中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 湿地甲烷的排放机制 | 第11-12页 |
1.2.1 湿地甲烷的产生 | 第11页 |
1.2.2 湿地甲烷的氧化 | 第11-12页 |
1.2.3 湿地甲烷的传输 | 第12页 |
1.3 甲烷的氧化机制研究进展 | 第12-19页 |
1.3.1 甲烷的好氧氧化 | 第12-13页 |
1.3.2 甲烷的厌氧氧化研究进展 | 第13-19页 |
1.4 实验研究的目的、内容和技术路线 | 第19-22页 |
1.4.1 实验研究的目的及意义 | 第19页 |
1.4.2 实验研究的主要内容 | 第19-20页 |
1.4.3 实验研究的技术路线 | 第20-22页 |
2 实验方案和实验材料 | 第22-36页 |
2.1 实验设计 | 第22-27页 |
2.1.1 实验装置 | 第22-23页 |
2.1.2 湿地碳源的选择 | 第23页 |
2.1.3 湿地填料的选择 | 第23-24页 |
2.1.4 湿地植物的选择 | 第24-25页 |
2.1.5 实验人工污水的配制 | 第25-27页 |
2.2 实验步骤 | 第27-32页 |
2.2.1 不同碳源下湿地运行效果及甲烷消减研究 | 第27页 |
2.2.2 湿地系统微生物分析 | 第27-28页 |
2.2.3 湿地系统碳的归趋途径研究 | 第28-32页 |
2.3 测试方法 | 第32页 |
2.4 实验材料及设备 | 第32-36页 |
2.4.1 实验药品、试剂及材料 | 第32-34页 |
2.4.2 实验仪器与设备 | 第34-36页 |
3 不同碳源下湿地运行效果及甲烷消减研究 | 第36-48页 |
3.1 以乙酸钠为碳源的湿地运行效果 | 第36-39页 |
3.1.1 COD去除效果 | 第36-37页 |
3.1.2 NH_4~+-N去除效果 | 第37-39页 |
3.2 以葡萄糖为碳源的湿地运行效果 | 第39-41页 |
3.2.1 COD去除效果 | 第39页 |
3.2.2 NH_4~+-N去除效果 | 第39-41页 |
3.3 不同碳源下湿地甲烷的消减研究 | 第41-45页 |
3.3.1 甲烷消减效果 | 第41-43页 |
3.3.2 甲烷排放量对比 | 第43-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-48页 |
4 湿地系统微生物分析 | 第48-60页 |
4.1 高通量测序原理及步骤 | 第48-50页 |
4.1.1 高通量测序原理 | 第48页 |
4.1.2 测序步骤 | 第48-50页 |
4.2 统计学分析 | 第50-51页 |
4.2.1 数据优化与统计 | 第50页 |
4.2.2 OTU分布统计 | 第50页 |
4.2.3 稀释性曲线(Rarefaction curve) | 第50页 |
4.2.4 多样性指数(Alpha-diversity) | 第50-51页 |
4.3 微生物分析 | 第51-58页 |
4.3.1 数据统计分析 | 第51-52页 |
4.3.2 微生物多样性分析 | 第52-53页 |
4.3.3 微生物群落分析 | 第53-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
5 湿地系统碳的归趋途径 | 第60-70页 |
5.1 液相碳分析 | 第60-62页 |
5.2 气相碳分析 | 第62-63页 |
5.3 固相碳分析 | 第63-64页 |
5.4 湿地系统碳的流向与分配 | 第64-66页 |
5.5 锰离子浓度及pH分析 | 第66-67页 |
5.6 本章小结 | 第67-70页 |
6 结论与建议 | 第70-72页 |
6.1 结论 | 第70-71页 |
6.2 问题及建议 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-84页 |
附录 | 第84页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第84页 |
B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果 | 第84页 |