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锰氧化物对酸性土壤中硝化作用的影响

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

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