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几种重金属污染土壤稳定化技术对比研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
1 绪论第11-24页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 As、Cd、Pb、Zn复合污染第11-13页
        1.2.1 土壤中As、 Cd、 Pb、 Zn的污染状况第11-12页
        1.2.2 土壤中As、 Cd、 Pb、 Zn的基本特性及危害第12-13页
    1.3 稳定化技术第13-18页
        1.3.1 无机稳定剂第14-17页
        1.3.2 有机稳定剂第17页
        1.3.3 混合稳定剂第17-18页
    1.4 土壤稳定效率评价第18-21页
        1.4.1 重金属赋存形态第18-20页
        1.4.2 重金属TCLP浸出第20页
        1.4.3 植物有效性第20页
        1.4.4 模拟酸雨法第20-21页
    1.5 研究内容和技术路线第21-24页
        1.5.1 研究内容第21页
        1.5.2 研究工作概况第21-22页
        1.5.3 研究意义第22页
        1.5.4 技术路线第22-24页
2 实验材料与方法第24-28页
    2.1 实验材料第24-25页
        2.1.1 供试土壤第24页
        2.1.2 实验试剂第24-25页
        2.1.3 实验仪器第25页
    2.2 实验方法第25-27页
        2.2.1 土壤pH测定第25页
        2.2.2 土壤重金属全量测定第25-26页
        2.2.3 土壤重金属有效态测定第26页
        2.2.4 TCLP浸出浓度第26页
        2.2.5 重金属形态提取第26-27页
    2.3 数据分析与处理第27-28页
3 单一稳定剂对As、Cd、Pb、Zn修复效果研究第28-43页
    3.1 试验方案第28-29页
    3.2 单一稳定剂对土壤pH的影响第29-30页
    3.3 单一稳定剂对土壤中As的影响第30-32页
        3.3.1 添加稳定剂后土壤中As有效态的变化第30-31页
        3.3.2 添加稳定剂后土壤中As浸出浓度的变化第31-32页
    3.4 单一稳定剂对Cd的影响第32-35页
        3.4.1 添加稳定剂后土壤中Cd有效态的变化第32-34页
        3.4.2 添加稳定剂后土壤中Cd浸出浓度的变化第34-35页
    3.5 单一稳定剂对Pb的影响第35-37页
        3.5.1 添加稳定剂后土壤中Pb有效态的变化第35-36页
        3.5.2 添加稳定剂后土壤中Pb浸出浓度的变化第36-37页
    3.6 单一稳定剂对Zn的影响第37-39页
        3.6.1 添加稳定剂后土壤中Zn有效态的变化第37-38页
        3.6.2 添加稳定剂后土壤中Zn浸出浓度的变化第38-39页
    3.7 稳定机理探讨第39-40页
    3.8 本章小结第40-43页
4 复合稳定剂对As、Cd、Pb、Zn修复效果研究第43-50页
    4.1 试验方案第43页
    4.2 复合稳定剂对土壤pH的影响第43-44页
    4.3 复配比对稳定效果的影响第44-46页
    4.4 水土环境对稳定效果的影响第46-48页
    4.5 添加方式对稳定效果的影响第48-49页
    4.6 本章小结第49-50页
5 稳定化土壤重金属形态变化规律研究第50-59页
    5.1 试验方案第50页
    5.2 土壤稳定化前后As形态的变化第50-51页
    5.3 土壤稳定化前后Cd形态的变化第51-52页
    5.4 土壤稳定化前后Pb形态的变化第52-53页
    5.5 土壤稳定化前后Zn形态的变化第53-54页
    5.6 土壤重金属有效态、浸出浓度与各形态相关性分析第54-57页
    5.7 本章小结第57-59页
6 结论与展望第59-62页
    6.1 结论第59-60页
    6.2 特色与创新第60页
    6.3 不足与展望第60-62页
参考文献第62-67页
致谢第67-68页
附录 攻读硕士学位期间发表的论文第68-69页

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