張澤彥 魏紅義 馬建文 商華業(yè) 閆揚帆 李凱
摘要:? 選取林地、園地和耕地3種土地利用類型,分析禹州市褐土土壤中氮素含量的研究結果表明:0~15 cm土層中,礦化氮含量為:林地>園地>耕地;土壤表層(0~5 cm)硝態(tài)氮含量林地最高,顯著高于園地和耕地,而土壤表層銨態(tài)氮含量園地和林地顯著高于耕地;不同土層中的,林地、園地和耕地的硝態(tài)氮和銨態(tài)氮含量差異顯著(P<0.05)。在林地和園地0~5 cm土層中,硝態(tài)氮含量顯著高于10~15 cm土層,而耕地中硝態(tài)氮含量無顯著差異,其中林地的硝態(tài)氮含量隨土壤深度的增加而降低。3種土地利用類型銨態(tài)氮含量主要集中分布在土壤0~10 cm土層中。
關鍵詞:? 土地利用類型;? 硝態(tài)氮;? 銨態(tài)氮;? 不同土層
中圖分類號:? ?S 714.8? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:? ?A? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1001 - 9499(2019)02 - 0028 - 03
氮素是農作物必需的營養(yǎng)素之一,土壤的供氮能力在一定程度上決定了農作物的長勢。土壤中有機氮含量大約占全氮的95%,但需轉化為無機氮才能被植物吸收利用,其中無機氮主要以硝態(tài)氮和銨態(tài)氮形式存在于土壤中[ 1 - 4 ]。
河南省禹州市土壤類型為褐土,其不同土地利用類型土壤中的硝態(tài)氮、銨態(tài)氮含量的變化規(guī)律仍不明朗。因此,本文通過研究河南省禹州市典型褐土區(qū)的園地、林地和耕地3種土地利用類型土壤中氮素含量(硝態(tài)氮和銨態(tài)氮),分析不同土地利用類型對土壤硝態(tài)氮和銨態(tài)氮的影響,從而闡明土壤中硝態(tài)氮與銨態(tài)氮含量的變化趨勢。
1 研究區(qū)概況
研究區(qū)位于河南省禹州市(34.16°N,113.15°E),海拔116 m,地表形態(tài)復雜,主要有山地、丘陵、崗地和平原;年平均氣溫13.0℃~16.0℃,年平均降水量為650 mm左右,由于受季風氣候影響,各季節(jié)降水量分布懸殊,60%以上的降雨量集中在7~? 9月,存在較嚴重的季節(jié)性干旱,土壤以典型褐土為主,黃土性母質,土層深厚,質地疏松,肥力均勻,以種植小麥、玉米為主,耕作為兩熟制。
2 試驗方法
2. 1 取樣方法
考慮到空間分布均勻性和樣點代表性,在園地、耕地和林地3種樣地中各選取3個樣點,各樣點間距離不小于100 m。在每個樣點內隨機選取5個點取樣,分別取深度為0~5 cm、5~10 cm、10~15 cm 3個土層的土壤,將同一個土層的混合成一個土壤樣本,然后用黑色塑料袋密封,帶回實驗室,土壤樣品經過自然風干后,在實驗室磨碎過篩待測。
2. 2 硝態(tài)氮和銨態(tài)氮測定
硝態(tài)氮含量的測定 利用硝酸根離子在210 nm處有較強的紫外吸收這一特性,用紫外分光光度法直接測定土壤浸提液中的NO3-含量。
銨態(tài)氮含量的測定 首先用1 mol·L-1 KCl液浸提吸附在土壤膠體上的NH4+及水溶性NH4+,土壤浸提液中的銨態(tài)氮在強堿性介質中與次氯酸鹽和苯酚作用,生成水溶性染料靛酚藍,在含氮0.05~0.5 mol·L-1的范圍內,吸光度與銨態(tài)氮含量成正比,再用靛酚藍比色法測定。
2. 3 數據處理
采用Microsoft Excel 2003軟件作圖,利用SPSS軟件對不同土地利用類型土壤中的硝態(tài)氮、銨態(tài)氮含量進行雙因素方差分析。
3 結果與分析
3. 1 不同土地利用方式下土壤表層硝態(tài)氮和銨態(tài)氮分布特征
由不同土地利用類型硝態(tài)氮含量(圖1)可知:林地中硝態(tài)氮含量為18.5 mg/kg,園地中為12.1 mg/kg,耕地中為11.8 mg/kg,其中,林地硝態(tài)氮含量分別是園地和耕地的1.52和1.56倍。差異之大是因園地和耕地由于過量硝態(tài)氮很難被土壤顆粒吸收,主要是以離子的形式存在,容易隨降雨或灌溉用水深入到土壤深處[ 5 - 8 ],且土壤硝態(tài)氮的累積量隨灌溉量的增加而降低[ 9 ]。林地表層硝態(tài)氮含量顯著高于園地和耕地,可能是由于喬木高大、茂密的樹冠和深厚枯枝落葉層對雨水的有效攔截,使硝態(tài)氮富集在表層[ 10 ]。
由不同土地利用類型銨態(tài)氮含量(圖2)可知:林地中銨態(tài)氮含量為8.77 mg/kg,園地中銨態(tài)氮含量為9.65 mg/kg,耕地中含量為3.31 mg/kg。林地和園地銨態(tài)氮含量顯著高于耕地,這是由于耕地農作物大量種植,采用機械耕作較多,土壤質地疏松,透氣性良好,導致銨態(tài)氮含量較低;而林地是粗放式管理,除了植物殘骸,根系的腐敗外,外來肥的添加很少,土壤微生物數量減少,且根系鎖水力強,導致銨態(tài)氮富集在土壤表層。
3. 2 不同土地利用類型中硝態(tài)氮、銨態(tài)氮垂直分布特征
由不同土地利用類型中不同深度硝態(tài)氮和銨態(tài)氮含量(表1)可知:3種土地利用方式中,在0~? 15 cm土層中,平均硝態(tài)氮含量均高于銨態(tài)氮含量。林地和園地土壤硝態(tài)氮含量在0~5 cm土層中含量最高,且與5~10 cm和10~15 cm土層中含量有顯著差異。在耕地土壤中,硝態(tài)氮含量在5~10 cm土層中最高,但與0~5 cm和10~15 cm土層中未有顯著差異,這可能是由于耕地常年實施旋耕,其耕作深度一般為15 cm,故致使硝態(tài)氮含量無顯著差異。在園地和林地中,硝態(tài)氮、銨態(tài)氮含量主要集中在0~10 cm土層,10~15 cm土層含量較少,其中林地0~5 cm土層中,銨態(tài)氮含量(5.10 mg/kg)是5~10 cm(2.10 mg/kg)的2.42倍,是10~15 cm(1.20 mg/kg)的4.25倍,這可能是因為土壤有機質含量隨土層深度的增加而減少,有機質有保持和供應銨態(tài)氮和硝態(tài)氮的作用,隨土層深度的增加,微生物數量下降、土壤透氣性降低,導致可轉化為無機氮的氮源減少。另外,隨土層深度的增加,土壤顆粒粒徑加粗,無機氮含量和分布均隨土壤顆粒的加粗而逐漸減少[ 1 ]。
4 結 論
4. 1 在0~15 cm土層中,硝態(tài)氮在林地中含量最高(18.5 mg/kg),其次是園地,耕地中硝態(tài)氮含量最低,且林地和耕地中硝態(tài)氮含量呈顯著性差異(P<0.05),而林地與園地土壤含量無顯著性差異;在0~5 cm土層中,林地中硝態(tài)氮含量與園地和耕地中含量差異性顯著。
4. 2 在0~5 cm土層中,硝態(tài)氮在杯地中含量,與園地和耕地中含量呈顯著性差異(P<0.05);銨態(tài)氮在園地中含量最高,與耕地無顯著性差異。
4. 3 3種土地利用類型下不同土層硝態(tài)氮和銨態(tài)氮差異顯著。林地和園地硝態(tài)氮含量主要集中分布于0~10 cm土層中,其中林地表現出隨土壤深度的增加而減少的趨勢,而耕地中硝態(tài)氮的含量在各土層中并無顯著差異。
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第1作者簡介:? 張澤彥(1996-),? 男,? 本科在讀,? 地理科學專業(yè)。
收稿日期: 2018 - 11 - 22
(責任編輯:? ?李 丹)