[1] |
孙滨峰, 赵红, 逯非, 等. 东北森林带森林生态系统固碳服务空间特征及其影响因素[J]. 生态学报, 2018, 38(14):4975-4983.
|
[2] |
肖骁, 穆治霖, 赵雪雁, 等. 基于 RS /GIS 的东北地区森林生态系统服务功能价值评估[J]. 生态学杂志, 2017, 36(11):3298-3304.
|
[3] |
冯继广, 丁陆彬, 王景升, 等. 基于案例的中国森林生态系统服务功能评价[J]. 应用生态学报, 2016, 27(5):1375-1382.
doi: 10.13287/j.1001-9332.201605.015
|
[4] |
余新晓, 鲁绍伟, 靳芳, 等. 中国森林生态系统服务功能价值评估[J]. 生态学报, 2005, 25(8):2096-2102.
|
[5] |
尤海舟, 王超, 毕君. 河北省森林生态系统固碳释氧服务功能价值评估[J]. 西部林业科学, 2017, 46(4):121-127.
|
[6] |
吴敏兰, 燕一波, 林丽娜. 漳州市森林生态系统固碳释氧服务功能评估[J]. 福建林业科技, 2014, 41(4):68-71.
|
[7] |
范建忠, 李登科, 周辉. 陕西省退耕还林固碳释氧价值分析[J]. 生态学杂志, 2013, 32(4):874-881.
|
[8] |
李俊梅, 龚相澔, 张雅静, 等. 滇池流域森林生态系统固碳释氧服务价值评估[J]. 云南大学学报:自然科学版, 2019, 41(3):629-637.
|
[9] |
蒋仲龙, 刘海英. 浙江省现代国有林场建设探索与实践[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 2021.
|
[10] |
袁位高, 江波, 葛永金, 等. 浙江省重点公益林生物量模型研究[J]. 浙江林业科技, 2009, 29(2):1-5.
|
[11] |
王永忠, 杜阿朋. 广东省桉树人工林固碳释氧价值核算[J]. 桉树科技, 2020, 37(1):36-38.
|
[12] |
浙江省林业局. 2019年浙江省森林资源及其生态功能价值公告[EB/OL].(2020-01-13)[2023-01-10]. http://lyj.zj.gov.cn/art/2020/1/13/art_1275964_41646475.html.
|
[13] |
郑淼. 滦河上游3种林分类型固碳释氧效益估算[J]. 水土保持研究, 2019, 26(4):363-374.
|
[14] |
方精云. 我国森林植被的生物量和净生产量[J]. 生态学报, 1996, 16(5):497-508.
|
[15] |
赵金龙, 王泺鑫, 韩海荣, 等. 森林生态系统服务功能价值评估研究进展与趋势[J]. 生态学杂志, 2013, 32(8):2229-2237.
|
[16] |
Burrows W H, Henry B K, Back P V, et al. Growth and carbon stock change in eucalypt woodlands in northeast Australia:Ecological and greenhouse sink implications[J]. Glob Change Biol, 2002, 8(8):769-784.
doi: 10.1046/j.1365-2486.2002.00515.x
|
[17] |
Houghton R A. Aboveground forest biomass and the global carbon balance[J]. Glob Change Biol, 2005, 11(6):945- 958.
doi: 10.1111/gcb.2005.11.issue-6
|
[18] |
王佩卿, 丁振森. 木材化学[M]. 北京: 中国林业出版社, 1987.
|
[19] |
Wang H, Liu S R, Mo J M, et al. Soil organic carbon stock and chemical composition in four plantations of indigenous tree species in subtropical China[J]. Ecological Research, 2010, 25(6):1071-1079.
doi: 10.1007/s11284-010-0730-2
|