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1.
调节pH值、加钙和增氧是常用的蟹塘生态调控技术,为明确其对水质和N,P养分交换的影响,通过实验室模拟并测定了水体N,P含量及"淤泥-水界面"交换通量。结果表明:3种措施对水体N,P均有显著影响,且增氧对水体N,P的调节效应显著强于加钙和调节pH。增氧96 h后水体TN和NO_3~--N含量分别是不增氧处理的1.68和7.43倍,同时增氧削减了水体NH4+-N含量至试验结束,增氧处理NH_4~+-N含量平均降低70%~75%。"淤泥-水界面"N,P交换通量表明,增氧后TN交换通量平均提高2.47~3.74 mg·m~2/h,而对TP交换通量均无显著影响,平均仅为-0.1 mg·m~2/h。 相似文献
2.
水葫芦高温堆肥过程中氮素损失及控制技术研究 总被引:4,自引:1,他引:3
为减少水葫芦高温堆肥过程中氮素损失,采用静态高温好氧堆肥的方法,分析了水葫芦堆肥过程中氮素转化规律,研究了添加化学保氮剂对减少堆肥中氮素损失的效果.结果表明,水葫芦堆肥过程中总氮及有机氮含量均呈上升趋势,铵态氮与硝态氮含量均呈先上升后下降的趋势,总氮损失率为12.84%;水葫芦堆肥过程中氮素损失途径主要为以NH3、N2O等气态形式逸出,其中,堆肥前10 d是NH3挥发的高峰期,堆制后第5~9 d的N2O排放速率最大;添加化学保氮剂对水葫芦堆肥过程第4~10 d的氨挥发具有显著的抑制作用,NH3挥发量可减少23.82%,另外,化学保氮剂处理降低了堆制后第0~5 d的N2O排放速率,增加了第9 d以后的N2O排放速率;使用化学保氮剂原位控制水葫芦堆肥过程的氮素损失具有较好的效果,与常规对照相比,化学保氮剂对水葫芦堆体的保氮效率为32.70%. 相似文献
3.
4.
5.
6.
毒死蜱和甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的联合增效作用机理研究 总被引:4,自引:0,他引:4
以水稻褐飞虱为试虫,从对靶标酶和水解酶抑制作用两个方面,研究了毒死蜱和甲氨基阿维菌素苯甲酸盐联合增效作用机理.结果表明,以毒死蜱为毒力标准,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐对乙酰胆碱酯酶、羧酸酯酶和谷胱甘肽S一转移酶的相对毒力指数分别为:0.76、1.52和0.75,与毒死蜱联合抑制作用的相对毒力指数分别为10.41、11.68和7.28,明显高于独立作用.药代动力学研究表明,毒死蜱和甲氨基阿维菌素苯甲酸盐对乙酰胆碱酯酶活性的抑制方式为竞争性抑制. 相似文献
7.
生物炭对水稻土Olsen-P的影响 总被引:4,自引:1,他引:4
生物炭如何影响土壤磷素的有效性目前尚不清楚。本研究以稻草和白杨树枝为原料,采用室内培养方法,研究了300℃、450℃和600℃制备的生物炭在5、15和40g/kg施用量下对水稻土Olsen-P的影响。与树枝炭相比,稻草炭显著提高了水稻土Olsen-P含量;3种温度制备的稻草炭对水稻土Olsen-P的影响不存在显著差异;3种施用量稻草炭均显著提高了水稻土Olsen-P含量。生物炭制备原料和施用量均显著影响土壤磷素的有效性,不同温度制备的生物炭对土壤磷素的有效性影响不显著。 相似文献
8.
生物质炭配施蚯蚓粪(BEC)可增加土壤碳氮投入,促进作物增产及营养元素的吸收利用。设置3个生物质炭用量梯度(B0:0.0g/kg,B1:6.0g/kg,B2:30.0g/kg)和3个蚯蚓粪用量梯度(M0:不施蚯蚓粪,M1:1%蚯蚓粪,M2:5%蚯蚓粪),于2018和2019年进行盆栽试验,以研究BEC对水稻产量和营养元素吸收的影响。结果显示,2019年不同处理水稻各部位生物量均高于2018年,籽粒的氮和磷吸收量增加,但吸钾量在B2和M2处理中降低;2018和2019年籽粒生物量与BEC的碳投入量间呈极显著相关(P<0.01);2019年籽粒生物量与氮投入量显著相关(P<0.05);BEC产生的碳、氮投入量与氮素收获指数呈正相关,与2018年磷素收获指数间呈不显著负相关,与2019年钾元素收获指数呈显著负相关(P<0.05),BEC对不同元素吸收利用的影响存在差异。生物质炭配施蚯蚓粪促进了水稻生长,有利于提高化学元素利用率,是培肥中低产田、提高作物产量和养分利用率的有效措施。 相似文献
9.
10.