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锌及高效钝化剂对土壤镉的植物有效性的影响及机理

摘要第7-9页
abstract第9-10页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 环境中的镉第11-12页
    1.2 土壤性质对Cd生物有效性的影响第12-13页
        1.2.1 pH第12页
        1.2.2 土壤有机质第12页
        1.2.3 氧化还原电位第12页
        1.2.4 金属元素第12-13页
    1.3 常见的土壤修复剂第13页
    1.4 钝化剂作用机理第13-14页
    1.5 研究的局限性及展望第14-17页
第二章 研究目的及内容第17-21页
    2.1 研究目的及意义第17-18页
    2.2 研究主要内容及技术路线第18-21页
        2.2.1 主要内容第18-19页
        2.2.2 技术路线第19-21页
第三章 土壤-西红柿系统中镉转移的主控因子和预测方程第21-31页
    3.1 材料与方法第21-25页
        3.1.1 土壤样品及试验设计第21-24页
        3.1.2 样品分析第24页
        3.1.3 数据处理第24-25页
    3.2 结果与分析第25-28页
        3.2.1 植物与土壤中Cd的相互关系第25页
        3.2.2 不同土壤类型对西红柿地上部分中Cd浓度的影响第25-26页
        3.2.3 外源Cd在土壤-西红柿系统中Cd转移系数的主控因子第26-27页
        3.2.4 外源Cd在土壤-西红柿系统中转移的预测模型第27-28页
        3.2.5 不同Cd来源的生物有效性的对比第28页
    3.3 讨论第28-29页
    3.4 小结第29-31页
第四章 不同锌水平对低剂量镉在水稻中迁移能力的影响第31-39页
    4.1 材料与方法第31-32页
        4.1.1 供试材料第31-32页
        4.1.2 试验设计第32页
        4.1.3 数据处理第32页
    4.2 结果与分析第32-36页
        4.2.1 不同锌镉处理下水稻生物量的变化第32-33页
        4.2.2 不同锌镉处理下镉在水稻根系亚细胞中的分布第33-34页
        4.2.3 不同锌镉处理对水稻体内镉分布的影响第34-35页
        4.2.4 不同锌镉处理水稻体内镉转移系数的变化第35-36页
    4.3 讨论第36-37页
    4.4 结论第37-39页
第五章 钝化剂-锌肥降低菠菜镉吸收长期效果研究第39-43页
    5.1 材料与方法第39-40页
        5.1.1 供试材料第39页
        5.1.2 试验设计第39页
        5.1.3 样品采集与分析第39-40页
        5.1.4 数据处理第40页
    5.2 结果与分析第40-42页
        5.2.1 钝化剂对作物生长的影响第40-41页
        5.2.2 钝化条件下作物对Cd的吸收、转运和累积特性第41页
        5.2.3 不同钝化剂对土壤中有效态Cd含量影响第41-42页
    5.3 讨论第42页
    5.4 本章小结第42-43页
第六章 钝化剂-锌肥农田重金属修复研究第43-55页
    6.1 材料与方法第43-44页
        6.1.1 土壤性质第43页
        6.1.2 供试钝化剂第43页
        6.1.3 供试作物第43-44页
        6.1.4 试验设计第44页
        6.1.5 样品采集与分析第44页
        6.1.6 数据分析第44页
    6.2 试验结果第44-53页
        6.2.1 不同钝化剂对油菜生物量及重金属吸收能力影响第44-47页
        6.2.2 不同钝化剂对春玉米生物量及重金属吸收能力影响第47-49页
        6.2.3 不同钝化剂对甜玉米生物量及重金属吸收能力影响第49-51页
        6.2.4 不同钝化剂对土壤重金属形态的影响第51-53页
    6.3 讨论第53-54页
        6.3.1 钝化剂对作物生长的影响第53页
        6.3.2 钝化条件下作物对重金属吸收累积特性第53-54页
        6.3.3 钝化剂对土壤重金属形态的影响第54页
    6.4 结论第54-55页
第七章 结论与展望第55-57页
参考文献第57-67页
致谢第67-69页
附录第69页

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