摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-38页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 土壤重金属污染状况 | 第11-18页 |
1.2.1 土壤重金属污染概况 | 第11-12页 |
1.2.2 土壤重金属污染来源 | 第12-14页 |
1.2.3 土壤重金属存在形态及危害 | 第14-18页 |
1.3 重金属污染土壤修复技术研究现状 | 第18-22页 |
1.3.1 重金属污染土壤修复技术概述 | 第18-21页 |
1.3.2 重金属污染土壤的化学钝化技术 | 第21-22页 |
1.4 纳米材料修复剂的研究现状 | 第22-25页 |
1.4.1 纳米二氧化硅材料的简介 | 第23-24页 |
1.4.2 巯基修饰纳米二氧化硅及其应用 | 第24-25页 |
1.5 选题依据及主要研究内容 | 第25-28页 |
1.5.1 选题依据 | 第25页 |
1.5.2 研究内容 | 第25-28页 |
参考文献 | 第28-38页 |
第二章 实验材料和方法 | 第38-44页 |
2.1 实验材料 | 第38-39页 |
2.1.1 主要实验仪器 | 第38页 |
2.1.2 主要化学试剂 | 第38-39页 |
2.2 实验方法 | 第39-42页 |
2.2.1 供试土壤 | 第39-40页 |
2.2.2 土壤化学钝化工艺优化 | 第40-41页 |
2.2.3 重金属各形态的浸提 | 第41-42页 |
2.2.4 样品分析方法 | 第42页 |
2.3 数据处理 | 第42页 |
2.4 计算方法 | 第42-44页 |
第三章 钝化剂对污染土壤中Ni钝化效果评价 | 第44-60页 |
3.1 污染土壤中Ni的钝化条件的优化 | 第44-49页 |
3.1.1 钝化时间对土壤中Ni的钝化效率的影响 | 第44-46页 |
3.1.2 土壤含水量对土壤中Ni的钝化效率的影响 | 第46-47页 |
3.1.3 钝化剂添加量对土壤中Ni的钝化效率的影响 | 第47-49页 |
3.2 土壤中Ni形态分布变化 | 第49-55页 |
3.2.1 钝化前土壤中Ni含量分布 | 第49页 |
3.2.2 不同镍水平下钝化过程中土壤Ni的含量变化 | 第49-52页 |
3.2.3 钝化前后土壤Ni形态变化特征 | 第52-55页 |
3.3 钝化机理的推测 | 第55-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
第四章 钝化剂对污染土壤中Cu钝化效果评价 | 第60-76页 |
4.1 污染土壤中Cu的钝化条件的优化 | 第60-64页 |
4.1.1 钝化时间对土壤中Cu的钝化效率的影响 | 第60-61页 |
4.1.2 土壤含水量对土壤中Cu的钝化效率的影响 | 第61-63页 |
4.1.3 钝化剂添加量对土壤中Cu的钝化效率的影响 | 第63-64页 |
4.2 土壤中Cu形态分布变化 | 第64-71页 |
4.2.1 钝化前土壤中Cu含量分布 | 第64-65页 |
4.2.2 不同铜水平下钝化过程中土壤Cu的含量变化 | 第65-68页 |
4.2.3 钝化前后土壤Cu形态变化特征 | 第68-71页 |
4.3 钝化机理的推测 | 第71页 |
4.4 本章小结 | 第71-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
第五章 钝化剂对污染土壤中Zn钝化效果评价 | 第76-92页 |
5.1 污染土壤中Zn的钝化条件的优化 | 第76-80页 |
5.1.1 钝化时间对土壤中Zn的钝化效率的影响 | 第76-77页 |
5.1.2 土壤含水量对土壤中Zn的钝化效率的影响 | 第77-79页 |
5.1.3 钝化剂添加量对土壤中Zn的钝化效率的影响 | 第79-80页 |
5.2 土壤中Zn形态分布变化 | 第80-87页 |
5.2.1 钝化前土壤中Zn含量分布 | 第80-81页 |
5.2.2 不同锌水平下钝化过程中土壤Zn的含量变化 | 第81-84页 |
5.2.3 钝化前后土壤Zn形态变化特征 | 第84-87页 |
5.3 钝化机理的推测 | 第87页 |
5.4 本章小结 | 第87-90页 |
参考文献 | 第90-92页 |
第六章 结论与建议 | 第92-94页 |
6.1 结论 | 第92-93页 |
6.2 建议 | 第93-94页 |
攻读硕士期间主要论文发表 | 第94-96页 |
致谢 | 第96页 |