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底泥基质化利用及对污染土壤重金属的影响

ACKNOWLEDGEMENTS第5-6页
致谢第6-7页
摘要第7-8页
Abstract第8-9页
1 文献综述第13-26页
    1.1 引言第13页
    1.2 河湖清淤底泥治理原则第13-14页
    1.3 河湖清淤底泥处置方式第14-18页
        1.3.1 底泥常规处置方式第14-16页
        1.3.2 底泥建筑资源化利用第16页
        1.3.3 底泥农业资源化利用第16-17页
        1.3.4 底泥林地资源化利用第17页
        1.3.5 底泥修复退化土地利用第17-18页
    1.4 絮凝剂的研究现状第18-20页
        1.4.1 絮凝剂的分类第18-19页
        1.4.2 絮凝剂絮凝效果的影响因素第19-20页
        1.4.3 絮凝剂PAC的絮凝机理第20页
    1.5 土壤重金属污染及其修复的研究现状第20-23页
        1.5.1 土壤重金属污染研究现状第20-21页
        1.5.2 土壤重金属污染修复的研究现状第21页
        1.5.3 常见土壤修复剂第21-23页
    1.6 研究背景及研究内容第23-25页
        1.6.1 研究背景及意义第23页
        1.6.2 研究内容、方法和技术路线第23-25页
    1.7 试验数据处理第25-26页
2 底泥与腐熟猪粪混配后的栽培基质筛选第26-41页
    2.1 前言第26页
    2.2 试验材料与方法第26-28页
        2.2.1 试验材料第26-27页
        2.2.2 试验方法第27-28页
    2.3 测定方法第28-29页
        2.3.1 种子发芽率测定第28页
        2.3.2 基质pH值、EC值测定第28页
        2.3.3 基质有机质含量测定第28页
        2.3.4 基质中碱解氮、速效磷、速效钾含量测定第28页
        2.3.5 基质容重、孔隙度测定第28-29页
        2.3.6 基质红外光谱分析测第29页
        2.3.7 植株全氮、全磷、全钾测定第29页
    2.4 结果与讨论第29-39页
        2.4.1 基于种子发芽率与根长的基质配比初步筛选第29-30页
        2.4.2 不同基质配比理化性质分析第30-37页
            2.4.2.1 不同基质配比的红外光谱分析第30-33页
            2.4.2.2 不同基质配比的容重、孔隙度差异分析第33-34页
            2.4.2.3 不同基质配比的pH、EC和有机质差异分析第34-35页
            2.4.2.4 不同基质配比的碱解氮、速效磷、速效钾差异分析第35-37页
        2.4.3 盆栽试验结果分析第37-39页
            2.4.3.1 不同基质配比下植株长势差异分析第37页
            2.4.3.2 不同基质配比下植株各器官养分含量的差异分析第37-39页
    2.5 小结第39-41页
3 底泥对污染土壤重金属的影响第41-69页
    3.1 前言第41页
    3.2 试验材料与方法第41-43页
        3.2.1 试验材料第41-42页
        3.2.2 试验方法第42-43页
    3.3 测定方法第43-45页
        3.3.1 土壤pH值、EC值测定第43页
        3.3.2 土壤有机质含量测定第43-44页
        3.3.3 土壤碱解氮、速效磷、速效钾含量测定第44页
        3.3.4 土壤容重、孔隙度测定第44页
        3.3.5 土壤重金属含量测定第44页
        3.3.6 植株重金属含量测定第44-45页
    3.4 结果与讨论第45-67页
        3.4.1 不同处理土壤基本理化性质分析第45-51页
            3.4.1.1 不同处理土壤容重、孔隙度差异分析第45-46页
            3.4.1.2 不同处理土壤pH、EC、有机质差异分析第46-48页
            3.4.1.3 不同处理土壤碱解氮、速效磷、速效钾差异分析第48-51页
        3.4.2 不同处理土壤重金属含量分析第51-56页
            3.4.2.1 不同处理土壤铜含量分析第51-52页
            3.4.2.2 不同处理土壤铅含量分析第52-53页
            3.4.2.3 不同处理土壤镉含量分析第53-54页
            3.4.2.4 不同处理土壤锌含量分析第54-55页
            3.4.2.5 不同处理土壤铝含量分析第55-56页
        3.4.3 不同处理植株长势分析第56-57页
        3.4.4 不同处理植株各器官重金属含量分析第57-63页
            3.4.4.1 不同处理植株各器官铜含量分析第57-58页
            3.4.4.2 不同处理植株各器官铅含量分析第58-59页
            3.4.4.3 不同处理植株各器官镉含量分析第59-61页
            3.4.4.4 不同处理植株各器官锌含量分析第61-62页
            3.4.4.5 不同处理植株各器官铝含量分析第62-63页
        3.4.5 不同处理土壤、植株的Cd/Al、Al/P差异分析第63-67页
            3.4.5.1 不同处理土壤中Cd/Al、Al/P差异分析第63-64页
            3.4.5.2 不同处理水稻中Cd/Al、Al/P差异分析第64-65页
            3.4.5.3 不同处理土壤Al与植株Cd含量差异分析第65-67页
        3.4.6 絮凝剂底泥农用生态风险评估第67页
    3.5 小结第67-69页
4 结论与创新点第69-70页
    4.1 结论第69页
    4.2 创新点第69-70页
参考文献第70-73页

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