摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
缩写表 | 第9-15页 |
第一章 绪论 | 第15-35页 |
1 引言 | 第15页 |
2 除草剂对环境污染及作物药害的研究进展 | 第15-20页 |
2.1 除草剂对环境污染的研究进展 | 第15-17页 |
2.2 除草剂对农作物产生药害的原因及修复方法 | 第17-18页 |
2.3 二氯喹啉酸对水体造成污染及对作物产生药害的研究进展 | 第18-20页 |
2.3.1 二氯喹啉酸简介 | 第18-19页 |
2.3.2 二氯喹啉酸对水体造成的污染及修复研究进展 | 第19页 |
2.3.3 二氯喹啉酸对农作物产生的药害及治理研究进展 | 第19-20页 |
3 蒙脱石在农药污染环境修复治理方面的应用 | 第20-25页 |
3.1 蒙脱石简介 | 第20-21页 |
3.2 改性蒙脱石在农药污染水体修复治理方面的应用 | 第21-24页 |
3.3 改性蒙脱石在农药污染土壤修复治理方面的应用 | 第24-25页 |
4 生物炭在污染环境修复治理中的应用 | 第25-32页 |
4.1 生物炭简介 | 第25页 |
4.2 生物炭对有机污染物的吸附机理 | 第25-27页 |
4.3 生物炭在农药污染水体修复治理方面的应用 | 第27-29页 |
4.4 生物炭在农药污染土壤修复治理方面的应用 | 第29-32页 |
5 本研究目的和意义 | 第32-33页 |
6 研究内容和技术路线 | 第33-35页 |
6.1 研究内容 | 第33-34页 |
6.2 技术路线 | 第34-35页 |
第二章 HDT-M的制备及其对水体中二氯喹啉酸的吸附-解吸研究 | 第35-60页 |
1 材料与方法 | 第35-41页 |
1.1 材料与仪器 | 第35-37页 |
1.2 实验方法 | 第37-41页 |
1.2.1 二氯喹啉酸的分析检测方法 | 第37页 |
1.2.2 HDT-M的制备 | 第37-38页 |
1.2.3 HDT-M的微观结构表征 | 第38-39页 |
1.2.4 HDT-M对二氯喹啉酸的吸附研究 | 第39-40页 |
1.2.5 HDT-M中二氯喹啉酸的解吸研究 | 第40-41页 |
2 结果与分析 | 第41-57页 |
2.1 HDT-M制备的主要影响因素 | 第41-46页 |
2.1.1 天然蒙脱石酸化前处理 | 第41-44页 |
2.1.2 HDTMAB用量对HDT-M制备的影响 | 第44页 |
2.1.3 温度对HDT-M制备的影响 | 第44-45页 |
2.1.4 反应时间对HDT-M制备的影响 | 第45-46页 |
2.2 HDT-M的微观结构表征 | 第46-47页 |
2.2.1 傅里叶红外光谱(FTIR)分析 | 第46-47页 |
2.2.2 扫描电镜(SEM)分析 | 第47页 |
2.3 HDT-M和天然蒙脱石对二氯喹啉酸的吸附性能比较 | 第47-48页 |
2.4 HDT-M对水体中二氯喹啉酸的吸附研究 | 第48-55页 |
2.4.1 HDT-M的用量对二氯喹啉酸吸附的影响 | 第48-49页 |
2.4.2 pH值对HDT-M吸附二氯喹啉酸的影响 | 第49-50页 |
2.4.3 离子强度对HDT-M吸附二氯喹啉酸的影响 | 第50-51页 |
2.4.4 HDT-M对二氯喹啉酸的吸附动力学 | 第51-53页 |
2.4.5 HDT-M对二氯喹啉酸的吸附等温线 | 第53-54页 |
2.4.6 HDT-M对二氯喹啉酸的吸附热力学 | 第54-55页 |
2.5 HDT-M中二氯喹啉酸的解吸研究 | 第55-56页 |
2.6 HDT-M对二氯喹啉酸的吸附机理 | 第56-57页 |
3 讨论与小结 | 第57-60页 |
第三章 CTS-M的制备及其对水体中二氯喹啉酸的吸附-解吸研究 | 第60-80页 |
1 材料与方法 | 第61-63页 |
1.1 材料与仪器 | 第61页 |
1.2 实验方法 | 第61-63页 |
1.2.1 CTS-M的制备 | 第61-62页 |
1.2.2 CTS-M的微观结构表征 | 第62页 |
1.2.3 CTS-M对二氯喹啉酸吸附研究 | 第62页 |
1.2.4 CTS-M中二氯喹啉酸的解吸研究 | 第62-63页 |
2 结果与分析 | 第63-77页 |
2.1 CTS-M的制备 | 第63-66页 |
2.1.1 壳聚糖溶液的pH值对CTS-M制备的影响 | 第63-64页 |
2.1.2 壳聚糖用量对CTS-M制备的影响 | 第64页 |
2.1.3 反应时间对CTS-M制备的影响 | 第64-65页 |
2.1.4 反应温度对CTS-M制备的影响 | 第65-66页 |
2.2 CTS-M的微观结构表征 | 第66-68页 |
2.2.1 CTS-M的X-射线衍射分析 | 第66页 |
2.2.2 CTS-M的比表面积和孔径分析 | 第66-67页 |
2.2.3 CTS-M的傅里叶红外光谱分析 | 第67-68页 |
2.2.4 CTS-M的扫描电镜分析 | 第68页 |
2.3 CTS-M对二氯喹啉酸的吸附研究 | 第68-74页 |
2.3.1 pH值对CTS-M吸附二氯喹啉酸的影响 | 第68-69页 |
2.3.2 CTS-M用量对二氯喹啉酸吸附的影响 | 第69-70页 |
2.3.3 离子强度对CTS-M吸附二氯喹啉酸的影响 | 第70-71页 |
2.3.4 CTS-M对二氯喹啉酸的吸附动力学 | 第71-73页 |
2.3.5 CTS-M对二氯喹啉酸的吸附等温线 | 第73-74页 |
2.3.6 CTS-M对二氯喹啉酸的吸附热力学 | 第74页 |
2.4 CTS-M中的二氯喹啉酸的解吸研究 | 第74-75页 |
2.5 CTS-M对二氯喹啉酸的吸附机理 | 第75-77页 |
3 讨论与小结 | 第77-80页 |
第四章 生物炭对水体中二氯喹啉酸的吸附-解吸研究 | 第80-95页 |
1 材料与方法 | 第80-82页 |
1.1 材料和仪器 | 第80页 |
1.2 实验方法 | 第80-82页 |
1.2.1 生物炭材料的表征 | 第80-81页 |
1.2.2 生物炭对二氯喹啉酸的吸附研究 | 第81页 |
1.2.3 生物炭中二氯喹啉酸的解吸研究 | 第81-82页 |
2 结果与分析 | 第82-92页 |
2.1 生物炭材料的表征及理化性质 | 第82-83页 |
2.1.1 生物炭的x-射线衍射分析 | 第82页 |
2.1.2 生物炭的比表面积和孔径分析 | 第82-83页 |
2.2 生物炭对二氯喹啉酸的吸附研究 | 第83-91页 |
2.2.1 生物炭用量对二氯喹啉酸吸附的影响 | 第83-84页 |
2.2.2 pH值对生物炭吸附二氯喹啉酸的影响 | 第84-85页 |
2.2.3 离子强度对生物炭吸附二氯喹啉酸的影响 | 第85-86页 |
2.2.4 二氯喹啉酸初始浓度和平衡时间对其在生物炭中吸附的影响 | 第86-87页 |
2.2.5 生物炭对二氯喹啉酸的吸附动力学 | 第87-88页 |
2.2.6 生物炭对二氯喹啉酸的吸附等温线 | 第88-90页 |
2.2.7 生物炭对二氯喹啉酸的吸附热力学 | 第90-91页 |
2.3 生物炭中二氯喹啉酸的解吸研究 | 第91-92页 |
2.4 生物炭对二氯喹啉酸的吸附机理 | 第92页 |
3 讨论与小结 | 第92-95页 |
第五章 改性蒙脱石和生物炭对土壤中二氯喹啉酸的吸附、消解及缓解烟草药害的影响 | 第95-121页 |
1 材料与方法 | 第95-100页 |
1.1 材料和仪器 | 第95-96页 |
1.2 实验方法 | 第96-100页 |
1.2.1 改性蒙脱石和生物炭对土壤中二氯喹啉酸吸附平衡时间的影响 | 第96页 |
1.2.2 改性蒙脱石和生物炭对土壤中二氯喹啉酸吸附-解吸的影响 | 第96-97页 |
1.2.3 改性蒙脱石和生物炭对土壤中二氯喹啉酸消解的影响 | 第97-98页 |
1.2.4 二氯喹啉酸消解产物的UHPLC-QTOF/MS分析 | 第98页 |
1.2.5 改性蒙脱石和生物炭缓解水培烟草药害的效果 | 第98-99页 |
1.2.6 改性蒙脱石和生物炭缓解土培烟草药害的效果 | 第99-100页 |
1.2.7 调查与测定 | 第100页 |
1.2.8 统计分析 | 第100页 |
2 结果与分析 | 第100-118页 |
2.1 改性蒙脱石和生物炭对土壤中二氯喹啉酸吸附平衡时间的影响 | 第100-101页 |
2.2 改性蒙脱石和生物炭对土壤中二氯喹啉酸的吸附-解吸影响 | 第101-104页 |
2.3 土壤中二氯喹啉酸的提取和检测 | 第104-105页 |
2.4 改性蒙脱石和生物炭对土壤中二氯喹啉酸的消解影响 | 第105-107页 |
2.5 二氯喹啉酸消解产物的UHPLC-QTOF/MS分析 | 第107-109页 |
2.6 二氯喹啉酸对水培烟草幼苗生长的影响 | 第109-111页 |
2.7 改性蒙脱石和生物炭对水培盆栽烟草幼苗药害的缓解效果 | 第111-113页 |
2.8 二氯喹啉酸对土培盆栽烟草幼苗生长的影响 | 第113-115页 |
2.9 改性蒙脱石和生物炭对土培盆栽烟草幼苗药害缓解效果 | 第115-118页 |
3 讨论与小结 | 第118-121页 |
第六章 主要创新点与展望 | 第121-122页 |
参考文献 | 第122-151页 |
致谢 | 第151-152页 |
作者简介 | 第152-153页 |