摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 我国重金属污染现状 | 第10-11页 |
1.2 土壤重金属污染的特点及来源 | 第11-12页 |
1.3 重金属污染土壤修复研究 | 第12-17页 |
1.3.1 土壤重金属污染修复技术 | 第12页 |
1.3.2 重金属污染土壤修复材料 | 第12-13页 |
1.3.3 硅修复材料的研究与应用 | 第13-14页 |
1.3.4 赤泥的研究现状 | 第14-16页 |
1.3.5 沸石的研究现状 | 第16-17页 |
1.4 本研究的目的和意义 | 第17-18页 |
第二章 实验材料与研究方法 | 第18-25页 |
2.1 实验材料 | 第18页 |
2.1.1 土壤 | 第18页 |
2.1.2 赤泥 | 第18页 |
2.1.3 沸石 | 第18页 |
2.1.4 供试作物 | 第18页 |
2.2 试验仪器及药剂 | 第18-20页 |
2.2.1 试验仪器 | 第18-19页 |
2.2.2 试验试剂 | 第19-20页 |
2.3 试验设计 | 第20-21页 |
2.3.1 材料物理化学改性试验设计 | 第20页 |
2.3.2 模拟镉污染土壤修复试验设计 | 第20-21页 |
2.3.3 磷酸盐激发改性材料试验设计 | 第21页 |
2.3.4 污染土壤修复试验设计 | 第21页 |
2.4 分析检测方法 | 第21-23页 |
2.4.1 土壤理化性质分析 | 第21-22页 |
2.4.2 土壤、植株重金属总量测定 | 第22页 |
2.4.3 土壤重金属形态分析 | 第22-23页 |
2.5 研究内容和技术路线 | 第23-25页 |
2.5.1 研究内容 | 第23-24页 |
2.5.2 技术路线 | 第24-25页 |
第三章 赤泥物理化学改性 | 第25-30页 |
3.1 单因素试验条件下改性研究 | 第25-28页 |
3.1.1 温度对赤泥有效硅含量的影响 | 第25-26页 |
3.1.2 酸碱改性 | 第26-28页 |
3.2 复合改性 | 第28-29页 |
3.3 小结 | 第29-30页 |
第四章 改性赤泥混合材料对模拟镉污染土修复 | 第30-38页 |
4.1 施加修复材料后土壤pH值变化 | 第30-31页 |
4.2 土壤中有效硅含量变化 | 第31-32页 |
4.3 土壤镉形态变化 | 第32-36页 |
4.4 赤泥原料及复合改性赤泥的微观结构 | 第36页 |
4.5 小结 | 第36-38页 |
第五章 磷改性赤泥材料硅活性研究 | 第38-42页 |
5.1 改性固液比及温度对赤泥释放有效硅的影响 | 第38-39页 |
5.2 改性时间及方式对赤泥释放有效硅的影响 | 第39页 |
5.3 改性试剂浓度对赤泥释放有效硅的影响 | 第39-40页 |
5.4 改性试剂种类对赤泥释放有效硅的影响 | 第40-41页 |
5.5 小结 | 第41-42页 |
第六章 磷酸盐改性赤泥修复镉污染土壤试验 | 第42-54页 |
6.1 磷酸盐改性赤泥对水稻盆栽土壤pH值的影响 | 第42-44页 |
6.2 磷酸盐改性赤泥对水稻盆栽土壤氧化还原电位的影响 | 第44页 |
6.3 磷酸盐改性赤泥对水稻盆栽土壤有效硅含量的影响 | 第44-45页 |
6.4 磷酸盐改性赤泥对水稻盆栽土壤镉形态变化的影响 | 第45-48页 |
6.5 磷酸盐改性赤泥对水稻植株生长的影响 | 第48-50页 |
6.6 磷酸盐改性赤泥对水稻植株内镉的分布及含量影响 | 第50-51页 |
6.7 磷酸盐改性赤泥微观结构分析 | 第51-52页 |
6.8 小结 | 第52-54页 |
第七章 结论 | 第54-57页 |
7.1 主要结论 | 第54-55页 |
7.2 创新点 | 第55-56页 |
7.3 不足之处 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
作者简介 | 第63页 |