种植及翻压绿肥对设施土壤养分及微生物区系的影响_白小军
绿肥种植对土壤的改良与应用

绿肥种植对土壤的改良与应用绿肥种植由于具有环保、效率高等特点,被广泛的应用在土壤以及农作物的改良中。
基于此,本文首先对绿肥植物的作用进行简单的介绍。
其次,从土壤内微生物的角度对绿肥种植土壤改良的效果进行简单的分析。
最后,通过实例,将详细的对绿肥种植的实际应用进行介绍。
从多个角度对绿肥种植的应用效果进行详细的研究。
标签:绿肥种植;土壤改良;实例分析由于我国长期使用化肥作为农业种植的肥料,导致绿肥种植的使用面积越来越少。
而土壤结构由于长期使用化肥发生了明显的变化,土壤内的营养含量不断降低,土壤的使用效率不断下降,造成农作物的种植效率也不断减少。
由于绿肥具有养护土壤的作用,能够改善土壤内的微生物结构,提高农作物的种植质量。
所以,人们近几年扩大了对绿肥的应用范围。
一、绿肥种植对土壤的改良1.绿肥对土壤内微生物的改良(1)绿肥对土壤微生物群落的改良。
土壤内微生物的群落结构对土壤的质量有着非常重要的影响,土壤内的微生物群落数量是衡量土壤营养含量的重要标准。
由此可以看出,对土壤微生物群落的改良,直接影响着土壤内营养物质的含量。
试验表明,在对绿肥进行种植翻压后,土壤内的微生物群落发生了明显的变化,通过土壤内碳含量和氮含量之间的比值可以看出,土壤内的微生物群落有了明显的提高。
另外,在对绿肥进行翻压的过程中加入秸秆能够有效的抑制土壤内有害微生物的增长,同时促进有益微生物数量的增加,进一步提高土壤内微生物群落的种类以及数量。
(2)绿肥对土壤内微生物活性的改良。
土壤内微生物的活性直接决定了土壤内所有物质的活性指标,是检测土壤活性的重要标准。
通过对绿肥的实际研究发现,在对绿肥进行翻压的过程中,由于绿肥在土壤中发生分解,产生的物质可以促进土壤内微生物的呼吸,进而增加土壤内微生物的活性,同时提高了农作物的生长质量。
2.绿肥对土壤酶的改良(1)绿肥对土壤水解酶的改良。
土壤水解酶能够有效的促进土壤内微生物之间进行水解反应以及聚合反应,时土壤内各种营养物质之间进行有效的循环和利用。
绿肥压青对植烟土壤改良研究进展

绿肥压青对植烟土壤改良研究进展【摘要】摘要:绿肥压青是一种常用的土壤改良方法,在植烟土壤改良中发挥着重要作用。
绿肥能够增加土壤有机质含量,改善土壤结构,促进植物生长,提高土壤养分利用率。
压青则可以减少土壤侵蚀,改善土壤通气性和水分保持能力。
绿肥与压青联合使用,能够发挥双重效果,进一步提高土壤质量。
不同种类的绿肥和压青方法会对植烟土壤改良产生不同的效果,需要根据实际情况选择合适的方法。
研究表明,绿肥与压青联合对植烟土壤改良的效果最佳,可以有效改善土壤结构,提高植物产量和质量。
仍需进一步深入研究,探索更多优化方法,以提升植烟土壤改良效果。
【关键词】绿肥,压青,植烟土壤,改良,研究进展,作用,联合作用,种类,效果,结构,深入研究1. 引言1.1 绿肥压青对植烟土壤改良研究进展绿肥压青对植烟土壤改良是当前土壤改良领域的研究热点之一。
绿肥是指通过种植一些具有氮肥作用的植物来改善土壤肥力和结构,而压青则是指将植物碾压到土壤表面形成覆盖层,有助于保水保肥和抑制杂草生长。
绿肥和压青的联合应用在植烟土壤中起到了重要的作用,可以显著改善土壤的肥力和结构,提高烟叶的产量和品质。
尽管绿肥和压青在植烟土壤改良中的作用已经得到了初步验证,但关于不同绿肥种类和压青方法对植烟土壤改良效果的研究仍有待深入。
未来的研究应重点关注不同绿肥种类和压青方法的优化组合,以实现更好的土壤改良效果,为植烟生产提供更有效的技术支持。
2. 正文2.1 绿肥对植烟土壤改良的作用绿肥是一种通过种植在农田中的绿色植物来改善土壤品质和增加土壤肥力的方法。
在植烟土壤改良中,绿肥的作用不容忽视。
绿肥可以增加土壤有机质含量,从而改善土壤结构,提高土壤保水保肥性能。
绿肥可以促进土壤微生物活性,增加土壤中有益微生物的数量,有利于土壤中养分的转化和供应。
绿肥还可以改善土壤的通气性和透水性,有助于减轻土壤压实和水湿排水不良等问题。
绿肥还可以减少土壤中的病虫害发生,降低植物生长过程中受病虫害侵害的风险。
绿肥对土壤的培肥改良作用绿肥百科文章中心中国绿肥网

绿肥对土壤的培肥改良作用绿肥百科文章中心中国绿肥网绿肥是指所有能翻耕到土里作为肥料用的绿色植物,它是一种优质有机肥料,对改良和培肥土壤都有较好的作用。
1、绿肥能有效调节土壤理化性状绿肥翻压后,在土壤微生物的作用下进行复杂的分解矿化作用,从而对土壤的理化性状产生了一系列的影响。
绿肥分解时将自身的氮、磷、钾等元素归还到土壤中,同时,由于绿肥和微生物之间的相互作用,对土壤中的各种营养元素也产生较大的影响。
由于绿肥的种类不同,其养分含量和C/N比值等因素也不同,因此,绿肥翻压后对土壤理化性状和土壤微生物量将产生不同的影响。
翻压绿肥后,绿肥腐解与土壤形成有机-无机复合胶体,改善了土壤团粒结构和土壤通透性,有效地降低土壤的容重,土壤渗透系数、总孔隙率明显增加。
同时,由于绿肥腐解能释放氨,土壤酸碱度提高。
研究结果表明,土壤容重降幅0.03~0.1g/cm3,孔隙度增加达1.9%,土壤pH值降幅一般在0.1~0.6。
而且,从绿肥种植和翻压后土壤颜色深黑、土壤疏松等外观形状也可看出绿肥翻压对土壤理化性状的改善情况。
绿肥翻压入土腐解,能提供土壤多种有效养分,能有效地提高土壤肥力。
绿肥翻压入土后,土壤速效氮、速效磷、速效钾、有机质和腐殖质的含量都有大幅度的提高。
果园种植绿肥还田实验结果中,土壤有机质、全氮、速效氮、速效磷、速效钾含量分别提高0.08%~0.1%、1.2%~10.7%、2.6%~31.9%、8.5%~24.7%、2.1%~10.5%,而且,可使土壤微生物体碳大量增加,促进土壤中细菌、真菌、放线菌等微生物数量大量增加,使得土壤活性增强。
2、绿肥能改善土壤有机质含量长期施用绿肥可提高有机无机复合量,降低原土有机无机复合度,尤以有机无机肥配施更为显著。
绿肥降低土壤有机无机复合度的原因,是因为施入绿肥导致植物生长茂盛,根茬残留多,加之有机肥带入一些未腐解的有机物质,使轻组有机质所占比例增加,因而使复合度相对下降。
绿肥不同压青还田量对早稻产量和土壤性状的影响

绿肥不同压青还田量对早稻产量和土壤性状的影响绿肥是指利用一些特定的植物来改良土壤、提高土壤养分含量和土壤结构的一种农业栽培技术。
在绿肥中,稻谷被广泛应用于水稻田的绿肥栽培中,即稻田沂花路。
对不同压青还田量对早稻产量和土壤性状的影响,目前尚未完全明确。
本文旨在探讨绿肥不同压青还田量对早稻产量和土壤性状的影响,以期为农业生产提供科学依据。
一、绿肥对土壤性状的影响1.改善土壤结构绿肥植物的根系能够渗透土壤,促使土壤团粒结构更加稳定,增加土壤的透气性和渗透性。
绿肥植物的根系也能够增加土壤的有机质含量,并且有利于土壤氮、磷、钾等养分的积累。
这些因素都有利于改善土壤结构,提高土壤的肥力。
2.增加土壤养分含量绿肥植物在生长过程中能够吸收大量养分,尤其是氮素。
绿肥植物的秸秆在土壤中分解后,可以释放出大量的有机质和养分,对土壤的肥力有显著的提高作用。
3.减少土壤侵蚀绿肥植物的根系和茎叶能够有效地固定土壤,防止土壤侵蚀的发生。
特别是在水稻田中,绿肥植物不仅能够改善土壤结构,还能够减少水稻田水土流失的现象,有利于提高水稻产量。
1.实验设计为了探究绿肥不同压青还田量对早稻产量的影响,本实验设计了四种处理组合,分别为对照组(不施加绿肥)、低压青还田量处理组、中压青还田量处理组和高压青还田量处理组。
2.对早稻产量的影响实验结果表明,不同压青还田量对早稻产量存在显著影响。
在对照组的处理下,早稻产量较低;而在施加绿肥的处理组中,早稻产量显著增加。
尤其是在中压青还田量处理组中,早稻产量达到最高值,较对照组增产15%以上。
1.土壤有机质含量通过分析土壤样品中的有机质含量,发现不同压青还田量处理组中的土壤有机质含量显著高于对照组。
特别是在中压青还田量处理组中,土壤有机质含量达到最高值,较对照组增加20%以上。
2.土壤氮、磷、钾养分含量实验结果表明,不同压青还田量处理组中的土壤氮、磷、钾养分含量均显著高于对照组,且随着压青还田量的增加而呈现递增趋势。
绿肥翻压对烟田土壤理化性状及土壤微生物量的影响

K@ " " >* H ( & 5 . ) O 2 r 2M ( 2 2 )P* ) ’ ( 2 4 4 & =2 /: 2 1 =2 2 )1 r 22 H 1 2 P: 2 ( * ) /sO 1 & : 2 ( . )! ) /1 r 2* H H + . O * 1 . & )& , M ( 2 2 )
L" K $* K " Q RL" K # R =. K < ) /4 & . + & ( M * ) . OP* 1 1 2 (O * ): 2. ) O ( 2 * 4 2 /" 1 r1 r 2* H H + . O * 1 . & )& , M ( 2 2 )P* ) ’ ( 2 4 @ r ’ 4 K 1 & : * O O &H ( & / ’ O 1 . & ) EM B 4 B 4 B 4 DW EF Z \ h g ( 2 2 )P* ) ’ ( 2 & . + : ’ + B/ 2 ) 4 . 1 > & . + H IB 4 & . + & ( M * ) . OP* 1 1 2 ( & . + P. O ( & & ( M * ) . 4 P
U V V W X Y Z V [ \ W W ]^_ ] ‘ \ Wa b b c d X _ Y d Z ]Z ]e Z d c f \ Z b W \ Y d W g _ ] he Z d c ^d X \ Z i d _ c j d Z k_ g g d ]l Z i _ X X Zm d W c h
绿肥不同压青还田量对早稻产量和土壤性状的影响

绿肥不同压青还田量对早稻产量和土壤性状的影响绿肥是指农田里用来提高土壤肥力及改善土壤结构的一种农作物。
根据绿肥的不同压青还田量对早稻产量和土壤性状的影响的研究发现,绿肥对提高早稻产量和改善土壤性状具有显著的影响。
本文将对这一研究进行详细分析和总结。
绿肥对提高早稻产量的影响绿肥对提高早稻产量的影响是通过增加土壤有机质、改善土壤结构、提高土壤养分和保水保肥能力来实现的。
绿肥通过养分循环作用可逐渐改善土壤结构和提高土壤肥力,从而提高早稻产量。
过去的研究已经证实,适当施用绿肥可以提高早稻的养分吸收和利用率,增加氮、磷、钾等重要养分的供应量,从而增加早稻的产量。
绿肥对土壤性状的影响绿肥对土壤性状的影响主要表现在增加土壤有机质和改善土壤结构两个方面。
绿肥的生长和分解可以增加土壤有机质的含量,改善土壤的结构,增加土壤的通透性和保水保肥能力。
绿肥还可以提高土壤的微生物活性和生物多样性,影响土壤的团聚体结构和土壤孔隙度,对土壤的pH值和盐分也有影响。
研究表明,适度施用绿肥对早稻产量有显著的促进作用。
过高的绿肥施用量可能会导致早稻产量的下降。
正确控制绿肥的施用量是提高早稻产量的关键。
不同的绿肥品种、不同的施用方法和施用时间对早稻产量的影响也有所不同。
需要根据具体的绿肥品种和土壤条件来确定最佳的施用量和施用方法。
总结绿肥是一种对于提高早稻产量和改善土壤性状具有重要意义的农作物。
绿肥的施用量、品种、施用方法和施用时间对早稻产量和土壤性状的影响是复杂的,需要综合考虑土壤和气候等因素来确定最佳的施用方案。
未来的研究应该进一步探索绿肥的生长特性和分解过程,以及绿肥对土壤养分循环和微生物活性的影响机制,为实现绿肥的可持续利用和保护土壤生态环境提供更多的理论支持。
种植及翻压绿肥的生态学效应

种植及翻压绿肥的生态学效应作者:李建辉刘丽丽张文标石子建来源:《现代农业科技》2017年第19期摘要种植及翻压绿肥是一项减量施用化肥和保护农田生态环境的有效措施。
通过综述种植及翻压绿肥对于作物产量、土壤理化性质和养分以及土壤微生物等方面产生的生态学效应,分析了当前绿肥生产中存在的主要问题,并提出了今后应当重点研究的方向。
关键词绿肥;生态学效应;作物产量;土壤;微生物中图分类号 S55;S142 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2017)19-0176-01绿肥在农业生产中具有重要作用,可以提高土壤肥力、改善土壤理化性质、增加土壤微生物数量和多样性,从而提高农作物的产量[1-2]。
然而近年来,随着我国农业种植结构的调整和化肥施用量的增加,加上农村劳动力的减少和农民用地、养地意识的弱化,绿肥种植面积呈逐渐下降的趋势[3]。
2015年,农业部提出了至2020年实现“一控、两减、三基本”的目标,也制定了《到2020年化肥使用量零增长行动方案》。
而种植和利用绿肥恰好是一项减量施用化肥和保护农田生态环境的有效措施。
为此,本文基于国内外研究现状,综述了种植及翻压绿肥产生的多方面的生态学效应,分析与总结绿肥对土壤性质、土壤养分、土壤微生物的影响,以及对于提升农作物产量的作用,以期为进一步发展绿肥生产和实现农业可持续发展提供借鉴与参考。
1 种植及翻压绿肥对作物产量的影响近年来,国内外学者在种植及翻压绿肥对作物产量的影响方面进行了大量的研究。
高菊生等[4]采用定位试验研究了长期双季稻绿肥轮作体系下水稻产量的变化趋势,结果表明,与冬闲对照相比,双季稻与绿肥轮作显著提高了水稻产量,其中紫云英、油菜和黑麦草处理的水稻年平均产量较冬闲对照分别提高27.2%、20.5%、18.1%。
李继明等[5]通过26年长期定位试验得出,绿肥配合化肥施用,长期效果较好,可以达到提高养分利用效率、减少化肥用量、增加和稳定水稻产量的目的。
绿肥不同压青还田量对早稻产量及土壤主要养分资源的影响

栽培育种ZAIPEIYUZHONG科技兴农绿肥不同压青还田量对早稻产量及土壤 主要养分资源的影响潘 俊(钟山县土壤肥料工作站,广西贺州 542600)摘 要 为恢复绿肥种植,提升耕地质量水平,通过建立绿肥种植还田效果监测点试验,探讨绿肥不同压青还田量对早稻产量及土壤主要养分资源的影响。
试验结果表明:在同等施肥量、同样栽培管理条件下,在一定范围内,绿肥压青还田量与禾苗的生长速度呈正相关。
随着绿肥还田压青量的增加,稻谷产量及土壤养分含量呈递增趋势,这对改良培肥土壤、提升耕地质量、减少化肥用量、优化农田生态环境具有极其重要的意义。
关键词 绿肥压青还田量;土壤养分;水稻产量为提升耕地质量水平,减少不合理化肥投入,加快形成农业绿色生产方式,促进耕地资源永续利用,扎实推进耕地质量提升和化肥减量增效技术示范工作至关重要[1-2]。
根据2018年广西壮族自治区农业厅耕地质量提升和化肥减量增效技术示范项目要求,在同等施肥量、同样栽培管理的条件下,通过在项目区域建立绿肥种植还田效果监测点,探讨绿肥鲜草不同压青还田量对水稻产量及土壤主要养分资源的影响,以便为今后大面积推广绿肥种植提供可靠的依据。
1 材料与方法1.1 试验地概况 试验设在广西壮族自治区贺州市钟山县红花镇古楼村农户莫锦科责任田进行,该试验田位于东经111°10′47.5″,北纬24°37′18.4″,海拔228 m处,前茬作物为晚稻。
供试土壤为中潜底田(C1-2),成土母质为花岗岩,土壤养分含量为有机质32.28 g/kg,全氮2.43 g/kg,有效磷21.27 mg/kg,速效钾46 mg/kg,pH 5.5[3-5]。
每667 m2常年稻谷产量350~400 kg。
1.2 供试材料1.2.1 供试品种 水稻品种为野香优9号,油菜品种为川油18号。
1.2.2 供试肥料 尿素含氮(N)46.00%,广西柳州化肥厂生产;普钙含五氧化二磷(P2O5)12.00%,广西鹿寨化肥总厂生产;氯化钾含氧化钾(K2O)60.00%,中化公司进口德国产。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
差分析,采用 Duncan’s新复极差法进行多重比较。
高,T5最低,这主要与植株的氮含量有很大关系。可见
2 结果与分析
2.1 不同绿肥生长特性、生物量及养分特性 由表1可以看出,不同种类的绿肥在50d 的生长
利用槽式日光温室夏季休闲季节种植绿肥,可以在较短 时间(50d)内得到较多的生物量,翻压后可为土壤增加 大量有机物质。
由表 2 可 知,土 壤 微 生 物 总 数 均 以 细 菌 最 多
结构的影响
(62.03% ~69.79%),放 线 菌 次 之 (30.21% ~37.97%),
由表2可知,种植及翻压绿肥处理的土壤总菌数、 真菌所占比例最小(0.04%~0.10%)。细菌所占总菌数
细菌和放线菌含量呈现增加趋势,与 CK 相比,均达到显 著水平;种植翻压 T4、T5处理的耕层土壤真菌数量表现
有一定作用。
表2
绿肥翻压对设施生土土壤微生物区系和种群组成结构的影响
Table 2
Effect of green manure on soil microbial population and community structure of facilities raw soil
绿肥类型 Rotation pattern
CK 相比,均达到显著水平。与 CK 相比,种植翻压不同 种类绿肥耕层土壤的 B/F值都有所增加,说明种植翻压
比例(0.04%~0.07%)均小于 CK(0.10%),其中 T1菌 数比例最小(0.04%),说明种植 T1绿肥翻压后对土壤
绿肥对于提升土壤环境和均衡土壤微生物类群及数量 真菌数量具有抑制和调节作用。
图1 绿肥翻压对设施土壤pH 值和碱解氮的影响
Fig.1 Effect of green manure on soil pH value and available nitrogen of facilities soil
2.3 绿肥翻压对设施生土土壤碱解氮、速效磷和速效 多,其次是 T1,再次是 T3,以种植及翻压 T5后碱解氮、
表1
不同绿肥在休闲季节的生长特性、生物量及养分含量
Table 1
Growth characteristics,biomass and nutrient content of green manure in casual seasonal
绿肥类型 Rotation pattern
株高 Height/cm
关键词:绿肥翻压;日光温室;土壤养分;土壤微生物 中图分类号:S 641.226.5 文献标识码:A 文章编号:1001-0009(2014)23-0144-04
随着日光温室农业的快速发展和利益的驱动,生产 过多的依赖化肥施用,给农业生态系统带来了严重的负 面影响,农田生态环境面临沉重的压力[1]。创造一个良 好的土壤环境是日光温室农业可持续发展的根本保证。 绿肥是改 善 土 壤 环 境 的 有 效 方 式[2-5],也 是 实 现 我 国 农 业可持续 发 展 的 重 要 途 径 之 一[6]。 绿 肥 作 为 一 种 重 要 的有机肥料,在提高作物产量、培肥土壤地力、改善土壤 环境及减少农业生产对化肥的依赖等方面起到了积极 的作用[7]。为此,试验以夏季空闲地(不种绿肥)为对照 (CK),研究了种植不同绿肥(高丹草、甜玉米、苏丹草、大 豆及地豆)及翻压对日光温室土壤养分含量和微生物的 响应变化,探讨在设施土壤选用绿肥植物改良土培肥土 壤的可行性 和 生 物 机 制,以 期 为 设 施 土 壤 健 康、可 持 续 利用提供科学参考依据。
环刀法测定[11-12]。
氮量最低,为 1.10,T2 相 对 富 含 磷 素 和 钾 素 (含 磷 量 为
1.4 数据分析
1.58g/kg,含钾量为4.10g/kg),显 著 高 于 其 它 绿 肥 作
试验数据采用 DPS 7.05和 Excel 2003软件进行方 物;5种绿肥作物的 C/N 比在22.5~45.1,以 T3处理最
土壤为典型的黏壤土。前茬为甜瓜,其 0~20cm 表层土壤基本理化性质为 pH 8.31,全盐1.32g/kg,有 机质4.52g/kg,碱解氮36.0mg/kg,速效磷7.8mg/kg, 速 效 钾 190.0 mg/kg,田 间 持 水 量 23.51% 。 碱 解 氮 肥 力为偏低的5级水平[9](30~60 mg/kg),有 机 质 为 极 缺的6级水平(<0.60%),速效磷为中等偏低的 4 级 水 平[9](5~10 mg/kg),速 效 钾 为 极 丰 富 的 1 级 水 平[9] (>160mg/kg),表明 所 供 试 的 土 壤 养 分 贫 瘠、偏 碱 性, 有机质含量少,为低产田土壤。
总菌数
细菌 Bacteria
数量
比例
Total
Number /(CFU106·g-1)
/(CFU106·g-1)
Proportion /%
真菌 Fungi
数量
比例
Number /(CFU103·g-1)
Proportion /%
放线菌 Actinomyce
数量
比例
Number /(CFU106·g-1)
1.3 项目测定 采用稀释平板计数法统计微生物数量。细菌用牛
肉膏蛋白胨琼脂培养基,真菌用马丁 · 孟加拉红培养 基,放线菌用改良高氏一号培养基。将涂好平板的培养
144
北方园艺2014(23):144~147
·土壤与肥料·
皿放入28℃的恒温培养箱中,细菌培养2~3d,真菌培 中,T1、T2、T3、T4和 T5处理的株高分别可长至156.7、
养5~7d,放线菌培养7~10d,3次重复[10]。
166.3、170.0、95.8、51.6cm;生物量鲜重和干重均达到较
pH 值采用SH-3精密酸.49t/hm2,以 T2处
电导率仪测定,有机质含量采用重铬酸钾容量法外加热 理生物量最高,显著高于其它处理,其次为 T1,再次是
钾的影响
速效磷和速效钾增幅最小。试验结果表明,种植及翻压
由图1、2可知,种植及翻压不同种类绿肥后土壤碱 绿肥均可以增加土壤碱解氮、速效磷和速效钾,特别是
解氮、速效磷和速效钾均呈现先升后平稳变化的趋势。 禾本科类的绿肥,其翻压后对作物生长中后期保持土壤
其中以翻压 T2后土壤碱解氮、速效磷和速效钾提高最 肥力和维护耕地土壤质量的作用具有重要功效。
的比例大小依次为 T1>T4>T5>CK>T3>T2;放线 菌所占的比例与细菌所占比例大小顺序相反,其中 T2
出增加的趋势,但与 CK 无显著差异,而种植翻压 T1、 放线菌占总菌数比例最大,其次是 T3,T1放线菌占总菌
T2、T3处理的耕层土壤真菌数量表现出减少趋势,与 数比例最小,仅为30.21%;5种类型绿肥的真菌数所占
Note:Different lowercase letters in the same column show significant difference at 0.05leve1.The same as bellow.
2.2 绿肥翻压对设施土壤pH 值的影响
的趋势,以翻压后30d降幅最大,降幅在0.30~0.47,以
145
·土壤与肥料·
北方园艺2014(23):144~147
图2 绿肥翻压对设施生土土壤速效磷和速效钾的影响
Fig.2 Effect of green manure on soil phosphorus and potassium of facilities raw soil
2.4 绿肥翻压对设施生土土壤微生物区系和种群组成
1 材料与方法
1.1 试验地概况 试验在宁夏海原县高涯乡槽式日光温室内进行,东
第一作者简介:白 小 军 (1972-),男,宁 夏 固 原 人,硕 士,副 研 究 员, 现主要从事植物保护等研究工作。E-mail:nxnkybxj@163.com. 责任作者:曲继松(1980-),男,吉 林 长 春 人,硕 士,副 研 究 员,现 主 要 从 事 设 施 蔬 菜 栽 培 生 理 和 设 施 园 艺 工 程 技 术 等 研 究 工 作。 E-mail:qujs119@126.com. 基金项目 :宁夏自治区 宁 陕 合 作 资 助 项 目 (2012ZYH110);宁 夏 重 大科技攻关计划 资 助 项 目 (2011ZDN04);国 家 星 火 计 划 重 大 资 助 项目(2011GA880001)。 收稿日期:2014-09-04
pH 值是土壤的一项基本性质指标,它直接影响着 翻压 T2后土壤pH 值降幅最大,降幅0.47,其次是 T4,
土壤中各种元素的存在形态及有效性[13]。由图1可知, 降幅0.44,T3降幅最小,降幅0.30。可见,绿肥翻压在
翻压不同种类绿肥后土壤pH 值均呈现先降后平稳变化 一定程度上降低了土壤pH 值。
62.0a
8.49
1.40
1.58
4.10
34.1
T3
170.0
37.0b
5.55
1.10
0.18
2.40
45.1
T4
95.8
16.0c
2.42
1.92
0.33
2.80
24.1
T5
51.6
16.5c
2.46
1.75
0.20
2.31
22.5
注:同列不同小写字母表示差异显著性(P<0.05),表2同。
经105°09′,北纬37°02′,海拔1 336m,地处宁夏中部干旱 带。年平均降水量为286mm,且降水分布不均衡,集中 于5—9月,年均蒸发量2 180mm,年均气温7.0℃,年平 均太阳总辐射量135.44kJ/cm2,昼夜温差12~16℃,无 霜期149~171d。 1.2 试验方法