摘要 | 第7-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
第一章 前言 | 第13-21页 |
1.1 全球碳循环和森林土壤碳库 | 第13-15页 |
1.1.1 全球气候变暖与全球碳循环 | 第13页 |
1.1.2 森林土壤碳库 | 第13-15页 |
1.2 森林凋落物对土壤有机碳累积的影响 | 第15-18页 |
1.2.1 森林凋落物分解及影响因子 | 第15页 |
1.2.2 森林凋落物数量和质量对土壤有机碳累积的影响 | 第15-18页 |
1.3 土壤团聚体与土壤有机碳稳定性 | 第18-19页 |
1.3.1 土壤团聚体及其形成 | 第18页 |
1.3.2 土壤有机碳的团聚体物理保护机制 | 第18-19页 |
1.3.3 稳定同位素(~(13)C、~(15)N)示踪技术在土壤有机碳研究中的应用 | 第19页 |
1.4 本研究目的与意义 | 第19-20页 |
1.5 研究内容 | 第20-21页 |
第二章 研究方案 | 第21-28页 |
2.1 研究区域概况 | 第21-22页 |
2.1.1 地理位置 | 第21页 |
2.1.2 地形地貌特征 | 第21页 |
2.1.3 气候特征 | 第21-22页 |
2.1.4 植被状况 | 第22页 |
2.2 研究方法 | 第22-27页 |
2.2.1 试验处理 | 第22-25页 |
2.2.2 样品的采集与处理 | 第25-26页 |
2.2.3 土壤团聚体分级与各指标测定 | 第26-27页 |
2.3 数据计算与统计分析 | 第27-28页 |
第三章 亚热带典型森林土壤团聚体碳、氮含量及~(13)C、~(15)N同位素丰度特征 | 第28-39页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 研究材料与方法 | 第29页 |
3.3 研究结果 | 第29-36页 |
3.3.1 不同类型森林地上凋落物凋落量月动态特征 | 第29-30页 |
3.3.2 不同类型森林凋落物和土壤C、N含量、δ~(13)C和δ~(15)N值 | 第30-33页 |
3.3.3 不同类型森林土壤水稳性团聚体组成和C、N含量 | 第33-36页 |
3.4 讨论 | 第36-38页 |
3.4.1 亚热带典型森林植物—土壤碳氮含量和~(13)C、~(15)N丰度 | 第36-37页 |
3.4.2 亚热带典型森林土壤有机碳含量和氮含量 | 第37-38页 |
3.5 小结 | 第38-39页 |
第四章 亚热带典型森林凋落物输入对土壤团聚体碳氮含量的影响 | 第39-54页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 研究方法和材料 | 第39页 |
4.3 研究结果和分析 | 第39-51页 |
4.3.1 地上和地下凋落物对土壤总有机碳和全氮含量影响 | 第40-42页 |
4.3.2 不同森林凋落物对不同团聚体粒径组成的影响 | 第42-45页 |
4.3.3 不同森林凋落物对土壤各粒径团聚体有机碳和全氮含量影响 | 第45-51页 |
4.4 讨论 | 第51-53页 |
4.4.1 不同凋落物输入土壤对团聚体粒径比例的影响 | 第51-52页 |
4.4.2 不同凋落物输入对土壤总有机碳和各粒径团聚体有机碳的影响 | 第52-53页 |
4.5 小结 | 第53-54页 |
第五章 亚热带典型森林土壤有机碳来源和新增有机碳稳定机制 | 第54-67页 |
5.1 引言 | 第54-55页 |
5.2 研究材料和方法 | 第55页 |
5.3 研究结果 | 第55-65页 |
5.3.1 不同凋落物输入对土壤总有机碳库影响 | 第55-57页 |
5.3.2 凋落物输入对各粒径团聚体新增有机碳的影响 | 第57-65页 |
5.4 讨论 | 第65-66页 |
5.5 小结 | 第66-67页 |
第六章 研究结论与展望 | 第67-70页 |
6.1 研究结论 | 第67-69页 |
6.2 存在的问题与展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
致谢 | 第75页 |