粪便好氧堆肥过程中典型抗生素的行为特性研究
摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-35页 |
1.1 研究背景 | 第11-15页 |
1.1.1 人粪便的污染物构成 | 第11-12页 |
1.1.2 粪便处理方式及相关环境问题 | 第12-13页 |
1.1.3 粪便的资源利用价值 | 第13-14页 |
1.1.4 粪便处理及资源化技术 | 第14-15页 |
1.2 好氧堆肥粪便处理技术的研究进展 | 第15-22页 |
1.2.1 好氧堆肥的基本原理 | 第15-18页 |
1.2.2 好氧堆肥过程控制及影响因素 | 第18-21页 |
1.2.3 好氧堆肥技术的研究与应用 | 第21-22页 |
1.2.4 粪便堆肥的环境风险控制需求 | 第22页 |
1.3 粪便处理中的抗生素问题 | 第22-32页 |
1.3.1 抗生素分类及使用 | 第22-24页 |
1.3.2 抗生素污染及环境残留特性 | 第24-28页 |
1.3.3 环境中抗生素的分析检测 | 第28-30页 |
1.3.4 粪便堆肥处理中抗生素问题的研究状况 | 第30-32页 |
1.4 论文研究概要 | 第32-35页 |
1.4.1 研究课题来源 | 第32页 |
1.4.2 研究目的与意义 | 第32-33页 |
1.4.3 研究内容及论文构成 | 第33-35页 |
2 实验材料与研究方法 | 第35-48页 |
2.1 好氧堆肥实验 | 第35-36页 |
2.1.1 实验装置 | 第35页 |
2.1.2 粪便来源 | 第35-36页 |
2.1.3 好氧堆肥的生物载体 | 第36页 |
2.1.4 好氧堆肥实验操作 | 第36页 |
2.2 抗生素投加实验 | 第36-39页 |
2.2.1 典型抗生素及其物化性质 | 第36-37页 |
2.2.2 抗生素投加好氧堆肥实验 | 第37-39页 |
2.2.3 含抗生素堆肥样品采集 | 第39页 |
2.3 堆肥分析方法 | 第39-43页 |
2.3.1 一般物化分析 | 第39-41页 |
2.3.2 微生物群落分析 | 第41-43页 |
2.3.3 微生物酶活性分析 | 第43页 |
2.4 抗生素分析方法 | 第43-48页 |
2.4.1 标准溶液 | 第43-44页 |
2.4.2 空白材料 | 第44页 |
2.4.3 样品预处理 | 第44-45页 |
2.4.4 固相萃取 | 第45页 |
2.4.5 LC-MS/MS分析 | 第45-46页 |
2.4.6 分析方法验证 | 第46-48页 |
3 样品中抗生素的萃取和检测方法优化研究 | 第48-69页 |
3.1 样品预处理方法优化 | 第48-53页 |
3.2 固相萃取方法优化 | 第53-58页 |
3.3 抗生素检测的液相色谱-质谱条件优化 | 第58-67页 |
3.4 本章小结 | 第67-69页 |
4 好氧堆肥中典型抗生素的消减特性研究 | 第69-89页 |
4.1 抗生素的水溶分解特性 | 第69-73页 |
4.2 抗生素的吸附去除特性 | 第73-76页 |
4.3 抗生素的微生物降解特性 | 第76-80页 |
4.4 典型抗生素在好氧堆肥中的消减作用机理 | 第80-87页 |
4.5 本章小结 | 第87-89页 |
5 典型抗生素对好氧堆肥过程的影响研究 | 第89-106页 |
5.1 对堆肥物化性质的影响 | 第89-94页 |
5.1.1 对堆肥基本物化性质的影响 | 第89-92页 |
5.1.2 对含碳有机物降解的影响 | 第92-94页 |
5.2 对微生物群落的影响 | 第94-100页 |
5.2.1 微生物多样性 | 第94-96页 |
5.2.2 优势微生物群落演替 | 第96-99页 |
5.2.3 群落结构变化 | 第99-100页 |
5.3 对微生物酶活性的影响 | 第100-103页 |
5.3.1 脱氢酶活性 | 第100-101页 |
5.3.2 脲酶活性 | 第101-103页 |
5.4 对堆肥腐熟度的影响 | 第103-104页 |
5.5 本章小结 | 第104-106页 |
6 结论与建议 | 第106-109页 |
6.1 结论 | 第106-107页 |
6.2 论文的创新点 | 第107-108页 |
6.3 建议 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-128页 |
攻读博士期间发表的论文 | 第128-129页 |