中文摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
1 前言 | 第10-20页 |
1.1 我国肥料利用的现状 | 第10页 |
1.2 我国施肥存在的问题 | 第10-12页 |
1.3 提高肥料利用率的方法 | 第12-15页 |
1.3.1 传统的提高肥料利用率的方法 | 第12页 |
1.3.2 提高肥料的利用率技术的研究新进展 | 第12-15页 |
1.3.2.1 实时、实地氮肥管理 | 第13页 |
1.3.2.2 缓/控释肥料 | 第13-14页 |
1.3.2.3 农田养分精准管理技术 | 第14页 |
1.3.2.4 脲酶抑制剂和硝化抑制剂 | 第14-15页 |
1.4 纳米材料及各方面的应用 | 第15-18页 |
1.4.1 纳米材料 | 第15页 |
1.4.2 纳米材料在化工产品中的应用 | 第15-16页 |
1.4.3 在环保方面的应用 | 第16页 |
1.4.4 在医药领域的应用 | 第16-17页 |
1.4.5 在微电子学上的应用 | 第17页 |
1.4.6 在陶瓷领域方面的应用 | 第17页 |
1.4.7 在农业方面的应用 | 第17-18页 |
1.5 本试验的研究目的 | 第18-20页 |
2 材料与方法 | 第20-24页 |
2.1 试验材料 | 第20-21页 |
2.1.1 纳米碳及免深耕土壤改良剂对桃园土壤酶活性、氧化还原电位的影响 | 第20页 |
2.1.2 不同纳米碳施用量对桃树养分吸收及植株生长的影响 | 第20-21页 |
2.2 测定项目和方法 | 第21-23页 |
2.2.1 土壤酶的测定 | 第21-22页 |
2.2.2 土壤理化性质的测定 | 第22页 |
2.2.3 土壤容重和氧化还原电位 | 第22页 |
2.2.4 植株干重和植株中各元素的测定 | 第22-23页 |
2.2.4.1 镁、钼、铜、锌的含量的测定 | 第23页 |
2.2.4.2 钾和钙的含量的测定 | 第23页 |
2.2.4.3 氮含量的测定 | 第23页 |
2.3 数据分析 | 第23-24页 |
3 结果与分析 | 第24-34页 |
3.1 纳米碳及免深耕对桃园土壤酶活性、氧化还原电位的影响试验 | 第24-27页 |
3.1.1 纳米碳及免深耕对桃园土壤酶活性的影响 | 第24-26页 |
3.1.2 纳米碳及免深耕对桃园土壤容重和氧化还原电位的影响 | 第26-27页 |
3.2 纳米碳对桃树生长及养分吸收影响的试验 | 第27-34页 |
3.2.1 纳米碳对盆栽桃树土壤酶活性的影响 | 第27-29页 |
3.2.2 纳米碳不同施用量对盆栽土壤氧化还原电位的影响 | 第29-30页 |
3.2.3 纳米碳不同施用量对植株叶绿素SPAD值和光合速率的影响 | 第30-31页 |
3.2.4 纳米碳不同施用量植株干重和元素含量的影响 | 第31-34页 |
3.2.4.1 纳米碳不同施用量对植株干重的影响 | 第31-32页 |
3.2.4.2 纳米碳不同施用量对植株各部分器官中各元素含量的影响 | 第32-33页 |
3.2.4.3 纳米碳不同施用量对植株全株各元素含量的影响 | 第33-34页 |
4 讨论 | 第34-38页 |
4.1 纳米碳对土壤酶活性及土壤肥力的影响 | 第34页 |
4.2 纳米碳对植株养分吸收及生长发育的影响 | 第34-36页 |
4.3 通过本试验需要进一步解决的问题 | 第36-38页 |
5 结论 | 第38-39页 |
参考文献 | 第39-45页 |
致谢 | 第45-46页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第46页 |