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        控釋氮肥對小麥生長發(fā)育及產量的影響

        2015-03-20 11:07:10夏光利朱國梁史桂芳牟小翎譚德水
        安徽農業(yè)科學 2015年36期
        關鍵詞:穗數株高分蘗

        夏光利,朱國梁,史桂芳,牟小翎,畢 軍,董 浩,譚德水

        (1.泰安市農業(yè)科學研究院,山東泰安271000;2.山東省農業(yè)科學院,山東濟南250100)

        近年來,農業(yè)生產中氮肥利用率低而施用量越來越高導致環(huán)境污染問題日趨嚴重[1-3]。改變傳統施肥方式,提高作物產量和氮肥利用率成為當務之急??蒯尫柿系某霈F為解決這一問題提供了可能,因為控釋肥料具有養(yǎng)分釋放與作物需求同步,揮發(fā)、淋溶、固定少,減輕環(huán)境污染等優(yōu)點[4-5]。有關控釋肥在主要糧食作物,特別是玉米上的研究報道較多[6-8]。小麥生育期較長,一次性施用控釋肥能否滿足其養(yǎng)分需求,尤其是對氮素需求尚需進一步研究。目前已經有人在小麥上開展了控釋肥應用研究,并取得了一定效果[9-11],但小麥應用控釋肥步伐相對滯后。筆者在優(yōu)化施肥基礎上,選用2種控釋氮肥在小麥上進行了研究,以期為控釋肥在小麥上的推廣應用提供依據。

        1 材料與方法

        1.1 試驗材料 試驗于2013~2015年在山東省泰安市岱岳區(qū)馬莊鎮(zhèn)進行。小麥品種為泰山22號。供試肥料包括控釋氮肥A(包膜材料為生物可降解型水性樹脂,山東省農業(yè)科學院土肥所研制,含N 420 g/kg)和B(包膜材料為普通樹脂,山東金正大肥業(yè)公司生產,含N 420 g/kg)、尿素(含N 460 g/kg)、過磷酸鈣(含P2O5120 g/kg)、氯化鉀(含K2O600 g/kg)。供試土壤為褐土,土壤質地為輕壤土,土壤堿解氮78.6 mg/kg,速效磷 33.9 mg/kg,速效鉀102.0 mg/kg。

        1.2 試驗設計 試驗設置5個處理,①PK:只施磷鉀肥,不施氮肥,投入 P2O5105 kg/hm2、K2O 75 kg/hm2,全部底施;②OPT:優(yōu)化施肥,投入純 N 210 kg/hm2、P2O5105 kg/hm2、K2O 75 kg/hm2,氮為普通尿素,基追比例為5∶5,磷鉀全部底施,OPT處理氮肥的追肥時期為返青—拔節(jié)期;③100%控氮A:控釋氮肥 A,投入純 N 210 kg/hm2、P2O5105 kg/hm2、K2O 75 kg/hm2,氮為控釋氮肥A,一次性底肥施入;④80%控氮A:減施20%控釋氮肥A,投入純N 168 kg/hm2、P2O5105 kg/hm2、K2O 75 kg/hm2,一次性底肥施入;⑤80%控氮B:減施20%控釋氮肥 B,投入純 N 168 kg/hm2、P2O5105 kg/hm2、K2O 75 kg/hm2,一次性底肥施入。各處理小區(qū)具體施肥情況見表1。

        耕地后按2.1 m筑畦,劃定試驗小區(qū),試驗小區(qū)面積42.0 m2,每處理重復3次,隨機區(qū)組排列,重復間留1.0 m隔離區(qū),試驗區(qū)四周設置保護行。將基施常規(guī)氮肥和磷鉀肥按處理設計一次性均勻撒施后翻入土層??蒯尩侍幚韰^(qū)于每畦開出6條深10~15 cm施肥溝,溝施覆土,耙平應用機械播種。

        表1 各處理具體施肥情況 kg/hm2

        1.3 調查指標和方法 在小麥三葉期,于各處理小區(qū)確定代表性觀測點0.50 m2,分別調查冬前分蘗、最大分蘗;收獲前在各處理小區(qū)選取代表性樣點1.05 m2,調查有效穗數;分別在冬前、返青期、拔節(jié)期、開花期在各處理小區(qū)取1.0 m長樣段,測定干物質量;成熟期在各處理小區(qū)選取均勻地段,齊地平面刈割長1.0 m雙行樣段裝入網袋,測定該2.0 m樣段的子粒風干重和秸稈干重;自收獲樣段選取代表性植株20株測量株高并調查穗粒數;各處理小區(qū)選擇長勢均勻地段,收取6.30 m2的樣方,測定子粒產量并稱取千粒重。

        1.4 數據處理 應用DPS數據處理系統LSD法對試驗結果進行統計分析;應用Excel 2007軟件進行數據圖表制作。

        2 結果與分析

        2.1 不同處理對小麥生長發(fā)育的影響

        2.1.1 株高。由表2可知,施氮能夠不同程度地增加小麥株高。與PK處理相比,各施氮處理小麥株高增加2.22~3.22 cm,各處理間小麥株高差異不顯著。適度增加小麥株高可為子粒產量的提高創(chuàng)造良好的株體條件。

        2.1.2 群體結構。由表2可知,各施氮處理冬前分蘗數量比PK處理有所增加,增幅為41.4萬~114.3萬/hm2。與OPT處理比,各控釋氮肥處理冬前分蘗數量均有所減少,減幅為24.3萬~72.9萬/hm2,差異均未達到0.05顯著水平,冬前群體結構小,有利于形成壯蘗。各控釋氮肥處理間冬前分蘗數量差異不顯著。各施氮處理最大分蘗數量變化趨勢與冬前分蘗不同,各控釋氮肥處理最大分蘗數多于OPT處理和PK處理,以80%控氮B處理最大分蘗最多,達到1 807.2萬/hm2,其與OPT處理和PK處理差異達到0.01顯著水平??蒯尩狝在減施條件下,分蘗數量增加,可能是試驗誤差所致。OPT處理最大分蘗數量相對較少,可能與氮肥分次施用有關。

        2.1.3 產量構成因素。由表2可知,PK處理有效穗數、穗粒數均少于各施氮處理,而千粒重高于其他處理,可能是群體較小、穗粒數較少所致。100%控氮A處理有效穗數最高,與OPT處理比,增加48.1萬/hm2,差異達到0.01極顯著水平,而穗粒數和千粒重略有下降;80%控氮B處理較OPT處理有效穗數增加,千粒重提高,穗粒數減少,但差異均不顯著;控釋氮A在減施條件下,有效穗數減少54.6萬/hm2,差異達到0.01極顯著水平,而穗粒數增加2.28粒/穗,千粒重提高1.00 g,差異不顯著。

        表2 不同處理株高、群體結構及產量構成因素統計

        2.2 不同處理對小麥不同生育時期干物質積累量的影響 從圖1可以看出,各處理小麥干物質積累均隨生育時期的延長呈現不斷增加的趨勢,但處理間增加的幅度有所差異。在小麥返青期以前,由于植株營養(yǎng)體較小,干物質積累量較低,處理間差異相對較小。自拔節(jié)期開始,施氮處理與不施氮處理間差異逐漸加大,至開花期差異達到最大值,OPT、100%控氮A、80%控氮A、80%控氮B處理比CK處理干物質積累量分別增加16.5%、14.1%、17.9%、19.2%;80%控氮A、80%控氮B處理分別比OPT處理增加1.1%、2.2%。成熟期OPT、100%控氮A、80%控氮A、80%控氮B處理分別比 CK 處理干物質積累量增加 9.4%、10.1%、9.6%、11.5%。

        圖1 各處理小麥不同生育時期干物質積累量

        2.3 不同處理對小麥產量和效益的影響

        2.3.1 產量。由表3可知,與PK處理相比,其他各施氮處理均表現不同程度增產,幅度為17.1% ~22.0%,差異與PK處理均達到0.01極顯著水平。與OPT處理相比,同等氮素水平下,100%控氮A處理增產3.2%,差異未達0.05顯著水平。100%控氮A處理比80%控氮A處理增產1.8%,80%控氮B處理比80%控氮A處理增產2.8%,差異未達0.05顯著水平。

        2.3.2 經濟效益。由表3可知,在其他因素投入相同條件下,控釋氮肥處理比OPT處理肥料投入成本有所增加,尤其是100%控氮A處理增加336.90元/hm2,但由于產量提高,用工投入減少,收益增加690.60元/hm2。80%控氮A處理與100%控氮A處理施肥效益相當,僅減少86.70元/hm2。

        3 結論與討論

        (1)與普通氮肥相比,控釋氮肥能夠表現出更好的增產增收效果,即使在減施20%條件下,控釋氮A產量降低1.8%,效益僅略有下降,效益減少86.70元/hm2,控釋氮B產量略有提高,效益增加1 122.00元/hm2,并且隨勞動力日趨緊張,經濟效益還會進一步提高。因此,從節(jié)能減排、節(jié)省用工、減輕環(huán)境污染等方面考慮,適當減少控釋氮肥用量是今后值得推廣的施肥技術。

        (2)控釋氮肥能夠在一定程度上促進小麥生長發(fā)育,表現在植株高度適中,抗逆性能增強;冬前群體結構較小,有利于形成壯蘗;控釋氮肥養(yǎng)分釋放緩慢,利用效率提高,能夠滿足小麥整個生育期氮素供應,即使在減施20%條件下,亦不會發(fā)生后期脫肥現象,最終有效穗數基本持平或增加,穗粒數和千粒重與優(yōu)化施肥處理相當,從而為小麥高產穩(wěn)產提供保障。

        表3 不同處理小麥產量及效益統計

        (3)喬玉輝等[12]研究認為,在一定范圍內,干物質積累量與子粒產量呈顯著正相關,因此提高干物質生產能力是提高小麥子粒產量的重要途徑。該試驗結果表明,在小麥上施用控釋氮肥替代普通氮肥能夠提高干物質積累能力,從而為實現小麥增產提供物質基礎。

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