摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 前言 | 第10-11页 |
1.2 国内外的研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 植物叶面滞尘量的测定方法 | 第11页 |
1.2.2 不同地点植物滞尘能力研究 | 第11-12页 |
1.2.3 叶片微观尺度对滞尘的影响 | 第12-13页 |
1.2.4 单株影响滞尘的因素 | 第13页 |
1.2.5 不同树种和配置对滞尘的影响 | 第13页 |
1.2.6 外界环境对滞尘的影响 | 第13-14页 |
1.2.7 植物滞尘的经济效益 | 第14页 |
1.3 研究内容和技术路线 | 第14-16页 |
1.3.1 研究内容 | 第14页 |
1.3.2 技术路线 | 第14-16页 |
1.4 论文目的及意义 | 第16-18页 |
2 不同污染程度植物滞尘能力研究 | 第18-34页 |
2.1 材料与方法 | 第18-20页 |
2.1.1 采样点 | 第18页 |
2.1.2 实验材料 | 第18-19页 |
2.1.3 叶面颗粒物滞留量测定 | 第19页 |
2.1.4 叶表面微观结构观察 | 第19页 |
2.1.5 叶面润湿性测定 | 第19页 |
2.1.6 数据处理 | 第19-20页 |
2.2 结果与分析 | 第20-28页 |
2.2.1 叶面滞留颗粒物量 | 第20页 |
2.2.2 不同地区树种滞留颗粒物量 | 第20-22页 |
2.2.3 叶表面微形态结构 | 第22页 |
2.2.4 叶面润湿性 | 第22-28页 |
2.3 讨论 | 第28-31页 |
2.4 小结 | 第31-34页 |
3 植物叶片对环境的响应 | 第34-40页 |
3.1 材料与方法 | 第34-35页 |
3.1.1 采样点 | 第34页 |
3.1.2 供试树种和样品采集 | 第34页 |
3.1.3 叶面颗粒物滞留量测定 | 第34-35页 |
3.1.4 叶表面微结构显微观察 | 第35页 |
3.1.5 数据处理 | 第35页 |
3.2 结果 | 第35-37页 |
3.2.1 不同树种的叶面滞留颗粒物量 | 第35页 |
3.2.2 不同功能区树种的滞留颗粒物量 | 第35-36页 |
3.2.3 叶片微结构的改变 | 第36-37页 |
3.3 讨论 | 第37-38页 |
3.4 小结 | 第38-40页 |
4 不同群落结构植物的滞尘量及模式设计 | 第40-52页 |
4.1 材料与方法 | 第40-45页 |
4.1.1 采样点 | 第40-41页 |
4.1.2 样品采集 | 第41页 |
4.1.3 各样地叶面积指数测量及信息采集 | 第41-45页 |
4.1.4 样地植株滞留PM2.5等颗粒物的测定 | 第45页 |
4.1.5 数据处理 | 第45页 |
4.2 结果 | 第45-48页 |
4.2.1 样地植株总滞留颗粒物量 | 第45-46页 |
4.2.2 样地植株单位绿化面积的滞留颗粒物量 | 第46页 |
4.2.3 不同样地类型和叶习性的植株滞留颗粒物量比较 | 第46-47页 |
4.2.4 样地的疏透度以及郁闭度和植株滞留颗粒物量的关系 | 第47-48页 |
4.3 讨论 | 第48-49页 |
4.4 公园绿地植物滞尘的模式设计 | 第49-50页 |
4.4.1 城市公园的功能与作用 | 第49页 |
4.4.2 城市公园的滞尘应用模式设计 | 第49-50页 |
4.5 小结 | 第50-52页 |
5 结论和展望 | 第52-54页 |
5.1 结论 | 第52页 |
5.2 展望 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
附录 | 第61页 |