摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 重金属污染概况 | 第12-15页 |
1.1.1 重金属污染现状 | 第12-13页 |
1.1.2 重金属污染来源 | 第13-14页 |
1.1.3 重金属污染危害 | 第14-15页 |
1.2 重金属污染钝化技术 | 第15-19页 |
1.2.1 无机钝化剂 | 第15-18页 |
1.2.2 有机钝化剂 | 第18-19页 |
1.2.3 复合型钝化剂 | 第19页 |
1.3 矿物质类钝化剂和腐殖酸在重金属污染修复中的研究进展 | 第19-20页 |
1.3.1 矿物质类钝化剂在重金属污染修复中的应用现状 | 第19-20页 |
1.3.2 腐殖酸在重金属污染修复中的应用现状 | 第20页 |
1.4 本论文的研究目的和意义 | 第20-22页 |
1.5 研究内容 | 第22-23页 |
第二章 实验材料与方法 | 第23-31页 |
2.1 实验材料 | 第23页 |
2.1.1 污染土壤的制备 | 第23页 |
2.1.2 供试材料 | 第23页 |
2.1.3 复合钝化剂的制备 | 第23页 |
2.2 试验设计 | 第23-26页 |
2.2.1 复合钝化剂制备条件 | 第23-24页 |
2.2.2 复合钝化剂对水体中Pb和Cd的吸附特性研究 | 第24-25页 |
2.2.3 复合钝化剂对土壤中Pb和Cd钝化效果研究 | 第25-26页 |
2.3 指标测试方法 | 第26-30页 |
2.3.1 试剂与仪器 | 第26-27页 |
2.3.2 土壤指标的测定方法 | 第27-30页 |
2.3.3 植物指标的测定 | 第30页 |
2.4 数据分析 | 第30-31页 |
第三章 复合钝化剂对水体中Pb和Cd吸附特性研究 | 第31-50页 |
3.1 复合钝化剂理化性质及特征描述 | 第31-32页 |
3.1.1 复合钝化剂的理化性质 | 第31页 |
3.1.2 红外光谱分析 | 第31-32页 |
3.2 复合钝化剂对水体中Pb的吸附特性研究 | 第32-39页 |
3.2.1 不同条件下制备的复合钝化剂对Pb和Cd去除效果的影响 | 第32-34页 |
3.2.2 钝化剂的投加量对Pb去除效果的影响 | 第34-35页 |
3.2.3 初始pH对Pb去除效果的影响 | 第35-36页 |
3.2.4 初始浓度与反应温度对Pb去除效果的影响 | 第36-38页 |
3.2.5 Pb的吸附热力学分析 | 第38页 |
3.2.6 pH对Pb解吸效果的影响 | 第38-39页 |
3.3 复合钝化剂对水体中Cd的吸附特性研究 | 第39-44页 |
3.3.1 钝化剂的投加量对Cd去除效果的影响 | 第39-40页 |
3.3.2 初始pH对Cd去除效果的影响 | 第40-41页 |
3.3.3 初始浓度与反应温度对Cd去除效果的影响 | 第41-43页 |
3.3.4 Cd的吸附热力学分析 | 第43页 |
3.3.5 pH对Cd解吸效果的影响 | 第43-44页 |
3.4 X射线光电子能谱分析 | 第44-46页 |
3.5 扫描电镜分析 | 第46-47页 |
3.6 复合钝化剂去除水体中Pb和Cd的机理 | 第47-48页 |
3.7 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 复合钝化剂对土壤中Pb和Cd钝化效果研究 | 第50-61页 |
4.1 复合钝化剂对土壤有效态Pb和有效态Cd的影响 | 第50-51页 |
4.2 复合钝化剂对土壤pH的影响 | 第51-53页 |
4.3 复合钝化剂对土壤中Pb形态和Cd形态的影响 | 第53-55页 |
4.4 复合钝化剂对土壤有效矿质养分有效含量的影响 | 第55-58页 |
4.5 复合钝化剂对土壤有机质含量的影响 | 第58-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 复合钝化剂对植物吸收重金属及其生长状况的影响 | 第61-66页 |
5.1 复合钝化剂对植物吸收Pb的影响 | 第61-62页 |
5.2 复合钝化剂对植物吸收矿物质养分的影响 | 第62-63页 |
5.3 复合钝化剂对植物生长的影响 | 第63-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
结论与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-77页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
附录 | 第79页 |