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施用生物碳对退化设施蔬菜地土壤N2O排放的影响

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施用生物碳对退化设施蔬菜地土壤N2O排放的影响
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-28页
  · 设施蔬菜地土壤退化及退化土壤修复第10-14页
    · 设施蔬菜地土壤概况第10页
    · 设施蔬菜地土壤退化问题第10-13页
    · 设施蔬菜地退化土壤改良和修复第13-14页
  · 土壤N_2O产生途径及过程第14-19页
    · 土壤硝化作用第15-16页
    · 土壤反硝化作用第16-17页
    · 硝化细菌的反硝化作用第17-18页
    · 硝态氮异化还原成铵(DNRA)第18-19页
    · 设施蔬菜地土壤N_2O产生第19页
  · 土壤N_2O减排第19-24页
    · 水肥管理与N_2O减排第19-20页
    · 土壤耕作方式与N_2O减排第20-21页
    · 施用土壤调节剂对N_2O排放的影响第21-24页
  · 研究背景和研究内容第24-28页
    · 研究目的和意义第24-25页
    · 研究土壤概况第25-26页
    · 研究内容第26页
    · 拟解决的科学问题第26页
    · 技术路线第26-28页
第2章 施用生物碳对退化设施蔬菜地土壤N_2O排放的影响第28-38页
  · 前言第28页
  · 材料与方法第28-31页
    · 土壤样品采集及化学性质分析第28-29页
    · 微域培养实验第29-30页
    · 气体采集及测定方法第30-31页
    · 土壤硝化潜势测定第31页
    · 数据处理及分析第31页
  · 结果与分析第31-36页
    · 退化设施蔬菜地土壤无机氮及pH变化第31-33页
    · 退化设施蔬菜地土壤N_2O排放第33-35页
    · 退化设施蔬菜地土壤CO_2排放第35-36页
    · 土壤硝化势第36页
  · 讨论第36-37页
  · 结论第37-38页
第3章 施用生物碳对退化设施蔬菜地土壤修复过程中N_2O排放的影响第38-54页
  · 前言第38-39页
  · 材料与方法第39-43页
    · 土壤样品采集和理化指标分析第39页
    · 培养实验第39-40页
    · 温室气体采集与测定方法第40-41页
    · 土壤DNA提取第41页
    · 反硝化基因丰度测定第41-43页
    · 数据处理及分析第43页
  · 结果与分析第43-51页
    · 土壤修复过程中土壤无机氮的变化第43-44页
    · 土壤修复过程中土壤pH的变化第44-45页
    · 土壤修复过程中N_2O排放第45-47页
    · 土壤修复过程中CO_2排放第47页
    · 土壤修复过程中反硝化功能基因丰度的变化第47-49页
    · 土壤修复过程反硝化功能基因相对丰度的变化第49-51页
  · 讨论第51-53页
    · 生物碳对退化设施蔬菜土壤修复过程土壤理化性质的影响第51页
    · 生物碳对退化设施蔬菜土壤过程N_2O排放的影响第51-52页
    · 生物碳对退化设施蔬菜土壤修复过程反硝化功能基因丰度的影响第52-53页
  · 结论第53-54页
第4章 施用生物碳对番茄种植过程中N_2O排放的影响第54-65页
  · 前言第54页
  · 材料与方法第54-55页
    · 土壤样品采集及化学性质分析第54-55页
    · 实验设置第55页
    · 气体采集及测定方法第55页
    · 土壤氮的净硝化速率分析方法第55页
  · 结果与分析第55-63页
    · 番茄种植过程中土壤无机氮及pH的变化第55-57页
    · 番茄种植过程中土壤N_2O排放第57-58页
    · 番茄种植过程中土壤CO_2排放第58-60页
    · 番茄株高、生物量及产量第60-61页
    · 番茄种植后土壤化学性质及氮的净硝化速率第61-63页
  · 讨论第63-64页
    · 生物碳对番茄种植过程中土壤N_2O排放的影响第63-64页
    · 生物碳对番茄种植过程中土壤CO_2排放及性状的影响第64页
  · 结论第64-65页
第5章 总结与展望第65-67页
  · 总结第65-66页
  · 研究特色和创新性第66页
  · 不足与展望第66-67页
参考文献第67-81页
附录第81-82页
致谢第82页

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