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基于树轮碳稳定同位素的林木长期水碳耦合机制研究
 
     论文目录
 
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
引言第13-15页
1 国内外研究进展第15-29页
    1.1 林木水碳耦合研究第15-19页
        1.1.1 水碳耦合第15-16页
        1.1.2 水分利用效率第16-18页
        1.1.3 冠层气孔导度第18-19页
    1.2 稳定同位素技术在林木水碳耦合中的应用第19-24页
        1.2.1 碳同位素效应第19-22页
        1.2.2 树轮碳稳定同位素第22-24页
    1.3 水碳耦合对气候变化的响应第24-26页
        1.3.1 未来气候变化的数值模拟第24-25页
        1.3.2 iWUE对气候变化的响应第25-26页
    1.4 存在问题及发展方向第26-29页
        1.4.1 存在问题第26-27页
        1.4.2 发展方向第27-29页
2 研究区概况第29-35页
    2.1 北京山区概况第29-32页
        2.1.1 地理位置第29页
        2.1.2 地质地貌特征第29页
        2.1.3 气候第29-30页
        2.1.4 土壤第30页
        2.1.5 森林植被第30-32页
    2.2 张北研究区概况第32-35页
        2.2.1 地理位置第32页
        2.2.2 地质地貌第32页
        2.2.3 气候第32-33页
        2.2.4 土壤第33页
        2.2.5 植被第33页
        2.2.6 森林资源第33-35页
3 研究内容与方法第35-43页
    3.1 研究内容第35-36页
    3.2 技术路线第36页
    3.3 研究原理及方法第36-43页
        3.3.1 实验设计原理第36-39页
        3.3.2 研究方法第39-43页
4 树轮纤维素δ~(13)C的长期变化特征及影响因素第43-75页
    4.1 各树种不同类型林分树轮纤维素δ~(13)C序列特征第43-54页
        4.1.1 树轮样本基本信息第43-44页
        4.1.2 侧柏树轮纤维素δ~(13)C序列年表特征第44-47页
        4.1.3 油松树轮纤维素δ~(13)C序列年表特征第47-49页
        4.1.4 刺槐树轮纤维素δ~(13)C序列年表特征第49-52页
        4.1.5 栓皮栎树轮纤维素δ~(13)C序列年表特征第52-54页
    4.2 树种间树轮纤维素δ~(13)C差异第54-67页
        4.2.1 不同树种树轮纤维素δ~(13)C序列差异第54-56页
        4.2.2 林分因子对不同树种树轮纤维素δ~(13)C的影响第56-62页
        4.2.3 立地因子对不同树种树轮纤维素δ~(13)C的影响第62-67页
    4.3 树轮纤维素δ~(13)C对气象因子的响应第67-72页
        4.3.1 树轮纤维素δ~(13)C对降水量变化的响应第67-68页
        4.3.2 树轮纤维素δ~(13)C对年均气温变化的响应第68-69页
        4.3.3 树轮纤维素δ~(13)C对大气相对湿度变化的响应第69-71页
        4.3.4 树轮纤维素δ~(13)C对大气CO_2浓度变化的响应第71-72页
    4.4 小结第72-75页
5 光合-气孔导度耦合变化特征及对气象因子响应第75-93页
    5.1 光合及气孔导度相关参数长期变化特征第75-78页
    5.2 光合-气孔导度耦合变化特征第78-87页
        5.2.1 不同密度林分光合-气孔导度耦合变化特征第78-80页
        5.2.2 不同林龄林分光合-气孔导度耦合变化特征第80-82页
        5.2.3 不同坡度林分光合-气孔导度耦合变化特征第82-84页
        5.2.4 不同坡向林分光合-气孔导度耦合变化特征第84-87页
    5.3 光合-气孔导度耦合对气象因子的响应第87-91页
        5.3.1 光合-气孔导度耦合对降水量变化的响应第87-88页
        5.3.2 光合-气孔导度耦合对年均气温变化的响应第88-89页
        5.3.3 光合-气孔导度耦合对大气相对湿度变化的响应第89-90页
        5.3.4 光合-气孔导度耦合对大气CO_2浓度变化的响应第90-91页
    5.4 小结第91-93页
6 不同退化程度树木碳同位素及光合-气孔导度耦合变化特征第93-103页
    6.1 树轮宽度和断面积增量第93-94页
    6.2 树轮纤维素δ~(13)C及相关参数变化特征第94-97页
    6.3 不同退化程度树木iWUE对气象因子的响应第97-101页
    6.4 小结第101-103页
7 基于光合-气孔导度耦合关系的林木水碳耦合模型第103-113页
    7.1 水碳耦合模型构建第103-104页
        7.1.1 冠层水汽气孔导度G_s的计算第103-104页
        7.1.2 水碳耦合关系定量表达第104页
    7.2 基于树干液流和光合-气孔导度耦合的年固碳量估算第104-110页
        7.2.1 冠层年气孔导度分析第104-105页
        7.2.2 年固碳量估算第105-107页
        7.2.3 年固碳量验证第107-110页
    7.3 基于固碳量和光合-气孔导度耦合的年蒸腾量估算第110-112页
        7.3.1 年蒸腾量估算第110页
        7.3.2 年蒸腾量验证第110-112页
    7.4 小结第112-113页
8 林木长期水碳过程变化特征与机制第113-121页
    8.1 年固碳量长期变化第113-115页
        8.1.1 树轮宽度及断面积增量第113-114页
        8.1.2 年固碳量的估算及验证第114-115页
    8.2 年蒸腾量长期变化第115-116页
    8.3 长期水分利用效率第116-119页
        8.3.1 树轮δ~(13)C序列及iWUE第116-118页
        8.3.2 长期水分利用效率第118-119页
    8.4 小结第119-121页
9 气候变化背景下水碳耦合的响应及预测第121-131页
    9.1 基于区域气候变化模式对华北地区降水量及气温变化的模拟第121-123页
        9.1.1 对年降水量的模拟第121-122页
        9.1.2 对年均气温的模拟第122-123页
    9.2 iWUE与环境因子多元回归分析第123-126页
    9.3 iWUE预测及权衡分析第126-128页
    9.4 小结第128-131页
10 结论与展望第131-135页
    10.1 结论第131-132页
    10.2 创新点第132-133页
    10.3 展望第133-135页
参考文献第135-149页
个人简介第149-151页
导师简介第151-153页
获得成果目录第153-155页
致谢第155-156页

 
 
论文编号BS4398629,这篇论文共156
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