0.25mm水穩(wěn)性團(tuán)聚體的含量(WR>0.25),其中粒徑>5mm的團(tuán)聚體含量(WR>5)增加最為顯著;同時(shí),施用外源有機(jī)碳也"/>
舒灝+石國(guó)榮+譚軍
摘 要:本試驗(yàn)設(shè)置2%木本泥炭(M1)、2%草本泥炭(M2)和2%褐煤(M3)3個(gè)處理,對(duì)植煙土壤的水穩(wěn)性團(tuán)聚體分布及其穩(wěn)定性進(jìn)行了考察。結(jié)果表明:施用外源有機(jī)碳能顯著提高土壤>0.25 mm水穩(wěn)性團(tuán)聚體的含量(WR>0.25),其中粒徑>5 mm的團(tuán)聚體含量(WR>5)增加最為顯著;同時(shí),施用外源有機(jī)碳也能顯著提高土壤團(tuán)聚體的穩(wěn)定性,外源有機(jī)碳施用12個(gè)月時(shí),M1、M2和M3處理的植煙土壤中水穩(wěn)性團(tuán)聚體的平均質(zhì)量直徑(MWD)分別提高了23%,13%和21%,而幾何平均直徑(GMD)則分別提高了33%,18%和31%。
關(guān)鍵詞:外源有機(jī)碳;植煙土壤;水穩(wěn)性團(tuán)聚體
中圖分類(lèi)號(hào):S153.6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI 編碼:10.3969/j.issn.1006-6500.2017.06.005
Abstract: The effects of exogenous organic carbon on the proportion and stability of water stable aggregates in tobacco growing soil were investigated by adding 2% of woody peat(M1), herbaceous peat(M2) and brown coal(M3). The results showed that the water stable aggregates of tobacco growing soil with diameter greater than 0.25 mm(WR>0.25) increased after the addition of exogenous organic carbon, and the aggregates with diameter greater than 5 mm(WR>5) were the ones increased the most. The mean mass diameter(MWD) of M1, M2, M3 treatments increased 23%, 13% and 21%, while the geometric mean diameter(GMD) increased 33%, 18% and 31%, respectively.
Key words: exogenous organic carbon; tobacco growing soil; water stable aggregate
土壤肥力下降和土壤結(jié)構(gòu)失衡等土壤質(zhì)量問(wèn)題越來(lái)越受到世界范圍內(nèi)的關(guān)注[1]。土壤團(tuán)聚體是土壤的基本單元[2],是評(píng)價(jià)土壤質(zhì)量和土壤肥力的重要指標(biāo)[3]。土壤中各種膠結(jié)物質(zhì)尤其是有機(jī)質(zhì)的數(shù)量及性質(zhì)是決定土壤團(tuán)聚體形成和穩(wěn)定的主要因素[4],而土壤團(tuán)聚體有助于土壤有機(jī)質(zhì)的固定與保護(hù)[5]。其中,水穩(wěn)性團(tuán)聚體是衡量土壤結(jié)構(gòu)好壞、持水性、通透性和抗侵蝕性的重要指標(biāo)[6]。
添加外源有機(jī)碳是解決土壤肥力下降的途徑之一[7],但外源有機(jī)碳對(duì)土壤水穩(wěn)性團(tuán)聚體的影響研究較少。本研究通過(guò)添加2%木本泥炭、草本泥炭和褐煤到植煙土壤中,研究外源有機(jī)碳施用對(duì)植煙土壤水穩(wěn)性團(tuán)聚體的影響,以期為提升植煙土壤質(zhì)量提供理論依據(jù)。
1 材料和方法
1.1 供試土壤
選擇湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)教學(xué)實(shí)習(xí)基地?zé)煛据喿魍磷鳛楣┰囃寥溃蓸訒r(shí)間為2015年12月。在采樣點(diǎn)按S形隨機(jī)設(shè)置5個(gè)采樣點(diǎn),從采樣點(diǎn)采集土樣作為供試土壤,采集深度為0~15 cm,并且盡量保持土壤原樣。供試土壤pH 值為5.38,其基本肥力如表1所示。
1.2 供試外源有機(jī)碳
外源有機(jī)碳材料包括木本泥炭(國(guó)外進(jìn)口)、草本泥炭(國(guó)產(chǎn))和山西褐煤。
1.3 試驗(yàn)設(shè)計(jì)
采用土壤盆栽方式,將外源有機(jī)碳木本泥炭、草本泥炭或山西褐煤粉碎后,過(guò)1 mm篩,分別按2%添加量與風(fēng)干土壤混合均勻。稱取5 kg混合土于盆中,分別標(biāo)記為M1(添加2%木本泥炭)、M2(添加2%草本泥炭)和M3(添加2%山西褐煤)共3個(gè)處理,同時(shí)設(shè)置1個(gè)空白對(duì)照(CK),每個(gè)處理重復(fù)3次。試驗(yàn)于2016年2月8日開(kāi)始,在溫室大棚內(nèi)(溫度15~25 ℃,相對(duì)濕度40%~80%)放置2個(gè)月后,于2016年4月8日放置室外,定時(shí)取樣測(cè)定土壤水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量。
1.4 測(cè)定方法
濕篩法是測(cè)定土壤水穩(wěn)性團(tuán)聚體粒徑分布及其穩(wěn)定性的經(jīng)典方法[8]。本文參照農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“土壤水穩(wěn)定性大團(tuán)聚體組成的測(cè)定—濕篩法”[9]測(cè)定各處理土壤的水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量。根據(jù)Yoder分類(lèi)法[10],將土壤水穩(wěn)性團(tuán)聚體分為>5 mm、5~2 mm、2~1 mm、1~0.5 mm、0.5~0.25 mm和<0.25 mm 6個(gè)級(jí)別進(jìn)行含量分析,其含量分別標(biāo)記為WR>5、WR5~2、WR2~1、WR1~0.5、WR0.5~0.25和WR<0.25。其中,粒徑>0.25 mm的水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量(粒徑>0.25 mm的水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量之和,WR>0.25)是影響土壤團(tuán)聚體特征和穩(wěn)定性的主要因子,而平均質(zhì)量直徑(MWD)和幾何平均直徑(GMD)則反映了土壤團(tuán)聚體的大小分布狀況和土壤團(tuán)聚體的穩(wěn)定性[9],計(jì)算方法如下:
式中:Xi為任一級(jí)別范圍內(nèi)團(tuán)聚體的平均直徑(mm);Wi為對(duì)應(yīng)于Xi的團(tuán)聚體百分含量。
1.5 數(shù)據(jù)處理
采用SPSS21.0軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。
2 結(jié)果與分析
2.1 外源有機(jī)碳對(duì)土壤水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量的影響
外源有機(jī)碳對(duì)土壤水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量的影響見(jiàn)表2。從表2可以看出,施用2%木本泥炭、草本泥炭和褐煤后,植煙土壤中粒徑<0.25 mm的水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量(WR<0.25)均呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢(shì),而粒徑>5 mm和>2 mm的水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量(WR>5和WR>2)則先上升后下降。
施用2%木本泥炭的M1處理,植煙土壤中WR<0.25含量在施用木本泥炭6個(gè)月后降至最低,比CK低23.8%,施用8個(gè)月時(shí)維持不變,施用10個(gè)月后開(kāi)始上升;而WR>2含量則在施用木本泥炭8個(gè)月后升至最高,比CK高21.9%,施用10個(gè)月后開(kāi)始下降;WR>5含量在施用6個(gè)月后升至最高,比CK高23.2%,施用8個(gè)月時(shí)維持不變,施用10個(gè)月后開(kāi)始下降。
施用2%草本泥炭的M2處理,草本泥炭施用8個(gè)月后,植煙土壤中WR<0.25含量降至最低,比CK低11.1%,施用10個(gè)月后開(kāi)始上升。而WR>2和WR>5的含量均在施用草本泥炭6個(gè)月后升至最高,分別比CK高15.8%和17.6%,施用8個(gè)月時(shí)維持不變,施用10個(gè)月后開(kāi)始下降。
施用2%褐煤的M3處理,褐煤施用6個(gè)月后,植煙土壤中WR<0.25的含量降至最低,比CK低23.2%,施用8個(gè)月時(shí)維持不變,施用10個(gè)月后開(kāi)始上升。而粒徑>5 mm和>2 mm的水穩(wěn)性團(tuán)聚體WR>2和WR>5的含量則在褐煤施用6個(gè)月后升至最高,分別比CK高23.5%和16.2%,施用8個(gè)月時(shí)維持不變,施用10個(gè)月后開(kāi)始下降。
M1、M2和M3相比,各時(shí)期處理WR>5含量增加的幅度均呈現(xiàn)出M1>M3>M2,且各時(shí)期M2處理WR>2含量的增幅和WR<0.25的降幅最小,說(shuō)明2%木本泥炭處理對(duì)植煙土壤大粒徑水穩(wěn)定團(tuán)聚體形成的影響最大,而2%草本泥炭處理的影響最小。
3種外源有機(jī)碳施用對(duì)植煙土壤水穩(wěn)性團(tuán)聚體粒徑分布的影響呈現(xiàn)出類(lèi)似的規(guī)律:均表現(xiàn)為小粒徑團(tuán)聚體減少,大粒徑團(tuán)聚體增加,小粒徑團(tuán)聚體逐漸向大粒徑團(tuán)聚體轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。據(jù)報(bào)道,施肥處理能顯著增加土壤中粒徑>2 mm和粒徑介于0.25~2 mm 之間的水穩(wěn)性團(tuán)聚體WR>2和WR2~0.25的含量,尤其是WR>2的含量可從4.5%增至44.6%不等[11],而長(zhǎng)期施肥能使土壤中WR>2含量增加14%~18%[12]。施用不同量的有機(jī)肥后,0~20 cm土層中,粒徑>5 mm的水穩(wěn)性團(tuán)聚體WR>5含量增加最多[13]。此外,秸稈處理能將土壤中粒徑>2 mm的水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量WR>2從0%增至7%,而顯著降低粒徑<0.25 mm的團(tuán)聚體WR<0.25的含量[14]。本文中,3種外源有機(jī)碳施用6個(gè)月后,粒徑>2 mm和>5 mm的水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量均顯著增加,尤其是WR>5含量增加的幅度最大,說(shuō)明施用2%外源有機(jī)碳更有利于植煙土壤形成大粒徑的水穩(wěn)性團(tuán)聚體。
3種外源有機(jī)碳施用8個(gè)月后,各處理的WR>5含量開(kāi)始減少,同時(shí)WR<0.25含量開(kāi)始上升,說(shuō)明此時(shí)土壤團(tuán)聚體開(kāi)始破碎。但各時(shí)期M1、M2和M3處理的土壤中,粒徑>5 mm和>2 mm的水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量始終高于CK,而WR<0.25含量則始終低于CK。這說(shuō)明外源有機(jī)碳施用能促進(jìn)土壤形成大團(tuán)聚體,同時(shí)減緩其破碎成小團(tuán)聚體的速度,這與文獻(xiàn)報(bào)道的結(jié)果一致[15-17]。
2.2 外源有機(jī)碳對(duì)水穩(wěn)性團(tuán)聚體穩(wěn)定性的影響
外源有機(jī)碳施用對(duì)土壤>0.25 mm水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量(WR0.25)、土壤水穩(wěn)性團(tuán)聚體的平均質(zhì)量直徑(MWD)和幾何平均直徑(GMD)的影響見(jiàn)表3、表4和表5。
土壤結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的機(jī)制與土壤水穩(wěn)性團(tuán)聚體的形成有關(guān),而>0.25 mm水穩(wěn)性團(tuán)聚體的數(shù)量可以表征土壤團(tuán)聚體穩(wěn)定性的高低[17]。由表3可以看出,各時(shí)期M1、M2、M3處理的WR0.25含量均顯著高于CK,說(shuō)明施用外源有機(jī)碳能顯著增加土壤團(tuán)聚體的穩(wěn)定性。這與文獻(xiàn)報(bào)道的研究結(jié)果完全一致[18]。
土壤團(tuán)聚體的平均質(zhì)量直徑(MWD)和幾何平均直徑(GMD)越大,土壤團(tuán)聚體越穩(wěn)定[9]。由表4和表5可知,施用2%的外源有機(jī)碳12個(gè)月后,M1、M2、M3處理的MWD和GMD分別提高了23%,13%,21%和33%,18%,31%,說(shuō)明M1、M2、M3處理能顯著提高植煙土壤團(tuán)聚體的穩(wěn)定性。而2%木本泥炭和褐煤處理對(duì)植煙土壤MWD和GMD的提升高于秸稈還田的6%~18%和4%~16%[17]。
3 結(jié) 論
施用2%木本泥炭、草本泥炭和褐煤均能促進(jìn)植煙土壤形成大粒徑的水穩(wěn)性團(tuán)聚體,同時(shí)減緩其破碎成小團(tuán)聚體的速度。木本泥炭與褐煤處理效果相當(dāng),而草本泥炭處理效果略差。
參考文獻(xiàn):
[1]陳文超, 朱安寧, 張佳寶,等. 保護(hù)性耕作對(duì)潮土團(tuán)聚體組成及其有機(jī)碳含量的影響[J]. 土壤, 2014(1):5-40.
[2]武玫玲, 馬毅杰. 土壤中有機(jī)礦質(zhì)膠體融和的研究Ⅰ.土肥相融實(shí)質(zhì)的探討[J]. 土壤學(xué)報(bào), 1961, 9(1/2):9-21.
[3]祁迎春, 王益權(quán), 劉軍,等. 不同土地利用方式土壤團(tuán)聚體組成及幾種團(tuán)聚體穩(wěn)定性指標(biāo)的比較[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào), 2011, 27(1):340-347.
[4]EDWARDS A P, BREMNER J M. Micro-aggregates in soil[J]. Soil science,1967, 18(1): 64-73.
[5]樊廷錄, 王淑英, 周廣業(yè),等. 長(zhǎng)期施肥下黑壚土有機(jī)碳變化特征及碳庫(kù)組分差異[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué), 2013, 46(2):300-309.
[6]秦勝金, 劉景雙, 丁洪,等. 凍融對(duì)沼澤濕地土壤水穩(wěn)性大團(tuán)聚體的影響[J]. 水土保持通報(bào), 2009, 6(6): 115-118.
[7]林軍章, 劉森, 楊翔華,等. 泥炭在農(nóng)業(yè)上的應(yīng)用[J]. 礦產(chǎn)保護(hù)與利用, 2004(3): 24-27.
[8]王秀穎, 高曉飛, 劉和平,等. 土壤水穩(wěn)性大團(tuán)聚體測(cè)定方法綜述[J]. 中國(guó)水土保持科學(xué),2011(3)106-113.
[9]中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部.土壤檢測(cè) 第19部分:土壤水穩(wěn)性大團(tuán)聚體組成的測(cè)定:NY/T 1121.19—2008[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2008.
[10]YODER R E. A direct method of aggregate analysis of soils and a study of the physical nature of erosion losses[J]. Journal of the American society of agronomy, 1936, 28, 337-351.
[11]劉恩科, 趙秉強(qiáng), 梅旭榮,等. 不同施肥處理對(duì)土壤水穩(wěn)定性團(tuán)聚體及有機(jī)碳分布的影響[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2010, 30(4):1035-1041.
[12]王麗,李軍,李娟,等. 輪耕與施肥對(duì)渭北旱作玉米田土壤團(tuán)聚體和有機(jī)碳含量的影響[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2014(3):759-768.
[13]王曉娟, 賈志寬, 梁連友,等. 旱地施有機(jī)肥對(duì)土壤有機(jī)質(zhì)和水穩(wěn)性團(tuán)聚體的影響[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2012(1): 159-165.
[14]侯曉娜,李慧,朱劉兵,等. 生物炭與秸稈添加對(duì)砂姜黑土團(tuán)聚體組成和有機(jī)碳分布的影響[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué),2015(4):705-712.
[15]崔榮美, 李儒, 韓清芳,等. 不同有機(jī)肥培肥對(duì)旱作農(nóng)田土壤團(tuán)聚體的影響[J]. 西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2011(11):124-132.
[16]冀保毅,趙亞麗,郭海斌,等.深耕和秸稈還田對(duì)不同質(zhì)地土壤團(tuán)聚體組成及穩(wěn)定性的影響[J].河南農(nóng)業(yè)科學(xué),2015(3):65-70.
[17]OADES J M, WATERS A G. Aggregate hierarchy in soils[J]. Australian journal of soil research,1991, 29: 815-828.
[18]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(3): 12-16.