摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 文献综述与研究目的 | 第11-25页 |
1 作物生产与氮素营养概况 | 第11-12页 |
2 国内外作物氮素营养诊断的研究进展 | 第12-17页 |
2.1 作物氮素研究的发展历程 | 第12-14页 |
2.2 基于SPAD值的作物氮素诊断研究 | 第14-17页 |
3 国内外作物氮素调控的研究进展 | 第17-19页 |
3.1 实地氮肥管理(SSNM)调控 | 第17-18页 |
3.2 氮肥优化算法(NFOA)调控 | 第18页 |
3.3 基于氮营养指数(NNI)调控 | 第18-19页 |
4 本研究的目的与意义 | 第19-20页 |
参考文献 | 第20-25页 |
第二章 研究思路与方法 | 第25-37页 |
1 研究思路与技术路线 | 第25-29页 |
1.1 研究思路 | 第25-26页 |
1.2 技术路线 | 第26页 |
1.3 试验设计 | 第26-29页 |
2 数据获取及测定内容 | 第29-31页 |
2.1 田间试验观测 | 第29-30页 |
2.2 室内化学分析 | 第30页 |
2.3 其他数据资料 | 第30-31页 |
3 研究内容和方法 | 第31-35页 |
3.1 SPAD计最佳测试位置研究 | 第31页 |
3.2 基于SPAD值的水稻氮素诊断模型构建与检验 | 第31-33页 |
3.3 基于SPAD值的水稻追氮调控模型构建与检验 | 第33-35页 |
参考文献 | 第35-37页 |
第三章 SPAD计最佳测试位置研究 | 第37-53页 |
1 引言 | 第37-39页 |
2 材料与方法 | 第39页 |
2.1 试验设计 | 第39页 |
2.2 数据测定 | 第39页 |
2.3 最佳测试位置的确定 | 第39页 |
3 结果与分析 | 第39-47页 |
3.1 DN值与SPAD读数的比较 | 第39-40页 |
3.2 Chla+b随叶片的连续分布 | 第40-45页 |
3.3 Chla+b和LNC与SPAD读数的相关性 | 第45-47页 |
4 讨论 | 第47-48页 |
5 结论 | 第48页 |
参考文献 | 第48-53页 |
第四章 基于SPAD值的水稻氮素诊断 | 第53-69页 |
1 引言 | 第53-55页 |
2 材料与方法 | 第55页 |
2.1 试验设计 | 第55页 |
2.2 数据测定 | 第55页 |
2.3 模型构建与检验 | 第55页 |
3 结果与分析 | 第55-63页 |
3.1 SPAD指标与氮素指标的相关性 | 第55-60页 |
3.2 NSI4与氮素指标间诊断模型的建立 | 第60-62页 |
3.3 模型的校正 | 第62-63页 |
4 讨论 | 第63-65页 |
5 结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
第五章 基于SPAD值的水稻追氮调控 | 第69-83页 |
1 引言 | 第69-70页 |
2 材料与方法 | 第70-72页 |
2.1 试验设计 | 第70页 |
2.2 数据测定 | 第70页 |
2.3 模型构建与检验 | 第70-72页 |
3 结果与分析 | 第72-78页 |
3.1 不同调控方法施氮量比较 | 第72-74页 |
3.2 不同调控方法调控前后SPAD值变化 | 第74-75页 |
3.3 不同调控方法地上部生物量积累和氮素吸收与转运 | 第75-76页 |
3.4 不同追氮调控方法的产量表现 | 第76页 |
3.5 不同追氮调控方法的氮肥利用率比较 | 第76-78页 |
3.6 不同追氮调控方法的经济效益分析 | 第78页 |
4 讨论 | 第78-79页 |
5 结论 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
第六章 讨论与结论 | 第83-91页 |
1 讨论 | 第83-85页 |
1.1 SPAD计最佳测试位置研究 | 第83-84页 |
1.2 基于SPAD值的水稻氮素诊断 | 第84-85页 |
1.3 基于SPAD值的水稻追氮调控 | 第85页 |
2 本研究的特色和创新 | 第85页 |
3 本研究的不足及今后的研究设想 | 第85-86页 |
4 结论 | 第86-87页 |
4.1 明确了SPAD计在水稻上的最佳测试位置 | 第86页 |
4.2 建立了水稻氮肥关键诊断调控期的氮素诊断模型 | 第86页 |
4.3 构建了水稻氮肥关键诊断调控期的追氮调控模型 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
附录Ⅰ 图表清单 | 第91-96页 |
附录Ⅱ 符号及参数说明 | 第96-98页 |
附录Ⅲ 在校期间发表论文 | 第98-99页 |
致谢 | 第99页 |