高濃度CO 2 對(duì)C 4 作物影響的實(shí)驗(yàn)研究
發(fā)布時(shí)間:2021-12-30 05:22
二氧化碳的捕獲與儲(chǔ)存(CO2capture and storage, CCS)被認(rèn)為是最有前景和潛力的CO2減排技術(shù),但CCS技術(shù)在CO2捕獲、運(yùn)輸和封存3個(gè)環(huán)節(jié)中都涉及到CO2泄露的風(fēng)險(xiǎn)。CO2泄露產(chǎn)生的高濃度CO2環(huán)境對(duì)水環(huán)境、土壤環(huán)境、動(dòng)植物生長(zhǎng)發(fā)育等近地表環(huán)境以及人體健康產(chǎn)生重要影響,其研究對(duì)于防范泄露風(fēng)險(xiǎn)具有極為重要的意義。本文以C4作物為研究對(duì)象,試圖探討高濃度CO2對(duì)其生長(zhǎng)、發(fā)育及其生理變化的影響,為CO2泄露風(fēng)險(xiǎn)的C4作物影響評(píng)估提供依據(jù)。本文以玉米、高粱、谷子和糜子等4種C4作物為研究對(duì)象,以人工氣候箱為栽培工具,通過盆栽實(shí)驗(yàn),開展不同濃度CO2對(duì)4種C4作物發(fā)芽、形態(tài)、生理及生物量的影響實(shí)驗(yàn),探討不同CO2濃度對(duì)C4作物發(fā)芽、形態(tài)、生理及生物量等指標(biāo)的影響變化規(guī)律,確定促進(jìn)和抑制C4作物發(fā)芽以及生長(zhǎng)發(fā)育的CO2濃度范圍,最終通過作物的生長(zhǎng)變化特征確定CCS技術(shù)中CO2的泄露狀況。主要的研究結(jié)論如下:(1)在CO2濃度為10000-40000mg/kg時(shí),對(duì)高粱、谷子、糜子發(fā)芽率有促進(jìn)作用,在CO2濃度為10000-20000mg/kg時(shí),對(duì)高粱、谷子、糜子發(fā)芽勢(shì)有明...
【文章來源】:西北大學(xué)陜西省 211工程院校
【文章頁(yè)數(shù)】:81 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
1.1 選題背景
1.2 研究意義
1.3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3.1 模擬高濃度CO_2實(shí)驗(yàn)裝置研究進(jìn)展
1.3.2 高濃度CO_2對(duì)植物影響研究進(jìn)展
1.4 研究思路及方法
1.4.1 研究思路
1.4.2 研究方法
1.4.3 技術(shù)路線
1.5 研究?jī)?nèi)容
1.5.1 高濃度CO_2對(duì)C_4作物發(fā)芽影響研究
1.5.2 高濃度CO_2對(duì)C_4作物形態(tài)影響研究
1.5.3 高濃度CO_2對(duì)C_4作物生理影響研究
1.5.4 高濃度CO_2對(duì)C_4作物生物量影響研究
1.6 特色和創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 實(shí)驗(yàn)方案
2.1 實(shí)驗(yàn)材料
2.1.1 實(shí)驗(yàn)土壤
2.1.2 實(shí)驗(yàn)作物
2.1.3 實(shí)驗(yàn)儀器
2.2 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
2.2.1 發(fā)芽實(shí)驗(yàn)
2.2.2 形態(tài)實(shí)驗(yàn)
2.2.3 生理實(shí)驗(yàn)
2.2.4 生物量實(shí)驗(yàn)
2.3 實(shí)驗(yàn)指標(biāo)測(cè)定及測(cè)定方法
2.3.1 指標(biāo)測(cè)定方法
2.3.2 部分指標(biāo)說明
2.4 數(shù)據(jù)處理方法
第三章 高濃度CO_2對(duì)C_4作物發(fā)芽的影響
3.1 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
3.2 數(shù)據(jù)分析
3.2.1 高濃度CO_2對(duì)C_4作物發(fā)芽率的影響
3.2.2 高濃度CO_2對(duì)C_4作物發(fā)芽勢(shì)的影響
3.2.3 高濃度CO_2對(duì)C_4作物平均發(fā)芽天數(shù)的影響
3.3 小結(jié)與討論
第四章 高濃度CO_2對(duì)C_4作物形態(tài)的影響
4.1 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
4.2 數(shù)據(jù)分析
4.2.1 高濃度CO_2對(duì)C_4作物植株高度的影響
4.2.2 高濃度CO_2對(duì)C_4作物葉片數(shù)的影響
4.2.3 高濃度CO_2對(duì)C_4作物葉片長(zhǎng)和寬的影響
4.2.4 高濃度CO_2對(duì)C_4作物最長(zhǎng)根系長(zhǎng)度的影響
4.3 小結(jié)與討論
第五章 高濃度CO_2對(duì)C_4作物生理的影響
5.1 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
5.2 數(shù)據(jù)分析
5.2.1 高濃度CO_2對(duì)C_4作物凈光合速率的影響
5.2.2 高濃度CO_2對(duì)C_4作物蒸騰速率的影響
5.2.3 高濃度CO_2對(duì)C_4作物氣孔導(dǎo)度的影響
5.2.4 高濃度CO_2對(duì)C_4作物葉片胞間C02濃度的影響
5.2.5 高濃度CO_2對(duì)C_4作物葉溫的影響
5.3 小結(jié)與討論
第六章 高濃度CO_2對(duì)C_4作物生物量的影響
6.1 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
6.2 數(shù)據(jù)分析
6.2.1 高濃度CO_2對(duì)C_4作物植株生物量的影響
6.2.2 高濃度CO_2對(duì)C_4作物根冠比的影響
6.2.3 高濃度CO_2對(duì)C_4作物干濕重比的影響
6.3 小結(jié)與討論
第七章 結(jié)論與討論
7.1 結(jié)論
7.2 研究展望
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間取得的科研成果
致謝
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]玉米C4光合葉不同部位“花環(huán)”結(jié)構(gòu)及葉綠素含量的變化[J]. 劉暢,崔震海,張立軍,朱延姝,樊金娟,胡凱. 玉米科學(xué). 2012(06)
[2]溫室效應(yīng)與全球變暖[J]. 胡慶東,余博鵬,陳京遠(yuǎn). 科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào). 2012(23)
[3]大氣CO2濃度升高對(duì)植物-植食性昆蟲的作用機(jī)制[J]. 孫玉誠(chéng),郭慧娟,劉志源,戈峰. 應(yīng)用昆蟲學(xué)報(bào). 2011(05)
[4]糜子葉表面抗旱結(jié)構(gòu)的掃描電鏡觀察[J]. 慕芳,馮佰利,王鵬科,高小麗,高金鋒,柴巖. 河北農(nóng)業(yè)科學(xué). 2010(11)
[5]大氣CO2濃度升高對(duì)稻季耕層土壤溶液中Ca、Mg濃度的影響[J]. 王小治,尹微琴,孫偉,盛海君,封克,朱建國(guó). 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué). 2010(20)
[6]陜北榆林地區(qū)沙漠化土壤理化性質(zhì)、土壤酶活性及其與植物C,N的關(guān)系[J]. 王春杰,朱志梅,張仁慧,楊梅煥. 水土保持通報(bào). 2010(05)
[7]碳捕獲與封存技術(shù)潛在的環(huán)境影響及對(duì)策建議[J]. 劉蘭翠,曹東,王金南. 氣候變化研究進(jìn)展. 2010(04)
[8]我國(guó)主要類型昆蟲對(duì)CO2升高響應(yīng)的研究進(jìn)展[J]. 戈峰,陳法軍,吳剛,孫玉誠(chéng). 昆蟲知識(shí). 2010(02)
[9]CO2對(duì)蒺藜狀苜蓿種子萌發(fā)的影響[J]. 劉建利. 種子. 2009(12)
[10]干熱河谷4個(gè)樹種葉溫與蒸騰速率關(guān)系的研究[J]. 彭輝,李昆,孫永玉. 西北林學(xué)院學(xué)報(bào). 2009(04)
碩士論文
[1]地質(zhì)封存CO2泄漏對(duì)玉米和苜蓿影響模擬實(shí)驗(yàn)研究[D]. 伍洋.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 2012
[2]CO2地質(zhì)儲(chǔ)存對(duì)地下水的環(huán)境影響研究[D]. 姜玲.中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 2010
[3]糜子中microRNA的生物信息學(xué)預(yù)測(cè)及實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證[D]. 王曉龍.西北農(nóng)林科技大學(xué) 2009
[4]擬南芥莖桿特征對(duì)大氣CO2濃度變化的響應(yīng)[D]. 侯桂玲.山東師范大學(xué) 2007
本文編號(hào):3557560
【文章來源】:西北大學(xué)陜西省 211工程院校
【文章頁(yè)數(shù)】:81 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
1.1 選題背景
1.2 研究意義
1.3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3.1 模擬高濃度CO_2實(shí)驗(yàn)裝置研究進(jìn)展
1.3.2 高濃度CO_2對(duì)植物影響研究進(jìn)展
1.4 研究思路及方法
1.4.1 研究思路
1.4.2 研究方法
1.4.3 技術(shù)路線
1.5 研究?jī)?nèi)容
1.5.1 高濃度CO_2對(duì)C_4作物發(fā)芽影響研究
1.5.2 高濃度CO_2對(duì)C_4作物形態(tài)影響研究
1.5.3 高濃度CO_2對(duì)C_4作物生理影響研究
1.5.4 高濃度CO_2對(duì)C_4作物生物量影響研究
1.6 特色和創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 實(shí)驗(yàn)方案
2.1 實(shí)驗(yàn)材料
2.1.1 實(shí)驗(yàn)土壤
2.1.2 實(shí)驗(yàn)作物
2.1.3 實(shí)驗(yàn)儀器
2.2 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
2.2.1 發(fā)芽實(shí)驗(yàn)
2.2.2 形態(tài)實(shí)驗(yàn)
2.2.3 生理實(shí)驗(yàn)
2.2.4 生物量實(shí)驗(yàn)
2.3 實(shí)驗(yàn)指標(biāo)測(cè)定及測(cè)定方法
2.3.1 指標(biāo)測(cè)定方法
2.3.2 部分指標(biāo)說明
2.4 數(shù)據(jù)處理方法
第三章 高濃度CO_2對(duì)C_4作物發(fā)芽的影響
3.1 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
3.2 數(shù)據(jù)分析
3.2.1 高濃度CO_2對(duì)C_4作物發(fā)芽率的影響
3.2.2 高濃度CO_2對(duì)C_4作物發(fā)芽勢(shì)的影響
3.2.3 高濃度CO_2對(duì)C_4作物平均發(fā)芽天數(shù)的影響
3.3 小結(jié)與討論
第四章 高濃度CO_2對(duì)C_4作物形態(tài)的影響
4.1 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
4.2 數(shù)據(jù)分析
4.2.1 高濃度CO_2對(duì)C_4作物植株高度的影響
4.2.2 高濃度CO_2對(duì)C_4作物葉片數(shù)的影響
4.2.3 高濃度CO_2對(duì)C_4作物葉片長(zhǎng)和寬的影響
4.2.4 高濃度CO_2對(duì)C_4作物最長(zhǎng)根系長(zhǎng)度的影響
4.3 小結(jié)與討論
第五章 高濃度CO_2對(duì)C_4作物生理的影響
5.1 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
5.2 數(shù)據(jù)分析
5.2.1 高濃度CO_2對(duì)C_4作物凈光合速率的影響
5.2.2 高濃度CO_2對(duì)C_4作物蒸騰速率的影響
5.2.3 高濃度CO_2對(duì)C_4作物氣孔導(dǎo)度的影響
5.2.4 高濃度CO_2對(duì)C_4作物葉片胞間C02濃度的影響
5.2.5 高濃度CO_2對(duì)C_4作物葉溫的影響
5.3 小結(jié)與討論
第六章 高濃度CO_2對(duì)C_4作物生物量的影響
6.1 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
6.2 數(shù)據(jù)分析
6.2.1 高濃度CO_2對(duì)C_4作物植株生物量的影響
6.2.2 高濃度CO_2對(duì)C_4作物根冠比的影響
6.2.3 高濃度CO_2對(duì)C_4作物干濕重比的影響
6.3 小結(jié)與討論
第七章 結(jié)論與討論
7.1 結(jié)論
7.2 研究展望
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間取得的科研成果
致謝
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]玉米C4光合葉不同部位“花環(huán)”結(jié)構(gòu)及葉綠素含量的變化[J]. 劉暢,崔震海,張立軍,朱延姝,樊金娟,胡凱. 玉米科學(xué). 2012(06)
[2]溫室效應(yīng)與全球變暖[J]. 胡慶東,余博鵬,陳京遠(yuǎn). 科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào). 2012(23)
[3]大氣CO2濃度升高對(duì)植物-植食性昆蟲的作用機(jī)制[J]. 孫玉誠(chéng),郭慧娟,劉志源,戈峰. 應(yīng)用昆蟲學(xué)報(bào). 2011(05)
[4]糜子葉表面抗旱結(jié)構(gòu)的掃描電鏡觀察[J]. 慕芳,馮佰利,王鵬科,高小麗,高金鋒,柴巖. 河北農(nóng)業(yè)科學(xué). 2010(11)
[5]大氣CO2濃度升高對(duì)稻季耕層土壤溶液中Ca、Mg濃度的影響[J]. 王小治,尹微琴,孫偉,盛海君,封克,朱建國(guó). 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué). 2010(20)
[6]陜北榆林地區(qū)沙漠化土壤理化性質(zhì)、土壤酶活性及其與植物C,N的關(guān)系[J]. 王春杰,朱志梅,張仁慧,楊梅煥. 水土保持通報(bào). 2010(05)
[7]碳捕獲與封存技術(shù)潛在的環(huán)境影響及對(duì)策建議[J]. 劉蘭翠,曹東,王金南. 氣候變化研究進(jìn)展. 2010(04)
[8]我國(guó)主要類型昆蟲對(duì)CO2升高響應(yīng)的研究進(jìn)展[J]. 戈峰,陳法軍,吳剛,孫玉誠(chéng). 昆蟲知識(shí). 2010(02)
[9]CO2對(duì)蒺藜狀苜蓿種子萌發(fā)的影響[J]. 劉建利. 種子. 2009(12)
[10]干熱河谷4個(gè)樹種葉溫與蒸騰速率關(guān)系的研究[J]. 彭輝,李昆,孫永玉. 西北林學(xué)院學(xué)報(bào). 2009(04)
碩士論文
[1]地質(zhì)封存CO2泄漏對(duì)玉米和苜蓿影響模擬實(shí)驗(yàn)研究[D]. 伍洋.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 2012
[2]CO2地質(zhì)儲(chǔ)存對(duì)地下水的環(huán)境影響研究[D]. 姜玲.中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 2010
[3]糜子中microRNA的生物信息學(xué)預(yù)測(cè)及實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證[D]. 王曉龍.西北農(nóng)林科技大學(xué) 2009
[4]擬南芥莖桿特征對(duì)大氣CO2濃度變化的響應(yīng)[D]. 侯桂玲.山東師范大學(xué) 2007
本文編號(hào):3557560
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