摘要 | 第5-7页 |
Abstact | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第17-37页 |
1.1 研究背景 | 第17-18页 |
1.2 我国大型养猪场沼气工程中沼液的氮磷钾及重金属组成分析 | 第18-23页 |
1.3 沼液用于水培植物的研究进展 | 第23-34页 |
1.3.1 沼液用于水稻生产的研究现状 | 第24-26页 |
1.3.2 沼液水培水芹的研究进展 | 第26-27页 |
1.3.3 沼液水培生菜的研究进展 | 第27-28页 |
1.3.4 沼液水培蕹菜的研究进展 | 第28-29页 |
1.3.5 沼液用于其它植物水培的研究进展 | 第29-31页 |
1.3.6 几种经济价值较高的植物水培研究进展 | 第31-34页 |
1.4 本研究的目的和意义 | 第34-35页 |
1.4.1 研究目标 | 第34页 |
1.4.2 研究意义 | 第34-35页 |
1.5 本研究的技术路线 | 第35-36页 |
1.6 研究内容及创新点 | 第36-37页 |
第2章 沼液水培水生植物的环境胁迫与生理适应研究 | 第37-88页 |
2.1 水稻实验 | 第37-54页 |
2.1.1 实验材料、方法 | 第37-38页 |
2.1.2 实验结果与分析 | 第38-47页 |
2.1.3 水稻实验小结 | 第47页 |
2.1.4 沼液水培对水稻的环境胁迫因子分析 | 第47-54页 |
2.2 水芹实验 | 第54-79页 |
2.2.1 实验材料和实验方法 | 第54-58页 |
2.2.2 实验结果与分析 | 第58-77页 |
2.2.3 水芹实验小结 | 第77-79页 |
2.3 西洋菜实验 | 第79-88页 |
2.3.1 实验材料和实验方法 | 第79-81页 |
2.3.2 实验结果与分析 | 第81-87页 |
2.3.3 西洋菜实验小结 | 第87-88页 |
第3章 沼液水培陆生植物的环境胁迫与生理适应研究 | 第88-98页 |
3.1 富贵菜实验 | 第88-91页 |
3.1.1 实验材料与来源 | 第88页 |
3.1.2 实验方法 | 第88页 |
3.1.3 实验结果分析 | 第88-91页 |
3.2 养心菜实验 | 第91-94页 |
3.2.1 实验材料与来源 | 第91页 |
3.2.2 实验方法 | 第91-92页 |
3.2.3 实验结果分析 | 第92-94页 |
3.3 草莓实验 | 第94-96页 |
3.3.1 实验材料与方法 | 第94-95页 |
3.3.2 实验结果与分析 | 第95-96页 |
3.4 旱芹实验 | 第96-98页 |
3.4.1 实验材料与方法 | 第96页 |
3.4.2 实验结果与分析 | 第96-98页 |
第4章 沼液添加配方对水芹的生理影响研究 | 第98-119页 |
4.1 水芹沼液水培最佳稀释比实验 | 第98-100页 |
4.1.1 2017年受试江夏沼液组分及理化性质分析 | 第98-100页 |
4.1.2 2017年沼液水培芹菜的最佳稀释倍数的确定实验 | 第100页 |
4.2 三种沼液对植物生长的胁迫因子分析 | 第100-104页 |
4.2.1 沼液原液对植物生长的胁迫因子分析 | 第100-102页 |
4.2.2 沼液最佳稀释倍数下植物生长的抑制因子分析 | 第102-104页 |
4.3 水芹专用的沼液添加配方设计 | 第104-108页 |
4.4 沼液添加配方对水芹生理及生长特征的影响 | 第108-116页 |
4.4.1 实验材料和实验方法 | 第108-109页 |
4.4.2 数据测定和处理方法 | 第109页 |
4.4.3 实验结果分析 | 第109-116页 |
4.5 沼液添加配方实验小结 | 第116-119页 |
第5章 结论与展望 | 第119-124页 |
5.1 结论 | 第119-122页 |
5.2 展望 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-134页 |
附录 | 第134-137页 |
致谢 | 第137页 |