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温室环境因子驱动番茄与甜瓜水分运移的机理及模拟

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 文献综述第13-25页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 土壤-植物-大气连续体中水分循环动力学驱动机制及影响因素第14-16页
        1.2.1 SPAC系统中水分传输的势能分布第15页
        1.2.2 SPAC系统中水分传输动态的模拟第15-16页
        1.2.3 SPAC水分传输理论的应用第16页
    1.3 温室水分循环过程与传输规律第16-19页
        1.3.1 温室水分循环及水量转化的影响因素第16-17页
        1.3.2 温室作物水热通量研究进展第17-18页
        1.3.3 水分传输状态在植物工厂环境调控中的应用第18-19页
    1.4 温室作物水分传输模拟第19-23页
        1.4.1 Penman–Monteith公式在温室作物耗水模型中的应用第19-20页
        1.4.2 基于气孔行为的蒸腾模型第20-21页
        1.4.3 温室水分传输模型的时空尺度提升与转化第21-23页
    1.5 研究中亟待解决的问题第23-24页
        1.5.1 温室环境因子驱动与调控水分传输机理第23页
        1.5.2 温室环境因子驱动的作物水分传输模型第23页
        1.5.3 温室逆境条件下的水动力学解析第23-24页
    1.6 研究内容、目的和意义第24-25页
第二章 温室环境因子驱动甜瓜水分传输的综合评价第25-58页
    2.1 叶片尺度甜瓜蒸腾速率影响因子分析第25-36页
        2.1.1 引言第25页
        2.1.2 材料与方法第25-28页
        2.1.3 结果与分析第28-32页
        2.1.4 讨论第32-35页
        2.1.5 小结第35-36页
    2.2 温室环境因子驱动甜瓜单株水平水分传输机理第36-47页
        2.2.1 引言第36-37页
        2.2.2 材料与方法第37-38页
        2.2.3 结果与分析第38-43页
        2.2.4 讨论第43-46页
        2.2.5 小结第46-47页
    2.3 温室甜瓜水分传输调控的时空尺度效应第47-58页
        2.3.1 引言第47页
        2.3.2 材料与方法第47-49页
        2.3.3 结果与分析第49-54页
        2.3.4 讨论第54-57页
        2.3.5 小结第57-58页
第三章 温室环境因子驱动的甜瓜水分传输模型第58-72页
    3.1 温室环境因子驱动的甜瓜水分传输速率的实时动态模拟第58-65页
        3.1.1 引言第58-59页
        3.1.2 模型原理第59-60页
        3.1.3 材料与方法第60-61页
        3.1.4 模型参数估算第61页
        3.1.5 模型检验第61-64页
        3.1.6 讨论第64-65页
        3.1.7 小结第65页
    3.2 温室环境因子驱动的甜瓜单株耗水动态模拟第65-72页
        3.2.1 引言第65-66页
        3.2.2 材料与方法第66页
        3.2.3 模型原理第66-67页
        3.2.4 模型参数估算第67-70页
        3.2.5 模型构建与检验第70-71页
        3.2.6 讨论第71页
        3.2.7 小结第71-72页
第四章 温室饱和水汽压差调控番茄水分生产力的机制第72-101页
    4.1 温室饱和水汽压差驱动番茄水分传输的动力学机制第72-94页
        4.1.1 引言第72-73页
        4.1.2 试验材料与方法第73-75页
        4.1.3 结果与分析第75-87页
        4.1.4 讨论第87-94页
        4.1.5 小结第94页
    4.2 番茄水分输导结构对温室饱和水汽压差的响应第94-101页
        4.2.1 引言第94-95页
        4.2.2 试验材料与方法第95-96页
        4.2.3 结果与分析第96-99页
        4.2.4 讨论第99-101页
第五章 全文结论、创新点和展望第101-103页
    5.1 结论第101-102页
    5.2 研究创新点第102页
    5.3 研究展望第102-103页
参考文献第103-116页
缩略词表第116-117页
致谢第117-118页
作者简介第118-119页
项目资助第119页

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