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氮、硫负荷增强对闽江河口短叶茳芏湿地CH4和CO2通量的影响

中文摘要第2-4页
Abstract第4-5页
中文文摘第6-13页
第1章 绪论第13-31页
    1.1 研究背景第13-15页
    1.2 国内外研究进展与分析第15-26页
        1.2.1 氮增强对湿地CH_4通量的影响第15-20页
            1.2.1.1 对湿地CH_4排放的影响第16-17页
            1.2.1.2 对湿地CH_4产生的影响第17-18页
            1.2.1.3 对湿地CH_4氧化的影响第18-20页
        1.2.2 氮增强对湿地CO_2通量的影响第20-23页
        1.2.3 氮增强对土壤有机碳组分和酶活性的影响第23-24页
            1.2.3.1 氮增强对土壤有机碳组分的影响第23-24页
            1.2.3.2 氮增强对土壤微生物酶活性的影响第24页
        1.2.4 硫增强对湿地CH_4和CO_2通量的影响第24-26页
    1.3 研究目的与意义第26-28页
        1.3.1 研究目的第26页
        1.3.2 研究意义第26-28页
    1.4 研究内容与技术路线第28-29页
        1.4.1 研究内容第28-29页
        1.4.2 技术路线第29页
    1.5 小结第29-31页
第2章 研究区域与研究方法第31-41页
    2.1 研究区域概况第31-32页
        2.1.1 研究样地概况第31-32页
        2.1.2 样地土壤理化性质第32页
    2.2 实验设计与研究方法第32-39页
        2.2.1 原位模拟实验第32-36页
            2.2.1.1 实验样地的布设及模拟增强处理第32-33页
            2.2.1.2 气样采集、测定与通量计算第33-34页
            2.2.1.3 间隙水采集与测定第34-35页
            2.2.1.4 土壤采集与测定第35页
            2.2.1.5 土壤酶活性测定第35-36页
            2.2.1.6 环境因子测定第36页
        2.2.2 室内培养实验第36-39页
            2.2.2.1 土样采集与氮、硫添加第36-37页
            2.2.2.2 室内培养与测定第37-38页
            2.2.2.3 土壤理化指标测定第38-39页
    2.3 数据处理第39页
    2.4 小结第39-41页
第3章 氮、硫增强对河口湿地CH_4和CO_2排放的影响第41-85页
    3.1 氮、硫增强对湿地CH_4和CO_2排放通量的影响第41-48页
        3.1.1 湿地CH_4排放对氮、硫增强的响应第41-42页
        3.1.2 湿地CO_2排放对氮、硫增强的响应第42-43页
        3.1.3 对全球增温潜势的影响第43-44页
        3.1.4 讨论第44-48页
            3.1.4.1 氮、硫负荷增强对CH_4排放通量的影响第44-46页
            3.1.4.2 氮、硫负荷增强对CO_2排放通量的影响第46-48页
    3.2 环境因子及土壤理化性质变化特征第48-62页
        3.2.1 原位环境因子变化特征第48-50页
            3.2.1.1 气温第48页
            3.2.1.2 土壤温度第48-49页
            3.2.1.3 土壤电导率第49-50页
        3.2.2 土壤理化性质及其季节变化特征第50-58页
            3.2.2.1 土壤pH、含水率及容重季节及垂直变化第50-52页
            3.2.2.3 土壤粒度季节及垂直变化第52-53页
            3.2.2.4 土壤C、N含量季节及垂直变化第53-55页
            3.2.2.5 土壤无机氮含量季节及垂直变化第55-57页
            3.2.2.5 土壤酶活性特征第57-58页
        3.2.3 讨论第58-62页
            3.2.3.1 土壤环境因子变化特征第58-59页
            3.2.3.2 土壤碳氮有效性变化特征第59-60页
            3.2.3.3 土壤酶活性变化特征第60-62页
    3.3 氮、硫增强对间隙水理化特征的影响第62-70页
        3.3.1 间隙水无机氮浓度第62-65页
            3.3.1.1 NH_4~+-N浓度第62-63页
            3.3.1.2 NO_3~--N浓度第63-65页
        3.3.2 间隙水SO_4~(2-)和Cl~-浓度第65-67页
            3.3.2.1 SO_4~(2-)浓度第65-66页
            3.3.2.2 Cl~-浓度第66-67页
        3.3.3 间隙水溶解性有机碳浓度第67-69页
        3.3.4 讨论第69-70页
    3.4 气体通量与环境因子的相关性分析第70-83页
        3.4.1 与气温的相关关系第70-71页
        3.4.2 与土壤理化性质间的关系第71-72页
        3.4.3 与土壤酶活性的关系第72页
        3.4.4 与间隙水因子间的关系第72-74页
        3.4.5 氮、硫增强处理下湿地CH_4和CO_2排放的主控因子第74-75页
        3.4.6 讨论第75-83页
            3.4.6.1 温度对湿地CH_4和CO_2排放的影响第75-77页
            3.4.6.2 盐度对湿地CH_4和CO_2排放的影响第77-78页
            3.4.6.3 硫酸盐还原对湿地CH_4和CO_2排放的影响第78-80页
            3.4.6.4 氮有效性对湿地CH_4和CO_2排放的影响第80-82页
            3.4.6.5 土壤酶活性对湿地CH_4和CO_2排放的影响第82-83页
    3.5 小结第83-85页
第4章 氮、硫增强后河口湿地CH_4和CO_2排放的短期时间效应第85-105页
    4.1 河口湿地CH_4和CO_2通量对氮、硫增强的短期响应第85-95页
        4.1.1 湿地CH_4对氮、硫增强的短期响应第85-90页
            4.1.1.1 秋季短期响应第85-86页
            4.1.1.2 冬季短期响应第86-87页
            4.1.1.3 春季短期响应第87-88页
            4.1.1.4 夏季短期响应第88-89页
            4.1.1.5 讨论第89-90页
        4.1.2 湿地CO_2通量对氮、硫增强的短期响应第90-95页
            4.1.2.1 秋季短期响应第90-91页
            4.1.2.2 冬季短期响应第91-92页
            4.1.2.3 春季短期响应第92-93页
            4.1.2.4 夏季短期响应第93-94页
            4.1.2.5 讨论第94-95页
    4.2 河口湿地土壤理化特征对氮、硫增强的短期响应第95-102页
        4.2.1 气温、土壤温度第95-97页
        4.2.2 土壤pH和电导率第97-98页
        4.2.3 土壤无机氮含量第98-100页
        4.2.4 土壤DOC含量第100-101页
        4.2.5 讨论第101-102页
    4.3 气体通量与环境因子的相关性分析第102-103页
    4.4 小结第103-105页
第5章 氮、硫增强对河口湿地土壤有机碳组分及其矿化特征的影响第105-137页
    5.1 氮、硫增强对湿地土壤有机碳组分特征的影响第105-110页
        5.1.1 DOC动态变化第105-106页
        5.1.2 MBC动态变化第106-107页
        5.1.3 EOC动态变化第107页
        5.1.4 氮、硫增强下湿地土壤有机碳密度与储量特征第107-108页
        5.1.5 讨论第108-110页
            5.1.5.1 氮、硫增强对湿地土壤有机碳组分特征的影响第108-110页
            5.1.5.2 氮、硫增强对湿地有机碳密度与储量的影响第110页
    5.2 氮、硫增强对湿地土壤有机碳矿化的影响第110-118页
        5.2.1 对有机碳矿化速率的影响第110-114页
            5.2.1.1 秋季有机碳矿化速率第110-111页
            5.2.1.2 冬季有机碳矿化速率第111-112页
            5.2.1.3 春季有机碳矿化速率第112-113页
            5.2.1.4 夏季有机碳矿化速率第113-114页
        5.2.2 对有机碳累积矿化的影响第114-116页
        5.2.3 讨论第116-118页
            5.2.3.1 氮、硫增强对湿地有机碳矿化速率的影响第116-117页
            5.2.3.2 氮、硫增强后湿地有机碳矿化速率与原位CO_2排放的关系第117-118页
    5.3 氮、硫增强对湿地土壤CH_4产生/氧化速率的影响第118-130页
        5.3.1 对土壤CH_4产生速率的影响第118-122页
            5.3.1.1 秋季CH_4产生速率第118-119页
            5.3.1.2 冬季CH_4产生速率第119-120页
            5.3.1.3 春季CH_4产生速率第120-121页
            5.3.1.4 夏季CH_4产生速率第121-122页
        5.3.2 对土壤CH_4氧化速率的影响第122-126页
            5.3.2.1 秋季CH_4氧化速率第122-123页
            5.3.2.2 冬季CH_4氧化速率第123-124页
            5.3.2.3 春季CH_4氧化速率第124-125页
            5.3.2.4 夏季CH_4氧化速率第125-126页
        5.3.3 讨论第126-130页
            5.3.3.1 氮、硫增强对湿地CH_4产生速率的影响第126-128页
            5.3.3.2 氮、硫增强对湿地CH_4氧化速率的影响第128-129页
            5.3.3.3 氮、硫增强后湿地CH_4产生/氧化速率与原位CH_4排放的关系第129-130页
    5.4 培养后土壤理化性质变化特征第130-134页
        5.4.1 DOC含量变化第130-131页
        5.4.2 无机氮含量变化第131-133页
            5.4.2.1 NH_4~+-N含量变化第131-132页
            5.4.2.2 NO_3~--N含量变化第132-133页
        5.4.3 土壤SO_4~(2-)、Cl~-含量变化第133-134页
            5.4.3.1 SO_4~(2-)含量变化第133页
            5.4.3.2 Cl~-含量变化第133-134页
    5.5 土壤有机碳矿化与环境因子的相关性分析第134-135页
    5.6 小结第135-137页
第6章 结论与展望第137-143页
    6.1 结论第137-140页
        6.1.1 氮、硫增强对河口湿地CH_4和CO_2排放的影响第137-138页
        6.1.2 氮、硫增强后河口湿地CH_4和CO_2排放的短期时间效应第138-139页
        6.1.3 氮、硫增强对河口湿地土壤有机碳及其矿化特征的影响第139-140页
    6.2 特色与创新第140页
    6.3 不足与展望第140-143页
参考文献第143-155页
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果第155-157页
致谢第157-159页
个人简历第159-163页

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