致谢 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
1 绪论 | 第18-38页 |
1.1 太湖水体富营养化 | 第18页 |
1.2 富营养化水体的水生态植物修复 | 第18-22页 |
1.2.1 水生态植物修复技术 | 第18-20页 |
1.2.2 水生态修复植物资源化 | 第20-22页 |
1.3 生物质炭制备及其应用 | 第22-33页 |
1.3.1 生物质炭制备及改性 | 第23-25页 |
1.3.2 生物质炭吸附水体污染物 | 第25-30页 |
1.3.3 生物质炭应用于土壤/沉积物氮磷污染修复 | 第30-33页 |
1.4 芦苇生态修复及其生物质炭制备的研究进展 | 第33-36页 |
1.4.1 芦苇水生态修复 | 第33-34页 |
1.4.2 芦苇收割去除水体氮磷 | 第34-35页 |
1.4.3 芦苇资源化制备生物质炭 | 第35-36页 |
1.5 研究目标及内容 | 第36-38页 |
1.5.1 研究目标 | 第36页 |
1.5.2 研究内容 | 第36-37页 |
1.5.3 技术路线图 | 第37-38页 |
2 芦苇生物质炭制备改性及特征研究 | 第38-53页 |
2.1 引言 | 第38页 |
2.2 实验材料与方法 | 第38-43页 |
2.2.1 材料与主要仪器 | 第38-39页 |
2.2.2 生物质炭制备改性方法 | 第39-41页 |
2.2.3 生物质炭基本性质分析方法 | 第41-42页 |
2.2.4 生物质炭结构表征分析方法 | 第42-43页 |
2.3 结果和讨论 | 第43-51页 |
2.3.1 芦苇生长过程氮磷储量动态变化 | 第43页 |
2.3.2 制备条件对芦苇生物质裂解的影响 | 第43-46页 |
2.3.3 制备条件对生物质炭比表面积的影响 | 第46-47页 |
2.3.4 不同制备条件下生物质炭pH和CEC分析 | 第47-48页 |
2.3.5 不同制备条件下生物质炭元素分析 | 第48-49页 |
2.3.6 生物质炭表面形貌分析 | 第49-51页 |
2.4 小结 | 第51-53页 |
3 芦苇生物质炭对水体氮磷的吸附性能研究 | 第53-73页 |
3.1 引言 | 第53页 |
3.2 实验材料与方法 | 第53-56页 |
3.2.1 材料与主要仪器 | 第53-54页 |
3.2.2 氨氮吸附实验 | 第54-55页 |
3.2.3 磷酸盐吸附实验 | 第55页 |
3.2.4 氨氮和磷酸盐共存吸附实验 | 第55-56页 |
3.2.5 太湖富营养化水体氮磷吸附实验 | 第56页 |
3.3 结果讨论 | 第56-71页 |
3.3.1 投加量对生物质炭吸附氮磷影响 | 第56-58页 |
3.3.2 pH对生物质炭吸附氮磷影响 | 第58-59页 |
3.3.3 静态吸附动力学分析 | 第59-62页 |
3.3.4 吸附等温线分析 | 第62-63页 |
3.3.5 氨氮和磷酸盐共存吸附分析 | 第63-64页 |
3.3.6 共存离子对氮磷吸附的影响 | 第64-65页 |
3.3.7 改性芦苇生物质炭吸附氮磷机理分析 | 第65-68页 |
3.3.8 生物质炭对太湖富营养化水体氮磷的吸附效果分析 | 第68-71页 |
3.4 小结 | 第71-73页 |
4 芦苇生物质炭应用于太湖水生态修复 | 第73-88页 |
4.1 引言 | 第73页 |
4.2 实验材料与方法 | 第73-78页 |
4.2.1 材料和主要仪器 | 第73-75页 |
4.2.2 生物质炭修复太湖沉积物氮磷污染实验 | 第75页 |
4.2.3 沉积物微生物群落结构分析方法 | 第75-77页 |
4.2.4 芦苇生物质炭规模化制备及投加工程实验方案 | 第77-78页 |
4.3 结果与讨论 | 第78-86页 |
4.3.1 生物质炭添加对太湖沉积物上覆水氮磷浓度的影响 | 第78-79页 |
4.3.2 生物质炭添加对太湖沉积物氨氮转化的影响 | 第79-81页 |
4.3.3 生物质炭添加对沉积物微生物群落结构的影响 | 第81-85页 |
4.3.4 芦苇生物质炭规模化制备及投加工程应用实验进展 | 第85-86页 |
4.4 小结 | 第86-88页 |
5 结论与建议 | 第88-91页 |
5.1 主要结论 | 第88-89页 |
5.2 主要创新点 | 第89页 |
5.3 问题与建议 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-102页 |
作者简历及科研成果 | 第102-103页 |