首页--环境科学、安全科学论文--环境科学基础理论论文--环境生物学论文--环境植物学论文

草藻来源溶解性有机质降解研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 前言第8-15页
    1.1 湖泊水体现状背景第8页
    1.2 DOM第8-9页
    1.3 DOM的来源第9页
    1.4 DOM的作用第9-10页
        1.4.1 DOM对水生生物的影响第9-10页
        1.4.2 DOM生物作用第10页
    1.5 DOM的降解第10-11页
    1.6 DOM研究现状第11-13页
    1.7 研究方案第13-15页
第2章 实验材料、测量及分析方法第15-21页
    2.1 有机质的提取第15页
    2.2 测量及分析方法第15-21页
        2.2.1 紫外可见光全波扫描光谱(UV-Vis Spectra)第15-16页
        2.2.2 光谱斜率比值(SR)第16页
        2.2.3 三维荧光光谱结合平行因子分析(EEM-PARAFAC)第16-20页
        2.2.4 一级降解动力学方程第20-21页
第3章 藻源溶解性有机质光化学降解第21-39页
    3.1 引言第21页
    3.2 光化学降解实验设计第21-22页
    3.3 结果分析第22-27页
        3.3.1 A-DOM的EEM-PARAFAC分组第22-25页
        3.3.2 A-DOM的光降解行为研究第25-27页
    3.4 光照条件对A-DOM降解的影响第27-36页
        3.4.1 光照强度的影响第27-29页
        3.4.2 波长的影响第29-31页
        3.4.3 A-DOM浓度的影响第31-32页
        3.4.4 溶解氧(DO)的影响第32-34页
        3.4.5 PH的影响第34-36页
    3.5 本章小结第36-39页
第4章 藻源溶解性有机质生物降解第39-55页
    4.1 引言第39页
    4.2 生物降解实验设计第39-40页
    4.3 结果和讨论第40-45页
        4.3.1 A-DOM生物降解EEM-PARAFAC组分第40-42页
        4.3.2 藻源溶解性有机质的生物降解行为研究第42-45页
    4.4 各影响因子对A-DOM降解的影响第45-53页
        4.4.1 氧气的影响第45-48页
        4.4.2 温度的影响第48-51页
        4.4.3 A-DOM浓度的影响第51-53页
    4.5 本章小结第53-55页
第5章 草藻来源溶解性有机质光化学降解和生物降解差异第55-67页
    5.1 引言第55页
    5.2 M-DOM有机质提取第55页
    5.3 M-DOM光化学降解第55-61页
        5.3.1 结果分析第56-61页
    5.4 M-DOM生物降解第61-66页
        5.4.1 结果分析第61-66页
    5.5 本章小结第66-67页
第6章 结论与创新第67-70页
    6.1 结论第67-69页
    6.2 本文创新点第69页
    6.3 存在的问题及建议第69-70页
参考文献第70-81页
致谢第81-83页
作者简介第83页

论文共83页,点击 下载论文
上一篇:基于VIIRS数据的火点检测及秸秆焚烧对霾污染过程影响研究
下一篇:模拟增温和降雨减少对麦豆轮作系统碳氮循环的影响--基于3年农田试验