用流动分析仪测土壤硝态氮和铵态氮的区别 怎么处理土壤

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土壤碱解氮,硝态氮和铵态氮的区别 复合肥与铵态氮肥没有包含关系,比如说硝酸钾,它是复合肥,但不是铵态氮肥(氮元素以铵根形式存在),是硝态氮肥(氮元素以硝酸根形式存在) 加入氢氧化钙有刺激性气味的气体产生则该化肥一定是(铵态氮肥),因为只有含有铵根离子的盐与氢氧化。
土壤速效氮的定义什么叫做土壤速效氮?它和土壤中氨态氮、硝态氮有什么关系?另外,和土壤有效氮有什么关系土壤速效氮就是可以直接被植物根系吸收的氮.包括游离态、水溶态的一些氨态氮、硝态氮.氨态氮就是指以氨根(NH4+)形式存在的氮,硝态氮是指以硝酸根(NO3-)形式存在的氮.氨态氮和硝态氮中游离、水溶的部分就是速效氮.速效氮就是有效氮.
硝态氮、铵态氮、酰胺态氮各有什么不同 一、概念及区分[铵态氮]铵态氮包括碳酸氢铵、硫酸铵、氯化铵、氨水等。铵态氮的特点:1、铵态氮为正电荷,而土壤是负电荷,容易被土壤胶体易被吸附,从而不易流失(比如雨水多、漫灌等)。2、植物吸收铵态氮的途径分为2种:①直接以铵离子形式被植物吸收;②氧化转化成硝酸盐,以硝酸根形式被植物吸收。3、在碱性环境中氨易挥发损失。4、高浓度铵态氮对作物容易产生毒害。5、作物吸收过量铵态氮对钙、镁、钾的吸收有一定的抑制作用。【硝态氮】硝态氮包括硝酸钠、硝酸钙、硝酸铵等。硝态氮的特点:1、易溶于水,在土壤中移动较快。2、NO3—吸收为主吸收,作物容易吸收硝酸盐。3、硝酸盐料对作物吸收钙、镁、钾等养分无抑制作用。4、硝酸盐是带负电荷的阴离子,不能被土壤胶体所吸附,易随水流失。5、硝酸盐容易通过反硝化作用还原成气体状态(NO、N2O、N2),从土壤中逸失。【酰胺态氮】酰胺态氮——尿素[CO(NH2)2],含氮46.7%,是固体氮中含氮最高的料。造粒中温度过高会产生缩二脲(又称双缩脲),对作物有抑制作用。缩二脲含量超过1%时,不能做种肥,苗肥和叶面肥,其他施用期尿素含量也不宜过多或过于集中 。酰胺态氮属于有机氮肥,经过土壤中的脲酶作用,水解成碳酸铵或碳酸氢铵后,才能被作物吸收利用,水解前,土壤中以分子形式存在,只有20%被土壤吸附,要注意深埋。二、肥效、持效期、安全性比较:铵态氮、硝态氮、酰胺态氮各有特点及优势,就肥效(作物吸收速度)来说,硝态氮>铵态氮>酰胺态氮;排除氨化挥发外,肥效持续(土壤吸附性)时间:铵态氮>酰胺态氮>硝态氮;安全性:硝态氮>铵态氮>酰胺态氮。注意事项:①温室环境下,应适当减少铵态氮的使用。温室密封环境下,会增加氨害几率,且蔬菜属于喜硝作物;②硝态氮多适用于干旱地,水田应减少硝态氮肥的使用。因为硝态氮土壤中难吸附固定,流失过多,且长期使用会使作物产生致癌的亚硝酸盐。
用流动分析仪测土壤硝态氮和铵态氮 怎么处理土壤 流动注射分析仪只能测定液态的硝态氮和铵态氮,原理是比色法(由内部模块完成)。所以,土壤前处理就是要把土壤里面的NH4、NO3浸提出来。常用的提取剂是0.5mol/L 的K2SO4(硫酸钾)、1mol/L的KCl(氯化钾),也有用去离子水浸提的。首先称取5-10g新鲜土壤于离心管或三角瓶中,准确记录称取土壤的质量,然后以水土比5:1的比例加入浸提液(一般是用移液管加入),25℃下震荡2h,3500r/min下离心15min,0.45 μm滤膜过滤,取滤液备用。根据你做出的标准曲线和土壤中NH4、NO3含量,可能需要稀释。
铵态氮的区别 氨态氮,一般指的是氨态的盐
土壤全氮和有效氮的区别,有效氮是不是速效氮 土壤全氮含量>0.100%的土壤面积,占总土壤面积的69.6%(表1)。全氮含量较高的土壤,主要分布在重庆市的东北部和西南部。全氮含量较低的土壤(<0.075%),主要分布于忠县、万州、梁平、云阳和开县。有效氮土壤中易被茶树吸收利用的氮。主要有铵态氮、硝态氮、氨基态氮,酰胺态氮及一些简单的多肽和蛋白质类化合物。测定方法有酸解法和碱解法。前者测得的称为酸解有效氮,后者测得的称为碱解有效氮。两者的绝对值虽有差异,但呈高度正相关,均是土壤肥力的重要参数。不同茶园土壤有效氮差异极大,高的可逾500毫克/千克,低的不到5毫克/千克,一般都在30~80毫克/千克。高产、优质茶园土壤一般都高于100毫克/千克。有效氮与土壤全氮之间有显著相关性,一般有效氮为土壤全氮的1/8~1/16。增施含氮有机肥和氮素化肥是提高土壤有效氮的主要方法。有效氮不是速效氮。1、目前常用的氮肥多是速效氮肥,速效氮肥的利用率较低,常有大量氮素损失。2、有效氮则指氨态、硝态、氨基酸、酰胺和易水解蛋白质的总和。
测定土壤中硝态氮,铵态氮,和全氮含量,是否一定需要鲜样品吗 最好全部用新鲜样品。铵态氮很容易发生氨氧化,变成硝态氮,或者以氮氧化物的形式损失,因此,用新鲜土样。硝态氮相对稳定,可以用风干样。当然,新鲜样品是最好的。总氮,为避免氨挥发和氮氧化物损失,用新鲜样品。
硝态氮和氨态氮的肥料有什么区别?而硝态氮在体内还原呈铵态氮后才能被吸收利用.没有好不好的问题.里面的N植物最终都能利用.反而是土壤,长期施铵态氮肥料土壤偏酸性,长期施硝态氮肥料土壤偏碱性.所以酸性土壤宜施硝态氮肥料,碱性土壤宜施铵态氮肥料.硝态氮:一般就是具有硝酸根离子的肥料,现在普遍说的是硝硫基,价格稍微要贵点,肥效迅速,但挥发性很强,肥效不持久.个人觉得区别不大,但是明显氨态氮的肥料一般含氮量较大,这点从分子式也能算得出来,还有就是硝态氮可能算得上是酸式氮肥吧,氨态氮就是碱式的了,所以应该用于不同的土壤,
铵态氮肥,硝态氮肥和尿素在土壤中的转化有何不同 含硝态氮复合肥多用于旱地,不适用于水田。铵态氮肥(氮元素以铵根形式存在),硝态氮肥(氮元素以硝酸根形式存在) 。它们之间可以转化,只是需要一定的时间。所以施用要注意方式方法。
土壤中速氮含量是指什么 壤速效氮就是可以直接被植物根系吸收的氮。包括游离态、水溶的部分就是速效氮、水溶态的一些氨态氮。速效氮就是有效氮、硝态氮,硝态氮是指以硝酸根(NO3-)形式存在的氮。氨态氮就是指以氨根(NH4+)形式存在的氮。氨态氮和硝态氮中游离24小时热门版块排行榜&&&&
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关于土壤溶液中的硝态氮测定求助已有3人参与
请大家帮帮忙,我是新来的金币实在不多……谢谢各位了!
1、我是直接用土壤溶液取样器取的不同深度的土壤溶液,有哪些方法测它其中的硝态氮含量?
2、在从田间取样之后是不是要马上测定?如果想从站上带回所里测定需要怎么保存?
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想请教一下,用流动分析仪测土壤中的铵态氮和硝态氮时,土壤样品的前处理怎么做的呢?由于我没有土壤学的知识基础,希望得到你的指点。谢谢。... 用2mol/L的氯化钾浸提啊& &然后用流动测定
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如果样品多的话可以先过滤一下,然后4℃保存,直接用连续流动分析仪测定就行了啊
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如果样品多的话可以先过滤一下,然后4℃保存,直接用连续流动分析仪测定就行了啊 是不是只能用流动分析仪测啊?我们站上好像没有这个仪器,所以如果要带回所里测的话是不是会影响到铵态氮硝态氮之间的转化,然后影响结果呢??
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是不是只能用流动分析仪测啊?我们站上好像没有这个仪器,所以如果要带回所里测的话是不是会影响到铵态氮硝态氮之间的转化,然后影响结果呢??... 所以收集了土壤溶液就放到4度冰箱里,没有的话就用泡沫箱里面放上冰保存,也可以按照土壤农化分析书上的测定硝态氮的方法测定,就是麻烦点而已
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主题:【求助】是否可以用流动分析仪测定土壤中氮等养分
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请问各位高手,如果我土壤和肥料进行前处理后,是否样品可以放入分析仪器测定氮、磷、钾养分指标?一般使用流动分析仪还是间断的?或者还是用其他仪器?能测得出嘛?谢谢!
chanbingdxt
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可以的,最好是用有气泡间隔的,那样可以防止污染,可以告诉我联系方式吗,将详细的内容发给你!
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原文由 usually 发表:请问各位高手,如果我土壤和肥料进行前处理后,是否样品可以放入分析仪器测定氮、磷、钾养分指标?一般使用流动分析仪还是间断的?或者还是用其他仪器?能测得出嘛?谢谢!氮、磷可用连续流动分析仪或流动注射分析仪进行比色分析。钾要用流动分析的话需要配火焰光度计作为检测器,与手工分析比只不过可以自动进样,意义不大。
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我是做连续流动分析仪的厂家,品牌是意大利SYSTEA,您看有需要我帮助的话,电话联系我徐春荣& 联系电话:
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复混肥料中流动注射的氮磷钾检测方法均有了国家标准,但根据我的经验,流动注射更适合检测土壤中的铵态氮与硝态氮。
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氮、磷是可以测得,但是K好像一般都是用火焰光度计测,
fenxiceshi
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应该可以。具体内容和方法可以登录国家标准物质网了解,
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恭喜你,上海北裕的专门检测土壤中的氨氮,亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的产品,全自动化。用流动分析仪测土壤硝态氮和铵态氮 怎么处理土壤_百度知道
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用流动分析仪测土壤硝态氮和铵态氮 怎么处理土壤
流动注射分析仪只能测定液态的硝态氮和铵态氮,原理是比色法(由内部模块完成)。所以,土壤前处理就是要把土壤里面的NH4、NO3浸提出来。常用的提取剂是0.5mol/L 的K2SO4(硫酸钾)、1mol/L的KCl(氯化钾),也有用去离子水浸提的。首先称取5-10g新鲜土壤于离心管或三角瓶中,准确记录称取土壤的质量,然后以水土比5:1的比例加入浸提液(一般是用移液管加入),25℃下震荡2h,3500r/min下离心15min,0.45 μm滤膜过滤,取滤液备用。根据你做出的标准曲线和土壤中NH4、NO3含量,可能需要稀释。
用氯化钾或氯化钙溶液浸提
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回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;农业环境科学学报):JournalofAgro-EnvironmentScience渭北旱地夏闲期秸秆还田和种植绿肥对土壤水分、养分和冬小麦产量的影响李富翠,赵护兵,王朝辉*,薛澄,戴健,孟晓瑜,高亚军(西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨凌712100)摘要:研究渭北旱地秸秆和绿肥还田土壤水分、养分的变化,对黄土高原旱区作物高产稳产有重要意义。以夏季裸地休闲为对照,研究免耕小麦秸秆还田和种植豆科绿肥及二者混合对渭北旱地冬小麦产量,播前、开花期和收获后土壤水分、硝态氮、铵态氮、有效秸秆还田和种植绿肥对冬小麦籽粒产量和生物量无影响;夏闲期种植绿肥和秸秆+绿肥处磷和速效钾数量的影响。试验结果表明,理使播前和开花期60~160cm土壤贮水减少;种植绿肥处理表层0~20cm土壤硝态氮在播前显著增加10.7kg?hm-2,收获期增加18.4kg?hm-2;开花期种植绿肥土壤有效磷提高43.4kg?hm-2,收获期有效磷数量仍较对照高24.4kg?hm-2;秸秆还田和种植绿肥对土壤铵态氮和速效钾没有显著影响。可见,一年秸秆还田和种植绿肥对冬小麦产量没有产生显著影响,种植绿肥降低了土壤贮水,但提高了表层土壤硝态氮和有效磷数量,不同栽培方式对土壤铵态氮和速效钾含量没有影响。关键词:夏闲期;秸秆还田;绿肥;速效养分;小麦产量中图分类号:S181文献标志码:A文章编号:11)09-1861-11EffectsofStrawMulchingandPlantingGreenManureonSoilWater,NutrientandWinterWheatYieldonWeibeiPlateau,ChinaLIFu-cui,ZHAOHu-bing,WANGZhao-hui*,XUECheng,DAIJian,MENGXiao-yu,GAOYa-jun(CollegeofResourcesandEnvironmentalScience,NorthwestAgriculturalandForestryUniversity,Yangling712100,China)Abstract:EffectsofstrawmulchingandplantingleguminousgreenmanureonsoilwaterandnutrientonWeibeiPlateauisrecognizedtobeofgreatsignificanceforthehighcropyieldindrylandarea.Withbarefallowinsummerascontrol,fieldexperimentswerecarriedouttostudyinfluencesofwheatstrawmulching,greenmanureplantingandtheirmixtureunderno-tillageonthewinterwheatyield,andthecontentsofsoilwater,nitrate-N,ammonium-N,availablephosphorus(P)andpotassium(K)atpre-seeding,floweringandpost-harvestondrylandofWeibeiPlateau.ObtainedResultsshowedthatstrawmulchingandgreenmanureplantinghadnoeffectonthewinterwheatyieldandbiomass.Plantinggreenmanureandstraw+greenmanureinsummerfallowperioddecreasedwaterstoragein60~paredwiththecontrol,plantinggreenmanuresignificantlyincreasedsoilnitrate-Nin0~20cmsoillayerby10.7?hm-2atpre-seedingand18.4kg?hm-2atharvest.Atfloweringstage,plantinggreenmanureenhancedtheamountofavailablePinsurfacekg?hm-2and24.4kg?hm-2atharvest.However,strawmulchingandplantinggreenmanurehadnosignificanteffectonsoilam-soilby43.4kgmonium-NandavailableK.Consequently,one-yearstrawmulchingandgreenmanureplantinghadnoobviouseffectonthewinterwheatyield,plantinggreenmanuredecreasedthesoilwaterstoragebutincreasedamountsofsoilnitrate-NandavailablePinthe0~20cmsoillay-ers,anddifferentcultivationmethodshadnoeffectonsoilammonium-NandavailableKcontents.Keywords:wheatyield收稿日期:基金项目:农业公益性行业科研专项(,);国家自然科学基金(971866);现代农业产业技术体系建设专项作者简介:李富翠(1984―),女,河北唐山人,在读硕士研究生,主要从事土壤植物营养方面的研究,E-mail:li_*通讯作者:王朝辉E-mail:w-1862李富翠等:渭北旱地夏闲期秸秆还田和种植绿肥对土壤水分、养分和冬小麦产量的影响2011年9月黄土高原旱区,水分匮乏且降雨年内分布不均,年降水550mm的60%以上集中在7―9月[1];同时土壤贫瘠,有机质含量低。2009年调查表明,全国农田土壤有机质平均为22.97g?kg-1[2],而黄土高原中南部的渭北旱塬仅为11.4g?kg-1[3],远远低于全国平均水平。土壤肥力水平低,供肥能力差成了制约该地区小麦高产与稳产的关键因素[4-5]。为了提高作物产量,过量施肥,特别是施氮肥的现象普遍存在,也导致土壤中硝态氮大量残留,并在夏季降雨季节向土壤深层淋失。在渭河三级阶地的调查发现[6],0~400cm的农田土壤剖面NO3--N残留量达1000kg?hm-2以上,50%以上分布在200~400cm的土层。因此,提高土壤供肥和保肥能力,增强土壤蓄水保水能力是实现黄土高原旱地作物高产与稳产的关键。秸秆还田具有培肥改土、协调养分供应[7]、蓄水保墒[8-9]、增加产量[9-10]等作用;绿肥是养地作物,既能肥田,又能改土[11]。因此,在黄土高原旱地有限的降水条件下,研究秸秆还田和种植绿肥对土壤水分和养分的影响,对充分利用有限的水分资源、培肥土壤,解决西北地区“旱”与“薄”的问题,提高和稳定作物产量有重要意义。作物秸秆含有大量的有机质、氮、磷、钾和微量元素,是重要的有机肥源[12]。每100kg麦秸腐解后能为土壤提供氮(N)0.64kg、磷(P2O5)0.20kg、钾(K2O)1.07kg、有机质81.2kg和丰富的微量元素[13],每100kg稻草还田所带入土壤的钾相当于3.8kgKCl的肥效[14]。秸秆还田提高土壤碳固定,进而增加氮固定,进而引起土壤碳氮循环的一系列变化[15]。在湖北的试验发现[16]秸秆还田土壤有机质含量比对照增加1.79g?kg-1,增幅达到8.3%。近来,在不同地区进行的100多个5a以上的定位试验表明[17],秸秆还田平均增产12.8%,但汪丙国在河北的冬小麦试验中,覆盖还田4500kg?hm-2秸秆并未增产[18],表明秸秆还田能否增产受土壤、气候和环境等因素的影响。豆科绿肥能吸收利用一般作物难于吸收的养分,如难溶性磷、钾及微量元素等,还可以通过生物固氮,固定大气氮素,除满足本身需要外还能大量存积于土壤[11]。1hm2豆科)75~150kg,磷(P2O5)21kg、钾绿肥可以固定氮(N(K2O)90kg和有机质2400kg[19]。陕西渭北旱塬合阳县的试验发现,夏闲期种植豆科绿肥并翻压(鲜质量为2360kg?hm-2)对下季土壤水分和小麦产量并没有产生影响[20],但2008年在长武县的试验却表明,在降水量少、水资源有限的条件下,于7―9月的夏闲季节种植豆科绿肥,虽然增加了土壤有机质、全氮、速效钾等含量,但由于大量消耗了夏季降水,降低了小麦播前土壤贮水,结果使后季小麦产量明显降低。鉴于西北黄土高原旱地的干旱少雨和特殊气候环境,夏闲种植绿肥大量消耗夏季降水从而影响后季小麦产量,而秸秆还田覆盖地表可以减少土壤水分蒸发损失,具有保水的作用。二者结合起来效果如何?在该地区还未见报道。因此,本研究以常规的夏季裸地休闲为对照,研究了夏闲免耕条件下覆盖小麦秸秆或种植豆科绿肥以及二者结合对黄土高原旱地土壤水分、养分及冬小麦产量的影响,以期为提高黄土高原旱地的土壤肥力和生产能力提供基础资料。1材料与方法1.1试验地点试验地点位于黄土高原中部的陕西省长武县丁家镇十里铺村,无灌溉条件的塬面旱地海拔1200m,年均气温9.1℃,无霜期171d。年均降水580mm左右,60%以上集中在7―9月,年均蒸发量1500mm,长期种植冬小麦。土壤母质为中壤质马兰黄土。2008年试验开始前土壤基本理化性状见表1。从2009年7月到2010年6月,试验区降水量见图1。1.2试验设计日小麦收获时,设4个处理:对照、秸秆还田、种植绿肥、秸秆还田+种植绿肥(表2)。当年9月23日绿肥初夹期将绿肥和秸秆翻压入土壤,麦秸的养分含量为氮(N)0.62%、磷(P2O5)0.07%、钾(K2O)2.13%,绿肥的养分含量为氮(N)2.89%、磷(P2O5)0.69%、钾(K2O)1.59%。10月2日播种小麦,品种为长武521,播种密度为150kg?hm-2,沿小区长表1供试土壤性质Table1Basicnutrientstatusintheploughlayeroftheexperimentfield土层容重有机C全氮有效磷速效钾-3-1-1-1Soillayer/cmBulkdensity/g?mOrganicC/g?kgTotalN/g?kgAvailableP/mg?kgAvailableK/mg?kg-10~1.221.491.328.738.326.280.810.730.585.43.61.6139.pH8.188.178.24矿质氮/MineralN+NO3--N/mg?kg-1NH4-N/mg?kg-113.013.28.62.92.21.8第30卷第9期农业环境科学学报1863该地区历年夏闲期7―9月降水量平均值为313mm。ThepreviousaverageprecipitationduringsummerfallowperiodintheinvestigatedregionfromJulytoSeptemberis313mm.图12009年7月到2010年6月试验区降水量Figure1TheprecipitationoftheexperimentareafromJuly2009toJune2010表2田间试验设计Table2Fieldexperimentaldesign处理Treatments对照Control基肥与追肥Basalandtopdressingfertilizer栽培与管理Cultivationandmanagement采用测土推荐施肥量,小麦播前基肥小麦收获时秸秆全部收走,夏闲期免耕裸地休闲。下季小麦播前9d,-2-2为104kgN深翻耕1次,?hm、105kgP2O5?hm;耕深为40cm。?hm-2。返青前3月8日追肥34kgN同上同上小麦收后秸秆全部还田,均匀覆盖在地表,秸秆还田量为3714kg?hm-2(烘干重),下季小麦播前9d,深翻耕1次,耕深为40cm。小麦收后不施肥硬茬播种绿肥(大豆,地方品种),播种量75kg?hm-2,下季小麦播前9d,将绿肥打碎后翻压入土壤,耕深为40cm,绿肥翻-2压量为5881kg?hm(鲜重)。小麦收后秸秆全部还田的基础上硬茬种植绿肥。秸秆还田量为3714kg?hm-2(烘干重),绿肥翻压量为5881kg?hm-2(鲜重),下季小麦播前9d,将绿肥打碎后翻压入土壤,耕深为40cm。秸秆还田Strawmulching种植绿肥Plantinggreenmanure秸秆还田+种植绿肥Strawmulching+Plantinggreenmanure同上边成行,行距为20cm。小区面积6m×22m=132m2。每处理重复4次,采用完全随机区组试验设计。氮肥采用尿素,含N为46%;磷肥采用重过磷酸钙,含P2O5为46%。冬小麦整个生育期不灌水,日收获。作物播种、管理、收获均与当地农户一致。1.3样品采集与收获在2009年小麦收获后(6月23日)、小麦播前(9月29日)、2010年抽穗开花期(5月19日)、收获后用土钻(钻头直径为4cm)分别(日)采集0~300cm的土样,表层0~40cm以每10cm为1个层次采集;40~300cm以每20cm为1个层次采集。每小区选择2个点,同层样品混合,剔除作物根系后混匀作为分析样品。在小麦收获期采集植物地上部分,每小区随机选取4个1m长的样段,每个样段的小麦植株连根拔起,于根茎结合处减掉根系后同1小区4个样段混合,作为1个分析样品。小麦采用机械收获方式,全区收获。1.4测定项目及方法1.4.1土壤水分称鲜土样20g左右(精确至0.01g)放入称好重量的铝盒中,在105℃条件下烘干24h,用土样鲜重和干重之差计算土壤水分,水分含量以水分占干土重的百分数表示。1.4.2土壤硝态氮和铵态氮将新鲜土样中大的土块捏碎、过3mm筛后,称取5.00g新鲜土样,放入200mL振荡瓶中,加入50mL1mol?L-1KCl溶液(土液比1∶10)。在200r?min-1下振荡1h,过滤后用连续流动分析仪测定滤液中硝态氮-+(NO3-N)和铵态氮(NH4-N)。土壤硝、铵态氮以每千克土中硝、铵态氮的毫克数表示。1.4.3土壤有效磷称取过1mm筛的风干土样2.50g,加入50mL0.5mol?L-1NaHCO3溶液,放入200mL振荡瓶中,加1g无磷活性炭,200r?min-1下振荡30min,用无磷滤纸过滤后用连续流动分析仪测定滤液中的磷含量,土1864李富翠等:渭北旱地夏闲期秸秆还田和种植绿肥对土壤水分、养分和冬小麦产量的影响2011年9月壤有效磷以每千克土中有效磷的毫克数表示。1.4.4土壤速效钾称取过1mm筛的风干土样5.00g,加入50mL1mol?L-1NH4OAc溶液,在200r?min-1下振荡30min,过滤后用火焰光度计测定土壤滤液中速效钾的含量。土壤速效钾以每千克土中速效钾的毫克数表示。1.4.5作物产量、生物量冬小麦产量采用机械,全区收获计算籽粒产量,生物量是根据4m采样计算的收获指数结合产量进行估算。1.5统计方法所有数据均采用Excel2003和DPS7.05软件进行处理。0~300cm土层土壤贮水量分别达到了517.5、516.1、501.5mm和500.3mm,且水分的增加主要表现在0~160cm土层。但种植绿肥使60~160cm土壤贮水增加幅度小,贮水量比对照少17.1mm,秸秆还田+种植绿肥比对照少15.4mm,而仅秸秆还田覆盖与对照无显著差异。从冬小麦播种到开花期,土壤水分明显降低,4个处理0~300cm土层的土壤水分分别为487.9、484.3、481.5mm和449.1mm,水分的降低主要表现在0~160cm土层,比播前降低51.9、55.0、41.9mm和49.7mm。无论是0~300cm土壤贮水总量,还是0~160cm土层水分下降,不同处理间均无明显差异。到2010年小麦收获期,土壤水分进一步降低,4个处理0~300cm土层的土壤水分分别为413.9、402.4、408.9mm和406.2mm,水分的降低延深到了0~160cm土层,比播前降低113.4、121.8、102.6mm和106.1mm,比2009年收获期增加11.8、5.5、5.6mm和4.8mm,不同处理间仍无明显差异。2.3秸秆还田和种植绿肥对冬小麦各时期0~300cm土层硝态氮的影响对土壤硝态氮测定表明(图3):种植绿肥或秸秆还田对土壤硝态氮的影响主要发生在200cm以上的土层。从2009年6月小麦收获到9月下季小麦播前的夏季休闲期间,0~300cm土壤累积的硝态氮明显增加,其中对照的累积量为83.8kg?hm-2,秸秆还田处理为127.8kg?hm-2,种植绿肥处理为122.3kg?hm-2,秸秆还田+种植绿肥处理为79.9kg?hm-2,分别较2009年小麦收获时高24.4、68.4、62.9kg?hm-2和20.5kg?hm-2。秸秆还田和种植绿肥两个处理的硝态氮增加数量最多,0~200cm土壤的硝态氮分别增加65.9kg?hm-2和60.5kg?hm-2。表层0~20cm秸秆还田、种植绿肥和秸秆还田+种植绿肥处理土壤硝态氮数量分别为18.4、25.8kg?hm-2和23.9kg?hm-2,较对照高3.3、10.72结果与分析2.1秸秆还田和种植绿肥对冬小麦产量及构成因素的影响小麦收获期的测定(表3)表明,经过1a田间试验,不同栽培方式下冬小麦籽粒产量和生物量无显著差异。但秸秆还田有提高籽粒产量和生物量的趋势,而种植绿肥使之降低。从产量构成因素来看,秸秆还田使产量提高的主要原因在于提高了单位面积穗数和穗粒数,种植绿肥产量有下降趋势原因在于单位面积穗数和千粒重的降低。2.2秸秆还田和种植绿肥对冬小麦各时期0~300cm土层贮水量的影响对不同时期土壤贮水量分析表明(图2):种植绿肥减少了播前和开花期60~160cm土层贮水,而对0~60cm上层和160~300cm下层土壤的贮水量没有显著影响。在2009年冬小麦收获时,0~300cm土层土壤贮水量为392.1mm。经过7―9月的夏季休闲,冬小麦播前0~300cm土层土壤贮水量明显增加,对照、秸秆还田、种植绿肥、秸秆还田+种植绿肥处理的表3秸秆还田和种植绿肥条件下冬小麦产量及构成因素Table3Yieldandcomponentsofwinterwheatunderstrawmulchingandplantinggreenmanuretreatments处理/Treatments对照Control秸秆还田Strawmulching种植绿肥Plantinggreenmanure秸秆还田+种植绿肥Strawmulching+Plantinggreenmanure籽粒产量Yield/生物量Biomass/收获指数Harvesting单位面积穗数Spike穗粒数/千粒重1000-kernel-2-24-2kg?hmkg?hmindex/%numbers/×10?hmKernelsperspikeweight/g73a3067a78a6774a45.1a45.7a44.5a45.3a233a235a231a245a33a34a33a32a39.6a39.7a39.2a39.2a注:同列数据后不同小写字母表示LSD检验在0.05水平上差异显著。Note:Smalllettersfollowingnumbersshowsignificantdifferenceat0.05level(Duncan).第30卷第9期农业环境科学学报1865图2秸秆还田和种植绿肥条件下土壤水分在0~300cm土壤剖面上的分布Figure2Thedistributionofmoisturein0~300cmsoilprofilesunderstrawmulchingandplantinggreenmanuretreatmentskg?hm-2和8.8kg?hm-2,其中种植绿肥与对照处理差异显著。由于小麦播种前氮素化肥施入和土壤有机氮矿化累积,从2009年9月播种期到2010年小麦开花期,土壤的硝态氮继续增加,对照、秸秆还田、种植绿肥、秸秆还田+种植绿肥4个处理0~300cm土层的硝态氮累积为164.6、131.2、99.5kg?hm-2和101.3kg?hm-2,较2009年小麦收获时分别高105.2、71.8、40.1kg?hm-2和41.9kg?hm-2,且硝态氮增加主要表现在0~60cm土层,增加值分别为64.2、24.4、33.7kg?hm-2和18.9kg?hm-2;开花期表层0~20cm秸秆还田、种植绿肥和秸秆还田+种植绿肥处理土壤硝态氮数量分别为52.4、61.0kg?hm-2和44.5kg?hm-2,较对照低36.7、28.1kg?hm-2和44.56kg?hm-2,差异达到显著水平。从开花到收获土壤硝态氮又明显减少,4个处理0~300cm土层硝态氮累积分别为120.0、125.4、146.8kg?hm-2和127.8kg?hm-2,较2009年小麦收获时增加60.6、66.0、87.4kg?hm-2和68.4kg?hm-2,且增加也主要出现在0~60cm土层,增加值分别为12.0、23.5、39.8kg?hm-2和13.1kg?hm-2;收获期秸秆还田、种植绿肥和秸秆还田+种植绿肥处理0~20cm表层土壤硝态氮数量分别为34.3、48.0kg?hm-2和36.3kg?hm-2,18.4kg?hm-2和6.7kg?hm-2,单独种植较对照高4.7、绿肥增加的最为明显,但差异不显著。2.4秸秆还田和种植绿肥对冬小麦各时期0~300cm土层铵态氮的影响不同时期的测定(图4)表明,与硝态氮相比,土壤铵态氮数量很低,各个时期0~300cm剖面的累积量仅介于14.6~48.9kg?hm-2之间,随土层深度增加也无明显变化。夏闲期间秸秆还田或种植绿肥对土壤铵态氮数量无显著影响,但随小麦生长期后延,土壤铵态氮数量有明显变化。与2009年6月收获期相比,经过夏季休闲0~300cm土层的铵态氮有所增加,对照、秸秆还田、种植绿肥和秸秆还田+种植绿肥处理的铵态氮分别为40.9、46.1、48.9kg?hm-2和47.6kg?hm-2,较6月份收获时增加了15.6、20.8、23.6kg?hm-2和22.3kg?hm-2。与对照相比,秸秆还田+种植绿肥处理表层0~20cm土壤铵态氮明显增加,提高了2.7kg?

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