首页--环境科学、安全科学论文--环境污染及其防治论文--土壤污染及其防治论文

纳米材料-紫花苜蓿-根瘤菌复合体系对镉污染土壤修复技术的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 文献综述第11-18页
    1.1 引言第11页
    1.2 土壤重金属污染概况第11-12页
        1.2.1 土壤重金属污染现状第11页
        1.2.2 土壤重金属污染的特点与危害第11-12页
        1.2.3 我国土壤镉污染概况第12页
    1.3 土壤重金属污染的治理方法第12-15页
        1.3.1 工程措施第12页
        1.3.2 物理措施第12-13页
        1.3.3 化学措施第13页
        1.3.4 生物措施第13-14页
            1.3.4.1 植物修复第13页
            1.3.4.2 微生物修复第13-14页
            1.3.4.3 微生物和植物共生体系对重金属污染的生物修复第14页
        1.3.5 农业生态修复第14页
        1.3.6 纳米材料修复第14-15页
    1.4 修复材料的选择第15-17页
        1.4.1 紫花苜蓿第15-16页
        1.4.2 中华根瘤菌S. meliloti CCNWSX0020第16页
        1.4.3 纳米材料第16-17页
    1.5 研究内容及技术路线第17-18页
        1.5.1 研究内容第17页
        1.5.2 研究技术路线第17-18页
第二章 纳米材料对根瘤菌生长的影响第18-22页
    2.1 引言第18页
    2.2 试验材料及设备第18页
        2.2.1 试验试剂第18页
        2.2.2 仪器设备第18页
    2.3 试验方法第18-19页
        2.3.1 制备方法第18页
        2.3.2 纳米材料对根瘤菌数量的影响第18-19页
    2.4 结果与分析第19-21页
        2.4.1 不同浓度纳米羟基磷灰石对根瘤菌生长情况的影响第19-20页
        2.4.2 不同浓度纳米Fe_2O_3对根瘤菌生长情况的影响第20-21页
    2.5 讨论第21-22页
第三章 土壤镉对紫花苜蓿和根瘤菌共生体系的影响第22-30页
    3.1 引言第22页
    3.2 试验材料及设备第22页
        3.2.1 试验试剂第22页
        3.2.2 仪器设备第22页
    3.3 试验方法第22-24页
        3.3.1 不同浓度Cd污染土制备第22-23页
        3.3.2 种子萌发第23页
        3.3.3 根瘤菌培养第23页
        3.3.4 根瘤菌接种及处理第23页
        3.3.5 BOX-PCR第23-24页
    3.4 结果与分析第24-29页
        3.4.1 Cd对紫花苜蓿株高的影响第24-25页
        3.4.2 Cd对紫花苜蓿根长的影响第25-26页
        3.4.3 Cd对紫花苜蓿结瘤的影响第26页
        3.4.4 Cd对紫花苜蓿干重的影响第26-27页
        3.4.5 BOX结果第27-29页
    3.5 讨论第29-30页
第四章 纳米羟基磷灰石-紫花苜蓿-根瘤菌复合体系修复土壤Cd污染第30-42页
    4.1 引言第30页
    4.2 试验材料及设备第30页
        4.2.1 试验试剂第30页
        4.2.2 仪器设备第30页
    4.3 试验设计和方法第30-33页
        4.3.1 试验设计第30-31页
        4.3.2 试验方法第31-33页
            4.3.2.1 污染土制备第31页
            4.3.2.2 紫花苜蓿-根瘤菌共生体系培养第31页
            4.3.2.3 纳米羟基磷灰石加入土壤第31-32页
            4.3.2.4 测试项目第32页
            4.3.2.5 统计分析第32-33页
    4.4 结果与分析第33-41页
        4.4.1 ARHC复合体系对紫花苜蓿的影响第33-37页
            4.4.1.1 紫花苜蓿生物量统计结果第33-35页
            4.4.1.2 ARHC复合体系对植株Cd胁迫耐受指数的影响第35页
            4.4.1.3 ARHC复合体系对植株Cd含量的影响第35-36页
            4.4.1.4 ARHC复合体系对植株Cd转运和富集系数的影响第36-37页
        4.4.2 ARHC复合体系对土壤中Cd含量的影响第37-40页
            4.4.2.1 ARHC复合体系对土壤中Cd总量的影响第37-38页
            4.4.2.2 ARHC复合体系对土壤中不同形态Cd含量的影响第38-40页
        4.4.3 土壤中Cd形态变化对Cd植物有效性的影响第40页
        4.4.4 ARHC复合体系对土壤pH值的影响第40-41页
    4.5 讨论第41-42页
第五章 纳米Fe_2O_3-紫花苜蓿-根瘤菌复合体系修复土壤Cd污染第42-53页
    5.1 引言第42页
    5.2 试验材料及设备第42页
        5.2.1 试验试剂第42页
        5.2.2 仪器设备第42页
    5.3 试验设计和方法第42-43页
        5.3.1 试验设计第42-43页
        5.3.2 试验方法第43页
    5.4 结果与分析第43-52页
        5.4.1 ARFC复合体系对紫花苜蓿的影响第43-47页
            5.4.1.1 紫花苜蓿生物量统计结果第43-45页
            5.4.1.2 ARFC复合体系对植株Cd胁迫耐受指数的影响第45页
            5.4.1.3 ARFC复合体系对植株Cd含量的影响第45-46页
            5.4.1.4 ARFC复合体系对植株Cd转运和富集系数的影响第46-47页
        5.4.2 ARFC复合体系对土壤中Cd含量的影响第47-50页
            5.4.2.1 ARFC复合体系对土壤中Cd总量的影响第47-48页
            5.4.2.2 ARFC复合体系对土壤中不同形态Cd含量的影响第48-50页
        5.4.3 土壤中Cd形态变化对Cd植物有效性的影响第50页
        5.4.4 ARFC复合体系对土壤pH值的影响第50-51页
        5.4.5 ARFC复合体系与ARHC复合体系的比较第51-52页
    5.5 讨论第52-53页
第六章 结论第53-56页
    6.1 纳米材料对根瘤菌生长的影响第53页
    6.2 土壤Cd对紫花苜蓿和根瘤菌共生体系的影响第53页
    6.3 纳米材料-紫花苜蓿-根瘤菌复合体系修复土壤Cd污染第53-54页
    6.4 两种纳米材料机理对比第54-55页
    6.5 创新点第55-56页
参考文献第56-61页
附录第61-62页
致谢第62-63页
作者简介第63页

论文共63页,点击 下载论文
上一篇:含氯盐废水中染料电化学氧化降解历程研究
下一篇:我国西北综合能源基地构建的意义及其潜在环境影响分析