摘要 | 第8-11页 |
Abstract | 第11-13页 |
符号及缩写 | 第14-15页 |
第1章 文献综述 | 第15-31页 |
1.1 汞的理化性质、来源以及危害 | 第15-18页 |
1.1.1 汞的理化性质 | 第15-16页 |
1.1.2 汞的来源 | 第16-17页 |
1.1.3 汞的危害 | 第17-18页 |
1.2 水体中汞的生物地球化学途径 | 第18-19页 |
1.3 悬浮颗粒物(SPM)在水体中汞的迁移转化过程中的作用 | 第19-21页 |
1.3.1 SPM对水体汞吸附行为研究 | 第19-21页 |
1.3.2 SPM对汞的光氧化还原反应的影响 | 第21页 |
1.4 溶解性有机质(DOM)在水体汞的迁移转化过程中的作用 | 第21-24页 |
1.4.1 DOM | 第22页 |
1.4.2 DOM对汞在溶液和颗粒物上分布的影响 | 第22-23页 |
1.4.3 DOM对汞的光氧化还原的影响 | 第23-24页 |
1.5 Hg(0)在汞生物地球化学循环的重要性 | 第24-27页 |
1.5.1 大气中的Hg(0) | 第24-25页 |
1.5.2 水体中的Hg(0) | 第25页 |
1.5.3 底泥中的Hg(0) | 第25-26页 |
1.5.4 土壤中的Hg(0) | 第26-27页 |
1.6 同位素稀释法在测定汞浓度中的应用 | 第27-28页 |
1.7 佛罗里达Everglades湿地汞的研究状况 | 第28-31页 |
第2章 引言 | 第31-35页 |
2.1 立题背景 | 第31-32页 |
2.2 研究目标 | 第32页 |
2.3 研究内容 | 第32-33页 |
2.3.1 水体SPM对Hg(0)吸附行为的发现及其水体总Hg(0)测定方法的建立 | 第32页 |
2.3.2 水体中SPM以及DOM对Hg(0)的吸附特征 | 第32-33页 |
2.3.3 SPM对天然水体汞释放的影响(以Everglades水体为例) | 第33页 |
2.4 技术路线 | 第33页 |
2.5 研究意义 | 第33-35页 |
第3章 水体SPM对Hg(0)吸附行为的发现及水体中总Hg(0)测定方法的建立 | 第35-49页 |
3.1 材料与方法 | 第36-42页 |
3.1.1 实验装置与材料 | 第36-37页 |
3.1.2 实验方法与设计 | 第37-40页 |
3.1.3 数据分析 | 第40-42页 |
3.2 结果与讨论 | 第42-47页 |
3.2.1 水体SPM对Hg(0)吸附行为现象的发现 | 第42-44页 |
3.2.2 天然水体中总Hg(0)测定方法的建立 | 第44-47页 |
3.3 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 水体SPM对Hg(0)的吸附特征 | 第49-67页 |
4.1 材料与方法 | 第50-52页 |
4.1.1 SPM配制 | 第50页 |
4.1.2 实验材料 | 第50页 |
4.1.3 实验方法与设计 | 第50-52页 |
4.1.4 数据处理 | 第52页 |
4.2 结果与讨论 | 第52-64页 |
4.2.1 SPM对Hg(0)的吸附 | 第52-54页 |
4.2.2 金属氧化物和POM对Hg(0)的吸附 | 第54-57页 |
4.2.3 DOM与Hg(0)的结合 | 第57-61页 |
4.2.4 水体中Hg(0)在水相和SPM之间的分配系数 | 第61-63页 |
4.2.5 SPM吸附Hg(0)机理的初步探讨 | 第63页 |
4.2.6 Hg(0)与水体SPM吸附的环境意义 | 第63-64页 |
4.3 本章小结 | 第64-67页 |
第5章 SPM对天然水体汞释放的影响 | 第67-99页 |
5.1 材料与方法 | 第68-74页 |
5.1.1 研究地点 | 第68-69页 |
5.1.2 水样采集 | 第69页 |
5.1.3 实验材料 | 第69-70页 |
5.1.4 实验方法与设计 | 第70-72页 |
5.1.5 数据分析与处理 | 第72-74页 |
5.2 结果与讨论 | 第74-96页 |
5.2.1 Everglades水体Hg(0)动力学释放模型的建立 | 第74-94页 |
5.2.2 SPM对Hg(0)动力学释放过程的影响 | 第94-96页 |
5.3 本章小结 | 第96-99页 |
第6章 结论与建议 | 第99-101页 |
6.1 结论 | 第99页 |
6.2 主要创新点 | 第99-100页 |
6.3 建议 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-119页 |
致谢 | 第119-121页 |
发表论文及参加课题 | 第121-122页 |