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 |