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风化煤矿源腐殖酸对稻田土壤镉赋存形态及生物有效性的影响

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 结论第10-14页
    1.1 选题依据第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 腐殖酸的概念第11页
        1.2.2 腐殖酸不同组成部分对Cd的影响第11-12页
        1.2.3 胡敏酸对土壤Cd赋存形态的影响第12页
        1.2.4 富里酸对土壤Cd赋存形态的影响第12-13页
        1.2.5 小结第13-14页
2 主要研究内容与技术路线第14-16页
    2.1 主要研究内容第14页
    2.2 技术路线第14-16页
3 材料与方法第16-22页
    3.1 试验材料第16页
        3.1.1 土壤样品采集第16页
        3.1.2 供试腐殖酸第16页
    3.2 试验设计第16-19页
        3.2.1 两种腐殖酸添加进土壤后的纯土培实验第16-17页
        3.2.2 胡敏酸对Cd~(2+)的吸附实验第17页
        3.2.3 胡敏酸溶解液、滤渣的土壤培养实验第17页
        3.2.4 两种腐殖酸添加进土壤后的水稻盆栽培养实验第17-19页
    3.3 测定方法第19-22页
        3.3.1 物化分析第19-20页
        3.3.2 Cd~(2+)吸附实验中Cd~(2+)的测定第20页
        3.3.3 土壤培养的有效态镉测定第20页
        3.3.4 土壤培养与水稻盆栽中土壤镉的BCR连续提取法及测定第20-21页
        3.3.5 水稻植株镉含量的测定第21-22页
4 研究结果第22-48页
    4.1 腐殖酸物化性质第22-25页
        4.1.1 两种腐殖酸物化性质第22-24页
        4.1.2 讨论第24页
        4.1.3 小结第24-25页
    4.2 胡敏酸与富里酸对土壤Cd有效态的影响第25-27页
        4.2.1 胡敏酸与富里酸在淹水条件下对土壤Cd的影响第25-26页
        4.2.2 相关性分析第26-27页
        4.2.3 讨论第27页
        4.2.4 小结第27页
    4.3 胡敏酸对Cd的吸附特性第27-34页
        4.3.1 胡敏酸Cd~(2+)平衡吸附实验第27-29页
        4.3.2 胡敏酸滤渣、溶解液有效态Cd影响的差异第29-34页
    4.4 胡敏酸与富里酸对水稻生长和土壤相关指标的影响第34-42页
        4.4.1 水稻有效穗数第34页
        4.4.2 两种腐殖酸施入土壤后,对有效N、P、K元素的影响第34-35页
        4.4.3 土壤有效态Cd含量第35-36页
        4.4.4 BCR浸提法三态Cd含量第36-38页
        4.4.5 两种腐殖酸对水稻各部位Cd含量的影响第38-39页
        4.4.6 相关性、回归分析第39-40页
        4.4.7 讨论第40-41页
        4.4.8 小结第41-42页
    4.5 腐殖酸对土壤pH、有机质、阳离子交换量和镉影响关系探讨第42-48页
        4.5.1 腐殖酸对土壤pH、有机质和阳离子交换量的影响第42-45页
        4.5.2 相关性、回归分析第45-47页
        4.5.3 讨论第47页
        4.5.4 小结第47-48页
5 结论与展望第48-50页
    5.1 结论第48-49页
    5.2 展望第49-50页
参考文献第50-56页
个人简介第56-57页
致谢第57页

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