摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
1 绪论 | 第13-27页 |
1.1 土壤重金属污染概述 | 第13-18页 |
1.1.1 土壤重金属污染来源及危害 | 第13-14页 |
1.1.2 土壤重金属的赋存形态及影响因素 | 第14-16页 |
1.1.3 重金属的有效性的评价方法 | 第16-17页 |
1.1.4 土壤重金属污染修复技术 | 第17-18页 |
1.2 土壤重金属污染钝化修复技术 | 第18-22页 |
1.2.1 钝化材料及钝化机制 | 第19页 |
1.2.2 黏土矿物材料及其在化学钝化修复中的应用 | 第19-20页 |
1.2.3 钝化修复效果的评价方法 | 第20-21页 |
1.2.4 钝化修复应用中存在的问题 | 第21-22页 |
1.3 土壤重金属污染植物修复技术 | 第22-23页 |
1.3.1 植物修复技术 | 第22-23页 |
1.3.2 植物修复技术影响因素 | 第23页 |
1.4 本研究选题依据、研究内容及技术路线 | 第23-27页 |
1.4.1 选题依据 | 第23-24页 |
1.4.2 研究内容 | 第24-25页 |
1.4.3 技术路线 | 第25-27页 |
2 湘中典型酸性红壤重金属污染状况调查 | 第27-36页 |
2.1 材料与方法 | 第27-29页 |
2.1.1 研究区概况 | 第27-28页 |
2.1.2 样品采集与处理 | 第28页 |
2.1.3 土壤重金属全量的测定 | 第28页 |
2.1.4 土壤重金属浓度的评价标准与方法 | 第28-29页 |
2.1.5 数据处理 | 第29页 |
2.2 结果与讨论 | 第29-35页 |
2.2.1 耕层土壤重金属浓度频率分布图 | 第29-30页 |
2.2.2 农田耕层土壤重金属空间分布 | 第30-32页 |
2.2.3 农田土壤重金属垂直分布 | 第32-33页 |
2.2.4 农田土壤重金属污染评价及分析 | 第33-35页 |
2.3 本章小结 | 第35-36页 |
3 湘中典型镉污染土壤钝化修复的持效性研究 | 第36-55页 |
3.1 材料与方法 | 第36-40页 |
3.1.1 试验材料 | 第36-37页 |
3.1.2 试验方法 | 第37-40页 |
3.1.3 数据处理 | 第40页 |
3.2 结果 | 第40-51页 |
3.2.1 施加钝化剂对土壤pH值的影响 | 第40-42页 |
3.2.2 施加钝化剂对土壤Cd有效态浓度的影响 | 第42-44页 |
3.2.3 施加钝化剂对小青菜生长及生物量的影响 | 第44-46页 |
3.2.4 施加钝化剂对小青菜Cd浓度的影响 | 第46-48页 |
3.2.5 施加钝化剂对土壤速效养分的影响 | 第48-50页 |
3.2.6 低污染土壤钝化改良目标 | 第50-51页 |
3.3 讨论 | 第51-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-55页 |
4 镉污染酸性红壤钝化修复田间效应研究 | 第55-61页 |
4.1 材料与方法 | 第55-56页 |
4.1.1 试验材料及方法 | 第55-56页 |
4.1.2 样品分析 | 第56页 |
4.1.3 数据处理 | 第56页 |
4.2 结果与讨论 | 第56-60页 |
4.2.1 施加钝化剂对土壤pH值和Cd有效态浓度的影响 | 第56-58页 |
4.2.2 钝化剂施加对水稻根和秸秆Cd吸收的影响 | 第58-59页 |
4.2.3 施加钝化剂对水稻产量及籽粒Cd吸收的影响 | 第59-60页 |
4.3 本章小结 | 第60-61页 |
5 钝化修复对后茬吸取修复植物生长及修复效率的影响 | 第61-66页 |
5.1 材料与方法 | 第61页 |
5.2 结果与讨论 | 第61-65页 |
5.2.1 土壤CaCl_2提取Cd浓度变化 | 第61-62页 |
5.2.2 施加钝化剂对后茬伴矿景天生长及生物量的影响 | 第62-63页 |
5.2.3 施加钝化剂对后茬伴矿景天地上部Cd浓度的影响 | 第63-64页 |
5.2.4 施加钝化剂对伴矿景天Cd吸收量的影响 | 第64-65页 |
5.3 本章小结 | 第65-66页 |
6 主要结论及展望 | 第66-68页 |
6.1 主要研究结论 | 第66-67页 |
6.2 需进一步深入研究和解决的问题 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-75页 |
附录 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |