中文摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9页 |
1 前言 | 第10-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 微咸水利用 | 第11页 |
1.2.2 黄腐酸在农业上的应用 | 第11-12页 |
1.2.3 黄腐酸对蔬菜生长及产量的影响 | 第12-13页 |
1.2.4 黄腐酸对蔬菜品质的影响 | 第13页 |
1.2.5 设施蔬菜水肥一体化栽培技术 | 第13-14页 |
1.3 本文研究目标、内容 | 第14-15页 |
1.3.1 研究目标 | 第14页 |
1.3.2 研究内容 | 第14-15页 |
2 试验材料与方法 | 第15-21页 |
2.1 试验地及试验材料概况 | 第15-16页 |
2.2 试验设计 | 第16-17页 |
2.2.1 淡水及微咸水营养液灌溉条件下不同黄腐酸浓度对基质栽培番茄生长的影响 | 第16页 |
2.2.2 淡水与微咸水营养液灌溉条件下不同黄腐酸浓度对基质栽培油菜生长的影响 | 第16页 |
2.2.3 淡水与微咸水营养液灌溉条件下不同黄腐酸浓度对基质栽培菠菜生长的影响 | 第16-17页 |
2.3 测定项目与方法 | 第17-18页 |
2.3.1 有机基质理化性质测定 | 第17页 |
2.3.2 番茄单株产量的测定 | 第17页 |
2.3.3 油菜、菠菜单株产量的测定 | 第17页 |
2.3.4 生长发育指标的测定 | 第17页 |
2.3.5 蔬菜品质测定 | 第17-18页 |
2.4 营养液中不同黄腐酸浓度对蔬菜生长影响的综合评价模型 | 第18-20页 |
2.4.1 模型构建原理 | 第18页 |
2.4.2 综合评价方法 | 第18-20页 |
2.5 数据处理与计算 | 第20-21页 |
3 结果与分析 | 第21-39页 |
3.1 营养液中不同黄腐酸浓度对基质栽培番茄的影响 | 第21-30页 |
3.1.1 营养液中不同黄腐酸浓度对番茄生长的影响 | 第21-24页 |
3.1.1.1 淡水与微咸水营养液灌溉条件下不同黄腐酸浓度对番茄株高的影响 | 第21-22页 |
3.1.1.2 淡水与微咸水营养液灌溉条件下黄腐酸浓度对番茄茎粗的影响 | 第22-23页 |
3.1.1.3 淡水与微咸水营养液灌溉条件下不同黄腐酸浓度对番茄SPAD的影响 | 第23-24页 |
3.1.2 淡水与微咸水营养液灌溉条件下不同黄腐酸浓度对番茄产量的影响 | 第24-26页 |
3.1.3 淡水与微咸水营养液灌溉条件下不同黄腐酸浓度对番茄果实品质的影响 | 第26-28页 |
3.1.4 营养液中不同黄腐酸浓度处理下番茄生长的综合评价 | 第28-30页 |
3.1.4.1 基于层次分析法与熵权法对番茄生长指标权重的确定 | 第28-29页 |
3.1.4.2 基于TOPSIS模型各处理番茄生长的评价 | 第29-30页 |
3.2 营养液中不同黄腐酸浓度对基质栽培油菜的影响 | 第30-34页 |
3.2.1 淡水与微咸水营养液中不同黄腐酸浓度对油菜产量的影响 | 第30-31页 |
3.2.2 淡水与微咸水营养液灌溉条件下不同黄腐酸浓度对油菜品质的影响 | 第31-32页 |
3.2.3 营养液中不同黄腐酸浓度处理下油菜生长的综合评价 | 第32-34页 |
3.2.3.1 基于层次分析法与熵权法对油菜生长指标权重的确定 | 第32-33页 |
3.2.3.2 基于TOPSIS模型各处理油菜生长的评价 | 第33-34页 |
3.3 营养液中不同黄腐酸浓度对基质栽培菠菜的影响 | 第34-39页 |
3.3.1 淡水与微咸水营养液中不同黄腐酸浓度对菠菜产量的影响 | 第34-35页 |
3.3.2 淡水与微咸水营养液灌溉条件下不同黄腐酸浓度对菠菜品质的影响 | 第35-36页 |
3.3.3 营养液中不同黄腐酸浓度处理下菠菜生长的综合评价 | 第36-39页 |
3.3.3.1 基于层次分析法与熵权法对菠菜生长指标权重的确定 | 第36-37页 |
3.3.3.2 基于TOPSIS模型各处理菠菜生长的评价 | 第37-39页 |
4 讨论 | 第39-43页 |
4.1 营养液中不同黄腐酸浓度对基质栽培设施蔬菜产量的影响 | 第39-40页 |
4.2 营养液中不同黄腐酸浓度对基质栽培番茄生长的影响 | 第40-41页 |
4.3 营养液中不同黄腐酸浓度对基质栽培设施蔬菜品质的影响 | 第41-42页 |
4.4 存在问题及展望 | 第42-43页 |
5 结论 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-51页 |
致谢 | 第51-53页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第53页 |