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微生物脱氮作用及对中间产物的抑制 总被引:7,自引:0,他引:7
开展了 pH及好氧 厌氧转换对微生物脱氮作用影响的研究 ,结果表明 ,在 pH7.5时 ,经过 3次好氧与厌氧条件转换后 ,混合微生物的脱氮作用能顺利进行 ,N2产量持续稳定 ,NO2- 、N2O和NO产量很少 ;在 pH =6.8时 ,中间产物NO2- 、N2O等大量出现 ,脱氮菌的细胞干重急速下降并被洗出 ,脱氮能力受到抑制 相似文献
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宇宙线散落核素7Be具稳定的物质来源和53.3天的半衰期,提供了示踪环境微粒季节性迁移的必要条件;其在土粒中主要存在于Fe-Mn氧化物及有机质结合相,适应于季节性微粒迁移示踪;它在表土层中的垂直分布特征提供了示踪微粒季节性迁移的充分条件。7Be在表土层中的累计值、表观比活度、最大渗透深度及相对侵蚀(或堆积)速率是土粒迁移的示踪参数。 相似文献
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特大暴雨下油松林根系对土壤元素迁移的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
根际是元素由土壤进入植物体的主要界面,降水对根际土壤元素的迁移有显著影响。本文用原状土柱淋滤实验装置及大型挖掘剖面壁法,定量分析了特大暴雨下不同深度土层油松林根系影响土壤元素的稳定输出通量的剖面特征,旨在探索黄土区林木根系对土壤养分生物有效性的提高途径。研究结果表明,特大降雨条件下,油松林地的元素随土层深度增加呈明显的递减规律,在农地土壤剖面中变异不明显。油松林地元素稳定输出通量的平均值显著大于无根系土壤。油松林030.cm土壤剖面中的元素输出通量占总剖面元素输出通量的96.32%;油松林根系对常量元素K、Na、Mg、Ca、有益元素Si、微量营养元素Mn有明显稳定强化作用的土层深度范围为030cm,对有益元素Al和微量元素Cu、Fe有明显稳定强化作用的土层深度范围为045.cm。 相似文献
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黄土区植物根系对营养元素在土壤剖面中迁移强度的影响 总被引:12,自引:2,他引:12
不同植物群落根系对土壤元素迁移具有显著影响,不同基因型植物细根的特殊剖面分布特征,是其适应和改善土壤养分物理化学逆境的生理生态学基础。采用原状土柱淋滤实验装置及大型挖掘剖面壁法,在陕北黄土丘陵沟壑区研究并定量分析了不同径级根系对黄土中营养元素K、Na、Ca、Mg、Cu、Mn、Fe、Si、Al迁移强度的影响,旨在探索土壤养分生物有效性的提高途径。结果表明,不同植被类型土壤营养元素淋溶迁移的剖面差异并非完全取决于土壤中元素或矿物含量的大小,而是主要受制于直径1mm的须根根系在剖面中的缠绕分布特征。不同植被类型土壤中营养元素的迁移强度随土层深度增加呈递减规律。不同植物根系对黄土中营养元素迁移强度的影响具有显著差异,其大小顺序为:林地草地农地。林、草地土壤中元素迁移强度序列有明显变异的临界土层深度分别在30cm和10cm处。在林、草地和农地土层中常量元素水迁移强度序列为CaNaMgKSiAl,微量元素基本为CuMnFe。植物根系对营养元素迁移能力的影响具有明显的区域范围,随着直径1mm有效根密度和根量的增大,根系对土壤元素迁移强度的影响显著增强。 相似文献
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植物根系强化黄土土层化学风化速率的作用 总被引:4,自引:0,他引:4
黄土的风化主要为植物群落根系的物理作用及其所引起的生物化学作用。利用原状土柱淋滤实验装置及大型挖掘剖面壁法,在陕北黄土丘陵沟壑区进行野外实验研究,定量分析了林、草和农地土壤化学风化的剖面特征及动力学过程。研究结果表明,黄土土层的化学风化具有明显的垂直剖面分异特征,即风化速率随土层深度增加而递减。土壤化学风化的动力学过程可划分为急剧减小和稳定状态两个阶段。不同植被类型土壤风化速率及主导风化矿物组合类型的剖面差异主要受制于直径≤1mm的须根在剖面中的缠绕分布特征。植物根系对土壤风化作用的强化效应为油松林群落>白草群落;油松林群落和白草群落根系显著提高矿物风化速率的稳定土层深度范围分别为0~45cm和0~30cm,有效根密度分别在17根/100cm2和60根/100cm2以上。 相似文献
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对奥地利 Wallersee沉积物中铁、锰的分布特征进行了分析,说明 Wallersee沉积物中铁的循环比锰微弱,铁氧化物的还原作用受到了溶解氧和锰氧化物的双重控制。输入沉积物中的铁大部分都保存于沉积物中。锰氧化物的还原虽然也受到溶解氧的制约,但其还原作用仍比较激烈,孔隙水中有特征的还原峰,只不过峰位下移,所以铁对环境的敏感程度比锰高,沉积物中的铁具有环境记录意义,而锰不具有环境记录意义。铁氧化物中无定形铁氧化物优先还原,晶体铁氧化物可以向无定形铁氧化物转化,参与各种反应。 相似文献