摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-24页 |
1.1 我国畜禽粪便污染状况 | 第11页 |
1.2 畜禽粪便的来源、组成和性质 | 第11-12页 |
1.2.1 畜禽粪便的来源和种类 | 第11-12页 |
1.2.2 畜禽粪便的成分及性质 | 第12页 |
1.2.3 畜禽粪便中的重金属 | 第12页 |
1.3 畜禽粪便处理技术 | 第12-14页 |
1.3.1 厌氧发酵 | 第13页 |
1.3.2 蚯蚓堆肥 | 第13页 |
1.3.3 饲料化处理 | 第13-14页 |
1.4 好氧堆肥 | 第14-18页 |
1.4.1 好氧堆肥的工艺 | 第14-15页 |
1.4.2 好氧堆肥的系统 | 第15-16页 |
1.4.3 好氧堆肥过程的主要影响因素 | 第16-18页 |
1.5 好氧堆肥最终产品的要求 | 第18-20页 |
1.5.1 氮素损失的控制 | 第18-19页 |
1.5.2 堆肥腐熟度评价 | 第19-20页 |
1.6 生物炭在环境领域的应用 | 第20-21页 |
1.6.1 生物炭的特性及作用 | 第20-21页 |
1.7 本研究问题的提出及本课题的研究思路 | 第21-24页 |
1.7.1 问题的提出 | 第21-22页 |
1.7.2 本课题的研究思路及研究内容 | 第22-24页 |
第二章 添加不同比例橡木炭对堆肥过程中理化性质的影响 | 第24-31页 |
2.1 材料与方法 | 第24-25页 |
2.1.1 堆肥试验 | 第24-25页 |
2.1.2 指标测定及数据处理方法 | 第25页 |
2.1.3 仪器与设备 | 第25页 |
2.2 结果与讨论 | 第25-30页 |
2.2.1 堆肥过程中温度和水分的变化 | 第25-27页 |
2.2.2 堆肥过程中 pH 和 EC 的变化 | 第27-29页 |
2.2.3 堆肥过程中雪里蕻发芽率及萌发指数(RGI)的变化 | 第29-30页 |
2.3 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 添加不同比例橡木炭对猪粪堆肥过程氮素转化的影响 | 第31-36页 |
3.1. 材料与方法 | 第31-32页 |
3.1.1 堆肥试验装置 | 第31页 |
3.1.2 堆肥试验方案 | 第31页 |
3.1.3 测定指标及方法 | 第31页 |
3.1.4 仪器与设备 | 第31-32页 |
3.2 结果与讨论 | 第32-35页 |
3.2.1 堆肥过程中有机碳和碳氮比的变化 | 第32页 |
3.2.2 堆肥过程中 NH4+-N、NO3--N 及 TN 的变化 | 第32-35页 |
3.3 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 添加不同比例橡木炭对猪粪堆肥光谱特征的影响研究 | 第36-41页 |
4.1 材料与方法 | 第36-37页 |
4.1.1 堆肥试验装置 | 第36页 |
4.1.2 堆肥试验方案 | 第36页 |
4.1.3 测定指标及方法 | 第36-37页 |
4.1.4 仪器与设备 | 第37页 |
4.2 结果与讨论 | 第37-40页 |
4.2.1 堆肥过程中物料的红外光谱及表面形态变化 | 第37-40页 |
4.3 本章小结 | 第40-41页 |
第五章 添加不同比例橡木炭对猪粪堆肥重金属变化的影响 | 第41-48页 |
5.1 材料与方法 | 第41-42页 |
5.1.1 堆肥试验装置 | 第41页 |
5.1.2 堆肥制作 | 第41-42页 |
5.1.3 仪器与设备 | 第42页 |
5.1.4 指标及测定方法 | 第42页 |
5.2 结果与分析 | 第42-47页 |
5.2.1 Cu、Zn 总量的变化 | 第42-43页 |
5.2.2 Cu、Zn 化学形态的变化 | 第43-46页 |
5.2.3 DTPA 提取态 Cu、Zn 含量变化 | 第46-47页 |
5.3 本章小结 | 第47-48页 |
第六章 结论与展望 | 第48-51页 |
6.1 本研究的主要结论 | 第48-49页 |
6.1.1 橡木炭对猪粪堆肥过程理化性质的影响 | 第48页 |
6.1.2 橡木炭对猪粪堆肥过程氮素转化的影响 | 第48-49页 |
6.1.3 橡木炭对猪粪堆肥过程光谱特性的影响 | 第49页 |
6.1.4 橡木炭对猪粪堆肥过程重金属的影响 | 第49页 |
6.2 论文的创新点 | 第49页 |
6.3 论文展望 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
作者简介 | 第58页 |