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矿物-有机质复合钝化剂对铅和镉污染土壤的稳定化修复研究

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

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