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农艺措施联合钝化技术对水稻土镉污染修复效应研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 前言第13-26页
    1.1 土壤镉污染现状第13-14页
    1.2 土壤镉污染危害第14页
    1.3 钝化修复第14-21页
        1.3.1 钝化剂种类第15-20页
        1.3.2 环境影响因子第20页
        1.3.3 作用机理第20-21页
    1.4 水分管理对水稻累积镉的影响第21-22页
        1.4.1 土壤pH和Eh第21-22页
        1.4.2 土壤Fe对水稻累积镉的影响第22页
    1.5 不同水稻品种间累积镉的差异第22-23页
    1.6 叶面肥对水稻累积镉的影响第23-24页
    1.7 研究契机与技术路线第24-26页
        1.7.1 研究契机第24-25页
        1.7.2 技术路线第25-26页
第二章 材料与方法第26-31页
    2.1 水分管理联合钝化技术对水稻土镉污染修复效应第26-27页
        2.1.1 试验材料第26页
        2.1.2 试验设置第26-27页
        2.1.3 样品分析第27页
        2.1.4 数据分析第27页
    2.2 水稻品种与钝化技术组合对水稻土镉污染修复效应第27-29页
        2.2.1 试验材料第27-28页
        2.2.2 试验设置第28页
        2.2.3 样品分析第28页
        2.2.4 数据分析第28-29页
    2.3 叶面肥不同喷施时期对水稻吸收累积镉的影响第29-31页
        2.3.1 试验材料第29页
        2.3.2 试验设置第29页
        2.3.3 样品分析第29-30页
        2.3.4 数据分析第30-31页
第三章 水分管理联合钝化技术对水稻土镉污染修复效应第31-50页
    3.1 海泡石复配磷矿粉对水稻土镉的钝化效应第31-38页
        3.1.1 水稻生物量和稻米镉第31-33页
        3.1.2 土壤pH和镉形态第33-34页
        3.1.3 土壤氧化还原电位(ORP)和根表铁第34-36页
        3.1.4 根表、根系镉第36-37页
        3.1.5 讨论第37-38页
        3.1.6 小结第38页
    3.2 海泡石复配磷矿粉钝化修复对土壤环境质量的影响第38-39页
    3.3 生物炭复配有机肥对水稻土镉的钝化效应第39-43页
        3.3.1 水稻生物量和稻米镉第39-40页
        3.3.2 土壤pH和镉形态第40-41页
        3.3.3 土壤氧化还原电位(ORP)和根表铁第41页
        3.3.4 根表、根系镉第41-42页
        3.3.5 讨论第42-43页
        3.3.6 小结第43页
    3.4 生物炭复配有机肥对土壤环境质量的影响第43页
    3.5 膨润土对水稻土镉的钝化效应第43-48页
        3.5.1 水稻生物量和稻米镉第44页
        3.5.2 土壤pH和镉形态第44-45页
        3.5.3 土壤氧化还原电位(ORP)和根表铁第45-47页
        3.5.4 根表、根系镉第47页
        3.5.5 讨论第47-48页
        3.5.6 小结第48页
    3.6 膨润土对土壤环境质量的影响第48页
    3.7 结论第48-50页
第四章 水稻品种与钝化技术组合对水稻土镉污染修复效应第50-61页
    4.1 水稻生物量第50-52页
    4.2 水稻镉含量第52-54页
    4.3 土壤pH和有效镉第54-55页
    4.4 根表铁和镉第55-56页
    4.5 土壤酶活性第56-58页
    4.6 土壤有效N、P第58-59页
    4.7 讨论第59-60页
    4.8 结论第60-61页
第五章 叶面肥不同喷施时期对水稻吸收累积镉的影响第61-69页
    5.1 叶面硅处理对水稻镉吸收累积的影响第61-65页
        5.1.1 水稻生物量第61-62页
        5.1.2 水稻镉含量第62-63页
        5.1.3 土壤有效镉和根系镉第63-64页
        5.1.4 讨论第64-65页
        5.1.5 小结第65页
    5.2 叶面硒处理对水稻镉吸收累积的影响第65-68页
        5.2.1 水稻生物量第65-66页
        5.2.2 水稻镉含量第66-67页
        5.2.3 土壤pH和有效镉第67页
        5.2.4 讨论第67-68页
        5.2.5 小结第68页
    5.3 结论第68-69页
第六章 钝化剂对水稻土镉的两年连续钝化效应第69-79页
    6.1 海泡石复配磷矿粉第69-72页
        6.1.1 水稻生物量第69-70页
        6.1.2 水稻镉含量第70-71页
        6.1.3 土壤pH和有效镉第71页
        6.1.4 土壤有效N、P第71-72页
        6.1.5 讨论第72页
        6.1.6 小结第72页
    6.2 生物炭复配有机肥第72-75页
        6.2.1 水稻生物量第72-73页
        6.2.2 水稻镉含量第73页
        6.2.3 土壤pH和有效镉第73-74页
        6.2.4 土壤有效N、P第74页
        6.2.5 讨论第74-75页
        6.2.6 小结第75页
    6.3 膨润土第75-77页
        6.3.1 水稻生物量第75页
        6.3.2 水稻镉含量第75-76页
        6.3.3 土壤pH和有效镉第76页
        6.3.4 土壤有效N、P第76-77页
        6.3.5 讨论第77页
        6.3.6 小结第77页
    6.4 结论第77-79页
第七章 全文结论第79-82页
    7.1 主要结论第79-80页
        7.1.1 水分管理联合钝化技术对水稻土镉污染修复效应第79页
        7.1.2 水稻品种与钝化技术组合对水稻土镉污染修复效应第79-80页
        7.1.3 叶面肥不同喷施时期对水稻吸收累积镉的影响第80页
        7.1.4 钝化剂对水稻土镉的两年连续钝化效应第80页
    7.2 创新之处第80页
    7.3 研究展望第80-82页
参考文献第82-94页
致谢第94-95页
作者简历第95页

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