[1] 石德智. 基于新型分类收集系统的生活垃圾焚烧过程污染物控制及其机理研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2009.
[2] SHI D Z. Effect of MSW source-classified collection on the emission of PCDDs/Fs and heavy metals from incineration in China[J]. Journal of Hazardous Materials, 2008, 153: 685-694.
[3] 李冉. 重金属的危害及检测技术研究进展[J]. 农业与技术, 2017, 37(16): 63-65.
[4] 牛凯莉, 刘向昭, 朱天明, 等. 重金属对粮食的危害及防治[J]. 现代食品, 2018(5): 12-16.
[5] LIU Z S, LIN C L, CHOU J D. Studies of Cd, Pb and Cr distribution characteristics in bottom ash following agglomeration/defluidization in a fluidized bed boiler incinerating artificial waste[J]. Fuel Processing Technology, 2010, 91: 591-599.
[6] 严玉朋. 垃圾焚烧过程中半挥发性重金属排放特性及控制研究[D]. 南京: 东南大学, 2015.
[7] 任松彦, 马晓茜, 谢泽琼. 城市生活垃圾焚烧重金属的迁移特性[J]. 环境化学, 2012, 31(11): 1821-1822.
[8] 孙进. 重金属铜、镍、锌在生活垃圾焚烧过程中的迁移和转化特性研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2015.
[9] 贾悦, 董晓丹, 夏苏湘, 等. 上海市分类垃圾理化特性分析及处置方式探讨[J]. 绿色科技, 2013(8): 236-238.
[10] 严玉朋. 高岭土对焚烧烟气中Pb、Cd排放的控制特性研究[J]. 燃料化学学报, 2014, 42(10): 1273-1280.
[11] HOLM O, SIMON F G. Innovative treatment trains of bottom ash (BA) from municipal solid waste incineration (MSWI) in Germany[J]. Waste Management, 2017, 59: 229-236.
[12] 丁建. 两种废物重金属分布形态的热力学平衡模拟[D]. 沈阳: 沈阳航空航天大学, 2013.
[13] 吴桢芬. 气氛对垃圾焚烧中重金属迁移特性的影响[J]. 环境工程学报, 2011, 5(7): 1623-1626.
[14] 张光明. 钒钛磁铁矿碳热合成铁基复合材料的热力学分析[J]. 四川大学学报(工程科学版), 2012, 44(4): 191-196.
[15] 张衍国, 武俊, 李清海, 等. 垃圾焚烧重金属迁移特性及其影响因素[J]. 环境污染治理技术与设备, 2005, 6(12): 6-7.
[16] SU Y. Effects of municipal solid waste incineration fly ash on solidification/stabilization of Cd and Pb by magnesium potassium phosphate cement[J]. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2016, 4(1): 259-265.
[17] 陈勇. 垃圾焚烧中镉、铅迁移转化特性研究[D]. 北京: 清华大学, 2008.
[18] 王昕晔. 垃圾焚烧过程中铅和镉的挥发特性及其排放控制研究[D]. 南京: 东南大学, 2016.
[19] XU X T. Effects of sodium sulfate content on mechanical behavior of frozen silty sand considering concentration of saline solution[J]. Results in Physics, 2016, 6: 723-731.