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农业土壤中类固醇雌激素的潜在风险与归趋机理研究

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第15-35页
    1.1 立题依据第15-16页
        1.1.1 课题来源第15页
        1.1.2 选题背景及研究意义第15-16页
    1.2 文献综述第16-30页
        1.2.1 环境中的类固醇雌激素第16-21页
            1.2.1.1 类固醇雌激素的种类第16-18页
            1.2.1.2 类固醇雌激素的来源与排放特征第18-20页
            1.2.1.3 类固醇雌激素的危害第20-21页
        1.2.2 类固醇雌激素在土壤-地下水系统中的迁移转化第21-29页
            1.2.2.1 土壤对SEs的吸附特征及机理第21-24页
            1.2.2.2 土壤微生物对SEs的降解/转化特征及机理第24-27页
            1.2.2.3 SEs在地下环境中的“穿透”过程第27-29页
        1.2.3 研究展望第29-30页
    1.3 主要研究内容第30-35页
        1.3.1 研究目标第30-31页
        1.3.2 研究内容第31-32页
        1.3.3 研究方案第32-35页
第2章 基于UAE/SPE-衍生化-GC/MS的SEs测试方法开发第35-49页
    2.1 实验材料与方法第36-40页
        2.1.1 实验材料第36-37页
        2.1.2 样品采集第37-38页
        2.1.3 样品前处理第38-40页
        2.1.4 GC-MS测定第40页
    2.2 色谱与质谱行为第40-41页
    2.3 SPE条件优化第41-44页
        2.3.1 固相萃取柱的选择第41-42页
        2.3.2 水样pH值的选择第42-43页
        2.3.3 洗脱溶剂的选择第43页
        2.3.4 净化条件的优化第43-44页
    2.4 衍生化条件优化第44页
    2.5 测试方法的验证与应用第44-47页
        2.5.1 线性范围与检测限第44-45页
        2.5.2 回收率与精密度第45-46页
        2.5.3 测试方法的应用第46-47页
    2.6 小结第47-49页
第3章 场地SEs的空间分异特征及其风险评价第49-77页
    3.1 场地概况第49-55页
        3.1.1 自然地理第49-54页
        3.1.2 地质背景第54-55页
    3.2 场地水文地质条件第55-63页
        3.2.1 地下水赋存条件第56-58页
        3.2.2 地下水补-径-排条件第58页
        3.2.3 场地物-化-生环境参数的时空分异特征第58-63页
    3.3 场地SEs空间分异特征第63-66页
        3.3.1 地下水中SEs的水平分布特征第63-64页
        3.3.2 土壤中SEs的垂向分布特征第64-66页
    3.4 场地中SEs穿透机理初探第66页
    3.5 场地SEs污染风险评价第66-75页
        3.5.1 SEs生态风险评价第66-71页
        3.5.2 SEs健康风险评价第71-75页
    3.6 小结第75-77页
第4章 土壤及其连续碱提取SOM对SEs的吸附特征与机理第77-109页
    4.1 实验材料与方法第77-83页
        4.1.1 实验仪器与试剂第77-78页
        4.1.2 土样制备及其有机质组分的提取与表征第78-81页
        4.1.3 吸附与解吸批实验第81-82页
        4.1.4 数据处理第82-83页
    4.2 土壤及其有机质组分特征第83-91页
        4.2.1 元素分析第83-85页
        4.2.2 傅里叶红外光谱(FTIR)分析第85-87页
        4.2.3 X-射线光电子能谱(XPS)分析第87-91页
    4.3 SEs在土壤及其有机质组分中的吸附特征第91-99页
        4.3.1 SEs的吸附动力学特征第91-94页
        4.3.2 SEs的吸附热力学特征第94-96页
        4.3.3 SEs的解吸及其滞后性第96-99页
    4.4 SEs在土壤中的吸附-解吸机理讨论第99-106页
        4.4.1 有机碳含量及其对SEs吸附的影响第99-101页
        4.4.2 SEs的非线性吸附机理及其解吸滞后性第101-102页
        4.4.3 土壤及其有机质组分的组成与结构特征对SEs吸附的影响第102-106页
    4.5 小结第106-109页
第5章 土壤中SEs的生物可利用性及微生态响应第109-147页
    5.1 实验材料与方法第109-117页
        5.1.1 实验仪器与材料第109-111页
        5.1.2 SEs在土壤中的降解批实验第111-112页
        5.1.3 吸附作用对SEs生物可利用性的影响第112页
        5.1.4 土壤微生物量、呼吸强度、酶活性与微生物多样性测定第112-117页
    5.2 SEs在土壤中的降解/转化特性第117-130页
        5.2.1 土壤中SEs的降解动力学特征第117-121页
        5.2.2 SEs的降解途径及其代谢产物初探第121-125页
        5.2.3 不同环境条件下SEs的降解特性第125-130页
    5.3 吸附作用对SEs生物可利用性的影响第130-136页
        5.3.1 吸附老化作用对SEs降解的影响第130-132页
        5.3.2 不同有机质组成与结构对SEs生物可利用性的影响第132-136页
    5.4 SEs降解过程中土壤的微生态响应第136-144页
        5.4.1 土壤微生物数量的响应第136-137页
        5.4.2 土壤呼吸强度的响应第137-139页
        5.4.3 土壤酶活性的响应第139-142页
        5.4.4 土壤微生物群落的动态响应第142-144页
    5.5 小结第144-147页
第6章 结论与建议第147-151页
    6.1 结论第147-149页
    6.2 研究特色与创新点第149-150页
    6.3 建议第150-151页
参考文献第151-163页
在学期间研究成果第163-165页
致谢第165-166页

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