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紫云英与氮肥配施比例对水稻生长和氮素吸收利用的影响

发布时间:2021-11-23 03:30
  为了充分利用长江中下游光、温、水、热资源,并探究紫云英翻压还田对氮肥的替代作用,为南方双季稻区稻田合理施肥提供科学理论依据,本研究于2015年10月至2017年11月在江西农业大学科技园试验田进行,首先通过盆栽试验,设置冬季空闲、不施氮肥和冬季空闲、常规施氮两个对照,紫云英还田量设27000、45000 kg·hm-2两个水平,施氮量设0、60、120和180 kg·hm-2四个水平,研究紫云英还田量与施氮量的最佳配比。然后基于盆栽试验筛选的结果,在大田试验中设置三个梯度的紫云英还田量,配施相应的减量氮肥,以常规施肥作对照,分析不同紫云英鲜草量全量还田条件下,减量施氮对水稻产量、生长动态、干物质积累情况,以及水稻植株氮素积累和稻田土壤养分变化的影响,最后建立纯N-紫云英还田量-产量关系的数学模型,旨在探明紫云英还田与减量氮肥的最优模式。研究结论如下:1.盆栽试验中在两个紫云英还田水平下,紫云英27000 kg·hm-2+N 120 kg·hm-2和紫云英45000 kg·hm-2

【文章来源】:江西农业大学江西省

【文章页数】:60 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

紫云英与氮肥配施比例对水稻生长和氮素吸收利用的影响


试验技术路线图

晚稻产量,紫云英


2.2.1 紫云英与减量施氮对水稻产量及产量构成因素的影响2.2.1.1 水稻产量产量是反映水稻经济效益的直观表现。由图 2.1 可以看出,早稻各处理的产量在紫云英还田量相同的情况下,随着氮肥施用量的增加,呈现先增加后减少的趋势,且各施肥处理的产量均高于无氮处理 CK1。在两组施肥处理中,最大值分别在出现处理 M1N2 和处理 M2N2,平均高出同组其他处理 33.75%和 11.54%,分别高出常规施氮处理 CK2 11.56%和 4.21%。与常规施肥处理 CK2 相比,在 M1 组中,处理 M1N2显著高于处理 CK2(p<0.05),处理 M1N3 产量低于 CK2,但差异不显著(p>0.05)。在 M2 组中,仅处理 M2N0 显著低于 CK2(p<0.05)。说明紫云英 27000 kg·hm-2+N≥120 kg·hm-2和紫云英 45000 kg·hm-2+N≥60 kg·hm-2均可保证早稻产量。由图 2.1 中晚稻产量数据可以看出,在紫云英还田量相同的条件下,各处理的产量呈现出随着氮肥施用量增加而增加的趋势。与常规施肥处理 CK2 相比,仅处理M2N3 产量略高,但差异不显著(p>0.05)。从早晚稻各处理产量对比来看,紫云英还田对晚稻产量的影响明显弱于对早稻产量的影响。

早稻,生育期,总量,施氮


M2N3 的主要干物质积累阶段在抽穗期-成熟期,而其余处理各生育阶段干物质积累量较为均衡。2.2.3 紫云英与减量施氮对水稻植株氮素积累的影响2.2.3.1 水稻主要生育期氮素积累量生育期氮素积累量反映了水稻各时期对氮素的吸收情况。如图 2.2 所示为不同施肥处理下早稻主要生育期氮素吸收积累量情况,在分蘖盛期,处理 M1N3 的氮素积累量最大,与处理 CK2、M1N2、M2N2 和 M2N3 差异不显著(p>0.05),比常规施氮处理 CK2 高 4.12%。在孕穗期和抽穗期均是常规施氮处理 CK2 的氮素积累量达到最大,且与其他各处理之间差异显著(p<0.05)。在成熟期氮素积累量最大的是处理 M1N3,与其他处理之间差异显著(p<0.05),比常规施氮处理 CK2 高 12.79%。可以说明,在紫云英翻压量相同的情况下,早稻植株氮素积累量随着氮肥施用量的增加而增加;在施氮量相同的情况下,早稻植株氮素积累量随着紫云英翻压量的增加而增加。

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3513033

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