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

基于薄膜梯度扩散技术的土壤重金属有效态提取分析方法的研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第13-29页
    1.1 研究背景第13-15页
        1.1.1 重金属污染现状第13-14页
        1.1.2 重金属污染危害第14-15页
    1.2 重金属有效态测定方法第15-26页
        1.2.1 总量预测法第15-16页
        1.2.2 化学提取法第16页
        1.2.3 生物学评价法第16-17页
        1.2.4 薄膜梯度扩散技术(DGT)第17-26页
    1.3 研究目的与意义第26-27页
    1.4 研究内容第27-28页
    1.5 技术路线第28-29页
2 试验材料与方法第29-47页
    2.1 试验药品及仪器第29-31页
        2.1.1 试验药品及耗材第29-30页
        2.1.2 试验仪器第30-31页
    2.2 结合相凝胶吸附性能研究第31-35页
        2.2.1 结合相材料的制备第31-33页
        2.2.2 结合相凝胶的制备第33页
        2.2.3 扩散相凝胶的制备第33-34页
        2.2.4 重金属的吸附洗脱效率第34页
        2.2.5 结合相凝胶对重金属的吸附动力学第34-35页
    2.3 SA-PGA-DGT吸附性能研究第35-39页
        2.3.1 扩散系数的测定第35-37页
        2.3.2 SA-PGA-DGT对重金属的竞争吸附第37页
        2.3.3 SA-PGA-DGT对重金属的吸附容量第37-38页
        2.3.4 SA-PGA-DGT对重金属的检出限第38页
        2.3.5 SA-PGA-DGT吸附性能的影响因素第38-39页
    2.4 DGT技术与传统方法测定土壤中重金属有效态的对比第39-43页
        2.4.1 供试土壤第39页
        2.4.2 土壤理化性质的测定第39-41页
        2.4.3 土壤总量及形态的测定第41-42页
        2.4.4 DGT富集土壤重金属有效态第42-43页
        2.4.5 相关性分析第43页
    2.5 ICP-MS的测定第43-44页
    2.6 质量保证与控制第44-47页
        2.6.1 空白分析第45页
        2.6.2 回收率分析第45-47页
3 结合相凝胶吸附性能研究第47-69页
    3.1 结合相凝胶对铬、镍、铜、镉和铅的吸附率第47-52页
        3.1.1 ZnAl-LDH结合相凝胶对铬、镍、铜、镉和铅的吸附率第47-48页
        3.1.2 ZnAl-EDTA-LDHs结合相凝胶对铬、镍、铜、镉和铅的吸附率第48-50页
        3.1.3 PGA结合相凝胶对铬、镍、铜、镉和铅的吸附率第50-51页
        3.1.4 SA-PGA结合相凝胶对铬、镍、铜、镉和铅的吸附率第51-52页
    3.2 结合相中铬、镍、铜、镉和铅的洗脱效率第52-55页
        3.2.1 ZnAl-LDH结合相中铬、镍、铜、镉和铅的洗脱效率第53页
        3.2.2 ZnAl-EDTA-LDHs结合相中铬、镍、铜、镉和铅的洗脱效率第53-54页
        3.2.3 PGA结合相中铬、镍、铜、镉和铅的洗脱效率第54页
        3.2.4 SA-PGA结合相中铬、镍、铜、镉和铅的洗脱效率第54-55页
    3.3 结合相凝胶对铬、镍、铜、镉和铅的吸附动力学第55-67页
        3.3.1 结合相凝胶的扫描电镜分析第55-57页
        3.3.2 ZnAl-LDH结合相凝胶对铬、镍、铜、镉和铅的吸附动力学第57-59页
        3.3.3 ZnAl-EDTA-LDHs结合相凝胶对铬、镍、铜、镉和铅的吸附动力学第59-62页
        3.3.4 PGA结合相凝胶对铬、镍、铜、镉和铅的吸附动力学第62-64页
        3.3.5 SA-PGA结合相凝胶对铬、镍、铜、镉和铅的吸附动力学第64-67页
    3.4 本章小结第67-69页
4 SA-PGA-DGT吸附性能研究第69-89页
    4.1 扩散系数第69-71页
    4.2 SA-PGA-DGT对铬、镍、铜、镉和铅的竞争吸附第71-72页
    4.3 SA-PGA-DGT对铬、镍、铜、镉和铅的吸附效率第72-75页
    4.4 SA-PGA-DGT对铬、镍、铜、镉和铅的吸附容量第75-78页
    4.5 SA-PGA-DGT对铬、镍、铜、镉和铅的检出限第78-80页
    4.6 SA-PGA-DGT吸附性能的影响因素第80-87页
        4.6.1 pH对SA-PGA-DGT吸附性能的影响第81-84页
        4.6.2 离子强度对SA-PGA-DGT吸附性能的影响第84-87页
    4.7 本章小结第87-89页
5 DGT技术与传统方法测定土壤中重金属有效态的对比第89-115页
    5.1 土壤理化性质第89-93页
    5.2 土壤重金属形态分析第93-96页
    5.3 DGT测定重金属含量第96-97页
    5.4 DGT测定重金属含量与有效态含量之间的关系第97-99页
    5.5 DGT测定重金属含量与土壤理化性质之间的关系第99-105页
        5.5.1 DGT测定重金属含量与pH的相关性第99-100页
        5.5.2 DGT测定重金属含量与有机质的相关性第100-101页
        5.5.3 DGT测定重金属含量与阳离子交换量的相关性第101-103页
        5.5.4 DGT测定重金属含量与盐分的相关性第103-104页
        5.5.5 DGT测定重金属含量与总量的相关性第104-105页
    5.6 化学提取重金属有效态含量与土壤理化性质之间的关系第105-112页
        5.6.1 化学提取重金属有效态含量与pH的相关性第106-107页
        5.6.2 化学提取重金属有效态含量与有机质的相关性第107-108页
        5.6.3 化学提取重金属有效态含量与阳离子交换量的相关性第108-109页
        5.6.4 化学提取重金属有效态含量与盐分的相关性第109-111页
        5.6.5 化学提取重金属有效态含量与总量的相关性第111-112页
    5.7 本章小结第112-115页
6 结论与展望第115-117页
    6.1 结论第115-116页
    6.2 展望第116-117页
参考文献第117-125页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第125-129页
学位论文数据集第129页

论文共129页,点击 下载论文
上一篇:蓝圆鲹蛋白肽粉的营养价值评价及其免疫活性研究
下一篇:基于MODIS卫星数据的中亚及蒙古国地区生态承载力评价