致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第16-24页 |
1.1 植物正常生长所必需营养元素及概述 | 第16-17页 |
1.1.1 植物吸收必需营养元素的方式 | 第16页 |
1.1.2 植物补充必需营养元素的方式 | 第16-17页 |
1.1.3 植物补充营养元素的最佳时期 | 第17页 |
1.2 肥料发展 | 第17-19页 |
1.2.1 肥料利用率的提高方法 | 第18-19页 |
1.3 水溶肥料 | 第19-21页 |
1.3.1 水溶肥料定义 | 第19页 |
1.3.2 水溶肥料的分类 | 第19-20页 |
1.3.3 水溶肥料的优点 | 第20页 |
1.3.4 水溶肥料的发展现状 | 第20-21页 |
1.3.5 水溶肥料的发展前景 | 第21页 |
1.4 润湿剂在水溶肥料上的应用 | 第21-22页 |
1.4.1 润湿剂概述 | 第21页 |
1.4.2 表面活性剂的临界胶束浓度 | 第21-22页 |
1.4.3 润湿剂在水溶肥料上的应用 | 第22页 |
1.5 本课题研究内容 | 第22-24页 |
第二章 常用润湿剂对水溶肥料润湿性能的影响 | 第24-35页 |
2.1 实验条件 | 第25-27页 |
2.1.1 实验药品和仪器 | 第25-26页 |
2.1.2 实验装置 | 第26页 |
2.1.3 实验方法 | 第26页 |
2.1.4 测试方法 | 第26-27页 |
2.2 实验结果与分析 | 第27-33页 |
2.2.1 十二烷基苯磺酸钠对不同水溶肥料润湿性能的影响 | 第27-30页 |
2.2.2 有机硅对不同水溶肥料润湿性能的影响 | 第30-33页 |
2.3 结论 | 第33-35页 |
第三章 新氮酮对水溶肥料润湿性能的影响 | 第35-42页 |
3.1 新氮酮 | 第35页 |
3.2 实验条件 | 第35-36页 |
3.2.1 实验药品和仪器 | 第35页 |
3.2.2 实验装置 | 第35-36页 |
3.2.3 实验方法 | 第36页 |
3.2.4 测试方法 | 第36页 |
3.3 实验结果与分析 | 第36-39页 |
3.3.1 新氮酮对大量元素水溶肥料润湿性能的影响 | 第36-37页 |
3.3.2 新氮酮对中量元素水溶肥料润湿性能的影响 | 第37页 |
3.3.3 新氮酮对微量元素水溶肥料润湿性能的影响 | 第37-38页 |
3.3.4 新氮酮对含氨基酸水溶肥料润湿性能的影响 | 第38-39页 |
3.3.5 新氮酮对含腐殖酸水溶肥料润湿性能的影响 | 第39页 |
3.4 实验小结 | 第39-40页 |
3.5 结论 | 第40-42页 |
第四章 润湿剂对水溶肥料在浸种方面的应用研究 | 第42-61页 |
4.1 实验仪器和药品 | 第43-44页 |
4.2 材料与方法 | 第44-45页 |
4.2.1 实验材料 | 第44页 |
4.2.2 实验方法 | 第44-45页 |
4.3 生理指标的测定方法 | 第45-50页 |
4.3.1 蛋白酶活力的测定 | 第45-47页 |
4.3.2 淀粉酶活力的测定 | 第47-48页 |
4.3.3 根系活力的测定 | 第48-50页 |
4.4 结果与讨论 | 第50-59页 |
4.4.1 润湿剂对种子蛋白酶活力的影响 | 第50-53页 |
4.4.2 润湿剂对种子淀粉酶活力的影响 | 第53-55页 |
4.4.3 润湿剂对萌发种子根系活力的影响 | 第55-58页 |
4.4.4 润湿剂对种子发芽率、株高、根长和地上部干重的影响 | 第58-59页 |
4.5 结论 | 第59-61页 |
第五章 结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第67页 |