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《14精準養(yǎng)分管理系統(tǒng)-糧田土壤磷、鉀養(yǎng)分地垂直分布特征》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、實用標準文案精準養(yǎng)分管理糧田土壤磷、鉀養(yǎng)分的垂直分布特征黃紹文金繼運楊俐蘋程明芳中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院土壤肥料研究所 對土壤特性,尤其是對土壤養(yǎng)分空間變異的充分了解是管理好土壤養(yǎng)分和合理施肥的基礎(chǔ)[1]。自40年代中期以來,國外對土壤養(yǎng)分空間變異進行了大量的研究[2~9]。而我國該方面的研究較少[10],尤其是在有關(guān)土壤養(yǎng)分的縱向變異方面。為此,十分有必要研究土壤養(yǎng)分的垂直分布特征,為養(yǎng)分資源的持續(xù)高效利用提供理論基礎(chǔ)?! ?材料與方法 1.1樣品采集 在黃淮海平原選擇主要農(nóng)業(yè)自然經(jīng)濟類型區(qū)河北省玉田縣(海河
2、平原)作為本項研究的試區(qū),以有代表性的小麥-玉米輪作區(qū)和2個鉀肥定位監(jiān)測點為研究對象。 1.1.1代表性地塊 從褐土區(qū)的林頭屯、彩亭橋、孤樹等3個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))各選擇1個有代表性的糧食地塊,從潮土區(qū)的鴉鴻橋、楊家板橋鄉(xiāng)和虹橋鎮(zhèn)的珠三、蘆家、東會3個村選擇有代表性的糧食地塊各1個。在每個代表性糧食地塊上采取0~20cm、20~40cm、40~60cm土壤樣品。種植制度為小麥-玉米?! ?.1.2定位監(jiān)測點 2000年3月下旬,從郭家屯鄉(xiāng)王各莊村和虹橋鎮(zhèn)小定府村的鉀肥定位試驗點的NP、NPK、NPM、NPKM4
3、個處理上分別采取0~20cm、20~40cm、40~60cm土壤樣品?! ∶坎缱魑锏腘、P2O5、K2O用量分別為150kg/ha、150kg/ha、112.5kg/ha;有機肥(M)用量(干重)一般為10000kg/ha,在春播作物或小麥上作基肥施用。王各莊村定位點,土壤類型為褐土,粘土礦物以云母為主,土壤質(zhì)地為粘壤,定位時間從1987年夏玉米開始,輪作方式為小麥-夏玉米;小定府村定位點,土壤類型為潮土,粘土礦物以蒙脫石為主,土壤質(zhì)地為粘壤,定位時間從1987年春玉米開始,輪作方式為春玉米-小麥-夏玉米(
4、兩年三作),從1996年改為一年一茬春玉米?! ?.2精彩文檔實用標準文案樣品分析 本項研究是在“土壤養(yǎng)分綜合系統(tǒng)評價法與作物高產(chǎn)高效平衡施肥技術(shù)”成果的基礎(chǔ)上進行的。該技術(shù)的核心是應(yīng)用聯(lián)合浸提劑和系列化操作規(guī)程,能快速準確測定和全面評價土壤中各種大、中、微量營養(yǎng)元素狀況和供應(yīng)能力,并在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)保證各種營養(yǎng)元素均衡供應(yīng)的平衡施肥技術(shù)體系。 P、K、Cu、Fe、Mn、Zn的聯(lián)合浸提與測定:浸提劑為ASI溶液(0.25mol/LNaHCO3-0.01mol/LEDTA-0.01mol/LNH4F);P用
5、鉬銻抗比色法測定,K、Cu、Fe、Mn、Zn用原子吸收分光光度計測定。NH4+-N、Ca、Mg的聯(lián)合浸提與測定:浸提劑為1mol/LKCl溶液;NH4+-N用靛酚藍比色法測定,Ca、Mg用原子吸收分光光度計測定。S的浸提與測定:浸提劑為0.08mol/LCa(H2PO4)2H2O溶液,用BaCl2比濁法測定。有機質(zhì)(OM):浸提劑為0.2mol/LNaOH-0.01mol/LEDTA-2%甲醇,比色測定。pH:水土比為2.5∶1,復(fù)合電極測定?! ?結(jié)果與分析 2.1土壤養(yǎng)分含量的垂直分布 按照土壤養(yǎng)分
6、綜合系統(tǒng)評價法所設(shè)定的土壤養(yǎng)分含量臨界值指標對耕層(0~20cm)土壤養(yǎng)分狀況進行了初步評價。表1表明,土壤N、P、K、Mn和Zn普遍缺乏,其速效含量低于臨界值的土樣數(shù)占總土樣數(shù)的百分數(shù)分別為100、62.5、100、87.5和87.5。此外,還有37.5%的土樣中的Fe也低于臨界值,對于它的缺乏也不可忽視。 糧田土壤養(yǎng)分速效含量呈現(xiàn)較明顯的垂直分布規(guī)律,總的趨勢是上部土層主要養(yǎng)分速效含量高于下部土層。0~20cm土層N(NH4+-N)、P、K、Mn、Zn、Fe、Cu等養(yǎng)分含量明顯高于20~40cm和40
7、~60cm土層,20~40cm和40~60cm土層養(yǎng)分含量差異不大(表1)?! ⊥寥浪傩和K含量的垂直分布特征差異較大(圖1)。0~20cm土層分別與20~40cm和40~60cm土層比較,P含量平均分別高出4.7和5.2倍,而K含量平均分別僅高出26.8%和28.0%。0~20cm土層P含量數(shù)倍高于20~40cm和40~60cm土層,這主要與施入土壤中的P(一般施在0~20cm的耕層范圍內(nèi))移動性小而使得所施磷肥絕大部分殘留在耕層,下部土層P一直處于耗竭狀態(tài)而難以得到補充,以及目前施磷情況下土壤P收支平
8、衡(一般在0~20cm的耕層范圍內(nèi))一般為盈余[11]等有關(guān)。從土壤耕層(0~20cm)速效P的含量來看,供試地塊中屬一般缺磷的地塊占62.5%,P含量較豐富的地塊占37.5%;但從下部土層(20~40cm和40~60cm)P的含量來看,供試地塊均處于極缺磷狀態(tài)。這種土壤磷空間分布嚴重不均的現(xiàn)象是磷肥利用率難以提高的主要癥結(jié)[12]。土壤磷空間分布不均,嚴重影響了作物根系的生長及對養(yǎng)分的吸收,從而導(dǎo)致作物產(chǎn)量的大