重点研究多环芳烃(PAHs)、重金属(主要包括Cd、Pb、Cu和As等)两大类典型化学污染物在土壤环境中的多介质界面过程,特别是水-土、土-根和水-土-根等多介质微界面的污染过程及化学动力学,推进土壤污染生态化学这一环境化学较薄弱分支学科的整体发展;通过土壤重金属-PAHs复合污染缓解的微观机理及其化学的、生物学的解毒促进微观机理的研究,使土壤生态毒理学的研究深入到分子水平,填补我国土壤复合污染分子毒理生态学的空白,并促进生态毒理化学这一新的学科生长点的形成和发展;通过土壤重金属-PAHs复合污染的化学淋洗-生物联合修复、菌根菌-光化学补偿修复、植物及其根分泌物-微生物共修复以及化学修复剂强化效应的案例研究,形成一整套关于污染土壤修复有效实施的理论,力求为我国污染土壤的根治、农产品污染的有效控制和国家层面上的生态安全提供技术依据,从而在解决我国土壤和农产品污染问题上有所突破。
重点研究了多环芳烃(PAHs)、重金属(主要包括Cd、Pb、Cu和As等)两大类典型化学污染物在土壤环境中的多介质界面过程,特别是水-土、土-根和水-土-根等多介质微界面的污染过程及化学动力学,推进了土壤污染生态化学这一环境化学较薄弱分支学科的整体发展;通过土壤重金属-PAHs复合污染缓解的微观机理及其化学的、生物学的解毒促进微观机理的研究,使土壤生态毒理学的研究深入到分子水平,填补了我国土壤复合污染分子毒理生态学的空白,并促进了生态毒理化学这一新的学科生长点的形成和发展;通过土壤重金属-PAHs复合污染的化学淋洗-生物联合修复、菌根菌-光化学补偿修复、植物及其根分泌物-微生物共修复以及化学修复剂强化效应的案例研究,形成了一整套关于污染土壤修复有效实施的理论,力求为我国污染土壤的根治、农产品污染的有效控制和国家层面上的生态安全提供技术依据,从而在解决我国土壤和农产品污染问题上有所突破。