摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 文献综述 | 第11-22页 |
1.1 利用牲畜鲜粪养殖蚯蚓的意义 | 第11-13页 |
1.1.1 现今畜禽养殖业粪便污染现状 | 第11-12页 |
1.1.2 畜禽粪便资源化利用技术 | 第12-13页 |
1.1.3 蚯蚓堆肥技术 | 第13页 |
1.2 蚯蚓养殖的研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 蚯蚓的生物学特性 | 第13-14页 |
1.2.2 蚯蚓养殖过程中的关键因素 | 第14-17页 |
1.2.3 蚯蚓养殖的产物分析 | 第17-18页 |
1.3 EM菌对蚯蚓养殖的意义 | 第18-20页 |
1.3.1 关于EM有效微生物群 | 第18-19页 |
1.3.2 EM菌技术的应用现状 | 第19-20页 |
1.3.3 EM菌对养殖蚯蚓的影响 | 第20页 |
1.4 本研究的目的和意义 | 第20-21页 |
1.5 本研究的技术路线 | 第21-22页 |
2 材料和方法 | 第22-26页 |
2.1 试验材料 | 第22页 |
2.2 试验设计 | 第22-24页 |
2.2.1 EM菌接种 | 第22页 |
2.2.2 蚯蚓的接种 | 第22-23页 |
2.2.3 蚯蚓养殖流程 | 第23-24页 |
2.3 测定方法 | 第24-26页 |
2.3.1 蚯蚓生长、繁殖特性的测定方法 | 第24页 |
2.3.2 蚯蚓饵料的测试项目及方法 | 第24-26页 |
2.4 数据分析 | 第26页 |
3 结果与分析 | 第26-48页 |
3.1 不同处理中蚯蚓的生长繁殖状况 | 第26-31页 |
3.1.1 不同处理对蚯蚓生长状况的影响 | 第26-28页 |
3.1.2 不同处理对蚯蚓繁殖状况的影响 | 第28-29页 |
3.1.3 不同牛粪/猪粪比对蚯蚓生长繁殖的影响 | 第29-31页 |
3.2 蚯蚓养殖对不同粪料组合理化性质的影响 | 第31-45页 |
3.2.1 蚯蚓养殖对不同粪料组合有机碳含量的影响 | 第31-33页 |
3.2.2 0-60d全氮含量变化分析 | 第33-35页 |
3.2.3 0-60d粪样碳氮比变化分析 | 第35-37页 |
3.2.4 0-60d粪样速效氮含量变化分析 | 第37-40页 |
3.2.5 粪样钾磷含量变化分析 | 第40-45页 |
3.3 蚯蚓养殖对不同粪料组合腐熟程度的影响 | 第45-48页 |
3.3.1 粪样种子发芽指数变化分析 | 第45-46页 |
3.3.2 粪样pH值变化分析 | 第46-48页 |
4 讨论 | 第48-54页 |
4.1 蚯蚓在不同粪料组合养殖过程中的生长规律 | 第48页 |
4.2 蚯蚓在不同粪料组合养殖过程中的繁殖规律 | 第48-49页 |
4.3 不同粪料组合在蚯蚓养殖过程中的理化变化规律 | 第49-52页 |
4.3.1 不同粪料组合在蚯蚓养殖过程中有机碳的变化规律 | 第49-50页 |
4.3.2 不同粪料组合在蚯蚓养殖过程中全氮的变化规律 | 第50页 |
4.3.3 不同粪料组合在蚯蚓养殖过程中碳氮比的变化规律 | 第50页 |
4.3.4 不同粪料组合在蚯蚓养殖过程中速效氮的变化规律 | 第50-51页 |
4.3.5 不同粪料组合在蚯蚓养殖过程中磷的变化规律 | 第51页 |
4.3.6 不同粪料组合在蚯蚓养殖过程中钾的变化规律 | 第51-52页 |
4.4 不同粪料组合在蚯蚓养殖过程中的腐熟度变化规律 | 第52-53页 |
4.4.1 不同粪料组合在蚯蚓养殖过程中种子发芽指数的变化规律 | 第52页 |
4.4.2 不同粪料组合在蚯蚓养殖过程中pH值的变化规律 | 第52-53页 |
4.5 EM菌在本实验中的作用 | 第53-54页 |
5 结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-62页 |
致谢 | 第62页 |