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      有機(jī)物料添加對(duì)黑土團(tuán)聚體穩(wěn)定性及有機(jī)碳影響1)

      2021-05-27 08:44:04韓明釗趙雨森翟國慶李永江王恩姮
      關(guān)鍵詞:糞肥黑土粒級(jí)

      韓明釗 趙雨森 翟國慶 李永江 王恩姮

      (東北林業(yè)大學(xué),哈爾濱,150040)

      土壤團(tuán)聚體是土壤結(jié)構(gòu)的基本單元,其組成和穩(wěn)定性是土壤性質(zhì)和功能的基礎(chǔ)[1-2]。土壤有機(jī)碳作為形成土壤團(tuán)聚體最重要的膠結(jié)物質(zhì)[3],直接決定土壤肥力水平和土地生產(chǎn)力[4-5]。因此,增加土壤有機(jī)碳和提高團(tuán)聚體穩(wěn)定性對(duì)保持土壤質(zhì)量和促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有至關(guān)重要的作用,其中添加外源有機(jī)物料是增加團(tuán)聚體穩(wěn)定性、提高農(nóng)業(yè)土壤有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)快速而有效的途徑。除施用傳統(tǒng)有機(jī)肥外[6-7],秸稈還田是一種常見的管理措施,增加土壤碳庫的同時(shí)[8],可促進(jìn)土壤微生物活動(dòng),改善土壤結(jié)構(gòu),增強(qiáng)保水性能[9],進(jìn)而提升農(nóng)田土壤生產(chǎn)力[10]。但也有研究發(fā)現(xiàn),隨著秸稈添加量的增加,土壤大團(tuán)聚體呈現(xiàn)出先上升后基本不變的規(guī)律[11]。生物炭由于富含較高質(zhì)量分?jǐn)?shù)的穩(wěn)定性碳[12],近年來在改善農(nóng)田土壤結(jié)構(gòu)和質(zhì)量方面也受到大量關(guān)注[13]。Zhang et al.[14]發(fā)現(xiàn)秸稈和生物炭還田均能提高黑土團(tuán)聚體穩(wěn)定性和有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù);但在西南紫土區(qū),生物炭還田對(duì)團(tuán)聚體穩(wěn)定性的改善效果明顯不如秸稈還田[15];還有研究指出,添加過多的生物炭可能對(duì)土壤團(tuán)聚作用產(chǎn)生負(fù)效應(yīng),甚至降低紅壤團(tuán)聚體穩(wěn)定性[16]。由此可見,因土壤類型及環(huán)境條件的差異,不同種類及不同施用量有機(jī)物料均會(huì)對(duì)土壤團(tuán)聚體組成、穩(wěn)定性及有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)的影響產(chǎn)生差異。

      東北黑土區(qū)是我國最重要的商品糧生產(chǎn)基地之一,該區(qū)長期高強(qiáng)度機(jī)械耕作與坡面侵蝕共同作用導(dǎo)致土壤有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)逐年降低,土壤質(zhì)量退化日趨嚴(yán)重,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)[17],退化黑土修復(fù)以及如何保持黑土生產(chǎn)力水平是亟待解決的現(xiàn)實(shí)問題。本研究以典型黑土區(qū)長期耕作的耕層土壤(0~20 cm)為研究對(duì)象,通過室內(nèi)恒溫恒濕培養(yǎng)分析了秸稈、生物炭和豬糞肥分別在3種施用量水平下對(duì)黑土團(tuán)聚體組成、穩(wěn)定性及有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)的影響,旨在為改善耕層黑土結(jié)構(gòu)和提升黑土生產(chǎn)力提供科學(xué)依據(jù)。

      1 研究區(qū)概況

      研究地點(diǎn)位于黑龍江省西北部的克山農(nóng)場(chǎng)(48°12′~48°23′N、125°8′~125°37′E),海拔240~340 m,溫帶大陸性季風(fēng)氣候,年均氣溫0.9 ℃,年均降水量501.7 mm,年均蒸發(fā)量1 329 mm,土壤以黏化濕潤腐土為主,屬于典型黑土區(qū)。坡緩而長,具有明顯的漫川漫崗地形特征。該區(qū)已全面實(shí)現(xiàn)機(jī)械作業(yè),鏵式犁深翻配合圓盤靶整平是最常用的整地管理措施,整地深度為20~30 cm。

      2 材料與方法

      2.1 供試材料

      2018年10月,以該區(qū)開墾年限約為60年的耕地(前茬作物為青貯玉米)為研究對(duì)象,采集0~20 cm耕層土樣帶回實(shí)驗(yàn)室,在室內(nèi)剔除石礫、肉眼可見的植物殘?bào)w及根系等雜質(zhì),風(fēng)干過2 mm篩,留待室內(nèi)培養(yǎng)。機(jī)械組成為砂粒27.87%,粉粒37.18%,黏粒34.95%;基本理化性質(zhì)為平均土壤密度1.10 g·cm-3,pH=5.91,有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)23.12 g·kg-1,全氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)1.84 g·kg-1,全磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.52 g·kg-1。

      添加秸稈為玉米秸稈,碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)為39.8%,碳氮比為25.8;生物炭由南京智融聯(lián)科技有限公司提供,以玉米秸稈為原料在500 ℃高溫厭氧條件下熱解燒制而成,碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)為51.8%,碳氮比為36.1;有機(jī)肥為豬糞發(fā)酵肥,其碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30.6%,碳氮比為11.0。

      2.2 室內(nèi)培養(yǎng)

      共設(shè)置10個(gè)處理,分別為無添加對(duì)照(CK)、添加秸稈(0.5S、1.0S、2.0S)、添加生物炭(0.5B、1.0B、2.0B)、添加豬糞肥(0.5M、1.0M、2.0M)。其中,S處理依據(jù)典型黑土區(qū)實(shí)際秸稈還田量(12 000 kg·hm-2)、還田深度(20 cm)、還田耕層平均土壤密度(1.10 g·cm-3)進(jìn)行計(jì)算;依據(jù)S處理添加量分別設(shè)置0.5倍(0.5S)、1.0倍(1.0S)和2.0倍(2.0S)添加梯度,每個(gè)處理3次重復(fù)。為使有機(jī)物料初始形態(tài)一致,3種物料均過2 mm篩處理。在相同倍數(shù)下,生物炭和豬糞肥采取與秸稈“等碳量”原則,最終分別將2.73、5.45、10.90 g秸稈,2.09、4.18、8.36 g生物炭和3.55、7.10、14.20 g豬糞肥添加至1 000 g風(fēng)干過2 mm篩的土樣,混合均勻后調(diào)節(jié)水分至田間持水量的65%,放入恒溫(25 ℃)通風(fēng)培養(yǎng)箱中培養(yǎng),采用恒質(zhì)量法補(bǔ)充水分,培養(yǎng)90 d。

      2.3 指標(biāo)測(cè)定

      培養(yǎng)結(jié)束后,采用土壤團(tuán)粒分析儀(點(diǎn)將科技股份有限公司,WS1020)測(cè)定土壤水穩(wěn)性團(tuán)聚體。具體操作為:稱取過10 mm篩風(fēng)干土50 g置于2.000、0.250、0.053 mm的套篩上,振幅5 cm,震動(dòng)3 min,共50次。收集土篩及桶中土樣于錫紙盒中,獲得粒徑(D)>2.000 mm、0.250 mm

      2.4 指標(biāo)計(jì)算

      團(tuán)聚體穩(wěn)定性由平均重量直徑(MWD,mm)表示,采用公式(1)計(jì)算[15]:

      MWD=∑(Di×Wi/W)。

      (1)

      各粒級(jí)團(tuán)聚體有機(jī)碳對(duì)土壤總有機(jī)碳的貢獻(xiàn)率(Pi,%)采用公式(2)計(jì)算[15]:

      Pi=[(Ci×Wi)/(SOC×W)]×100%。

      (2)

      式(1)和式(2)中:Di為第i級(jí)團(tuán)聚體平均直徑(mm);Wi為第i級(jí)團(tuán)聚體質(zhì)量(g);W為團(tuán)聚體總質(zhì)量(g);Ci為第i級(jí)團(tuán)聚體有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)(g·kg-1);SOC為土壤有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)(g·kg-1)。

      2.5 統(tǒng)計(jì)分析

      不同處理之間采用單因素方差分析(ANOVA)和最小顯著差異法(LSD)進(jìn)行差異性分析(α=0.05);各指標(biāo)間相關(guān)性采用Pearson相關(guān)分析(α=0.05),統(tǒng)計(jì)分析為IBM SPSS Statistics 25。

      3 結(jié)果與分析

      3.1 土壤水穩(wěn)性團(tuán)聚體組成及穩(wěn)定性

      添加有機(jī)物料后,整體表現(xiàn)為D>0.250 mm的大粒徑團(tuán)聚體質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,D<0.250 mm的團(tuán)聚體質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低(表1)。其中,0.5S、1.0S、2.0S、1.0M、2.0M處理較CK顯著提高D>2.000 mm團(tuán)聚體粒級(jí)質(zhì)量分?jǐn)?shù)(P<0.05),且2.0S和2.0M分別顯著高于0.5S和0.5M(P<0.05),等碳量添加條件下,秸稈效果相對(duì)較優(yōu)。對(duì)于0.250 mm0.250 mm團(tuán)聚體質(zhì)量分?jǐn)?shù)的效果優(yōu)于生物炭。

      添加不同有機(jī)物料對(duì)土壤團(tuán)聚體穩(wěn)定性的影響差異明顯(表1)。與CK相比,添加秸稈、豬糞肥均顯著提高土壤團(tuán)聚體MWD,提高幅度分別為20.0%~53.3%和7.8%~23.3%。而添加生物炭?jī)H1.0B處理顯著提高M(jìn)WD(P<0.05),0.5B和2.0B處理均無明顯效果??傮w而言,在改善土壤團(tuán)聚體穩(wěn)定性方面,添加秸稈效果最佳,其次是豬糞肥,且添加量越大效果越顯著。

      表1 添加不同有機(jī)物料后各級(jí)土壤團(tuán)聚體質(zhì)量分?jǐn)?shù)及穩(wěn)定性

      3.2 土壤總有機(jī)碳及團(tuán)聚體有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)

      3種有機(jī)物料均能不同程度提高土壤總有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)(見表2),添加生物炭和豬糞肥處理較CK分別提高2.6%~24.7%和5.9%~10.9%,且除0.5B處理外均達(dá)顯著水平(P<0.05);但添加秸稈對(duì)提高土壤總有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)效果不顯著。各粒級(jí)團(tuán)聚體有機(jī)碳對(duì)不同有機(jī)物料的響應(yīng)整體上呈D>0.250 mm團(tuán)聚體有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加、D<0.053 mm團(tuán)聚體有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低的趨勢(shì)(見表2)。其中1.0S和2.0S處理較CK分別顯著提高0.053 mm0.053 mm團(tuán)聚體有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)的影響較另外2種有機(jī)物料更為明顯,且2.0M均顯著高于0.5M,其中,0.250 mm

      表2 添加不同有機(jī)物料后土壤總有機(jī)碳及團(tuán)聚體有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù) g·kg-1

      3.3 各粒徑團(tuán)聚體有機(jī)碳對(duì)土壤有機(jī)碳的貢獻(xiàn)

      各粒級(jí)團(tuán)聚體有機(jī)碳對(duì)土壤有機(jī)碳的相對(duì)貢獻(xiàn)率與各粒級(jí)團(tuán)聚體質(zhì)量分?jǐn)?shù)保持基本一致的變化規(guī)律(見表3、表1),土壤有機(jī)碳主要分布在0.250 mm80%)。與CK相比,0.5S、1.0S、2.0S處理均能顯著提高D>2.000 mm團(tuán)聚體有機(jī)碳的貢獻(xiàn)率,且2S顯著高于0.5S,同時(shí)在等碳量添加下,秸稈處理均顯著高于生物炭和豬糞肥處理(P<0.05);0.5M、1.0M、2.0M處理不但提高了D>2.000 mm團(tuán)聚體有機(jī)碳貢獻(xiàn)率,其中2.0M處理顯著高于0.5M、1.0M處理,同時(shí)還顯著提高了0.250 mm

      表3 添加不同有機(jī)物料后各粒徑團(tuán)聚體有機(jī)碳對(duì)總有機(jī)碳的貢獻(xiàn)率

      3.4 團(tuán)聚體穩(wěn)定性與團(tuán)聚體組成及有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)的關(guān)系

      Pearson相關(guān)分析結(jié)果表明,土壤團(tuán)聚體的MWD與D>2.000 mm團(tuán)聚體質(zhì)量分?jǐn)?shù)呈顯著正相關(guān)(R=0.981,P<0.01),與0.053 mm

      4 討論

      土壤團(tuán)聚體作為土壤結(jié)構(gòu)的基本單元,是診斷土壤質(zhì)量的重要指標(biāo),其形成和穩(wěn)定性對(duì)土壤固碳至關(guān)重要[18]。本研究中,添加秸稈有效促進(jìn)了D>2.000 mm團(tuán)聚體形成,這是由于秸稈含有豐富且不易分解的木質(zhì)素,可直接作為大團(tuán)聚體的內(nèi)核吸附細(xì)小顆粒形成大團(tuán)聚體[19];其次,新鮮秸稈在分解過程中產(chǎn)生多種有機(jī)膠結(jié)物質(zhì)(如碳水化合物、蛋白質(zhì)等),同時(shí)增強(qiáng)土壤微生物活性,增加微生物的代謝產(chǎn)物,進(jìn)而促進(jìn)大團(tuán)聚體形成[20]。添加豬糞肥雖然顯著提高了0.250 mm2.000 mm團(tuán)聚體形成的效果不如秸稈處理,這可能是由于與秸稈相比,豬糞肥的碳氮比較低,沒能像秸稈處理那樣為真菌生長創(chuàng)造有利的環(huán)境,所以其纏繞細(xì)小顆粒形成大團(tuán)聚體的概率相對(duì)較低[21]。而生物炭一方面高溫?zé)峤庵瞥桑哂蟹€(wěn)定的芳香化結(jié)構(gòu),難以進(jìn)一步降解被微生物分解[22],另一方面大量生物炭會(huì)導(dǎo)致土壤總孔隙度增加,阻礙了土壤顆粒之間的接觸[23],因此不利于D>2.000 mm團(tuán)聚體的形成。所以,基于團(tuán)聚體組成的穩(wěn)定性(MWD)也呈現(xiàn)出一致的變化規(guī)律,即添加秸稈、豬糞肥均顯著提高團(tuán)聚體穩(wěn)定性,其中秸稈優(yōu)于豬糞肥;而添加生物炭效果相對(duì)不明顯。

      添加3種有機(jī)物料均能增加土壤有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù),但增加幅度有所差異,其中,2.00處理土壤有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高,且顯著高于1.0B、2.0S、2.0M處理(P<0.05),這與王富華等[15]的研究結(jié)果相似。這是由于生物炭一方面含有大量的惰性碳與土壤團(tuán)聚體結(jié)合后直接提高土壤有機(jī)碳[24],另一方面其特殊的孔隙結(jié)構(gòu)和大比表面積使碳素吸附在其表面或孔隙內(nèi),起到一定的隔離作用,削弱了土壤有機(jī)碳的分解[25]。而添加秸稈和豬糞肥為土壤微生物提供了良好的營養(yǎng)環(huán)境,首先易分解有機(jī)物在細(xì)菌的作用下快速礦化分解,然后難分解物質(zhì)在真菌作用下經(jīng)復(fù)雜的變化過程,形成難分解的腐殖物質(zhì),進(jìn)而增加土壤有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)[26-27],但同時(shí)也會(huì)提高與有機(jī)碳周轉(zhuǎn)相關(guān)酶的活性,加強(qiáng)了土壤呼吸作用,削弱了碳素的積累[28];因此,生物炭提高土壤總有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)優(yōu)于秸稈和豬糞肥。也有研究發(fā)現(xiàn),有機(jī)物料的碳氮比越高,越不易腐解[29]。本研究豬糞肥相比秸稈擁有更低的碳氮比,腐解速度更快,促進(jìn)了團(tuán)聚體對(duì)外源新碳的吸收和轉(zhuǎn)化,因此等碳量添加條件下,豬糞肥在提高土壤總有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)方面優(yōu)于添加秸稈。還有研究表明,秸稈碳主要是以顆粒有機(jī)碳(POC)的形態(tài)積累在土壤團(tuán)聚體中[30]。本研究中秸稈碳更傾向貯藏在0.053 mm

      值得注意的是,雖然添加生物炭后土壤總有機(jī)碳提高幅度最大,但僅2.0B處理下顯著提高了0.250 mm0.053 mm團(tuán)聚體有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)均低于等碳量添加秸稈和豬糞肥處理,這可能是由于生物炭作為直接碳源并且自身穩(wěn)定,不易分解產(chǎn)生膠結(jié)物質(zhì),進(jìn)而在獲取水穩(wěn)性團(tuán)聚體時(shí)部分結(jié)合不穩(wěn)定的生物炭發(fā)生流失所致,并不利于提高水穩(wěn)性團(tuán)聚體中有機(jī)碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù),可能與本研究培養(yǎng)周期較短有關(guān),在較長培養(yǎng)周期的研究中生物炭的效果也可能會(huì)更明顯[31-32]。此外,添加有機(jī)物料均顯著降低D<0.053 mm團(tuán)聚體有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù):一方面因?yàn)樘砑油庠葱绿技铀倭擞袡C(jī)碳的周轉(zhuǎn),提高了有機(jī)碳礦化分解[33];另一方面可能是D<0.053 mm團(tuán)聚體由于團(tuán)聚到其他粒級(jí),導(dǎo)致碳素發(fā)生了物理遷移[34],加之本試驗(yàn)培養(yǎng)時(shí)間較短,部分新碳還未充分轉(zhuǎn)移到微團(tuán)聚體中,因此導(dǎo)致該粒級(jí)團(tuán)聚體有機(jī)碳顯著降低。通過分析各粒級(jí)團(tuán)聚體有機(jī)碳貢獻(xiàn)率發(fā)現(xiàn),添加秸稈主要通過促進(jìn)D>2.000 mm團(tuán)聚體形成進(jìn)而提高該團(tuán)聚體有機(jī)碳貢獻(xiàn)率,豬糞肥則不僅能夠促進(jìn)D>0.250 mm團(tuán)聚體形成還可以有效促進(jìn)團(tuán)聚體結(jié)合外源新碳,因此1.0M、2.0M處理顯著提高D>0.250 mm團(tuán)聚體有機(jī)碳貢獻(xiàn)率(P<0.05),由此可見,添加秸稈、豬糞肥后,其碳素優(yōu)先固定在大團(tuán)聚體中。

      大團(tuán)聚體質(zhì)量分?jǐn)?shù)所占比例越大,團(tuán)聚體越穩(wěn)定,因此本研究中MWD與D>2.000 mm團(tuán)聚體質(zhì)量分?jǐn)?shù)呈顯著正相關(guān)關(guān)系,與0.053 mm

      5 結(jié)論

      添加秸稈和豬糞肥分別通過促進(jìn)D>2.000 mm和D>0.250 mm水穩(wěn)性團(tuán)聚體的形成,顯著提高M(jìn)WD,而添加生物炭對(duì)MWD的影響不顯著。相反,添加生物炭對(duì)土壤總有機(jī)碳的提高效果最好,豬糞肥次之,而秸稈未能顯著提高土壤總有機(jī)碳水平;此外,添加豬糞肥可以有效提高D>0.053 mm各個(gè)粒級(jí)團(tuán)聚體有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù),而秸稈新碳更易貯藏在0.053 mm

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