亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        秸稈還田對(duì)云南典型煙區(qū)土壤物理性狀的影響①

        2019-11-13 12:11:46田育天李湘?zhèn)?/span>謝新喬孫維俠史學(xué)正楊繼周林云紅胡保文潘金華徐靈穎
        土壤 2019年5期
        關(guān)鍵詞:耕作層煙區(qū)底層

        田育天,李湘?zhèn)?,謝新喬,孫維俠,史學(xué)正,楊繼周,林云紅,戴 勛,胡保文,潘金華,3,徐靈穎,3

        秸稈還田對(duì)云南典型煙區(qū)土壤物理性狀的影響①

        田育天1,李湘?zhèn)?,謝新喬1,孫維俠2*,史學(xué)正2,楊繼周1,林云紅1,戴 勛1,胡保文1,潘金華2,3,徐靈穎2,3

        (1 紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司,云南玉溪 653100;2 土壤與農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(中國(guó)科學(xué)院南京土壤研究所),南京 210008;3 中國(guó)科學(xué)院大學(xué),北京100049)

        為研究典型煙區(qū)秸稈還田對(duì)土壤物理性狀的影響,以云南省典型煙區(qū)(峨山縣)為研究區(qū),對(duì)CK(未秸稈還田)和SR(秸稈還田)處理的耕作層(0 ~ 15 cm)和犁底層(15 ~ 25 cm)土壤進(jìn)行調(diào)查分析,結(jié)果表明:與CK相比,SR處理耕作層土壤有機(jī)質(zhì)、全氮和活性有機(jī)質(zhì)含量分別提高了13.4%、10.9% 和21.6%,犁底層分別提高了32.7%、25.7% 和47.4%,秸稈還田對(duì)犁底層的改良效果更為明顯。從土壤物理性質(zhì)上看,SR處理耕層作和犁底層土壤容重分別比CK降低了4.9% 和6.6%,通氣孔隙度分別比CK增加了34.3% 和163%。因此,在典型煙區(qū)實(shí)施秸稈還田,可以顯著增加土壤通氣孔隙,降低土壤容重,顯著提高土壤活性有機(jī)質(zhì)含量,使之滿足優(yōu)質(zhì)煙草生長(zhǎng)所需的土壤環(huán)境,為其他煙區(qū)土壤改良提供理論指導(dǎo)和技術(shù)支持。

        秸稈還田;典型煙區(qū);容重;通氣孔隙

        云南烤煙種植區(qū)作為我國(guó)重要的優(yōu)質(zhì)煙葉生產(chǎn)地區(qū)之一,因其生產(chǎn)的煙葉以色澤金黃、組織細(xì)致、油潤(rùn)豐滿、氣味清香醇和而聞名[1-2]。云南省年均烤煙種植面積約為3.5×105hm2,年產(chǎn)量約為8×105t,約占全國(guó)烤煙總產(chǎn)量的30%[3]。近年來,在云南煙區(qū)烤煙生產(chǎn)中煙草常年連作,如一年一季烤煙或一年兩季作物(烤煙/豆類或油菜),油菜等的秸稈通常在田間焚燒,造成大氣污染風(fēng)險(xiǎn)[4],其原因在于缺乏有效的秸稈還田機(jī)械。另一方面,烤煙與其他作物不同,其收獲的產(chǎn)品是煙葉,而煙稈和煙根由于易導(dǎo)致病蟲害傳播,都不能歸還土壤,這樣新鮮有機(jī)物料歸還少,導(dǎo)致煙區(qū)土壤質(zhì)量下降[5],土壤板結(jié)日趨嚴(yán)重[6],煙草根系發(fā)育不良,烤煙品質(zhì)持續(xù)降低[7]。良好的土壤結(jié)構(gòu)是保證煙草生長(zhǎng)發(fā)育的基礎(chǔ)[8],對(duì)煙葉生長(zhǎng)發(fā)育、風(fēng)格特色彰顯和品質(zhì)形成起著至關(guān)重要的作用[9]。

        秸稈還田是一種普遍有效的土壤結(jié)構(gòu)改良方法。目前秸稈還田在植煙土壤改良中的應(yīng)用也得到了一些關(guān)注,主要可以分為以下幾個(gè)方面:一是不同秸稈還田對(duì)于土壤質(zhì)量的改良效果。如尚志強(qiáng)[10]分析了麥稈、稻草等不同秸稈還田與覆蓋處理對(duì)云南保山植煙土壤的影響,結(jié)果表明秸稈還田后土壤變得疏松多孔,土壤透水透氣性改善,土壤有益微生物增加,其中麥稈覆蓋的綜合表現(xiàn)最好;薄國(guó)棟等[11]在山東省諸城市開展的兩年秸稈定位試驗(yàn)結(jié)果表明,等量玉米秸稈在提高植煙土壤有機(jī)質(zhì)含量及團(tuán)聚體特征方面要優(yōu)于小麥秸稈。二是不同還田量對(duì)于土壤質(zhì)量的改良效果。施河麗等[12]分析了不同用量的煙草秸稈生物有機(jī)肥對(duì)土壤的改良效果,一般狀況的植煙土壤以施用1 500 kg/hm2為宜,板結(jié)、黏重的植煙土壤以施用3 000 kg/hm2為好;湯浪濤[13]分析云南省曲靖地區(qū)煙草生產(chǎn)的秸稈最佳施用量后發(fā)現(xiàn),隨著秸稈還田量的增加,土壤中有機(jī)質(zhì)、速效氮、有效磷等含量隨之增加,且在煙草移苗50 d左右達(dá)到最大值。三是不同還田年限對(duì)土壤質(zhì)量的影響。如黃平娜等[14]通過連續(xù)兩年的稻草還田改良試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),稻草翻壓還田有助于土壤速效養(yǎng)分的釋放,提高煙葉產(chǎn)質(zhì)量。綜上所述,秸稈還田能夠有效改善土壤質(zhì)量,促進(jìn)煙草生產(chǎn)。盡管之前的研究對(duì)于秸稈還田的改良效果已有一定的認(rèn)識(shí),但是對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間秸稈還田條件下的煙田土壤物理性狀和土壤活性有機(jī)質(zhì)等的改良效果鮮有報(bào)道。

        煙草種植中由于煙葉、煙桿等在收獲時(shí)均被移出耕地,土壤獲得的新鮮有機(jī)物歸還量很低[15],土壤日趨板結(jié)。云南煙區(qū)的油菜/煙草和麥類/煙草作物系統(tǒng)占有一定比例,能否利用煙草前茬作物秸稈還田解決植煙土壤的板結(jié)問題值得深入研究。云南玉溪植煙區(qū)秸稈長(zhǎng)期還田區(qū)域相對(duì)較少,僅在峨山縣有兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在政府組織下實(shí)行了大面積的長(zhǎng)期秸稈還田管理,本研究立足于該兩個(gè)典型鄉(xiāng)鎮(zhèn)的秸稈還田土壤(十多年還田史),分析探究秸稈還田對(duì)耕層和犁底層土壤養(yǎng)分和物理性狀的影響,為云南典型煙區(qū)土壤改良優(yōu)化提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。

        1 材料與方法

        1.1 研究區(qū)概況

        玉溪市峨山縣位于云南省中部,地理位置24°01′ ~ 24°32′ N,101°52′ ~ 102°37′ E,總面積1 972 km2,是云南典型植煙區(qū)??h域內(nèi)海拔區(qū)間在820 ~ 2 584 m,平均海拔為1 691 m,屬于高原地貌形態(tài),地形東部狹長(zhǎng),西部較寬,地勢(shì)東北高,西南低。峨山縣屬于中亞熱帶半濕潤(rùn)高原季風(fēng)氣候區(qū),終年氣候溫和,春暖干旱,夏無酷暑且雨水較多,秋涼濕潤(rùn),冬無嚴(yán)寒且較干燥,部分區(qū)域具有立體氣候特征,年均氣溫15.9℃,年均降雨量896.2 mm,年均日照時(shí)長(zhǎng)2 286.9 h。土壤類型主要有:紅壤、黃壤、石灰土、紫色土、水稻土等。研究區(qū)主要由兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)組成,兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在地方政府的組織下利用拖拉機(jī)、收割機(jī)等農(nóng)機(jī)設(shè)備實(shí)現(xiàn)了大面積秸稈還田,其中麥類/煙草輪作為主的富良棚鄉(xiāng)從2001年實(shí)現(xiàn)了全面機(jī)械還田,油菜/煙草輪作為主的塔甸鎮(zhèn)從2011年開始實(shí)施了秸稈還田。

        1.2 土樣采集

        綜合考慮地形和土壤特征等因素,本研究于2017年11月通過野外考察并采集了14個(gè)樣點(diǎn)土壤,劃分常規(guī)處理(CK)和秸稈還田處理(SR),其中CK處理2個(gè)樣點(diǎn),SR處理12個(gè)樣點(diǎn),分為耕作層(0 ~ 15 cm)和犁底層(15 ~ 25 cm)取樣,分別采集環(huán)刀樣、分析樣。環(huán)刀樣用于測(cè)定土壤容重及土壤通氣孔隙度[16]。分析樣風(fēng)干后研磨過60目篩測(cè)定土壤有機(jī)質(zhì)、活性有機(jī)質(zhì)和全氮含量。其中,土壤有機(jī)質(zhì)含量采用重鉻酸鉀容量法-外加熱法測(cè)定[17];土壤活性有機(jī)質(zhì)采用333 mol/L的重鉻酸鉀氧化法測(cè)定[18];土壤全氮含量采用半微量凱氏法測(cè)定[17]。

        1.3 數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計(jì)分析

        測(cè)定數(shù)據(jù)采用Microsoft Excel 2003軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并作圖,采用IBM SPSS 22.0對(duì)土壤各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)與分析。

        2 結(jié)果

        2.1 土壤容重

        對(duì)不同處理耕作層和犁底層土壤容重的分析結(jié)果見表1。由表1可知,CK和SR處理的耕作層容重分別為1.23 g/cm3和1.17 g/cm3,均小于1.35 g/cm3臨界值。與CK相比,SR處理土壤容重低了0.06 g/cm3,降幅為4.9%。CK和SR處理的犁底層容重分別1.37 g/cm3和1.28 g/cm3,與CK相比,SR處理犁底層土壤容重下降6.6%。耕作層和犁底層的土壤容重均表現(xiàn)為SR處理的土壤容重更小;從變異系數(shù)看,兩處理的變異系數(shù)均較小,表明采用秸稈還田能夠降低土壤容重,使之符合優(yōu)質(zhì)煙葉的生產(chǎn)需求。

        表 1 秸稈還田條件下典型煙區(qū)的土壤容重特征(g/cm3)

        2.2 土壤肥力

        氮素是所有營(yíng)養(yǎng)元素中對(duì)煙草生長(zhǎng)、發(fā)育以及煙葉品質(zhì)影響最大的元素,也是最敏感的元素。由圖1可知,CK耕作層全氮含量為2.01 g/kg,SR處理為2.23 g/kg,較CK高出0.22 g/kg,增幅為10.9%。CK和SR處理的犁底層全氮含量分別為1.62 g/kg和2.04 g/kg,SR處理犁底層全氮含量增加0.42 g/kg,增幅達(dá)25.7%,氮素養(yǎng)分提升效果明顯。

        圖1表明,CK耕作層有機(jī)質(zhì)含量為33.9 g/kg,SR處理為38.4 g/kg,較CK高出4.55 g/kg,增幅為13.4%;與耕作層類似,SR處理犁底層有機(jī)質(zhì)含量提升效果更加明顯,增幅達(dá)32.7%。結(jié)果表明,峨山地區(qū)的植煙土壤有機(jī)質(zhì)含量總體較高,而秸稈長(zhǎng)期還田后能大幅度提升土壤有機(jī)質(zhì)含量。

        圖1 秸稈還田條件下典型煙區(qū)的土壤有機(jī)質(zhì)和全氮特征

        圖2 秸稈還田條件下典型煙區(qū)的土壤活性有機(jī)質(zhì)特征

        土壤活性有機(jī)質(zhì)是指土壤中有效性較高、易被土壤微生物分解礦化、對(duì)植物養(yǎng)分供應(yīng)有最直接作用的那部分有機(jī)質(zhì)。從圖2可以看出,CK的耕作層土壤活性有機(jī)質(zhì)含量為4.6 mg/kg,SR處理含量為5.6 mg/kg,高出CK處理21.6%,增加幅度較有機(jī)質(zhì)(13.4%)大,犁底層結(jié)果與其保持一致。

        2.3 土壤通氣孔隙

        不同處理的土壤通氣孔隙分析結(jié)果見表2。從表2的結(jié)果來看,CK和SR處理耕作層通氣孔隙度均值分別為10.5% 和14.1%,SR處理耕作層通氣孔隙度大于CK處理,提升了34.3%;CK和SR處理犁底層通氣孔隙度均值分別為5.9% 和15.5%,SR處理的通氣孔隙度提升達(dá)163%。與CK相比,SR處理耕作層和犁底層之間的通氣孔隙度差異較小,而且以犁底層的通氣孔隙度范圍更大,變異系數(shù)為13.8% ~ 14.9%,表明通過秸稈還田增加犁底層的通氣孔隙度幅度更大。SR處理的土壤通氣孔隙度基本滿足煙草生長(zhǎng)需求。因此,秸稈還田措施能夠在一定程度上增加土壤孔隙,改善土壤通氣狀況,從而形成生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)煙葉的土壤環(huán)境。

        表 2 秸稈還田條件下典型煙區(qū)的土壤通氣孔隙特征(%)

        3 討論

        3.1 秸稈還田有助于提升土壤養(yǎng)分含量

        土壤有機(jī)質(zhì)是土壤肥力的重要物質(zhì)基礎(chǔ),在一定范圍內(nèi),土壤有機(jī)質(zhì)含量高,對(duì)促進(jìn)煙株生長(zhǎng)發(fā)育、協(xié)調(diào)煙葉化學(xué)成分具有較好的效果,可有效提高煙葉香氣質(zhì)、香氣量,減少青雜氣和刺激性[19-20]。本研究結(jié)果表明,秸稈還田有助于提高土壤有機(jī)質(zhì)、全氮和土壤活性有機(jī)質(zhì)含量,其中土壤有機(jī)質(zhì)和土壤全氮的增加幅度具有明顯的一致性。樊俊等[15]在湖北省宣恩縣椒園鎮(zhèn)涼風(fēng)村的3 a秸稈還田定位試驗(yàn)結(jié)果也表明,在0 ~ 20 cm深度范圍內(nèi)秸稈還田對(duì)土壤養(yǎng)分有一定的提升效果,其中土壤有機(jī)質(zhì)含量從10.11 g/kg提升到了11.00 ~ 12.31 g/kg,與本研究的養(yǎng)分區(qū)間差異較大而且提升幅度小,這可能是由于該研究的還田試驗(yàn)與本研究相比還田時(shí)間較短,而且沒有進(jìn)行輪作。王篤超和吳景貴[21]對(duì)比了玉米秸稈等不同有機(jī)物料還田效果后,發(fā)現(xiàn)秸稈還田對(duì)于大豆土壤有機(jī)碳的增加有顯著效果。劉軍等[22]研究長(zhǎng)年連作棉田秸稈還田改良效果也發(fā)現(xiàn),秸稈還田能夠提高長(zhǎng)期連作棉田土壤胡敏酸和胡敏素的含量,提高土壤腐殖質(zhì)品質(zhì),而且在20 ~ 40 cm土層土壤胡敏酸積累幅度最大。此外,本研究發(fā)現(xiàn),犁底層的養(yǎng)分增加幅度要遠(yuǎn)高于表層,而且兩個(gè)層次在秸稈還田處理中的養(yǎng)分含量相近。這可能是由于本研究中的秸稈還田方式伴隨著拖拉機(jī)等大型農(nóng)機(jī)的翻耕(翻耕深度一般在20 cm左右),使得上下層的土壤混合,下層的土壤被帶到上層,秸稈也更加均勻地混施其中,所以犁底層的養(yǎng)分明顯提升。殷曉燕等[23]的研究也表明翻耕+玉米秸稈整株粉碎還田能夠顯著增加土壤養(yǎng)分,提高土壤質(zhì)量。

        前人研究表明,施肥主要影響活性有機(jī)質(zhì)的含量,土壤中活性有機(jī)質(zhì)與土壤全氮、全磷含量呈極顯著相關(guān)關(guān)系,與堿解氮、有效磷含量呈顯著關(guān)系,在一定范圍內(nèi),提高土壤中活性有機(jī)質(zhì)含量,可直接供植物吸收利用的堿解氮、有效磷含量隨之增加[24]。吳小丹等[25]研究發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期化肥或化肥與有機(jī)肥、稻草配施有利于土壤全有機(jī)質(zhì)、高活性有機(jī)質(zhì)、中活性有機(jī)質(zhì)和低活性有機(jī)質(zhì)的提高。張永春等[26]在江蘇省環(huán)太湖地區(qū)的機(jī)械化稻麥秸稈還田試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)秸稈全量還田土壤活性有機(jī)質(zhì)的含量增加最多,而且作物產(chǎn)量與活性有機(jī)質(zhì)及碳庫(kù)管理指數(shù)(CPMI)的相關(guān)性要遠(yuǎn)高于總有機(jī)質(zhì)。本研究也發(fā)現(xiàn),秸稈還田條件下活性有機(jī)質(zhì)的增加幅度與有機(jī)質(zhì)相比更加明顯。因此,秸稈還田可以使土壤碳氮含量增加,其中活性有機(jī)質(zhì)的反映更加明顯。

        3.2 秸稈還田有助于改善土壤結(jié)構(gòu)

        土壤容重和通氣孔隙是反映土壤結(jié)構(gòu)的重要指標(biāo)。土壤容重是指在田間自然狀態(tài)下一定容積內(nèi)的土體重量 (g/cm3),是土壤重要的物理性質(zhì),不僅可以反映土壤結(jié)構(gòu)的狀況,還可以指示土壤質(zhì)量和生產(chǎn)力[27-28]。郝葳和田孝華[8]提出,適宜煙草生長(zhǎng)的土壤容重為1.1 ~ 1.4 g/cm3。而胡偉[29]的試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),優(yōu)質(zhì)煙草適宜生長(zhǎng)的土壤容重為1.12 ~ 1.27 g/cm3。土壤容重小于1.35 g/cm3時(shí),植物根系生長(zhǎng)阻力較小,高于1.35 g/cm3時(shí)根系生長(zhǎng)受阻,而高于1.5 g/cm3時(shí),植物根系將很難穿透,土壤成為作物生長(zhǎng)的障礙層[30-31]。同時(shí),土壤孔隙對(duì)煙草生長(zhǎng)也至關(guān)重要,孔隙度不足會(huì)影響微生物活動(dòng),限制有機(jī)質(zhì)分解和養(yǎng)分有效性,限制根系代謝活動(dòng),而且還會(huì)對(duì)水分吸收造成障礙。土壤孔隙結(jié)構(gòu)是指土壤孔隙的形態(tài)大小、空間分布狀況以及數(shù)量搭配、相互連通狀況、孔隙之間相關(guān)性等空間分布特征[32],是土壤透氣性的重要指標(biāo),土壤通氣孔隙度直接影響了煙草根系的正常生長(zhǎng)。我國(guó)主要煙區(qū)都分布在紅壤區(qū),紅壤的特點(diǎn)是富酸性、易干旱、易板結(jié)、肥力低,很容易造成土壤的自然壓實(shí),影響作物根系的水、肥、氣、熱的交換。本研究表明,長(zhǎng)期進(jìn)行秸稈還田可以明顯降低土壤容重,增加土壤通氣孔隙度,其主要原因可能是由于秸稈直接粉碎還田后,新鮮有機(jī)物料的腐解有利于促進(jìn)土壤微粒的團(tuán)聚作用,微生物作用形成的腐殖酸與土壤中的鈣、鎂粘結(jié)成腐殖酸鈣和腐殖酸鎂,形成大量的水穩(wěn)性團(tuán)聚體[33],土壤結(jié)構(gòu)得到有效改善,進(jìn)而增加土壤透氣性[34],降低土壤緊實(shí)度[35]。相關(guān)研究發(fā)現(xiàn),3 a的連續(xù)秸稈覆蓋提高了土壤孔隙度[36],劉定輝等[37]也通過田間定位試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),通過秸稈還田能夠增加10 ~ 20 cm土層通氣孔隙的孔徑,改善心土層的土壤結(jié)構(gòu),降低無效孔隙的孔徑。王珍和馮浩[38]的研究表明,秸稈還田能夠顯著改善塿土土壤團(tuán)聚結(jié)構(gòu),減小土壤容重,增加土壤孔隙度。

        此外,對(duì)比耕層和犁底層的土壤容重和孔隙度可以發(fā)現(xiàn),秸稈還田后犁底層的土壤結(jié)構(gòu)和耕層趨于一致,即作物的生長(zhǎng)區(qū)間得到有效增加,這與還田過程中大型農(nóng)機(jī)的翻耕密切相關(guān)。徐瑩瑩等[39]分析了秸稈的不同還田方式對(duì)于玉米土壤結(jié)構(gòu)的影響,結(jié)果表明,秸稈還田可以有效降低土壤容重,增加土壤通氣孔隙,其中翻埋還田的效果最好,尤其是對(duì)于20 ~ 40 cm依然保持較好的改良效果。此外,新鮮秸稈粉碎產(chǎn)生的熱量也在一定程度上有助于土壤結(jié)構(gòu)的改善,使得土壤保持一定的溫度和水分條件,李靜靜等[40]的研究也表明粉碎秸稈覆蓋可以保證穩(wěn)定有利的土壤水分和溫度條件,提高了生育后期的物質(zhì)積累。胡偉[29]認(rèn)為,隨著土壤容重增加根系向下伸展的能力減弱,當(dāng)土壤容重低于1.12 g/cm3時(shí),煙草根系能良好地向下生長(zhǎng),土壤容重再往上升高超過1.59 g/cm3時(shí),根系向下生長(zhǎng)的能力受到限制;王樹會(huì)和李天福[41]研究卻認(rèn)為土壤容重和煙草的產(chǎn)質(zhì)量之間呈現(xiàn)倒“V”關(guān)系,容重對(duì)煙株根系的影響是先促進(jìn)后抑制。這種差異可能是與烤煙種植品種的不同有關(guān)。但綜合來看,植煙土壤存在一定的適宜容重和透氣性范圍,經(jīng)過秸稈粉碎還田的植煙土壤其耕層和犁底層土壤容重和通氣孔隙度基本保持在適宜的種植范圍之內(nèi)。因此,為了保持良好的植煙土壤結(jié)構(gòu),要堅(jiān)持采用秸稈翻耕還田。

        4 小結(jié)

        秸稈還田處理能顯著提升土壤物理性狀和養(yǎng)分,本研究結(jié)果顯示秸稈還田樣點(diǎn)的耕作層和犁底層土壤全氮、有機(jī)質(zhì)、活性有機(jī)質(zhì)等養(yǎng)分含量出現(xiàn)明顯累積,土壤通氣孔隙得到有效改善,土壤容重降低。犁底層的改良效果較耕作層更為明顯,而且兩個(gè)層次之間的均值差異不顯著,這可能是由于犁底層的初始背景值相對(duì)較低,改良的上升空間更大,而且翻耕措施使得上下層土壤混合,使得下層土壤改善更明顯。因此,秸稈還田是一項(xiàng)有效提升土壤肥力、改善土壤性質(zhì),而且便于實(shí)施的農(nóng)藝措施,值得推廣應(yīng)用。

        [1] 張霞, 張濤, 劉志華, 等. 云南烤煙主要化學(xué)成分的影響因素研究[J]. 江西農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 2014, 26(4): 68–71

        [2] 陳懿, 林英超, 黃化剛, 等. 炭基肥對(duì)植煙黃壤性狀和烤煙養(yǎng)分積累、產(chǎn)量及品質(zhì)的影響[J]. 土壤學(xué)報(bào), 2019, 56(2): 495–504

        [3] 武德傳, 周冀衡, 樊在斗, 等. 云南烤煙多酚含量空間變異分析[J]. 作物學(xué)報(bào), 2010, 36(1): 141–146

        [4] 慧譚, 彭五星, 向必坤, 等. 炭化煙草秸稈還田對(duì)連作植煙土壤及烤煙生長(zhǎng)發(fā)育的影響[J]. 土壤, 2018, 50(4): 726–731

        [5] 黃化剛, 班國(guó)軍, 陳垚, 等. 多孔改良劑對(duì)畢節(jié)煙區(qū)土壤性狀及烤煙產(chǎn)質(zhì)量的影響[J]. 土壤學(xué)報(bào), 2017, 54(6): 1427–1437

        [6] 田艷洪, 劉文志, 趙曉鋒, 等. 秸稈還田對(duì)連作煙田土壤性狀及煙株生長(zhǎng)的影響[J]. 現(xiàn)代化農(nóng)業(yè), 2011(11): 29–31

        [7] 張建國(guó), 聶俊華, 杜振宇. 復(fù)合生物有機(jī)肥在烤煙生產(chǎn)中的應(yīng)用研究[J]. 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào), 2004, 10(4): 424–428

        [8] 郝葳, 田孝華. 優(yōu)質(zhì)煙區(qū)土壤物理性狀分析與研究[J]. 煙草科技, 1996, 50(5): 1–9

        [9] 李曉婷, 詹軍, 王維超, 等. 豫中煙區(qū)土壤物理性狀與養(yǎng)分特性及其關(guān)系[J]. 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2016, 50(6): 715–719

        [10] 尚志強(qiáng). 秸稈還田與覆蓋對(duì)植煙土壤性狀和產(chǎn)量質(zhì)量的影響[J]. 土壤通報(bào), 2008, 39(3): 706–708

        [11] 薄國(guó)棟, 張繼光, 申國(guó)明, 等. 秸稈還田對(duì)植煙土壤有機(jī)質(zhì)及團(tuán)聚體特征的影響[J]. 中國(guó)煙草科學(xué), 2014, 35(3): 12–16

        [12] 施河麗, 譚軍, 王興斌, 等. 煙草秸稈生物有機(jī)肥對(duì)植煙土壤交換性鹽基的影響[J]. 中國(guó)煙草科學(xué), 2015, 36(4): 80–84

        [13] 湯浪濤. 秸稈還田對(duì)植煙土壤肥力及煙草生長(zhǎng)、產(chǎn)質(zhì)量的影響[D]. 長(zhǎng)沙: 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué), 2010

        [14] 黃平娜, 秦道珠, 龍懷玉, 等. 稻草還田對(duì)煙田速效養(yǎng)分變化及煙葉產(chǎn)量品質(zhì)的影響[J]. 中國(guó)農(nóng)學(xué)通報(bào), 2008, 24(12): 294–297

        [15] 樊俊, 譚軍, 王瑞, 等. 腐熟有機(jī)肥對(duì)植煙土壤養(yǎng)分、酶活性及微生物多樣性的影響[J]. 煙草科技, 2019, 52(2): 11–18, 61

        [16] 李笑吟, 畢華興, 張志, 等. 晉西黃土區(qū)土壤水分有效性分析的克立格法[J]. 土壤學(xué)報(bào), 2006,43(6): 1004–1010

        [17] 魯如坤. 土壤農(nóng)業(yè)化學(xué)分析方法[M]. 北京: 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)出版社, 2000

        [18] 徐明崗, 于榮, 孫小鳳, 等. 長(zhǎng)期施肥對(duì)我國(guó)典型土壤活性有機(jī)質(zhì)及碳庫(kù)管理指數(shù)的影響[J]. 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào), 2006, 12(4): 459–465

        [19] 王樹會(huì), 納紅艷, 陳發(fā)榮, 等. 有機(jī)肥與化肥配施對(duì)烤煙品質(zhì)及土壤的影響[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科技導(dǎo)報(bào), 2011, 13(4): 110–114

        [20] 張啟明, 陳仁霄, 管成偉, 等. 不同有機(jī)物料對(duì)土壤改良和烤煙產(chǎn)質(zhì)量的影響[J], 土壤, 2018, 50(5): 929–933

        [21] 王篤超, 吳景貴. 不同有機(jī)物料對(duì)連作大豆土壤養(yǎng)分及團(tuán)聚體組成的影響[J]. 土壤學(xué)報(bào), 2018, 55(4): 825–834

        [22] 劉軍, 景峰, 李同花, 等. 秸稈還田對(duì)長(zhǎng)期連作棉田土壤腐殖質(zhì)組分含量的影響[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué), 2015, 48(2): 293–302

        [23] 殷曉燕, 程志國(guó), 馮濤, 等. 不同玉米秸稈機(jī)械還田方式和耕作方法對(duì)小麥田土壤理化性狀及產(chǎn)量影響試驗(yàn)[J]. 農(nóng)業(yè)科技通訊, 2018, 10: 144–147

        [24] 戴志剛. 秸稈養(yǎng)分釋放規(guī)律及秸稈還田對(duì)作物產(chǎn)量和土壤肥力的影響[D]. 武漢: 華中農(nóng)業(yè)大學(xué), 2009

        [25] 吳小丹, 蔡立湘, 魯艷紅, 等. 長(zhǎng)期不同施肥制度對(duì)紅壤性水稻土活性有機(jī)質(zhì)及碳庫(kù)管理指數(shù)的影響[J]. 中國(guó)農(nóng)學(xué)通報(bào), 2008, 24(12): 283–288

        [26] 張永春, 汪吉東, 聶國(guó)書, 等. 不同量秸稈機(jī)械化還田對(duì)稻麥產(chǎn)量及土壤碳活性的影響[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 2008, 24(6): 833–838

        [27] Saini G R. Organic matter as a measure of bulk density of soil[J]. Nature, 1966, 210(5042): 1295–1296

        [28] Suuster E, Ritz C, Roostalu H, et al. Soil bulk density pedotransfer functions of the humus horizon in arable soils[J]. Geoderma, 2011, 163(1): 74–82

        [29] 胡偉. 土壤容重對(duì)煙草生長(zhǎng)及植煙土化學(xué)性質(zhì)影響的研究[D]. 昆明: 昆明理工大學(xué), 2013

        [30] 才曉玲. 土壤不同容重下玉米根系生長(zhǎng)對(duì)物理性質(zhì)影響的研究[D]. 長(zhǎng)春: 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué), 2006

        [31] 鄭存德, 依艷麗, 張大庚, 等. 土壤容重對(duì)高產(chǎn)玉米根系生長(zhǎng)的影響及調(diào)控研究[J]. 華北農(nóng)學(xué)報(bào), 2012, 27(3): 142–149

        [32] 程亞南, 劉建立, 張佳寶. 土壤孔隙結(jié)構(gòu)定量化研究進(jìn)展[J]. 土壤通報(bào), 2012, 43(4): 988–994

        [33] 趙偉, 陳雅君, 王宏燕, 等. 不同秸稈還田方式對(duì)黑土土壤氮素和物理性狀的影響[J]. 玉米科學(xué), 2012, 20(6): 98–102

        [34] 孫利軍, 張仁陟, 黃高寶. 保護(hù)性耕作對(duì)黃土高原旱地地表土壤理化性狀的影響[J]. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究, 2007, 25(6): 207–211

        [35] 李金剛. 耕作措施對(duì)四川丘陵機(jī)播小麥群體和土壤保墑的影響及其應(yīng)用效果綜合評(píng)價(jià)[D]. 成都: 四川農(nóng)業(yè)大學(xué), 2014

        [36] Jordan A, Zavala L M, Gil J. Effects of mulching on soil physical properties and runoff under semi-arid conditions in southern Spain[J]. Catena, 2010, 81(1): 77–85

        [37] 劉定輝, 陳尚洪, 舒麗, 等. 四川盆地丘陵區(qū)秸稈還田少免耕對(duì)土壤水分特征的影響[J]. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究, 2009, 27(6): 119–122

        [38] 王珍, 馮浩. 秸稈不同還田方式對(duì)土壤結(jié)構(gòu)及土壤蒸發(fā)特性的影響[J]. 水土保持學(xué)報(bào), 2009, 23(6): 224–228

        [39] 徐瑩瑩, 王俊河, 劉玉濤, 等. 秸稈不同還田方式對(duì)土壤物

        理性狀、玉米產(chǎn)量的影響[J]. 玉米科學(xué), 2018, 26(5):78–84

        [40] 李靜靜, 李從鋒, 李連祿, 等. 苗帶深松條件下秸稈覆蓋對(duì)春玉米土壤水溫及產(chǎn)量的影響[J]. 作物學(xué)報(bào), 2014, 40(10): 1787–1796

        [41] 王樹會(huì), 李天福. 土壤容重對(duì)烤煙生長(zhǎng)及產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科技導(dǎo)報(bào), 2008, 10(5): 94–98

        Effects of Straw Returning on Soil Physical Properties in Typical Tobacco Planting Regions of Yunnan Province

        TIAN Yutian1, LI Xiangwei1, XIE Xinqiao1, SUN Weixia2*, SHI Xuezheng2, YANG Jizhou1,LIN Yunhong1, DAI Xun1, HU Baowen1, PAN Jinhua2,3, XU Lingying2,3

        (1 Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi, Yunnan 653100, China;2 State Key Laboratory of Soil and Sustainable Agriculture, Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008, China; 3 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

        In order to study the effects of straw returning on soil physical properties in typical tobacco planting areas, a typical tobacco area (Eshan County) in Yunnan Province was used as a sample, the tillage layer soil (0–15 cm) and the plow-cultivated layer soil (15–25 cm) under CK (not straw returning) and SR (straw returning) were investigated and analyzed. The results showed that soil organic matter, total nitrogen and active organic matter in SR soil of tillage layer increased by 13.4%, 10.9% and 21.6% respectively compared with those of CK, and those in plow-cultivated layer increased by 32.7%, 25.7% and 47.4% respectively. As a result, the improvement range of straw returning for plow-cultivated layer is more effective than for tillage layer. According soil physical characteristics, bulk density of SR soil of tillage and plow-cultivated layers reduced by 4.9% and 6.6% respectively compared with CK, and aeration porosity increased by 34.3% and 163% respectively. Thus, the implementation of straw returning in typical tobacco planting region can improve soil physical properties, fulfill soil environment for the growth of high-quality tobacco, and provide theoretical guidance and technical support for soil improvement in other tobacco planting regions.

        Straw returning; Typical tobacco planting regions; Soil bulk density; Aeration porosity

        紅塔煙草(集團(tuán))有限公司科技項(xiàng)目(HT2016-6221)資助。

        wxsun@issas.ac.cn)

        田育天(1968—),男,四川內(nèi)江人,碩士,農(nóng)藝師,主要從事煙草農(nóng)業(yè)科技研究和原料基地管理。E-mail: tyt@hongta.com

        S152;S159

        A

        10.13758/j.cnki.tr.2019.05.017

        猜你喜歡
        耕作層煙區(qū)底層
        耕地耕作層資源保護(hù)利用的意義、問題和對(duì)策
        航天企業(yè)提升采購(gòu)能力的底層邏輯
        耕作層剝離再利用實(shí)踐與政策差距淺談
        耕作層剝離再利用實(shí)踐與政策差距分析
        南陽(yáng)煙區(qū)濃香型特色烤煙品種的篩選
        貴煙2號(hào)在黔西南煙區(qū)的適應(yīng)性
        作物研究(2014年6期)2014-03-01 03:39:03
        回到現(xiàn)實(shí)底層與悲憫情懷
        小說林(2014年5期)2014-02-28 19:51:47
        會(huì)理煙區(qū)植煙土壤主要理化性狀評(píng)價(jià)
        略論“底層”
        雜文選刊(2013年7期)2013-02-11 10:41:11
        湘西州植煙氣候與國(guó)內(nèi)外主要煙區(qū)比較及相似性分析
        亚洲中文字幕乱码在线观看| 99re6热在线精品视频播放6| 国产欧美曰韩一区二区三区| 精品奇米国产一区二区三区| 一区二区三区国产免费视频| 日韩欧美成人免费观看| 双腿张开被9个黑人调教影片| 精品丝袜国产在线播放| 日本一区二区三区高清视| 国产精品美女久久久网av| 亚洲av无码专区电影在线观看| 亚洲AV无码秘 蜜桃1区| 亚洲国产精品天堂久久久 | 日本黑人亚洲一区二区| 人与禽性视频77777| 国产精品多人P群无码| 国产精品国产三级国产一地| 在线视频色系中文字幕| 色噜噜av亚洲色一区二区| 美女啪啪国产| 亚洲综合天堂av网站在线观看 | 久久无码av三级| 国产成人精品cao在线| 女同恋性吃奶舌吻完整版| 国产欧美一区二区三区在线看| 黑人巨大videos极度另类| 日韩精品有码中文字幕在线| 九一免费一区二区三区偷拍视频| 国产激情电影综合在线看| 亚洲日韩精品欧美一区二区三区不卡 | 亚洲精品无码不卡av| 亚洲AV日韩Av无码久久| 中文字幕乱码亚洲在线| 国精产品一区一区三区有限公司杨 | 精品亚洲一区二区三区四区五区| 欧美人与物videos另类| 国产亚洲精品福利在线| 日本精品一区二区三区试看| 亚洲精品tv久久久久久久久久| 欧美色精品91av| 久久青青草原亚洲av|