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耐盐植物生物质炭特性及对盐渍化土壤改良培肥的作用与机理

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 研究目的和意义第12页
    1.2 内蒙古河套地区盐渍化土壤现状第12-13页
    1.3 盐渍化土壤改良措施第13-15页
        1.3.1 水利工程措施第13页
        1.3.2 化学措施第13-14页
        1.3.3 物理措施第14页
        1.3.4 生物措施第14页
        1.3.5 农学措施第14-15页
    1.4 生物质炭特性研究进展第15页
        1.4.1 生物质炭的物理性质第15页
        1.4.2 生物质炭的化学性质第15页
    1.5 生物质炭的农业应用效果第15-18页
        1.5.1 生物质炭对土壤物理性质的研究第15-16页
        1.5.2 生物质炭对土壤化学性质的影响第16-17页
        1.5.3 生物质炭对土壤生物学性质的影响第17-18页
        1.5.4 生物质炭对作物生长的影响第18页
    1.6 研究不足与亟待解决的问题第18-19页
        1.6.1 研究不足第18页
        1.6.2 亟待解决的问题第18-19页
    1.7 本研究的科学假设第19页
    1.8 研究内容第19-21页
        1.8.1 裂解温度对耐盐植物慢速热裂解产物的影响及其应用评价第19页
        1.8.2 施用生物质炭盐渍化土壤微生物量碳氮磷的周转特征及其与玉米营养的关系第19页
        1.8.3 生物质炭对硫酸盐盐渍化土壤nirK,nirS和nosZ基因丰度及其群落组成的影响第19-20页
        1.8.4 生物质炭连续3年对盐渍化土壤理化性质及玉米生长的影响第20-21页
    1.9 技术路线第21-22页
第二章 固定床慢速热裂解猪毛菜产物特性分析及其应用潜力评价第22-34页
    2.1 前言第22页
    2.2 材料与方法第22-26页
        2.2.1 猪毛菜第22-24页
        2.2.2 热裂解装置第24页
        2.2.3 热裂解过程第24-25页
        2.2.4 分析指标和方法第25-26页
        2.2.5 统计分析第26页
    2.3 结果与讨论第26-32页
        2.3.1 裂解温度对猪毛菜生物气的影响第26-27页
        2.3.2 裂解温度对猪毛菜生物油的影响第27页
        2.3.3 裂解温度对猪毛菜生物质炭的影响第27-32页
    2.4 结论第32-34页
第三章 盐碱土上生长的柳枝稷固定床慢速热裂解产物特性第34-44页
    3.1 前言第34页
    3.2 材料与方法第34-37页
        3.2.1 柳枝稷第34-36页
        3.2.2 热裂解装置第36页
        3.2.3 热裂解过程第36页
        3.2.4 分析指标和方法第36-37页
        3.2.5 数据统计分析第37页
    3.3 结果与讨论第37-43页
        3.3.1 裂解温度对生物油产率、组分及热值的影响第37-38页
        3.3.2 裂解温度对生物气产率及其组分的影响第38-39页
        3.3.3 裂解温度对生物质炭特性的影响第39-43页
    3.4 结论第43-44页
第四章 慢速热裂解实现油葵秸秆的高效利用第44-54页
    4.1 前言第44页
    4.2 材料方法第44-47页
        4.2.1 油葵秸秆第44页
        4.2.2 热裂解装置第44页
        4.2.3 热裂解过程第44-45页
        4.2.4 分析指标和方法第45-47页
        4.2.5 数据统计分析第47页
    4.3 结果与讨论第47-53页
        4.3.1 裂解产物第47页
        4.3.2 生物质炭的化学性质第47-48页
        4.3.3 表面特征和孔隙结构第48-50页
        4.3.4 表面官能团第50-51页
        4.3.5 吸附能力第51-52页
        4.3.6 生物气和生物油第52-53页
    4.4 结论第53-54页
第五章 施炭后盐渍化土壤微生物量碳氮磷的周转特征及其与玉米营养的关系第54-65页
    5.1 前言第54-55页
    5.2 材料与方法第55-56页
        5.2.1 土壤第55页
        5.2.2 生物质炭第55页
        5.2.3 田间试验第55页
        5.2.4 分析项目及方法第55-56页
        5.2.5 数据统计分析第56页
    5.3. 结果与分析第56-61页
        5.3.1 玉米生育期土壤微生物碳氮和磷的动态变化第56-58页
        5.3.2 玉米生育期土壤可提取碳氮磷和钾的动态变化第58-59页
        5.3.3 玉米生物量及NPK含量第59-61页
        5.3.4 SMB_C,SMB_N,SMB_P与土壤可提取氮磷钾及玉米氮磷吸收量之间的关系第61页
    5.4 讨论与结论第61-65页
        5.4.1 生物质炭对盐渍化土壤SMB_C周转的影响第61-62页
        5.4.2 生物质炭对盐渍化土壤SMB_N周转的影响第62-63页
        5.4.3 生物质炭对盐渍化土壤SMB_P周转的影响第63-64页
        5.4.4 结论第64-65页
第六章 生物质炭对盐渍化土壤nirK,nirS和nosZ基因丰度及其群落组成的影响第65-74页
    6.1 前言第65-66页
    6.2 材料和方法第66-67页
        6.2.1 试验设计第66页
        6.2.2 土壤化学参数的测定第66页
        6.2.3 DNA的提取及荧光定量PCR第66-67页
        6.2.4 MiSeq文库构建和测序第67页
        6.2.5 生物多样性和分类学分析第67页
        6.2.6 数据处理第67页
    6.3 结果与分析第67-72页
        6.3.1 NirK,nirS和nosZ型反硝化细菌的基因丰度第67-68页
        6.3.2 NirK,nirS和nosZ型反硝化细菌的群落结构第68-70页
        6.3.3 NirK,nirS和nosZ型反硝化细菌的群落多样性指数第70-71页
        6.3.4 土壤pH,EC和土壤有机碳与nirK,nirS和nosZ型反硝化细菌属间的RDA分析第71-72页
    6.4 讨论和结论第72-74页
        6.4.1 生物质炭对盐渍化土壤nirK,nirS和nosZ反硝化细菌基因丰度的影响第72-73页
        6.4.2 生物质炭对盐渍化土壤nirK,nirS和nosZ型反硝化细菌群落组成的影响第73页
        6.4.3 结论第73-74页
第七章 生物质炭连续3年对盐渍化土壤理化性质及玉米生长的影响第74-83页
    7.1 前言第74-75页
    7.2 材料与方法第75-76页
        7.2.1 土壤第75页
        7.2.2 生物质炭第75页
        7.2.3 田间试验第75页
        7.2.4 分析指标和方法第75-76页
        7.2.5 统计分析第76页
    7.3 结果分析第76-81页
        7.3.1 土壤容重、孔隙度和水稳性团聚体第76-77页
        7.3.2 土壤pH、 EC、钠饱和度及盐分离子第77-80页
        7.3.3 土壤养分第80页
        7.3.4 玉米地上部生物量及氮磷钾含量第80-81页
    7.4 讨论和结论第81-83页
        7.4.1 生物质炭对盐渍化土壤物理性状的影响与机理第81页
        7.4.2 生物质炭对盐渍化土壤化学性状的影响与机理第81-82页
        7.4.3 生物质炭对玉米生物量的影响与机理第82页
        7.4.4 结论第82-83页
第八章 结论与展望第83-85页
    8.1 主要研究结论第83页
    8.2 创新点第83-84页
    8.3 展望第84-85页
参考文献第85-102页
致谢第102-104页
作者简历第104-105页

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