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相似文献
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1.
福建红壤的磷素吸附及磷肥效应   总被引:2,自引:0,他引:2  
土壤施用稻草后,土壤最大吸磷量(M)增加18.4%-30.7%,吸附能常数(K)下降56.1%-63.6%。加入酒石酸,草酸,柠檬酸对土壤M的影响不明显,K值则下降55.6%-64.6%。影响土壤M的主要因子是活性铁,晶质铁,腐殖质粘率(<0.001mm);影响K的主要因子是土壤全磷,晶质铁,腐殖质,连续种植3季作物后,土壤M变化不大,土壤K值则显著增加。土壤K和M与第1季小麦及第2季油菜磷肥回收  相似文献   

2.
土壤磷素状况和磷肥的合理施用   总被引:5,自引:0,他引:5  
我省50年代农民很少施用磷肥,农田每年每亩投入磷肥折合P_2O_5仅为0.29千克。60年代的1967年,全省磷肥年亩施用量(P_2O_5)增加到1.14千克。1973~1978年已增加到2.59千克。到1985年又猛增到3.96千克。磷肥用量的迅速增加,在提高粮食产量、增加经济效益和调节土壤磷素方面起着重要的作用。  相似文献   

3.
土壤施用稻草后,土壤最大吸磷量(M)增加18.4%-30.7%,吸附能常数(K)下降56.1%-63.6%.加入酒石酸、草酸、柠檬酸对土壤M的影响不明显,K值则下降55.6%-64.6%.影响土壤M的主要因子是活性铁、晶质铁、腐殖质、粘粒(<0.001mm);影响K的主要因子是土壤全磷。晶质铁、腐殖质.连续种植3季作物后,土壤M变化不大,土壤K值则显著增加.土壤K和M与第1季小麦及第2季油菜磷肥回收率呈显著或极显著负相关,与第3季水稻磷肥回收率则无明显的关系.  相似文献   

4.
福建铁铝土磷素吸附与磷肥有效性的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

5.
福建铁铝土最大吸磷量(x_m)的大小顺序依次为:黄壤>黄红壤>红壤>赤红壤>耕种赤红壤>红壤性水稻土,各类土壤磷素吸附能常数(k)的变化趋势与 x_m 值的变化基本一致.土壤游离铁、活性铁、富里酸增加,土壤 x_m 值明显增大.施用有机质使土壤 x_m 值增加,k 值下降.酸性土壤施用石灰使 x_m,k 值显著上升,其相关系数分别为0.983,0.984.酸性土壤适量施用石灰,明显提高了旱作物吸磷量,而水稻吸磷量则随石灰用量的增加而减少.小麦磷肥回收率与 x_m 值呈极显著负相关(r=-0.655),而与 k 值呈显著负相关(r=-0.466).  相似文献   

6.
针对宜春市土壤磷素含量及磷肥的施用现状,从成土母质、土壤有机质、土壤酸碱度、土壤磷素的活化度等方面详细分析了宜春市土壤磷素缺乏的原因,并探讨了磷肥合理施用的方法.  相似文献   

7.
氯酸盐是生产工业漂白剂二氧化氯的重要原料,也常被用作除草剂和土壤消毒剂,龙眼园施用氯酸钾不仅对土壤生态系统产生影响,施用不当还会造成植物损害乃至死亡.为了进一步明确氯酸根(ClO-3)在土壤中的迁移转化途径,在实验室条件下研究了氯酸盐在不同类型龙眼园土壤中的降解和吸附特性,探讨了可能对吸附造成影响的各种因素.结果表明,土壤对氯酸根有较弱的吸附能力,土壤中的微生物可以降解氯酸根,不同类型的土壤对氯酸根的吸附有显著性的差异,土壤对氯酸根的吸附符合Langmuir吸附等温方程.可参照不同土壤性质了解其降解和吸附氯酸盐的特性,确定龙眼催花的适宜施药剂量和采取相应土壤管理技术措施加快其降解,以减少氯酸盐的负作用.  相似文献   

8.
天水市菜地0-30cm土层土壤速效磷含量较高,30-80cm含量骤减;部分地方的磷肥系数依次为石佛(2.203),洛门(1.946),社棠(1.938)、甘谷(1.634),泰安(1.613),西十里(1.479)。  相似文献   

9.
本文应用土壤地力监测和化肥试验资料,针对涪陵区土壤磷素的分布状况、特征及磷肥的施用现状,对本区域内磷肥的合理配置与施用提出了建设性意见.  相似文献   

10.
施磷肥对土壤磷素形态转化和有效性的影响   总被引:3,自引:1,他引:3  
通过室内土壤培育和盆栽试验,研究了施磷肥和培育时间对灌漠土、黑垆土和褐土无机磷形态转化及有效性的影响。结果表明施入石灰性土壤的磷肥,除作物吸收利用外,主要以Ca_2—P、Ca_8—P、Al—P的形态积累;随着培育时间的推移,Ca_2—P、Ca_8—P又明显降低,并经由Al—P、Fe—P逐渐向Ca_10—P转化。经生物试验和相关分,Ca_2—P、Al—P和Ca_8—P均是灌漠土、黑垆土和褐土的有效磷源,以Ca_2—P的贡献最大。  相似文献   

11.
当季作物只利用磷肥的很小部分。在旱作条件下,残存在土壤中的大部分磷肥,不断转为非活性磷;随时间的延长,磷肥对后作的连续效应不断降低。改为水田时,旱作物未吸收的磷素,将释放进入活性磷库中,使作物吸磷量急剧上升。四季作物磷肥累加回收率将大大超过当季回收率,最高达56.86%。因此,要注重当季的施磷效果,又不容忽视磷肥的连续效应。土壤磷库水平与作物吸磷量的关系密切。在旱作条件下,作物吸磷量占 Olsen-P 量的1/4~1/3左右;在水田则可超过 Olsen-P 量的1~2倍以上。土壤总磷库(全磷量)虽然对当季作物吸磷量的影响没有达到显著水准,但对四季作物的总吸磷量和生物产量则有极显著正相关,相关系数分别为γ=0.6192、0.6530。为此,提高土壤磷库水平在生产上是有重要意义的。  相似文献   

12.
试验结果表明:土壤原有速效磷高的淮农所淤土,随着磷肥用量增加,土壤速效磷含量迅速提高;新渡沙土原有速效磷含量低,施过磷酸钙150kg/亩时,只提高到8.6ppm(1985年10月)。土壤有效磷库的变化亦与土壤原有供磷水平有关。淮农所淤土有效磷库最高达171.7ppm(ColWell-P),而新渡沙土只有51.7ppm。除淮农所淤土外,其余4种土壤,小麦施磷肥增产14%~59%,并随磷肥用量的增加而提高。在稻麦轮作中,磷肥应重点施于小麦,水稻利用其残效。  相似文献   

13.
通过五年田间定位试验的结果表明,磷肥具有明显而持久的后效。后效的大小和持续时间主要取决于磷肥的施用量;后效持续的时间与磷肥施用量之间是指数函数关系;当施磷处理耕层土壤速效磷水平降至与对照处理基本相同时,磷肥后效即告结束。  相似文献   

14.
有机无机复肥系统与肥效关系初探   总被引:7,自引:0,他引:7  
有机无机复肥是由有机组分和无机组分两大要素组成的一个系统,其肥效受两者数量比例,两者配合的时间和在土体的分布及成粒状况的影响。上述量比效应、时间效应、空间效应和成粒效应对有机无机复肥的研制及应用,均有重要的意义。  相似文献   

15.
第1期1B/1R易位系的冬小麦单体系统育成……………………………………………………………董安书 朱楚建(1),j麦赤霉瘸药剂防冶技术研究……………………………………一………………·…··商鸿生 王树权井金学(8)细胞,内分裂及细胞内复制诱.导………………·’………………“…………………詹铁生 K.L.Satya—Prokash(15)陕西几种土壤过氧化氢酶的动力学和热力学特征……………………………………·”朱铭莪 白红英代伟(20)丹宁生物活化理论及其应用I.“丹宁生物活化假设”及其科学依据“……………………·…·~…………”史志诚(27)…  相似文献   

16.
根据土壤速效磷含量和对磷的固定,对5种土壤浸出磷与施入磷的关系进行了研究,找出了磷肥指标系数,不同母质发育的土壤与磷的固定关系,磷肥指标系数与土壤有机质的关系,获得一定产量阶最佳速效磷水平等参数,并研究了磷的贮量分级,找出了缺磷植株外形表现及其叶片含磷数量,且建立了磷的施肥模型,在大田使用准确度达到93.88%,方法简单,易于推广。  相似文献   

17.
本文初步研究了土壤酶活性与无机肥用量的相互关系。结果表明,在有机肥基础上配施无机肥对土壤酶的激活效应比无机肥单施效果好;无机肥用量与土壤酶激活效应之间存在临界关系。无机肥的临界用量可作为特定土壤、某一肥力水平或某种作物的推荐用量。  相似文献   

18.
本文研究了不同施肥处理对春小麦营养体发育状况的影响及其与小花发育和结实的关系。结果表明,种肥加三叶肥处理能使小麦植株良好发育,有利于小花的分化和发育,小花高峰值出现于药隔期至减数分裂期。在生育中后期植株不过旺、不早衰,成花率高达40.4%。特别是生育后期,由于营养体生长良好,向穗部供应同化产物充足,结实率达74.6%。不仅有较高的成花率,而且有较高的结实率。因此,重施种肥,适当追施三叶肥是春小麦增加穗粒数,提高产量的有效措施。  相似文献   

19.
淮北生土地区肥料运筹对水稻产量形成及氮素吸收的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
在淮北生土地区,以镇稻88为试验材料,设计不同氮、磷肥处理,研究其对该区水稻产量形成、群体动态及氮素吸收的影响。结果表明:①适当增加施氮总量和生育前期的施氮比例以及生育中期施磷均有助于提高水稻产量。其中增加施氮总量,可增加单位面积穗数和每穗颖花数;增加生育前期的施氮比例,既增加粒数又增加粒重;相同施氮比例,生育中期施用磷肥,可提高粒重;通径分所表明,单位面积穗数是制约水稻产量的首要因子。②肥料运筹对水稻前期生育进程的影响较小;增加施氮总量和前期施氮比例,对技节后群体的扩大和技节至抽穗期氮家的吸收有明显促进作用;生育中期施用磷肥,主要促进出穗后群体的干物质积累和氮素吸收。  相似文献   

20.
在酸性土壤上增施一定量的磷、钼,能显著提高莱豌豆的品质和产量。施钼或石灰的作用相同。施钼浓度以5ppm为临界值,50ppm以上将损伤植株,250ppm则毒害植株。  相似文献   

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