摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
引言 | 第9-10页 |
1 文献综述 | 第10-19页 |
1.1 畜禽粪便的环境污染现状与处理对策 | 第10-12页 |
1.1.1 我国畜禽粪便的污染现状 | 第10-11页 |
1.1.2 畜禽粪便污染处理的对策和方法 | 第11页 |
1.1.3 畜禽粪便资源化利用的意义 | 第11-12页 |
1.2 消毒剂残留畜禽粪便产生及危害 | 第12-13页 |
1.2.1 我国含盐废弃物的来源 | 第12-13页 |
1.2.2 我国消毒剂残留畜禽粪便的堆肥处理 | 第13页 |
1.3 堆肥过程中氮素转化研究 | 第13-16页 |
1.3.1 畜禽粪便中氮素的转化途径 | 第13-15页 |
1.3.2 畜禽粪便的氮素损失与控制 | 第15-16页 |
1.3.3 氨同化微生物对氮素控制的机理研究 | 第16页 |
1.4 堆肥可溶出碳氮代谢关系及物质变化 | 第16-18页 |
1.4.1 堆肥内固—液界面的物质迁移及平衡体系 | 第16-17页 |
1.4.2 有机质降解对氮素转化的影响 | 第17页 |
1.4.3 可溶出碳氮的代谢关系 | 第17-18页 |
1.5 研究内容及意义 | 第18-19页 |
2 消毒剂残余禽粪好氧堆肥处理效果研究 | 第19-42页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 材料和方法 | 第19-25页 |
2.2.1 堆肥原料及理化性质 | 第19-20页 |
2.2.2 实验设备 | 第20-21页 |
2.2.3 实验试剂 | 第21页 |
2.2.4 堆肥过程样品采集与保存 | 第21-22页 |
2.2.5 理化性质检测 | 第22-25页 |
2.2.6 数量生态学分析 | 第25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-40页 |
2.3.1 堆肥物理化学性质的变化 | 第25-34页 |
2.3.2 堆肥生物学性质变化 | 第34-35页 |
2.3.3 堆肥内鸡线粒体基因与植物残体降解情况 | 第35-37页 |
2.3.4 高通量测序 | 第37-39页 |
2.3.5 数量生态学分析 | 第39-40页 |
2.4 小结 | 第40-42页 |
3 禽粪好氧堆肥过程中氮素的转化研究 | 第42-57页 |
3.1 引言 | 第42-43页 |
3.2 材料与方法 | 第43-46页 |
3.2.1 实验设备和试剂 | 第43-44页 |
3.2.2 检测方法 | 第44-46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-55页 |
3.3.1 NH_4~+-N变化 | 第46-48页 |
3.3.2 NO_2~--N和NO_3~--N变化 | 第48-49页 |
3.3.3 总凯氏氮的变化 | 第49页 |
3.3.4 氮素变化相关性分析 | 第49-50页 |
3.3.5 谷氨酸脱氢酶基因定量结果 | 第50-51页 |
3.3.6 氮素的物料平衡分析及总氮损失 | 第51-53页 |
3.3.7 数量生态学分析 | 第53-55页 |
3.4 小结 | 第55-57页 |
4 禽粪好氧堆肥溶液中含碳和氮物质变化规律研究 | 第57-67页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 材料和方法 | 第57-59页 |
4.2.1 样品预处理 | 第57页 |
4.2.2 实验设备与试剂 | 第57-58页 |
4.2.3 检测方法 | 第58-59页 |
4.3 结果与讨论 | 第59-66页 |
4.3.1 水溶液中NO_2~-NO_3~-离子浓度变化 | 第59-60页 |
4.3.2 水溶液中NH_4~+-N浓度变化 | 第60页 |
4.3.3 水溶液中的DTC与DOC | 第60-62页 |
4.3.4 水溶液中的TN和TON | 第62页 |
4.3.5 有机碳种类与NH_4~+的相关性研究 | 第62-64页 |
4.3.6 水溶性C/N及外加水溶性C/N对氮素转化的调控 | 第64-66页 |
4.4 小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |