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水氮热耦合条件下土壤尿素转化动力学及热力学特性研究

摘要第3-7页
ABSTRACT第7-12页
符号说明第17-21页
第一章 绪论第21-41页
    1.1 研究背景及意义第21-22页
    1.2 国内外研究现状第22-37页
        1.2.1 土壤氮素研究现状第22-26页
        1.2.2 土壤氮素转化动力学特性研究现状第26-32页
        1.2.3 土壤氮素转化热力学特性研究现状第32-36页
        1.2.4 人工神经网络在土壤养分方面应用研究现状第36-37页
    1.3 主要研究内容第37-39页
    1.4 技术路线第39-41页
第二章 材料与方法第41-45页
    2.1 试验材料第41页
    2.2 试验设计第41-43页
        2.2.1 水氮热耦合条件下土壤脲酶活性第41页
        2.2.2 水氮热耦合条件下土壤尿素水解特性第41-42页
        2.2.3 水氮热耦合条件下土壤铵态氮转化特性第42页
        2.2.4 水氮热耦合条件下土壤氨挥发特性第42页
        2.2.5 水氮热耦合条件下土壤硝态氮累积特性第42-43页
        2.2.6 水氮热耦合条件下土壤尿素转化关键过程模拟第43页
    2.3 测定项目及方法第43-44页
    2.4 数据处理第44-45页
第三章 水氮热耦合条件下尿素水解动力学及热力学特性第45-75页
    3.1 土壤脲酶活性研究第45-46页
    3.2 土壤尿素水解特性研究第46-47页
    3.3 土壤尿素水解动力学特性研究第47-60页
        3.3.1 水氮热耦合条件下尿素水解动力学参数第47-51页
        3.3.2 尿素水解动力学参数模型第51-56页
        3.3.3 尿素水解影响因素的重要度分析第56-60页
    3.4 土壤尿素水解热力学特性研究第60-69页
        3.4.1 单因素条件下尿素水解热力学参数第60-64页
        3.4.2 双因素耦合条件下尿素水解热力学参数第64-66页
        3.4.3 三因素耦合条件下尿素水解热力学参数第66-67页
        3.4.4 土壤尿素水解热力学控制机理第67-69页
    3.5 讨论第69-73页
        3.5.1 尿素含量测定方法第69页
        3.5.2 水氮热耦合条件下脲酶活性第69-70页
        3.5.3 水氮热耦合条件下尿素水解动力学特性第70-71页
        3.5.4 水氮热耦合条件下尿素水解热力学特性第71-73页
    3.6 本章小结第73-75页
第四章 水氮热耦合条件下铵态氮转化动力学及热力学特性第75-99页
    4.1 土壤铵态氮转化特性研究第75-76页
    4.2 土壤铵态氮转化动力学特性研究第76-84页
        4.2.1 水氮热耦合条件下铵态氮转化动力学参数第76-79页
        4.2.2 铵态氮转化动力学参数模型第79-83页
        4.2.3 铵态氮转化影响因素的重要度分析第83-84页
    4.3 土壤铵态氮转化热力学特性研究第84-94页
        4.3.1 单因素条件下铵态氮转化热力学参数第84-89页
        4.3.2 双因素耦合条件下铵态氮转化热力学参数第89-91页
        4.3.3 三因素耦合条件下铵态氮转化热力学参数第91-93页
        4.3.4 土壤铵态氮转化热力学控制机理第93-94页
    4.4 讨论第94-96页
        4.4.1 水氮热耦合条件下铵态氮转化动力学特性第94-96页
        4.4.2 水氮热耦合条件下铵态氮转化热力学特性第96页
    4.5 本章小结第96-99页
第五章 水氮热耦合条件下氨挥发动力学及热力学特性第99-127页
    5.1 土壤氨挥发特性研究第99-101页
    5.2 土壤氨挥发动力学特性研究第101-109页
        5.2.1 水氮热耦合条件下氨挥发动力学参数第101-104页
        5.2.2 氨挥发动力学参数模型第104-108页
        5.2.3 氨挥发影响因素的重要度分析第108-109页
    5.3 土壤氨挥发热力学特性研究第109-119页
        5.3.1 单因素条件下氨挥发热力学参数第109-113页
        5.3.2 双因素耦合条件下氨挥发热力学参数第113-116页
        5.3.3 三因素耦合条件下氨挥发热力学参数第116-117页
        5.3.4 土壤氨挥发热力学控制机理第117-119页
    5.4 讨论第119-125页
        5.4.1 水氮热对氨挥发含量的影响第119-121页
        5.4.2 水氮热耦合条件下氨挥发动力学特性第121-123页
        5.4.3 水氮热耦合条件下氨挥发热力学特性第123-125页
    5.5 本章小结第125-127页
第六章 水氮热耦合条件下硝态氮累积动力学及热力学特性第127-151页
    6.1 土壤硝态氮累积特性研究第127-128页
    6.2 土壤硝态氮累积动力学特性研究第128-136页
        6.2.1 水氮热耦合条件下硝态氮动力学参数第128-131页
        6.2.2 硝态氮累积动力学参数模型第131-135页
        6.2.3 硝态氮累积影响因素的重要度分析第135-136页
    6.3 土壤硝态氮累积热力学特性研究第136-146页
        6.3.1 单因素条件下硝态氮累积热力学参数第136-141页
        6.3.2 双因素耦合条件下硝态氮累积热力学参数第141-143页
        6.3.3 三因素耦合条件下硝态氮累积热力学参数第143-145页
        6.3.4 土壤硝化热力学控制机理第145-146页
    6.4 讨论第146-149页
        6.4.1 水氮热耦合条件下硝化动力学特性第146-148页
        6.4.2 水氮热耦合条件下硝化热力学特性第148-149页
    6.5 本章小结第149-151页
第七章 基于聚类算法与人工神经网络的土壤尿素转化预测第151-159页
    7.1 模型建立第151-154页
        7.1.1 数据冗余变量的剔除第152页
        7.1.2 聚类分析方法的改进第152-153页
        7.1.3 全传递神经网络结构的确定第153-154页
    7.2 结果分析第154-157页
        7.2.1 数据样本与隐含层节点优化第154-156页
        7.2.2 MCA-F-ANN模型的精度评价第156-157页
    7.3 讨论第157-158页
    7.4 本章小结第158-159页
第八章 结论与建议第159-163页
    8.1 结论第159-160页
    8.2 建议第160-161页
    8.3 创新点第161-163页
参考文献第163-181页
致谢第181-183页
在学期间主要研究工作第183-184页
    1、主持或参与的科研项目第183页
    2、发表的学术论文第183-184页

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