首页--农业科学论文--农作物论文--经济作物论文--棉论文

旱涝胁迫对棉花生长和产量的影响及模拟

论文主要创新点第4-8页
摘要第8-10页
ABSTRACT第10-12页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 研究意义及目的第13-14页
    1.2 国内外研究进展第14-24页
        1.2.1 旱涝胁迫条件下作物气孔行为第14-16页
        1.2.2 旱涝胁迫条件下作物生长及产量第16-22页
        1.2.3 作物生长模型第22-24页
    1.3 研究内容及技术路线图第24-27页
        1.3.1 研究内容第24-25页
        1.3.2 技术路线图第25-27页
第2章 棉花旱涝胁迫试验第27-31页
    2.1 试验材料和设计第27-29页
        2.1.1 试验材料第27页
        2.1.2 试验设计第27-29页
    2.2 棉花形态特征观测第29页
        2.2.1 株高第29页
        2.2.2 叶面积指数第29页
        2.2.3 根系生长第29页
    2.3 单层气孔行为第29页
    2.4 蒸腾量第29-30页
    2.5 灌溉和排水量第30页
    2.6 气象数据第30页
    2.7 干物质量及产量第30-31页
第3章 旱涝胁迫对单叶气孔行为的影响第31-40页
    3.1 数据和方法第31页
    3.2 结果及分析第31-37页
        3.2.1 气孔导度变化特征第31-33页
        3.2.2 蒸腾速率变化特征第33-34页
        3.2.3 净光合速率变化特征第34-35页
        3.2.4 胞间CO_2浓度变化特征第35-36页
        3.2.5 光能利用效率第36-37页
    3.3 讨论第37-39页
    3.4 结论第39-40页
第4章 旱涝胁迫对棉花生长及产量的影响第40-65页
    4.1 数据及方法第40-41页
    4.2 结果及分析第41-59页
        4.2.1 气象要素变化第41-42页
        4.2.2 土壤含水率变化第42-43页
        4.2.3 株高、叶面积指数和根系生长的变化特征第43-47页
        4.2.4 根、茎和叶干物质量变化特征第47-49页
        4.2.5 皮棉产量及产量组成第49-55页
        4.2.6 棉桃内产量分布第55-59页
    4.3 讨论第59-63页
        4.3.1 水分胁迫对棉花生长的影响第59-60页
        4.3.2 水分胁迫对皮棉产量和产量组成的影响第60-63页
        4.3.3 旱涝胁迫与防灾减灾第63页
    4.4 结论第63-65页
第5章 棉花总干物质量及产量模拟第65-96页
    5.1 CROPR模型及其改进第66-76页
        5.1.1 CROPR原模型作物生长速率计算第66-67页
        5.1.2 CROPR改进模型作物生长速率计算第67-69页
        5.1.3 潜在生长速率计算第69-70页
        5.1.4 实际蒸腾量计算第70-74页
        5.1.5 收获指数计算第74-75页
        5.1.6 籽棉产量计算第75-76页
    5.2 模型的率定和检验第76-78页
        5.2.1 数据第76页
        5.2.2 参数率定和精度评价第76-78页
    5.3 结果及分析第78-88页
        5.3.1 蒸腾量模拟验证第78-79页
        5.3.2 蒸腾量变化过程第79-81页
        5.3.3 总干物质量模拟第81-84页
        5.3.4 收获指数模拟第84-85页
        5.3.5 籽棉产量模拟第85-88页
    5.4 讨论第88-94页
        5.4.1 环境要素对潜在蒸腾量的影响第88-90页
        5.4.2 灌溉量对蒸腾量的影响第90-91页
        5.4.3 气孔及非气孔限制第91-93页
        5.4.4 水分胁迫指标第93-94页
    5.5 结论第94-96页
第6章 结论与展望第96-99页
    6.1 结论第96-97页
    6.2 展望第97-99页
参考文献第99-118页
攻博期间发表的科研成果目录第118-119页
致谢第119-121页

论文共121页,点击 下载论文
上一篇:互联网改善地方民生公共服务发展研究
下一篇:发展浸没边界-格子Boltzmann方法模拟水电工程流场