摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 研究背景 | 第13页 |
1.2 巢湖富营养化及蓝藻爆发原因 | 第13-15页 |
1.2.1 巢湖富营养化历程及治理 | 第13-14页 |
1.2.2 巢湖蓝藻暴发形成原因 | 第14-15页 |
1.3 溶解有机质概况 | 第15-16页 |
1.4 国内外研究现状 | 第16-19页 |
1.4.1 溶解有机质的表征研究 | 第16-18页 |
1.4.2 溶解有机质与湖泊污染物相互作用研究概况 | 第18页 |
1.4.3 藻类水华与沉积物之间联系 | 第18-19页 |
1.5 课题研究内容、意义及路线 | 第19-21页 |
1.5.1 研究内容、意义 | 第19-20页 |
1.5.2 技术路线 | 第20-21页 |
第二章 材料与方法 | 第21-26页 |
2.1 概述 | 第21页 |
2.2 实验主要仪器及试剂 | 第21-22页 |
2.3 样品野外采集与前处理 | 第22-23页 |
2.4 样品分析方法 | 第23-24页 |
2.5 光谱表征方法 | 第24-26页 |
第三章 巢湖西半湖污染物赋存特征分析 | 第26-33页 |
3.1 入湖河口水质特征分析 | 第26页 |
3.2 入湖河口表层沉积物重金属分析 | 第26-29页 |
3.2.1 表层沉积物重金属含量分析 | 第26-28页 |
3.2.2 表层沉积物重金属形态分析 | 第28-29页 |
3.3 采样点水体CDOM的荧光组分特征 | 第29-32页 |
3.4 小结 | 第32-33页 |
第四章 蓝藻衰亡降解特征及营养盐释放分析 | 第33-43页 |
4.1 藻种鉴定 | 第33页 |
4.2 降解实验装置设计 | 第33-34页 |
4.3 蓝藻降解过程中的水质参数特征 | 第34-40页 |
4.3.1 水体中pH、DO及叶绿素a的变化 | 第34-35页 |
4.3.2 水体中磷元素含量的变化 | 第35-37页 |
4.3.3 水体中氮元素含量的变化 | 第37-38页 |
4.3.4 蓝藻降解过程氮磷循环机制分析 | 第38-39页 |
4.3.5 蓝藻降解过程中镜检形态的变化 | 第39-40页 |
4.4 蓝藻降解过程中水体营养元素的相关性分析 | 第40-42页 |
4.5 小结 | 第42-43页 |
第五章 藻源有机质降解过程的光谱分析 | 第43-66页 |
5.1 三维荧光光谱变化特征及平行因子分析 | 第43-51页 |
5.1.1 A-DOM降解过程三维荧光光谱变化特征 | 第43-45页 |
5.1.2 A-DOM的平行因子分析 | 第45-47页 |
5.1.3 不同环境下A-DOM的降解研究特征 | 第47-51页 |
5.2 降解过程FDOM降解比例及DOC含量变化 | 第51-55页 |
5.3 A-DOM降解过程紫外-可见特征参数变化 | 第55-59页 |
5.4 A-DOM光降解动力学 | 第59-61页 |
5.5 蓝藻降解过程DOM分子量变化特征 | 第61-62页 |
5.6 不同影响因子对A-DOM光降解的影响 | 第62-64页 |
5.6.1 光照强度的影响 | 第62-63页 |
5.6.2 溶解氧的影响 | 第63-64页 |
5.7 小结 | 第64-66页 |
第六章 室内模拟蓝藻对沉积物中锰迁移释放影响分析 | 第66-74页 |
6.1 不同影响因子对沉积物中锰释放的影响 | 第66-68页 |
6.1.1 DO对沉积物中锰释放的影响 | 第66-67页 |
6.1.2 pH对沉积物中锰释放的影响 | 第67页 |
6.1.3 A-DOM对沉积物中锰释放的影响 | 第67-68页 |
6.2 室内模拟实验装置设计与研究方法 | 第68-70页 |
6.3 蓝藻生长及衰亡过程上覆水理化指标变化 | 第70-72页 |
6.4 蓝藻生长及衰亡对沉积物中锰迁移释放影响 | 第72-73页 |
6.4.1 上覆水中锰含量的变化 | 第72-73页 |
6.4.2 锰在沉积物-水界面的迁移机制分析 | 第73页 |
6.5 小结 | 第73-74页 |
第七章 结论与展望 | 第74-76页 |
7.1 结论 | 第74-75页 |
7.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
作者简介 | 第83页 |