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基于数据整合和实验模拟研究土壤pH对N2O和NO排放的影响

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-22页
    1.1 全球活性氮累积概况第9页
    1.2 土壤中氮的循环及其环境效应第9-12页
    1.3 土壤中N_2O和NO的主要产生途径第12-15页
    1.4 影响土壤N_2O和NO排放的主要因子第15-18页
    1.5 土壤N_2O和NO排放估算方法的研究现状第18-19页
    1.6 土壤生物和化学反硝化过程第19-20页
    1.7 选题依据和研究内容第20-22页
第二章 实验材料和方法第22-36页
    2.1 土壤N_2O和NO排放大数据整合第22-25页
    2.2 灭菌和鲜活土壤对比实验第25-31页
    2.3 酸性森林土壤灭菌培养实验第31-36页
第三章 基于数据整合研究土壤pH对氧化亚氮(N_2O)排放的影响第36-54页
    3.1 环境因子之间的共线性分析第36-37页
    3.2 土壤pH对农田土壤N_2O排放量的影响第37-42页
    3.3 土壤pH对N_2O排放系数(EF)的影响第42-44页
    3.4 土壤pH对N_2O排放非线性指数(△EF)的影响第44-46页
    3.5 农田土壤N_2O排放估算模型的构建与应用分析第46-48页
    3.6 新建模型对氮肥管理和土壤N_2O减排的指导意义第48-49页
    3.7 讨论第49-53页
    3.8 小结第53-54页
第四章 基于数据整合研究土壤pH对一氧化氮(NO)排放的影响第54-67页
    4.1 土壤pH对森林土壤NO排放量的影响第54-55页
    4.2 土壤pH对农田土壤NO排放量的影响第55-59页
    4.3 土壤pH对NO/N_2O摩尔比值的影响第59-61页
    4.4 土壤pH对农田土壤NO排放系数(EF)的影响第61-63页
    4.5 农田土壤NO排放估算模型的构建与应用分析第63-64页
    4.6 讨论第64-66页
    4.7 小结第66-67页
第五章 土壤pH影响反硝化过程及其气体产物演化的实验模拟研究第67-82页
    5.1 硝态氮损失量第67-68页
    5.2 气体产物总量第68-69页
    5.3 气体产物百分比第69-70页
    5.4 NO_3~--N的动态变化第70-72页
    5.5 NO_2~--N的动态变化第72-74页
    5.6 NO的动态变化第74页
    5.7 N_2O的动态变化第74-76页
    5.8 N_2的动态变化第76-77页
    5.9 讨论第77-80页
    5.10 小结第80-82页
第六章 酸性森林土壤中化学反硝化及其气体产物比的实验模拟研究第82-103页
    6.1 硝态氮损失量第82-85页
    6.2 气体产物总量第85-88页
    6.3 气体产物百分比第88-91页
    6.4 NO动态变化第91-94页
    6.5 N_2O动态变化第94-97页
    6.6 N_2动态变化第97-99页
    6.7 NO/N_2O摩尔比值第99页
    6.8 讨论第99-102页
    6.9 小结第102-103页
第七章 综合讨论第103-105页
第八章 结论与展望第105-108页
    8.1 主要结论第105-106页
    8.2 主要创新点第106页
    8.3 研究展望第106-108页
参考文献第108-120页
致谢第120-121页
附录第121-133页
作者简介第133页

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