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秦岭北麓余家河流域土壤磷素流失风险研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 文献综述第12-23页
    1.1 土壤磷素形态第12-13页
    1.2 土壤磷素流失途径第13-15页
        1.2.1 地表径流和侵蚀流失第13-14页
        1.2.2 淋溶排水和亚表层径流第14-15页
    1.3 土壤磷素流失潜力评价指标第15-19页
        1.3.1 土壤有效磷第15页
        1.3.2 土壤磷素吸附-解吸特性第15-16页
        1.3.3 土壤最大吸磷量 Qm第16-17页
        1.3.4 磷吸持指数 PSI(Phosphorus Sorption Index)第17页
        1.3.5 磷素吸持饱和度 DPS(Degree of Phosphorus Saturation)第17-18页
        1.3.6 土壤磷素释放风险指数 ERI(Eutrophication Risk Index)第18-19页
        1.3.7 土壤最大缓冲量 MBC(Maxinum P Buffer Capacity)第19页
    1.4 水体磷素形态研究第19-21页
        1.4.1 总磷 TP(Total Phosphorus)第19-20页
        1.4.2 总溶解性磷 TDP(Total Dissolved Phosphorus)第20页
        1.4.3 颗粒附着态磷 PP(Particular Phosphorus)第20页
        1.4.4 溶解性反应磷 DRP(Dissolved Reactive Phosphorus)第20-21页
        1.4.5 溶解性有机磷 DOP(Dissolved Organic Phosphorus)第21页
    1.5 技术路线第21-23页
第二章 材料与方法第23-27页
    2.1 研究区域概况第23-24页
    2.2 样品采集与处理第24-26页
        2.2.1 土样采集与处理第24页
        2.2.2 水样采集与处理第24-25页
        2.2.3 测定方法第25-26页
    2.3 数据处理第26-27页
第三章 秦岭北麓两种土地利用下磷素吸附特征值研究第27-36页
    3.1 土壤最大吸磷量 Qm第27-28页
        3.1.1 耕层土壤最大吸磷量第27-28页
        3.1.2 剖面土壤最大吸磷量变化第28页
    3.2 土壤磷素吸持指数 PSI第28-30页
        3.2.1 耕层土壤磷吸持指数第28-29页
        3.2.2 剖面土壤磷吸持指数变化第29-30页
    3.3 土壤磷吸持饱和度 DPS第30-32页
        3.3.1 耕层土壤磷吸持饱和度第30-31页
        3.3.2 剖面土壤磷吸持饱和度第31-32页
    3.4 磷素释放风险指数 ERI第32-33页
        3.4.1 耕层土壤磷释放风险指数第32页
        3.4.2 剖面磷释放风险指数第32-33页
    3.5 土壤磷素最大缓冲能力 MBC第33-34页
        3.5.1 耕层土壤磷素最大缓冲能力第33-34页
        3.5.2 剖面土壤磷素最大缓冲能力第34页
    3.6 小结第34-36页
第四章 秦岭北麓两种土地利用下土壤磷素淋溶风险预测第36-47页
    4.1 耕层土壤磷素肥力分析第36-38页
        4.1.1 耕层土壤全磷肥力水平分级第36-37页
        4.1.2 耕层土壤 Olsen-P 肥力水平分级第37-38页
    4.2 剖面土壤全磷、Olsen-P、CaCl2-P 含量变化第38-41页
        4.2.1 剖面土壤全磷含量变化第38-39页
        4.2.2 剖面土壤 Olsen-P 含量变化第39-40页
        4.2.3 剖面土壤 CaCl2-P 含量变化第40-41页
    4.3 淋溶突变点预测第41-43页
        4.3.1 耕层淋溶突变点预测第41-42页
        4.3.2 剖面淋溶突变点预测第42-43页
    4.4 土壤磷素流失 DPS 临界值预测第43-45页
        4.4.1 DPS 与全磷相关关系分析第43-44页
        4.4.2 DPS 与 Olsen-P 相关关系分析第44页
        4.4.3 DPS 与 CaCl2-P 相关关系分析第44-45页
    4.5 小结第45-47页
第五章 水体不同形态磷素含量监测分析第47-56页
    5.1 总磷 TP第47-49页
    5.2 总溶解性磷 TDP第49-50页
    5.3 颗粒附着态磷 PP第50-51页
    5.4 溶解性反应磷 DRP第51-52页
    5.5 溶解性有机磷 DOP第52-53页
    5.6 水体磷素不同形态的组成比例第53页
    5.7 小结第53-56页
第六章 结论、不足与展望第56-58页
    6.1 主要研究结论第56-57页
    6.2 存在的不足第57页
    6.3 未来研究展望第57-58页
参考文献第58-65页
致谢第65-66页
作者简介第66页

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