作者简介 | 第6-9页 |
摘要 | 第9-13页 |
abstract | 第13-17页 |
第一章 绪论 | 第21-53页 |
1.1 有机氯农药概述 | 第21-23页 |
1.2 国内外研究现状 | 第23-49页 |
1.2.1 OCPs的大气长距离迁移 | 第23-32页 |
1.2.2 OCPs的降解 | 第32-45页 |
1.2.3 黑碳对OCPs迁移转化的影响 | 第45-49页 |
1.3 研究的目的、意义和内容 | 第49-53页 |
1.3.1 问题的提出 | 第49-50页 |
1.3.2 研究的内容 | 第50-51页 |
1.3.3 研究的目的和意义 | 第51页 |
1.3.4 技术路线 | 第51-52页 |
1.3.5 创新点 | 第52-53页 |
第二章 实验方法 | 第53-66页 |
2.1 野外研究 | 第53-62页 |
2.1.1 研究区概况 | 第53-54页 |
2.1.2 样品采集 | 第54-57页 |
2.1.3 样品预处理和仪器分析 | 第57-60页 |
2.1.4 质量控制与质量保证 | 第60-61页 |
2.1.5 土壤理化性质分析 | 第61页 |
2.1.6 大气采样速率计算 | 第61-62页 |
2.1.7 后向气团轨迹分析 | 第62页 |
2.2室内模拟实验 | 第62-65页 |
2.2.1 材料 | 第62-63页 |
2.2.2 土壤准备及实验设置 | 第63-64页 |
2.2.3 溶剂萃取 | 第64-65页 |
2.2.4 土壤中14C活性的测定 | 第65页 |
2.3 数据处理与分析 | 第65-66页 |
第三章 青藏高原有机氯农药的大气长距离迁移 | 第66-92页 |
3.1 OCPs的浓度水平 | 第66-73页 |
3.1.1 土壤中OCPs的浓度水平 | 第67-70页 |
3.1.2 大气中OCPs的浓度水平 | 第70-73页 |
3.2 OCPs的空间分布及环境影响因子 | 第73-79页 |
3.2.1 土壤中OCPs的空间分布及影响因子 | 第73-77页 |
3.2.2 大气中OCPs的空间分布及影响因子 | 第77-79页 |
3.3 OCPs的双向长距离迁移 | 第79-87页 |
3.3.1 气流循环 | 第79-81页 |
3.3.2 OCPs的分馏状况 | 第81-83页 |
3.3.3 OCPs的组成特征 | 第83-87页 |
3.4 不同方向传输对剖面土壤OCPs的贡献:高原与盆地 | 第87-90页 |
3.5 本章小结 | 第90-92页 |
第四章 青藏高原有机氯农药的自然降解 | 第92-113页 |
4.1 p,p’-(dicofol+DBP)的检测 | 第92-94页 |
4.2 土壤中DDTs的浓度水平和空间分布 | 第94-96页 |
4.3 大气中DDTs的浓度水平和时空分布 | 第96-99页 |
4.4 DDT 和 p,p’-(dicofol+DBP)的来源分析 | 第99-103页 |
4.5 剖面土壤和大气中DDT的降解途径 | 第103-106页 |
4.5.1 土壤中的降解 | 第103-105页 |
4.5.2 大气中的降解 | 第105-106页 |
4.6 大气长距离迁移和自然降解对剖面土壤DDTs的影响 | 第106-111页 |
4.6.1 对高原区土壤DDTs的影响 | 第106-109页 |
4.6.2 对盆地森林区土壤DDTs的影响 | 第109-111页 |
4.7 本章小结 | 第111-113页 |
第五章 黑碳对有机氯农药迁移转化的影响 | 第113-130页 |
5.1 实验期间化合物的降解 | 第113-116页 |
5.2 黑碳对迁移行为的影响 | 第116-121页 |
5.2.1 挥发组分 | 第116-119页 |
5.2.2 水溶组分 | 第119-121页 |
5.3 黑碳对降解行为的影响 | 第121-124页 |
5.3.1 有机萃取组分 | 第121-123页 |
5.3.2 不可萃取组分 | 第123-124页 |
5.4 黑碳对土壤中化合物转化行为的影响 | 第124-129页 |
5.5 本章小结 | 第129-130页 |
第六章 研究结论和展望 | 第130-133页 |
6.1 研究结论 | 第130-132页 |
6.2 后续研究建议 | 第132-133页 |
致谢 | 第133-135页 |
参考文献 | 第135-159页 |