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江西省種植土壤綜合指標(biāo)檢測(cè)中心
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上架日期:2018-08-04 09:08:16
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        農(nóng)業(yè)秸稈還田是秸稈的主要利用方式也是土壤改良的重要手段[5],目前主要的還田形式有直接還田、堆腐還田等。秸稈還田技術(shù)對(duì)土壤的改良效應(yīng)主要表現(xiàn)在養(yǎng)分效應(yīng)、改土效應(yīng)、微生物學(xué)效應(yīng)、經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和環(huán)境效應(yīng)等方面[6]。傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)秸稈還田(包括堆肥還田)雖然可增加土壤有機(jī)質(zhì)、改善土壤結(jié)構(gòu),但土壤有機(jī)質(zhì)的增加和異養(yǎng)微生物的大量繁殖往往導(dǎo)致土壤呼吸增強(qiáng),使改良后的土壤成為CO2 釋放源。

        崇明東灘位于長(zhǎng)江口最大的沙島———崇明島的最東面,是全國(guó)自然保護(hù)區(qū)中最年輕的河口濕地保護(hù)區(qū)之一[7],過(guò)去10 多年,在崇明東灘有三次大規(guī)模的圍墾。圍墾土壤面積廣,含鹽高,肥力低,其修復(fù)、改良和可持續(xù)利用等已引起生態(tài)學(xué)家和當(dāng)?shù)?/span>的廣泛關(guān)注。在崇明島建設(shè)低碳經(jīng)濟(jì)示范區(qū)的背景下,開(kāi)發(fā)低碳化的鹽堿土壤改良技術(shù),在改良土壤、提升肥力的同時(shí),相對(duì)降低改良土壤的呼吸強(qiáng)度已成為崇明島發(fā)展低碳農(nóng)業(yè)、低碳旅游的重要前提之一。

        蘆葦是崇明灘涂最主要的植物,是崇明最豐富的秸稈資源之一。Brix 等研究表明蘆葦?shù)蚵湮锩磕陜H有15%被降解而回歸大氣,因此是一種較穩(wěn)定的秸稈,這可能是由于其纖維組成中難降解的木質(zhì)素含量較高的原因[8]。與普通農(nóng)作物秸稈相比(如稻草、麥稈等),蘆葦秸稈還田后其有機(jī)質(zhì)可在土壤中保留較長(zhǎng)時(shí)間,從而可能降低由于秸稈還田導(dǎo)致的土壤呼吸的增加。然而目前對(duì)于蘆葦秸稈還田用于濱海鹽堿土壤的改良尚缺乏詳細(xì)的研究,對(duì)于蘆葦秸稈直接還田與堆肥還田對(duì)土壤的改良效應(yīng)以及對(duì)土壤微生物呼吸的影響缺乏全面的評(píng)價(jià)。z89g88l5ysqw

      Christensen 認(rèn)為研究有機(jī)碳不同組分的變化,有利于揭示農(nóng)業(yè)措施對(duì)土壤有機(jī)碳的影響機(jī)制[4]。密度分組方法是利用一定體積的相對(duì)密度液(相對(duì)密度1.6~2.2 g·cm-3)將土壤分成輕組和重組[5],該方法分離的有機(jī)碳組分能反映原狀態(tài)有機(jī)質(zhì)的性質(zhì)與功能,尤其能夠反映其周轉(zhuǎn)特征[6],因此在土壤有機(jī)碳的研究中受到越來(lái)越多的重視。重組有機(jī)碳(HF-OC)很可能是土壤中重要的穩(wěn)定碳庫(kù),研究重組有機(jī)碳對(duì)于認(rèn)識(shí)土壤碳匯功能具有較為重要的意義[7];而輕組主要是游離態(tài)的有機(jī)質(zhì),是土壤中不穩(wěn)定有機(jī)碳庫(kù)的重要組成部分[8],它對(duì)農(nóng)業(yè)管理方式較敏感,達(dá)到平衡狀態(tài)的時(shí)間比土壤總有機(jī)碳要短[9],研究輕組有機(jī)碳有利于探明土壤有機(jī)碳組分的周轉(zhuǎn)過(guò)程。

        氮素是所有生態(tài)系統(tǒng)最重要的營(yíng)養(yǎng)元素,土壤氮素既是植物氮素營(yíng)養(yǎng)的主要來(lái)源,也是水體富營(yíng)養(yǎng)化的重要誘發(fā)元素[1]。土壤氮素由不同組分組成,大部分為腐殖質(zhì)態(tài)氮,以有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)合體的形式存在,極少部分吸附在土壤膠體上或溶解在土壤水中[2]。不同形態(tài)的氮素,不僅對(duì)植物的有效性有差異,而且從土體流失的過(guò)程也有區(qū)別[3-4]。一般來(lái)說(shuō),溶解態(tài)氮(TDN)最容易隨徑流或淋溶方式流出土體,而吸附和結(jié)合于泥沙顆粒表面以無(wú)機(jī)態(tài)和有機(jī)態(tài)形式存在的顆粒態(tài)氮(PN)主要以徑流方式流失[5],這些氮素統(tǒng)稱為易流失氮素(TSN),其中溶解態(tài)氮(TDN)包括可溶性無(wú)機(jī)氮(DIN)和可溶性有機(jī)氮(DON)兩部分。

        土壤易流失態(tài)氮組分及其含量受土地利用方式、施肥、降雨強(qiáng)度、作物覆蓋、坡度等多種因素的影響。如菜地和旱地兩種利用方式下的土壤侵蝕和徑流氮流失量都大大高于竹園和板栗園[6];與單施氮肥相比,有機(jī)肥配施氮肥能減少氮素的氨揮發(fā)損失量,但極顯著地增大了氮素淋失量[7];在不出現(xiàn)地表徑流情況下,降雨強(qiáng)度越大,銨態(tài)氮和硝態(tài)氮淋失速率越快,總氮的淋失量也越大[8];模擬降雨條件下,當(dāng)流域植被覆蓋度分別為60%、40%、20%和0 時(shí),流域模型全氮流失量為0.81、1.18、1.98 t·km-2 和7.51 t·km-2 [9];室內(nèi)模擬實(shí)驗(yàn)表明,當(dāng)坡長(zhǎng)一定時(shí),不僅土壤侵蝕量存在一個(gè)“侵蝕臨界坡度”,土壤礦質(zhì)氮流失量隨坡度變化也存在一個(gè)“養(yǎng)分流失臨界坡度
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