| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-12页 |
| 第一章绪论 | 第12-22页 |
| 1.1研究背景 | 第12-14页 |
| 1.1.1镉(Cd)污染概况 | 第12页 |
| 1.1.2农田土壤Cd污染来源 | 第12-13页 |
| 1.1.3Cd污染危害 | 第13-14页 |
| 1.2国内外研究进展 | 第14-20页 |
| 1.2.1土壤重金属污染修复技术 | 第14-18页 |
| 1.2.2常用吸附材料及其应用 | 第18-19页 |
| 1.2.3粘土材料不同改性方法及应用 | 第19页 |
| 1.2.4海泡石及其改性材料在重金属污染修复中的应用 | 第19-20页 |
| 1.3研究目的与意义 | 第20页 |
| 1.4研究内容 | 第20页 |
| 1.5技术路线 | 第20-22页 |
| 第二章酸碱复合改性海泡石制备表征及其对Cd(Ⅱ)吸附机理 | 第22-35页 |
| 2.1材料与方法 | 第22-23页 |
| 2.1.1海泡石的改性制备 | 第22页 |
| 2.1.2吸附剂的表征 | 第22页 |
| 2.1.3吸附实验 | 第22-23页 |
| 2.1.4数据处理 | 第23页 |
| 2.2结果与讨论 | 第23-34页 |
| 2.2.1理化性质分析 | 第23-24页 |
| 2.2.2吸附动力学 | 第24-26页 |
| 2.2.3吸附等温线 | 第26-29页 |
| 2.2.4吸附热力学 | 第29-30页 |
| 2.2.5吸附前后表征及机理 | 第30-32页 |
| 2.2.6ABsep吸附影响因素分析 | 第32-34页 |
| 2.3小结 | 第34-35页 |
| 第三章HyFe/ABsep对镉污染修复效应及机理研究 | 第35-51页 |
| 3.1材料与方法 | 第35-37页 |
| 3.1.1HyFe/ABsep的制备 | 第35页 |
| 3.1.2结构表征 | 第35页 |
| 3.1.3吸附实验 | 第35页 |
| 3.1.4土壤培养 | 第35-36页 |
| 3.1.5分析方法 | 第36-37页 |
| 3.1.6数据处理 | 第37页 |
| 3.2结果与讨论 | 第37-49页 |
| 3.2.1吸附动力学 | 第37-39页 |
| 3.2.2吸附等温及热力学 | 第39-42页 |
| 3.2.3结构表征及吸附机理 | 第42-46页 |
| 3.2.4土壤酸碱度和电导率的变化 | 第46-47页 |
| 3.2.5土壤中DTPA-Cd和TCLP-Cd的变化 | 第47-48页 |
| 3.2.6不同处理土壤中Cd的形态分布 | 第48页 |
| 3.2.7HyFe/ABsep钝化修复后各种影响因素的相关性 | 第48-49页 |
| 3.3小结 | 第49-51页 |
| 第四章SDBS/ABsep对镉污染修复效应及机理研究 | 第51-66页 |
| 4.1材料与方法 | 第51-53页 |
| 4.1.1SDBS/ABsep的制备 | 第51页 |
| 4.1.2结构表征 | 第51页 |
| 4.1.3吸附实验 | 第51页 |
| 4.1.4土壤培养 | 第51-52页 |
| 4.1.5分析方法 | 第52-53页 |
| 4.1.6数据处理 | 第53页 |
| 4.2结果与讨论 | 第53-65页 |
| 4.2.1吸附动力学 | 第53-54页 |
| 4.2.2吸附等温及热力学 | 第54-57页 |
| 4.2.3结构表征及吸附机理 | 第57-61页 |
| 4.2.4土壤酸碱度和电导率的变化 | 第61-62页 |
| 4.2.5土壤中DTPA-Cd和TCLP-Cd的变化 | 第62-63页 |
| 4.2.6不同处理土壤中Cd的形态分布 | 第63-64页 |
| 4.2.7SDBS/ABsep钝化修复各种影响因素的相关性 | 第64-65页 |
| 4.3小结 | 第65-66页 |
| 第五章结论 | 第66-68页 |
| 5.1主要结论 | 第66页 |
| 5.2本文创新点 | 第66页 |
| 5.3问题与展望 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 作者简历 | 第83页 |