摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第1章 文献综述 | 第11-25页 |
1.1 土壤表面电荷的类型 | 第12-14页 |
1.1.1 永久电荷土壤研究进展 | 第12-13页 |
1.1.2 可变电荷土壤研究进展 | 第13页 |
1.1.3 可变电荷土壤与氢离子 | 第13-14页 |
1.2 土壤中离子交换吸附动力学研究进展 | 第14-22页 |
1.2.1 土壤中离子交换吸附动力学研究方法 | 第14-15页 |
1.2.2 土壤中离子吸附动力学经典理论 | 第15-18页 |
1.2.3 考虑土壤电场作用下离子的吸附新理论 | 第18-22页 |
1.3 离子特异性效应 | 第22-25页 |
1.3.1 离子水合作用 | 第23页 |
1.3.2 量子涨落力(色散力) | 第23页 |
1.3.3 “电场-量子涨落”耦合作用 | 第23-25页 |
第2章 绪论 | 第25-31页 |
2.1 前言 | 第25-26页 |
2.2 研究目标 | 第26页 |
2.3 研究内容 | 第26页 |
2.4 材料与方法 | 第26-31页 |
2.4.1 实验试剂与仪器 | 第26-27页 |
2.4.2 实验材料与方法 | 第27页 |
2.4.3 实验条件 | 第27页 |
2.4.4 研究方法 | 第27-28页 |
2.4.5 考虑表面电场下的离子吸附动力学模型 | 第28-31页 |
第3章 黄壤颗粒表面碱金属离子吸附动力学过程 | 第31-41页 |
3.1 pH=6.5条件下,碱金属离子在黄壤表面吸附动力学特征 | 第31-32页 |
3.2 pH=4.0条件下,碱金属离子在黄壤表面吸附动力学特征 | 第32-33页 |
3.3 pH=6.5与pH=4.0.0条件下,碱金属离子在黄壤颗粒表面吸附动力学参数的对比 | 第33-35页 |
3.4 黄壤颗粒表面电化学参数的计算 | 第35-41页 |
3.4.1 Stern层厚度的计算 | 第35-38页 |
3.4.2 黄壤颗粒表面电化学参数的计算 | 第38-41页 |
第4章 黄壤颗粒表面H~+吸附动力学过程 | 第41-47页 |
4.1 H~+在黄壤表面吸附动力学特征 | 第41-42页 |
4.2 金属离子在扩散层中的吸附选择性 | 第42-43页 |
4.3 金属离子在Stern层中的吸附选择性 | 第43-47页 |
第5章 结论与展望 | 第47-49页 |
5.1 主要结论 | 第47-48页 |
5.2 创新点 | 第48页 |
5.3 展望 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-59页 |
致谢 | 第59-61页 |
参与科研及论文发表情况 | 第61页 |