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成都平原农田土壤镉污染成因与阻控技术研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 研究背景与立题依据第12-13页
    1.2 文献综述第13-16页
        1.2.1 农田土壤的镉第13页
        1.2.2 农田土壤 Cd 时空分布与污染成因第13-15页
        1.2.3 农田土壤 Cd 的迁移转化与生物有效性第15页
        1.2.4 农田土壤-作物 Cd 污染阻控技术第15-16页
    1.3 研究内容第16-17页
    1.4 技术路线第17-19页
第二章 研究区概况第19-27页
    2.1 成都平原经济区第19-23页
        2.1.1 自然环境条件第19页
        2.1.2 社会经济状况第19-23页
    2.2 成都平原经济区典型工业型城乡交错区第23-27页
        2.2.1 自然环境条件第23-24页
        2.2.2 社会经济状况第24-27页
第三章 成都平原经济区农田土壤 Cd 污染评价及其成因分析第27-64页
    3.1 材料与方法第27-34页
        3.1.1 土壤野外采样与分析第27-30页
        3.1.2 室内模拟试验第30-33页
        3.1.3 分析质量控制第33-34页
    3.2 结果与讨论第34-63页
        3.2.1 成都平原经济区土壤 Cd 污染状况第34-38页
        3.2.2 成都平原经济区典型工业型城乡交错区农田土壤 Cd 污染成因分析第38-50页
        3.2.3 土壤吸附特性对外源 Cd 污染缓冲的影响第50-63页
    3.3 小结第63-64页
第四章 农田土壤-水稻系统 Cd 吸收累积特性第64-73页
    4.1 材料与方法第64-65页
        4.1.1 样品采集与处理第64页
        4.1.2 样品分析测试第64-65页
    4.2 结果与讨论第65-72页
        4.2.1 农田土壤-水稻系统 Cd 吸收累积特性第65-68页
        4.2.2 农田土壤 Cd 形态变化对水稻 Cd 吸收累积的影响第68-72页
    4.3 小结第72-73页
第五章 有机-无机改良剂对农田土壤-水稻体系 Cd 迁移分配影响第73-87页
    5.1 材料与方法第73-76页
        5.1.1 供试地点第73-74页
        5.1.2 试验设计与处理第74-75页
        5.1.3 样品分析测试第75-76页
        5.1.4 数理统计分析第76页
    5.2 结果与讨论第76-85页
        5.2.1 不同改良剂对水稻和谷草产量影响第76-77页
        5.2.2 不同改良剂对水稻 Cd 吸收和累积的影响第77-80页
        5.2.3 不同改良剂对土壤 pH 和可溶性碳的影响第80-81页
        5.2.4 不同改良剂对土壤 Cd 形态变化的影响第81-84页
        5.2.5 土壤 Cd 有效性与水稻 Cd 积累关系分析第84-85页
    5.3 小结第85-87页
第六章 农田土壤-水稻系统 Cd 污染排异性水稻品种筛选第87-93页
    6.1 材料与方法第87-88页
        6.1.1 土壤-水稻样品采集第87-88页
        6.1.2 样品分析测试第88页
        6.1.3 数据处理与统计分析第88页
    6.2 结果与讨论第88-92页
        6.2.1 不同水稻品种 Cd 吸收积累变化特征第88-90页
        6.2.2 水稻 Cd 富集与迁移特性的品种差异第90-91页
        6.2.3 水稻品种间的产量变化分析第91-92页
    6.3 小结第92-93页
第七章 结论与展望第93-96页
    7.1 主要结论第93-94页
        7.1.1 成都平原经济区农田土壤 Cd 污染成因分析第93页
        7.1.2 农田土壤-水稻系统 Cd 迁移累积特性及其影响因素第93-94页
        7.1.3 农田土壤-水稻系统 Cd 染阻控技术第94页
    7.2 创新点第94-95页
    7.3 研究展望第95-96页
参考文献第96-106页
致谢第106-107页
个人简介第107-108页

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