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巯基修饰纳米SiO2原位钝化土壤中镍铜锌

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

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