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梯度扩散薄膜技术(DGT)新型装置研发与其对土壤镉生物有效态评估

摘要第4-6页
abstract第6-7页
1 前言第10-22页
    1.1 立题依据第10页
    1.2 研究背景第10-11页
    1.3 国内外研究现状第11-22页
        1.3.1 土壤中镉的生物有效性及其影响因素第11-13页
        1.3.2 土壤镉生物有效态的分析方法研究第13-14页
        1.3.3 DGT技术简介第14-22页
2 材料与方法第22-28页
    2.1 实验仪器第22页
    2.2 实用新型DGT外套制作第22页
    2.3 吸附剂的筛选第22-23页
        2.3.1 最大吸附量试验第22-23页
        2.3.2 等温解吸实验第23页
    2.4 凝胶的制备与储存第23-24页
        2.4.1 扩散凝胶的制备第23-24页
        2.4.2 结合凝胶的制备第24页
        2.4.3 凝胶的储存第24页
    2.5 扩散相扩散系数和扩散边界层的测定第24-25页
        2.5.1 透析膜的前处理第24页
        2.5.2 扩散系数的测定第24-25页
        2.5.3 扩散边界层的测定第25页
    2.6 土壤生物有效态Cd测定第25-27页
        2.6.1 水稻和土壤样品的采集第25-26页
        2.6.2 水稻吸收Cd分析第26页
        2.6.3 CaCl_2提取法提取土壤生物有效态Cd第26页
        2.6.4 chelex-100 DGT技术提取土壤生物有效态Cd第26页
        2.6.5 土壤溶液中生物有效态Cd第26-27页
    2.7 数据统计分析第27-28页
3 结果与分析第28-46页
    3.1 吸附剂的吸附解吸性能第28-29页
    3.2 透析膜和凝胶膜生物有效态镉扩散性能比较第29-34页
        3.2.1 扩散膜物理性能和制备难易的比较第29页
        3.2.2 不同离子强度下Cd~(2+)在三种扩散相中的扩散系数第29-31页
        3.2.3 不同pH下Cd~(2+)在三种扩散相中的扩散系数第31-33页
        3.2.4 两种扩散膜对结合态镉解离能力对比第33-34页
    3.3 DGT技术与传统方法评估水稻吸收Cd的对比第34-43页
        3.3.1 土壤理化性质第34-36页
        3.3.2 水稻籽粒对Cd的富集第36页
        3.3.3 土壤理化性质对水稻籽粒富集Cd的影响第36-40页
        3.3.4 水稻籽粒富集Cd与土壤中Cd提取态含量相关关系第40-43页
    3.4 基于化学提取法和DGT技术构建的水稻籽粒对Cd吸收的预测模型第43-46页
4 结论与讨论第46-47页
附表第47-56页
参考文献第56-62页
致谢第62-63页
期间发表的学术论文目录第63页

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