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 |