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热解温度对苹果枝条生物质炭理化性质及其环境效应的影响

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第一章 绪论第16-33页
    1.1 研究目的和意义第16-17页
    1.2 文献综述第17-29页
        1.2.1 生物质炭理化性质及结构特征第17-19页
        1.2.2 生物质炭的稳定性及其矿化特征第19-21页
        1.2.3 生物质炭输入对土壤有机碳及其组分的影响第21-24页
        1.2.4 生物质炭输入对土壤水稳性团聚体组成及有机碳分布的影响第24-26页
        1.2.5 生物质炭对重金属的调控作用第26-29页
    1.3 研究内容第29-32页
        1.3.1 热解温度对生物质炭理化性质及结构特征的影响第30页
        1.3.2 不同温度制备的生物质炭输入土壤后的矿化特征第30页
        1.3.3 生物质炭输入对土壤有机碳及组分的影响第30页
        1.3.4 生物质炭输入对土壤团聚体组成及有机碳分布的影响第30页
        1.3.5 生物质炭输入对土壤重金属铜锌的吸附第30-31页
        1.3.6 生物质炭输入对土壤重金属的形态转化和生物有效性的影响第31-32页
    1.4 技术路线第32-33页
第二章 材料与方法第33-41页
    2.1 不同热解温度下制备的生物质炭理化性质及结构特征的研究第33-34页
        2.1.1 生物质炭的制备第33页
        2.1.2 生物质炭基本理化性质分析第33-34页
    2.2 生物质炭在土壤中的矿化特征研究第34-35页
        2.2.1 供试土样第34页
        2.2.2 试验设计第34-35页
    2.3 生物质炭输入对土壤有机碳及其组分影响的研究第35-37页
        2.3.1 供试土样第35页
        2.3.2 试验设计第35-36页
        2.3.3 土壤有机碳及其组分测定第36-37页
    2.4 生物质炭输入对土壤水稳性团聚体形成及有机碳分布影响的研究第37-38页
        2.4.1 供试土样第37页
        2.4.2 试验设计第37页
        2.4.3 土壤水稳性团聚体及有机碳分布的测定第37-38页
    2.5 生物质炭对水溶液中Cu(II)和Zn(II)吸附特征的研究第38-39页
        2.5.1 铜锌储备液的配制第38页
        2.5.2 试验设计第38-39页
    2.6 生物质炭输入对土壤铜锌的形态转化及生物有效性的研究第39-40页
        2.6.1 供试土壤第39页
        2.6.2 试验设计第39页
        2.6.3 分析方法第39-40页
    2.7 试验数据分析与处理第40-41页
第三章 热解温度对生物质炭理化性质及结构特征的影响第41-51页
    3.1 引言第41页
    3.2 材料与方法第41页
    3.3 结果与分析第41-47页
        3.3.1 不同温度制备的生物质炭的理化性质第41-44页
        3.3.2 不同温度制备的生物质炭的表面性质第44-47页
        3.3.3 不同温度制备的生物质炭的热稳定性第47页
    3.4 讨论第47-50页
        3.4.1 热解温度对生物质炭理化性质的影响第47-48页
        3.4.2 热解温度对生物质炭结构特征及表面性质的影响第48-49页
        3.4.3 热解温度对生物质炭热稳定的影响第49-50页
    3.5 小结第50-51页
第四章 不同温度制备的生物质炭对土壤有机碳活性组分及其在土壤中的矿化特征第51-62页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 材料与方法第52页
    4.3 结果与分析第52-58页
        4.3.1 生物质炭输入对土壤有机碳的影响第52-53页
        4.3.2 生物质炭输入对土壤微生物量碳(MBC)的影响第53页
        4.3.3 生物质炭输入对土壤水溶性有机碳(WSOC)的影响第53-54页
        4.3.4 生物质炭输入对土壤易氧化有机碳(ROC)的影响第54-55页
        4.3.5 生物质炭在土壤中的矿化第55-56页
        4.3.6 不同温度制备的生物质炭的矿化率第56-57页
        4.3.7 生物质炭输入对土壤有机碳库及其半衰期的影响第57-58页
    4.4 讨论第58-61页
        4.4.1 生物质炭在土壤中的矿化特征及其对土壤活性有机碳的影响第58-60页
        4.4.2 生物质炭有机碳累积率探讨第60-61页
    4.5 小结第61-62页
第五章 生物质炭输入对土壤腐殖物质组成及性质的影响第62-72页
    5.1 引言第62-63页
    5.2 材料与方法第63页
    5.3 结果与分析第63-69页
        5.3.1 热解温度对生物质炭类腐殖物质的影响第63页
        5.3.2 生物质炭输入对土壤胡敏酸(HA)含量的影响第63-64页
        5.3.3 生物质炭输入对土壤富里酸(FA)含量的影响第64-65页
        5.3.4 生物质炭输入对土壤胡敏素(Hu)含量的影响第65-66页
        5.3.5 生物质炭输入对土壤H/F的影响第66-67页
        5.3.6 生物质炭输入对胡敏酸结构的影响第67页
        5.3.7 生物质炭输入对土壤富里酸结构的影响第67-69页
    5.4 讨论第69-71页
        5.4.1 生物质炭输入对土壤腐殖物质含量的影响第69-70页
        5.4.2 生物质炭输入对土壤腐殖物质结构的影响第70-71页
    5.5 小结第71-72页
第六章 生物质炭输入对土壤水稳性团聚体形成及有机碳分布的影响第72-83页
    6.1 引言第72-73页
    6.2 材料与方法第73页
    6.3 结果与分析第73-79页
        6.3.1 生物质炭输入对土壤水稳性团聚体分布的影响第73-74页
        6.3.2 生物质炭输入对土壤水稳性团聚体稳定性的影响第74-75页
        6.3.3 生物质炭输入对土壤水稳性团聚体有机碳分布的影响第75-77页
        6.3.4 生物质炭输入对不同粒级团聚体有机碳贡献率的影响第77-79页
    6.4 讨论第79-81页
        6.4.1 生物质炭输入对土壤水稳性团聚体分布及稳定性的影响第79-80页
        6.4.2 生物质炭输入对土壤水稳性团聚体有机碳含量及分布的影响第80-81页
    6.5 小结第81-83页
第七章 不同温度制备的生物质炭对Cu(II)和Zn(II)的吸附特征第83-100页
    7.1 引言第83-84页
    7.2 材料与方法第84页
    7.3 结果与分析第84-97页
        7.3.1 生物质炭用量对吸附的影响第84-85页
        7.3.2 初始pH对吸附的影响第85-88页
        7.3.3 生物质炭对Cu(II)和Zn(II)的吸附动力学第88-91页
        7.3.4 生物质炭对Cu(II)和Zn(II)的吸附等温线第91-95页
        7.3.5 反应温度对生物质炭吸附的影响第95-97页
    7.4 讨论第97-98页
    7.5 小结第98-100页
第八章 生物质炭输入对土壤铜锌形态转化及生物有效性的影响第100-114页
    8.1 引言第100-101页
    8.2 材料与方法第101页
    8.3 结果与分析第101-109页
        8.3.1 生物质炭输入对土壤pH值和有机碳含量的影响第101-103页
        8.3.2 生物质炭输入对土壤铜锌各形态含量的影响第103-107页
        8.3.3 生物质炭输入对土壤有效铜锌含量的影响第107页
        8.3.4 生物质炭输入对铜锌生物有效性的影响第107-109页
    8.4 讨论第109-113页
        8.4.1 不同温度制备的生物质炭输入对土壤中重金属铜锌形态转化的影响第109-112页
        8.4.2 不同温度制备的生物质炭输入对铜锌生物有效性的影响第112-113页
    8.5 小结第113-114页
第九章 总结与展望第114-117页
    9.1 主要结论第114-116页
    9.2 研究创新点第116页
    9.3 研究中的不足第116页
    9.4 研究展望第116-117页
参考文献第117-138页
致谢第138-139页
作者简介第139页

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