【摘 要】
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土壤磁参数测量具有快速和非破坏性等优点,目前被用来指示和评估土壤侵蚀、排水和重金属污染等。土壤碳库是最大的陆地碳库,估算土壤碳库储量和绘制高空间分辨率的碳库分布图
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土壤磁参数测量具有快速和非破坏性等优点,目前被用来指示和评估土壤侵蚀、排水和重金属污染等。土壤碳库是最大的陆地碳库,估算土壤碳库储量和绘制高空间分辨率的碳库分布图是全球关注的焦点问题。土壤有机碳(Soil organic carbon,SOC)含量的动态变化会影响全球气候变化。土壤有机碳(SOC)的测定较为繁琐,这使得SOC含量的动态监测较为困难。寻找一个方便、快捷、可原位测量的指标来间接指示SOC含量变化可能是解决该问题的一个途径。已有大量研究表明土壤磁性参数和SOC具有较好的相关性,利用磁性参数指示和评估土壤有机碳是非常值得探讨的问题。本研究采集了西双版纳大渡岗18条红壤剖面,剖面深度140cm,每条剖面分11个土壤层采集样品,共采集198件样品。测试了样品的低频磁化率(χlf)、频率磁化率(χfd)和非磁滞剩磁(ARM)3种土壤磁性参数,利用手持磁化率仪原位测量了各剖面的体积磁化率(原位磁化率к);测试土壤总有机碳含量,理化性质参数和主要化学元素等10多种指标。探讨土壤磁性参数与有机碳含量之间的关系,综合分析对比了土壤环境因子对磁参数和有机碳的影响;对二者相关的机理进行了讨论。论文尝试利用其中12条剖面建立了χlf、к、ARM与SOC的回归模型,利用其它6条剖面对模型估算的SOC结果进行检验;并且与利用容重估算的有机碳结果进行了比较,探究磁参数作为指示SOC含量替代指标的可行性。相关分析结果显示χlf、χfd、ARM和к与SOC均显著正相关(P<0.01),其中χlf与SOC的相关性最强,相关系数R2为0.8274,其次是ARM,ARM与SOC相关性系数R2为0.7817,к与SOC的相关系数也达到0.6411。χlf、ARM、к与SOC含量在剖面上变化特征既有非常好的一致性,均表现为0-80cm土层显著增大,80cm以下逐渐趋于相同值。与磁性参数和有机碳含量关系密切的土壤因子主要是总氮、总磷、总硫,电导率和含水率,二者受土壤环境的影响也较为一致。磁滞回线、等温剩磁以及热磁曲线分析结果表明,土壤主要的载磁矿物为细粒亚铁磁性的磁铁矿,反铁磁性的赤铁矿和针铁矿。上层土壤磁性增强是亚铁磁性矿物含量增加引起的,随着深度增大亚铁磁性矿物含量减小,反铁磁性矿物含量增加。SOC含量和亚铁磁性矿物的含量呈正相关,SOC的存在有利于土壤中亚铁磁性矿物的生成,这是研究区磁化率等磁性参数与SOC含量相关的机理,为利用磁化率指示有机碳含量提供了理论支撑。利用12条剖面分别建立χlf、ARM、к与SOC的线性回归模型,决定系数R2分别为0.7865、0.7298和0.5779,并利用6条剖面的实测SOC含量数据检验模型估算结果。结果显示在研究区利用χlf的估算SOC含量的精度高于利用进行容重估算。相比于土壤容重,χlf测量精度高,速度快,体积磁化率к是原位测量的参数,也是指示SOC的理想参数。本研究进一步证明了利用磁性参数对SOC含量进行估算的可行性,为大尺度的土壤碳储量的估算提出了新的思路,但是进一步推广使用还需要在更广泛的尺度上开展指示条件的研究。
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