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不同施肥条件下旱地红壤铁铝氧化物转化与固碳机理研究

摘要第8-11页
ABSTRACT第11-14页
缩略语及专有词汇检索表第15-16页
第一章 文献综述第16-28页
    1 土壤有机碳固持第16-18页
        1.1 土壤有机碳固持的重要性第16-17页
        1.2 土壤有机无机复合体在有机碳固持中的作用第17-18页
    2 长期施肥对土壤有机无机复合体影响机制第18-19页
        2.1 长期施肥试验第18-19页
        2.2 长期施肥对土壤有机碳含量和铁铝氧化物结构的影响第19页
    3 长期施肥对土壤中铁(氢)氧化物晶态结构的影响第19-24页
        3.1 土壤微生物介导的铁氧化还原循环第20-24页
        3.2 有机物在铁氧化还原循环中的作用第24页
    4 土壤铁铝氧化物以及有机质含量和结构的研究方法第24-26页
        4.1 土壤中铁铝氧化物形态结构的研究方法第24-25页
        4.2 红外光谱研究土壤矿物有机物相互作用第25-26页
    5 研究目的与意义第26-27页
    6 技术路线第27-28页
第二章 长期施肥对红壤中铝氧化物形态结构的影响第28-46页
    1 引言第28页
    2 试验材料与方法第28-32页
        2.1 供试土壤样品第28-29页
        2.2 样品提取与测定第29-32页
    3 结果与分析第32-42页
        3.1 长期施肥对土壤pH以及总有机碳含量的影响第32页
        3.2 长期施肥红壤中不同铝组分的含量分布第32-34页
        3.3 土壤水分散胶体的铝配位状态研究第34-35页
        3.4 土壤水分散胶体的傅里叶红外一维光谱分析第35-37页
        3.5 土壤DOM与Al络合的二维红外光谱研究第37-39页
        3.6 土壤水分散胶体中纳米矿物形态第39-41页
        3.7 不同形态铝与土壤SOC以及pH相关性分析第41页
        3.8 有机肥中的总铝以及弱晶态铝含量第41-42页
    4 讨论第42-44页
    5 小结第44-46页
第三章 长期施肥对红壤中铁氧化物形态结构的影响第46-56页
    1 引言第46页
    2 材料与方法第46-48页
        2.1 供试土壤第46-47页
        2.2 土壤总铁(Fe_t)含量测定第47页
        2.3 土壤水分散胶体中铁(Fe_(co))含量的测定第47页
        2.4 CBD方法提取土壤活性铁(Fe_d)第47页
        2.5 弱结晶态Fe(Fe_(am))以及与有机质结合态铁(Fe_p)的提取第47页
        2.6 土壤水分散胶体的Fe K边同步辐射X射线近边吸收结构(XANES)第47-48页
        2.7 土壤水分散胶体扫描透射X射线显微镜(STXM)以及NEXAFS分析第48页
    3 结果分析第48-53页
        3.1 长期施肥土壤中不同形态的Fe含量分布第48-50页
        3.2 水分散胶体扫描透射X射线显微镜(STXM)以及NEXAFS分析第50页
        3.3 土壤水分散胶体的Fe K边X射线近边吸收结构(XANES)图谱第50-53页
    4 讨论第53-54页
    5 小结第54-56页
第四章 有机物在土壤铁矿物转化中的作用第56-70页
    1 引言第56页
    2 材料与方法第56-59页
        2.1 供试土壤第56-57页
        2.2 土壤水分散胶体与DOM提取第57页
        2.3 室内模拟水铁矿老化试验第57-58页
        2.4 土壤水分散胶体的光电子能谱(XPS)分析第58-59页
    3 结果分析第59-67页
        3.1 室内模拟老化试验样品的X射线衍射(XRD)分析第59页
        3.2 室内模拟老化试验样品的Fe K边XANES分析第59-63页
        3.3 长期施肥土壤水分散胶体XPS分析第63-65页
        3.4 长期施肥土壤中有机C组分与Fe组分的相关性分析第65-67页
    4 讨论第67-68页
    5 小结第68-70页
第五章 长期施肥土壤中微生物介导的铁氧化还原循环第70-96页
    1 引言第70-71页
    2 材料与方法第71-77页
        2.1 供试土壤第71页
        2.2 土壤中DOC、NH_4~+、NO_3~-、Mn和土壤容重测定第71-72页
        2.3 铁微生物氧化还原循环培养试验第72-77页
    3 结果分析第77-91页
        3.1 长期施肥土壤基本理化指标第77页
        3.2 培养过程中溶液Fe(Ⅱ)、总铁浓度变化趋势第77-78页
        3.3 培养过程中溶液NO_3~-,NO_2~-,NH_4~+变化趋势第78-80页
        3.4 培养过程中微生物变化趋势第80-87页
        3.5 培养过程中水铁矿的转换第87-91页
    4 讨论第91-93页
        4.1 长期施肥对Fe氧化还原微生物群落结构的影响第91-92页
        4.2 土壤Fe氧化还原微生物群落结构变化对水铁矿晶态结构转换的影响第92页
        4.3 施肥对铁氧化还原细菌群落结构影响的可能机制第92-93页
        4.4 本研究在环境生物地球循环中的应用第93页
    5 小结第93-96页
第六章 长期施肥土壤中铁矿物与DOM结合机制第96-104页
    1 引言第96-97页
    2 材料与方法第97-99页
        2.1 供试土壤第97页
        2.2 土壤水分散胶体与DOM提取第97页
        2.3 水铁矿合成第97页
        2.4 水铁矿与DOM的吸附试验第97-98页
        2.5 水铁矿与DOM的共沉降试验第98页
        2.6 吸附和共沉降样品的同步辐射X射线吸收精细结构表征第98页
        2.7 难溶性OM-Fe复合体同步辐射红外显微成像(SR-FTIR)第98-99页
        2.8 解吸试验第99页
    3 结果分析第99-102页
        3.1 共沉降与吸附反应前后的体系C/Fe摩尔比第99-100页
        3.2 同步辐射X射线吸收精细结构表征第100-101页
        3.3 难溶性OM-Fe复合体同步辐射红外显微成像(SR-FTIR)第101页
        3.4 DOM与水铁矿的吸附/沉降复合体解吸分析第101-102页
    4 讨论第102-103页
    5 小结第103-104页
全文结论第104-106页
研究展望第106-108页
论文创新点第108-110页
参考文献第110-134页
致谢第134-136页
攻读博士学位期间已(待)发表的论文第136-138页
作者简介第138页

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