摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-7页 |
1 前言 | 第12-25页 |
1.1 温室效应和温室气体 | 第12-14页 |
1.1.1 温室效应 | 第12-13页 |
1.1.2 温室气体 | 第13-14页 |
1.2 三种温室气体的源和汇 | 第14-18页 |
1.2.1 二氧化碳(CO_2)的源和汇 | 第14-15页 |
1.2.2 甲烷(CH_4)的源和汇 | 第15-16页 |
1.2.3 氧化亚氮(N_2O)的源和汇 | 第16-18页 |
1.3 土壤温室气体排放机理 | 第18-20页 |
1.3.1 土壤CO_2的产生机理 | 第18-19页 |
1.3.2 土壤CH_4的产生机理 | 第19页 |
1.3.3 土壤N_2O的产生机理 | 第19-20页 |
1.4 土壤温室气体排放的影响因子 | 第20-23页 |
1.4.1 土壤CO_2排放的影响因子 | 第20-21页 |
1.4.2 土壤CH_4排放的影响因子 | 第21-22页 |
1.4.3 土壤N_2O排放的影响因子 | 第22-23页 |
1.5 桉树土壤温室气体研究进展 | 第23页 |
1.6 研究目的及意义 | 第23-25页 |
2 材料与方法 | 第25-32页 |
2.1 华南地区概况 | 第25页 |
2.2 研究区概况 | 第25-27页 |
2.3 技术路线 | 第27-28页 |
2.4 研究方法 | 第28-31页 |
2.4.1 温室气体样品的采样 | 第28页 |
2.4.2 温室气体样品浓度的分析 | 第28页 |
2.4.3 温室气体通量的计算 | 第28-29页 |
2.4.4 环境因子监测 | 第29页 |
2.4.5 土壤理化性质分析 | 第29-30页 |
2.4.5.1 土壤理化性质的测定 | 第29页 |
2.4.5.2 土壤有机碳密度的计算 | 第29-30页 |
2.4.6 土壤温度敏感系数Q_(10)的计算 | 第30页 |
2.4.7 温室气体增温潜势(GWP)的计算 | 第30-31页 |
2.5 数据分析 | 第31-32页 |
3 结果与分析 | 第32-48页 |
3.1 观测期气温与降水 | 第32-33页 |
3.2 不同林龄尾巨桉人工林土壤环境因子 | 第33-36页 |
3.2.1 土壤理化性质 | 第33页 |
3.2.2 土壤有机碳 | 第33-34页 |
3.2.3 土壤温度 | 第34-35页 |
3.2.4 土壤含水量 | 第35-36页 |
3.3 不同林龄尾巨桉人工林土壤CO_2通量及其影响因子 | 第36-40页 |
3.3.1 土壤CO_2通量季节变化特征 | 第36-37页 |
3.3.2 土壤CO_2通量雨旱季比较 | 第37-38页 |
3.3.3 土壤CO_2通量与环境因子的关系 | 第38-40页 |
3.3.3.1 土壤CO_2通量与土壤温度的关系 | 第38-39页 |
3.3.3.2 土壤CO_2通量与土壤含水量的关系 | 第39-40页 |
3.4 不同林龄尾巨桉人工林土壤CH_4通量及其影响因子 | 第40-43页 |
3.4.1 土壤CH_4通量季节变化特征 | 第40-41页 |
3.4.2 土壤CH_4通量雨旱季比较 | 第41-42页 |
3.4.3 土壤CH_4通量与环境因子的关系 | 第42-43页 |
3.4.3.1 土壤CH_4通量与土壤温度的关系 | 第42-43页 |
3.4.3.2 土壤CH_4通量与土壤含水量的关系 | 第43页 |
3.5 不同林龄尾巨桉人工林土壤N_2O通量及其影响因子 | 第43-47页 |
3.5.1 土壤N_2O通量季节变化特征 | 第43-45页 |
3.5.2 土壤N_2O通量雨旱季比较 | 第45页 |
3.5.3 土壤N_2O通量与环境因子的关系 | 第45-47页 |
3.5.3.1 土壤N_2O通量与土壤温度的关系 | 第45-46页 |
3.5.3.2 土壤N_2O通量与土壤含水量的关系 | 第46-47页 |
3.6 土壤温室气体总排放量 | 第47-48页 |
4 结论与讨论 | 第48-57页 |
4.1 讨论 | 第48-55页 |
4.1.1 尾巨桉人工林土壤温室气体通量的季节变化特征 | 第48页 |
4.1.2 不同区域森林土壤温室气体通量比较 | 第48-52页 |
4.1.3 林龄对尾巨桉人工林土壤温室气体通量的影响 | 第52-53页 |
4.1.4 环境因子对尾巨桉人工林土壤温室气体通量的影响 | 第53-55页 |
4.2 结论 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-60页 |
参考文献 | 第60-71页 |