【摘 要】
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磷和硅的移动性和有效性及其交互作用受土壤pH影响很大。尽管施用硅肥可以提高土壤磷的有效性,但硅的移动性和有效性对土壤磷富集的响应尚不清楚。红壤水稻土是我国典型的农业耕作土壤,分布广泛,农业利用强度较大且历史悠久,一些地区的土壤磷富集问题比较突出。本文拟通过吸附试验研究土壤酸化和磷添加水平对硅吸附特性和有效性的影响;以及通过盆栽试验研究土壤酸化和磷添加水平对土壤硅形态、水稻产量和吸硅量的影响;结合吸
【基金项目】
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国家重点研发计划子课题:红黄壤稻田质量次生障碍因素研究(2017YFD0301601-01); 国家自然科学基金:酸化稻田土壤富磷对硅有效性的影响机理(41967014)和生物炭对红壤性水稻土胶体释放及其辅助磷淋失的影响机理(41867019);
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磷和硅的移动性和有效性及其交互作用受土壤pH影响很大。尽管施用硅肥可以提高土壤磷的有效性,但硅的移动性和有效性对土壤磷富集的响应尚不清楚。红壤水稻土是我国典型的农业耕作土壤,分布广泛,农业利用强度较大且历史悠久,一些地区的土壤磷富集问题比较突出。本文拟通过吸附试验研究土壤酸化和磷添加水平对硅吸附特性和有效性的影响;以及通过盆栽试验研究土壤酸化和磷添加水平对土壤硅形态、水稻产量和吸硅量的影响;结合吸附试验、土培试验和水稻盆栽试验,从磷促进土壤硅有效性的角度研究红壤性水稻土硅有效性及水稻生长对土壤酸化和磷添加的响应,为全面评价土壤磷富集的农学与环境效应提供新的视角,对进一步推进水稻土养分管理具有重要的科学与现实意义。主要的研究结果如下:(1)当土壤pH在3.5~6.5范围内,与硅相比磷对土壤有更强的亲和力,添加磷可以置换部分被土壤吸持的硅;相同pH条件下,土壤具较高的磷吸附量及较低的硅吸附量;并且磷添加均能够降低土壤的硅吸附量(降低幅度在22%~88%之间),但在较低pH下磷对硅吸附的竞争效应被减弱,因此硅磷之间的竞争吸附效应受土壤pH值的影响。(2)土培试验结果表明,同一施磷水平下,pH最高的CK处理CaCl2浸提的硅(溶解态硅)含量最低,而乙酸-乙酸钠浸提的硅(吸附态硅)含量最高。同时,吸附试验表明同一施磷水平下CK处理硅吸附量最大。盆栽试验结果发现,无论是种植常规稻还是杂交稻,在同一施磷水平下,土壤CaCl2浸提的硅均随pH升高而降低,乙酸-乙酸钠浸提的硅均随pH升高而升高。另外,土壤CaCl2浸提的硅含量与Modified Freundlich方程拟合参数C0(交换体系处于平衡时的硅浓度)存在极显著的正相关关系(p<0.001),乙酸-乙酸钠浸提的硅含量则与Modified Freundlich方程拟合参数a(吸附容量常数)存在显著的正相关关系(p=0.033)。(3)对土培试验与盆栽试验土样采用连续浸提法进行硅分组发现,可交换态硅随pH升高逐渐增加,同时,有机结合态硅与铁锰(氢)氧化物结合态硅随pH升高而逐渐降低。即随着pH的升高,可能有部分有机结合态硅与铁锰(氢)氧化物结合态硅释放出来,转变成了有效性更高的可交换态硅。(4)地上部水稻植株硅含量与水稻吸硅量随pH降低及磷添加量增加呈增加趋势,与土壤CaCl2浸提的硅含量有显著的正相关关系。但是,严重的土壤酸化(例如,pH<4.0)可能不利于植物的生长,从而限制植物的硅吸收,从而加速土壤中的硅损失。
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