摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第10-21页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究进展 | 第11-18页 |
1.2.1 脲酶/硝化抑制剂作用机理 | 第11-14页 |
1.2.2 抑制剂施用效果研究 | 第14-18页 |
1.3 研究思路与研究内容 | 第18-21页 |
1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
1.3.2 研究内容 | 第19-20页 |
1.3.3 技术路线 | 第20-21页 |
第二章 脲酶抑制剂在对土壤氮素转化双控过程中的效应研究 | 第21-39页 |
2.1 材料与方法 | 第21-24页 |
2.1.1 试验材料 | 第21页 |
2.1.2 试验处理 | 第21-22页 |
2.1.3 测定方法 | 第22-23页 |
2.1.4 数据分析 | 第23-24页 |
2.2 结果与分析 | 第24-38页 |
2.2.1 脲酶抑制剂浓度差异对双控过程中土壤氮素转化的影响 | 第24-30页 |
2.2.2 脲酶抑制剂浓度差异对双控过程中全氮(TN)含量变化影响 | 第30-33页 |
2.2.3 脲酶抑制剂浓度差异对双控过程中表观硝化率的影响 | 第33-34页 |
2.2.4 脲酶抑制剂浓度差异对双控过程中土壤p H值变化的影响 | 第34-36页 |
2.2.5 脲酶抑制剂浓度差异对双控过程中土壤脲酶变化影响 | 第36-38页 |
2.3 讨论 | 第38页 |
2.4 小结 | 第38-39页 |
第三章 硝化抑制剂在对土壤氮素转化双控过程的效应研究 | 第39-58页 |
3.1 材料与方法 | 第39-41页 |
3.1.1 试验材料 | 第39页 |
3.1.2 试验处理 | 第39-40页 |
3.1.3 测定方法 | 第40页 |
3.1.4 数据分析 | 第40-41页 |
3.2 结果与分析 | 第41-56页 |
3.2.1 硝化抑制剂浓度差异对双控过程中土壤氮素转化影响 | 第41-47页 |
3.2.2 硝化抑制剂浓度差异对双控过程中TN含量变化影响 | 第47-50页 |
3.2.3 硝化抑制剂浓度差异对双控过程中表观硝化率影响 | 第50-51页 |
3.2.4 硝化抑制剂浓度差异对双控过程中土壤p H值变化影响 | 第51-53页 |
3.2.5 硝化抑制剂浓度差异对双控过程中土壤脲酶变化影响 | 第53-55页 |
3.2.6 土壤脲酶和硝化抑制剂含量对氮素转化的影响 | 第55-56页 |
3.3 讨论 | 第56-57页 |
3.4 小结 | 第57-58页 |
第四章 脲酶/硝化双控剂在对土壤氮素转化双控过程中的互作效应研究 | 第58-74页 |
4.1 材料与方法 | 第58-60页 |
4.1.1 试验材料 | 第58页 |
4.1.2 试验处理 | 第58-59页 |
4.1.3 测定方法 | 第59-60页 |
4.1.4 数据分析 | 第60页 |
4.2 结果与分析 | 第60-73页 |
4.2.1 脲酶/硝化抑制剂对土壤氮素无机态氮转化过程的动态变化影响 | 第60-66页 |
4.2.2 脲酶/硝化抑制剂对总氮含量变化影响 | 第66-68页 |
4.2.3 脲酶/硝化抑制剂对表观硝化率变化影响 | 第68-70页 |
4.2.4 脲酶/硝化抑制剂对土壤p H变化影响 | 第70-71页 |
4.2.5 脲酶/硝化抑制剂对土壤脲酶变化影响 | 第71-73页 |
4.3 小结 | 第73-74页 |
第五章 生物试验研究—脲酶/硝化双控剂对番茄生长及氮素利用的影响 | 第74-82页 |
5.1 材料与方法 | 第74-76页 |
5.1.1 试验材料 | 第74页 |
5.1.2 试验处理 | 第74-75页 |
5.1.3 测定方法 | 第75页 |
5.1.4 数据分析 | 第75-76页 |
5.2 结果与分析 | 第76-81页 |
5.2.1 添加双控剂对氮素吸收和番茄产量的影响 | 第76-77页 |
5.2.2 添加双控剂对番茄品质的影响 | 第77-81页 |
5.3 小结 | 第81-82页 |
第六章 研究结论与讨论 | 第82-84页 |
6.1 研究结论 | 第82-83页 |
6.2 研究创新点 | 第83页 |
6.3 不足与展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-92页 |
在读期间发表的学术论文 | 第92-93页 |
作者简历 | 第93-94页 |
致谢 | 第94-95页 |