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青藏高原有机氯农药的大气长距离迁移转化研究

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

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