致谢 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第一章 生物碳在土壤中的稳定性及作用机制的研究进展 | 第15-36页 |
1 生物碳的研究简史 | 第15-16页 |
2 生物碳的性质与环境功能 | 第16-20页 |
2.1 生物碳的物理性质 | 第17-19页 |
2.2 化学性质及环境功能 | 第19-20页 |
3 生物碳在土壤环境中的稳定性 | 第20-25页 |
3.1 生物碳的表面化学氧化作用 | 第20-21页 |
3.2 生物碳颗粒大小对其老化作用的影响 | 第21-22页 |
3.3 生物效应对生物碳稳定性的影响 | 第22-25页 |
4 硅质组分对生物碳固碳的影响 | 第25-28页 |
4.1 植硅体的土壤固碳作用 | 第25-27页 |
4.2 生物硅对生物碳稳定性的影响 | 第27-28页 |
5 土壤生物碳固碳机制 | 第28-29页 |
6 生物碳稳定性评价方法 | 第29-33页 |
7 论文的研究思路 | 第33-36页 |
第二章 水稻秸秆生物碳的组成、结构特征及表面微形貌 | 第36-54页 |
1 实验部分 | 第37-40页 |
1.1 生物碳的制备 | 第37-38页 |
1.2 生物碳样品结构表征 | 第38-40页 |
2 结果和讨论 | 第40-52页 |
2.1 元素组成、灰分含量及表面积 | 第40-43页 |
2.2 生物碳的表面微形貌 | 第43-46页 |
2.3 生物碳的FT-IR光谱分析结果 | 第46-47页 |
2.4 生物碳的X射线衍射分析结果 | 第47-48页 |
2.5 生物碳的XPS分析结果 | 第48-52页 |
3 小结 | 第52-54页 |
第三章 水稻秸秆生物碳的热稳定性评价 | 第54-63页 |
1 实验部分 | 第54-55页 |
1.1 仪器和试剂 | 第54-55页 |
1.2 生物碳及灰分样品的制备 | 第55页 |
1.3 热重分析实验 | 第55页 |
2 结果与讨论 | 第55-61页 |
2.1 生物碳的热重分析(TG)分析结果 | 第55-57页 |
2.2 生物碳的微分热重(DTG)分析结果 | 第57-58页 |
2.3 生物碳的差热(DSC)分析结果 | 第58-61页 |
3 小结 | 第61-63页 |
第四章 水稻秸秆生物碳的重铬酸钾氧化稳定性及影响因素 | 第63-74页 |
1 实验部分 | 第63-64页 |
1.1 仪器和试剂 | 第63页 |
1.2 实验样品的制备和表征 | 第63-64页 |
1.3 重铬酸钾氧化稳定性实验 | 第64页 |
1.4 生物碳氧化前后样品的结构表征 | 第64页 |
2 结果和讨论 | 第64-71页 |
2.1 生物碳重铬酸钾氧化碳损失情况 | 第64-66页 |
2.2 不同尺寸颗粒生物碳的氧化碳损失情况 | 第66-68页 |
2.3 去硅前后氧化生物碳的表面微形貌 | 第68页 |
2.4 不同颗粒大小生物碳氧化后的表面微形貌 | 第68-69页 |
2.5 氧化后生物碳的FT-IR光谱 | 第69-71页 |
3 生物碳的稳定机制模型 | 第71-72页 |
4 小结 | 第72-74页 |
第五章 水稻秸秆生物碳的过氧化氢氧化稳定性及固碳机制 | 第74-89页 |
1 实验部分 | 第75-76页 |
1.1 仪器和试剂 | 第75页 |
1.2 实验样品的制备和表征 | 第75页 |
1.3 双氧水氧化实验 | 第75-76页 |
2 结果与讨论 | 第76-87页 |
2.1 生物碳短期氧化的碳损失率 | 第76-78页 |
2.2 生物碳长期氧化的碳损失率 | 第78-79页 |
2.3 生物碳颗粒大小对于氧化碳损失的影响 | 第79-80页 |
2.4 氧化后生物碳的FT-IR光谱 | 第80-82页 |
2.5 不同颗粒大小生物碳H_2O_2氧化后的FT-IR光谱 | 第82-83页 |
2.6 氧化后的生物碳残余物的表面微形貌 | 第83-85页 |
2.7 水稻秸秆生物碳的H_2O_2氧化稳定机制 | 第85-87页 |
3 小结 | 第87-89页 |
第六章 水稻秸秆生物碳纳米尺度的硅碳保护机制及其分子模型 | 第89-108页 |
1 实验部分 | 第90-91页 |
1.1 仪器与试剂 | 第90页 |
1.2 生物碳的制备 | 第90页 |
1.3 生物碳样品表征 | 第90-91页 |
2 结果与讨论 | 第91-104页 |
2.1 生物碳透射电镜微结构及其元素分析结果 | 第91-92页 |
2.2 生物碳表面的微纳结构及元素分布图 | 第92-95页 |
2.3 氧化后生物碳的表面微-纳米结构 | 第95-97页 |
2.4 水稻秸秆生物碳中硅质的结构特征 | 第97-103页 |
2.5 水稻秸秆生物碳RS500的NEXAFS结构表征 | 第103-104页 |
3 生物碳中碳-硅交互作用保护机制及其分子模型 | 第104-107页 |
4 小结 | 第107-108页 |
第七章 研究结论、创新点及展望 | 第108-114页 |
1 研究结论 | 第108-112页 |
1.1 水稻秸秆生物碳的组成、结构特征及表面微形貌 | 第108-109页 |
1.2 生物碳的热稳定机制及其影响因素 | 第109页 |
1.3 水稻秸秆生物碳的重铬酸钾氧化稳定性及其影响因素 | 第109-111页 |
1.4 水稻秸秆生物碳的过氧化氢氧化稳定性及其影响因素 | 第111页 |
1.5 水稻秸秆生物碳纳米尺度的硅碳保护机制及其分子模型 | 第111-112页 |
2 主要创新点 | 第112-113页 |
3 展望 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-140页 |
个人简历及其在攻读博士学位期间完成的论文 | 第140页 |