有效硅论文_李欣,刘学艺,刘惠言,杨红美,方群

导读:本文包含了有效硅论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:土壤,海南岛,水稻田,芽孢,复合肥料,因素,发射光谱。

有效硅论文文献综述

李欣,刘学艺,刘惠言,杨红美,方群[1](2018)在《电感耦合等离子体原子发射光谱法测定复合肥料中有效硅含量》一文中研究指出硅是高等植物中重要的无机组成成分,被公认为植物体的有益元素[1-6],但是自然界中大部分硅都是非常稳定的结晶状态与各不定形态,植物无法吸收利用[7]。有效硅指能溶于水或弱酸中被农作物吸收利用的硅。目前测定有效硅含量的方法有重量法、容量法、光度法、电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)等[8]。重量法准确度高,但操作繁琐,分析周期长[9-10];容量法快速、简便、成本低,但(本文来源于《理化检验(化学分册)》期刊2018年11期)

陈振兴,李佳,杜冬云,叶恒朋,蓝际荣[2](2018)在《硅酸盐细菌对电解锰渣中有效硅的活化研究》一文中研究指出为实现电解锰渣中硅的资源化利用,采用摇瓶浸出研究硅酸盐细菌(胶质芽孢杆菌,Bacillus mucilaginosus,BMN)对电解锰渣中有效硅的浸出效果,探究培养基、电解锰渣的粒径大小、体系的pH值、培养时间、培养温度、摇床转速等六个因素对硅浸出效果的影响。研究表明:采用阿什比基质矿物盐培养基,调节矿浆浓度至10%,培养基中细菌初始浓度为107个/mL,电解锰废渣的粒径为80目、体系pH值为7. 0~7. 2、30℃时以180 r·min-1的转速培养20 d后,硅酸盐细菌的浸出液中SiO_2质量浓度可达93. 88 mg/L。表明硅酸盐细菌对电解锰渣有一定的脱硅能力,为电解锰渣的资源化利用提供可能。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2018年11期)

刘丽敏[3](2018)在《农业土壤中有效硅的测试结果影响因素分析》一文中研究指出对农业土壤中的有效硅含量进行测量,不仅能有效了解当前农业土壤中硅素肥力的实际情况,还对指导农业土壤改良、施肥有着重要的意义。结合个人实践工作经验与相关参考文献,就农业土壤中有效硅的测试结果影响因素展开分析,以供参考。(本文来源于《黑龙江科学》期刊2018年18期)

彭秋菊,李佳,杜冬云,叶恒朋[4](2018)在《响应面法优化电解锰渣的微波活化有效硅工艺条件》一文中研究指出采用单因素实验和响应面实验方法,对微波焙烧提高电解锰渣(EMR)中有效硅含量的活化条件进行优化研究。首先采用单因素法研究了焙烧温度、焙烧时间、微波功率和助剂比例(Na_2CO_3与EMR的质量比)对EMR中有效硅含量的影响,然后利用响应面法探讨了各因素及其交互作用对EMR中有效硅含量的影响,确定了微波焙烧提升EMR中有效硅含量的最佳工艺条件为:焙烧温度854℃,焙烧时间43 min,微波功率2608 W,助剂比例0.55。在该工艺条件下,有效硅含量可达18.16%,试验值与模型预测值的误差只有0.11%。采用回归分析法,通过实验验证了响应面优化得到的二次多项式模型是合理可靠的。同时,硅的微波活化工艺为电解锰渣的资源化利用提供新思路。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2018年08期)

高会,翟水晶,孙志高,何涛,田莉萍[5](2018)在《互花米草入侵影响下闽江河口湿地土壤有效硅的时空变化特征》一文中研究指出2016年1—12月,选择闽江河口鳝鱼滩的短叶茳芏湿地、互花米草湿地以及二者的交错带湿地为研究对象,采用定位研究方法探讨了互花米草入侵影响下湿地土壤有效硅含量的时空变化特征。结果表明:互花米草入侵影响下3块湿地土壤有效硅含量随时间推移整体呈波动上升趋势;互花米草入侵显着提高了鳝鱼滩湿地30—60 cm土层土壤有效硅含量(P<0.01),与短叶茳芏湿地相比,交错带湿地和互花米草湿地30—60 cm土层土壤有效硅含量分别增加了8.56%和19.97%,逐步线性回归分析表明土温和电导是影响其变化的重要因素(P<0.01)。研究互花米草入侵影响下湿地土壤有效硅含量的变化特征,对于揭示湿地生态系统生源要素硅生物地球化学循环过程以及互花米草入侵及其扩张机制具有重要意义。(本文来源于《生态学报》期刊2018年17期)

周大颖,龚小见,钟宏波[6](2018)在《电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)测定土壤中有效硅》一文中研究指出建立了电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)测定土壤中有效硅含量的方法。研究了ICP-OES工作条件、测定谱线等对有效硅检测结果的影响。结果表明建立的方法检出限低(0.03μg/m L)、精密度高(0.25%~0.92%)、回收率好(95.9%~104.5%)。通过对国家土壤有效态一级标准物质有效硅的测试,测定结果与标准物质证书结果基本一致。该方法灵敏度高、重复性好、准确度高、操作简便,完全适用于土壤中有效硅的测定。(本文来源于《贵州师范大学学报(自然科学版)》期刊2018年03期)

李娟,张静月,韩新盛,冯婷婷[7](2017)在《硅钼蓝比色法测定石灰性土壤有效硅的方法及控制技术》一文中研究指出测定土壤中的有效硅含量可及时了解土壤硅素肥力的状况,对指导施肥、改良土壤、提高产量、保护环境具有重要意义。本文探讨了石灰性土壤有效硅含量的检测方法和控制技术,以期对正确地评价保护地土壤的供硅能力以及测土配方施肥提供指导。(本文来源于《宁夏农林科技》期刊2017年10期)

成红丽,廖铭,刘威[8](2017)在《武汉市郊水稻田土壤有效硅、全硫丰缺状况及土壤性质研究》一文中研究指出水稻田土壤质地、酸碱度以及硅、硫等营养元素含量对水稻的质量和产量有着重要的影响,因此对武汉市郊稻田不同地区土壤质地、pH值和土壤中的有效硅、全硫含量进行了测定。实验结果表明:武汉市郊稻田土壤质地为沙壤土,pH基本呈中性,不同深度土壤中有效硅和全硫含量不同。在一定的深度范围内(0~30 cm),随着深度的增加,有效硅、全硫含量有所增加。其中有效硅含量均大于2 000 mg/kg,超过了土壤含有效硅含量的范围;土壤中全硫含量均低于150 mg/kg,说明该土壤容易发生缺硫现象。这一研究结果为指导该地区水稻田土壤合理施肥提供理论依据。(本文来源于《武汉生物工程学院学报》期刊2017年03期)

尹帅[9](2017)在《两种重要丛生竹植硅体碳封存及其与土壤有效硅的关系》一文中研究指出植硅体(Phytolith)是植物硅化过程中在细胞壁、细胞腔和细胞间的空间形成的一种无定形的非晶质二氧化硅颗粒。植硅体在硅化的过程中会将少部分的有机碳封存其中,这部分碳就被称为植硅体封存有机碳(Phytolith-occluded organic carbon,Phyt OC),简称植硅体碳,它可以在土壤中稳定存在数千年甚至上万年之久,成为陆地植物生态系统长期碳封存的重要机制之一。与散生竹和混生竹相比,丛生竹秆形更为高大,生长更为迅速,根秆系统发达以及生物量巨大的特征使得其在生长过程中可以吸收更多的单硅酸,从而增加其植硅体和植硅体碳含量。麻竹(Dendrocalamus latiflorus Munro,DLM)、绿竹(Dendrocalamopsis oldhami(Munro)Keng f.,DOK)是我国两种重要的丛生竹竹种,科学并且准确的估算麻竹和绿竹植硅体碳储量对于研究整个丛生竹生态系统植硅体碳封存量有重要意义。本研究选取中国亚热带地区两种典型丛生竹(麻竹、绿竹)作为研究对象,采集其鲜叶、枝、秆样品,通过微波消解法提取其植硅体,并采用碱溶法测定植硅体中碳含量;同时采用四种浸提剂(醋酸-醋酸钠、柠檬酸、硫酸和水)提取土壤有效硅,并测定其土壤有效硅含量。旨在探讨麻竹和绿竹植硅体碳的封存速率和贮量,以便能更加精确估算丛生竹生态系统地上部植硅体碳封存量;同时,通过相关性分析,选出提取土壤有效硅的最佳浸提剂。主要结果及结论如下:1.麻竹和绿竹地上部植硅体碳比较研究表明:绿竹和麻竹叶中的Si含量分别为37.53±2.97 g·kg~(-1)和34.05±1.38 g·kg~(-1),植硅体含量分别为100.80±6.46 g·kg~(-1)和84.06±3.98 g·kg~(-1),绿竹叶中的Si和植硅体含量都大于麻竹叶;而竹叶中的植硅体碳含量则表现为麻竹大于绿竹,两者中的植硅体碳占干物质含量分别为1.64±0.16 g·kg~(-1)和2.22±0.08 g·kg~(-1);绿竹和麻竹叶封存的植硅体碳储量分别为5.3kg·hm~(-2)和6.3 kg·hm~(-2),同样表现为麻竹大于绿竹。而在枝和秆中,绿竹的Si和植硅体含量以及植硅体碳占干物质含量和植硅体碳储量均大于麻竹。绿竹和麻竹林地上部Phyt OC封存速率分别0.051-0.131 t-e-CO_2·hm~(-2)·a~(-1)和0.0099-0.0139t-e-CO_2·hm~(-2)·a~(-1),以绿竹和麻竹的最高Phyt OC封存速率计算,我国绿竹林和麻竹林的地上植株部每年可分别封存1965.29 t CO_2和1520.11 t CO_2。2.麻竹和绿竹竹叶中植硅体碳相关性研究表明:Si含量与植硅体含量之间均呈极显着正相关关系(R~2=0.6543,P<0.01;R~2=0.7620,P<0.01),其中麻竹Si含量与植硅体含量之间的的相关系数高于绿竹。绿竹和麻竹叶片植硅体含量和干物质中的植硅体碳含量之间均没有显着相关性。绿竹和麻竹竹叶植硅体碳含量和干物质中的植硅体碳含量之间均呈极显着正相关(R~2=0.79,P<0.01;R~2=0.25,P<0.01)。3.不同浸提剂提取土壤有效硅与植硅体碳实验表明:四种提取剂所提取的土壤有效硅含量与麻竹竹叶植硅体含量之间存在极显着的相关性,其相关系数按如下次序递减:0.01 mol·L~(-1)硫酸(R~2=0.29,P<0.01)>水(R~2=0.206,P<0.01)≈p H4.0醋酸-醋酸钠(R~2=0.202,P<0.01)>0.025mol·L~(-1)柠檬酸(R~2=0.186,P<0.01)。四种浸提剂所提取的土壤有效硅含量与麻竹竹叶植硅体碳含量之间也存在极显着的相关性,其相关系数按如下次序递减:0.025mol·L~(-1)柠檬酸(R~2=0.342,P<0.01)>0.01 mol·L~(-1)硫酸(R~2=0.314,P<0.01)>p H4.0醋酸-醋酸钠(R~2=0.306,P<0.01)>水(R~2=0.187,P<0.01)。因此,在研究土壤有效硅含量与麻竹竹叶植硅体含量之间的相关性时,选用0.01 mol·L~(-1)硫酸作为土壤有效硅的浸提剂是比较理想的。(本文来源于《浙江农林大学》期刊2017-06-06)

张冬明,谢良商,肖彤斌,符传良,曾建华[10](2017)在《海南岛水稻田有效硅含量及其影响因素分析》一文中研究指出为揭示海南岛水稻田土壤有效硅含量水平及其影响因素,并为海南省硅肥的合理开发利用和种植业结构调整提供科学依据,采用野外采样调查、室内分析及GIS作图相结合的方法,在分析各市县水稻田土壤有效硅含量基础上,研究成土母质、海拔高度和降雨量对土壤有效硅含量的影响程度。结果表明,全岛仅海口市和临高县的平均含量超过了70 mg/kg,海南岛属土壤有效硅严重缺乏地区;低海拔地区土壤有效硅含量普遍高于高海拔地区,但随着海拔高度增加,土壤有效硅含量先减少后增加;年降雨量少于900 mm时,土壤有效硅含量波动性小;年降雨量在1 300~1 900 mm之间时,土壤有效硅波动变大;当年降雨量超过1 600 mm时,其波动幅度最大。(本文来源于《现代农业科技》期刊2017年08期)

有效硅论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为实现电解锰渣中硅的资源化利用,采用摇瓶浸出研究硅酸盐细菌(胶质芽孢杆菌,Bacillus mucilaginosus,BMN)对电解锰渣中有效硅的浸出效果,探究培养基、电解锰渣的粒径大小、体系的pH值、培养时间、培养温度、摇床转速等六个因素对硅浸出效果的影响。研究表明:采用阿什比基质矿物盐培养基,调节矿浆浓度至10%,培养基中细菌初始浓度为107个/mL,电解锰废渣的粒径为80目、体系pH值为7. 0~7. 2、30℃时以180 r·min-1的转速培养20 d后,硅酸盐细菌的浸出液中SiO_2质量浓度可达93. 88 mg/L。表明硅酸盐细菌对电解锰渣有一定的脱硅能力,为电解锰渣的资源化利用提供可能。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

有效硅论文参考文献

[1].李欣,刘学艺,刘惠言,杨红美,方群.电感耦合等离子体原子发射光谱法测定复合肥料中有效硅含量[J].理化检验(化学分册).2018

[2].陈振兴,李佳,杜冬云,叶恒朋,蓝际荣.硅酸盐细菌对电解锰渣中有效硅的活化研究[J].硅酸盐通报.2018

[3].刘丽敏.农业土壤中有效硅的测试结果影响因素分析[J].黑龙江科学.2018

[4].彭秋菊,李佳,杜冬云,叶恒朋.响应面法优化电解锰渣的微波活化有效硅工艺条件[J].硅酸盐通报.2018

[5].高会,翟水晶,孙志高,何涛,田莉萍.互花米草入侵影响下闽江河口湿地土壤有效硅的时空变化特征[J].生态学报.2018

[6].周大颖,龚小见,钟宏波.电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)测定土壤中有效硅[J].贵州师范大学学报(自然科学版).2018

[7].李娟,张静月,韩新盛,冯婷婷.硅钼蓝比色法测定石灰性土壤有效硅的方法及控制技术[J].宁夏农林科技.2017

[8].成红丽,廖铭,刘威.武汉市郊水稻田土壤有效硅、全硫丰缺状况及土壤性质研究[J].武汉生物工程学院学报.2017

[9].尹帅.两种重要丛生竹植硅体碳封存及其与土壤有效硅的关系[D].浙江农林大学.2017

[10].张冬明,谢良商,肖彤斌,符传良,曾建华.海南岛水稻田有效硅含量及其影响因素分析[J].现代农业科技.2017

论文知识图

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