摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 土壤Cu、Pb污染及其危害 | 第11-14页 |
1.1.1 土壤Cu、Pb污染 | 第11-12页 |
1.1.2 土壤Cu、Pb污染的危害 | 第12-14页 |
1.2 我国土壤Cu、Pb污染现状 | 第14-15页 |
1.3 国内外Cu、Pb污染土壤植物修复研究进展 | 第15-18页 |
1.4 土壤Cu、Pb污染治理的紧迫性 | 第18页 |
1.5 本研究的目的和意义 | 第18-19页 |
1.6 本研究的主要内容 | 第19-21页 |
1.6.1 Cu、Pb单一污染土壤对植物种子萌发及幼苗生长的影响 | 第19页 |
1.6.2 植物对Cu、Pb重金属污染土壤修复的盆栽研究 | 第19-21页 |
2 Cu、Pb单一污染土壤对植物种子萌发及幼苗生长的影响 | 第21-33页 |
2.1 材料与方法 | 第21-23页 |
2.1.1 供试植物 | 第21-23页 |
2.1.1.1 紫花苜蓿 | 第21-22页 |
2.1.1.2 黑麦草 | 第22页 |
2.1.1.3 狼尾草 | 第22页 |
2.1.1.4 高丹草 | 第22-23页 |
2.1.2 供试土壤 | 第23页 |
2.2 试验设计 | 第23页 |
2.3 样品处理和指标测定 | 第23-24页 |
2.4 数据处理与分析 | 第24页 |
2.5 结果与分析 | 第24-31页 |
2.5.1 不同Cu浓度对四种植物种子萌发及幼苗的影响 | 第24-28页 |
2.5.1.1 不同Cu浓度下四种植物的发芽势 | 第24-25页 |
2.5.1.2 不同Cu浓度下四种植物的发芽率 | 第25-26页 |
2.5.1.3 不同Cu浓度对四种植物的幼苗长度的影响 | 第26-27页 |
2.5.1.4 不同Cu浓度对四种植物幼苗根长的影响 | 第27-28页 |
2.5.2 不同Pb浓度对四种植物种子萌发及幼苗的影响 | 第28-31页 |
2.5.2.1 不同Pb浓度下四种植物的发芽势 | 第28-29页 |
2.5.2.2 不同Pb浓度下四种植物的发芽率 | 第29-30页 |
2.5.2.3 不同Pb浓度对四种植物的幼苗长度的影响 | 第30-31页 |
2.5.2.4 不同Pb浓度对四种植物幼苗根长的影响 | 第31页 |
2.6 讨论和结论 | 第31-33页 |
3 植物对Cu、Pb污染土壤修复的盆栽研究 | 第33-50页 |
3.1 材料与方法 | 第33-34页 |
3.1.1 供试植物 | 第33页 |
3.1.2 供试土壤 | 第33-34页 |
3.2 试验设计 | 第34页 |
3.3 样品处理和重金属测定方法 | 第34-36页 |
3.3.1 植物和土壤样品的预处理 | 第34-35页 |
3.3.2 植物和土壤样品的重金属测定方法 | 第35-36页 |
3.4 数据处理与分析 | 第36-37页 |
3.5 结果与分析 | 第37-47页 |
3.5.1 四种植物的生长状况和生物量变化 | 第37-39页 |
3.5.1.1 四种植物的生长状况 | 第37页 |
3.5.1.2 四种植物的生物量变化 | 第37-39页 |
3.5.2 紫花苜蓿对Cu、Pb污染土壤的修复潜力 | 第39-41页 |
3.5.2.1 紫花苜蓿各部分对土壤Cu、Pb的富集量 | 第39-40页 |
3.5.2.2 紫花苜蓿对土壤Cu、Pb的生物富集系数和转运系数 | 第40-41页 |
3.5.3 黑麦草对Cu、Pb污染土壤的修复潜力 | 第41-43页 |
3.5.3.1 黑麦草各部分对土壤Cu、Pb的富集量 | 第41-42页 |
3.5.3.2 黑麦草对土壤Cu、Pb的生物富集系数和转运系数 | 第42-43页 |
3.5.4 狼尾草对Cu、Pb污染土壤的修复潜力 | 第43-45页 |
3.5.4.1 狼尾草各部分对土壤Cu、Pb的富集量 | 第43-44页 |
3.5.4.2 狼尾草对土壤Cu、Pb的生物富集系数和转运系数 | 第44-45页 |
3.5.5 高丹草对Cu、Pb污染土壤的修复潜力 | 第45-47页 |
3.5.5.1 高丹草各部分对土壤Cu、Pb的富集量 | 第45-46页 |
3.5.5.2 高丹草对土壤Cu、Pb的生物富集系数和转运系数 | 第46-47页 |
3.6 讨论 | 第47-50页 |
4 结论与展望 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-57页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |