銨態(tài)氮
- 不同施氮量及施氮比例對(duì)橡膠園土壤無(wú)機(jī)氮運(yùn)移特征的影響
膠園;施肥量;銨態(tài)氮;硝態(tài)氮;水平;垂直天然橡膠是世界各國(guó)國(guó)防和經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可或缺的戰(zhàn)略物資。在全球2500種以上的產(chǎn)膠植物中,橡膠樹(shù)(Heveabrasiliensis)是商品天然橡膠生產(chǎn)的唯一來(lái)源。因此,橡膠樹(shù)被大量種植于亞洲、非洲、大洋洲、拉丁美洲40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。我國(guó)也是天然橡膠的主產(chǎn)國(guó)之一,種植面積約為116.1萬(wàn)hm2,居世界第3位。然而,近年來(lái),隨著天然橡膠消費(fèi)量的持續(xù)增長(zhǎng),如何保障天然橡膠穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)已成為我國(guó)急需解決的難題。土壤肥力是限制橡
熱帶作物學(xué)報(bào) 2023年8期2023-09-20
- 設(shè)施種植年限對(duì)土壤銨態(tài)氮、硝態(tài)氮及硝化強(qiáng)度的影響
壤,分別測(cè)定其銨態(tài)氮含量、硝態(tài)氮含量及硝化強(qiáng)度,以明確設(shè)施蔬菜種植年限對(duì)土壤自身速效養(yǎng)分供應(yīng)能力的影響,為不同年限設(shè)施菜田定點(diǎn)施肥管理措施的制定提供依據(jù)。結(jié)果表明,無(wú)論是露地栽培還是設(shè)施栽培,0~20 cm土層的土壤銨態(tài)氮含量、硝態(tài)氮含量和硝化強(qiáng)度均高于相同種植年限20~40 cm土層,且設(shè)施種植年限越長(zhǎng),礦質(zhì)氮的表聚特征越明顯。與露地菜田相比,相同土層各設(shè)施菜田土壤的礦質(zhì)氮含量均顯著提高,隨種植年限的增加,呈先升后降的趨勢(shì),0~20 cm土層礦質(zhì)氮含量(
中國(guó)瓜菜 2023年5期2023-05-27
- 離子型稀土尾礦深層土壤剖面銨態(tài)氮污染特征及影響因素*
致高濃度外源性銨態(tài)氮殘留于尾礦中,從而改變了稀土尾礦礦山地球化學(xué)環(huán)境,加劇了生態(tài)環(huán)境惡化,大量尾礦出現(xiàn)整體酸化、土壤貧瘠、有機(jī)質(zhì)含量下降、銨態(tài)氮富集等問(wèn)題。礦山關(guān)閉多年后尾礦土壤理化性質(zhì)仍未得到明顯改善,面臨土壤重建的問(wèn)題。此外由于大量銨態(tài)氮進(jìn)入土壤中,產(chǎn)生的高濃度滲濾液經(jīng)由土壤進(jìn)入地下水,導(dǎo)致礦區(qū)周邊水土環(huán)境嚴(yán)重污染。因此殘留銨態(tài)氮處理已成為離子型稀土礦山環(huán)境綜合治理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。已有研究表明,土壤是銨態(tài)氮污染地下水的必經(jīng)場(chǎng)所,也是銨態(tài)氮遷移轉(zhuǎn)化的載體。當(dāng)
土壤學(xué)報(bào) 2022年2期2022-06-09
- 不同施肥模式對(duì)春玉米產(chǎn)量?氮肥農(nóng)學(xué)利用率及礦質(zhì)氮分布規(guī)律的影響
壤表層硝態(tài)氮、銨態(tài)氮及土壤剖面硝態(tài)氮分布的影響并比較不同施肥式下2年春玉米產(chǎn)量的變化。[結(jié)果]2年有機(jī)無(wú)機(jī)肥配施顯著增加春玉米產(chǎn)量(14.02 t/hm2),增幅為6.05%,Opt+DMPP處理產(chǎn)量為13.38 t/hm2,產(chǎn)量增幅不顯著(P>0.05);Opt+DMPP氮肥農(nóng)學(xué)利用率最高為42.18 kg/kg;與NPK(35.03 kg/kg)相比,3F+7M顯著增加氮肥農(nóng)學(xué)利用率至39.06 kg/kg,3F+7M增加氮肥偏生產(chǎn)力至70.11 kg
安徽農(nóng)業(yè)科學(xué) 2022年10期2022-06-06
- 銨態(tài)氮/硝態(tài)氮配比對(duì)烤煙生長(zhǎng)以及碳氮代謝和水溶性氮含量的影響
培法,研究不同銨態(tài)氮/硝態(tài)氮配比營(yíng)養(yǎng)液(100 ∶0、75 ∶25、50 ∶50、25 ∶75、0 ∶100)對(duì)烤煙各處理的煙葉生長(zhǎng)以及碳氮代謝酶活性、水溶性銨態(tài)和硝態(tài)氮含量變化的影響。結(jié)果表明,處理周期內(nèi),葉片干物質(zhì)量均表現(xiàn)為T4>T5>T3>T2>T1。硝酸還原酶活性呈先增加后降低的趨勢(shì),谷氨酰胺合成酶、蔗糖合成酶和蔗糖磷酸合成酶活性、水溶性硝態(tài)氮含量整體呈上升趨勢(shì),可溶性蛋白含量除T1處理外先降低后增加,水溶性銨態(tài)氮含量整體變化不大。移栽25、65d
江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2022年7期2022-05-09
- 錳離子對(duì)引黃灌區(qū)不同質(zhì)地土壤銨態(tài)氮吸附影響
102100)銨態(tài)氮、硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮是地下水中無(wú)機(jī)氮的主要存在形態(tài),氮污染問(wèn)題已經(jīng)成為地下水環(huán)境保護(hù)的重大問(wèn)題之一[1-4].地下水污染中超標(biāo)因子除硝態(tài)氮、錳、鐵、硫酸鹽等指標(biāo)外,銨態(tài)氮是最為突出的人為污染指標(biāo)之一[5].吸附是土壤氮素固持的主要方式[6-7].銨態(tài)氮經(jīng)土壤向地下水遷移轉(zhuǎn)化的過(guò)程中,土壤介質(zhì)對(duì)銨態(tài)氮的吸附作用在一定程度上可以減緩和抑制部分銨態(tài)氮污染物向地下水中遷移.土壤中銨態(tài)氮吸附受溫度[8]、pH值、有機(jī)質(zhì)含量、土壤粒徑和金屬離子及其化
- 土壤無(wú)機(jī)氮(銨態(tài)氮、硝態(tài)氮)時(shí)空變化研究現(xiàn)狀
了不同情況下的銨態(tài)氮、硝態(tài)氮時(shí)空變化情況。研究發(fā)現(xiàn),受有機(jī)質(zhì)含量、含水量、溫度以及pH的影響,土壤的理化性質(zhì)和生物活性得到明顯改善,使無(wú)機(jī)氮在土壤中出現(xiàn)明顯的時(shí)空差異。近年來(lái),有學(xué)者用15N同位素稀釋法、室內(nèi)模擬研究以及凍融模擬實(shí)驗(yàn)等方法對(duì)無(wú)機(jī)氮進(jìn)行研究,但是仍具有局限性。關(guān)鍵詞:土壤;銨態(tài)氮;硝態(tài)氮;影響因素氮素主要包括有機(jī)氮和無(wú)機(jī)氮,而有機(jī)氮素占全氮的90%以上,無(wú)機(jī)氮素僅占5%以下,但是土壤供給植物的主要物質(zhì)還是無(wú)機(jī)氮。有機(jī)氮不能直接被植物吸收,必須
現(xiàn)代鹽化工 2022年1期2022-04-09
- 溫度和供氮形態(tài)對(duì)龍眼吸收氮素動(dòng)力學(xué)的影響
硝態(tài)氮+1/4銨態(tài)氮、1/2硝態(tài)氮+1/2銨態(tài)氮、1/4硝態(tài)氮+3/4銨態(tài)氮、銨態(tài)氮)供應(yīng)條件下吸收氮素的動(dòng)力學(xué)特征,比較龍眼吸氮能力變化,并探討龍眼對(duì)氮形態(tài)的偏好性,為龍眼不同季節(jié)(物候期)選擇適用氮肥形態(tài)提供依據(jù)。結(jié)果顯示,溫度和供氮形態(tài)對(duì)龍眼吸氮能力有顯著影響(<0.05)。在中低溫度(10~25℃)等量供應(yīng)硝態(tài)氮和銨態(tài)氮條件下,龍眼根系吸收氮素(硝態(tài)氮和銨態(tài)氮之和)的最大吸收速率()最高或較高,而親和力(m)和離子吸收補(bǔ)償點(diǎn)()則隨溫度和氮形態(tài)變化
熱帶作物學(xué)報(bào) 2022年2期2022-03-07
- 外施銨態(tài)氮水平對(duì)銀杏葉生長(zhǎng)、生理和品質(zhì)的影響
氮素有硝態(tài)氮和銨態(tài)氮,其中硝態(tài)氮是植物利用的主要氮素形態(tài),在水淹地或還原性較強(qiáng)的土壤中,銨態(tài)氮是主要氮素形態(tài)[5-6]。氮素的吸收積累會(huì)影響植物的生長(zhǎng)發(fā)育[7],直接或間接影響植物體內(nèi)的光合作用[8],進(jìn)而影響黃酮的合成積累。低氮促進(jìn)了類黃酮物質(zhì)的積累,高氮?jiǎng)t抑制類黃酮物質(zhì)的合成,但在不同植物中不同類黃酮物質(zhì)的變化并不相同[9]。前人研究結(jié)果表明,在銀杏葉片生長(zhǎng)后期施用氮肥將降低葉黃酮含量[10],但有關(guān)該時(shí)期增施不同形態(tài)氮肥對(duì)葉黃酮含量影響的研究鮮見(jiàn)報(bào)道
經(jīng)濟(jì)林研究 2021年4期2022-01-14
- 硝態(tài)氮與銨態(tài)氮不同比例配施對(duì)文山三七生長(zhǎng)及藥用成分的影響
:m硝態(tài)氮∶m銨態(tài)氮=100∶0、T2:m硝態(tài)氮∶m銨態(tài)氮=75∶25、T3:m硝態(tài)氮∶m銨態(tài)氮=50∶50、T4:m硝態(tài)氮∶m銨態(tài)氮=25∶75、T5:m硝態(tài)氮∶m銨態(tài)氮=0∶100,T6(CK):不施用氮肥。施肥比例mN∶mP2O5∶mK2O=3∶2∶2,單次追肥量為:氮肥30 kg/hm2,磷肥20 kg/hm2,鉀肥20 kg/hm2;每個(gè)處理小區(qū)面積5.85 m×1.43 m,重復(fù)3次,隨機(jī)區(qū)組排列。試驗(yàn)設(shè)計(jì)如表1所示,分別在5月(抽薹期)、6月
西南農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào) 2021年11期2021-12-31
- 不同土地利用類型對(duì)土壤氮素的影響
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關(guān)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(hào):? ?S 714.8? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:? ?A? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號(hào):1001 - 9499(2019)02 - 0028 - 03氮素是農(nóng)作物必需的營(yíng)養(yǎng)素之一,土壤的供氮能力在一定程度上決定了農(nóng)作物的長(zhǎng)勢(shì)。土壤中有機(jī)氮含量
林業(yè)科技 2021年2期2021-07-08
- 有機(jī)氮不同替代量對(duì)辣椒產(chǎn)量?品質(zhì)及土壤礦質(zhì)態(tài)氮的影響
~18.4%,銨態(tài)氮含量分別降低44.6%~55.7%和22.7%~40.8%。該試驗(yàn)條件下,有機(jī)氮替代50%時(shí)最有利于提高辣椒產(chǎn)量、品質(zhì)以及減少土壤礦質(zhì)態(tài)氮積累。關(guān)鍵詞 有機(jī)替代;辣椒;產(chǎn)量;品質(zhì);硝態(tài)氮;銨態(tài)氮中圖分類號(hào) S 641.3文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A文章編號(hào) 0517-6611(2021)05-0162-03doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.05.045開(kāi)放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識(shí)碼(OSID):Effects of Su
安徽農(nóng)業(yè)科學(xué) 2021年5期2021-04-16
- 不同質(zhì)地土壤銨態(tài)氮吸附/解吸特征
4]。土壤中的銨態(tài)氮通過(guò)淋溶進(jìn)入地下水,易造成淺層地下水污染。劉存強(qiáng)[5]通過(guò)對(duì)人民勝利渠灌區(qū)地下水質(zhì)量的評(píng)價(jià)表明,銨態(tài)氮是該地區(qū)地下水的主要污染物,灌區(qū)54%的水質(zhì)樣本中銨態(tài)氮含量超標(biāo)(超地下水Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn))。劉波等[6]通過(guò)對(duì)北京市通州區(qū)的地下水監(jiān)測(cè)分析表明,地下水中銨態(tài)氮濃度較高的狀況已存在多年。趙麗等[7]通過(guò)對(duì)重慶市淺層地下水“三氮”污染的現(xiàn)狀分析表明,地下水的主要超標(biāo)污染物為銨態(tài)氮。楊維等[8]通過(guò)對(duì)渾河流域沈陽(yáng)城區(qū)段巖土中氮污染物形態(tài)的區(qū)域特征分
- 早期不同施氮量下橡膠園土壤中無(wú)機(jī)氮的運(yùn)移
為主;土壤中的銨態(tài)氮和硝態(tài)氮在不同層次的水平遷移主要在30 cm以內(nèi);各施肥處理土壤中銨態(tài)氮、硝態(tài)氮均存在明顯的向下遷移,銨態(tài)氮主要遷移至40~60 cm深度,常規(guī)施肥、減量20%處理銨態(tài)氮含量分別達(dá)到209.43 mg/kg、133.32 mg/kg;硝態(tài)氮主要遷移至20~40 cm深度,常規(guī)施肥和減量20%硝態(tài)氮含量分別為127.21 mg/kg和114.29 mg/kg;不同施肥處理無(wú)機(jī)氮向下的遷移量也存在明顯差異,減量40%施肥的無(wú)機(jī)氮在深層土壤中
熱帶作物學(xué)報(bào) 2021年12期2021-01-13
- 土壤輻照滅菌對(duì)土壤中銨態(tài)氮和硝態(tài)氮行為的影響
消耗了土壤中的銨態(tài)氮,可以減少氨揮發(fā)損失,但其產(chǎn)生的硝態(tài)氮極易淋失,造成水體污染,也容易通過(guò)反硝化過(guò)程進(jìn)入大氣,造成大氣污染[1,3-5]。另外,不同作物或同一作物的不同品種對(duì)銨態(tài)氮和硝態(tài)氮的偏好不一樣[6],土壤中的銨硝轉(zhuǎn)化會(huì)影響作物的氮肥利用率[7]。因此,通過(guò)了解氮在土壤中的行為可以為提高作物的氮肥利用率和減少氮的環(huán)境損失提供理論基礎(chǔ)。作為土壤氮素地球化學(xué)循環(huán)的驅(qū)動(dòng)者,土壤微生物在土壤氮素轉(zhuǎn)化中起著十分重要的作用[8]。銨態(tài)氮和硝態(tài)氮是植物可以直接吸
中國(guó)土壤與肥料 2020年5期2021-01-04
- 石油污染對(duì)土壤速效養(yǎng)分的影響
土壤中硝態(tài)氮、銨態(tài)氮、有效磷含量。結(jié)果表明:土壤中石油濃度與土壤硝態(tài)氮、銨態(tài)氮、有效磷含量無(wú)顯著相關(guān)關(guān)系;石油污染濃度升高導(dǎo)致硝態(tài)氮含量的降低,銨態(tài)氮、有效磷含量升高。關(guān)鍵詞:石油污染;土壤;銨態(tài)氮;硝態(tài)氮;有效磷中圖分類號(hào):X53文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A?文章編號(hào):1674-9944(2020)14-0145-031?引言隨著現(xiàn)代社會(huì)快速發(fā)展,人們對(duì)于石油能源的需求量與日俱增。目前我國(guó)勘探、開(kāi)發(fā)的油田約400多個(gè),油田的主要工作范圍近20萬(wàn)km2,覆蓋地區(qū)面積達(dá)3
綠色科技 2020年14期2020-12-23
- 不同鹽堿化土壤對(duì)NH+4吸附特性研究
為之一[2]。銨態(tài)氮是土壤氮素存在的主要形態(tài)[3],對(duì)環(huán)境有著直接影響[4]。通常情況下,土壤固定態(tài)銨的含量與黏粒含量有關(guān),熊金蓮[5]研究了土壤中固定態(tài)銨含量與固銨強(qiáng)度之間的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)土壤黏粒含量高時(shí)固定態(tài)銨的含量最大。不同鹽堿化程度的土壤理化性質(zhì)存在差異,土壤的pH及EC等理化性質(zhì)均隨土壤鹽堿化程度的加重而升高[6]。近年關(guān)于氮素吸附方面的研究,多集中于不同土壤的吸附對(duì)比,如王帥等[7]研究了白漿土NH4+吸附特征的影響因素,叢日環(huán)等[8]研究了長(zhǎng)期秸
- 根袋法獲取木薯根際土壤及其細(xì)菌群落特征研究
強(qiáng)烈影響,其中銨態(tài)氮和速效鉀顯著高于根袋外。Illumina Hiseq高通量測(cè)序結(jié)果表明,細(xì)菌優(yōu)勢(shì)菌門包括變形菌門(31.272%)、放線菌門(25.753%)、酸桿菌門(12.761%)、綠彎菌門(8.799%)等。2種土壤根袋內(nèi)細(xì)菌α多樣性增加,粘土細(xì)菌豐度也增加。RDA分析表明,土壤速效磷與放線菌門和綠彎菌門正相關(guān),與變形菌門負(fù)相關(guān);速效氮、速效鉀、銨態(tài)氮、硝態(tài)氮與芽單胞菌門、酸桿菌門、Parcubacteria等負(fù)相關(guān),與厚壁菌門、藍(lán)藻門、梭桿菌
熱帶作物學(xué)報(bào) 2020年9期2020-10-29
- 白酒實(shí)訓(xùn)基地廢水優(yōu)化處理試驗(yàn)
和時(shí)間對(duì)廢水中銨態(tài)氮的影響。結(jié)果表明,最優(yōu)的廢水處理發(fā)酵工藝條件如下:(1)厭氧發(fā)酵:pH6、厭氧菌1mL、溫度30℃、時(shí)間8d;(2)有氧發(fā)酵:pH7、有氧菌0.02mL、溫度30℃、時(shí)間8d;(3)反硝化發(fā)酵的最優(yōu)組合為:pH6、反硝化細(xì)菌1g、溫度35℃、時(shí)間7d。關(guān)鍵詞:銨態(tài)氮;硝化細(xì)菌;反硝化細(xì)菌;正交法;廢水處理工藝條件中圖分類號(hào) X783.2文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A文章編號(hào) 1007-7731(2020)13-0151-05Abstact:In thi
安徽農(nóng)學(xué)通報(bào) 2020年13期2020-07-24
- 沙地云杉林土壤養(yǎng)分季節(jié)動(dòng)態(tài)特征研究
詞:沙地云杉;銨態(tài)氮;樹(shù)脂磷總磷;全鉀;季節(jié)動(dòng)態(tài)中圖分類號(hào):Q948? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? 文章編號(hào):1673-260X(2020)02-0001-04土壤是植物生長(zhǎng)最重要的基質(zhì),土壤也是森林生態(tài)系統(tǒng)中最基本的資源.是森林生長(zhǎng)的基礎(chǔ).土壤不僅能為森林中的植物生長(zhǎng)提供所必需的營(yíng)養(yǎng)元素、水分、空氣和微生物,而且也是地球上各種生態(tài)系統(tǒng)中物質(zhì)和能量交換的重要場(chǎng)所.氮素、磷素和鉀素三種元素是植物在生長(zhǎng)過(guò)程中最為重要的營(yíng)養(yǎng)元素[1-2].氮、磷、鉀等作為可被植物直接吸收
赤峰學(xué)院學(xué)報(bào)·自然科學(xué)版 2020年2期2020-03-20
- 碳源共施對(duì)不同氮源的凈化效果的影響
體中亞硝態(tài)氮是銨態(tài)氮向硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化的中間產(chǎn)物, 銨態(tài)氮、 硝態(tài)氮是無(wú)機(jī)氮的主要存在形態(tài)[5-6]。由于兩者的化學(xué)物理性質(zhì)不同, 以及植物對(duì)其吸收特性的不同等, 導(dǎo)致兩者的去除機(jī)理不同[7]。一般認(rèn)為, 硝化反硝化作用是水體氮的主要去除途徑:硝化作用是指銨態(tài)氮在好氧條件下發(fā)生化學(xué)氧化或者好氧銨氧化作用最終轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮的過(guò)程;反硝化作用是硝態(tài)氮在缺氧條件下轉(zhuǎn)化為中間產(chǎn)物亞硝態(tài)氮, 最終轉(zhuǎn)化為氣體氮化物的過(guò)程。但有研究認(rèn)為, 由于植物根系的泌氧作用, 其周圍形成了
桂林理工大學(xué)學(xué)報(bào) 2020年4期2020-03-09
- 克氏針茅草原群落多根蔥種群拓殖過(guò)程中土壤銨態(tài)氮的變化
析了土壤樣品中銨態(tài)氮的含量,以探討不同的放牧梯度上多根蔥種群和克氏針茅種群的生長(zhǎng)結(jié)構(gòu)以及土壤理化指標(biāo)的變化規(guī)律,為該地區(qū)的草地生態(tài)系統(tǒng)的修復(fù)與重建奠定一定的理論基礎(chǔ)。關(guān)鍵詞:克氏針茅草原;土壤;銨態(tài)氮中圖分類號(hào):S714.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-9944(2019)22-0030-031 引言草地是寶貴的自然資源,是草原畜牧業(yè)賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ),在社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)中具有十分重要的地位[1]。同時(shí),它又具有十分重要的生態(tài)屏障功能,對(duì)
綠色科技 2019年22期2019-12-30
- 灌施后降水時(shí)間間隔對(duì)土壤水氮分布特性的影響
mg/kg、銨態(tài)氮含量14 mg/kg。通過(guò)稱重夯實(shí)法實(shí)現(xiàn)土壤容重為1.4 g/cm3。試驗(yàn)肥料采用尿素。土柱為有機(jī)玻璃土筒裝置,其內(nèi)徑為14 cm,柱高1 m。土筒底蓋密布內(nèi)徑為1 mm的圓孔以便于通風(fēng)。裝土前底部需放置紗網(wǎng)以防止土的流失。試驗(yàn)以馬氏筒作為恒定供水裝置,入滲水頭為5 cm。2 不同模擬降水時(shí)間對(duì)土壤水分運(yùn)移特性的影響圖1 土壤含水率分布曲線圖1 表示灌后不同時(shí)間降水條件下土壤含水率的垂向分布圖。由圖1可以看出,灌后模擬降水量相同,灌溉與
陜西水利 2019年9期2019-10-25
- 生物炭配施化肥對(duì)稻田土壤有效氮素以及水稻產(chǎn)量的影響
的土壤堿解氮、銨態(tài)氮、有機(jī)碳含量進(jìn)行研究,同時(shí)對(duì)收獲水稻進(jìn)行性狀與產(chǎn)量分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn),3種生物炭配施化肥的處理可以有效提高土壤的有機(jī)碳含量和堿解氮含量,減少土壤銨態(tài)氮含量,對(duì)水稻生長(zhǎng)具有明顯的促進(jìn)作用。從環(huán)保以及作物產(chǎn)量的角度來(lái)看,生物炭配施化肥是一種可行的應(yīng)用方式。關(guān)鍵詞:生物炭;有機(jī)碳;堿解氮;銨態(tài)氮;產(chǎn)量中圖分類號(hào): S511.06文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A文章編號(hào):1002-1302(2019)15-0108-05水稻是草本稻屬的一種,也是稻屬中作為糧食的最
江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2019年15期2019-10-18
- 不同比例復(fù)配土種植玉米對(duì)土壤氮素分布的影響
配土中硝態(tài)氮、銨態(tài)氮的分布及運(yùn)移情況。結(jié)果表明,土壤硝態(tài)氮容易被水分淋洗,且復(fù)配土中沙的比例越大,土壤硝態(tài)氮淋洗的速度越快、淋洗的深度越深;復(fù)配土中銨態(tài)氮含量普遍偏低,復(fù)配土含沙量越高,銨態(tài)氮變化越大。因此,在含沙量較高的復(fù)配土中應(yīng)采取適當(dāng)措施,減小養(yǎng)分流失造成的肥力浪費(fèi)。關(guān)鍵詞? ? 砒砂巖;復(fù)配土;硝態(tài)氮;銨態(tài)氮中圖分類號(hào)? ? S513? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼? ? A文章編號(hào)? ?1007-5739(2019)14-0001-03Abstract
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技 2019年14期2019-10-16
- 艾比湖濕地不同植物群落下土壤銨態(tài)氮、硝態(tài)氮時(shí)空分布特征
同植物群落土壤銨態(tài)氮、硝態(tài)氮時(shí)空變化特征,筆者以艾比湖典型植被梭梭、胡楊、檉柳和蘆葦群落為研究對(duì)象,分析不同植物群落下銨態(tài)氮、硝態(tài)氮的時(shí)空分布,并進(jìn)行土壤理化性質(zhì)相關(guān)性分析。結(jié)果表明,不同植物群落土壤銨態(tài)氮、硝態(tài)氮含量分別介于2.45~14.02mg/kg、58.45~1.28mg/kg,兩種氮素形態(tài)都以硝態(tài)氮為主。從垂直來(lái)看,4種不同群落的總體分布為檉柳群落>梭梭群落>胡楊群落>蘆葦群落。從時(shí)間來(lái)看,8月銨態(tài)氮累積較多,11月硝態(tài)氮累積含量較多,且8月、
河南科技 2019年26期2019-09-10
- 不同土地利用類型對(duì)土壤氮素的影響
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(wú)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(guān)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(hào):? ?S 714.8? ? ? ? ? ? ? ?
林業(yè)科技 2019年2期2019-09-10
- 大型海藻孔石莼對(duì)海水中不同形態(tài)氮鹽和磷酸鹽的吸收研究
去除率越低;對(duì)銨態(tài)氮和磷酸鹽的吸收效果明顯,對(duì)硝態(tài)氮有所吸收,而對(duì)亞硝態(tài)氮的吸收不明顯;對(duì)銨態(tài)氮吸收曲線分3個(gè)階段分析后發(fā)現(xiàn),其第一階段符合一級(jí)動(dòng)力學(xué)方程,第二階段的吸收符合線性方程。這說(shuō)明孔石莼在不同濃度營(yíng)養(yǎng)鹽養(yǎng)殖廢水中均具有很好的水體凈化作用,對(duì)防治水體富營(yíng)養(yǎng)化有較好的應(yīng)用前景。關(guān)鍵詞:孔石莼;養(yǎng)殖廢水;銨態(tài)氮;硝態(tài)氮;亞硝態(tài)氮;磷酸鹽;氮磷吸收比值Study on Absorption of Different Forms of Nitrogen a
山東農(nóng)業(yè)科學(xué) 2019年3期2019-08-03
- 一株蛋白核小球藻對(duì)豬場(chǎng)沼液的凈化研究
中總氮、總磷、銨態(tài)氮含量去除率分別為61.89%、99.72%、96.79%;硝態(tài)氮以及亞硝態(tài)氮含量有所上升;COD含量變化曲線呈波動(dòng)情況。證明了蛋白核小球藻凈化豬場(chǎng)沼液的可行性。關(guān)鍵詞:蛋白核小球藻(Chlorella pyrenoidosa);沼液;總氮;總磷;銨態(tài)氮中圖分類號(hào):X703 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):0439-8114(2018)18-0039-05DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2018.18.009
湖北農(nóng)業(yè)科學(xué) 2018年18期2018-12-11
- 不同肥料配施對(duì)新增耕地土體養(yǎng)分含量的影響
機(jī)肥配施土體硝銨態(tài)氮含量最高,有利于速效氮的培肥,對(duì)新增耕地的培肥效果最佳;施用氯化鉀處理土體速效鉀含量高于施用硫酸鉀處理。關(guān)鍵詞:養(yǎng)分;培肥;有機(jī)質(zhì);速效鉀;硝態(tài)氮;銨態(tài)氮中圖分類號(hào):S282 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):0439-8114(2018)17-0042-03DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2018.17.010 開(kāi)放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識(shí)碼(OSID):Abstract: In the purpose of r
湖北農(nóng)業(yè)科學(xué) 2018年17期2018-10-12
- 不同銨態(tài)氮與硝態(tài)氮配比在烤煙上的應(yīng)用效果研究
大寨組開(kāi)展不同銨態(tài)氮與硝態(tài)氮配比試驗(yàn)。結(jié)果表明,3個(gè)氮素形態(tài)配比中,在一定范圍內(nèi)隨著硝態(tài)氮比列的提高,煙株的生育期、農(nóng)藝性狀、經(jīng)濟(jì)性狀均有不同程度提升。其中以50%硝態(tài)氮+50%銨態(tài)氮處理綜合表現(xiàn)最優(yōu)。關(guān)鍵詞 烤煙;銨態(tài)氮;硝態(tài)氮;配比;性狀;產(chǎn)量中圖分類號(hào) S572 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 1007-5739(2018)04-0012-02一直以來(lái),在氮肥品種的選擇上,要重點(diǎn)考慮施用不同形態(tài)氮肥對(duì)煙株生長(zhǎng)發(fā)育的影響[1]。由于銨離子抑制煙草對(duì)其他養(yǎng)分離
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技 2018年4期2018-03-23
- 模擬降雨條件下不同植被覆蓋度/格局的坡地土壤銨態(tài)氮流失特征
格局的坡地土壤銨態(tài)氮流失特征劉 泉1,2,李占斌2,3,李 鵬3,黃文軍1(1.綿陽(yáng)師范學(xué)院,四川 綿陽(yáng)621000;2.中國(guó)科學(xué)院 水利部水土保持研究所,陜西 楊凌712100;3.西安理工大學(xué),西安710048)盡管采取各種措施控制農(nóng)業(yè)氮素污染,但大量氮素的流失仍然成為農(nóng)業(yè)非點(diǎn)源污染的主要來(lái)源之一。采用室內(nèi)模擬降雨的方式,選用了3種植被覆蓋度(25%,50%和75%)、9種不同的植被格局,對(duì)21°坡面銨態(tài)氮隨徑流和泥沙流失遷移規(guī)律進(jìn)行了研究。結(jié)果表明:
水土保持研究 2017年1期2017-12-23
- 氮素不同形態(tài)配比對(duì)白漿土養(yǎng)分性狀的調(diào)控
璽+王帥摘要:銨態(tài)氮(NH4+-N)、硝態(tài)氮(NO3--N)是無(wú)機(jī)氮素的2種形態(tài),其不同配比勢(shì)必會(huì)通過(guò)影響土壤微生物活性進(jìn)而影響土壤的養(yǎng)分性狀。通過(guò)同等氮素用量、不同氮素形態(tài)配比(NH4+ ∶NO3-摩爾比分別為4 ∶1、1 ∶1、1 ∶4)處理,試圖揭示其對(duì)添加玉米秸稈白漿土養(yǎng)分性狀的影響。結(jié)果表明:無(wú)論何種氮素形態(tài)占優(yōu),添加玉米秸稈白漿土的有機(jī)質(zhì)含量均隨培養(yǎng)時(shí)間的延長(zhǎng)而呈現(xiàn)波動(dòng)式下降。銨態(tài)氮在培養(yǎng)初期對(duì)于礦化作用的促進(jìn)最為明顯,硝態(tài)氮的優(yōu)勢(shì)在于培養(yǎng)中段
江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2017年21期2017-12-13
- 稻田施肥后田面水氮素動(dòng)態(tài)變化特征
稻田面水總氮、銨態(tài)氮、硝態(tài)氮的動(dòng)態(tài)變化特征。結(jié)果表明,施氮能明顯提高田面水氮素含量,其中銨態(tài)氮和總氮的含量遠(yuǎn)高于硝態(tài)氮含量,并且總體上隨施肥量的增加而增加。施氮后田面水總氮、銨態(tài)氮濃度均在次日達(dá)到最大值,并隨時(shí)間的推移而快速下降。第1次追肥后9 d,各小區(qū)田面水總氮濃度降至施肥后1 d的7%~12%,田面水銨態(tài)氮濃度則降為166%~396%,接近于對(duì)照小區(qū),施氮后1周是防止水稻田面水銨態(tài)氮和總氮流失的關(guān)鍵時(shí)期。關(guān)鍵詞:稻田;總氮;銨態(tài)氮;硝態(tài)氮;變化特征中
江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2017年21期2017-12-13
- 不同氮肥形式對(duì)玉米產(chǎn)量、土壤無(wú)機(jī)氮的影響
0 cm土壤的銨態(tài)氮含量由高到低分別為CCF1>CRF3>CRF1>CCF2>CRF2、CCF2>CCF1>CRF2>CRF3>CRF1、CRF2>CRF3>CCF2>CRF1>CCF1、CRF2>CRF3>CRF1>CCF2>CCF1;0~30 cm土壤的硝態(tài)氮含量由高到低分別為CCF1>CRF3>CRF1>CCF2>CRF2、CCF2>CCF1>CRF2>CRF1>CRF3、CRF3>CCF2>CRF1≈CCF1>CRF2、CCF2>CRF1>CRF3
江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2017年10期2017-07-21
- 氮與生物質(zhì)炭的關(guān)系研究進(jìn)展
胡競(jìng)摘要對(duì)銨態(tài)氮、硝態(tài)氮與生物質(zhì)炭的關(guān)系研究進(jìn)展與狀況進(jìn)行了綜述,并分析了生物質(zhì)炭可以減少氮的積累淋失量等原因。最后,對(duì)研究?jī)?nèi)容、結(jié)果以及不足之處進(jìn)行了闡述與分析,進(jìn)而提出了今后的研究方向。關(guān)鍵詞硝態(tài)氮;銨態(tài)氮;生物質(zhì)炭;相關(guān)程度;淋溶中圖分類號(hào)S156文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼A文章編號(hào)0517-6611(2017)19-0066-03Research Progress on the Relationship between Nitrogen and Biomass
安徽農(nóng)業(yè)科學(xué) 2017年19期2017-07-10
- 黔東南州稻田土壤硝態(tài)氮和銨態(tài)氮含量評(píng)價(jià)
田土壤硝態(tài)氮和銨態(tài)氮的含量。 [方法]對(duì)從黔東南州采集的146份稻田土壤的硝態(tài)氮和銨態(tài)氮含量進(jìn)行測(cè)定,研究各縣市硝態(tài)氮和銨態(tài)氮含量、分布及速效氮的分級(jí)情況,對(duì)黔東南州稻田土壤肥力進(jìn)行評(píng)價(jià)。[結(jié)果]黔東南州各縣市間稻田土壤硝態(tài)氮和銨態(tài)氮含量差異較大,硝態(tài)氮平均含量最高的為鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣,最低的為岑鞏縣;銨態(tài)氮平均含量最高的為三穗縣,最低的為麻江縣。速效氮主要分為 3、4、5、6等級(jí),黔東南州絕大部分稻田土壤速效氮處于5、6等級(jí)。[結(jié)論]黔東南州90%以上稻田土壤速效
安徽農(nóng)業(yè)科學(xué) 2017年5期2017-05-30
- 溫度與氮素形態(tài)和用量對(duì)葉用萵苣生長(zhǎng)和硝酸鹽含量的影響
后土壤硝態(tài)氮、銨態(tài)氮含量的基礎(chǔ)上,設(shè)置水培試驗(yàn),研究不同溫度以及不同形態(tài)氮素比例與用量對(duì)葉用萵苣(Lactuca sativa var. ramosa,別稱生稱)生長(zhǎng)及可食用部分硝酸鹽含量的影響。結(jié)果表明,日光溫室在蔬菜收獲后土壤的氮素殘留量很高,硝態(tài)氮與銨態(tài)氮的比例約為10 ∶1;溫度對(duì)葉用萵苣生長(zhǎng)有明顯的影響,25 ℃更有利于其生長(zhǎng);在一定范圍內(nèi),氮素對(duì)葉用萵苣總生物量有明顯的促進(jìn)作用,但當(dāng)?shù)剡^(guò)量時(shí),生物量并未隨氮素施用量的增加而增加;不同溫度下,隨
江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2016年10期2017-02-05
- 灌溉定額對(duì)春播裸燕麥土壤氮素的影響
土壤的硝態(tài)氮、銨態(tài)氮含量高于其他處理,隨著土層深度的增加,硝態(tài)氮、銨態(tài)氮含量呈下降趨勢(shì);滴灌定額處理的硝態(tài)氮、銨態(tài)氮含量均高于傳統(tǒng)灌溉(CK),傳統(tǒng)灌溉易造成土壤硝態(tài)氮向下淋洗,不利于裸燕麥對(duì)氮素的吸收利用。關(guān)鍵詞:滴灌定額;裸燕麥;土壤氮素;硝態(tài)氮;銨態(tài)氮中圖分類號(hào): S512.607;S512.606文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A文章編號(hào):1002-1302(2016)10-0165-03收稿日期:2015-11-10基金項(xiàng)目:國(guó)家自然科學(xué)基金(編號(hào):3120117
江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2016年10期2017-02-05
- 不同形態(tài)氮素及銨硝比例對(duì)咖啡氮吸收和生長(zhǎng)的影響①
素同時(shí)存在時(shí),銨態(tài)氮會(huì)抑制硝態(tài)氮的吸收,硝態(tài)氮促進(jìn)銨態(tài)氮的吸收;銨態(tài)氮促進(jìn)地上部分生長(zhǎng),但濃度過(guò)高反而抑制地上部分生長(zhǎng);硝態(tài)氮的增加有利于根系的生長(zhǎng),但抑制了咖啡地上部分的生長(zhǎng)。因此,在咖啡苗期,銨硝比例控制在7∶3~3∶7有利于咖啡生長(zhǎng)。關(guān)鍵詞 咖啡 ;銨態(tài)氮 ;硝態(tài)氮 ;氮吸收 ;咖啡生長(zhǎng)中圖分類號(hào) S571.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A Doi:10.12008/j.issn.1009-2196.2016.07.005氮素對(duì)植物生長(zhǎng)發(fā)育、產(chǎn)量形成與品質(zhì)好壞有極
熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué) 2016年7期2016-10-21
- 氧氣濃度對(duì)水稻土N2O排放的影響①
ml/L)和銨態(tài)氮濃度(10、30和50 mg/kg)對(duì)6個(gè)水稻土(pH 5.23 ~ 7.83,黏粒含量71.0 ~ 522 g/kg)N2O排放的影響。結(jié)果表明:供試水稻土N2O排放通量隨銨態(tài)氮濃度的增加、氧氣濃度的下降而增加。逐步回歸分析表明,N2O累積排放量與銨態(tài)氮含量、土壤有機(jī)碳含量、黏粒含量呈正相關(guān)關(guān)系,與氧氣濃度呈負(fù)相關(guān)關(guān)系(R2=0.845,P<0.01)。氧氣濃度下降增加N2O排放可能與硝化產(chǎn)物中N2O比例增加和反硝化作用加強(qiáng)有關(guān),但不
土壤 2016年3期2016-08-11
- 冬牧70黑麥秸稈還田對(duì)煙田土壤氮素礦化的影響
機(jī)氮礦化釋放出銨態(tài)氮和硝態(tài)氮,并呈階段性動(dòng)態(tài)變化;翻壓冬牧70黑麥的氮凈礦化量均高于未翻壓的處理,其中最大翻壓量為60 000 kg/hm2,該處理與未翻壓處理差異極顯著;翻壓12周后,無(wú)機(jī)氮釋放減緩,氮素礦化趨于平穩(wěn);土壤水分與氮素礦化速率呈顯著負(fù)相關(guān),氮素礦化速率與培養(yǎng)前土壤初始礦質(zhì)氮呈極顯著負(fù)相關(guān);硝化速率與土壤硝態(tài)氮、有機(jī)質(zhì)含量均呈極顯著負(fù)相關(guān)。關(guān)鍵詞:冬牧70黑麥;秸稈還田;煙田;銨態(tài)氮;硝態(tài)氮;氮素礦化中圖分類號(hào): S572.06文獻(xiàn)標(biāo)志碼:
江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2016年5期2016-07-23
- 氮肥施用量對(duì)水澆地覆膜馬鈴薯土壤礦質(zhì)氮含量及馬鈴薯產(chǎn)量的影響
m土層礦質(zhì)氮(銨態(tài)氮+硝態(tài)氮)含量及馬鈴薯產(chǎn)量的影響.【結(jié)果】 隨施氮量的增加,土壤銨態(tài)氮含量變化較小,但0~20 cm和20~40 cm土層硝態(tài)氮的含量隨施氮量增加顯著增加,不同氮肥用量T2、T3、T4、T5和T6處理的0~20 cm土層中硝態(tài)氮含量至收獲期時(shí)高達(dá)57.53,88.53,149.86,185.10 mg/kg和240.42 mg/kg,比播前增加了40~200 mg/kg;20~40 cm土層硝態(tài)氮含量至收獲期時(shí)分別為63.90,88.1
- 圍封對(duì)黃土高原草地土壤銨態(tài)氮和硝態(tài)氮的影響
土高原草地土壤銨態(tài)氮和硝態(tài)氮的影響廖圣祥1,任運(yùn)濤1,袁曉波1,李旭東1,郭 丁1,李金博2,傅 華1(1.草地農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 蘭州大學(xué)草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院,甘肅 蘭州 730020;2.深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司,廣東 深圳 523000)摘要:本研究以黃土高原長(zhǎng)期放牧草地和圍封7年的草地為對(duì)象,分析了土壤銨態(tài)氮和硝態(tài)氮含量的季節(jié)變化,并應(yīng)用RDA冗余分析法分析了土壤水分、植被地上綠色生物量以及土壤微生物生物量碳對(duì)土壤銨態(tài)氮、硝態(tài)氮的影響。結(jié)
草業(yè)科學(xué) 2016年6期2016-07-16
- 放牧率對(duì)短花針茅根際和非根際土壤氮素的影響
根際土壤全氮、銨態(tài)氮、硝態(tài)氮含量都表現(xiàn)出降低的趨勢(shì);不同放牧率,0-10、20-30cm土層,根際土壤全氮含量總體變化趨勢(shì)與非根際變化趨勢(shì)相同;相同土層深度,輕度放牧區(qū)短花針茅根際土壤氨態(tài)氮與硝態(tài)氮含量明顯升高,證明適度放牧對(duì)土壤氮素積累有積極作用。垂直方向上,不同放牧率下,0-10 cm土層的全氮含量高于20-30 cm土層的。關(guān)鍵詞:根際與非根際;短花針茅;銨態(tài)氮;硝態(tài)氮;全氮放牧是內(nèi)蒙古草地利用的主要方式[1]。不同放牧率意味著每單位可食牧草面積上家
草業(yè)科學(xué) 2016年6期2016-07-16
- 有機(jī)肥C/N優(yōu)化下氮肥運(yùn)籌對(duì)煙株根際無(wú)機(jī)氮和酶活性的影響
碳氮;硝態(tài)氮;銨態(tài)氮;酶活性隨著烤煙種植集約化程度不斷提高,對(duì)土壤高強(qiáng)度、掠奪性利用,導(dǎo)致土壤板結(jié)、酸化、耕層淺薄、碳氮比及養(yǎng)分失衡等問(wèn)題尤為突出[1-2]。目前我國(guó)烤煙生產(chǎn)中氮素管理主要存在兩大問(wèn)題:一是施氮量過(guò)大,易導(dǎo)致煙葉品質(zhì)下降;二是氮肥施肥基追比與烤煙根系吸氮規(guī)律不吻合。在一定施氮量下,若基肥施用量過(guò)大,前期煙株不能及時(shí)吸收利用導(dǎo)致氮肥損失加大,若氮肥追肥施用量過(guò)大,易造成烤煙生育后期供氮過(guò)多,煙葉貪青晚熟[3]。調(diào)查研究發(fā)現(xiàn),廣東梅州砂泥田烤煙
中國(guó)煙草科學(xué) 2016年1期2016-07-15
- 水稻籽粒硝態(tài)氮和銨態(tài)氮積累特性及氮肥調(diào)控研究
稻籽粒硝態(tài)氮和銨態(tài)氮積累特性及氮肥調(diào)控研究孫璐璐朱立楠鄭冠龍朱方旭郭雪冬Lugo Oke張忠臣金正勛* (東北農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院,哈爾濱150030;第一作者:sunlulu_1990@163.com;*通訊作者:zxjin326@hotmail.com)摘要:選用5個(gè)粳稻品種,通過(guò)田間和盆栽試驗(yàn),分析水稻籽粒中硝態(tài)氮和銨態(tài)氮含量的品種間差異和籽粒中分布特點(diǎn)、灌漿過(guò)程中積累動(dòng)態(tài)變化及其與施氮量和谷氨酰胺合成酶活性間的關(guān)系。結(jié)果表明,精米中硝態(tài)氮和銨態(tài)氮含量品種
中國(guó)稻米 2016年1期2016-06-29
- 長(zhǎng)期定位施肥土壤硝態(tài)氮和銨態(tài)氮積累特征及其與玉米產(chǎn)量的關(guān)系
肥土壤硝態(tài)氮和銨態(tài)氮積累特征及其與玉米產(chǎn)量的關(guān)系南鎮(zhèn)武,劉樹(shù)堂,袁銘章,劉錦濤,辛勵(lì),陳晶培(青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 資源與環(huán)境學(xué)院,山東 青島266109)摘要:為潮土中硝態(tài)氮和銨態(tài)氮的運(yùn)移、積累特征及其與夏玉米產(chǎn)量之間的關(guān)系,以始于1978年的萊陽(yáng)長(zhǎng)期定位施肥試驗(yàn)為基礎(chǔ),在2014,2015年夏玉米收獲后,分別測(cè)定0~20,20~40,40~60,60~80,80~100 cm土層硝態(tài)氮、銨態(tài)氮含量,并計(jì)算0~100 cm不同土層硝態(tài)氮、銨態(tài)氮積累量及夏玉米產(chǎn)量
華北農(nóng)學(xué)報(bào) 2016年2期2016-06-03
- 外源氮對(duì)瓊北不同類型土壤甲烷氧化能力的影響
態(tài)氮和不同濃度銨態(tài)氮的響應(yīng)。結(jié)果表明:火山灰土、富鐵土、雛形土、鐵鋁土和淋溶土的CH4氧化速率分別為67.01,50.05,47.00,72.82和57.10 ng/(kg·h)。按100(mg/kg)N添加的硝態(tài)氮僅對(duì)鐵鋁土CH4氧化有顯著的抑制效果,而按此濃度添加的銨態(tài)氮能顯著降低5種土壤的CH4氧化速率。銨態(tài)氮對(duì)5種土壤CH4氧化的抑制率與銨態(tài)氮添加量均呈極顯著的線性正相關(guān)。每單位(mg/kg)銨態(tài)氮添加量對(duì)鐵鋁土CH4氧化的抑制率最低,僅為其他4種
熱帶作物學(xué)報(bào) 2016年8期2016-05-30
- 不同氮素形態(tài)配比對(duì)綠豆幼苗養(yǎng)分吸收及生物量的影響
研究了無(wú)機(jī)氮(銨態(tài)氮和硝態(tài)氮)和有機(jī)氮(氨基酸態(tài)氮)對(duì)綠豆幼苗養(yǎng)分吸收及干重的影響。結(jié)果表明:?jiǎn)我?span id="j5i0abt0b" class="hl">銨態(tài)氮能抑制植物的生長(zhǎng);單一硝態(tài)氮處理,濃度增加,植株生物量降低;氨基酸態(tài)氮與銨態(tài)氮配比處理,生物量高于銨態(tài)氮單一處理;氨基酸態(tài)氮、硝態(tài)氮的比例為1∶2 時(shí),N素含量最高;硝態(tài)氮、銨態(tài)氮在125mg/L促進(jìn)P素的吸收,而氨基酸態(tài)氮抑制P的吸收。關(guān)鍵詞:綠豆;氨基酸態(tài)氮;硝態(tài)氮;銨態(tài)氮中圖分類號(hào) S56 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 1007-7731(2016)0
安徽農(nóng)學(xué)通報(bào) 2016年7期2016-05-03
- 增溫和CO2濃度加倍對(duì)川西亞高山針葉林土壤可溶性氮的影響
硝態(tài)氮-N)、銨態(tài)氮-N)、游離氨基酸(FAA)、可溶性有機(jī)氮(DON)和可溶性總氮(TSN)的影響。結(jié)果表明:①在種植油松苗木組,增溫處理顯著降低了土壤-N含量,不同處理0—15 cm土層-N含量均顯著小于15—30 cm層;而在未種樹(shù)組,增溫處理顯著增加了土壤-N含量, 0—15 cm土層-N含量顯著高于15—30 cm層,這表明增溫促進(jìn)了油松苗對(duì)-N的吸收。②在種植油松苗木組,增溫(ET)、增CO2(EC)及兩者的共同作用(ETC)均顯著增加了土壤-
生態(tài)學(xué)報(bào) 2016年3期2016-04-13
- 藏東南色季拉山溝壑區(qū)土壤氮素空間分布特征
全氮、硝態(tài)氮和銨態(tài)氮含量均表現(xiàn)為0—10 cm>10—20 cm,兩個(gè)層次上空間變異性表現(xiàn)為全氮和銨態(tài)氮0—10 cm>10—20 cm,而硝態(tài)氮表現(xiàn)為10—20 cm>0—10cm;不同海拔高度土壤氮含量表現(xiàn)為隨著海拔高度的升高而增加,但這種海拔梯度效應(yīng)并未達(dá)顯著水平(P>0.05);溝谷區(qū)土壤氮含量高于坡面,這可能與植被殘?bào)w在溝谷區(qū)的堆積分解促進(jìn)氮循環(huán)有關(guān);土壤全氮、銨態(tài)氮和硝態(tài)氮均具有中等程度的空間依賴性,其中土壤全氮空間變異符合指數(shù)模型,塊金值/基
生態(tài)學(xué)報(bào) 2016年1期2016-03-10
- 潮土和砂姜黑土中雙氰胺的硝化抑制作用比較
過(guò)測(cè)定硝態(tài)氮和銨態(tài)氮含量的相對(duì)變化闡明潮土和砂姜黑土中尿素的轉(zhuǎn)化過(guò)程,并通過(guò)計(jì)算硝化抑制率闡明不同DCD添加量條件下硝化抑制強(qiáng)度的變化規(guī)律,從而確定不同土壤類型較適宜的DCD添加量。結(jié)果表明,潮土和砂姜黑土中添加DCD均能有效緩解銨態(tài)氮的硝化作用,且硝化抑制效果隨著DCD添加量的增加(2%~10%)而增強(qiáng)。DCD對(duì)潮土的最高硝化抑制率可達(dá)58.9%,對(duì)砂姜黑土的硝化抑制作用較潮土弱,最高硝化抑制率僅為27.4%,且與8%DCD添加量處理之間差異未達(dá)顯著水平
- 滇池表層沉積物銨態(tài)氮吸附特征*
滇池表層沉積物銨態(tài)氮吸附特征**國(guó)家水體污染控制與治理科技重大專項(xiàng)(2012ZX07102)資助.2014-12-17收稿;2015-07-02收修改稿. 鄧偉明(1984~),男,碩士,助理工程師;E-mail:ming_605@163.com。(昆明市環(huán)境科學(xué)研究院湖泊水庫(kù)中心,昆明650032)摘要:為研究滇池內(nèi)源污染特征,2013年利用GIS軟件針對(duì)滇池全湖布設(shè)36個(gè)采樣點(diǎn),采集表層沉積物,研究滇池表層沉積物銨態(tài)氮-N)吸附特征,同時(shí)分析沉積物的理
湖泊科學(xué) 2016年1期2016-02-20
- 有機(jī)質(zhì)對(duì)城市污染河道沉積物銨態(tài)氮吸附-解吸的影響*
污染河道沉積物銨態(tài)氮吸附-解吸的影響*劉 波1,2,盛 明1,唐 千1,劉 娜1,吳馨婷1,朱程芳1,沈玲玲1,周 準(zhǔn)1,王國(guó)祥2**(1:南通大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院,南通 226007)(2:江蘇省環(huán)境演變與生態(tài)修復(fù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,南京 210046)采集污染程度不同的城市河道沉積物(通呂運(yùn)河、濠河和通甲河),在分析H2O2對(duì)沉積物有機(jī)質(zhì)和銨態(tài)氮影響的基礎(chǔ)上,分析沉積物在去除有機(jī)質(zhì)前后銨態(tài)氮釋放動(dòng)力學(xué)和吸附熱力學(xué)過(guò)程,研究城市污染河道沉積物有機(jī)質(zhì)對(duì)銨態(tài)氮吸附-解吸
湖泊科學(xué) 2015年1期2015-05-06
- 磷酸二氫鈣和氯化鉀對(duì)尿素處理的黃泥土水溶性銨態(tài)氮和硝態(tài)氮的影響
黃泥土中水溶性銨態(tài)氮和硝態(tài)氮變化的影響,為研究自然條件下氮磷鉀肥料共施對(duì)氮肥有效性和環(huán)境影響提供理論依據(jù)。1 材料與方法1.1 材料所用土壤為江蘇常熟黃泥土,屬水稻土類。土壤采自耕層(0~15 cm),土壤采后放在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)自然風(fēng)干,過(guò)2 mm篩。其基本理化性狀均用常規(guī)方法測(cè)定[10],結(jié)果見(jiàn)表1。表1 供試土壤基本理化性狀Table 1 Basic physico-chemical properties o f tested soil1.2 試驗(yàn)處理試驗(yàn)共
江蘇農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào) 2013年6期2013-08-02
- 光照和黑暗條件下苦草(Vallisneria natans)和穗花狐尾藻(Myriophyllum spicatum)對(duì)銨態(tài)氮的吸收*
[8],高濃度銨態(tài)氮(NH4+-N)因?qū)λ参镌斐缮砻{迫而備受關(guān)注[9-10].銨態(tài)氮是富營(yíng)養(yǎng)水體中氮的主要賦存形態(tài)之一,通常認(rèn)為高銨環(huán)境中銨態(tài)氮會(huì)優(yōu)先被沉水植物吸收利用[11].但不同植物對(duì)它的吸收、運(yùn)輸、儲(chǔ)藏和同化存在很大差異,從而潛在地影響湖泊富營(yíng)養(yǎng)化進(jìn)程中沉水植物的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和植被更替過(guò)程.銨態(tài)氮在低濃度的時(shí)候能促進(jìn)水生植物的生長(zhǎng),而當(dāng)其濃度逐漸升高時(shí),則會(huì)對(duì)植物產(chǎn)生抑制甚至毒害作用[12-13].銨態(tài)氮在其濃度較高時(shí)可能會(huì)導(dǎo)致植物出現(xiàn)銨中毒[1
湖泊科學(xué) 2013年2期2013-05-28
- 不同濃度銨態(tài)氮對(duì)苦草的生理影響
46)不同濃度銨態(tài)氮對(duì)苦草的生理影響宋 睿,姜錦林,耿金菊,高士祥*,王曉蓉**(南京大學(xué)環(huán)境學(xué)院,污染控制與資源化研究國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇南京 210046)研究了苦草在不同濃度(0.02,0.05,0.10,0.30,0.60,1.00,3.00mg/L)銨態(tài)氮中暴露14d后,其生物量的變化、葉片游離氨基酸態(tài)氮、葉綠素、可溶性蛋白含量以及 O2-?信號(hào)強(qiáng)度、抗氧化酶活性和丙二醛(MDA)含量的響應(yīng).結(jié)果表明,各濃度組苦草的生物量無(wú)顯著變化,但是各生理指
中國(guó)環(huán)境科學(xué) 2011年3期2011-10-20
- 淺談植物對(duì)銨、硝態(tài)氮的相對(duì)吸收能力
在不同。首先,銨態(tài)氮進(jìn)入植物細(xì)胞后必須盡快與有機(jī)酸結(jié)合,形成氨基酸或酰胺,銨態(tài)氮以NH3的形態(tài)通過(guò)快速擴(kuò)散穿過(guò)細(xì)胞膜,氨系統(tǒng)內(nèi)的NH4+的去質(zhì)子化形成的NH3對(duì)植物毒害作用較大。硝態(tài)氮在進(jìn)入植物體后一部分還原成銨態(tài)氮,并在細(xì)胞質(zhì)中進(jìn)行代謝,其余部分可“貯備”在細(xì)胞的液泡中,有時(shí)達(dá)到較高的濃度也不會(huì)對(duì)植物產(chǎn)生不良影響,硝態(tài)氮在植物體內(nèi)的積累都發(fā)生在植物的營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)階段,隨著植物的不斷生長(zhǎng),體內(nèi)的硝態(tài)氮含量會(huì)消耗凈盡,至少會(huì)大幅下降。在根中同化1分子銨態(tài)氮就要產(chǎn)
中國(guó)農(nóng)資 2011年6期2011-08-15