致谢 | 第10-14页 |
摘要 | 第14-17页 |
Abstract | 第17-19页 |
第1章 文献综述 | 第20-36页 |
1.1 第一节代表性新型环境污染物三氯生和三氯卡班的研究进展 | 第20-23页 |
1.2 第二节新烟碱类杀虫剂哌虫啶的研究进展 | 第23-31页 |
1.2.1 新烟碱类杀虫剂的发展及种类 | 第23-24页 |
1.2.2 新烟碱类杀虫剂的选择性作用机理 | 第24-28页 |
1.2.3 新烟碱类杀虫剂的研究进展 | 第28-31页 |
1.3 第三节有机污染物在土壤及植物体系中归趋 | 第31-32页 |
1.4 第四节选题依据及研究意义 | 第32-36页 |
第2章 活性污泥对三氯生和三氯卡班在土壤-植物体系中环境行为影响及其机制 | 第36-66页 |
2.1 实验材料 | 第37-39页 |
2.1.1 化合物 | 第37-38页 |
2.1.2 供试土壤和活性污泥 | 第38-39页 |
2.2 实验方法 | 第39-44页 |
2.2.1 吸附实验 | 第39-40页 |
2.2.2 降解实验 | 第40-41页 |
2.2.3 植物吸收和富集实验 | 第41页 |
2.2.4 生物有效性试验 | 第41-42页 |
2.2.5 样品处理和分析 | 第42-43页 |
2.2.6 仪器分析 | 第43-44页 |
2.2.7 质量保证和质量控制 | 第44页 |
2.3 结果与讨论 | 第44-63页 |
2.3.1 自然土壤和污泥添加土壤中吸附的差异影响 | 第44-49页 |
2.3.2 吸附平衡分配系数与土壤有机碳含量的相互关系 | 第49-51页 |
2.3.3 三氯生和三氯卡班在土壤和污泥添加土壤中的持久性 | 第51-53页 |
2.3.4 汇总与归纳或元分析活性污泥对三氯生和三氯卡班的持久性影响作用 | 第53-54页 |
2.3.5 三氯生和三氯卡班在种植物的土壤中的消减 | 第54-56页 |
2.3.6 三氯生和三氯卡班在植物体的吸收和富集 | 第56-58页 |
2.3.7 活性污泥对三氯生和三氯卡班在植物体吸收和富集的影响作用 | 第58-61页 |
2.3.8 评估三氯生和三氯卡班在植物体吸收和富集的影响因子 | 第61-63页 |
2.4 本章小结 | 第63-66页 |
第3章 新烟碱类农药哌虫啶在土壤中降解规律及代谢途径 | 第66-97页 |
3.1 材料与方法 | 第67-73页 |
3.1.1 标记化合物 | 第67-68页 |
3.1.2 供试土壤 | 第68页 |
3.1.3 试剂 | 第68-69页 |
3.1.4 仪器及设备 | 第69页 |
3.1.5 土壤培养 | 第69-70页 |
3.1.6 土壤灭菌及培养 | 第70页 |
3.1.7 提取及残留量的测定方法 | 第70-71页 |
3.1.8 样品预处理的方法 | 第71-72页 |
3.1.9 HPLC-WFC-LSC分析 | 第72页 |
3.1.10 HPLC-MS/MS分析 | 第72-73页 |
3.1.11 数据处理与分析 | 第73页 |
3.2 结果与讨论 | 第73-94页 |
3.2.1 哌虫啶在好氧土壤中的矿化量动态规律研究 | 第73-75页 |
3.2.2 哌虫啶在好氧土壤中的可提态残留动态规律研究 | 第75-77页 |
3.2.3 哌虫啶在好氧土壤中的结合态残留动态规律研究 | 第77-78页 |
3.2.4 哌虫啶母体在不同土壤中的消减动态 | 第78-81页 |
3.2.5 哌虫啶中性灭菌土壤中的可提态,结合残留及矿化动态变化 | 第81-85页 |
3.2.6 哌虫啶在灭菌和非灭菌土壤中的消减动态 | 第85-86页 |
3.2.7 哌虫啶在三种土壤及黄松土灭菌条件下的半减期 | 第86-88页 |
3.2.8 土壤理化性质对四个异构体哌虫啶在土壤中的消失动态的影响 | 第88-90页 |
3.2.9 哌虫啶的代谢产物及代谢途径 | 第90-93页 |
3.2.10 哌虫啶的非对映体选择性降解 | 第93-94页 |
3.3 本章小结 | 第94-97页 |
第4章 结论和展望 | 第97-102页 |
4.1 主要结论 | 第97-99页 |
4.2 本文创新性 | 第99页 |
4.3 研究展望 | 第99-102页 |
参考文献 | 第102-115页 |
攻读博士期间科研成果 | 第115-117页 |