不同温度下长期施肥黄壤有机碳的矿化及动力学特征
发布时间:2023-05-11 03:32
对不同施肥下黄壤有机碳矿化和活性组分、胞外酶活性变化特征进行研究,了解土壤有机碳的速率和方向,对于土壤有机碳管理具有重要的意义。采用室外采样和室内培养,运用碱液吸收法,研究80 d的恒温培养下(10℃、15℃和20℃,以下全文简称T10、T15、T20)与变温(1020℃循环变温,以下全文简称TC)贵州长期施肥黄壤旱地的有机碳矿化特征,不同温度下有机碳矿化的温度敏感性。施肥处理包括不施肥(CK)、单施化肥(NPK)、单施有机肥(M)和有机无机配施(MNPK)。结果表明:(1)在80天的培养中,土壤有机碳矿化速率和累积矿化量均表现为随温度升高而上升,在后期逐渐呈现平稳的趋势;长期施肥黄壤均表现为T20>T15>T10,表明温度升高有利于土壤有机碳的矿化,且都显著高于T10(p<0.05);变温TC(除了单施有机肥M)均表现为恒温T15>变温TC,且均达到显著性差异(p<0.05)。升高温度对有机无机配施土壤(MNPK)有机碳矿化速率的促进作用最大,且显著高于无机肥(NPK)和不施肥(CK);(2)Q10(温度敏感性...
【文章页数】:58 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 引言
1.1 国内外研究现状
1.1.1 碳循环
1.1.2 有机碳的矿化
1.1.2.1 温度对有机碳矿化的影响
1.1.2.2 长期施肥对有机碳矿化的影响
1.1.2.3 其他因素对有机碳矿化的影响
1.2 研究的目的与意义
1.3 研究内容与技术路线
1.3.1 研究内容
1.3.1.1 不同温度下黄壤有机碳的矿化及动力学特征
1.3.1.2 不同温度下土壤活性组分与有机碳矿化的关系
1.3.1.3 不同温度下土壤胞外酶的变化特征
1.3.2 技术路线
第二章 材料与方法
2.1 长期试验地及施肥概况
2.2 土壤样品采集以及指标测定方法
2.2.1 土壤样品采集
2.2.2 测定项目与方法
2.2.2.1 基本理化性质
2.2.2.2 土壤有机碳矿化培养
2.2.2.3 土壤活性组分的动态测定
2.2.2.4 土壤酶活性的测定
2.3 数据分析
第三章 结果与分析
3.1 不同温度下黄壤旱地有机碳矿化特征
3.1.1 长期施肥黄壤的理化性质
3.1.2 不同温度下黄壤有机碳的矿化特征
3.1.3 不同温度黄壤有机碳的累积矿化量
3.1.4 不同温度下黄壤总有机碳矿化拟合参数
3.1.5 黄壤有机碳的Q10值
3.1.6 讨论
3.2 温度变化对土壤活性有机碳组分的影响
3.2.1 不同温度下可溶性有机碳的变化
3.2.2 不同温度下微生物量碳氮的变化
3.2.2.1 微生物量碳
3.2.2.2 微生物量氮
3.3 不同温度下易氧化有机碳的动态变化
3.3.1 易氧化有机碳的变化特征
3.3.2 土壤易氧化有机碳与土壤矿化的关系
3.4 温度变化对土壤胞外酶的影响
3.4.1 原始土壤的酶活性
3.4.2 不同培养温度下土壤的酶活性
3.4.2.1 不同温度下C循环的三种酶的变化
3.4.2.2 不同温度下N循环的酶的变化
3.4.2.3 不同温度下P循环的酶的变化
3.4.3 酶活性综合分析
3.4.3.1 土壤胞外酶与理化性质之间的关系
3.4.3.2 不同温度下土壤胞外酶与矿化指标之间的关系
第四章 结论与展望
4.1 结论
4.2 研究特点和创新点
4.3 研究展望
参考文献
致谢
附录
本文编号:3814072
【文章页数】:58 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 引言
1.1 国内外研究现状
1.1.1 碳循环
1.1.2 有机碳的矿化
1.1.2.1 温度对有机碳矿化的影响
1.1.2.2 长期施肥对有机碳矿化的影响
1.1.2.3 其他因素对有机碳矿化的影响
1.2 研究的目的与意义
1.3 研究内容与技术路线
1.3.1 研究内容
1.3.1.1 不同温度下黄壤有机碳的矿化及动力学特征
1.3.1.2 不同温度下土壤活性组分与有机碳矿化的关系
1.3.1.3 不同温度下土壤胞外酶的变化特征
1.3.2 技术路线
第二章 材料与方法
2.1 长期试验地及施肥概况
2.2 土壤样品采集以及指标测定方法
2.2.1 土壤样品采集
2.2.2 测定项目与方法
2.2.2.1 基本理化性质
2.2.2.2 土壤有机碳矿化培养
2.2.2.3 土壤活性组分的动态测定
2.2.2.4 土壤酶活性的测定
2.3 数据分析
第三章 结果与分析
3.1 不同温度下黄壤旱地有机碳矿化特征
3.1.1 长期施肥黄壤的理化性质
3.1.2 不同温度下黄壤有机碳的矿化特征
3.1.3 不同温度黄壤有机碳的累积矿化量
3.1.4 不同温度下黄壤总有机碳矿化拟合参数
3.1.5 黄壤有机碳的Q10值
3.1.6 讨论
3.2 温度变化对土壤活性有机碳组分的影响
3.2.1 不同温度下可溶性有机碳的变化
3.2.2 不同温度下微生物量碳氮的变化
3.2.2.1 微生物量碳
3.2.2.2 微生物量氮
3.3 不同温度下易氧化有机碳的动态变化
3.3.1 易氧化有机碳的变化特征
3.3.2 土壤易氧化有机碳与土壤矿化的关系
3.4 温度变化对土壤胞外酶的影响
3.4.1 原始土壤的酶活性
3.4.2 不同培养温度下土壤的酶活性
3.4.2.1 不同温度下C循环的三种酶的变化
3.4.2.2 不同温度下N循环的酶的变化
3.4.2.3 不同温度下P循环的酶的变化
3.4.3 酶活性综合分析
3.4.3.1 土壤胞外酶与理化性质之间的关系
3.4.3.2 不同温度下土壤胞外酶与矿化指标之间的关系
第四章 结论与展望
4.1 结论
4.2 研究特点和创新点
4.3 研究展望
参考文献
致谢
附录
本文编号:3814072
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