摘要 | 第9-11页 |
英文摘要 | 第11-14页 |
1 前言 | 第15-31页 |
1.1 课题背景及研究目的和意义 | 第15-22页 |
1.1.1 我国固体废弃物的现状及危害 | 第15-18页 |
1.1.2 有机固体废弃物的处理现状 | 第18-20页 |
1.1.3 有机固体废弃物堆肥资源化处理 | 第20-22页 |
1.1.4 有机固体废弃物堆肥培肥土壤的利用 | 第22页 |
1.2 国内外研究动态 | 第22-28页 |
1.2.1 有机堆肥培肥土壤的碳矿化作用 | 第22-25页 |
1.2.2 有机堆肥对土壤氮矿化的影响 | 第25-26页 |
1.2.3 有机堆肥对土壤磷矿化的影响 | 第26-27页 |
1.2.4 有机堆肥对土壤水溶性有机物的影响 | 第27页 |
1.2.5 有机堆肥培肥土壤微生物群落结构多样性的影响 | 第27-28页 |
1.3 研究目的及意义 | 第28-29页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第29-31页 |
1.4.1 研究内容 | 第29-30页 |
1.4.2 技术路线 | 第30-31页 |
2 试验材料与方法 | 第31-44页 |
2.1 试验材料 | 第31页 |
2.1.1 供试土壤 | 第31页 |
2.1.2 供试有机废弃物堆肥产品 | 第31页 |
2.2 试验设计 | 第31-33页 |
2.3 分析测试项目及方法 | 第33-43页 |
2.3.1 理化指标分析 | 第33页 |
2.3.2 矿化计算方法 | 第33页 |
2.3.3 矿化动力学模型 | 第33-34页 |
2.3.4 有机质荧光光谱扫描 | 第34-39页 |
2.3.5 PCR-DGGE技术 | 第39-43页 |
2.4 数据处理 | 第43-44页 |
3 有机固体废弃物堆肥培肥土壤的有机碳矿化特性 | 第44-48页 |
3.1 总有机碳含量变化 | 第44-45页 |
3.2 有机碳矿化量的影响 | 第45-46页 |
3.3 有机碳矿化常数的影响 | 第46-48页 |
4 有机固体废弃物堆肥培肥土壤的氮矿化特性 | 第48-55页 |
4.1 全氮含量变化 | 第48-49页 |
4.2 NH_4~+-N含量变化 | 第49-50页 |
4.3 N_O~3~--N含量变化 | 第50页 |
4.4 氮矿化量的影响 | 第50-52页 |
4.5 氮矿化量与氮形态相关性分析 | 第52页 |
4.6 氮矿化常数的影响 | 第52-55页 |
5 有机固体废弃物堆肥培肥土壤的磷矿化特性 | 第55-61页 |
5.1 总磷含量变化 | 第55-56页 |
5.2 有机磷含量变化 | 第56-57页 |
5.3 有机磷的矿化量的变化 | 第57-58页 |
5.4 有机磷矿化速率与有机磷含量的关系 | 第58-59页 |
5.5 有机磷矿化常数的影响 | 第59-61页 |
6 有机固体废弃物堆肥培肥土壤的水溶性有机物矿化特性 | 第61-77页 |
6.1 水溶性有机物(DOC)含量的变化 | 第61-62页 |
6.2 三维荧光光谱结合平行因子分析表征不同处理DOM组分情况 | 第62-67页 |
6.2.1 平行因子组分的确定 | 第62-64页 |
6.2.2 各组分Fmax值的比较 | 第64-65页 |
6.2.3 水溶性有机物矿化常数的影响 | 第65-67页 |
6.3 荧光二维相关光谱 | 第67-75页 |
6.3.1 二维同步光谱扫描 | 第67-71页 |
6.3.2 二维同步相关光谱 | 第71-75页 |
6.4 不同有机废弃物堆肥培肥效果分类 | 第75-77页 |
7 矿化过程中细菌群落演替规律研究 | 第77-83页 |
7.1 矿化过程中细菌DGGE图谱分析 | 第77-78页 |
7.2 堆肥过程中细菌群落多样性分析 | 第78-79页 |
7.3 优势微生物种属分析 | 第79-80页 |
7.4 有机堆肥中细菌类群与环境因子响应关系研究 | 第80-83页 |
8 讨论 | 第83-86页 |
8.1 不同有机废弃物堆肥对土壤有机碳,氮,磷矿化的影响 | 第83-84页 |
8.2 不同有机废弃物堆肥培肥对土壤水溶性有机物矿化的荧光特性 | 第84-85页 |
8.3 不同有机废弃物堆肥产物对土壤微生物群落多样性的影响 | 第85-86页 |
9 结论 | 第86-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-100页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第100页 |