摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 引言 | 第16-22页 |
1.1 农田非点源污染研究现状 | 第16页 |
1.2 主要污染元素——氮、磷 | 第16-19页 |
1.2.1 氮素及其流失研究进展 | 第16-19页 |
1.2.2 磷素及其流失研究进展 | 第19页 |
1.3 氮磷进入水体的主要途径——淋溶、径流 | 第19-20页 |
1.3.1 淋溶研究进展 | 第19-20页 |
1.3.2 径流研究进展 | 第20页 |
1.4 生物腐植酸 | 第20-22页 |
1.4.1 生物腐植酸的概念及特征 | 第20页 |
1.4.2 生物腐植酸的应用 | 第20-22页 |
2 研究内容与研究方法 | 第22-24页 |
2.1 研究目的与意义 | 第22页 |
2.2 研究内容 | 第22-23页 |
2.2.1 生物腐植酸对农田养分流失与淋失的室内模拟试验 | 第22页 |
2.2.2 生物腐植酸对小白菜生长的影响试验 | 第22页 |
2.2.3 生物腐植酸对种植小白菜后土壤养分变化的影响试验 | 第22-23页 |
2.2.4 生物腐植酸对种植小白菜农田养分流失与淋失的影响试验 | 第23页 |
2.3 研究技术路线 | 第23-24页 |
3 生物腐植酸对农田养分流失的室内模拟试验 | 第24-37页 |
3.1 供试材料 | 第24-25页 |
3.1.1 供试肥料 | 第24-25页 |
3.1.2 供试土壤 | 第25页 |
3.1.3 试验地点 | 第25页 |
3.2 试验方案 | 第25-26页 |
3.3 测定方法 | 第26-27页 |
3.4 结果的统计与分析 | 第27-28页 |
3.5 不同施肥条件下生物腐植酸对模拟农田氮流失的影响 | 第28-30页 |
3.5.1 不施肥土样中生物腐植酸对模拟农田氮流失的影响 | 第28页 |
3.5.2 施用复混肥土壤中生物腐植酸对模拟农田氮流失的影响 | 第28-29页 |
3.5.3 施用普通有机肥土壤中生物腐植酸对模拟农田氮流失的影响 | 第29-30页 |
3.5.4 施用生物有机肥土壤中生物腐植酸对模拟农田氮流失的影响 | 第30页 |
3.6 不同施肥条件下生物腐植酸对模拟农田径流磷的影响 | 第30-33页 |
3.6.1 不施肥土样中生物腐植酸对模拟农田径流磷的影响 | 第31页 |
3.6.2 施用复混肥土壤中生物腐植酸对模拟农田径流磷的影响 | 第31-32页 |
3.6.3 施用普通有机肥土壤中生物腐植酸对模拟农田径流磷的影响 | 第32-33页 |
3.6.4 施用生物有机肥土壤中生物腐植酸对模拟农田径流磷的影响 | 第33页 |
3.7 不同施肥条件下生物腐植酸对模拟农田径流 COD 的影响 | 第33-35页 |
3.7.1 不施肥土样中生物腐植酸对模拟农田径流 COD 的影响 | 第33-34页 |
3.7.2 施用复混肥土壤中生物腐植酸对模拟农田径流 COD 的影响 | 第34页 |
3.7.3 施用普通有机肥土壤中生物腐植酸对模拟农田径流 COD 的影响 | 第34-35页 |
3.7.4 施用生物有机肥土壤中生物腐植酸对模拟农田径流 COD 的影响 | 第35页 |
3.8 小结 | 第35-37页 |
4 生物腐植酸对农田养分淋失的室内模拟试验 | 第37-48页 |
4.1 供试材料 | 第37页 |
4.1.1 供试肥料 | 第37页 |
4.1.2 供试土壤 | 第37页 |
4.1.3 试验地点 | 第37页 |
4.2 试验方案 | 第37-38页 |
4.3 测定方法 | 第38页 |
4.4 结果的统计与分析 | 第38页 |
4.5 不同施肥条件下生物腐植酸对模拟农田氮淋失的影响 | 第38-41页 |
4.5.1 不施肥土样中生物腐植酸对模拟农田氮淋失的影响 | 第38页 |
4.5.2 施用复混肥土壤中生物腐植酸对模拟农田氮淋失的影响 | 第38页 |
4.5.3 施用普通有机肥土壤中生物腐植酸对模拟农田氮淋失的影响 | 第38页 |
4.5.4 施用生物有机肥土壤中生物腐植酸对模拟农田氮淋失的影响 | 第38-41页 |
4.6 不同施肥条件下生物腐植酸对模拟农田磷淋失的影响 | 第41-44页 |
4.6.1 不施肥土样中生物腐植酸对模拟农田磷淋失的影响 | 第41页 |
4.6.2 施用复混肥土壤中生物腐植酸对模拟农田磷淋失的影响 | 第41页 |
4.6.3 施用普通有机肥土壤中生物腐植酸对模拟农田磷淋失的影响 | 第41页 |
4.6.4 施用生物有机肥土壤中生物腐植酸对模拟农田磷淋失的影响 | 第41-44页 |
4.7 不同施肥条件下生物腐植酸对模拟农田淋溶液 COD 的影响 | 第44-46页 |
4.7.1 不施肥土样中生物腐植酸对模拟农田淋溶 COD 的影响 | 第44页 |
4.7.2 施用复混肥土壤中生物腐植酸对模拟农田淋溶 COD 的影响 | 第44页 |
4.7.3 施用普通有机肥土壤中生物腐植酸对模拟农田淋溶 COD 的影响 | 第44页 |
4.7.4 施用生物有机肥土壤中生物腐植酸对模拟农田淋溶 COD 的影响 | 第44-46页 |
4.8 小结 | 第46-48页 |
5 生物腐植酸对种植小白菜农田养分流失的影响 | 第48-59页 |
5.1 供试材料 | 第48-49页 |
5.1.1 供试肥料 | 第48页 |
5.1.2 供试土壤 | 第48-49页 |
5.1.3 供试作物 | 第49页 |
5.1.4 试验地点 | 第49页 |
5.2 试验方案 | 第49页 |
5.3 测定方法 | 第49页 |
5.4 结果的统计与分析 | 第49页 |
5.5 不同施肥条件下生物腐植酸对小白菜农田氮流失的影响 | 第49-52页 |
5.5.1 不施肥条件下生物腐植酸对小白菜农田氮流失的影响 | 第49-50页 |
5.5.2 施用复混肥条件下生物腐植酸对小白菜农田氮流失的影响 | 第50页 |
5.5.3 施用普通有机肥条件下生物腐植酸对小白菜农田氮流失的影响 | 第50页 |
5.5.4 施用生物有机肥条件下生物腐植酸对小白菜农田氮流失的影响 | 第50-52页 |
5.6 不同施肥条件下生物腐植酸对小白菜农田磷流失的影响 | 第52-55页 |
5.6.1 不施肥条件下生物腐植酸对小白菜农田磷流失的影响 | 第52页 |
5.6.2 施用复混肥条件下生物腐植酸对小白菜农田磷流失的影响 | 第52页 |
5.6.3 施用普通有机肥条件下生物腐植酸对小白菜农田磷流失的影响 | 第52-53页 |
5.6.4 施用生物有机肥条件下生物腐植酸对小白菜农田磷流失的影响 | 第53-55页 |
5.7 不同施肥条件下生物腐植酸对小白菜农田径流 COD 的影响 | 第55-58页 |
5.7.1 不施肥条件下生物腐植酸对小白菜农田径流 COD 的影响 | 第55页 |
5.7.2 施用复混肥条件下生物腐植酸对小白菜农田径流 COD 的影响 | 第55页 |
5.7.3 施用普通有机肥条件下生物腐植酸对小白菜农田径流 COD 的影响 | 第55-56页 |
5.7.4 施用生物有机肥条件下生物腐植酸对小白菜农田径流 COD 的影响 | 第56-58页 |
5.8 小结 | 第58-59页 |
6 生物腐植酸对种植小白菜农田养分淋失的影响 | 第59-68页 |
6.1 供试材料 | 第59页 |
6.1.1 供试肥料 | 第59页 |
6.1.2 供试土壤 | 第59页 |
6.1.3 供试作物 | 第59页 |
6.1.4 试验地点 | 第59页 |
6.2 试验方案 | 第59页 |
6.3 测定方法 | 第59页 |
6.4 结果的统计与分析 | 第59页 |
6.5 不同施肥条件下生物腐植酸对小白菜农田氮淋失的影响 | 第59-62页 |
6.5.1 不施肥条件下生物腐植酸对小白菜农田氮淋失的影响 | 第59-60页 |
6.5.2 施用复混肥条件下生物腐植酸对小白菜农田氮淋失的影响 | 第60页 |
6.5.3 施用普通有机肥条件下生物腐植酸对小白菜农田氮淋失的影响 | 第60-62页 |
6.5.4 施用生物有机肥条件下生物腐植酸对小白菜农田氮淋失的影响 | 第62页 |
6.6 不同施肥条件下生物腐植酸对小白菜农田磷淋失的影响 | 第62-64页 |
6.6.1 不施肥条件下生物腐植酸对小白菜农田磷淋失的影响 | 第62页 |
6.6.2 施用复混肥条件下生物腐植酸对小白菜农田磷淋失的影响 | 第62页 |
6.6.3 施用普通有机肥条件下生物腐植酸对小白菜农田磷淋失的影响 | 第62-63页 |
6.6.4 施用生物有机肥条件下生物腐植酸对小白菜农田磷淋失的影响 | 第63-64页 |
6.7 不同施肥条件下生物腐植酸对小白菜农田淋溶液 COD 的影响 | 第64-67页 |
6.7.1 不施肥条件下生物腐植酸对小白菜农田淋溶液 COD 的影响 | 第64-65页 |
6.7.2 施用复混肥条件下生物腐植酸对小白菜农田淋溶液 COD 的影响 | 第65-66页 |
6.7.3 施用普通有机肥条件下生物腐植酸对小白菜农田淋溶液 COD 的影响 | 第66页 |
6.7.4 施用生物有机肥条件下生物腐植酸对小白菜农田淋溶液 COD 的影响 | 第66-67页 |
6.8 小结 | 第67-68页 |
7 生物腐植酸对小白菜生长的影响 | 第68-79页 |
7.1 供试材料 | 第68页 |
7.1.1 供试肥料 | 第68页 |
7.1.2 供试土壤 | 第68页 |
7.1.3 供试作物 | 第68页 |
7.1.4 试验地点 | 第68页 |
7.2 试验方案 | 第68页 |
7.3 测定方法 | 第68-69页 |
7.4 结果的统计与分析 | 第69页 |
7.5 生物腐植酸对小白菜生长过程的影响 | 第69-74页 |
7.5.1 生物腐植酸对小白菜株高的影响 | 第69页 |
7.5.2 生物腐植酸对小白菜叶长的影响 | 第69页 |
7.5.3 生物腐植酸对小白菜叶宽的影响 | 第69页 |
7.5.4 生物腐植酸对小白菜叶片数的影响 | 第69-74页 |
7.6 生物腐植酸对小白菜产量及干物质的影响 | 第74-75页 |
7.6.1 生物腐植酸对小白菜产量的影响 | 第74页 |
7.6.2 生物腐植酸对小白菜干物质的影响 | 第74-75页 |
7.7 生物腐植酸对小白菜养分积累及肥料 N、P 利用率的影响 | 第75-77页 |
7.7.1 生物腐植酸对小白菜全氮含量的影响 | 第75页 |
7.7.2 生物腐植酸对小白菜全磷含量的影响 | 第75页 |
7.7.3 生物腐植酸对肥料利用率的影响 | 第75-77页 |
7.8 生物腐植酸对小白菜品质的影响 | 第77-78页 |
7.8.1 生物腐植酸对小白菜可溶性糖的影响 | 第77页 |
7.8.2 生物腐植酸对小白菜 Vc 的影响 | 第77-78页 |
7.9 小结 | 第78-79页 |
8 生物腐植酸对种植小白菜后土壤养分变化的影响 | 第79-86页 |
8.1 供试材料 | 第79页 |
8.1.1 供试肥料 | 第79页 |
8.1.2 供试土壤 | 第79页 |
8.1.3 供试作物 | 第79页 |
8.1.4 试验地点 | 第79页 |
8.2 试验方案 | 第79页 |
8.3 测定方法 | 第79页 |
8.4 结果的统计与分析 | 第79页 |
8.5 生物腐植酸对种植小白菜后土壤氮变化的影响 | 第79-82页 |
8.5.1 生物腐植酸对种植小白菜后土壤全氮变化的影响 | 第79-80页 |
8.5.2 生物腐植酸对种植小白菜后土壤硝氮变化的影响 | 第80页 |
8.5.3 生物腐植酸对种植小白菜后土壤氨氮变化的影响 | 第80页 |
8.5.4 生物腐植酸对种植小白菜后土壤碱解氮变化的影响 | 第80-82页 |
8.6 生物腐植酸对种植小白菜后土壤磷变化的影响 | 第82-83页 |
8.6.1 生物腐植酸对种植小白菜后土壤全磷变化的影响 | 第82页 |
8.6.2 生物腐植酸对种植小白菜后土壤速效磷变化的影响 | 第82-83页 |
8.7 生物腐植酸对种植小白菜后土壤有机质变化的影响 | 第83页 |
8.8 生物腐植酸对种植小白菜后土壤 pH 变化的影响 | 第83页 |
8.9 土壤养分分级 | 第83-85页 |
8.10 小结 | 第85-86页 |
9 不同肥料配施生物腐植酸综合效益分析 | 第86-93页 |
9.1 不同肥料配施生物腐植酸的经济效益评价分析 | 第86-88页 |
9.2 不同肥料配施生物腐植酸的综合指标评价分析 | 第88-92页 |
9.3 小结 | 第92-93页 |
10 全文结论与研究展望 | 第93-97页 |
10.1 全文结论 | 第93-95页 |
10.1.1 生物腐植酸对农田养分流失与淋失的室内模拟试验 | 第93页 |
10.1.2 生物腐植酸对种植小白菜农田养分流失和淋失的影响 | 第93-94页 |
10.1.3 生物腐植酸对小白菜生长的影响研究 | 第94页 |
10.1.4 生物腐植酸对种植后土壤养分的影响研究 | 第94-95页 |
10.1.5 不同肥料配施生物腐植酸综合效益评价分析 | 第95页 |
10.2 创新点 | 第95-96页 |
10.2.1 首次尝试生物腐植酸与各种不同肥料配施 | 第95页 |
10.2.2 首次尝试应用生物腐植酸控制土壤养分流(淋)失 | 第95页 |
10.2.3 通过对径流和淋溶物质的分析,得出直观的流(淋)失量数据 | 第95-96页 |
10.2.4 通过对所有植株、土壤、水质数据的综合分析得出最优施用处理 | 第96页 |
10.3 展望 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-103页 |
在读期间已发表的论文 | 第103-104页 |
作者简介 | 第104-105页 |
致谢 | 第105-106页 |