摘要 | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 我国汞污染现状 | 第9-10页 |
1.2 汞的来源及存在形式 | 第10-11页 |
1.3 汞的暴露及危害 | 第11-13页 |
1.4 硫的循环与汞形态转化的关系 | 第13-15页 |
1.4.1 硫的地球化学循环 | 第13-14页 |
1.4.2 硫循环与汞形态转化的关系 | 第14-15页 |
1.5 腐殖酸的对重金属的影响 | 第15-16页 |
1.6 铁氧化物吸附 | 第16-17页 |
1.7 本文研究的背景及意义 | 第17-19页 |
第二章 稻田土壤中硫汞协同转化 | 第19-48页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 实验部分 | 第19-24页 |
2.2.1 试剂和仪器 | 第19-21页 |
2.2.2 实验操作 | 第21-24页 |
2.2.2.1 样品分析测定 | 第21页 |
2.2.2.2 室内模拟水稻土壤淹水实验设计 | 第21页 |
2.2.2.3 测试条件 | 第21-23页 |
2.2.2.4 同步辐射微束X射线荧光分析(μ-XRF)表征土壤胶体中元素分布 | 第23页 |
2.2.2.5 同步辐射X射线近边吸收结构(XANES)测定样品中硫的化学形态 | 第23-24页 |
2.2.2.6 腐殖酸的红外表征 | 第24页 |
2.2.2.7 添加外源腐殖酸HA对汞形态的影响 | 第24页 |
2.3 数据统计与分析 | 第24页 |
2.4 结果与讨论 | 第24-46页 |
2.4.1 供试土壤基本理化性质 | 第24-25页 |
2.4.2 淹水过程中土壤的pH、Eh变化特征 | 第25-26页 |
2.4.3 淹水过程中土壤中汞的形态变化 | 第26-32页 |
2.4.4 淹水过程中汞形态与pH、Eh的关系 | 第32-34页 |
2.4.5 硫形态的变化 | 第34-35页 |
2.4.6 铁、锰、汞在土壤中的分布 | 第35-41页 |
2.4.6.1 铁锰汞的微区分布 | 第35-38页 |
2.4.6.2 元素铁、锰与汞荧光计数的相关性分析 | 第38-41页 |
2.4.7 土壤中硫的结构 | 第41-43页 |
2.4.8 腐殖酸对土壤中汞形态的影响 | 第43-46页 |
2.4.8.1 腐殖酸的表征 | 第43-44页 |
2.4.8.2 腐殖酸对土壤中汞形态的影响 | 第44-46页 |
2.5 小结 | 第46-48页 |
第三章 Hg~(2+)在单一矿物质上的吸附解吸 | 第48-58页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 实验部分 | 第48-49页 |
3.2.1 实验材料 | 第48页 |
3.2.2 实验方法 | 第48-49页 |
3.2.2.1 吸附实验方法 | 第48-49页 |
3.2.2.2 解吸实验方法 | 第49页 |
3.3 结果与讨论 | 第49-57页 |
3.3.1 pH变化对重金属Hg~(2+)在单一矿物质上吸附率的影响 | 第49-51页 |
3.3.2 硫的化合物对高岭土上Hg~(2+)解吸影响 | 第51-53页 |
3.3.2.1 不同pH硫化物对高岭土上Hg~(2+)的解吸 | 第51-52页 |
3.3.2.2 不同背景电解质浓度对硫化物解吸的影响 | 第52-53页 |
3.3.3 腐殖酸对高岭土吸附汞的影响 | 第53-55页 |
3.3.4 腐殖酸对高岭土解吸汞的影响 | 第55-57页 |
3.4 小结 | 第57-58页 |
第四章 Hg~(2+)在铁氧化物上的吸附研究 | 第58-66页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 实验部分 | 第58-60页 |
4.2.1 实验材料 | 第58-59页 |
4.2.2 实验方法 | 第59-60页 |
4.2.2.1 铁氧化物的合成 | 第59页 |
4.2.2.2 吸附过程 | 第59-60页 |
4.3 结果与讨论 | 第60-65页 |
4.3.1 铁氧化物的表征 | 第60-62页 |
4.3.1.1 铁氧化物粒径的测量 | 第60-61页 |
4.3.1.2 X射线衍射分析(XRD) | 第61-62页 |
4.3.2 不同pH对Hg~(2+)在铁氧化物上的吸附的影响 | 第62-63页 |
4.3.3 不同pH下HA对Hg~(2+)在铁氧化物上的吸附的影响 | 第63-65页 |
4.4 小结 | 第65-66页 |
第五章 总结与展望 | 第66-68页 |
5.1 全文总结 | 第66-67页 |
5.2 存在的问题及展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-81页 |
Abstract | 第81-82页 |
在学期间发表论文与研究成果 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-87页 |