中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-10页 |
第一部分 文献综述 | 第10-20页 |
第一章 水稻土的物质转化特点及土壤氧化铁的转化 | 第10-15页 |
1 水稻土及其物质转化特点 | 第10-12页 |
1.1 水稻土的基本性质 | 第10-11页 |
1.2 水稻土中的氧化还原体系及其反应顺序 | 第11页 |
1.3 水稻土中的微生物 | 第11-12页 |
2 土壤中的氧化铁及其转化 | 第12-14页 |
2.1 土壤中常见的氧化铁 | 第12页 |
2.2 氧化铁的转化 | 第12-13页 |
2.3 氧化铁的存在及转化在水稻土中的意义 | 第13页 |
2.4 土壤中氧化铁的还原反应 | 第13-14页 |
2.5 影响氧化铁还原的因素 | 第14页 |
3 微生物对铁的转化 | 第14-15页 |
第二章 异化铁还原作用及其环境意义 | 第15-20页 |
1 还原铁的微生物 | 第15-16页 |
2 微生物还原Fe(Ⅲ)的作用方式及机理 | 第16页 |
2.1 微生物还原Fe(Ⅲ)的方式 | 第16页 |
2.2 电子转移给Fe(Ⅲ)的机理 | 第16页 |
3 异化铁还原的环境生态意义 | 第16-20页 |
3.1 对土壤发生及结构的影响 | 第16-17页 |
3.2 对土壤pH和Eh的影响 | 第17页 |
3.3 对土壤养分N、P、K、S和Si的影响 | 第17页 |
3.4 对其他微量元素的影响 | 第17-18页 |
3.5 对生物的影响 | 第18页 |
3.6 对天然有机物和有机污染物降解的影响 | 第18-20页 |
第二部分 试验研究 | 第20-42页 |
第三章 水稻土中氧化铁微生物还原的证据 | 第20-26页 |
1 材料与方法 | 第20-21页 |
1.1 供试材料 | 第20-21页 |
1.2 实验方法 | 第21页 |
2 结果与分析 | 第21-25页 |
2.1 关于试验图表的说明 | 第21-23页 |
2.2 灭菌后Fe~(+2)浓度的变化 | 第23页 |
2.3 灭菌后可浸提总铁FeT浓度的变化 | 第23-24页 |
2.4 灭菌后可浸提Fe(Ⅲ)浓度的变化 | 第24-25页 |
2.5 灭菌后土体的表观现象 | 第25页 |
3 小结 | 第25-26页 |
第四章 水稻土中氧化铁的微生物还原特征 | 第26-35页 |
1 材料与方法 | 第26页 |
1.1 供试材料 | 第26页 |
1.2 培养试验方法 | 第26页 |
1.3 采样及测定方法 | 第26页 |
2 结果与分析 | 第26-31页 |
2.1 水稻土中氧化铁还原反应的启动 | 第26-28页 |
2.1.1 Fe~(+2)浓度的变化特点 | 第26-28页 |
2.1.2 可浸提总铁FeT及Fe(Ⅲ)浓度的变化特点 | 第28页 |
2.2 水稻土中氧化铁微生物还原反应的总体特征 | 第28-31页 |
2.2.1 Fe~(+2)浓度变化的总体特征 | 第28-30页 |
2.2.2 可浸提总铁FeT浓度的变化特征 | 第30页 |
2.2.3 可浸提Fe(Ⅲ)浓度的变化特征 | 第30页 |
2.2.4 不同温度下Fe~(+2)浓度变化趋势的比较 | 第30-31页 |
2.3 关于氧化铁还原机制的探讨 | 第31页 |
3 小结 | 第31-35页 |
第五章 水稻土中氧化铁微生物还原反应动力学 | 第35-41页 |
1 材料与方法 | 第36页 |
2 结果与分析 | 第36-40页 |
2.1 氧化铁还原反应不同反应阶段的速率特征 | 第36-37页 |
2.2 水稻土氧化铁还原反应的动力学模型 | 第37-38页 |
2.3 氧化铁还原反应活化能的计算 | 第38-40页 |
3 小结 | 第40-41页 |
第六章 结论 | 第41-42页 |
第三部分 参考文献 | 第42-49页 |