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小麦—水稻连续还田对土壤有机质化学结构及不同氮素形态含量的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1. 研究背景与进展第9-18页
    1.1 我国秸秆资源利用现状第9页
    1.2 秸秆还田对土壤的影响第9-13页
        1.2.1 秸秆还田方式第9-10页
        1.2.2 秸秆还田对土壤氮素、有机质和作物产量的影响第10-13页
    1.3 土壤有机质的分组第13-14页
        1.3.1 轻组有机质(Light fraction, LF)第13页
        1.3.2 不同团聚体有机质(Particulate organic matter, POM)第13-14页
        1.3.3 水溶性有机质(Disloved organic matter,DOM)第14页
        1.3.4 胡敏酸(Humic acid, HA)、富里酸(Fulvic acid, FA)和胡敏素(Humin, HM)第14页
        1.3.5 活性胡敏酸(Mobile Humic Acid, MHA)、钙结合胡敏酸(Calcium binding humicacid, CaHA)第14页
    1.4 土壤有机质化学结构的研究方法第14-16页
        1.4.1 元素分析仪测定法(Element analysis)第14-15页
        1.4.2 红外光谱(Fourier transform infrared spectroscopy)第15页
        1.4.3 液态核磁共振(Liquid nuclear magnetic resonance)第15页
        1.4.4 固态核磁共振(Solid state nuclear magnetic resonance)第15-16页
    1.5 选题意义与研究内容第16-17页
        1.5.1 选题意义第16页
        1.5.2 研究内容第16-17页
    1.6 技术路线第17-18页
2. 引言第18-19页
3. 材料与方法第19-22页
    3.1 田间试验场地基本情况第19页
    3.2 试验设计与方法第19-20页
        3.2.1 试验设计第19-20页
        3.2.2 土样采集第20页
    3.3 测定方法与数据分析第20-21页
        3.3.1 土壤全量有机质的提取方法第20页
        3.3.2 土壤活性胡敏酸和钙结合胡敏酸的提取与纯化方法第20-21页
    3.4 数据处理与方法第21-22页
        3.4.1 元素组成与红外光谱分析第21页
        3.4.2 固态核磁共振分析第21页
        3.4.3 数据分析第21-22页
4. 结果与分析第22-38页
    4.1 小麦-水稻连续还田条件对土壤不同氮形态含量的影响第22-23页
    4.2 小麦-水稻连续还田条件下对土壤SOM组成及结构的影响第23-27页
        4.2.1 土壤SOM含量及元素组成第23-24页
        4.2.2 土壤SOM的红外光谱特性第24-25页
        4.2.3 土壤SOM的核磁图谱第25-27页
    4.3 小麦-水稻连续还田条件下对土壤MHA组成及结构的影响第27-31页
        4.3.1 土壤MHA的元素组成第27-28页
        4.3.2 土壤MHA的红外光谱特性第28-30页
        4.3.3 土壤MHA的核磁图谱第30-31页
    4.4 小麦-水稻连续还田条件下对土壤CaHA组成及结构的影响第31-37页
        4.4.1 土壤CaHA的元素组成第31-32页
        4.4.2 土壤CaHA的红外光谱特性第32-35页
        4.4.3 土壤CaHA的核磁图谱第35-37页
    4.5 秸秆还田对当季水稻产量的影响第37-38页
5. 讨论第38-42页
    5.1 小麦-水稻连续秸秆还田对土壤氮素的影响第38页
    5.2 小麦-水稻连续秸秆还田对土壤有机质化学结构的影响第38-40页
        5.2.1 秸秆还田对土壤SOM的化学结构影响第38-39页
        5.2.2 秸秆还田对土壤胡敏酸化学结构的影响第39-40页
    5.3 小麦-水稻连续秸秆还田对作物产量的影响第40页
    5.4 土壤有机质化学结构对土壤不同氮素形态含量及水稻产量的影响第40-42页
6. 结论第42-43页
参考文献第43-51页
致谢第51-52页
作者简介第52页
在读期间发表的学术论文第52页

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