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7种室内盆栽观叶植物生态功能的比较研究

作 者: 周杰良
导 师: 闫文德
学 校: 中南林业科技大学
专 业: 生态学
关键词: 生态功能 室内植物 分形维数 生态模型
分类号: S682.36
类 型: 硕士论文
年 份: 2009年
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内容摘要


目前人们在选择利用室内观叶盆栽植物时,常过于注重其装饰性,而忽略其生态功能的发挥。在在室内环境中,观叶盆栽植物生态功能的研究国内外相对都比较少。本研究选取了长沙市场上常见的7种观叶植物:吊兰(Chlorophytum comosum)、黄金葛(Scindapsus aurens var. Wilcoxii)、短叶虎尾兰(Sansevieria trifasciata)、发财树(Pachira macrocarpa)、小叶榕(Ficus microcarpa var. pusillifolia)、燕子掌(Crassula argentea)、小天使(Philodendron cv Xanadu)。对其固碳释氧、蒸腾吸热、吸收有害气体、杀菌滞尘等生态功能进行了比较研究,结果如下:1.固碳释氧作用:明亮区中,7种供试植物的日固碳量7.48~2.50 g·m-2·d-1,日释氧量5.84~1.11g.m-2·d-1,发财树的日固碳释氧量最大,日固碳量为7.48g·m-2·d-1,日释氧量为5.84 g·m-2.d-1。半阴区中,7种供试植物的日固碳量4.15·2.09g·m-2·d-1,日释氧量为3.40-0.75g·m-2·d-1,发财树的日固碳释氧量最大,日固碳量为4.15g·m-2·d-1,日释氧量为3.40g·m-2·d-1。阴暗区:7种供试植物的日固碳量为1.81-0.60 g·m-2·d-1,日释氧量0.43-0.24g·m-2·d-1,黄金葛具有最大日固碳量1.81 g·m-2·d-1。室内摆花,应该尽量放置靠近窗口,使其发挥最大的释氧固碳功能。2.释水吸热:虎尾兰单位面积内的蒸腾释水量1053.1 g·m-2·d-1,吸热2510kj·m-2·d-1,可以使周围降温0.2℃,显著高于其他植物。3.抑菌作用:7种供试植物均有抑菌作用。但整体效果不理想,距盆栽植物越远,抑菌率呈明显下降趋势。紧靠供试植物位置时,发财树抑菌作用最大,抑菌率40%。4.滞尘作用:7种供试植物单位叶面积滞尘量差异显著,滞尘量大小依次是小天使4.8986 g/m2>燕子掌2.4004 g/m2>绿萝1.8636 g/m2>发财树1.7234 g/m2>吊兰1.6231 g/m2>小叶榕1.3516 g/m2>虎尾兰0.0789 g/m2。随着时间的推移,植物的滞尘量有个缓慢的上升,叶片三维计盒维数是量化植物叶片粗糙度是一种可行的途径。一般而言分形维数越大,叶面越粗糙,单位滞尘量越大。分形维数大小依次虎尾兰2.7758>小天使2.6973>燕子掌2.6789>绿萝2.6665>发财树2.6238>吊兰2.5739>小叶榕2.5157。5.吸收有害气体:7种供试植物对甲醛、苯均有吸收能力,对苯有着较好的吸收能力的植物,对甲醛也有较好的吸收能力,而且吸收能力要高于甲醛,黄金葛吸收能力最大,不仅初次吸收能力强,可持续吸收,九天后甲醛净化率达67.7%,苯净化率72%,发财树最差,九天后甲醛净化率26.3%,苯净化率34.5%。6.层次分析法构建生态功能综合评价模型,评价结果是黄金葛排名第一0.8678,其他依次为小天使0.6227、虎尾兰0.6136、吊兰0.4956、小叶榕0.3461、燕子掌0.2033。

全文目录


摘要  4-6
ABSTRACT  6-11
1 前言  11-18
  1.1 室内环境特点及对观赏植物的影响  11-12
    1.1.1 光照  11-12
    1.1.2 温度  12
    1.1.3 湿度  12
    1.1.4 空气质量  12
  1.2 室内盆栽植物生态功能国内外研究现状  12-16
    1.2.1 固碳释氧  12-13
    1.2.2 降温增湿  13
    1.2.3 抑制有害微生物  13
    1.2.4 与人体健康关系  13-14
    1.2.5 对有害气体的净化  14-15
    1.2.6 空气污染的植物检测研究  15
    1.2.7 滞尘作用  15-16
  1.3 本课题研究的目的和意义  16-18
2 试验材料和方法  18-27
  2.1 试验地点和材料  18
  2.2 试验方法  18-27
    2.2.1 固碳释氧的测定  18-19
    2.2.2 抑菌的测定  19-20
    2.2.3 滞尘量的测定  20
    2.2.4 对有害气体吸收的测定  20
    2.2.5 蒸腾耗水的测定  20-21
    2.2.6 叶片分形维数的分析  21-23
    2.2.7 叶面积的测定  23-24
    2.2.8 层次分析法的计算  24-26
    2.2.9 数据统计与分析  26-27
3 结果与分析  27-51
  3.1 固碳释氧功能的比较  27-31
    3.1.1 同种植物在不同生境中固碳释氧能力的比较  27-29
    3.1.2 不同植物在相同生境下的固碳释氧的比较  29-30
    3.1.3 小结和讨论  30-31
  3.2 抑菌功能比较  31-34
    3.2.1 同种植物不同距离抑菌率的比较  31
    3.2.2 不同植物抑菌率的比较  31-32
    3.2.3 小结和讨论  32-34
  3.3 滞尘能力的比较  34-39
    3.3.1 不同植物的滞尘量比较  34
    3.3.2 不同时间的滞尘量比较  34-35
    3.3.3 植物滞尘能力同叶片分形维数的关系分析  35-37
    3.3.4 小结和讨论  37-39
  3.4 吸收有害气体功能的比较  39-43
    3.4.1 对甲醛的吸收  39
    3.4.2 对苯的吸收  39-40
    3.4.3 小结和讨论  40-43
  3.5 蒸腾耗水的研究  43-47
    3.5.1 不同植物蒸腾耗水的比较  43
    3.5.2 不同时间蒸腾耗水的比较  43
    3.5.3 小结和讨论  43-47
  3.6 基于层次分析法的生态功能综合评价  47-51
    3.6.1 判断矩阵构建  47-48
    3.6.2 层次单排序及一致性检验  48-49
    3.6.3 层次总排序及一致性检验  49
    3.6.4 综合效益评价  49-51
4 结论和建议  51-53
  4.1 结论  51-52
  4.2 存在的问题及建议  52-53
参考文献  53-59
附录A (层次分析法计算核心程序)  59-60
附录B (分形维数计算核心程序)  60-62
附录C (供试植物图)  62-63
攻读学位期间的主要学术成果  63-64
致谢  64

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中图分类: > 农业科学 > 园艺 > 观赏园艺(花卉和观赏树木) > 多年生花卉类 > 其他花卉类 > 观叶植物
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