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添加γ-PGA保水剂对一维垂直入渗土壤水盐运移特性的影响研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
1 绪论第9-19页
    1.1 研究背景与意义第9-10页
    1.2 国内外研究进展第10-15页
        1.2.1 γ-聚谷氨酸的性能第10-11页
        1.2.2 γ-PGA在农业的应用第11页
        1.2.3 土壤入渗模型研究进展第11-14页
        1.2.4 土壤的溶质迁移研究进展第14-15页
    1.3 主要研究内容与技术路线第15-19页
        1.3.1 主要研究内容第15-17页
        1.3.2 技术路线第17-19页
2 试验装置与试验材料第19-25页
    2.1 试验装置第19-20页
        2.1.1 一维垂直入渗装置第19页
        2.1.2 溶质穿透曲线入渗装置第19-20页
    2.2 试验方案设计第20-22页
        2.2.1 γ-PGA混施试验方案设计第20页
        2.2.2 γ-PGA层施试验方案设计第20-21页
        2.2.3 土壤水分特征曲线试验方案设计第21页
        2.2.4 土壤溶质穿透试验方案设计第21-22页
    2.3 试验方法及试验材料第22-25页
        2.3.1 试验方法第22页
        2.3.2 试验材料第22-23页
        2.3.3 数据处理第23-25页
3 γ-PGA混施对一维垂直入渗土壤水分运动特性的影响第25-45页
    3.1 γ-PGA施入量对土壤入渗能力特性的影响第25-34页
        3.1.1 γ-PGA施入量对土壤累积入渗量的影响第25-28页
        3.1.2 γ-PGA施入量对土壤入渗率的影响第28-30页
        3.1.3 γ-PGA施入量对土壤减渗率的影响第30-34页
    3.2 γ-PGA施入量对入渗土壤湿润体特性的影响第34-39页
        3.2.1 γ-PGA施入量对湿润锋运移距离的影响第34-38页
        3.2.2 γ-PGA施入量对湿润体水分再分布的影响第38-39页
    3.3 不同入渗模型对施入γ-PGA入渗率的适应性第39-43页
        3.3.1 基本理论第39-41页
        3.3.2 对比分析第41-43页
    3.4 本章小结第43-45页
4 γ-PGA层施对一维垂直入渗土壤水分运动特性的影响第45-61页
    4.2 不同处理对土壤入渗能力特性的影响第45-54页
        4.2.1 不同处理对土壤累积入渗量的影响第45-48页
        4.2.2 不同处理对土壤入渗率影响第48-51页
        4.2.3 不同处理对土壤减渗率影响第51-54页
    4.3 不同处理对入渗土壤湿润体特性的影响第54-58页
        4.3.1 不同处理对湿润峰运移距离影响第54-56页
        4.3.2 不同处理对湿润体水分再分布的影响第56-58页
    4.4 本章小结第58-61页
5 γ-PGA混施对土壤溶质迁移及水分运动特征的影响第61-68页
    5.2 基本理论及指标计算第61-62页
        5.2.1 入渗模型第61页
        5.2.2 水分特征曲线方程第61页
        5.2.3 对流弥散方程第61-62页
    5.3 γ-PGA对水分特征曲线的影响第62-64页
    5.4 γ-PGA对溶质运移的影响第64-66页
        5.4.1 不同γ-PGA施入量对穿透曲线的影响第64-65页
        5.4.2 不同γ-PGA施入量对溶质运移参数的影响第65页
        5.4.3 不同γ-PGA施入量对土壤剖面Cl-含量的影响第65-66页
    5.5 本章小结第66-68页
6 结论与建议第68-72页
    6.1 结论第68-69页
    6.2 建议第69-72页
致谢第72-74页
参考文献第74-79页
附录第79页

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