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添加重金属钝化剂对猪粪好氧堆肥的影响研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-10页
目录第11-15页
第一章 文献综述第15-45页
    1.1 畜禽粪便污染第15-18页
    1.2 畜禽粪便的来源、组成和性质第18-23页
        1.2.1 畜禽粪便的来源和种类第18-19页
        1.2.2 畜禽粪便的成分及性质第19-20页
        1.2.3 畜禽粪便中的重金属第20-23页
    1.3 畜禽粪便的处理与处置方法第23-25页
        1.3.1 肥料化利用第23-25页
        1.3.2 获得生物能源第25页
    1.4 堆肥化技术第25-35页
        1.4.1 堆肥原理第26-28页
        1.4.2 好氧堆肥的工艺第28-29页
        1.4.3 好氧堆肥的系统第29-30页
        1.4.4 好氧堆肥过程的主要影响因素第30-35页
    1.5 好氧堆肥最终产品的要求第35-41页
        1.5.1 氮素损失的控制第35-37页
        1.5.2 堆肥腐熟度评价第37-41页
    1.6 本研究问题的提出及本课题的研究思路第41-45页
        1.6.1 问题的提出第41-42页
        1.6.2 本课题的研究思路及研究内容第42-45页
第二章 集约化养猪场猪粪好氧堆肥的农田可利用性研究第45-55页
    2.1. 材料与方法第45-48页
        2.1.1 堆肥试验装置第45-46页
        2.1.2 堆肥试验第46页
        2.1.3 盆栽试验第46-47页
        2.1.4 指标测定及数据处理方法第47-48页
        2.1.5 仪器与设备第48页
    2.2 结果与讨论第48-53页
        2.2.1 猪粪好氧堆肥基本理化指标的分析第48-49页
        2.2.2 堆肥对大豆生物量的影响第49-50页
        2.2.3 堆肥对大豆籽粒和土壤中Zn和Cu蓄积的影响第50-52页
        2.2.4 堆肥施用量的估算第52-53页
        2.2.5 堆肥中重金属的潜在环境风险评价第53页
    2.3 结论第53-55页
第三章 添加钝化剂对猪粪好氧堆肥过程中理化特性的影响研究第55-68页
    3.1 材料与方法第56-58页
        3.1.1 堆肥试验装置第56页
        3.1.2 堆肥试验方案第56-57页
        3.1.3 测定指标及方法第57-58页
        3.1.4 仪器与设备第58页
    3.2 结果与讨论第58-67页
        3.2.1 堆体温度的变化第58-59页
        3.2.2 堆体含水率的变化第59-61页
        3.2.3 堆体pH的变化第61-63页
        3.2.4 堆体EC的变化第63-64页
        3.2.5 种子发芽指数(GI)和发芽率的变化第64-67页
    3.3 结论第67-68页
第四章 添加钝化剂对猪粪堆肥光谱特征的影响研究第68-81页
    4.1 材料与方法第68-69页
        4.1.1 堆肥试验装置第68页
        4.1.2 堆肥试验方案第68-69页
        4.1.3 测定指标及方法第69页
        4.1.4 仪器与设备第69页
    4.2 结果与讨论第69-80页
        4.2.1 堆肥前后堆肥FTIR的变化第69-78页
        4.2.2 堆肥产品的腐熟程度第78-79页
        4.2.3 堆肥产品的质量第79-80页
    4.3 结论第80-81页
第五章 添加钝化剂对猪粪堆肥营养学指标变化影响第81-91页
    5.1 材料与方法第82页
        5.1.1 堆肥试验装置第82页
        5.1.2 堆肥试验方案第82页
        5.1.3 测定指标及方法第82页
        5.1.4 仪器与设备第82页
    5.2 结果与讨论第82-90页
        5.2.1 总氮(TN)的变化第82-84页
        5.2.2 有机质的变化第84-85页
        5.2.3 碳氮比(C/N)的变化第85-87页
        5.2.4 NH_4-N和NO_3-N的变化第87-89页
        5.2.5 总磷(TP)的变化第89-90页
    5.3 结论第90-91页
第六章 添加钝化剂对猪粪堆肥过程中Cu、Zn形态的影响第91-107页
    6.1 材料与方法第92-93页
        6.1.1 堆肥试验装置第92页
        6.1.2 堆肥制作第92页
        6.1.3 仪器与设备第92页
        6.1.4 指标及测定方法第92-93页
    6.2 结果与分析第93-106页
        6.2.1 Cu、Zn总量的变化第93-94页
        6.2.2 DTPA-Cu和DTPA-Zn含量的变化第94-97页
        6.2.3 Cu和Zn化学形态的变化第97-100页
        6.2.4 Zn化学形态的变化第100-106页
    6.3 结论第106-107页
第七章 猪粪堆肥对小麦幼苗生长的影响研究第107-118页
    7.1 材料与方法第107-108页
        7.1.1 堆肥试验装置第107页
        7.1.2 堆肥制作第107页
        7.1.3 盆栽试验第107-108页
        7.1.4 仪器与设备第108页
        7.1.5 指标及测定方法第108页
    7.2 结果与分析第108-117页
        7.2.1 小麦成活率的变化第108-110页
        7.2.2 小麦根系重量的变化第110-111页
        7.2.3 小麦地上部分长度的变化第111-112页
        7.2.4 土壤的EC和pH第112-113页
        7.2.5 小麦幼苗中Cu、Zn的累积第113-117页
    7.3 结论第117-118页
第八章 猪粪好氧堆肥农田施用量的估算第118-125页
    8.1 材料与方法第118-119页
        8.1.1 堆肥试验装置第118页
        8.1.2 堆肥制作第118页
        8.1.3 指标及测定方法第118页
        8.1.4 仪器与设备第118-119页
        8.1.5 堆肥施用量的估算和环境风险评价方法第119页
    8.2. 结果与讨论第119-124页
        8.2.1 按植物所需养分量进行堆肥施用量的估算第119-121页
        8.2.2 按照重金属不同形态的毒性响应系数进行堆肥施用量估算第121-123页
        8.2.3 堆肥的潜在环境风险评价第123-124页
    8.3 结论第124-125页
第九章 研究的结论和后期展望第125-128页
    9.1 研究结论第125-126页
    9.2 后期展望第126-128页
参考文献第128-141页
致谢第141-142页
作者简介第142-143页

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