论文目录 | |
摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
· 纳米修复剂的制备方法与种类 | 第13-14页 |
· 纳米修复剂在污染土壤修复及污水净化中应用前景探讨 | 第14-17页 |
· 在重金属污染土壤修复中的应用 | 第14-15页 |
· 纳米修复剂在有机物污染土壤修复中的应用 | 第15-16页 |
· 纳米修复剂在污水净化中的应用研究 | 第16-17页 |
· 纳米修复剂在污染环境修复中的生态毒性研究进展 | 第17-20页 |
· 金属氧化物纳米修复剂 | 第17-18页 |
· 零价金属纳米修复剂 | 第18页 |
· 量子点(QDs) | 第18-19页 |
· 碳基纳米修复剂 | 第19-20页 |
· 本研究目的、意义、研究内容与拟解决的关键问题 | 第20-23页 |
· 研究目的、意义 | 第20-21页 |
· 研究内容 | 第21-22页 |
· 拟解决的关键问题 | 第22页 |
· 技术路线 | 第22-23页 |
第二章 不同纳米修复剂的制备及性质表征 | 第23-28页 |
· 材料与方法 | 第23-24页 |
· 供试材料 | 第23页 |
· 纳米 Fe_3O_4颗粒的制备 | 第23-24页 |
· 制备巯基修饰和胡敏酸包裹的纳米 Fe_3O_4、Fe_2O_3(α和γ)颗粒 | 第24页 |
· 样品的性质表征 | 第24页 |
· 结果与分析 | 第24-27页 |
· 不同 NPs 的粒径及比表面积分析 | 第24-25页 |
· NPs 的红外光谱(IR)分析 | 第25-26页 |
· NPs 的 X 射线衍射分析 | 第26-27页 |
· 结论 | 第27-28页 |
第三章 不同纳米修复剂对水体中重金属的吸附和去除机制 | 第28-34页 |
· 材料与方法 | 第29页 |
· 供试材料 | 第29页 |
· 等温吸附 | 第29页 |
· 结果与分析 | 第29-33页 |
· 不同 NPs 对溶液中 Pb~(2+)、Cd~(2+)、Cu~(2+)的等温吸附 | 第29-33页 |
· 结论 | 第33-34页 |
第四章 不同纳米修复剂对污染土壤中胡萝卜 Cd 吸收、转运的影响 | 第34-42页 |
· 材料与方法 | 第34-36页 |
· 供试土壤 | 第34页 |
· 纳米修复剂 | 第34-35页 |
· 盆栽试验 | 第35页 |
· 分析测试 | 第35-36页 |
· 数据处理与分析 | 第36页 |
· 结果与分析 | 第36-41页 |
· 不同纳米修复剂对植株 Cd 胁迫耐受指数的影响 | 第36-37页 |
· 不同纳米修复剂对植株 Cd 含量的影响 | 第37-38页 |
· 不同纳米修复剂对植株 Cd 转运和富集系数的影响 | 第38-39页 |
· 不同纳米修复剂对土壤中 Cd 形态变化的影响 | 第39-40页 |
· 土壤中 Cd 形态变化对 Cd 植物有效性的影响 | 第40-41页 |
· 结论 | 第41-42页 |
第五章 不同纳米修复剂对镉植物毒性的修复效果研究 | 第42-54页 |
· 材料和方法 | 第42-44页 |
· 供试材料 | 第42-43页 |
· 镉离子溶液和纳米修复剂悬浊液的制备 | 第43页 |
· 试验方法 | 第43-44页 |
· 扫描电镜(SEM-EDS)分析 | 第44页 |
· 结果与分析 | 第44-51页 |
· 镉对植物种子根伸长的影响 | 第44-45页 |
· 不同纳米修复剂对植物种子根伸长的影响 | 第45-47页 |
· 不同纳米修复剂对镉植物毒性的修复效果 | 第47-49页 |
· 扫描电镜(SEM-EDS)分析 | 第49-51页 |
· 结论 | 第51-54页 |
第六章 全文结论及研究展望 | 第54-57页 |
· 研究结论 | 第54页 |
· 研究展望 | 第54-57页 |
参考文献 | 第57-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
作者简历 | 第68页 |