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基于氢氧同位素的农田GSPAC界面水分转化研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 引言第10-25页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-21页
        1.2.1 农田非饱和带实验中的水分运移第11-13页
        1.2.2 同位素方法在农田和非饱和带水分运移研究的原理和现状第13-14页
        1.2.3 根系吸水及农田非饱和带的水分运移以模拟研究第14-16页
        1.2.4 华北平原农田非饱和带水分运移的研究现状第16-17页
        1.2.5 SPAC系统中大气-植物界面与大气土壤界面的研究第17-21页
    1.3 研究内容、方案及技术路线第21-23页
        1.3.1 研究内容第21-22页
        1.3.2 研究方案及技术路线第22-23页
    1.4 创新点和预期成果第23-25页
        1.4.1 创新点第23页
        1.4.2 预期成果第23-25页
第二章 研究区概况和实验方案第25-32页
    2.1 研究区概况第25-26页
        2.1.1 研究区水文地质条件第25页
        2.1.2 作物生产概况第25-26页
    2.2 实验区概况第26页
    2.3 试验处理第26-27页
    2.4 样品采集和分析第27-30页
        2.4.1 气象监测第27页
        2.4.2 土壤含水率测定第27-28页
        2.4.3 水样采集第28-29页
        2.4.4 MixSIAR贝叶斯混合模型第29-30页
    2.5 主要计算指标第30-32页
第三章 土壤水分动态规律第32-38页
    3.1 不同处理含水率剖面变化第32-35页
    3.2 不同年份含水率剖面变化第35-37页
    3.3 小结第37-38页
第四章 氢氧稳定同位素时空分布第38-48页
    4.1 降水(灌水)氢氧稳定同位素的分布特征第38-42页
    4.2 土壤水氢氧稳定同位素的分布特征第42-44页
    4.3 冬小麦茎秆水稳定同位素的分布特征第44-46页
    4.4 小结第46-48页
第五章 农作物根系吸水来源第48-62页
    5.1 直接对比法推断作物主要吸水深度第48-53页
    5.2 基于MixSIAR模型的冬小麦根系吸水在不同深度的比例第53-60页
    5.3 小结第60-62页
第六章 蒸散发分割第62-68页
    6.1 水量守恒和同位素质量守恒第62-67页
    6.2 小结第67-68页
第七章 结论与建议第68-70页
    7.1 结论第68-69页
    7.2 不足与建议第69-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-79页
附录第79页

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