摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
1.绪论 | 第8-26页 |
1.1 稳定同位素技术概述 | 第8-11页 |
1.1.1 稳定同位素技术原理 | 第8-10页 |
1.1.2 稳定同位素技术的应用及发展 | 第10-11页 |
1.2 稳定氮同位素技术概述 | 第11-19页 |
1.2.1 稳定氮同位素的基本原理 | 第11-12页 |
1.2.2 氮同位素分馏 | 第12-13页 |
1.2.3 氮循环过程中的同位素分馏研究 | 第13-16页 |
1.2.4 稳定氮同位素技术研究现状及应用 | 第16-19页 |
1.3 稳定氮同位素分析预处理方法的研究与应用 | 第19-23页 |
1.3.1 稳定氮同位素预处理方法 | 第20-22页 |
1.3.2 稳定氮同位素预处理方法发展趋势 | 第22-23页 |
1.3.3 污水中稳定氮同位素预处理方法研究的不足 | 第23页 |
1.4 研究目的与内容 | 第23-26页 |
1.4.1 研究目的及意义 | 第23-24页 |
1.4.2 研究内容 | 第24-26页 |
2.研究方法 | 第26-31页 |
2.1 污水中不同形态氮稳定氮同位素预处理实验流程 | 第26-28页 |
2.2 蒸馏实验装置及试剂 | 第28-29页 |
2.3 同位素比值分析 | 第29-31页 |
3.污水中不同形态氮稳定氮同位素预处理方法探究 | 第31-51页 |
3.1 KTN、DON向铵盐的转化 | 第31-36页 |
3.1.1 催化剂投加量对消解效果的影响 | 第31-33页 |
3.1.2 增温剂-K2SO4对消解的影响 | 第33-34页 |
3.1.3 消解液的蒸馏前处理 | 第34-35页 |
3.1.4 最适宜的KTN、DON消解-蒸馏浓度 | 第35-36页 |
3.2 NH_4~+-N稳定氮同位素最佳预处理条件探究 | 第36-46页 |
3.2.1 铵盐的最佳蒸馏条件 | 第37-38页 |
3.2.2 铵盐的最适蒸馏范围 | 第38-39页 |
3.2.3 最佳吸收液/吸附剂的选择 | 第39-44页 |
3.2.4 同位素分馏的控制 | 第44-45页 |
3.2.5 最佳烘干温度及时间 | 第45-46页 |
3.3 硝态氮的稳定氮同位素的预处理条件 | 第46-49页 |
3.3.1 硝态氮最佳蒸馏时间的确定 | 第47页 |
3.3.2 硝态氮还原剂-定氮合金最佳用量的选择 | 第47-49页 |
3.3.3 硝态氮最佳蒸馏浓度范围的确定 | 第49页 |
3.4 小结 | 第49-51页 |
4.污水管网中氮的稳定氮同位素分析 | 第51-63页 |
4.1 污水管网模拟系统 | 第51-53页 |
4.1.1 污水管网模拟系统构建 | 第51-52页 |
4.1.2 管网模拟系统配水水质 | 第52-53页 |
4.1.3 测定方法 | 第53页 |
4.2 两种氮源混合条件下污水管网氮素的稳定同位素分析 | 第53-57页 |
4.2.1 两种氮源条件下管网水质沿程变化 | 第53-55页 |
4.2.2 两种氮源混合条下管网氮素的稳定氮同位素分析 | 第55-57页 |
4.3 多种氮源混合条件下污水管网中稳定氮同位素分析 | 第57-62页 |
4.3.1 氮源组成 | 第57页 |
4.3.2 多种氮源混合条下的水质沿程变化 | 第57-59页 |
4.3.3 多种氮源混合条下的稳定氮同位素分析 | 第59-62页 |
4.4 小结 | 第62-63页 |
5.结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附录 硕士阶段发表论文 | 第73页 |