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        腐植酸復(fù)合肥對石灰性土壤化學(xué)及生物性狀的影響

        2021-05-12 08:05:30丁嘉寧梁利寶
        腐植酸 2021年2期
        關(guān)鍵詞:差異

        梅 穎 丁嘉寧 梁利寶

        山西農(nóng)業(yè)大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院 太谷 030801

        化肥對人類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和社會進(jìn)步有重要作用,但是隨著化肥用量增加,帶來的生態(tài)環(huán)境問題日益突出。腐植酸是一種廣泛存在于泥炭、褐煤、風(fēng)化煤中且富含多種官能團(tuán)(羧基、酚羥基、羰基等)的天然活性物質(zhì),通過沖施、噴施、浸種等方式對作物生長和土壤改良起促進(jìn)作用[1]?;逝c腐植酸聯(lián)合施用不但能有效提高農(nóng)作物的綜合產(chǎn)量,減少肥料的使用量,還可以培肥改良土壤[2]。本文旨在研究腐植酸復(fù)合肥對土壤化學(xué)和生物性狀改善,探究腐植酸對土壤養(yǎng)分及生物活性的增效機(jī)理,從而為腐植酸復(fù)合肥生產(chǎn)應(yīng)用提供理論參考。

        1 材料與方法

        1.1 供試材料

        供試土壤:本試驗在山西省晉中市太谷區(qū)山西農(nóng)業(yè)大學(xué)實驗場進(jìn)行,供試土壤類型為石灰性褐土,質(zhì)地為壤土,土壤肥力水平偏低(表1)。該區(qū)域?qū)倥瘻貛О霛駶櫞箨懶约撅L(fēng)氣候,年平均氣溫7 ~11 ℃,年平均降水量555.2 mm,無霜期145 天左右。

        供試肥料:常規(guī)復(fù)合肥為實驗室提供,養(yǎng)分含量N-P2O5-K2O=20-18-5;腐植酸復(fù)合肥,在常規(guī)復(fù)合肥中摻混3%的礦物源腐植酸鉀(從風(fēng)化煤中提取),礦物源腐植酸鉀中總腐植酸含量50.5%,氧化鉀含量11.2%,pH 10.8。

        供試作物:玉米,品種為“沃玉963 號”,生育期為125 天左右。播種密度約為3000 株/畝,株距0.4 m,行距0.5 m。

        表1 供試土壤的化學(xué)性質(zhì)Tab.1 The chemical properties of tested soil

        1.2 試驗設(shè)計

        本試驗設(shè)置3 個處理,分別是:腐植酸復(fù)合肥處理、常規(guī)復(fù)合肥處理、對照處理(不施肥);試驗小區(qū)面積為5 m×4 m,每個處理重復(fù)3 次,隨機(jī)區(qū)組排列。每個施肥處理均施入等量的氮磷鉀,各施肥處理施肥量均為675 kg/hm2,腐植酸鉀的養(yǎng)分含量忽略不計。全部肥料均作為底肥一次性撒施,玉米于2019 年4 月28 日播種,9 月15 日收獲。分別在玉米苗期(5 月20 日)、灌漿期(8 月5 日)、收獲期(9 月10 日)對土壤采樣。采樣位置為根系附近,深度均為0 ~20 cm。

        1.3 測定指標(biāo)及方法[3]

        土壤樣品采集后立即進(jìn)行土壤微生物數(shù)量(平板培養(yǎng)法)、土壤酶活性的測定,剩余土壤樣品風(fēng)干后進(jìn)行養(yǎng)分分析。土壤有機(jī)質(zhì)采用油浴加熱法;土壤全氮采用凱氏定氮法;土壤全磷和速效磷采用鉬銻抗比色法;土壤銨態(tài)氮和硝態(tài)氮采用流動分析儀測定(AA3 型);土壤脲酶采用靛酚藍(lán)比色法;土壤磷酸酶采用磷酸苯二鈉比色法。土壤樣品前處理、測定均在山西農(nóng)業(yè)大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院土壤農(nóng)化實驗室進(jìn)行。

        玉米產(chǎn)量采用計重法。

        1.4 數(shù)據(jù)處理

        數(shù)據(jù)采用Excel 軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,差異顯著性分析采用SPSS 19.0 軟件。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 不同施肥處理對土壤有機(jī)質(zhì)、全氮、全磷含量的影響

        從表2 中可以看出,腐植酸復(fù)合肥處理與常規(guī)復(fù)合肥處理的土壤有機(jī)質(zhì)、全氮、全磷差異均不顯著,主要是因為施入的氮、磷養(yǎng)分的量是相等的。土壤有機(jī)質(zhì)含量,在苗期和灌漿期施肥與對照處理無顯著差異,在收獲期則達(dá)到了顯著差異。在苗期,施肥處理全氮、全磷與對照處理差異顯著,隨著生育期延長,土壤養(yǎng)分逐漸降低,施肥與對照處理間差異逐漸減小。

        2.2 不同施肥處理對土壤銨態(tài)氮、硝態(tài)氮、速效磷含量的影響

        從表3 中可以看出,在整個生育期2 個施肥處理的銨態(tài)氮、硝態(tài)氮、速效磷含量均顯著高于對照處理,在苗期腐植酸復(fù)合肥處理的銨態(tài)氮、速效磷顯著高于常規(guī)復(fù)合肥處理,灌漿期和收獲期則差異不顯著。在整個生育期,2 個施肥處理的硝態(tài)氮含量差異始終不顯著。

        表2 不同施肥處理對土壤有機(jī)質(zhì)、全氮、全磷含量的影響Tab.2 Effects of different fertilization treatments on the contents of soil organic matter,total nitrogen and total phosphorus g/kg

        表3 不同施肥處理對土壤銨態(tài)氮、硝態(tài)氮、速效磷含量的影響Tab.3 Effects of different fertilization treatments on the contents of soil ammonium nitrogen,nitrate nitrogen and available phosphorus mg/kg

        2.3 不同施肥處理對土壤酶活性的影響

        從表4 中可以看出,在灌漿期、收獲期腐植酸復(fù)合肥處理較常規(guī)復(fù)合肥處理顯著降低了脲酶活性,降幅分別達(dá)到了11.43%、10.23%;腐植酸復(fù)合肥處理的脲酶活性與對照處理差異不顯著。2 個施肥處理均不同程度地提高了酸性磷酸酶活性,在灌漿期差異顯著,增幅為11.58%~15.07%,腐植酸復(fù)合肥處理效果最明顯。

        表4 不同施肥處理對土壤酶活性的影響Tab.4 Effects of different fertilization treatments on the activity of soil enzyme

        2.4 不同施肥處理對土壤微生物數(shù)量的影響

        從表5 中可以看出,不同施肥處理的土壤細(xì)菌、真菌、放線菌的數(shù)量較對照處理均有增加,原因可能是施肥為微生物生長繁殖提供了養(yǎng)分。其中玉米苗期、灌漿期的細(xì)菌數(shù)量與對照處理差異顯著,玉米苗期、收獲期的真菌數(shù)量與對照處理差異顯著,玉米苗期、灌漿期、收獲期放線菌數(shù)量與對照處理差異顯著。玉米灌漿期不同種類微生物數(shù)量大多高于苗期、收獲期。玉米灌漿期、收獲期腐植酸復(fù)合肥處理土壤細(xì)菌數(shù)量顯著高于常規(guī)復(fù)合肥處理,增幅分別為16.76%、12.78%,苗期差異不顯著。2 個施肥處理的土壤真菌、放線菌數(shù)量差異均不顯著。

        表5 不同施肥處理對土壤微生物數(shù)量的影響Tab.5 Effects of different fertilization treatments on the quantity of soil microorganism

        2.5 不同施肥處理對玉米產(chǎn)量的影響

        從表6 中可以看出,與對照處理相比,不同施肥處理顯著地增加了玉米產(chǎn)量,但2 個施肥處理間差異不顯著。

        表6 不同施肥處理對玉米產(chǎn)量的影響Tab.6 Effects of different fertilization treatments on the yeild of maize kg/hm2

        3 結(jié)論與討論

        與對照相比,腐植酸復(fù)合肥處理和常規(guī)復(fù)合肥處理均顯著地提高了土壤養(yǎng)分、酶活性、微生物數(shù)量和玉米產(chǎn)量。腐植酸復(fù)合肥處理較常規(guī)復(fù)合肥處理顯著地提高了玉米苗期土壤銨態(tài)氮、速效磷含量,增幅分別達(dá)到了9.73%、16.84%,灌漿期、收獲期的細(xì)菌含量增幅分別為16.76、12.78%,顯著地降低了玉米灌漿期、收獲期土壤脲酶活性,降幅分別為11.43%、10.23%。

        相比常規(guī)復(fù)合肥,腐植酸復(fù)合肥中的腐植酸含有酸性官能團(tuán)和巨大的陽離子代換量,發(fā)揮了與氮、磷、鉀結(jié)合效應(yīng),尤其是與磷酸鹽的競爭效應(yīng),增強(qiáng)了土壤的保肥能力[4]。從本研究結(jié)果看,腐植酸復(fù)合肥處理提高了土壤酸性磷酸酶活性,土壤速效磷的含量也得到了提高。分析機(jī)理可能是酸性磷酸酶加速有機(jī)磷脫磷速率,從而提高土壤速效磷含量[5]。

        本研究中腐植酸復(fù)合肥處理顯著降低了玉米灌漿期、收獲期土壤脲酶活性,脲酶是一類可以促進(jìn)尿素水解轉(zhuǎn)化為氨的土壤主要酶之一。腐植酸在前期可以通過抑制脲酶活性來降低尿素的分解,以此來降低因氨的揮發(fā)而導(dǎo)致的氮素?fù)p失,從而提高氮素的緩釋效能。后期,腐植酸對土壤脲酶抑制效果則不顯著,甚至有促進(jìn)作用。但是張務(wù)帥等[6]研究表明,腐植酸復(fù)合肥可以提高蘋果樹土壤脲酶的活性,可能與腐植酸使用量、土壤和作物類型不同有關(guān),也有研究表明這可能是因為腐植酸未經(jīng)活化引起的[7]。從整個玉米生育期來看,施肥處理的脲酶活性表現(xiàn)出前期低、中期高、后期低的倒“V”型變化趨勢,其變化規(guī)律與土壤微生物數(shù)量相似,原因是脲酶主要是由土壤微生物分泌的。這說明腐植酸復(fù)合肥有“先控后促”的作用,這與作物不同生育期對養(yǎng)分的不同需求變化相吻合。

        本試驗研究得出,腐植酸復(fù)合肥對土壤細(xì)菌的促進(jìn)作用最明顯,真菌和放線菌的促進(jìn)效果一般,這與劉蘭蘭等[5]的研究結(jié)果較為一致。

        綜上結(jié)果表明,復(fù)合肥添加礦物源腐植酸后對土壤養(yǎng)分和生物活性有一定的增效作用。但本試驗對土壤理化指標(biāo)的測定不夠系統(tǒng),如未對土壤全鉀、速效鉀、酸堿度等指標(biāo)進(jìn)行測定,未對土壤酶活性與氮形態(tài)進(jìn)行相關(guān)性分析,在今后的研究中會加強(qiáng)這方面的研究。

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