稻草不同处理方式对水稻土有机碳组分及结合状况的影响

来源 :沈阳农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cerfa
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
由于多年来土壤管理不善,使得水稻土肥力下降。水稻秸秆作为当地低廉易取的有机肥料资源,对维持土壤肥力,减少化肥等使用量具有积极作用。研究秸秆还田对土壤碳组分及其复合状况的影响,有助于探明稻草不同处理方式对水稻土肥力状况的影响,对推广水稻秸秆还田,提高秸秆资源利用率具有重要意义。本试验以辽宁盘锦典型滨海盐渍型水稻土为研究对象,采用室内培养方法,分别于90、180、270、360天采样,通过分析稻草生物炭还田、腐熟稻草还田、稻草直还三种秸秆处理方式对土壤碳组分及其结合状态的影响,探究稻草还田的适宜方式,为秸秆资源合理利用提供理论依据。试验结果如下:(1)腐熟稻草与直还稻草均不同程度提高了土壤易氧化有机质含量,其中以腐熟稻草最为显著,至培养截止时为9.528 g·kg-1。稻草生物炭处理显著提高了土壤有机质氧化稳定系数,至培养截止时为57.44。(2)腐熟稻草、直还稻草处理显著增加了水稻土溶解性有机碳、微生物量碳、微生物熵以及土壤碳库管理指数的值,以腐熟稻草效果最佳,至培养截止时分别为104.03mg·kg-1、188.43 mg·kg-1、1.82%和148.13。稻草生物炭处理仅增加了微生物量碳含量,至培养截止时为142.54 mg·kg-1。(3)三种不同稻草处理方式都增加了土壤有机碳、重组有机碳含量,且加速了其降解,以腐熟稻草下降速率最快,至培养截止分别为18.6%、22.1%。而稻草生物炭处理会减慢降解速率,至培养截止仅为13.4%与18.8%。(4)腐熟稻草与直还稻草均显著增加松结态腐殖质、稳结态腐殖质含量,以腐熟稻草效果较好,至培养截止分别为3.82 g·kg-1与0.91 g·kg-1。但稻草生物炭可显著增加紧结态腐殖质含量,至培养截止为6.41 g·kg-1。(5)三种稻草处理方式都会增加土壤中的可浸提腐殖质碳与胡敏酸含量,但腐熟稻草效果最佳,至培养截止为4.09 g·kg-1与1.37 g·kg-1,腐熟稻草与直还稻草处理都可以加强土壤中水溶性有机物质的累积,至培养截止直还稻草达0.31 g·kg-1。总体来说,腐熟稻草与直还稻草还田更有利于提高土壤中活性有机组碳分的增加,使得土壤有机碳组分更易被植物与微生物吸收利用。稻草生物炭处理更有利于土壤碳的固定,并减慢土壤碳的流失速度,增加土壤碳的累积,但也降低土壤碳的活性。故而稻草生物炭的施用应与腐熟稻草或直还稻草配施,以减少土壤碳活性降低的问题。本文通过研究三种秸秆处理方式下土壤碳组分的变化规律,为探索北方寒地水稻土水田的稻草适宜处理方式和合理培肥措施提供理论依据和数据支持。
其他文献
随着人们对民族药认可度不断的提高和国家对民族药的重视,民族医药事业发展前景良好,但由于民族药种类繁多,成分复杂,市场上同一药材质量良莠不齐,严重阻碍了民族药的发展。
早在九十年代,福州广播电台就实现了信息化管理,在全国电台里面有着巨大的影响力。随着电台广告管理制度的不断完善,福州广播电台在广告的信息化管理方面积累了一定的经验。
环境污染和能源紧缺,制约着人类社会的进一步发展,如何解决这两大难题是当今社会面临的巨大挑战。半导体光催化技术,可以利用清洁无污染、可持续的太阳能来缓解甚至解决这些
经济责任审计是一种现代审计方法,是结合中国特色的审计实践产生的一种创新审计制度,对于完善我国领导人监管机制、加强廉正建设、促进民主、维护国家经济安全具有重要的现实
水泥基材料开裂将严重影响结构的耐久性,越来越多的受到学术界和工程界的关注。超早期,即初凝到硬化阶段,是水泥基材料产生变形的重要时期,其弹性模量无法应用国家标准中的实
传统集中式云端具有计算能力超强、便于管理和扩展的优势,但移动终端与云端距离较远,时延较大且不稳定,严重制约了移动计算迁移的发展。现有任务分配策略多是针对单终端用户,
网球作为一项比较有历史的运动项目,如今已经发展成为了世界第二大运动,近年来国际网球蓬勃发展,各种网球赛事的举办使比赛更加具有欣赏性和不断增加了其商业化程度。在这种
从上世纪九十年代开始,伴随着市场经济的发展,政府购买公共服务逐渐成为了转变政府职能、建立有回应性、有责任的服务型政府的重要途径。尤其是党的十八大以来,针对“政府购
手性农药的广泛使用使其在生态系统中的残留量日益增加,进而导致因残留超标引发的生态环境问题频频发生。手性农药对映体之间通常具有相同的物理化学性质,但是生物活性、生态
随着人们生活品质越来越高,人类越来越重视环境保护,人们需要一个环境友好型社会。纳米二氧化钛是光催化降解技术中最常用的光催化剂,具有环保,成本低等特点。本文针对二氧化