摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 土壤中的重金属元素 | 第10页 |
1.2 土壤重金属污染来源 | 第10-12页 |
1.3 土壤重金属污染的特点 | 第12-13页 |
1.4 土壤重金属的危害 | 第13-14页 |
1.5 重金属污染的修复方法 | 第14-16页 |
1.6 研究内容 | 第16-19页 |
第二章 Cd、Zn单一污染土壤对植物种子萌发及幼苗生长的影响 | 第19-29页 |
2.1 材料与方法 | 第19-20页 |
2.1.1 供试植物 | 第19页 |
2.1.2 供试土壤 | 第19-20页 |
2.2 试验设计 | 第20页 |
2.3 样品处理与指标测定 | 第20-21页 |
2.4 数据处理与分析 | 第21页 |
2.5 结果与分析 | 第21-27页 |
2.5.1 不同Cd浓度下黑麦草种子的发芽势 | 第21-22页 |
2.5.2 不同Cd浓度下黑麦草种子的发芽率 | 第22-23页 |
2.5.3 不同Cd浓度下黑麦草种子的幼苗长度 | 第23页 |
2.5.4 不同Cd浓度下黑麦草种子的幼苗根长 | 第23-24页 |
2.5.5 不同Zn浓度对黑麦草种子的发芽势 | 第24-25页 |
2.5.6 不同Zn浓度下黑麦草种子的发芽率 | 第25页 |
2.5.7 不同Zn浓度下黑麦草种子的幼苗长度 | 第25-26页 |
2.5.8 不同Zn下黑麦草种子的幼苗根长 | 第26-27页 |
2.6 小结 | 第27-29页 |
第三章 Cd、Zn单一及复合污染对土壤酶活性的影响 | 第29-41页 |
3.1 实验方法 | 第30-31页 |
3.1.1 试验设计 | 第30-31页 |
3.1.2 土壤酶活性测定方法 | 第31页 |
3.1.3 数据处理 | 第31页 |
3.2 结果与分析 | 第31-40页 |
3.2.1 重金属Cd、Zn单一及复合污染对土壤脲酶的影响 | 第31-34页 |
3.2.2 重金属Cd、Zn单一及复合污染对土壤蔗糖酶活性的影响 | 第34-36页 |
3.2.3 重金属Cd、Zn单一及复合污染对土壤过氧化氢酶的影响 | 第36-38页 |
3.2.4 Cd、Zn污染对土壤脲酶、蔗糖酶、过氧化氢酶活性的分析比较 | 第38-40页 |
3.3 小结 | 第40-41页 |
第四章 Cd、Zn复合污染土壤的强化修复 | 第41-48页 |
4.1 试验部分 | 第41-42页 |
4.1.1 主要实验试剂 | 第41页 |
4.1.2 试验仪器 | 第41-42页 |
4.1.3 供试土壤与植物 | 第42页 |
4.1.4 实验设计 | 第42页 |
4.2 分析及测定 | 第42-43页 |
4.2.1 黑麦草生物量测定 | 第42-43页 |
4.2.2 黑麦草体内及土壤中Cd、Zn含量测定 | 第43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-47页 |
4.3.1 Gallicacid单独或与DA-6联合作用对黑麦草生物量的影响 | 第43-44页 |
4.3.2 Gallicacid与DA-6单独或联合作用对黑麦草吸收Cd、Zn的影响 | 第44-47页 |
4.4 小结 | 第47-48页 |
第五章 结论与建议 | 第48-51页 |
参考文献 | 第51-61页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |