摘要 | 第10-13页 |
Abstract | 第13-15页 |
第1章 文献综述 | 第16-34页 |
1.1 陆地生态系统氮循环 | 第16-19页 |
1.1.1 氮的形态和转化过程 | 第16-17页 |
1.1.2 氮循环与农业生产 | 第17-18页 |
1.1.3 氮循环与环境污染 | 第18-19页 |
1.2 生物氮循环 | 第19-23页 |
1.2.1 无机氮的生物固定 | 第21页 |
1.2.2 生物硝化作用 | 第21-23页 |
1.2.3 生物反硝化作用 | 第23页 |
1.3 非生物氮循环 | 第23-27页 |
1.3.1 无机氮的非生物固定 | 第24-25页 |
1.3.2 非生物硝化反应 | 第25-26页 |
1.3.3 非生物反硝化反应 | 第26-27页 |
1.4 硝化作用与氮循环 | 第27-30页 |
1.4.1 硝化作用的研究意义 | 第27-28页 |
1.4.2 硝化作用的影响因子 | 第28-30页 |
1.5 酸性土壤中的硝化作用 | 第30-34页 |
1.5.1 酸性土壤中硝化作用的空间变异性 | 第30-31页 |
1.5.2 影响硝化作用的生物与非生物因子 | 第31-32页 |
1.5.3 铁锰氧化物对酸性土壤硝化作用的影响 | 第32-34页 |
第2章 绪论 | 第34-40页 |
2.1 立题依据 | 第34-36页 |
2.2 研究目标 | 第36页 |
2.3 研究内容 | 第36-37页 |
2.3.1 锰氧化物对酸性土壤中无机氮的吸附影响 | 第36页 |
2.3.2 不同pH条件下锰氧化物对酸性旱地土壤硝化作用的影响 | 第36-37页 |
2.3.3 不同含水量条件下锰氧化物对酸性水稻土中硝化作用的影响 | 第37页 |
2.3.4 不同有机质条件下锰氧化物对酸性森林土壤中硝化作用的影响 | 第37页 |
2.3.5 锰氧化物对无机氮的生物与非生物固定研究 | 第37页 |
2.4 实验方案与方法 | 第37-38页 |
2.5 技术路线 | 第38-40页 |
第3章 锰氧化物对无机氮的吸附研究 | 第40-50页 |
3.1 前言 | 第40-41页 |
3.2 材料与方法 | 第41-43页 |
3.2.1 土壤样品采集 | 第41页 |
3.2.2 水钠锰矿的制备 | 第41-42页 |
3.2.3 土壤样品处理 | 第42页 |
3.2.4 吸附实验设计 | 第42-43页 |
3.2.5 土壤理化性质的测定 | 第43页 |
3.3 数据计算与分析 | 第43-44页 |
3.3.1 吸附量计算 | 第43页 |
3.3.2 吸附动力学模型 | 第43-44页 |
3.3.3 统计分析 | 第44页 |
3.4 结果 | 第44-47页 |
3.4.1 不同pH土壤对NH_4~+-N的吸附 | 第44-45页 |
3.4.2 不同pH土壤对NO_3~--N的吸附 | 第45-46页 |
3.4.3 不同pH土壤对NH_4~+-N的吸附方程模拟 | 第46-47页 |
3.5 讨论 | 第47-48页 |
3.5.1 酸性土壤中NH_4~+-N的吸附 | 第47页 |
3.5.2 酸性土壤中NO_3~--N的吸附 | 第47-48页 |
3.6 小结 | 第48-50页 |
第4章 锰氧化物对酸性旱地土壤硝化作用的影响 | 第50-66页 |
4.1 前言 | 第50-51页 |
4.2 材料与方法 | 第51-54页 |
4.2.1 土壤样品采集 | 第51页 |
4.2.2 土壤子样品的制备 | 第51页 |
4.2.3 土壤DNA提取 | 第51-52页 |
4.2.4 定量PCR分析 | 第52-54页 |
4.3 实验设计 | 第54页 |
4.3.1 土壤硝化势的测定 | 第54页 |
4.3.2 硝化实验设计 | 第54页 |
4.4 数据计算与分析 | 第54-55页 |
4.4.1 净硝化速率 | 第54-55页 |
4.4.2 硝化动力学模型 | 第55页 |
4.4.3 统计分析 | 第55页 |
4.5 结果与分析 | 第55-63页 |
4.5.1 锰氧化物对不同pH土壤理化性质的影响 | 第55-57页 |
4.5.2 锰氧化物对不同pH土壤硝化势的影响 | 第57-58页 |
4.5.3 锰氧化物对不同pH土壤硝化作用的影响 | 第58-59页 |
4.5.4 锰氧化物对不同pH土壤硝化动力学的影响 | 第59-61页 |
4.5.5 锰氧化物对不同pH土壤中硝化微生物的影响 | 第61-63页 |
4.6 讨论 | 第63-65页 |
4.6.1 锰氧化物对酸性旱地土壤硝化作用的影响 | 第63-64页 |
4.6.2 锰氧化物对酸性旱地土壤中硝化微生物丰度影响 | 第64-65页 |
4.7 小结 | 第65-66页 |
第5章 锰氧化物对酸性水稻土中硝化作用的影响 | 第66-82页 |
5.1 前言 | 第66-67页 |
5.2 材料与方法 | 第67-69页 |
5.2.1 土壤样品采集 | 第67-68页 |
5.2.2 土壤子样品的制备 | 第68页 |
5.2.3 培养实验设计 | 第68-69页 |
5.2.4 土壤理化性质分析 | 第69页 |
5.2.5 土样浸提与测定 | 第69页 |
5.3 数据统计分析 | 第69页 |
5.4 结果分析 | 第69-79页 |
5.4.1 不同水分条件下锰氧化物对土壤净硝化速率的影响 | 第69-73页 |
5.4.2 不同水分条件下锰氧化物对土壤硝化动力学的影响 | 第73-74页 |
5.4.3 不同水分条件下锰氧化物对土壤中NH_4~+-N的影响 | 第74-75页 |
5.4.4 不同水分条件下锰氧化物对土壤中N_2O排放的影响 | 第75-77页 |
5.4.5 不同水分条件下锰氧化物对土壤pH和Eh的影响 | 第77-79页 |
5.5 讨论 | 第79-80页 |
5.6 小结 | 第80-82页 |
第6章 锰氧化物对酸性森林土壤中硝化作用的影响 | 第82-96页 |
6.1 前言 | 第82-83页 |
6.2 材料与方法 | 第83-86页 |
6.2.1 采样地点 | 第83-84页 |
6.2.2 土壤子样品的处理 | 第84页 |
6.2.3 实验设计 | 第84-85页 |
6.2.4 土壤理化性质分析 | 第85-86页 |
6.2.5 数据分析与统计 | 第86页 |
6.3 结果分析 | 第86-93页 |
6.3.1 锰氧化物对酸性森林土壤净硝化速率的影响 | 第86-88页 |
6.3.2 锰氧化物对酸性森林土壤硝化动力学的影响 | 第88-89页 |
6.3.3 锰氧化物对酸性森林土壤硝化微生物的影响 | 第89-91页 |
6.3.4 有机质对酸性森林土壤净硝化速率的影响 | 第91-92页 |
6.3.5 有机质对酸性森林土壤中硝化微生物的影响 | 第92-93页 |
6.4 讨论 | 第93-94页 |
6.4.1 锰氧化物对森林土壤硝化作用及硝化微生物的影响 | 第93-94页 |
6.4.2 有机质对森林土壤硝化作用及硝化微生物的影响 | 第94页 |
6.5 小结 | 第94-96页 |
第7章 锰氧化物对无机氮的生物与非生物固定 | 第96-106页 |
7.1 前言 | 第96-97页 |
7.2 材料与方法 | 第97-98页 |
7.2.1 供试土样 | 第97页 |
7.2.2 土壤样品处理 | 第97-98页 |
7.2.3 实验设计 | 第98页 |
7.2.4 土壤样品的测定 | 第98页 |
7.3 数据计算与分析 | 第98-99页 |
7.3.1 NH_4~+-N的固定 | 第98页 |
7.3.2 NO_3~--N的固定 | 第98-99页 |
7.3.3 统计分析 | 第99页 |
7.4 结果 | 第99-103页 |
7.4.1 锰氧化物对NH_4~+-N的生物与非生物固定的影响 | 第99-100页 |
7.4.2 锰氧化物对NO_3~--N的生物和非生物固定的影响 | 第100-101页 |
7.4.3 锰氧化物对生物与非生物固定比例的影响 | 第101-102页 |
7.4.4 锰氧化物对土壤pH和有效态锰的影响 | 第102-103页 |
7.5 讨论 | 第103-104页 |
7.5.1 NH_4~+-N的生物与非生物固定 | 第103-104页 |
7.5.2 NO_3~--N的生物与非生物固定 | 第104页 |
7.6 小结 | 第104-106页 |
第8章 讨论 | 第106-110页 |
第9章 结论与展望 | 第110-114页 |
9.1 结论 | 第110-111页 |
9.2 研究中的创新点 | 第111-112页 |
9.3 展望 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-128页 |
致谢 | 第128-130页 |
在学期间发表的文章 | 第130-131页 |