摘要 | 第8-10页 |
abstract | 第10-12页 |
引言 | 第14-16页 |
1 文献综述 | 第16-27页 |
1.1 我国水体污染现状 | 第16页 |
1.2 水生植物对重金属污染水体的修复 | 第16-17页 |
1.3 重金属Cu对植物生长及耐性指数的影响 | 第17-18页 |
1.3.1 重金属Cu对水生植物生长的影响 | 第17页 |
1.3.2 重金属Cu对水生植物耐性指数的影响 | 第17-18页 |
1.4 栽培水生植物对水体水质的影响因素 | 第18-20页 |
1.4.1 对污染水体溶解氧的影响 | 第18页 |
1.4.2 对污染水体pH值的影响 | 第18页 |
1.4.3 对污染水体氧化还原电位的影响 | 第18-19页 |
1.4.4 对污染水体生物需氧量的影响 | 第19页 |
1.4.5 对污染水体电导率的影响 | 第19-20页 |
1.4.6 Cu尾矿渗出液对环境的影响 | 第20页 |
1.5 荷花、溪荪等水生植物的相关研究 | 第20页 |
1.6 研究意义 | 第20-22页 |
参考文献 | 第22-27页 |
2 不同浓度铜尾矿渗出液处理对荷花和溪荪生长和金属离子富集的影响 | 第27-38页 |
2.1 材料与方法 | 第27-29页 |
2.1.1 试验材料 | 第27-28页 |
2.1.2 试验方法 | 第28-29页 |
2.1.3 数据计算和统计分析 | 第29页 |
2.2 结果与分析 | 第29-33页 |
2.2.1 不同浓度铜尾矿渗出液对荷花和溪荪生长指标的影响 | 第29-30页 |
2.2.2 不同浓度铜尾矿渗出液对荷花和溪荪耐性指数的影响 | 第30-31页 |
2.2.3 铜尾矿渗出液胁迫对荷花和溪荪金属离子富集及转运系数的影响 | 第31-33页 |
2.3 讨论 | 第33-36页 |
参考文献 | 第36-38页 |
3 栽培荷花和溪荪对铜尾矿渗出液理化性质的影响 | 第38-49页 |
3.1 材料与方法 | 第38-39页 |
3.1.1 试验材料 | 第38页 |
3.1.2 试验方法 | 第38-39页 |
3.1.3 数据计算和统计分析 | 第39页 |
3.2 结果与分析 | 第39-44页 |
3.2.1 栽培荷花和溪荪对铜尾矿渗出液pH值、电导率和氧化还原电位的影响 | 第39-41页 |
3.2.2 栽培荷花和溪荪对铜尾矿渗出液溶解氧和生物需氧量的影响 | 第41-42页 |
3.2.3 栽培荷花和溪荪对铜尾矿渗出液磷酸盐和氨氮的影响 | 第42-44页 |
3.2.4 栽培荷花和溪荪对铜尾矿渗出液Cu浓度的影响 | 第44页 |
3.3 讨论 | 第44-47页 |
参考文献 | 第47-49页 |
4 铜尾矿渗出液处理对复合栽培的三种水生植物生长指标和耐性指数的影响 | 第49-58页 |
4.1 材料与方法 | 第49-50页 |
4.1.1 试验材料 | 第49页 |
4.1.2 试验方法 | 第49-50页 |
4.1.3 数据计算和统计分析 | 第50页 |
4.2 结果与分析 | 第50-53页 |
4.2.1 铜尾矿渗出液对复合栽培中荷花生长指标及耐性指数的影响 | 第50-51页 |
4.2.2 铜尾矿渗出液对复合栽培中溪荪生长指标及耐性指数的影响 | 第51-52页 |
4.2.3 铜尾矿渗出液对复合栽培中铜钱草生长指标及耐性指数的影响 | 第52-53页 |
4.3 讨论 | 第53-56页 |
参考文献 | 第56-58页 |
5 三种水生植物复合栽培对铜尾矿渗出液理化性质的影响 | 第58-68页 |
5.1 材料与方法 | 第58-59页 |
5.1.1 试验材料 | 第58页 |
5.1.2 试验方法 | 第58页 |
5.1.3 数据计算和统计分析 | 第58-59页 |
5.2 结果与分析 | 第59-64页 |
5.2.1 三种水生植物复合栽培对铜尾矿渗出液pH值、电导率和氧化还原电位的影响 | 第59-61页 |
5.2.2 三种水生植物复合栽培对铜尾矿渗出液溶解氧和生物需氧量的影响 | 第61-62页 |
5.2.3 三种水生植物复合栽培对铜尾矿渗出液磷酸盐和氨氮的影响 | 第62-64页 |
5.2.4 三种水生植物复合栽培对铜尾矿渗出液Cu浓度的影响 | 第64页 |
5.3 讨论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
全文结论 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |