摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 文献综述 | 第10-17页 |
1.1 森林生态系统碳汇研究进展 | 第10-11页 |
1.1.1 森林碳库组成及其重要地位 | 第10页 |
1.1.2 森林生态系统碳平衡研究 | 第10-11页 |
1.1.3 不同森林类型碳汇能力 | 第11页 |
1.2 散生竹研究进展 | 第11-13页 |
1.2.1 散生竹的分布 | 第11-12页 |
1.2.2 散生竹的生长特性 | 第12页 |
1.2.3 散生竹生物量及碳储量研究 | 第12-13页 |
1.3 植硅体研究进展 | 第13-15页 |
1.3.1 植硅体的形成 | 第14页 |
1.3.2 植硅体的形态与分类 | 第14-15页 |
1.3.3 植硅体的应用 | 第15页 |
1.4 植硅体碳的研究 | 第15-17页 |
1.4.1 植硅体碳的形成与积累 | 第15-16页 |
1.4.2 植硅体碳的研究及其重要作用 | 第16-17页 |
2 科学问题与研究内容 | 第17-19页 |
2.1 科学问题 | 第17-18页 |
2.2 研究内容 | 第18页 |
2.3 研究思路 | 第18-19页 |
3 碱溶分光光度法测定植硅体碳含量 | 第19-27页 |
3.1 实验部分 | 第19-21页 |
3.1.1 仪器与试剂 | 第19页 |
3.1.2 植硅体-植硅体碳样本的制备 | 第19页 |
3.1.3 植硅体碳测定最适条件可行性研究 | 第19-20页 |
3.1.3.1 植硅体碱溶可行性研究 | 第19-20页 |
3.1.3.2 浓硫酸最适用量研究 | 第20页 |
3.1.3.3 最适水浴温度研究 | 第20页 |
3.1.4 植硅体碳测定可行性检验 | 第20-21页 |
3.1.5 数据处理 | 第21页 |
3.2 结果与讨论 | 第21-26页 |
3.2.1 植硅体碱溶可行性研究 | 第21-22页 |
3.2.2 浓硫酸最适用量研究 | 第22页 |
3.2.3 最适水浴温度研究 | 第22-23页 |
3.2.4 碱溶分光光度法测植硅体碳可行性分析 | 第23-26页 |
3.2.4.1 实验步骤 | 第23-24页 |
3.2.4.2 标准曲线的绘制 | 第24页 |
3.2.4.3 实验样品的分析 | 第24-26页 |
3.3 小结 | 第26-27页 |
4 散生竹植硅体碳储量与封存速率研究 | 第27-48页 |
4.1 试验区域与研究方法 | 第27-30页 |
4.1.1 试验竹种选择 | 第27-28页 |
4.1.2 样品采集 | 第28-29页 |
4.1.2.1 植物样品采集 | 第28-29页 |
4.1.2.2 土壤样品采集 | 第29页 |
4.1.3 样品的处理植硅体测定方法 | 第29-30页 |
4.1.3.1 植物样品植硅体含量的测定 | 第29页 |
4.1.3.2 土壤样品植硅体含量的测定 | 第29-30页 |
4.2 数据处理与统计分析 | 第30-31页 |
4.2.1 数据计算 | 第30页 |
4.2.2 统计分析 | 第30-31页 |
4.3 结果分析 | 第31-40页 |
4.3.1 散生竹不同器官植硅体、植硅体碳的含量比较研究 | 第31-36页 |
4.3.1.1 不同竹龄散生竹竹叶植硅体、植硅体碳的含量 | 第31-32页 |
4.3.1.2 不同竹龄散生竹竹枝植硅体、植硅体碳的含量 | 第32-33页 |
4.3.1.3 不同竹龄散生竹竹秆植硅体、植硅体碳的含量 | 第33-35页 |
4.3.1.4 不同散生竹不同器官植硅体、植硅体碳的含量 | 第35-36页 |
4.3.2 散生竹土壤中植硅体、植硅体碳含量比较研究 | 第36-39页 |
4.3.3 中国重要散生竹生态系统植硅体碳储量 | 第39-40页 |
4.4 讨论 | 第40-47页 |
4.4.1 中国重要散生竹生态系统地上部分植硅体碳储量及封存速率 | 第40-45页 |
4.4.1.1 散生竹不同器官中植硅体、植硅体碳含量 | 第40-43页 |
4.4.1.2 中国重要散生竹生态系统地上部分植硅体碳储量及封存速率 | 第43-45页 |
4.4.2 中国重要散生竹生态系统土壤中植硅体碳储量及封存速率 | 第45-46页 |
4.4.3 中国重要散生竹生态系统植硅体碳汇潜力 | 第46-47页 |
4.5 小结 | 第47-48页 |
5 结论 | 第48-49页 |
6 展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-56页 |
个人简介 | 第56页 |
公开发表的学术论文情况 | 第56-57页 |
致谢 | 第57页 |