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日本东北地区稻田土壤有机质和秸秆分解的温度敏感性以及对水分的响应

摘要第8-11页
ABSTRACT第11-14页
略缩词表第15-16页
第一章 前言第16-36页
    1.1 研究背景第16-17页
    1.2 秸秆还田的土壤生态效应第17-21页
        1.2.1 对土壤结构的影响第18-19页
        1.2.2 对土壤有机质含量的影响第19-20页
        1.2.3 对土壤微生物的影响第20页
        1.2.4 对CH_4和N_2O排放的影响第20-21页
    1.3 CO_2和CH_4的排放机理第21-24页
        1.3.1 土壤CO_2的产生机理第22页
        1.3.2 稻田CH_4的排放第22-24页
    1.4 土壤氮素的存在形态与转化第24-27页
        1.4.1 土壤氮素的硝化作用第25-26页
        1.4.2 土壤氮素的反硝化作用第26-27页
    1.5 影响土壤有机质和秸秆分解的因素第27-30页
        1.5.1 有机质组分和秸秆C/N比第27-28页
        1.5.2 土壤温度第28-29页
        1.5.3 土壤水分第29-30页
    1.6 同位素~(13)C和~(15)N示踪标记技术第30-31页
        1.6.1 C、N同位素的基本概念第30页
        1.6.2 C、N同位素分馏原理第30-31页
        1.6.3 C、N同位素技术在研究土壤有机质和秸秆分解中的应用第31页
    1.7 土壤有机质分解的温度敏感性第31-33页
    1.8 研究目标与内容第33-36页
        1.8.1 研究目标第33页
        1.8.2 研究内容第33-35页
        1.8.3 技术路线第35-36页
第二章 研究区域概况与研究方法第36-44页
    2.1 研究区域第36-39页
        2.1.1 基本情况介绍第36-37页
        2.1.2 研究区域的气候特征第37-39页
        2.1.3 研究区域水稻种植方式和秸秆还田情况第39页
    2.2 供试土样和秸秆第39-40页
        2.2.1 土样第39页
        2.2.2 水稻秸秆第39-40页
    2.3 研究方法第40-43页
        2.3.1 预培养第40-41页
        2.3.2 好氧培养第41-42页
        2.3.3 厌氧培养第42页
        2.3.4 分析指标第42-43页
    2.4 数据处理与统计第43-44页
第三章 温度和水分对日本东北地区稻田土壤有机碳分解的影响第44-62页
    3.1 前言第44-45页
    3.2 材料与方法第45-46页
        3.2.1 供试土样、研究方法与统计分析第45页
        3.2.2 CO_2和CH_4排放量、δ~(13)C值以及SOC分解的温度敏感性系数Q_(10)的计算第45-46页
    3.3 结果与分析第46-54页
        3.3.1 好氧培养过程中CO_2的排放通量与累积排放量第46-47页
        3.3.2 好氧和厌氧培养过程中SOC含量的变化第47-50页
        3.3.3 好氧和厌氧培养过程中δ~(13)C值的动态变化第50-52页
        3.3.4 厌氧培养过程中CO_2和CH_4的排放量第52-54页
    3.4 讨论第54-61页
        3.4.1 稻田SOC好氧分解的温度敏感性第54-57页
        3.4.2 不同水分条件下稻田SOC的好氧分解第57-58页
        3.4.3 温度和水分对SOC含量的影响第58-59页
        3.4.4 好氧和厌氧培养期间稻田土壤δ~(13)C值对温度和水分的响应第59页
        3.4.5 好氧培养期间温度和水分对厌氧培养期间CO_2和CH_4排放的影响第59-61页
    3.5 小结第61-62页
第四章 水稻秸秆有机碳分解对土壤温度和水分的响应第62-79页
    4.1 前言第62-63页
    4.2 材料与方法第63-64页
        4.2.1 供试土样、水稻秸秆以及培养方法第63页
        4.2.2 水稻秸秆中碳分解率的计算第63-64页
    4.3 结果与分析第64-69页
        4.3.1 好氧培养下CO_2的排放量第64-65页
        4.3.2 厌氧培养下CO_2和CH_4的排放量第65-67页
        4.3.3 添加秸秆稻田土壤在好氧和厌氧培养下SOC含量的变化第67-68页
        4.3.4 添加秸秆稻田土壤在好氧和厌氧培养下δ~(13)C值的变化第68-69页
    4.4 讨论第69-78页
        4.4.1 秸秆中有机碳的好氧分解以及对土壤温度和水分的响应第70-72页
        4.4.2 好氧培养期间温度和水分对秸秆添加所引起CH_4排放的影响第72-73页
        4.4.3 三种方法计算水稻秸秆中碳的分解率及其比较第73-78页
    4.5 小结第78-79页
第五章 温度和水分对东北地区稻田土壤有机氮矿化的影响第79-91页
    5.1 前言第79-80页
    5.2 材料与方法第80页
        5.2.1 供试材料和培养方法第80页
        5.2.2 δ~(15)N值的计算第80页
    5.3 结果与分析第80-85页
        5.3.1 好氧和厌氧培养过程中TN含量的变化第80-81页
        5.3.2 好氧和厌氧培养过程中NO_3~--N浓度的变化第81-82页
        5.3.3 好氧和厌氧培养过程中NH_4~+-N浓度的变化第82-83页
        5.3.4 好氧培养过程中矿质氮含量的变化第83-84页
        5.3.5 好氧和厌氧培养过程中土壤δ~(15)N含量的变化第84-85页
    5.4 讨论第85-90页
        5.4.1 温度和水分对稻田土壤好氧培养期间氮素转化的影响第86-88页
        5.4.2 厌氧培养期间稻田土壤氮素的转化对温度和水分的响应第88-90页
        5.4.3 前期好氧过程中氮素矿化对后期厌氧过程中氮素转化的影响第90页
    5.5 小结第90-91页
第六章 添加水稻秸秆土壤中氮素转化对温度和水分的响应第91-100页
    6.1 前言第91-92页
    6.2 材料与方法第92页
        6.2.1 供试土样和秸秆及培养方法第92页
        6.2.2 秸秆中~(15)N的原子百分超和厌氧培养期间氮素的损失第92页
    6.3 结果与分析第92-96页
        6.3.1 好氧和厌氧培养期间添加秸秆土壤TN含量的变化第92-93页
        6.3.2 好氧和厌氧培养期间添加秸秆土壤NH_4~+-N浓度的变化第93-94页
        6.3.3 好氧和厌氧培养期间添加秸秆土壤δ~(15)N值的变化第94-96页
    6.4 讨论第96-99页
        6.4.1 温度和水分对好氧培养期间添加秸秆土壤氮素转化的影响第96-97页
        6.4.2 温度和水分对厌氧培养期间添加秸秆土壤中氮素矿化的影响第97-98页
        6.4.3 用δ~(15)N值计算水稻秸秆中氮素的反硝化率及其准确性第98-99页
    6.5 小结第99-100页
第七章 讨论、总结与展望第100-110页
    7.1 温度和水分对稻田土壤有机碳和秸秆碳分解影响的异同第100-104页
    7.2 温度和水分对稻田土壤和添加秸秆土壤中氮素转化影响的异同第104-105页
    7.3 好氧期间温度和水分对厌氧培养期间土壤有机质和秸秆分解的影响第105-106页
    7.4 主要结论第106-107页
    7.5 主要创新点第107-108页
    7.6 存在的不足第108页
    7.7 研究展望第108-110页
参考文献第110-125页
附录第125-126页
致谢第126-128页

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