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生物炭对链霉素和镉的吸附及其对污染土壤呼吸和酶活性的影响

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第12-21页
    1.1 生物炭概况第12-14页
        1.1.1 生物炭的定义第12页
        1.1.2 生物炭的起源第12页
        1.1.3 生物炭的制备及其结构性质第12-14页
        1.1.4 生物炭的应用第14页
    1.2 抗生素与重金属的概况第14-20页
        1.2.1 抗生素与重金属的污染现状第14-17页
        1.2.2 生物炭对抗生素与重金属污染的吸附研究第17-18页
        1.2.3 生物炭对受污染土壤的应用第18-20页
    1.3 本研究的内容、意义和目标第20-21页
        1.3.1 选题内容第20页
        1.3.2 选题的目的和意义第20-21页
第2章 生物炭对链霉素和镉的吸附研究第21-68页
    2.1 生物炭的制备与表征第21-30页
        2.1.1 材料与方法第21-23页
            2.1.1.1 材料第21页
            2.1.1.2 主要仪器设备第21-22页
            2.1.1.3 生物炭的制备方法第22页
            2.1.1.4 生物炭样品表征方法第22-23页
        2.1.2 结果与讨论第23-30页
            2.1.2.1 热重分析第23-24页
            2.1.2.2 元素分析第24页
            2.1.2.3 比表面积分析第24-25页
            2.1.2.4 扫描电镜第25-26页
            2.1.2.5 零点电位(pHpzc)第26页
            2.1.2.6 表面酸性宫能团第26-27页
            2.1.2.7 阳离子交换量第27页
            2.1.2.8 FTIR光谱图第27-28页
            2.1.2.9 XRD分析第28-30页
    2.2 生物炭对STR和Cd的吸附第30-67页
        2.2.1 材料与方法第31-34页
            2.2.1.1 供试吸附剂第31页
            2.2.1.2 药品与试剂第31页
            2.2.1.3 仪器第31-32页
            2.2.1.4 实验设计第32-33页
            2.2.1.5 STR与Cd的检测第33-34页
            2.2.1.6 数据处理第34页
        2.2.2 结果与讨论第34-67页
            2.2.2.1 生物炭对STR的吸附动力学第34-36页
            2.2.2.2 生物炭对Cd的吸附动力学第36-39页
            2.2.2.3 生物炭对STR的吸附等温线第39-42页
            2.2.2.4 生物炭对Cd的吸附等温线第42-46页
            2.2.2.5 STR与Cd的FTIR分析第46-47页
            2.2.2.6 pH对生物炭吸附STR与Cd的影响第47-49页
            2.2.2.7 吸附机理研究第49-67页
    2.3 小结第67-68页
第3章 STR与重金属复合污染对土壤呼吸和酶活性的影响第68-82页
    3.1 材料与方法第68-71页
        3.1.1 供试土壤第68页
        3.1.2 药品与试剂第68-69页
        3.1.3 仪器第69-70页
        3.1.4 实验设计第70页
            3.1.4.1 土壤呼吸强度第70页
            3.1.4.2 土壤酶活性第70页
        3.1.5 测定方法第70页
        3.1.6 数据处理第70-71页
    3.2 结果与讨论第71-81页
        3.2.1 标准曲线绘制第71页
        3.2.2 对SMR的影响第71-73页
            3.2.2.1 STR对SMR的影响第71-72页
            3.2.2.2 Cu与STR复合污染对SMR的影响第72-73页
        3.2.3 对URE活性的影响第73-75页
            3.2.3.1 STR对URE活性的影响第73-74页
            3.2.3.2 Cu与STR复合污染对URE活性的影响第74-75页
        3.2.4 对INV活性的影响第75-77页
            3.2.4.1 STR对INV活性的影响第76页
            3.2.4.2 Cu与STR复合污染对INV活性的影响第76-77页
        3.2.5 对CAT活性的影响第77-79页
            3.2.5.1 STR对CAT活性的影响第78页
            3.2.5.2 Cu与STR复合污染对CAT活性的影响第78-79页
        3.2.6 讨论第79-81页
    3.3 小结第81-82页
第4章 生物炭对重金属Cd污染土壤酶活性及呼吸强度的影响第82-95页
    4.1 材料与方法第82-83页
        4.1.1 供试土壤第82页
        4.1.2 药品与试剂第82页
        4.1.3 仪器第82页
        4.1.4 实验设计第82-83页
        4.1.5 测定方法第83页
        4.1.6 数据处理第83页
    4.2 结果与讨论第83-94页
        4.2.1 对SMR的影响第83-85页
        4.2.2 对URE的影响第85-86页
        4.2.3 对INV的影响第86-87页
        4.2.4 对CAT的影响第87-88页
        4.2.5 生物炭对Cd污染的不同类型土壤中酶活性及呼吸强度的影响第88-90页
        4.2.6 不同的pH条件下生物炭对Cd污染土壤酶活性及呼吸强度的影响第90-92页
        4.2.7 HA存在下生物炭对Cd污染土壤酶活性及呼吸强度的影响第92-94页
    4.3 小结第94-95页
第5章 结论与展望第95-97页
    5.1 研究结论第95-96页
    5.2 展望第96-97页
参考文献第97-106页
致谢第106-107页
附录第107-110页

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