致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
1 绪论 | 第12-27页 |
1.1 土壤中的镉 | 第12-15页 |
1.1.1 土壤中镉的分布与积累 | 第12-13页 |
1.1.2 土壤中镉污染的来源 | 第13-14页 |
1.1.3 水稻田和稻米镉污染现状 | 第14-15页 |
1.2 镉在土壤-植物系统中的迁移和积累 | 第15-20页 |
1.2.1 土壤中镉的形态及其植物有效性 | 第16-17页 |
1.2.2 影响土壤镉植物有效性的因素 | 第17页 |
1.2.3 重金属污染对土壤微生物量的影响 | 第17-18页 |
1.2.4 植物对镉的吸收和积累 | 第18-20页 |
1.2.4.1 不同基因型水稻镉吸收差异 | 第18-19页 |
1.2.4.2 镉对植物生长发育的影响 | 第19-20页 |
1.3 重金属污染土壤的修复 | 第20-25页 |
1.3.1 物理修复 | 第20-21页 |
1.3.1.1 改土法 | 第20页 |
1.3.1.2 电动修复 | 第20-21页 |
1.3.2 化学修复 | 第21页 |
1.3.3 植物修复 | 第21-23页 |
1.3.3.1 植物萃取 | 第22页 |
1.3.3.2 植物稳定 | 第22页 |
1.3.3.3 植物挥发 | 第22页 |
1.3.3.4 植物修复的优点与不足 | 第22-23页 |
1.3.4 重金属原位钝化对土壤镉的形态及其植物有效性的影响 | 第23-24页 |
1.3.5 土壤重金属镉污染修复技术研究展望 | 第24-25页 |
1.4 本项研究的目的和意义 | 第25-26页 |
1.5 技术路线 | 第26-27页 |
2 生物炭和猪粪对稻田土壤镉形态及有效性的影响 | 第27-58页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 材料和方法 | 第28-32页 |
2.2.1 实验材料 | 第28页 |
2.2.1.1 供试田块与土壤 | 第28页 |
2.2.1.2 供试生物炭和猪粪 | 第28页 |
2.2.1.3 供试作物 | 第28页 |
2.2.2 试验设计 | 第28-30页 |
2.2.2.1 试验方案 | 第28-29页 |
2.2.2.2 栽培与管理 | 第29页 |
2.2.2.3 采样方法及样品准备 | 第29-30页 |
2.2.3 分析方法 | 第30-32页 |
2.2.3.1 土壤基本性状的测定 | 第30页 |
2.2.3.2 土壤有效镉浓度的测定 | 第30页 |
2.2.3.3 植物样镉浓度的测定 | 第30页 |
2.2.3.4 土壤镉形态的测定 | 第30-32页 |
2.2.4 数据统计 | 第32页 |
2.3 结果分析 | 第32-56页 |
2.3.1 不同配比改良剂对土壤pH的影响 | 第32-33页 |
2.3.2 不同配比改良剂处理对土壤有效态镉的影响 | 第33-36页 |
2.3.3 不同配比改良剂处理对土壤镉形态的影响 | 第36-43页 |
2.3.4 不同配比改良剂处理对土壤微生物量的影响 | 第43-47页 |
2.3.5 不同配比改良剂处理对水稻生长的影响 | 第47-51页 |
2.3.5.1 水稻株高根长的影响 | 第47-49页 |
2.3.5.2 水稻总干重的影响 | 第49-51页 |
2.3.6 不同配比处理对水稻吸收镉的影响 | 第51-56页 |
2.3.6.1 分蘖期和成熟期水稻地下部吸收镉 | 第51-53页 |
2.3.6.2 分蘖期和成熟期水稻地上部吸收镉 | 第53-54页 |
2.3.6.3 水稻谷壳与精米吸收镉 | 第54-56页 |
2.4 小结 | 第56-58页 |
3 结论与展望 | 第58-61页 |
3.1 研究结论 | 第58-60页 |
3.2 不足及展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
作者简历 | 第67页 |