王小武,古麗努爾·艾合買提,王志方,楊新平,代金平,張慧濤,謝玉清,陳 競,馮 蕾
(新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院微生物應(yīng)用研究所/新疆特殊環(huán)境微生物重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,烏魯木齊 830091)
【研究意義】化肥作為農(nóng)作物主要生產(chǎn)資料,過量、不合理使用是導(dǎo)致農(nóng)業(yè)面源污染、土壤質(zhì)量下降的重要因素[1-2],有悖于農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展理念[2]。減輕農(nóng)業(yè)、環(huán)境的面源污染,根據(jù)當(dāng)?shù)赝寥婪柿?,結(jié)合農(nóng)作物不同生長階段的需肥特性進(jìn)行科學(xué)施肥,推進(jìn)以綠色生態(tài)為導(dǎo)向可持續(xù)發(fā)展農(nóng)業(yè)[1,3-4]?!厩叭搜芯窟M(jìn)展】在減施一定量化肥的基礎(chǔ)上配施適量比例有機(jī)肥可以提高農(nóng)作物產(chǎn)量[5-7],也有研究認(rèn)為,有機(jī)肥-無機(jī)肥替代對農(nóng)作物影響程度因減施(替代)率、土壤肥力及質(zhì)地、氣候、管理等因素不同而差異顯著[6]。合理施氮或氮素利用率提高對作物正常生長起著重要作用?!颈狙芯壳腥朦c(diǎn)】新疆是中國最大的商品棉生產(chǎn)基地,棉花產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)的83.8%[8]。而氮素作為農(nóng)作物生長的重要元素[9],氮肥不合理的施用會導(dǎo)致棉花蕾鈴脫落、產(chǎn)量和品質(zhì)降低等問題[10-13]。研究有機(jī)無機(jī)復(fù)混液體肥對棉花農(nóng)藝性狀及產(chǎn)量的影響?!緮M解決的關(guān)鍵問題】以棉花為研究對象,研究有機(jī)無機(jī)復(fù)混液態(tài)肥對土壤養(yǎng)分、棉花農(nóng)藝性狀和產(chǎn)量的影響,為新疆灌溉棉區(qū)化肥減施提供參考。
試驗(yàn)于2019年在新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院安寧區(qū)試驗(yàn)場、奎屯130團(tuán)、精河縣等棉作區(qū)開展試驗(yàn),從棉花播種(4月22~28日)到最后一次收獲(10月24~29日)。試驗(yàn)地前茬作物均為棉花,試驗(yàn)土壤肥力。
新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院安寧渠試驗(yàn)場、奎屯130團(tuán)和精河縣土壤有機(jī)質(zhì)含量分別為16.85、21.76和19.3 g/kg;堿解氮含量分別為65.1、74.3和84.5 mg/kg;速效磷含量分別為19.1、17.32和16.45 mg/kg;速效鉀含量分別為282.3、354.2和417.5 mg/kg。
1.2.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)
共計(jì)9個小區(qū),小區(qū)面積30 m2。棉花各生育期施肥隨水滴灌,共計(jì)8次,根據(jù)棉花的需肥規(guī)律,采取少量多次的原則,苗期施入 1 次,蕾期施肥 2 次, 花鈴初期施肥 2 次,盛鈴期施肥 3 次,吐絮期不施肥,將肥料完全溶解于肥料罐中,通過水肥一體化裝置施入,施肥前 45 min滴水,停水前 30 min 結(jié)束;各處理磷肥、鉀肥不足部分由過磷酸鈣(P2O5=12%)補(bǔ)充。各處理重復(fù)3次,隨機(jī)區(qū)組排列。供試棉花品種均為新陸早49號。4月22~28日播種,播種后3 d滴出苗水,其他管理按當(dāng)?shù)馗弋a(chǎn)田管理方式進(jìn)行。
供試肥料:有機(jī)無機(jī)復(fù)混液體肥(N-P2O5-K2O=15%-3%-4%),有機(jī)質(zhì)≥20%,由新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院微生物應(yīng)用研究所研發(fā),新疆萬康誠一肥業(yè)有限公司提供(生產(chǎn)),其總養(yǎng)分含量為22%。尿素(含 N46%),重過磷酸鈣(含 P2O546%)硫酸鉀(含K2O 50%),均由新疆心連心能源化工有限公司提供。
1.2.2 測定指標(biāo)1.2.2.1 土壤養(yǎng)分
于棉花關(guān)鍵生育期(盛蕾期、盛鈴期和吐絮期),利用土鉆采集0~20 cm土層土樣,每個小區(qū)隨機(jī)采集6個點(diǎn)進(jìn)行混勻,過40目網(wǎng)篩,揀去殘留的地膜、秸稈及石塊等,在4℃保存,用于測土壤養(yǎng)分。列出具體測試指標(biāo)及方法[14]。表1
1.2.2.2 棉花農(nóng)藝性狀及干物質(zhì)
在棉花4葉期(出苗后23~25 d),開始進(jìn)行定點(diǎn)定株調(diào)查,每隔5 d測定1次棉花株高直至恒定,收獲前1 d調(diào)查棉株的果枝始節(jié)及始節(jié)高度;在棉花盛蕾期(出苗后51 d)、開花期(出苗后60 d)盛花期(出苗后72 d)、盛鈴前期(出苗后84 d)、盛鈴后期(出苗后96 d)及吐絮期(出苗后118 d)等關(guān)鍵性生育期,每小區(qū)選取長勢均勻具有代表性棉株10株,將植株分成莖、葉、蕾(鈴),裝袋后帶回實(shí)驗(yàn)室,105℃殺青30 min后80℃烘干至恒重,稱干物質(zhì)質(zhì)量。
表1 土壤測試指標(biāo)(新疆,2019)Table 1 Soil testing indicators (Xinjiang, 2019)
1.2.2.3 產(chǎn)量及構(gòu)成因素
收獲期,每小區(qū)選取長勢均勻具有代表性的區(qū)域定3個樣點(diǎn),每樣點(diǎn)面積2.0 m×3.0 m,調(diào)查樣點(diǎn)全部株數(shù)和鈴數(shù),折算出單株結(jié)鈴數(shù)和單位面積總鈴數(shù),每樣點(diǎn)選取長勢一致的棉花5株,收取全部棉鈴分開裝袋,稱重、測定鈴重,統(tǒng)計(jì)實(shí)收籽棉產(chǎn)量。
采用Microsoft Office2010和SPSS20.0整理并分析處理數(shù)據(jù),用最小顯著差異法(LSD)檢驗(yàn)平均數(shù)(P<0.05),用Microsoft Office2010作圖。
研究表明,隨著生育期的推進(jìn),棉花株高呈不斷增加趨勢。出苗25和30 d后, CF、T及 CK 等處理間株高無顯著差異性。35 d以后新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院安寧渠試驗(yàn)場、奎屯130團(tuán)和精河縣等試驗(yàn)區(qū)CF、T及 CK處理,棉花株高表現(xiàn)為 CF>T>CK。棉花出苗后,前50~55 d 棉花正值盛蕾期,在新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院安寧渠試驗(yàn)場試驗(yàn)區(qū)(CF、T、CK)棉花株高累計(jì)生長量分別為:57.6 cm±4.33 cm、55.8 cm±4.12 cm和48.2 cm±3.38 cm;奎屯130團(tuán)試驗(yàn)區(qū)(CF、T、CK)依次為54.4 cm±5.31cm、53.3 cm±4.82 cm和42.4 cm±3.88 cm;, 精河縣試驗(yàn)區(qū)(CF、T、CK)依次為59.4 cm±6.62 cm、56.3 cm±5.33 cm和46.4 cm±4.96 cm。與當(dāng)?shù)亓?xí)慣施肥(CF)相比,T處理下株高變化差異性不顯著,但與不施氮肥處理(CK)呈顯著性差異。圖1
注:圖中a、b、c依次為新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院安寧渠試驗(yàn)場、奎屯130團(tuán)、精河縣,下同
Note: In the figure, a, b, and c are EFXAAS, KT130, and JHC, respectively,The same below.
圖1 不同施肥條件下棉花株高變化(新疆,2019)
Fig. 1 Cotton plant height changes under different fertilization conditions (Xinjiang, 2019)
研究表明,隨著生育期的推進(jìn),不同肥料處理下的棉花干物質(zhì)積累量呈不斷增加趨勢。生育前期,CF、T1處理與T2~T3以及CK等處理間的干物質(zhì)積累量差異較小;生育后期,CF、T1處理與T2~T3以及CK等處理間的干物質(zhì)積累量差異較大。CF、T1處理出苗后51~72 d干物質(zhì)累計(jì)率高于T2~T3以及CK等處理;出苗后72~84 d的干物質(zhì)累計(jì)率低于T2~T3以及CK等處理;出苗后84 d,T2~T3以及CK等處理的干物質(zhì)累計(jì)速率呈不同程度的變小。圖2
研究表明,不同地區(qū)、不同施肥處理下棉花農(nóng)藝性狀、產(chǎn)量和品質(zhì)結(jié)果表明,施肥各個處理較CK能顯著提高棉花單株鈴數(shù)、鈴重和籽棉產(chǎn)量。與CK相比,CF和T處理下,單株鈴數(shù)、鈴重和籽棉產(chǎn)量均顯著提高,而衣分和馬克隆值差異不顯著,表明施肥對棉花長勢、棉花成鈴率和產(chǎn)量構(gòu)成具有重要的促進(jìn)作用,而對品質(zhì)影響差異不顯著。各處理單株鈴數(shù)、鈴重、籽棉產(chǎn)量基本表現(xiàn)為CF>T>CK,而CF和T處理間差異不顯著,較常規(guī)化學(xué)肥料,有機(jī)無機(jī)復(fù)混液體肥可以滿足棉花生長,主要是由于有機(jī)無機(jī)復(fù)混液體肥增加了大量的有益微生物和有機(jī)質(zhì),提高了肥料利用率。表2
圖2 不同施肥條件下棉花干物質(zhì)積累量變化(新疆,2019)
Fig.2 Changes in cotton dry matter accumulation under different fertilization conditions (Xinjiang, 2019)
表2 不同施肥條件下棉花產(chǎn)量及其構(gòu)成因素(新疆,2019)
Table 2 Cotton yield and its constituent factors under different fertilization conditions (Xinjiang, 2019)
地區(qū)Region處理Treatment單株鈴數(shù)Bullnumber鈴重Bullweight(g)籽棉產(chǎn)量Seedyield(kg/hm2)衣分Lintpercent(%)馬克隆值Micronaire新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院安寧渠試驗(yàn)場ExperimentalFieldofAnningDistrictXinjiangAcademyofAgriculturalSciencesCF7.5±0.5a6.4±0.3a5992.5±56.4a43.5±0.5a4.8±0.1aT7.3±0.6a6.1±0.7a5893.8±78.7a44.2±0.4a4.7±0.3aCK5.5±0.3b4.3±0.4b3101.2±89.3b43.1±0.7a4.8±0.2a奎屯130團(tuán)KuitunBoRegimentCF8.2±0.6a7.2±0.4a6086.3±78.3a43.8±0.5a4.8±0.1aT7.9±0.4a7.4±0.5a6122.5±66.4a43.5±0.6a4.9±0.2aCK5.7±0.3b4.5±0.2b3202.4±84.5b43.2±0.4a4.8±0.1a精河縣JingheCountyCF7.3±0.4a6.3±0.4a5987.3±101.1a43.4±0.7a4.8±0.2aT7.01±0.6a5.9±0.5a5802.4±89.2a42.9±0.5a4.9±0.3aCK5.2±0.3b4.0±0.3b3002.5±87.4b43.1±0.5a4.8±0.2a
注: 同列不同字母表示0.05水平時差異顯著;下同
Note: Values followed by different small letters in the same column mean significantly different atP= 0.05; The same below
研究表明,常規(guī)施肥(CF)、施入有機(jī)無機(jī)液體肥(T)和不施肥(CK)等處理下棉田土壤有機(jī)質(zhì)、堿解氮、速效磷和速效鉀差異顯著(P<0.05)。在有機(jī)質(zhì)方面:隨著棉花生育期的推進(jìn),新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院安寧渠試驗(yàn)場、奎屯130團(tuán)和精河縣等試驗(yàn)區(qū)CF和CK處理土壤有機(jī)質(zhì)均呈下降趨勢,而T處理保持平衡或略有升高,且T處理與CF、CK間差異顯著,而 CF與CK間無顯著差異性,但CF處理的土壤有機(jī)質(zhì)含量高于CK。在堿解氮、速效磷和速效鉀方面:與CK相比,施肥均能顯著提高土壤堿解氮、速效磷和速效鉀含量,以CF處理,在棉花盛蕾期、盛鈴期(花鈴盛期)及吐絮期,土壤堿解氮、速效磷和速效鉀含量均最高;CF與T差異不顯著,但CF、T處理與CK有顯著差異性。隨著棉花生育期的推進(jìn),堿解氮、速效磷和速效鉀從盛蕾期~吐絮期均呈下降趨勢。圖3,表3
圖3 不同施肥條件下棉田有機(jī)質(zhì)變化(新疆,2019)
Fig.3 Organic matter changes in cotton fields under different fertilization conditions (Xinjiang, 2019)
通過化肥減量、配施有機(jī)肥來提高農(nóng)作物產(chǎn)量[15],大量研究表明,施用有機(jī)肥不僅提高土壤生物活性[16-18],而且在調(diào)控土壤微生態(tài)和降低農(nóng)作物病害方面有突出作用[19-22]。如王寧等[23]研究表明,化肥減量配施有機(jī)肥可以改善棉田土壤微生態(tài)結(jié)構(gòu)(改變土壤酶活、優(yōu)化根系生態(tài)環(huán)境),且有機(jī)肥配比越高,效果越顯著;王一鳴等[24]研究表明,有機(jī)氮肥替代20%~ 40%無機(jī)氮用量,該措施不僅能滿足香蕉正常生長的需要,還能顯著降低香蕉枯萎病的發(fā)病率;陶磊等[25]研究表明,在棉花穩(wěn)產(chǎn)的前提下,有機(jī)肥可以替代20%~40%化肥。而目前在新疆機(jī)采棉大規(guī)模生產(chǎn)中,需要施入的氮量292.6 kg/hm2[25-26],研究于棉花全生育期施入研發(fā)的有機(jī)無機(jī)液體肥100
表3 同施肥條件下棉田堿解氮、速效磷及速效鉀變化Table 3 Changes of alkaline nitrogen, available phosphorus and available potassium in cotton fields under the same fertilization conditions (Xinjiang, 2019)
kg。研究結(jié)果表明,100 kg有機(jī)無機(jī)液體肥(T處理)可獲得與常規(guī)施肥(CF處理)相持平的產(chǎn)量,100 kg有機(jī)無機(jī)復(fù)混液體肥(T處理)與常規(guī)施肥(CF處理)處理間的棉花株高、干物質(zhì)積累量及產(chǎn)量差異不顯著(P>0.05),較常規(guī)化學(xué)肥料,有機(jī)無機(jī)復(fù)混液體肥可以滿足棉花生長,主要是由于有機(jī)無機(jī)復(fù)混液體肥增加了大量的有益微生物和有機(jī)質(zhì),提高了肥料利用率,進(jìn)而提高棉花單位面積產(chǎn)量。研究表明,有機(jī)肥(有機(jī)質(zhì))不僅可以增加土壤肥力水平,改善土壤養(yǎng)分缺失情況,還可以促進(jìn)土壤形成良好的團(tuán)聚體結(jié)構(gòu),增強(qiáng)土壤保肥保墑能力[27-28]。研究結(jié)果顯示,施用有機(jī)無機(jī)液體復(fù)混肥(有機(jī)質(zhì)≥20%)可以有效提高土壤有機(jī)質(zhì)含量,造成這一結(jié)果的原因與其含20%的有機(jī)質(zhì)有關(guān)。有機(jī)肥施用比例越高,土壤中有機(jī)質(zhì)含量越高,這與王一鳴等[24]、陶磊等[25]、Guo 等[29]研究相一致。同時,研究還發(fā)現(xiàn),在棉田單純的施用化肥(或不施肥)會導(dǎo)致土壤有機(jī)質(zhì)含量不同程度降低,而施用有機(jī)無機(jī)復(fù)混液體肥與施用化肥(或不施肥)相比,能夠顯著減弱土壤有機(jī)質(zhì)的降低,因有機(jī)質(zhì)對速效養(yǎng)分具有吸附作用,從而減少速效養(yǎng)分的流失,有機(jī)質(zhì)含量高的肥料,既可保證足量的速效養(yǎng)分,又減少了養(yǎng)分流失,并且隨著施入量(比例)的增加,土壤速效養(yǎng)分含量也呈增加趨勢[24]。
4.1 對膜下滴灌條件下新疆中高產(chǎn)機(jī)采棉花用N肥量(20 kg/667m2N,普通復(fù)合肥)而言,研究1 500 kg/hm2用量(相當(dāng)于15 kg/667m2N,普通復(fù)合肥),減施25%N,有機(jī)無機(jī)復(fù)混液體肥可獲得與當(dāng)?shù)爻R?guī)施肥相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)量。
4.2 于棉花整個生育周期施用有機(jī)無機(jī)復(fù)混液體肥(T處理),試驗(yàn)棉田土壤有機(jī)質(zhì)含量保持穩(wěn)定或略呈升高趨勢,而不施肥(CK處理)或常規(guī)施肥/平衡施肥(CF處理),試驗(yàn)棉田土壤有機(jī)質(zhì)含量均呈不同程度降低趨勢。
4.3 有機(jī)無機(jī)液體復(fù)合肥可以滿足棉花全生育期對養(yǎng)分的需要,施用有機(jī)無機(jī)復(fù)混液體肥可減緩棉花收獲后土壤有機(jī)質(zhì)含量的降低。