中英文缩写及符号对照 | 第4-8页 |
中文摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
1 前言 | 第12-19页 |
1.1 我国农业用水现状 | 第12-13页 |
1.2 我国施肥现状及存在问题 | 第13页 |
1.3 水肥一体化技术研究 | 第13-18页 |
1.3.1 水肥一体化技术的概念 | 第13页 |
1.3.2 水肥一体化技术的优势 | 第13-14页 |
1.3.3 水肥一体化的原理和特点 | 第14-15页 |
1.3.4 水肥一体化国外研究现状 | 第15-16页 |
1.3.5 水肥一体化国内研究现状 | 第16-17页 |
1.3.6 水肥一体化对光合能力的影响 | 第17页 |
1.3.7 水肥一体化对树体发育的影响 | 第17-18页 |
1.4 研究目的及意义 | 第18页 |
1.5 新型管材特点 | 第18-19页 |
2 试验处理和方法 | 第19-25页 |
2.1 试验材料和处理 | 第19-21页 |
2.1.1 试验材料 | 第19页 |
2.1.1.1 大田试验材料 | 第19页 |
2.1.1.2 盆栽试验材料 | 第19页 |
2.1.2 试验设计 | 第19-21页 |
2.1.2.1 大田试验设计 | 第19-21页 |
2.1.2.2 盆栽实验设计 | 第21页 |
2.2 测定指标与方法 | 第21-24页 |
2.2.1 光合指标的测定 | 第21-22页 |
2.2.2 果实可溶性固形物、Vc含量的测定 | 第22页 |
2.2.3 果实可溶性糖与可滴定酸的测定 | 第22页 |
2.2.4 果实单果重、横径、纵径、硬度的测定 | 第22-23页 |
2.2.5 土壤养分的测定 | 第23页 |
2.2.6 土壤含水量的测定 | 第23页 |
2.2.7 土壤含氧量的测定 | 第23页 |
2.2.8 根系的测定 | 第23-24页 |
2.3 数据处理 | 第24-25页 |
3 结果与分析 | 第25-38页 |
3.1 不同水肥模式对光合能力的影响 | 第25-28页 |
3.1.1 不同水肥模式对大田试验光合能力的影响 | 第25-28页 |
3.1.1.1 不同水肥模式对大田试验片叶光合速率的影响 | 第25页 |
3.1.1.2 不同水肥模式对大田试验胞间二氧化碳浓度的影响 | 第25-26页 |
3.1.1.3 不同水肥模式对大田试验叶片气孔导度的影响 | 第26-27页 |
3.1.1.4 不同水肥模式对大田试验叶片水分利用效率的影响 | 第27页 |
3.1.1.5 不同水肥模式对大田试验荧光参数的影响 | 第27-28页 |
3.2 不同水肥模式对大田试验果实品质指标的影响 | 第28-30页 |
3.2.1 不同水肥模式对大田试验果实可溶性糖和可滴定酸的影响 | 第28-29页 |
3.2.2 不同水肥模式对大田试验果实Vc含量的影响 | 第29-30页 |
3.2.3 不同水肥模式对大田试验黄金梨果实横径、纵径、果实硬度的影响 | 第30页 |
3.2.4 不同水肥模式对大田试验单果重和单产的影响 | 第30页 |
3.3 不同水肥模式对大田试验树体生长发育的影响 | 第30-31页 |
3.3.1 不同水肥模式对大田试验新梢长度、比叶重、相对含水量的影响 | 第30-31页 |
3.4 不同水肥模式对大田试验土壤环境的影响 | 第31-34页 |
3.4.1 不同水肥模式对大田试验不同土层相对含水量的影响 | 第31-33页 |
3.4.2 不同水肥模式对大田试验土壤全氮和全磷的影响 | 第33-34页 |
3.5 不同水肥模式对盆栽试验的影响 | 第34-38页 |
3.5.1 不同水肥模式对盆栽试验光合参数的影响 | 第34-35页 |
3.5.2 不同水肥模式对盆栽试验新梢、比叶重和叶片含水量的影响 | 第35-36页 |
3.5.3 不同水肥模式对盆栽试验土壤全氮、全磷含量的影响 | 第36页 |
3.5.4 不同水肥模式对盆栽幼苗土壤氧气含量和根系生长发育的影响 | 第36-38页 |
4 讨论 | 第38-44页 |
4.1 不同水肥模式处理对光合能力的影响 | 第38-39页 |
4.2 不同水肥模式处理对树体生长的影响 | 第39-40页 |
4.3 不同水肥模式处理对根系的影响 | 第40页 |
4.4 不同水肥模式处理对产量和果实品质的影响 | 第40-41页 |
4.5 不同水肥模式处理对土壤相对含水量的影响 | 第41-42页 |
4.6 果园新型灌溉模式的可实施性及效益 | 第42-44页 |
5 结论 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-53页 |
致谢 | 第53页 |