摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-25页 |
1.1 水稻土砷污染状况 | 第14-16页 |
1.1.1 土壤砷污染 | 第14-15页 |
1.1.2 水稻土中砷的形态转换及影响因素 | 第15-16页 |
1.1.2.1 砷价态变换 | 第15-16页 |
1.1.2.2 砷形态转变 | 第16页 |
1.2 铁氧化还原以及对砷的环境化学行为影响 | 第16-20页 |
1.2.1 水稻土中铁的生物化学过程 | 第16-17页 |
1.2.2 铁氧化还原对砷的环境化学行为影响 | 第17-20页 |
1.2.2.1 水稻土铁循环对砷环境化学行为的影响 | 第17-18页 |
1.2.2.2 铁还原驱动砷释放 | 第18页 |
1.2.2.3 铁氧化对砷的吸持稳定作用 | 第18-20页 |
1.3 水稻土NH_4~+氧化对铁砷的影响 | 第20-22页 |
1.3.1 水稻土铁轮过程 | 第20-21页 |
1.3.2 铁轮过程对砷形态的影响 | 第21-22页 |
1.4 研究意义、内容和整体构思 | 第22-25页 |
1.4.1 研究意义 | 第22页 |
1.4.2 主要内容 | 第22-23页 |
1.4.3 本研究所采取的技术路线 | 第23-25页 |
第二章 水铁矿对砷(Ⅲ,Ⅴ)的吸附作用 | 第25-30页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 实验材料与方法 | 第25-28页 |
2.2.1 实验试剂 | 第25-26页 |
2.2.2 水铁矿制备 | 第26页 |
2.2.3 供试土壤 | 第26-27页 |
2.2.4 实验设计 | 第27页 |
2.2.5 数据分析 | 第27-28页 |
2.3 结果与分析 | 第28-29页 |
2.3.1 水铁矿对富集培养液砷(Ⅲ,Ⅴ)的吸附效果 | 第28页 |
2.3.2 富集培养液砷(Ⅲ,Ⅴ)的变化 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 铁还原耦合氨氧化驱动砷释放的行为研究 | 第30-42页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验材料与方法 | 第30-33页 |
3.2.1 实验试剂 | 第30-32页 |
3.2.2 分析方法 | 第32-33页 |
3.2.3 数据分析 | 第33页 |
3.3 结果与分析 | 第33-41页 |
3.3.1 Feammox相关指标变化 | 第33-35页 |
3.3.2 培养液总砷与砷(Ⅲ,Ⅴ)变化 | 第35-36页 |
3.3.3 铁矿物砷(Ⅲ,Ⅴ)形态分析 | 第36-37页 |
3.3.4 表征分析 | 第37-41页 |
3.3.4.1 红外光谱分析 | 第37-38页 |
3.3.4.2 XRD分析 | 第38-39页 |
3.3.4.3 扫描电镜分析 | 第39-41页 |
3.4 讨论 | 第41-42页 |
第四章 水稻土铁还原耦合氨氧化驱动砷释放 | 第42-56页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 实验材料与方法 | 第42-45页 |
4.2.1 实验材料 | 第42-44页 |
4.2.2 实验设计 | 第44页 |
4.2.3 实验方法 | 第44-45页 |
4.2.4 实验数据分析 | 第45页 |
4.3 结果与分析 | 第45-54页 |
4.3.1 水稻土溶液动力学 | 第45-49页 |
4.3.1.1 水稻土Eh和pH变化 | 第45-47页 |
4.3.1.2 水稻土溶液铁轮指标变化 | 第47-48页 |
4.3.1.3 本节讨论 | 第48-49页 |
4.3.2 土壤溶液不同价态砷的变化 | 第49-50页 |
4.3.3 各指标相关性分析 | 第50-53页 |
4.3.3.1 水稻土铁轮指标相关性分析 | 第50-51页 |
4.3.3.2 水稻土Feammox过程驱动砷的释放 | 第51-52页 |
4.3.3.3 水稻土Eh和pH与砷释放的关系探讨 | 第52-53页 |
4.3.4 水稻土砷形态的变化 | 第53-54页 |
4.4 讨论 | 第54-56页 |
第五章 水稻土铁还原微生物作用及机制探讨 | 第56-61页 |
5.1 Feammox相关微生物对铁还原的作用机制 | 第56-58页 |
5.2 Feammox过程对异化铁还原的贡献 | 第58-61页 |
第六章 结论与展望 | 第61-63页 |
6.1 结论 | 第61-62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-73页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第73-74页 |
攻读硕士学位期间获奖情况 | 第74-76页 |
致谢 | 第76页 |