摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
1.2 稻田温室气体排放的研究进展 | 第13-21页 |
1.2.1 稻田CO_2排放的研究进展 | 第13-15页 |
1.2.2 稻田CH_4排放的研究进展 | 第15-18页 |
1.2.3 稻田N_2O排放的研究进展 | 第18-21页 |
1.3 稻田土壤砷污染的研究进展 | 第21-25页 |
1.3.1 稻田土壤砷的来源 | 第21-22页 |
1.3.2 稻田土壤砷的危害 | 第22-23页 |
1.3.3 稻田土壤砷的生物地球化学循环 | 第23-24页 |
1.3.4 降低水稻砷含量的措施 | 第24-25页 |
1.4 研究目的与意义 | 第25页 |
1.5 研究内容与技术路线 | 第25-28页 |
1.5.1 研究内容 | 第25-26页 |
1.5.2 技术路线 | 第26-28页 |
第二章 材料与方法 | 第28-32页 |
2.1 实验材料 | 第28页 |
2.1.1 供试土壤 | 第28页 |
2.1.2 实验仪器与试剂 | 第28页 |
2.2 试验方案 | 第28-29页 |
2.2.1 方案Ⅰ | 第28-29页 |
2.2.2 方案Ⅱ | 第29页 |
2.2.3 方案Ⅲ | 第29页 |
2.3 气体样品的采集与计算 | 第29-30页 |
2.4 土壤样品的测定 | 第30页 |
2.5 数据处理与分析 | 第30-32页 |
第三章 结果与分析 | 第32-48页 |
3.1 砷污染浓度水平对水稻土CO_2、CH_4和N_2O排放的影响 | 第32-36页 |
3.1.1 不同浓度砷污染水稻土的气体排放动态 | 第32-34页 |
3.1.2 不同浓度砷污染水稻土的气体累计排放量 | 第34页 |
3.1.3 土壤矿质态氮的动态变化 | 第34-36页 |
3.2 水分条件对砷污染水稻土CO_2、CH_4和N_2O排放的影响 | 第36-41页 |
3.2.1 不同水分条件砷污染水稻土的气体排放动态 | 第36-37页 |
3.2.2 不同水分条件砷污染水稻土的气体累计排放量 | 第37-39页 |
3.2.3 土壤矿质态氮的动态变化 | 第39-41页 |
3.3 生物质炭和砷对水稻土CO_2、CH_4和N_2O排放的影响 | 第41-48页 |
3.3.1 水稻土添加生物质炭和砷的气体排放动态 | 第41-43页 |
3.3.2 水稻土添加生物质炭和砷的气体累计排放量 | 第43-44页 |
3.3.3 土壤矿质态氮的动态变化 | 第44-48页 |
第四章 讨论 | 第48-60页 |
4.1 水稻土温室气体排放对砷污染水平的响应 | 第48-50页 |
4.1.1 砷污染水平对水稻土CO_2排放的影响 | 第48-49页 |
4.1.2 砷污染水平对水稻土CH_4排放的影响 | 第49-50页 |
4.1.3 砷污染水平对水稻土N_2O排放的影响 | 第50页 |
4.2 砷污染水稻土温室气体排放对水分条件的响应 | 第50-54页 |
4.2.1 水分条件对砷污染水稻土CO_2排放的影响 | 第50-53页 |
4.2.2 水分条件对砷污染水稻土CH_4排放的影响 | 第53页 |
4.2.3 水分条件对砷污染水稻土N_2O排放的影响 | 第53-54页 |
4.3 砷污染水稻土温室气体排放对生物质炭的响应 | 第54-60页 |
4.3.1 生物质炭对砷污染水稻土CO_2排放的影响 | 第54-56页 |
4.3.2 生物质炭对砷污染水稻土CH_4排放的影响 | 第56-57页 |
4.3.3 生物质炭对砷污染水稻土N_2O排放的影响 | 第57-60页 |
第五章 结论与展望 | 第60-64页 |
5.1 全文结论 | 第60-61页 |
5.2 创新点 | 第61页 |
5.3 展望 | 第61-64页 |
参考文献 | 第64-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
作者概况 | 第78页 |