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利用LCA法核算农作物生产碳足迹

摘要第6-8页
abstract第8-9页
英文缩略表第15-16页
第一章 引言第16-31页
    1.1 研究背景第16-17页
        1.1.1 气候变化及其影响第16页
        1.1.2 农业领域温室气体排放与减排第16-17页
    1.2 碳足迹的相关概念及其在农业领域的应用第17页
        1.2.1 碳足迹的定义第17页
        1.2.2 碳足迹的核算方法第17页
    1.3 国内外农产品碳足迹的研究现状第17-29页
        1.3.1 国内外农产品碳排放强度核算边界第18-23页
        1.3.2 农产品生产过程中各项投入的碳排放研究第23-29页
    1.4 研究目标、研究内容和技术路线第29-31页
        1.4.1 研究目标第29页
        1.4.2 研究内容第29-30页
        1.4.3 技术路线第30-31页
第二章 研究方法第31-37页
    2.1 研究区域和研究对象第31页
    2.2 系统边界第31-32页
    2.3 碳足迹计算方法第32-33页
        2.3.1 农业各项投入品、灌溉耗电、农机油消耗碳排放计算公式第32页
        2.3.2 农田N_2O排放第32页
        2.3.3 CFY/CFA计算公式第32-33页
    2.4 数据来源第33-37页
        2.4.1 中国各省活动水平数据及排放因子数据第33-35页
        2.4.2 中美对比活动数据及排放因子数据第35-37页
第三章 中国各省三大农作物碳足迹第37-44页
    3.1 小麦第37-38页
        3.1.1 小麦碳足迹空间分布特征第37页
        3.1.2 小麦碳足迹构成第37-38页
    3.2 玉米第38-40页
        3.2.1 玉米碳足迹空间分布特征第38-39页
        3.2.2 玉米碳足迹排放构成第39-40页
    3.3 水稻第40-41页
        3.3.1 水稻碳足迹空间分布特征第40页
        3.3.2 水稻碳足迹排放构成第40-41页
    3.4 讨论第41-43页
        3.4.1 不同省排放差异原因第41-43页
        3.4.2 不确定性分析第43页
    3.5 小结第43-44页
第四章 中美三大农作物碳足迹差异及其原因第44-54页
    4.1 2002-2014年中美碳足迹及其动态变化第44-47页
        4.1.1 小麦第44-46页
        4.1.2 玉米第46页
        4.1.3 水稻第46-47页
    4.2 2002-2014年中美三大农作物碳足迹组成比例第47-49页
        4.2.1 小麦第47-48页
        4.2.2 玉米第48-49页
        4.2.3 水稻第49页
    4.3 讨论第49-52页
        4.3.1 中美主要农作物碳足迹差异原因第49-51页
        4.3.2 中美农作物碳足迹变化趋势第51-52页
        4.3.3 不确定性分析第52页
    4.4 小结第52-54页
第五章 降低中国农作物生产碳足迹政策措施及潜力第54-59页
    5.1 氮肥第54-55页
        5.1.1 氮肥减施第54页
        5.1.2 氮肥工业生产第54-55页
    5.2 灌溉第55页
    5.3 中国小麦、玉米、水稻碳足迹预测第55-56页
    5.4 讨论第56-58页
        5.4.1 减排措施及其适用性分析第56-57页
        5.4.2 不确定性分析第57-58页
    5.5 小结第58-59页
第六章 结论与展望第59-62页
    6.1 结论第59-60页
    6.2 研究中存在的不足及展望第60-62页
        6.2.1 不确定性分析第60页
        6.2.2 展望第60-62页
参考文献第62-70页
致谢第70-71页
作者简历第71页

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