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黄土丘陵沟壑区不同植被恢复下土壤有机碳和无机碳动态变化研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第1章 绪论第12-32页
    1.1 研究背景与意义第12-15页
    1.2 国内外研究进展第15-26页
        1.2.1 植被恢复与土壤有机碳第15-17页
        1.2.2 植被恢复与土壤无机碳第17-21页
        1.2.3 土壤有机碳与无机碳关系第21-23页
        1.2.4 植被恢复与土壤水分第23-24页
        1.2.5 土壤稳定碳同位素重建古环境第24-26页
    1.3 研究目标与内容第26-28页
        1.3.1 研究目标第26-27页
        1.3.2 研究内容第27-28页
    1.4 研究区概况第28-30页
    1.5 技术路线第30-32页
第2章 植物恢复后土壤剖面有机碳动态变化特征第32-44页
    2.1 研究方法第33-36页
        2.1.1 实验设计第33-34页
        2.1.2 样品采集和分析第34-35页
        2.1.3 数据处理及统计分析第35-36页
    2.2 结果分析第36-39页
        2.2.1 土壤有机碳稳定碳同位素值第36页
        2.2.2 新碳和老碳比例第36-37页
        2.2.3 新碳和老碳含量第37-39页
    2.3 讨论第39-42页
        2.3.1 植物恢复后剖面土壤有机碳稳定碳同位素值变化第39-40页
        2.3.2 植被恢复后剖面新碳和老碳比例变化第40-41页
        2.3.3 有机碳和新碳在表层土壤和深层土壤的累积第41-42页
        2.3.4 植物恢复对表层和深层土壤老碳含量影响第42页
    2.4 本章小结第42-44页
第3章 植被恢复后土壤剖面无机碳动态变化特征第44-58页
    3.1 研究方法第44-47页
        3.1.1 实验设计第44-45页
        3.1.2 样品采集和分析第45-46页
        3.1.3 数据处理及统计分析第46-47页
    3.2 结果分析第47-53页
        3.2.1 土壤无机碳Mn/Ca和Mg/Ca第47-48页
        3.2.2 次生碳酸盐比例第48-49页
        3.2.3 土壤无机碳,原生碳酸盐和次生碳酸盐含量第49-51页
        3.2.4 土壤水分,根系生物量和土壤pH第51-53页
    3.3 讨论第53-57页
        3.3.1 植被恢复后土壤无机碳变化揭示大气降尘和土壤pH对土壤无机碳影响第53-54页
        3.3.2 植被恢复后次生碳酸盐比例变化揭示大气降尘对次生碳酸盐形成的贡献第54-55页
        3.3.3 植被恢复后原生碳酸盐和次生碳酸盐形成和转化第55-56页
        3.3.4 植被恢复后土壤无机碳Mn/Ca和Mg/Ca第56-57页
    3.4 本章小结第57-58页
第4章 随植被恢复年限土壤剖面碳和水分随的变化特征第58-76页
    4.1 研究方法第59-63页
        4.1.1 实验设计第59-61页
        4.1.2 样品采集和分析第61-62页
        4.1.3 数据处理及统计分析第62-63页
    4.2 结果分析第63-70页
        4.2.1 有机碳含量第63-64页
        4.2.2 土壤无机碳含量第64-66页
        4.2.3 土壤水分第66-67页
        4.2.4 土壤有机碳增加速率第67-69页
        4.2.5 土壤有机碳和无机碳耦合关系第69-70页
    4.3 讨论第70-73页
        4.3.1 植被恢复后土壤有机碳随植被恢复年限变化第70-71页
        4.3.2 植被恢复后土壤无机碳随植被恢复年限变化第71-72页
        4.3.3 植被恢复后土壤有机碳和无机碳耦合关系随植被恢复年限变化第72页
        4.3.4 植被恢复后土壤水分随植被恢复年限变化第72-73页
    4.4 本章小结第73-76页
第5章 植被覆盖下土壤无机碳中大气源次生碳酸盐贡献第76-88页
    5.1 研究方法第76-79页
        5.1.1 实验设计第76页
        5.1.2 样品采集和分析第76-77页
        5.1.3 数据处理及统计分析第77-79页
    5.2 结果分析第79-83页
        5.2.1 有机碳和无机碳稳定碳同位素及两者差值,土壤无机碳Mn/Ca比第79-80页
        5.2.2 次生碳酸盐稳定碳同位素稳定碳同位素第80-82页
        5.2.3 不同碳来源次生碳酸盐比例第82-83页
    5.3 讨论第83-86页
        5.3.1 大气源次生碳酸盐对土壤无机碳贡献第83-85页
        5.3.2 大气源次生碳酸盐形成第85-86页
    5.4 本章小结第86-88页
第6章 土壤有机碳和无机碳稳定碳同位素重建生态环境第88-102页
    6.1 研究方法第89-93页
        6.1.1 实验设计及数据搜集第89-90页
        6.1.2 数据处理及统计分析第90-93页
    6.2 结果分析第93-97页
    6.3 讨论第97-100页
        6.3.1 基于土壤有机碳与无机碳稳定碳同位素重建古生态环境存在矛盾第97-98页
        6.3.2 原生碳酸盐和大气源次生碳酸盐对土壤无机碳的贡献第98-99页
        6.3.3 古土壤层土壤有机碳同位素分馏第99-100页
    6.4 本章小结第100-102页
第7章 结论第102-106页
    7.1 主要结论第102-103页
    7.2 有待进一步研究的问题第103-106页
致谢第106-108页
参考文献第108-128页
作者简介第128页

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