摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
英文缩写对照 | 第16-17页 |
第一章 文献综述 | 第17-26页 |
1.1 研究背景和意义 | 第17-18页 |
1.2 生物炭制备及理化性质文献综述 | 第18-22页 |
1.2.1 生物炭基本情况简介 | 第18-20页 |
1.2.2 生物炭制备技术情况综述 | 第20-21页 |
1.2.3 生物炭理化性质情况综述 | 第21-22页 |
1.3 生物炭与氮素利用关系综述 | 第22-25页 |
1.3.1 甘蔗氮素吸收及利用情况综述 | 第22-23页 |
1.3.2 生物炭与氮素利用关系综述 | 第23-25页 |
1.4 本文技术路线 | 第25-26页 |
第二章 不同生物来源生物炭品质分析及其对无机氮的吸附特点 | 第26-64页 |
2.1 材料与方法 | 第26-31页 |
2.1.1 生物质来源 | 第26页 |
2.1.2 生物炭制备方法 | 第26-27页 |
2.1.3 生物炭得率测定 | 第27页 |
2.1.4 生物炭比表面积、孔容、孔径测定 | 第27页 |
2.1.5 生物炭超微结构观察 | 第27页 |
2.1.6 生物炭pH值测定 | 第27页 |
2.1.7 生物炭电导率(EC)测定 | 第27-28页 |
2.1.8 生物炭阳离子交换量(ECE)测定 | 第28页 |
2.1.9 生物炭中碳(C)、氮(N)、氢(H)元素含量测定 | 第28-29页 |
2.1.10 生物炭中总磷(TP)含量测定 | 第29页 |
2.1.11 生物炭中总钾(TK)元素含量测定 | 第29-30页 |
2.1.12 生物炭中有机质(OM)含量测定 | 第30页 |
2.1.13 生物炭对硝态氮(NO_3~--N)、铵态氮(NH_4~+-N)最大吸附量的测定 | 第30-31页 |
2.2 结果与分析 | 第31-58页 |
2.2.1 不同生物质来源制备生物炭的得率分析 | 第31-32页 |
2.2.2 不同生物质来源制备生物炭的比表面积、孔容、孔径的分析 | 第32-34页 |
2.2.3 不同生物炭酸碱度(pH)和阳离子交换量(CEC)的分析 | 第34-36页 |
2.2.4 不同生物炭中氮(N)、钾(K)、磷(P)及有机质(OM)的含量分析 | 第36-38页 |
2.2.5 生物炭中各碳(C)、氮(N)、氢(H)元素含量分析 | 第38-40页 |
2.2.6 生物质来源和热解温度与生物炭物理化学品质相关性分析 | 第40-42页 |
2.2.7 生物炭的超微结构观察 | 第42-44页 |
2.2.8 不同生物炭硝态氮(NO_3~- -N)和铵态氮(NH_4~+-N)吸附能力差异 | 第44-48页 |
2.2.9 基于因子分析评价24种生物炭品质 | 第48-58页 |
2.3 本章讨论和结论 | 第58-64页 |
2.3.1 生物炭的物理品质分析 | 第58-59页 |
2.3.2 生物炭的化学品质分析 | 第59-61页 |
2.3.3 生物炭对无机氮素吸附能力的效应 | 第61-62页 |
2.3.4 生物炭品质评价 | 第62-64页 |
第三章 生物炭对甘蔗氮素循环利用的影响 | 第64-93页 |
3.1 材料与方法 | 第65-67页 |
3.1.1 材料 | 第65页 |
3.1.2 供试土壤性质 | 第65页 |
3.1.3 供试生物炭的理化性质 | 第65页 |
3.1.4 实验设计 | 第65-66页 |
3.1.5 ~(15)N丰度测定 | 第66页 |
3.1.6 总氮(N)、总磷(P)、总钾(K)和有机质(OM)含量测定 | 第66页 |
3.1.7 氮素利用率有关指标计算 | 第66-67页 |
3.1.8 数据统计 | 第67页 |
3.2 结果与分析 | 第67-89页 |
3.2.1 生物炭对甘蔗鲜重和干物质重的影响 | 第67-69页 |
3.2.2 生物炭对甘蔗茎根比的影响 | 第69-71页 |
3.2.3 生物炭对甘蔗各器官中氮素累积的影响 | 第71-72页 |
3.2.4 生物炭对甘蔗氮素来源的影响 | 第72-74页 |
3.2.5 生物炭对甘蔗氮素利用率的影响 | 第74-77页 |
3.2.6 生物炭对甘蔗营养元素(氮、磷和钾)累积分布的影响 | 第77-82页 |
3.2.6.1 生物炭对甘蔗N累积分布的影响 | 第77-79页 |
3.2.6.2 生物炭对甘蔗P累积分布的影响 | 第79-80页 |
3.2.6.3 生物炭对甘蔗K累积分配的影响 | 第80-82页 |
3.2.7 生物炭对土壤营养元素N、P、K和有机质含量(OM)的影响 | 第82-85页 |
3.2.8 生物炭对土壤pH和电导率(EC)的影响 | 第85-88页 |
3.2.9 生物炭对土壤中氮素保留率、损失率和回收率的影响 | 第88-89页 |
3.3 本章讨论与结论 | 第89-93页 |
3.3.1 生物炭对甘蔗生长的影响 | 第89-90页 |
3.3.2 生物炭对甘蔗氮素累积利用的影响 | 第90-91页 |
3.3.3 生物炭对甘蔗大量元素分配和土壤性质的影响 | 第91-93页 |
第四章 生物炭与氮肥互作对两个甘蔗品种生长和氮素利用的影响 | 第93-118页 |
4.1 材料与方法 | 第93-94页 |
4.1.1 材料 | 第93-94页 |
4.1.2 实验设计 | 第94页 |
4.1.3 指标测定 | 第94页 |
4.1.4 数据统计 | 第94页 |
4.2 结果与分析 | 第94-115页 |
4.2.1 生物炭与氮肥互作对甘蔗干重的影响 | 第94-99页 |
4.4.1.1 对根干重的影响 | 第94-96页 |
4.2.1.2 对茎生物量的影响 | 第96-97页 |
4.2.1.3 对枯叶生物量的影响 | 第97-98页 |
4.2.1.4 对绿叶生物量的影响 | 第98-99页 |
4.2.2 生物炭与氮肥互作对甘蔗氮素累积的影响 | 第99-104页 |
4.2.2.1 对根氮素累积的影响 | 第99-100页 |
4.2.2.2 对茎氮素累积的影响 | 第100-101页 |
4.2.2.3 对枯叶氮素累积的影响 | 第101-103页 |
4.2.2.4 对绿叶氮素累积的影响 | 第103-104页 |
4.2.3 生物炭与氮肥互作对两个甘蔗品种氮素偏肥生产力(PFP)的影响 | 第104-108页 |
4.2.3.1 对根的氮素偏肥生产力(PFP)的影响 | 第104-105页 |
4.2.3.2 对茎的氮素偏肥生产力(PFP)的影响 | 第105-106页 |
4.2.3.3 对枯叶的氮素偏肥生产力(PFP)的影响 | 第106-107页 |
4.2.3.4 对绿叶的氮素偏肥生产力(PFP)的影响 | 第107-108页 |
4.2.4 生物炭与氮肥互作对两个甘蔗品种氮素生理利用率(PE)的影响 | 第108-113页 |
4.2.4.1 对根的氮素生理利用率(PE)的影响 | 第108-109页 |
4.2.4.2 对茎的氮素生理利用率(PE)的影响 | 第109-110页 |
4.2.4.3 对枯叶的氮素生理利用率(PE)的影响 | 第110-111页 |
4.2.4.4 对绿叶的氮素生理利用率(PE)的影响 | 第111-113页 |
4.2.5 生物炭与氮肥互作对两个甘蔗品种氮素来源的影响 | 第113-115页 |
4.3 本章结论与讨论 | 第115-118页 |
4.3.1 生物炭与氮肥互作对两个甘蔗品种生长的影响 | 第115页 |
4.3.2 生物炭与氮肥互作对两个甘蔗品种氮素累积的影响 | 第115-116页 |
4.3.3 生物炭与氮肥互作对两个甘蔗品种氮素利用率的影响 | 第116-117页 |
4.3.4 生物炭与氮肥互作对两个甘蔗品种氮素来源的影响 | 第117-118页 |
第五章 生物炭与氮肥互作对新植甘蔗农艺性状及氮素利用的影响 | 第118-128页 |
5.1. 材料与方法 | 第118-119页 |
5.1.1 材料 | 第118页 |
5.1.2 实验设计 | 第118-119页 |
5.1.3 指标测定 | 第119页 |
5.2 结果与分析 | 第119-127页 |
5.2.1 生物炭与氮肥互作对新植甘蔗出苗率、茎径、有效径和株高的影响 | 第119-120页 |
5.2.2 生物炭与氮肥互作对新植甘蔗产量和产糖量的影响 | 第120-122页 |
5.2.3 生物炭与氮肥互作对新植甘蔗氮素累积量的影响 | 第122-124页 |
5.2.4 生物炭与氮肥互作对新植甘蔗氮素利用率(PFP、PE)的影响 | 第124-127页 |
5.2.4.1 生物炭与氮肥互作对新植甘蔗茎的氮素利用率(PFP、PE)的影响 | 第124-125页 |
5.2.4.2 生物炭与氮肥互作对新植甘蔗绿叶的氮素利用率(PFP、PE)的影响 | 第125-126页 |
5.2.4.3 生物炭与氮肥互作对新植甘蔗枯叶的氮素利用率(PFP、PE)的影响 | 第126-127页 |
5.3 本章结论与讨论 | 第127-128页 |
第六章 结论与展望 | 第128-131页 |
6.1 全文结论 | 第128-130页 |
6.2 本论文的创新点 | 第130页 |
6.3 问题与展望 | 第130-131页 |
参考文献 | 第131-143页 |
致谢 | 第143-144页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第144页 |