摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
第一章 文献综述 | 第13-25页 |
1.1 生物质炭的开发利用及其研究进展 | 第13-16页 |
1.1.1 生物质炭的性质及其开发利用研究进展 | 第13-15页 |
1.1.2 生物质炭应用潜在风险研究 | 第15-16页 |
1.2 多环芳烃污染概况 | 第16-19页 |
1.2.1 多环芳烃的危害及其残留现状 | 第16-18页 |
1.2.2 多环芳烃污染修复途径及控制措施 | 第18-19页 |
1.3 生物质炭在有机物污染土壤中的应用 | 第19-21页 |
1.3.1 生物质炭对有机污染物的吸附作用 | 第19-20页 |
1.3.2 生物质炭对土壤多环芳烃生物有效性的影响 | 第20-21页 |
1.4 研究目的意义、内容及技术路线 | 第21-25页 |
1.4.1 研究目的意义 | 第21-22页 |
1.4.2 研究内容 | 第22-23页 |
1.4.3 技术路线 | 第23-25页 |
第二章 材料与方法 | 第25-33页 |
2.1 供试生物质炭 | 第25-26页 |
2.1.1 不同原料和热裂解温度的生物质炭 | 第25-26页 |
2.1.2 吸附解吸试验/污染土壤所用生物质炭 | 第26页 |
2.1.3 未污染土壤所用生物质炭 | 第26页 |
2.2 供试土壤 | 第26-27页 |
2.2.1 未污染土壤 | 第26-27页 |
2.2.2 污染土壤 | 第27页 |
2.3 试剂和仪器 | 第27-28页 |
2.4 试验设计 | 第28-29页 |
2.4.1 吸附解吸试验设计 | 第28页 |
2.4.2 未污染土壤添加生物质炭试验设计 | 第28页 |
2.4.3 PAHs污染土壤添加生物质炭试验设计 | 第28-29页 |
2.5 样品检测及统计分析方法 | 第29-33页 |
2.5.1 生物质炭及土壤的基本性质测定 | 第29页 |
2.5.2 生物质炭PAHs含量测定 | 第29页 |
2.5.3 溶液中菲、芘的测定 | 第29-30页 |
2.5.4 土壤及小白菜中PAHs的测定 | 第30页 |
2.5.5 吸附解吸试验统计分析 | 第30-33页 |
第三章 不同原料和热裂解温度对生物质炭中PAHs含量的影响 | 第33-39页 |
3.1 前言 | 第33页 |
3.2 结果与分析 | 第33-36页 |
3.3 讨论 | 第36-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 不同原料生物质炭对溶液中菲、芘的吸附 | 第39-47页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 结果分析 | 第39-43页 |
4.3 分析讨论 | 第43-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-47页 |
第五章 生物质炭对未污染土壤及小白菜吸收PAHs的影响 | 第47-51页 |
5.1 引言 | 第47页 |
5.2 结果分析 | 第47-49页 |
5.3 讨论 | 第49-50页 |
5.4 本章小结 | 第50-51页 |
第六章 生物质炭对污染土壤小白菜吸收PAHs的影响 | 第51-59页 |
6.1 引言 | 第51页 |
6.2 结果与分析 | 第51-56页 |
6.2.1 生物质炭对小白菜生物量的影响 | 第51-52页 |
6.2.2 生物质炭对小白菜PAHs总含量的影响 | 第52页 |
6.2.3 生物质炭对小白菜不同种类PAHs总含量的影响 | 第52-56页 |
6.3 讨论 | 第56-57页 |
6.4 本章小结 | 第57-59页 |
第七章 全文总结 | 第59-61页 |
7.1 总结 | 第59页 |
7.2 本论文的创新点 | 第59-60页 |
7.3 不足之处 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
发表文章 | 第75页 |