摘要 | 第5-7页 |
Absrtact | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第15-33页 |
1.1 环境中的重金属污染 | 第15-18页 |
1.1.1 重金属污染源 | 第15-16页 |
1.1.2 重金属污染现状 | 第16-17页 |
1.1.3 重金属污染的危害 | 第17-18页 |
1.2 重金属在环境中的迁移转化行为 | 第18-20页 |
1.2.1 吸附-解吸 | 第18-19页 |
1.2.2 沉淀-溶解 | 第19页 |
1.2.3 络合作用 | 第19页 |
1.2.4 氧化-还原 | 第19-20页 |
1.3 矿物类材料修复重金属污染研究进展 | 第20-23页 |
1.3.1 天然矿物对重金属污染的修复 | 第20-21页 |
1.3.2 工业固体废弃物对重金属污染的修复 | 第21-22页 |
1.3.3 重金属污染修复中存在的问题 | 第22-23页 |
1.4 富钾铝硅酸盐矿物在重金属污染修复中的应用 | 第23-27页 |
1.4.1 钾长石与伊利石简介 | 第23-25页 |
1.4.2 钾长石在重金属污染修复中的应用 | 第25-26页 |
1.4.3 伊利石在重金属污染修复中的应用 | 第26-27页 |
1.5 本论文的研究意义、研究目标及主要研究内容 | 第27-33页 |
1.5.1 研究意义 | 第27-30页 |
1.5.2 研究目标与技术路线 | 第30-31页 |
1.5.3 主要研究内容 | 第31-33页 |
第二章 矿物质钝化剂产品的制备与表征 | 第33-50页 |
2.1 主要试剂与仪器设备 | 第33-34页 |
2.2 试验材料及其基本理化性质 | 第34-38页 |
2.2.1 钾长石和伊利石含水率与烧失量的测定 | 第34页 |
2.2.2 钾长石和伊利石的化学成分及基本特性 | 第34-35页 |
2.2.3 钾长石和伊利石的X-衍射分析与红外光谱分析 | 第35-38页 |
2.3 矿物质钝化剂的制备原理与方法 | 第38-39页 |
2.4 热重差热分析 | 第39-41页 |
2.5 矿物质钝化剂的组分含量及理化特性 | 第41-44页 |
2.5.1 矿物质钝化剂的化学成分、pH和EC | 第41-42页 |
2.5.2 矿物质钝化剂的物相组成 | 第42-43页 |
2.5.3 矿物质钝化剂中矿质元素有效含量 | 第43页 |
2.5.4 矿物质钝化剂的重金属危害性评估 | 第43-44页 |
2.6 矿物质钝化剂水化产物及其性能表征 | 第44-49页 |
2.6.1 X-衍射分析 | 第44-46页 |
2.6.2 N2的吸附-脱附曲线及孔径分布 | 第46-47页 |
2.6.3 粒度分布 | 第47-48页 |
2.6.4 阳离子交换量 | 第48-49页 |
2.7 本章小结 | 第49-50页 |
第三章 钝化剂对水体中Cd~(2+)和Pb~(2+)的吸附特征与机理 | 第50-82页 |
3.1 试验材料 | 第50页 |
3.2 主要试剂与仪器设备 | 第50-51页 |
3.3 试验方法 | 第51-54页 |
3.4 钝化剂Ⅰ去除水体中Cd~(2+)和Pb~(2+)的研究 | 第54-65页 |
3.4.1 初始pH对水体中Cd~(2+)和Pb~(2+)去除效果的影响 | 第54页 |
3.4.2 投加量对Cd~(2+)和Pb~(2+)去除效果的影响 | 第54-55页 |
3.4.3 反应时间对Cd~(2+)和Pb~(2+)去除效果的影响及动力学分析 | 第55-57页 |
3.4.4 初始浓度与反应温度对Cd~(2+)和Pb~(2+)去除效果的影响 | 第57-61页 |
3.4.5 Cd~(2+)和Pb~(2+)的吸附热力学分析 | 第61-62页 |
3.4.6 pH对Cd~(2+)和Pb~(2+)解吸效果的影响 | 第62-63页 |
3.4.7 扫描电镜分析 | 第63页 |
3.4.8 X射线光电子能谱分析 | 第63-65页 |
3.5 钝化剂Ⅱ去除水体中Cd~(2+)和Pb~(2+)的研究 | 第65-77页 |
3.5.1 初始pH对水体中Cd~(2+)和Pb~(2+)去除效果的影响 | 第65-66页 |
3.5.2 投加量对Cd~(2+)和Pb~(2+)去除效果的影响 | 第66-67页 |
3.5.3 反应时间对Cd~(2+)和Pb~(2+)去除效果的影响及动力学分析 | 第67-69页 |
3.5.4 初始浓度与反应温度对Cd~(2+)和Pb~(2+)去除效果的影响 | 第69-73页 |
3.5.5 Cd~(2+)和Pb~(2+)的吸附热力学分析 | 第73-74页 |
3.5.6 pH对Cd~(2+)和Pb~(2+)解吸效果的影响 | 第74-75页 |
3.5.7 扫描电镜分析 | 第75页 |
3.5.8 X射线光电子能谱分析 | 第75-77页 |
3.6 不同矿物质钝化剂对Cd~(2+)和Pb~(2+)去除量的比较 | 第77-78页 |
3.7 矿物质钝化剂去除水体中Cd~(2+)和Pb~(2+)的机理探讨 | 第78-80页 |
3.8 本章小结 | 第80-82页 |
第四章 矿物质钝化剂对红壤的修复研究 | 第82-101页 |
4.1 试验材料与方法 | 第82-86页 |
4.1.1 供试材料 | 第82页 |
4.1.2 主要试剂和仪器设备 | 第82-83页 |
4.1.3 研究区域概况与试验设计 | 第83-84页 |
4.1.4 样品采集与测试分析 | 第84-86页 |
4.2 数据处理与分析 | 第86页 |
4.3 矿物质钝化剂Ⅰ对韶关红壤的修复效应 | 第86-94页 |
4.3.1 矿物质钝化剂Ⅰ对土壤pH和CEC的影响 | 第86-88页 |
4.3.2 矿物质钝化剂Ⅰ对土壤矿质养分有效含量的影响 | 第88-89页 |
4.3.3 钝化剂Ⅰ对土壤微生物数量、生物量碳和氮的影响 | 第89-90页 |
4.3.4 矿物质钝化剂Ⅰ对土壤粘土矿物组分的影响 | 第90-93页 |
4.3.5 土壤粘土矿物的红外光谱分析 | 第93-94页 |
4.4 矿物质钝化剂Ⅰ对水稻产量、品质、安全性的影响 | 第94-98页 |
4.4.1 钝化剂Ⅰ对糙米矿质营养元素含量的影响 | 第94-95页 |
4.4.2 钝化剂Ⅰ对水稻生长状况及产量的影响 | 第95-96页 |
4.4.3 钝化剂Ⅰ对糙米品质和安全性的影响 | 第96-98页 |
4.5 矿物质钝化剂Ⅰ对红壤修复的机理探讨 | 第98-99页 |
4.6 本章小结 | 第99-101页 |
第五章 矿物质钝化剂对红壤重金属污染的修复 | 第101-126页 |
5.1 试验材料与方法 | 第101-105页 |
5.1.1 供试材料 | 第101页 |
5.1.2 主要试剂和仪器设备 | 第101页 |
5.1.3 研究区域概况与试验设计 | 第101-103页 |
5.1.4 样品采集与测试分析 | 第103-105页 |
5.2 数据处理与分析 | 第105页 |
5.3 矿物质钝化剂Ⅱ对红壤的修复效应 | 第105-111页 |
5.3.1 钝化剂Ⅱ对不同土层中pH、EC、CEC的影响 | 第105-107页 |
5.3.2 钝化剂Ⅱ对不同土层中粘土矿物组分的影响 | 第107-109页 |
5.3.3 钝化剂Ⅱ对油麦菜产量和品质的影响 | 第109-110页 |
5.3.4 钝化剂Ⅱ对土壤矿质养分有效含量的影响 | 第110-111页 |
5.4 矿物质钝化剂Ⅱ对土壤重金属迁移与转化的影响 | 第111-119页 |
5.4.1 钝化剂Ⅱ对土壤重金属Cd迁移转化的影响 | 第111-113页 |
5.4.2 钝化剂Ⅱ对土壤重金属Pb迁移转化的影响 | 第113-115页 |
5.4.3 钝化剂Ⅱ对土壤重金属Cr迁移转化的影响 | 第115-116页 |
5.4.4 钝化剂Ⅱ对土壤重金属Hg迁移转化的影响 | 第116-118页 |
5.4.5 钝化剂Ⅱ对土壤重金属As迁移转化的影响 | 第118-119页 |
5.5 矿物质钝化剂Ⅱ对油麦菜重金属含量的影响 | 第119-122页 |
5.5.1 钝化剂Ⅱ对油麦菜根、茎和叶中Cd含量的影响 | 第119页 |
5.5.2 钝化剂Ⅱ对油麦菜根、茎和叶中Pb含量的影响 | 第119-120页 |
5.5.3 钝化剂Ⅱ对油麦菜根、茎和叶中Cr含量的影响 | 第120-121页 |
5.5.4 钝化剂Ⅱ对油麦菜根、茎和叶中Hg含量的影响 | 第121页 |
5.5.5 钝化剂Ⅱ对油麦菜根、茎和叶中As含量的影响 | 第121-122页 |
5.6 重金属有效态与油麦菜重金属含量的相关性分析 | 第122-123页 |
5.7 矿物质钝化剂修复红壤重金属污染的机理探讨 | 第123-125页 |
5.8 本章小结 | 第125-126页 |
结论与展望 | 第126-130页 |
一、结论 | 第126-128页 |
二、创新点 | 第128页 |
三、对未来工作的建议 | 第128-130页 |
参考文献 | 第130-149页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第149-150页 |
致谢 | 第150-151页 |
附件 | 第151页 |