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人工湿地中基于锰矿物驱动的甲烷厌氧氧化(AOM)及相关过程机理研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 引言第9-21页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 人工湿地概述第10-14页
        1.2.1 人工湿地的发展历程第10-11页
        1.2.2 人工湿地类型与主要作用第11-14页
        1.2.3 人工湿地中甲烷的产生、传输与氧化第14页
    1.3 甲烷厌氧氧化的国内外研究现状及发展动态第14-18页
        1.3.1 甲烷氧化研究历程第14-15页
        1.3.2 甲烷厌氧氧化研究进展第15-18页
    1.4 课题的研究内容、意义和技术路线第18-21页
        1.4.1 主要研究内容第18-19页
        1.4.2 研究意义第19页
        1.4.3 技术路线第19-21页
2 实验方案及实验材料第21-35页
    2.1 装置和材料第21-25页
        2.1.1 试验装置第21-23页
        2.1.2 人工湿地材料第23-25页
    2.2 试验设计第25-31页
        2.2.1 锰矿物驱动的人工湿地中甲烷厌氧氧化研究第26-27页
        2.2.2 锰矿物驱动的甲烷厌氧氧化机理与效应研究第27-31页
    2.3 研究方法第31-32页
        2.3.1 指标测量第31-32页
        2.3.2 数据处理第32页
    2.4 实验材料、设备第32-35页
        2.4.1 试验药品和试剂第32-34页
        2.4.2 实验仪器与设备第34-35页
3 锰矿物介导下的人工湿地甲烷消减过程第35-53页
    3.1 锰矿物驱动的人工湿地中试装置第35-42页
        3.1.1 锰矿物驱动的人工湿地装置运行第35-40页
        3.1.2 锰矿物驱动的人工湿地甲烷厌氧氧化通量第40-42页
    3.2 锰矿物对人工湿地微环境的影响第42-45页
        3.2.1 人工湿地中锰离子(Mn~(2+))分布第42-43页
        3.2.2 人工湿地中沿程指标变化第43-45页
    3.3 锰矿物驱动的人工湿地甲烷相关微生物第45-50页
        3.3.1 微生物多样性第45-46页
        3.3.2 微生物群落结构第46-50页
    3.4 本章小结第50-53页
4 锰矿物驱动的甲烷厌氧氧化机理第53-69页
    4.1 锰矿物驱动的人工湿地碳转移途径第53-58页
        4.1.1 锰矿物驱动的甲烷厌氧氧化效果第53-54页
        4.1.2 锰矿物驱动的人工湿地碳转移途径第54-58页
    4.2 锰矿物驱动的甲烷厌氧氧化速率第58-64页
        4.2.1 甲烷厌氧氧化速率第58-62页
        4.2.2 甲烷厌氧氧化反应化学计量第62-64页
    4.3 不同电子受体驱动的甲烷厌氧氧化效果第64-67页
    4.4 本章小结第67-69页
5 结论与建议第69-71页
    5.1 结论第69-70页
    5.2 问题及展望第70-71页
致谢第71-73页
参考文献第73-83页
附录第83页

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