致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
术语 | 第14-16页 |
1 引言 | 第16-36页 |
1.1 NH_3挥发研究进展 | 第16-22页 |
1.1.1 NH_3挥发问题的产生 | 第16-18页 |
1.1.2 NH_3挥发的影响因素 | 第18-19页 |
1.1.3 NH_3挥发减排措施 | 第19-22页 |
1.1.4 科学难题和问题 | 第22页 |
1.2 生物多样性与生态系统功能关系的研究现状 | 第22-31页 |
1.2.1 生物多样性与生态系统功能关系的假说 | 第24-29页 |
1.2.2 生物多样性与生态系统功能关系的实证研究 | 第29-31页 |
1.2.3 生物多样性与生态系统功能关系研究的不足 | 第31页 |
1.3 人工湿地中生物多样性与生态系统功能研究进展 | 第31-34页 |
1.3.1 人工湿地的发展及应用 | 第31-32页 |
1.3.2 人工湿地中植物多样性研究 | 第32-33页 |
1.3.3 人工湿地中的NH_3挥发研究 | 第33-34页 |
1.4 本研究的科学问题与内容 | 第34-36页 |
1.4.1 科学问题 | 第34-35页 |
1.4.2 研究内容 | 第35-36页 |
2 材料和方法 | 第36-41页 |
2.1 实验设计及植物配置 | 第36-37页 |
2.2 取样及参数测定 | 第37-39页 |
2.2.1 NH_3挥发采样及分析 | 第37-38页 |
2.2.2 水样采集及分析 | 第38页 |
2.2.3 植物及基质采样及分析 | 第38-39页 |
2.3 相关计算 | 第39页 |
2.4 统计分析 | 第39-41页 |
3 结果 | 第41-85页 |
3.1 植物多样性对人工湿地系统NH_3挥发的影响 | 第41-50页 |
3.1.1 植物物种丰富度与系统NH_3挥发的关系 | 第41-43页 |
3.1.2 植物物种差异性与系统NH_3挥发的关系 | 第43-45页 |
3.1.3 物种丰富度与物种差异性对NH_3挥发影响的相对重要性 | 第45-49页 |
3.1.4 污水停留时间对NH_3挥发的影响 | 第49-50页 |
3.2 植物多样性对人工湿地氮去除的影响 | 第50-69页 |
3.2.1 植物物种丰富度与基质中污水氮浓度的关系 | 第50-55页 |
3.2.2 植物物种差异性对基质中污水氮浓度的影响 | 第55-63页 |
3.2.3 物种丰富度与物种差异性对基质中污水氮浓度影响的相对重要性 | 第63-67页 |
3.2.4 污水停留时间对基质中污水氮浓度的影响 | 第67-69页 |
3.3 植物多样性对基质氮存留的影响 | 第69-73页 |
3.3.1 植物物种丰富度与基质氮存留的关系 | 第69-71页 |
3.3.2 植物物种差异性与基质氮存留的关系 | 第71-73页 |
3.4 植物多样性对人工湿地植物生物量生产的影响 | 第73-77页 |
3.4.1 植物物种丰富度与植物生物量的关系 | 第73-74页 |
3.4.2 植物物种差异性与植物生物量的关系 | 第74-77页 |
3.5 NH_3挥发超减排效应、污水氮超消耗效应和生物量超产效应 | 第77-82页 |
3.5.1 植物多样性对NH_3挥发的超减排效应 | 第77-80页 |
3.5.2 植物多样性对污水氮的超消耗效应 | 第80-81页 |
3.5.3 植物多样性对生物量的超产效应 | 第81-82页 |
3.6 人工湿地NH_3挥发与相关生态系统功能之间的关系 | 第82-85页 |
3.6.1 NH_3挥发与基质中污水氮浓度的关系 | 第82-83页 |
3.6.2 NH_3挥发与基质沙中氮含量的关系 | 第83-84页 |
3.6.3 NH_3挥发与植物生物量的关系 | 第84-85页 |
4 讨论 | 第85-89页 |
4.1 物种丰富度对生态系统NH_3挥发以及其他功能的影响 | 第85页 |
4.2 物种差异性对生态系统NH_3挥发以及其他功能的影响 | 第85-86页 |
4.3 物种丰富度与物种差异性对生态系统NH_3挥发及其他功能影响的相对重要性 | 第86-87页 |
4.4 基质中污水氮浓度对生物多样性效应的影响 | 第87-88页 |
4.5 人工湿地NH_3减排与相关生态系统功能间的协同与权衡 | 第88-89页 |
5 结论与展望 | 第89-91页 |
5.1 结论 | 第89页 |
5.2 展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-103页 |
附录 | 第103页 |