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不同管理措施对棉田氨气、温室气体排放及土壤有机碳固定的影响研究

摘要第5-10页
Abstract第10-14页
第一章 文献综述第19-47页
    1.1 引言第19-20页
    1.2 农田土壤氨气及温室气体排放第20-31页
        1.2.1 农田氨气的产生与排放第20-24页
            1.2.1.1 农田氨气排放机制第23页
            1.2.1.2 农田氨气排放的影响因子第23-24页
        1.2.2 农田N_2O的产生与排放第24-28页
            1.2.2.1 农田N2_O排放机制第24-27页
            1.2.2.2 农田N2_O排放的影响因子第27-28页
        1.2.3 CO_2的产生与排放第28-30页
            1.2.3.1 农田CO_2排放机制第28-29页
            1.2.3.2 农田CO_2排放的影响因子第29-30页
        1.2.4 CH_4的产生与排放第30-31页
            1.2.4.1 农田CH_4排放机制第30页
            1.2.4.2 农田CH_4排放的影响因素第30-31页
    1.3 不同施肥措施对于农田土壤氨气及温室气体排放的影响第31-34页
        1.3.1 缓释尿素对于农田土壤氨气及温室气体排放的影响第31-32页
        1.3.2 脲酶抑制剂对于农田土壤氨气及温室气体排放的影响第32-33页
        1.3.3 硝化抑制剂对于农田土壤氨气及温室气体排放的影响第33-34页
    1.4 不同施肥措施对于农田土壤微生物种群的影响第34-35页
    1.5 土壤碳固定第35-44页
        1.5.1 土壤碳循环第35-36页
        1.5.2 土壤碳平衡第36-38页
            1.5.2.1 土壤有机碳的输入第36-37页
            1.5.2.2 土壤有机碳分解及转化第37页
            1.5.2.3 土壤腐殖质分解和转化第37-38页
        1.5.3 土壤有机碳固定机制第38-40页
            1.5.3.1 土壤有机碳物理保护作用第38-39页
            1.5.3.2 土壤有机碳化学保护作用第39页
            1.5.3.3 土壤有机碳化学稳定第39-40页
        1.5.4 影响土壤碳固存的因素第40-43页
            1.5.4.1 耕作方式对土壤碳固存的影响第41页
            1.5.4.2 轮作制度对土壤碳固存的影响第41-42页
            1.5.4.3 肥料施用对土壤碳固存的影响第42-43页
            1.5.4.4 作物残茬处理措施对土壤碳固存的影响第43页
        1.5.5 土壤氮、碳循环的关系第43-44页
    1.6 存在的科学问题第44页
    1.7 研究内容及技术路线第44-47页
        1.7.1 研究内容第44-46页
        1.7.2 技术路线第46-47页
第二章 材料与方法第47-56页
    2.1 研究地区概况第47-48页
    2.2 实验设计第48-52页
        2.2.1 棉田温室气体排放实验第48-51页
        2.2.2 棉田土壤有机碳相关实验第51页
        2.2.3 棉田土壤微生物实验第51-52页
    2.3 样品分析及方法第52-55页
        2.3.1 温室气体样品分析与计算第52-53页
            2.3.1.1 NH3样品分析第52页
            2.3.1.2 温室气体(N_2O、CO_2与CH_4)样品分析第52页
            2.3.1.3 NH3及温室气体通量计算第52页
            2.3.1.4 农田NH_3及N_2O排放因子计算第52-53页
            2.3.1.5 全球增温潜势计算第53页
        2.3.2 土壤微生物样品分析计算第53-54页
        2.3.3 土壤样品分析与计算第54-55页
            2.3.3.1 土壤有机碳样品分析第54页
            2.3.3.2 土壤团聚体样品分析第54-55页
            2.3.3.3 热裂解气相色谱/质谱分析(Pyrolysis-GC/MS)第55页
    2.4 数据分析第55-56页
第三章 美国南部棉田土壤NH_3及N_2O排放研究第56-70页
    3.1 引言第56页
    3.2 结果第56-63页
        3.2.1 环境温度及土壤水分变化第56-58页
        3.2.2 不同施肥处理条件下美国南部棉田NH_3排放第58-61页
        3.2.3 不同施肥处理条件下美国南部棉田N_2O排放第61-63页
    3.3 讨论第63-69页
        3.3.1 不同施肥处理条件对美国南部棉田NH_3排放的影响第63-66页
        3.3.2 不同施肥处理条件对美国南部棉田N_2O排放的影响第66-69页
    3.4 结论第69-70页
第四章 美国南部棉田土壤CO_2及CH_4排放研究第70-79页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 结果第71-74页
        4.2.1 美国南部棉田CO2排放第71-72页
        4.2.2 美国南部棉田CH4排放第72-74页
    4.3 讨论第74-78页
        4.3.1 不同施肥处理对美国南部棉田CO2排放的影响第74-76页
        4.3.2 不同施肥处理对美国南部棉田CH4排放的影响第76-78页
    4.4 结论第78-79页
第五章 不同施肥处理对棉花产量及温室效应的影响第79-85页
    5.1 引言第79-80页
    5.2 结果第80-82页
        5.2.1 2013 及2014年棉花产量第80页
        5.2.2 2013 及2014年棉田综合增温潜势、温室气体排放强度和CO_2净交换量第80-82页
    5.3 讨论第82-84页
        5.3.1 不同施肥处理对于棉花产量的影响第82-84页
        5.3.2 不同施肥处理对于棉花综合增温潜势和温室气体排放强度的影响第84页
    5.4 结论第84-85页
第六章 不同施肥处理对棉田土壤微生物群落的影响第85-94页
    6.1 引言第85-86页
    6.2 结果第86-91页
        6.2.1 不同施肥处理条件下土壤微生物PLFA特征第86页
        6.2.2 不同施肥处理条件对于土壤微生物总量的影响第86-88页
        6.2.3 不同施肥处理条件对土壤微生物群落结构的影响第88-89页
        6.2.4 不同施肥处理条件对土壤中细菌/真菌比例的影响第89页
        6.2.5 不同施肥处理条件对土壤中革兰氏阴性菌/革兰氏阳性菌比例的影响第89-90页
        6.2.6 不同施肥处理对于棉田土壤微生物胁迫水平的研究第90-91页
    6.3 讨论第91-93页
    6.4 结论第93-94页
第七章 不同管理措施下棉田土壤有机碳库研究第94-105页
    7.1 引言第94-95页
    7.2 结果第95-100页
        7.2.1 不同处理条件下棉田土壤有机碳SOC与总氮测定第95-96页
        7.2.2 不同处理条件下棉田土壤溶解性有机碳DOC与酸解性有机碳HC测定第96-97页
        7.2.3 不同处理条件下土壤团聚体分布特征第97页
        7.2.4 不同粒径土壤团聚体有机碳及总氮含量测定第97-99页
        7.2.5 不同粒径土壤团聚体溶解性有机碳DOC与酸解性有机碳HC测定第99-100页
    7.3 讨论第100-104页
        7.3.1 冬季绿肥对于棉田土壤有机碳的影响第100-102页
        7.3.2 含氮肥料施用对于棉田土壤有机碳的影响第102-103页
        7.3.3 作物轮作对于棉田土壤有机碳的影响第103-104页
    7.4 结论第104-105页
第八章 不同管理措施下棉田土壤有机碳化学构成研究第105-111页
    8.1 引言第105页
    8.2 结果第105-108页
    8.3 讨论第108-110页
        8.3.1 冬季绿肥对棉田土壤有机碳化学结构的影响第108-109页
        8.3.2 含氮肥料施用对棉田土壤有机碳化学结构的影响第109-110页
        8.3.3 作物轮作对棉田土壤有机碳化学结构的影响第110页
    8.4 结论第110-111页
第九章 结论、建议及创新第111-113页
    9.1 研究结论第111-112页
    9.2 建议第112页
    9.3 创新点第112-113页
参考文献第113-133页
致谢第133-134页
作者简介第134-135页

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