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基于氮迁移转化过程优化的鱼菌藻共生系统构建及性能研究

中文摘要第10-12页
ABSTRACT第12-14页
第一章 引言第15-30页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 鱼菜共生系统第16-19页
        1.2.1 鱼菜共生系统的概念及发展第16-17页
        1.2.2 鱼菜共生系统的不足第17-19页
    1.3 菌藻共生技术第19-22页
        1.3.1 菌藻共生技术的概念第19-21页
        1.3.2 菌藻共生技术在含氮污水处理中的应用及发展第21-22页
    1.4 氮的迁移转化第22-24页
        1.4.1 鱼菜共生系统中的氮迁移转化第22-23页
        1.4.2 菌藻共生系统中的氮迁移转化第23-24页
    1.5 菌藻共生技术在水产养殖系统中的应用第24-27页
        1.5.1 理论可行性第24-25页
        1.5.2 技术可行性第25-27页
    1.6 研究目的和内容第27-30页
        1.6.1 研究目的第27页
        1.6.2 研究内容第27-29页
        1.6.3 技术路线第29-30页
第二章 鱼菌藻共生系统的构建及性能第30-46页
    2.1 实验材料与方法第30-38页
        2.1.1 实验装置构建第30-32页
        2.1.2 实验对象第32-35页
        2.1.3 水质指标监测第35-36页
        2.1.4 生产性能指标测定第36-37页
        2.1.5 气体采集及N_2O测定第37-38页
        2.1.6 数据统计学分析第38页
    2.2 实验结果与讨论第38-44页
        2.2.1 系统运行及产量第38-41页
        2.2.2 水质情况第41-43页
        2.2.3 N_2O释放第43-44页
    2.3 本章小结第44-46页
第三章 不同水力停留时间下鱼菌藻共生系统的性能研究第46-56页
    3.1 实验材料与方法第46-48页
        3.1.1 实验装置构建第46-47页
        3.1.2 实验对象第47页
        3.1.3 性能指标测定第47页
        3.1.4 数据统计学分析第47-48页
    3.2 实验结果与讨论第48-54页
        3.2.1 水力停留时间对系统运行及产量的影响第48-49页
        3.2.2 水力停留时间对系统水质的影响第49-53页
        3.2.3 水力停留时间对系统N_2O排放的影响第53-54页
    3.3 本章小结第54-56页
第四章 鱼菌藻共生系统氮迁移转化规律的研究第56-70页
    4.1 实验材料和方法第56-60页
        4.1.1 实验装置构建与实验对象第56页
        4.1.2 氮元素含量测定第56-57页
        4.1.3 ~(15)N同位素示踪第57页
        4.1.4 氧平衡估算第57-59页
        4.1.5 微生物分析第59-60页
    4.2 实验结果与讨论第60-68页
        4.2.1 鱼菌藻共生系统中氮元素的分布第60-63页
        4.2.2 基于稳定同位素实验的氨氮去除途径分析第63页
        4.2.3 基于氧平衡的氮迁移转化分析第63-64页
        4.2.4 基于特征微生物数量的氮迁移转化分析第64-68页
    4.3 本章小结第68-70页
第五章 结论与展望第70-73页
    5.1 结论第70-72页
    5.2 展望第72-73页
参考文献第73-84页
致谢第84-85页
攻读学位期间发表的学术论文目录第85-86页
学位论文评阅及答辩情况表第86页

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