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负压自动灌水蔬菜栽培系统的建立与应用

中文摘要第7-9页
英文摘要第9页
第一章 序言第12-19页
    1. 环境资源与农业的持续发展第12页
    2. 国内外节水技术的研究现状第12-15页
        2.1 节水技术的研究现状第13页
        2.2 适时适量灌溉的研究第13-14页
        2.3 地中灌溉第14-15页
    3. 高品质蔬菜与生态环境第15-18页
        3.1 无公害蔬菜与绿色食品第15-16页
        3.2 蔬菜产品的品质与土壤水分第16-17页
        3.3 果实贮运损伤易感性与土壤水分第17-18页
    4. 本研究的目标第18-19页
第二章 负压自动灌溉蔬菜栽培系统的建立第19-33页
    1. 前言第19页
    2. 材料与方法第19-23页
        2.1 负压自动灌溉蔬菜栽培系统的建立第19-21页
        2.2 负压自动灌水系统在生菜生产中的检测试验第21-23页
    3. 结果与分析第23-30页
        3.1 土壤水分含量与陶土管内负压的关系第23-24页
        3.2 负压条件下的灌水速度第24-26页
        3.3 自动灌溉系统土壤水分分布均匀性检测第26-27页
        3.4 两种灌溉方法下生菜生长状况的比较第27-29页
        3.5 栽培期间土壤水分含量的变化第29-30页
        3.6 栽培期间土壤空气含量的变化第30页
    4. 讨论第30-33页
第三章 自动灌溉并同时调控土壤温度栽培系统的建立第33-50页
    1. 前言第33-34页
    2. 材料与方法第34-38页
        2.1 边灌水边加温自动控水栽培系统的可行性实验第34页
        2.2 栽培床水平方向和横段面土壤温度的分布第34-36页
        2.3 土壤温度和循环水温度的关系第36-37页
        2.4 边灌水边加温的自动控水系统在生菜生产中应用第37-38页
    3. 结果与分析第38-48页
        3.1 边灌水边加温自动控水栽培系统的可行性实验第38-40页
        3.2 栽培床水平方向和横段面土壤温度的分布第40-43页
        3.3 土壤温度和循环水温度的关系第43-45页
        3.4 应用于生菜栽培试验的结果第45-48页
    4. 讨论第48-50页
第四章 利用有限元法对土壤水分移动和分布的数学模拟第50-59页
    1. 前言第50页
    2. 材料与方法第50-52页
        2.1 新开发灌水系统和畦面灌溉土壤水分分布的数学模拟第50-52页
        2.2 土壤和陶土管水分特性曲线和不饱和导水系数的测定第52页
    3. 结果与讨论第52-59页
        3.1 土壤和陶土管水分特性曲线和不饱和导水系数测定结果第52-55页
        3.2 新开发灌水系统和畦面灌溉土壤水分分布移动的比较第55-59页
第五章 自动灌水栽培系统中陶土管供肥特性的研究第59-75页
    1. 前言第59页
    2. 材料与方法第59-61页
    3. 结果与分析第61-69页
        3.1 循环水和循环营养液两种处理下植株的生长与产量第61-62页
        3.2 循环水和循环营养液土壤溶液养分含量的动态变化第62-67页
        3.3 两种处理下循环水和营养液养分含量的动态变化第67-69页
        3.4 水分无交换流动的情况下陶土管的供肥特性第69页
    4. 讨论第69-75页
第六章 亏缺灌溉对草莓果实理化品质和产量形成的影响第75-89页
    1. 前言第75-76页
    2. 材料与方法第76-78页
        2.1 植物材料和实验处理第76-77页
        2.2 调查和测定方法第77-78页
    3. 结果与分析第78-87页
        3.1 不同土壤水分栽培条件下果实物理化学品质第78-82页
        3.2 不同土壤水分栽培条件下植株的生长第82页
        3.3 不同土壤水分栽培条件下植株的开花结实情况第82-83页
        3.4 果实的理化特性形成与土壤湿度条件的相关分析第83-84页
        3.5 果实的含水量与果实物理化学品质的相关分析第84-87页
    4 讨论第87-89页
第七章 不同土壤水分对草毒果实贮运损伤易感性影响第89-100页
    1. 前言第89-90页
    2. 材料与方法第90-92页
        2.1 植物材料第90-91页
        2.2 振动实验第91页
        2.3 调查和测定方法第91-92页
    3 结果与分析第92-100页
        3.1 不同土壤水分的草莓在振动贮藏中呼吸强度的变化第92-93页
        3.2 不同土壤水分的草莓在振动贮藏中含糖量的变化第93-94页
        3.3 果实振动损伤部位颜色的变化及与伤害程度的相关性第94-97页
        3.4 果实贮运损伤易感性与果实大小、含水量、成熟度以及草莓栽培期间土壤湿度的相关分析第97-100页
第八章 结 论第100-101页
第九章 后续研究与展望第101-103页
致 辞第103-104页
参考文献第104-115页

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