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长江口滨海湿地氮、磷循环及污染净化初步研究

致谢第1-4页
中文摘要第4-9页
第一章 绪论第9-22页
 1 滨海湿地生态系统第9-10页
  1.1 湿地和滨海湿地第9页
  1.2 滨海湿地效益和价值第9-10页
 2 长江口滨海湿地第10-13页
  2.1 长江口滨海湿地位置和组成第10页
  2.2 长江口主要滨海湿地第10-13页
 3 湿地生态系统N、P循环第13-15页
  3.1 湿地生态系统N循环第13-14页
  3.2 湿地生态系统P循环第14-15页
  3.3 研究湿地N、P循环时应遵循原则第15页
 4 湿地的污染净化作用第15页
  4.1 人工湿地污水处理工艺选择第15页
  4.2 净化机制第15页
 5 湿地物质循环及污染净化研究进展第15-20页
  5.1 湿地物质循环及污染净化研究方法第15-16页
  5.2 湿地物质循环及污染净化研究进展第16-18页
  5.3 模型研究第18-20页
 6 长江口滨海湿地N、P循环及污染净化研究第20-22页
  6.1 研究方法第20页
  6.2 研究目的和意义第20-22页
第二章 长江口滨海湿地系统N、P循环研究第22-49页
 第一节 长江口滨海湿地系统泥沙动力学研究第22-27页
  1 方法第23-24页
   1.1 试验方法第23-24页
   1.2 泥沙动力学研究方法第24页
  2 结果第24-26页
   2.1 崇明东滩DTC点泥沙、TN和TP转运量第24-25页
   2.2 含沙量、TN含量和TP含量间的关系第25-26页
  3 讨论第26-27页
 第二节 长江口滨海湿地系统土壤对可溶性N、P吸附作用第27-33页
  1 材料和方法第27-28页
   1.1 试验材料第27页
   1.2 实验方法第27-28页
  2 结果与分析第28-31页
   2.1 出水速率与时间的关系第28页
   2.2 土壤对DIP吸附试验结果第28-29页
   2.3 土壤对NH4_+~-N吸附试验结果第29-30页
   2.4 土壤对NO_3~--N吸附试验结果第30-31页
  3 讨论第31-33页
 第三节 长江口滨海湿地系统土壤N、P矿化作用及N硝化作用第33-37页
  1 材料和方法第34-35页
   1.1 现场试验第34页
   1.2 实验分析第34-35页
   1.3 结果计算第35页
  2 结果与分析第35页
   2.1 九段沙土壤矿化速率和硝化速率第35页
   2.2 九段沙土壤细菌含量第35页
   2.3 矿化速率、硝化速率与相应细菌含量间关系第35页
   2.4 土壤中可溶性N、P含量第35页
  3 讨论第35-37页
 第四节 长江口滨海湿地系统植物对N、P吸收作用第37-42页
  1 材料和方法第37-38页
   1.1 材料第37页
   1.2 方法第37-38页
   1.3 结果计算第38页
  2 结果与分析第38-40页
   2.1 试验区和对照区内植物的单位面积生物量和N、P含量比较第38-39页
   2.2 植物在不同时间段内对N、P的净利用率第39-40页
   2.3 植物对N、P利用率的比较第40页
   2.4 植物体内营养元素的再吸收率第40页
  3 讨论第40-42页
 第五节 长江口潮间带滩涂湿地系统植物分解作用第42-45页
  1 材料和方法第42-43页
   1.1 材料第42页
   1.2 方法第42页
   1.3 结果计算第42-43页
  2 结果与分析第43-44页
   2.1 不同时间段内各种植物的分解速率第43页
   2.2 植物生物量、N和P分解速率3者间的关系第43-44页
   2.3 3种植物分解速率间的比较第44页
   2.4 不同时间内植物分解速率间的比较第44页
  3 讨论第44-45页
 第六节 崇明东滩滨海湿地N、P循环过程第45-49页
  1 潮汐作用对N、P的输入第45-46页
  2 东滩植物的N、P总量第46页
  3 全年土壤中可溶性N、P总量第46-47页
  4 东滩植物地上部分中N、P的去向第47-48页
   4.1 地上部分N、P的再利用第47页
   4.2 植物地上部分枯萎后的分解第47-48页
  5 崇明东滩全年N、P循环模式第48-49页
第三章 长江口滨海湿地污染净化功能研究第49-74页
 第一节 南汇边滩污水湿地处理系统的污水净化效果第52-58页
  1 材料和方法第52-53页
   1.1 试验材料第52页
   1.2 实验方法第52页
   1.3 各样点距排污口的距离第52-53页
  2 结果与分析第53-56页
   2.1 水体TN含量与排污口距离间关系第53页
   2.2 水体TP含量与排污口距离间关系第53-54页
   2.3 水体CODCr含量与排污口距离间关系第54页
   2.4 水体DIP含量与排污口距离间关系第54-55页
   2.5 水体可溶性氨氮含量与污水排入口距离间的关系第55页
   2.6 水体可溶性硝氮含量与污水排入口距离间的关系第55-56页
   2.7 水体氨氮与硝氮含量比值与污水排入口距离间的关系第56页
  3 讨论第56-58页
 第二节 植物在滨海湿地污水处理系统中的作用第58-61页
  1 材料和方法第58-59页
   1.1 试验材料第58页
   1.2 实验方法第58-59页
  2 结果与分析第59-60页
   2.1 各植被分布面积第59页
   2.2 植物对N、P去除能力的计算第59-60页
   2.3 3种植物在不同时期内的分解率第60页
  3 讨论第60-61页
 第三节 土壤在滨海湿地污水处理系统中的作用第61-69页
  1 材料和方法第61页
   1.1 试验材料第61页
   1.2 实验方法第61页
   1.3 各样点距排污口的距离第61页
  2 结果与分析第61-68页
   2.1 土壤各指标含量与排污口距离间的关系第61-66页
   2.2 土壤中可溶性N、P含量与相应细菌含量间的关系第66-68页
  3 讨论第68-69页
 第四节 排污对滨海人工湿地生态系统的影响第69-73页
  1 材料和方法第69页
   1.1 试验材料第69页
   1.2 实验方法第69页
  2 结果与分析第69-72页
   2.1 排污对人工湿地水质的影响第69-70页
   2.2 排污对人工湿地土质的影响第70-71页
   2.3 排污对人工湿地植物生长的影响第71-72页
  3 讨论第72-73页
 第五节 滨海湿地对污染净化作用分析第73-74页
小结第74-75页
参考文献第75-80页
附录第80-86页

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