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1.
施硅对水稻土磷素吸附与解吸特性的影响研究   总被引:14,自引:4,他引:14  
研究了水稻土中施Si对P吸附与解吸特性的影响。结果表明 ,由于土壤中Si、P存在着竞争性吸附 ,当Si施入土壤时 ,它必然占据一部分Si、P共用的吸附点位 ,降低了土壤中P的吸附量。施Si对P解吸量的影响比较复杂 ,在低P浓度 (10、20、30mg/kg)时 ,施Si增加了P的解吸量 ;在高磷浓度 (40mg/kg)时 ,施Si后P的解吸量变化不大 ,而P浓度为 50mg/kg时 ,P的解吸量随Si的施加呈下降趋势。表明Si减少P吸附量的同时 ,也由于降低了土壤对P的吸附结合能 ,而增加了易解吸P的含量。施Si明显的提高了土壤P的解吸率  相似文献   
2.
不同植烟年限土壤pH和酶活性的变化   总被引:34,自引:3,他引:34  
随着烟草连作年限的延长,烟田土壤的某些性质往往发生不同程度的恶化,从而对烟叶产质量造成不良的影响,这已成为当前我国烟叶生产可持续发展的重要限制因子。目前我国关于连作烟田土壤障碍因子的研究多集中在土壤养分方面怯引,而对土壤酶活性等其他可能性因子的研究则报道较少。为此,我们对不同植烟年限土壤的pH和酶活性的变化进行了调查研究,希望为更加有效地调控连作烟田土壤障碍提供服务,改善烟叶产质量,促进烟叶生产的可持续发展。  相似文献   
3.
从古松根区的纵向和横向研究了沈阳福陵不同深度古松土壤养分状况。结果表明:在距树干4m处可能是古松根系吸收养分较强的地方;钾素营养并不是引起古树衰弱的主要因素,而土壤有效氮和有效磷,特别是距树干4m处土壤的有效氮和有效磷供给量可能与古树衰弱枯死有一定的关系。  相似文献   
4.
以膨润土为试材,采用恒温振荡试验初步研究了天然膨润土对水溶性磷、钾肥在设施土壤中迁移转化的影响,以期提高水溶性磷钾肥利用率的途径。结果表明:与对照相比添加膨润土显著降低了水溶性磷和水溶性钾的含量,同时增加了土壤有效钾和速效磷的含量。在富磷的设施土壤中添加膨润土提高了有效磷含量,减缓了磷无效化的进程;膨润土在设施土壤中作为钾库,可调节土壤钾素水平。  相似文献   
5.
从古松的纵向和横向研究了沈阳福陵不同深度古松土壤酶活性变化。结果表明:枯死古松根区土壤的过氧化氢酶、脲酶、转化酶、磷酸酶活性明显低于对照古松,说明枯死古松根区土壤的生物转化能力明显降低,这与土壤氮素和磷素的供应能力下降,以及土壤保肥能力和结构性的恶化是一致的。  相似文献   
6.
施磷对水稻土硅素吸附与解吸特性的影响   总被引:1,自引:1,他引:1  
研究了水稻土中施磷 (P)对硅 (Si)吸附与解吸特性的影响。结果表明 ,由于土壤中Si、P元素化学性质和结构相似 ,存在着竞争性吸附 ,施P降低了土壤中Si的吸附量 ,同时增加了土壤Si的解吸量 ,提高土壤Si的解吸率。表明P在降低土壤Si吸附量的同时 ,也由于降低了土壤对Si的吸附结合能 ,从而增加了Si的解吸量。P的存在对Si的吸咐具有一种外推作用。连续解吸试验进一步证实了上述的观点。  相似文献   
7.
硅磷肥对水稻植株氮、硅、磷含量的影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用盆栽试验的方法研究硅磷肥对水稻生物学性状、产量以及植株氮硅磷含量的影响。结果表明:硅肥可促进水稻体内的N、P向籽实的转移,虽然茎杆、叶片和稻壳中N、P的含量与不施硅肥相比有所降低,但由于产量增加,吸收量依然增加。硅、磷共同施用,由于促进了养分的吸收以及养分在作物体内的分配,故显的提高了水稻的各项生物指标,增加了产量。  相似文献   
8.
吡嘧磺隆二氯喹啉酸对土壤呼吸强度和酶活性的影响   总被引:9,自引:0,他引:9  
采用室内模拟试验方法,研究了除草剂吡嘧磺隆、二氯喹啉酸对土壤呼吸强度和酶活性的影响。研究结果表明,吡嘧磺隆和二氯喹啉酸使用后均能刺激土壤呼吸作用,抑制土壤过氧化氢酶活性,抑制中性磷酸酶活性随后又产生一定刺激作用;吡嘧磺隆、二氯喹啉酸抑制土壤转化酶活性,在培养前期轻微刺激土壤脲酶活性而后又表现为抑制作用。  相似文献   
9.
采用室内分析的方法,研究天然沸石及改性沸石对NH4 的吸附解吸特性。结果表明,K-沸石、Ca-沸石、Mg-沸石和Ba-沸石对NH4 吸附量及解吸量均比天然沸石高,其中K-沸石最高,其它三者相近。H-沸石与天然沸石相比,在低浓度时比天然沸石的吸附(解吸)量高,但是在高浓度时吸附(解吸)量则降低。改性沸石与天然沸石相比,不仅提高了NH4 的吸附,同时还促进了NH4 的解吸,说明K-沸石、Ca-沸石、Mg-沸石和Ba-沸石,既具有较强的保氮能力,又具有较高的氮素供给能力,在生产实践中有着广阔的应用前景  相似文献   
10.
通过室内分析的方法研究了天然沸石对NH4+离子的吸附及解吸动力学影响。结果表明,天然沸石对 NH4+的吸附和解吸动力学符合一级动力学方程、修正的 Freundlich方程、抛物线扩散模型和异分子扩散模型。沸石对NH4+的解吸速度很快,在60 min内解吸完全。  相似文献   
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