• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    水耕人為土?xí)r間序列鐵氧化物與磁化率演變特征*

    2017-02-23 05:50:10黃來明邵明安陳留美韓光中張甘霖
    土壤學(xué)報(bào) 2017年1期
    關(guān)鍵詞:種稻母質(zhì)人為

    黃來明邵明安陳留美韓光中張甘霖

    (1 生態(tài)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)觀測(cè)與模擬院重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所,北京 100101)

    (2 土壤與農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(中國科學(xué)院南京土壤研究所),南京 210008)

    (3 中國科學(xué)院大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院,北京 100049)

    (4 遵義師范學(xué)院資源與環(huán)境學(xué)院,貴州遵義 563002)

    (5 內(nèi)江師范學(xué)院地理與資源科學(xué)學(xué)院,四川內(nèi)江 641112)

    水耕人為土?xí)r間序列鐵氧化物與磁化率演變特征*

    黃來明1,2,3邵明安1,3?陳留美4韓光中5張甘霖2,3?

    (1 生態(tài)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)觀測(cè)與模擬院重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所,北京 100101)

    (2 土壤與農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(中國科學(xué)院南京土壤研究所),南京 210008)

    (3 中國科學(xué)院大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院,北京 100049)

    (4 遵義師范學(xué)院資源與環(huán)境學(xué)院,貴州遵義 563002)

    (5 內(nèi)江師范學(xué)院地理與資源科學(xué)學(xué)院,四川內(nèi)江 641112)

    以我國亞熱帶地區(qū)不同母質(zhì)起源的水耕人為土?xí)r間序列為研究對(duì)象,分析不同形態(tài)鐵氧化物和磁化率隨成土?xí)r間的動(dòng)態(tài)演變特征及其影響因素。結(jié)果表明,石灰性母質(zhì)起源的水耕人為土0~120 cm 土體中全鐵(Fet)、游離鐵(Fed)和游離度(Fed/Fet)隨時(shí)間序列演變均逐漸增加,0~50 a內(nèi)Fet、Fed和Fed/Fet增加速率分別為3.2 t hm-2a-1、1.2 t hm-2a-1和0.04% a-1,50~1 000 a內(nèi)Fet、Fed和Fed/Fet增加速率分別為0.1 t hm-2a-1、0.15 t hm-2a-1和0.01% a-1;而酸性母質(zhì)起源的水耕人為土0~120 cm 土體中Fet、Fed和Fed/Fet隨時(shí)間序列演變均逐漸下降,0~60 a內(nèi)Fet、Fed和Fed/Fet下降速率分別為0.2 t hm-2a-1、0.5 t hm-2a-1和0.03% a-1,60~300 a內(nèi)Fet、Fed和Fed/Fet下降速率分別為0.9 t hm-2a-1、1.2 t hm-2a-1和0.06% a-1。土壤pH、Eh、以及外源鐵輸入與土體內(nèi)鐵淋失的相對(duì)強(qiáng)度是控制不同母質(zhì)水耕人為土中鐵氧化物轉(zhuǎn)化速率與途徑的主要因素。石灰性母質(zhì)起源的水耕人為土中不同磁學(xué)指標(biāo)隨時(shí)間演變分為三個(gè)階段:0~50 a內(nèi)表現(xiàn)為質(zhì)量磁化率(MS)、飽和等溫剩磁(SIRM)和軟剩磁(IRMs)的急劇降低;50~300 a內(nèi)表現(xiàn)為MS、SIRM和IRMs的持續(xù)、緩慢降低以及硬剩磁(IRMh)的相對(duì)穩(wěn)定發(fā)展;300~1 000 a內(nèi)表現(xiàn)為MS、SIRM和IRMs的持續(xù)、緩慢降低以及IRMh的快速下降。酸性母質(zhì)起源的水耕人為土0~20 cm 和20~120 cm土壤中磁學(xué)指標(biāo)演變呈現(xiàn)截然不同的兩個(gè)階段:0~60 a 0~20 cm 內(nèi)MS,SIRM和IRMs的急劇降低,IRMh具有明顯增加;而20~120 cm內(nèi)MS、SIRM和IRMs緩慢下降,IRMh明顯降低。60~300 a 0~20 cm內(nèi)不同磁學(xué)指標(biāo)變化幅度均很小,而20~120 cm內(nèi)IRMh相對(duì)比較穩(wěn)定,MS、SIRM和IRMs在種稻150 a后快速下降。淹水還原條件下亞鐵磁性礦物的破壞是不同母質(zhì)水耕人為土演變過程中磁性衰減的主要機(jī)制。

    水耕人為土;時(shí)間序列;鐵氧化物;磁化率;成土母質(zhì)

    鐵是地殼中豐度位于第四的元素(6.7 wt%)[1],是生物所必需的微量礦質(zhì)養(yǎng)分之一[2-4]。由于鐵在自然界中分布廣、化學(xué)活性強(qiáng),其生物地球化學(xué)循環(huán)顯著影響陸地生態(tài)系統(tǒng)中礦物風(fēng)化[5]、養(yǎng)分循環(huán)[6]和污染物行為[7]等諸多過程。近年來研究表明,土壤或沉積物中鐵的氧化還原作用與有機(jī)質(zhì)的封存、分解和釋放密切相關(guān)[8-9],從而影響全球碳循環(huán)和氣候變化[10]。

    土壤中鐵具有不同賦存形態(tài),如原生硅酸鹽礦物、次生黏土礦物、不同結(jié)晶度的鐵氧化物或氫氧化物以及鐵與有機(jī)質(zhì)結(jié)合形成的絡(luò)合物等[11]。不同形態(tài)鐵之間的轉(zhuǎn)化以及鐵在土壤中的遷移和再分布是影響土壤物理、化學(xué)與礦物學(xué)特征的重要成土過程[12]。過去的研究表明,隨著成土年齡的增加,排水良好的自然土壤中游離鐵與全鐵含量的比值逐漸升高,而無定形鐵與游離鐵含量的比值逐漸下降[13-15]。同時(shí),鐵氧化物的結(jié)晶度以及針鐵礦中鐵被鋁的替代量隨土壤發(fā)育程度的增強(qiáng)而增加[16-18]。不同成土環(huán)境下土壤中鐵的賦存形態(tài)具有明顯差異,在冷濕條件下有利于針鐵礦的形成,而在干熱條件下有利于赤鐵礦的形成[19-21]。與土壤中含量較高的針鐵礦和赤鐵礦相比,磁鐵礦與磁赤鐵礦含量非常低,很難通過礦物分析直接鑒定,但可以通過測(cè)定磁化率來間接反演。許多學(xué)者研究表明,自然土壤演變過程中表層土壤磁化率顯著增強(qiáng)[22-27],并認(rèn)為這是由于植物焚燒[22-23]、氧化還原反應(yīng)[22,28]或微生物作用[29]使得成土過程中形成和富集亞鐵磁性礦物而引起的。盡管前人對(duì)成土過程中鐵氧化物與磁化率的演變特征進(jìn)行了大量研究,然而這些研究主要集中在排水良好的自然土壤上,而受到人為活動(dòng)強(qiáng)烈影響、氧化還原作用交替進(jìn)行的水耕人為土長(zhǎng)期演變過程中鐵氧化物與磁化率的動(dòng)態(tài)特征目前尚不清楚。

    與自然成土過程相比,水耕人為土周期性淹水與排干導(dǎo)致土壤水分狀況與氧化還原電位發(fā)生變化,進(jìn)而影響其元素遷移和再分布[30-31]。研究表明,鐵的還原淋失與氧化淀積使得水耕人為土中全鐵和游離鐵含量在土壤剖面中發(fā)生分異,并且隨著種稻年限的增加剖面分異逐漸增強(qiáng)[32-34]。章明奎[35]對(duì)紅壤性水耕人為土中晶態(tài)氧化鐵及其來源進(jìn)行了研究,認(rèn)為針鐵礦具有母質(zhì)殘余和再結(jié)晶作用兩種來源,而赤鐵礦僅來源于成土母質(zhì);隨著種稻年限的增加,針鐵礦含量基本保持不變但鐵被鋁替代的量有所下降,而赤鐵礦含量不斷降低直至完全消失。與起源土壤相比,水耕人為土的磁化率顯著降低,這是由于周期性淹水與排干阻礙和破壞了亞鐵磁性礦物的形成[25,36-37]。上述研究主要是針對(duì)水耕人為土發(fā)展的某一階段以土體為尺度進(jìn)行的靜態(tài)對(duì)比研究,而關(guān)于水耕人為土長(zhǎng)期演變過程中鐵氧化物轉(zhuǎn)化的途徑、速率及磁化率的動(dòng)態(tài)演變特征報(bào)道較少。土壤時(shí)間序列為研究成土過程中土壤屬性演變的速率、方向及影響其變化的環(huán)境閾值提供了有利手段[38-39]?;诖?,本研究選取我國亞熱帶地區(qū)二組不同母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土?xí)r間序列,通過化學(xué)提取和磁學(xué)測(cè)定,分析鐵氧化物與磁化率隨成土?xí)r間的動(dòng)態(tài)變化特征,探討水耕人為土長(zhǎng)期演變過程中鐵氧化物轉(zhuǎn)化的途徑、速率及其影響因素,以期為水耕人為土發(fā)生演化的定量模型提供數(shù)據(jù)支持。

    1 材料與方法

    1.1 研究區(qū)概況

    本研究選取我國亞熱帶地區(qū)不同母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土從十年到千年尺度的時(shí)間序列(表1),分別為發(fā)育于浙江省慈溪市石灰性海相沉積物的水耕人為土?xí)r間序列(CX01,0 a;CX02,50 a;CX03,300 a;CX04,700 a;CX05,1 000 a)和發(fā)育于江西省進(jìn)賢市酸性第四紀(jì)紅黏土的水耕人為土?xí)r間序列(RC10,0 a;RC11,60 a;RC12,150 a;RC13,300 a)。研究區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)氣候,年均氣溫分別為16.3 和17.3 ℃,年均降水量分別為1 325和1 549 mm。不同母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土?xí)r間序列建立和判定的依據(jù)見文獻(xiàn)[40],采樣點(diǎn)信息及土壤類型見表1。

    1.2 樣品采集與分析

    結(jié)合史料分析與實(shí)地考察,選取不同母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土?xí)r間序列典型土壤剖面,按照土壤發(fā)生層采樣法采集土樣并描述土壤形態(tài)[41],土壤顏色根據(jù)《中國標(biāo)準(zhǔn)土壤色卡》[42]確定,所有土樣均在水稻收割排水后采取。土壤樣品采集后在室內(nèi)自然風(fēng)干,挑出枯枝落葉、根系和大于2 mm的非土壤物質(zhì),四等分法取土,先后過10、60、100和200目的尼龍篩,裝好備用。

    土壤pH、容重、顆粒組成、有機(jī)碳以及碳酸鈣含量等基本理化性質(zhì)測(cè)定方法參照《土壤實(shí)驗(yàn)室分析項(xiàng)目及方法規(guī)范》[43]。游離鐵、無定形鐵與絡(luò)合態(tài)鐵氧化物分別用連二亞硫酸鈉-檸檬酸鈉-重碳酸鈉、pH = 3的酸性草酸銨與pH = 10的焦磷酸鈉溶液浸提。待測(cè)液中Fe濃度用原子吸收法(AA900F Flame Atomic Absorption Spectrum Spectrophotometer)測(cè)定。根據(jù)測(cè)定的不同層次鐵濃度與容重?cái)?shù)據(jù)可以計(jì)算出土體內(nèi)鐵儲(chǔ)量,計(jì)算公式如下:

    表1 土壤采樣點(diǎn)信息及土壤類型Table 1 General information of the soil sampling sites and type of the soils

    式中,F(xiàn)emass為土體鐵儲(chǔ)量(t hm-2),Ci為i土層中鐵含量(g kg-1),Di為i土層的容重(g cm-3),Ei為i土層的厚度(cm),10為單位換算系數(shù)。

    土壤磁化率(MS)用英國Bartington公司生產(chǎn)的MS-2B型磁化率儀分別在低頻(0.47 kHz,MSlf)和高頻(4.7 kHz,MShf)磁場(chǎng)中測(cè)定,每個(gè)樣品連續(xù)測(cè)定2次取其平均值;滯后剩磁(ARM)用英國Molspin公司生產(chǎn)的交變退磁儀(交變磁場(chǎng)峰值100 mT,直流磁場(chǎng)0.04 mT)產(chǎn)生非滯后剩磁,以Minispin 旋轉(zhuǎn)磁力儀測(cè)定;等溫剩磁(IRM)用英國Molspin公司生產(chǎn)的脈沖磁化儀按照先后順序獲得樣品在1 000 mT、-20 mT、-100 mT、-300 mT磁場(chǎng)下的等溫剩磁,利用Minispin旋轉(zhuǎn)磁力儀測(cè)定。IRM 1 000 mT 稱為飽和等溫剩磁(SIRM),IRM 20 mT 稱為軟剩磁(IRMs)。根據(jù)以上測(cè)定的磁性指標(biāo)計(jì)算了硬剩磁(IRMh)和退磁參數(shù)(S-100mT,%),公式如下:

    表2 不同形態(tài)鐵及磁性指標(biāo)的指示意義Table 2 Different forms of Fe and implication of their magnetic parameters

    硬剩磁(IRMh):IRMh=(SIRM+IRM-300mT)×0.5退磁參數(shù)(S-100mT,%):S-100mT(%)=[(SIRMIRM-100mT)/(2×SIRM)]×100

    不同形態(tài)鐵氧化物及其提取劑類型,磁化率參數(shù)及其指示意義見表2。

    2 結(jié) 果

    2.1 不同母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土?xí)r間序列鐵氧化物演變特征

    水耕人為土的不同母質(zhì)起源土壤(CX01,RC10)中全鐵和不同形態(tài)鐵含量都均一分布,隨著時(shí)間序列演變,F(xiàn)et、Fed、Feo和Fep在剖面中的分異逐漸增強(qiáng),但演變的趨勢(shì)有所不同(圖1)。石灰性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土120 cm土體內(nèi)Fet和Fed含量加權(quán)平均值隨時(shí)間序列呈增加趨勢(shì)(CX01:Fet48.39 g kg-1,F(xiàn)ed11.81 g kg-1;CX02:Fet53.84 g kg-1,F(xiàn)ed14.25 g kg-1;CX03:Fet53.50 g kg-1,F(xiàn)ed15.56 g kg-1;CX04:Fet55.90 g kg-1,F(xiàn)ed20.71 g kg-1;CX05:Fet62.46 g kg-1,F(xiàn)ed23.51 g kg-1),而酸性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土120 cm土體內(nèi)Fet和Fed含量加權(quán)平均值隨時(shí)間序列呈下降趨勢(shì)(RC10:Fet63.51 g kg-1,F(xiàn)ed53.71 g kg-1;RC11:Fet57.69 g kg-1,F(xiàn)ed47.64 g kg-1;RC12:Fet50.97 g kg-1,F(xiàn)ed41.77 g kg-1;RC13:Fet52.31 g kg-1,F(xiàn)ed34.65 g kg-1)。不同母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土中Feo、Fep和 硅酸鹽礦物結(jié)合態(tài)鐵(Fet-Fed)含量均遠(yuǎn)低于Fed含量,表明所測(cè)土壤中含鐵礦物主要為晶態(tài)游離鐵氧化物。與Fet和Fed演變趨勢(shì)不同,石灰性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土120 cm土體內(nèi)Feo含量加權(quán)平均值明顯下降(CX01,7.27 g kg-1;CX02,2.24 g kg-1;CX03,2.64 g kg-1;CX04,1.84 g kg-1;CX05,3.46 g kg-1),而酸性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土120 cm土體內(nèi)Feo含量加權(quán)平均值隨時(shí)間序列呈先上升后下降的趨勢(shì)(RC10,2.87 g kg-1;RC11,7.64 g kg-1;RC12,5.24 g kg-1;RC13,4.05 g kg-1),石灰性和酸性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土Fep含量隨時(shí)間序列均沒有明顯的演變趨勢(shì)。

    圖1 石灰性和酸性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土演變過程中全鐵及不同形態(tài)鐵氧化物動(dòng)態(tài)演變特征Fig. 1 Dynamic changes in total Fe and different Fe oxides during the evolutions of stagnic Anthrosols from calcareous and acid parent materials separately

    2.2 不同母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土?xí)r間序列磁化率演變特征

    不同母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土的MS、SIRM和IRMs均隨時(shí)間序列演變不斷下降(圖2):石灰性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土?xí)r間序列(CX01、CX02、CX03、CX04、CX05)120 cm土體內(nèi)MS的加權(quán)平均值分別為52.73、15.75、15.55、8.95和8.91(單位:10-8m3kg-1),SIRM的加權(quán)平均值分別為71.01、18.89、20.04、5.66和5.07(單位:10-4Am2kg-1),IRMs的加權(quán)平均值分別為27.77、 5.07、4.62、1.20和1.02(單位:10-4Am2kg-1);酸性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土?xí)r間序列(RC10、RC11、RC12、RC13)120 cm土體內(nèi)MS的加權(quán)平均值分別為315.45、119.62、39.76和6.19(單位:10-8m3kg-1),SIRM的加權(quán)平均值分別為53.33、34.47、21.52和9.51(單位:10-4Am2kg-1),IRMs的加權(quán)平均值分別為39.95、21.01、11.66和1.07(單位:10-4Am2kg-1)。不同母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土磁性指標(biāo)剖面分布不同(圖2):石灰性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土中MS、SIRM和IRMs的剖面分布相對(duì)比較均一,而酸性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土的起源土壤中MS、SIRM和IRMs在表層和亞表層中富集,種稻后卻表現(xiàn)為下層土壤中較高,隨著時(shí)間序列的演變剖面分異逐漸減小。石灰性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土起源土壤的IRMh剖面分布均一,在種稻初期(< 300 a)IRMh緩慢下降,此后(700 a和1 000 a)IRMh快速下降;酸性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土剖面上部和下部IRMh隨時(shí)間序列演變呈現(xiàn)相反的趨勢(shì),表層和亞表層土壤的IRMh均高于起源土壤,而50 cm以下土壤的IRMh均低于起源土壤。石灰性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土120 cm土體內(nèi)IRMh的加權(quán)平均值分別為 358、314、314、132和119(單位:10-6Am2kg-1),酸性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土120 cm土體內(nèi)IRMh的加權(quán)平均值分別為239、207、160和180(單位:10-6Am2kg-1)。

    圖2 石灰性和酸性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土演變過程中磁學(xué)性質(zhì)動(dòng)態(tài)演變特征Fig. 2 Dynamic changes in magnetic properties during the evolution of Stagnic Anthrosols from calcareous and acid parent materials separately

    3 討 論

    3.1 不同母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土演變過程中鐵轉(zhuǎn)化的速率、途徑及其影響因素

    與起源土壤相比,二類不同母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土中鐵氧化物的剖面分異都明顯增強(qiáng)(圖1),表現(xiàn)為Fet和Fed在水耕人為土的表層中相對(duì)虧缺而在淀積層中相對(duì)富集,此外不同母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土表土層中Fep有所增加,這與前人所得到的結(jié)果一致[30,32-34]。然而,時(shí)間序列方法研究結(jié)果表明不同母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土演變過程中0~120 cm土體內(nèi)鐵氧化物轉(zhuǎn)化的速率與途徑截然不同(圖3)。石灰性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土0~120 cm 土體中Fet與Fed含量以及游離度(Fed/Fet)隨時(shí)間序列演變均逐漸增加,表現(xiàn)為種稻初期增速最快(0~50 a內(nèi)Fet、Fed和Fed/Fet增加速率分別為3.2 t hm-2a-1、1.2 t hm-2a-1和0.04% a-1),此后緩慢增加(50~1 000 a內(nèi)Fet、Fed和Fed/Fet增加速率分別為0.1 t hm-2a-1、0.15 t hm-2a-1和0.01% a-1);而酸性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土0~120 cm 土體中Fet與Fed含量以及游離度(Fed/Fet)隨時(shí)間序列演變均逐漸下降,表現(xiàn)為種稻初期下降緩慢(0~60 a 內(nèi)Fet、Fed和Fed/Fet下降速率分別為0.2 t hm-2a-1、0.5 t hm-2a-1和0.03% a-1),此后下降速率較高(60~300 a內(nèi)Fet、Fed和Fed/Fet下降速率分別為0.9 t hm-2a-1、1.2 t hm-2a-1和0.06% a-1)。石灰性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土0~120 cm 土體中Feo以及活化度(Feo/Fed)呈現(xiàn)下降趨勢(shì),而酸性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土0~120 cm 土體中Feo以及活化度(Feo/ Fed)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)(圖3)。不同母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土?xí)r間序列0~120 cm 土體中Fep占全鐵含量的百分比均不到5%,表明水耕人為土中鐵主要以無機(jī)鐵氧化物形式為主。上述結(jié)果表明,位于平原地區(qū)石灰性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土在千年尺度內(nèi)鐵循環(huán)是以土體內(nèi)還原淋溶與氧化淀積為主的內(nèi)循環(huán)過程;而位于丘陵地區(qū)酸性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土在幾十年至百年尺度內(nèi)大量鐵已隨黏粒從土體中淋失,并可能參與區(qū)域或流域尺度下鐵的生物地球化學(xué)循環(huán)過程。

    圖3 石灰性(A)和酸性(B)母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土演變過程中0~120 cm土體內(nèi)鐵氧化物轉(zhuǎn)化規(guī)律Fig. 3 Transformation of iron oxides in the 0~120 cm soil profile during the evolution of Stagnic Anthrosols from calcareous(A)and acid(B)parent materials

    土壤pH、氧化還原狀況,以及外源鐵輸入與土體內(nèi)鐵淋失的相對(duì)強(qiáng)度是控制上述不同母質(zhì)水耕人為土鐵氧化物轉(zhuǎn)化速率與途徑的主要因素。過去的研究表明,漬水土壤中鐵還原的臨界Eh 在pH 為 6~7 時(shí)約100 mV,pH為 5 時(shí)約300 mV,而pH 為 8 時(shí)約-100 mV[44-45]。石灰性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土的pH范圍為6.3~8.6,起源土壤在淹水還原后呈弱堿性環(huán)境,阻礙了鐵的活化、移動(dòng)與淋溶損失[44-47],使得土壤中鐵淋失速率低于降塵或灌溉等鐵的補(bǔ)給速率,因而種稻初期Fet和Fed含量明顯增加(圖 3)。隨著時(shí)間序列的演變,石灰性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土中CaCO3不斷淋失,土壤pH由弱堿性趨于中性至弱酸性[48],阻礙鐵活化、移動(dòng)與淋溶損失的環(huán)境條件相對(duì)減弱,因而老水耕人為土中Fet和Fed含量增速減緩(圖3)。相反,酸性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土的pH范圍為 4.7~6.2,在淹水還原條件下酸性環(huán)境有利于促進(jìn)土壤中鐵的活化、還原溶解與淋溶損失[44-47],并且酸性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土位于丘陵階地,淋溶強(qiáng)度高于平原地區(qū)[49],從而導(dǎo)致其演變過程中Fet和Fed含量呈現(xiàn)下降而Feo呈現(xiàn)增加的趨勢(shì)。過去的研究表明,游離度(Fed/Fet)和活化度(Feo/Fed)可以用來指示自然土壤的相對(duì)發(fā)育程度[50-51]。然而,不同母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土演變過程中游離度(Fed/Fet)和活化度(Feo/Fed)卻呈現(xiàn)截然相反的規(guī)律。因此,在利用游離度(Fed/Fet)或活化度(Feo/Fed)來指示具有氧化還原特征土壤的發(fā)育程度時(shí)應(yīng)注意成土微地形環(huán)境和土壤水分狀況對(duì)不同形態(tài)鐵氧化物轉(zhuǎn)化、遷移與再分布的影響。

    3.2 不同母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土演變過程中磁性礦物轉(zhuǎn)化的速率、途徑及其影響因素

    圖4 石灰性(A)和酸性(B)母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土?xí)r間序列磁學(xué)性質(zhì)演變規(guī)律Fig. 4 Dynamic changes in magnetic properties along the chronosequences of the two Stagnic Anthrosols developing from calcareous(A)and acid(B)parent materials

    不同母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土?xí)r間序列磁學(xué)指標(biāo)演變的速率與階段不同(圖4)。石灰性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土不同磁學(xué)性質(zhì)(MS、SIRM、IRMs、IRMh)在土壤剖面上的分布相對(duì)比較均一(圖2),隨著時(shí)間序列的演變,其磁性發(fā)展與磁性礦物轉(zhuǎn)化可以大致分為三個(gè)階段(圖4):第一階段從起源土壤至種稻50 a,表現(xiàn)為MS、SIRM和IRMs的急劇降低,與起源土壤相比,MS、SIRM和IRMs分別降低了78%、73%和80%。第一階段土壤中磁性礦物以IRMs指示的亞鐵磁性礦物(如磁赤鐵礦)為主,少量反鐵磁性礦物(如針鐵礦)和順鐵磁性礦物(如纖鐵礦)并存。第二階段從種稻50 a至種稻300 a,表現(xiàn)為MS、SIRM和IRMs的持續(xù)、緩慢降低以及IRMh的相對(duì)穩(wěn)定發(fā)展,其中MS、SIRM和IRMs下降的速率均不足第一階段下降速率的1%。第二階段土壤磁性礦物以反鐵磁性礦物(如針鐵礦)和順鐵磁性礦物(如纖鐵礦)為主。第三階段從種稻300 a至1000 a,表現(xiàn)為SIRM 和IRMs的持續(xù)、緩慢降低以及IRMh的快速下降,從而導(dǎo)致種稻1000 a后水耕人為土中磁性礦物含量達(dá)到最低(圖4),此時(shí)土壤中磁性礦物以風(fēng)化產(chǎn)生的弱結(jié)晶順鐵磁性礦物(如水鐵礦和纖鐵礦)為主,少量反鐵磁性礦物(如針鐵礦)并存。酸性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土0~20 cm 和20~120 cm土壤中磁學(xué)性質(zhì)(MS、SIRM、IRMs、IRMh)和磁性礦物轉(zhuǎn)化呈現(xiàn)截然不同的兩個(gè)階段(圖4):第一階段從起源土壤至種稻60 a,0~20 cm 表現(xiàn)為MS、SIRM 和IRMs的急劇降低,與起源土壤相比,MS、SIRM和IRMs分別降低了98%、86%和94%,IRMh具有明顯增加。而20~120 cm 表現(xiàn)為MS、SIRM和IRMs的緩慢下降,IRMh明顯降低。第一階段0~20 cm土壤中磁性礦物以亞鐵磁性礦物(如磁赤鐵礦)為主逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榉磋F磁性礦物 (主要是針鐵礦)為主,20~120 cm 土壤中磁性礦物以亞鐵磁性礦物(如磁赤鐵礦)和反鐵磁性礦物(主要是赤鐵礦)并存;第二階段從種稻60 a至300 a,0~20 cm 表現(xiàn)為不同磁學(xué)性質(zhì)(MS、SIRM、IRMs、IRMh)變化幅度均很小,而20~120 cm 表現(xiàn)為IRMh相對(duì)比較穩(wěn)定,MS、SIRM 和IRMs在種稻150 a后快速下降(圖4)。此時(shí)整個(gè)土體中磁性礦物均以反鐵磁性礦物為主,結(jié)合土壤顏色和磁學(xué)性質(zhì)分析,0~20 cm以針鐵礦占優(yōu)勢(shì),而20~120 cm以赤鐵礦占優(yōu)勢(shì)。

    不同母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土中MS、SIRM均與IRMs的演變規(guī)律一致(圖4),并且MS、SIRM均與IRMs呈現(xiàn)極顯著相關(guān)(表3,r>0.95,p<0.001),表明不同母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土中磁性礦物的轉(zhuǎn)化主要是IRMs所指示的亞鐵磁性礦物(如磁赤鐵礦)變化引起的。過去的研究表明,排水良好的自然土壤成土過程中形成亞鐵磁性礦物是導(dǎo)致表層土壤磁化率增強(qiáng)的重要原因[22-24,52-54]。然而,不同母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土演變過程中表層土壤磁化率均出現(xiàn)衰減,尤其是在種稻初期,不同磁性指標(biāo)(MS、SIRM、IRMs)均出現(xiàn)急劇降低,此后持續(xù)緩慢下降(圖4)。許多研究表明,水耕人為土的磁性顯著低于其起源土壤,并且認(rèn)為這是由于水耕人為土淹水還原導(dǎo)致土壤中磁性礦物,尤其是IRMs所指示的亞鐵磁性礦物還原溶解和/或機(jī)械淋失造成的[25,36-37]。石灰性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土的表層長(zhǎng)期受到人為淹水作用,而下層土壤受到地下水周期性升降的影響,從而導(dǎo)致整個(gè)土體中亞鐵磁性礦物被還原溶解,表現(xiàn)為不同磁學(xué)性質(zhì)(MS、SIRM、IRMs、IRMh)在剖面中的分布相對(duì)比較均一(圖2);而酸性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土除坡底土壤外均不受地下水的影響,但其淋溶強(qiáng)度明顯高于平原地區(qū)石灰性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土,因而其亞鐵磁性礦物除了受到還原溶解外還受到機(jī)械淋失的影響,表現(xiàn)為磁學(xué)性質(zhì)(MS、SIRM、IRMs、IRMh)在剖面上部(0~20 cm)和下部(20~120 cm)演變規(guī)律不同(圖2)。酸性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土強(qiáng)淋溶條件導(dǎo)致種稻初期0~20 cm土壤向下層補(bǔ)充了一定量未及破壞的磁性礦物,而隨著0~20 cm土壤中鐵和黏粒的大量淋失,這種來自上層土壤的補(bǔ)給不斷減少,因此20~120 cm土壤中不同磁性指標(biāo)(MS、SIRM、IRMs)在種稻初期緩慢下降,300 a后出現(xiàn)快速下降(圖4)。石灰性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土種稻300 a內(nèi) IRMh相對(duì)穩(wěn)定,而700 a和1000 a水耕人為土的IRMh快速下降。這是由于300 a前土壤中存在大量CaCO[48],

    表3 石灰性和酸性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土磁性指標(biāo)之間的相關(guān)關(guān)系Table 3 Correlations between soil magnetic parameters

    3堿性條件下有利于土壤中弱結(jié)晶的順鐵磁性礦物(如水鐵礦和纖鐵礦)轉(zhuǎn)化形成IRMh所指示的反鐵磁性礦物(如針鐵礦)[20],而300 a后土體中CaCO3幾乎完全淋失,pH下降加速了IRMh所指示的反鐵磁性礦物(如針鐵礦)的溶解和破壞。酸性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土演變過程中IRMh在剖面上部(0~20 cm)具有增加趨勢(shì),而在剖面下部(20~120 cm)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。研究表明隨著土壤發(fā)育程度增加,針鐵礦中鋁同晶替代量逐漸增加[20]。第四紀(jì)紅黏土是高度風(fēng)化的土壤,因此種稻初期淹水條件導(dǎo)致第四紀(jì)紅黏土母質(zhì)中鋁同晶替換量高的針鐵礦還原溶解,并與溶液中高濃度鐵結(jié)合從而在氧化條件下再結(jié)晶生成鋁同晶替換量低的針鐵礦可能是表層土壤IRMh增加的主要原因。

    可見,人為周期性淹水與排干引起的水耕人為土干濕交替在幾十年尺度內(nèi)可以顯著改變土壤磁性演變的速率與方向,因此,在應(yīng)用磁學(xué)性質(zhì)來反演土壤或沉積物形成的古氣候和古環(huán)境時(shí),應(yīng)特別注意人為活動(dòng)(如周期性淹水與排干)對(duì)成土環(huán)境和磁學(xué)性質(zhì)帶來的影響。由于水耕人為土表層和亞表層的MS均顯著低于其起源土壤(圖2),并且磁性測(cè)量經(jīng)濟(jì)、快捷,且對(duì)樣品沒有破壞性,因此,我們建議將表層和亞表層MS<25(單位:10-8m3kg-1)作為水耕表層的診斷特性之一。

    4 結(jié) 論

    不同母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土演變過程中鐵氧化物轉(zhuǎn)化的速率與途徑不同:石灰性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土0~120 cm 土體中全鐵(Fet)、游離鐵(Fed)和游離度(Fed/Fet)隨時(shí)間序列演變均逐漸增加,無定形鐵(Feo)和活化度(Feo/Fed)呈現(xiàn)下降趨勢(shì);而酸性母質(zhì)發(fā)育的水耕人為土0~120 cm 土體中Fet、Fed和Fed/Fet隨時(shí)間序列演變均逐漸下降,F(xiàn)eo和Feo/Fed呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。人為周期性淹水與排干引起的水耕人為土干濕交替在幾十年尺度內(nèi)可以顯著改變土壤磁性演變的速率和方向,因此在應(yīng)用磁學(xué)性質(zhì)來反演土壤或沉積物形成的古氣候和古環(huán)境時(shí),應(yīng)特別注意人為活動(dòng)(如周期性淹水與排干)對(duì)成土環(huán)境和磁學(xué)性質(zhì)帶來的影響。

    [1]Wedepohl K H. The composition of the continental crust. Geochimica et Cosmochimica Acta,1995,59(7):1217—1232

    [2]Takeda S. Influence of iron availability on nutrient consumption ratio of diatoms in oceanic waters. Nature,1998,393(6687):774—777

    [3]Moore J K,Doney S C,Glover D M,et al. Iron cycling and nutrient-limitation patterns in surface waters of the World Ocean. Deep Sea Research Part II:Topical Studies in Oceanography,2001,49(1/3):463—507

    [4]Cairo G,Bernuzzi F,Recalcati S. A precious metal:Iron,an essential nutrient for all cells. Genes and Nutrition,2006,1(1):25—39

    [5]Scott A D,Amonette J. Role of iron in mica weathering// Stucki J W,Goodman B A,Schwertmann U. Iron in soils and clay minerals. Berlin:Springer Netherlands,1988:537—623

    [6]Jilbert T,Slomp C P,Gustafsson B G,et al. Beyond the Fe-P-redox connection:Preferential regeneration of phosphorus from organic matter as a key control on Baltic Sea nutrient cycles. Biogeosciences,2011,8:1699—1702

    [7]Borch T,Kretzschmar R,Kappler A,et al. Biogeochemical redox processes and their impact on contaminant dynamics. Environmental Science & Technology,2009,44(1):15—23

    [8]Lalonde K,Mucci A,Ouellet A,et al. Preservation of organic matter in sediments promoted by iron. Nature,2012,483(7388):198—200

    [9]Filimonova S,Kaufhold S,Wagner F E,et al. The role of allophane nano-structure and Fe oxide speciation for hosting soil organic matter in an allophanic Andosol. Geochimica et Cosmochimica Acta,2016,180:284—302

    [10]Jickells T D,An Z S,Andersen K K,et al. Global iron connections between desert dust,ocean biogeochemistry,and climate. Science,2005,308 (5718):67—71

    [11]Enver M,Walter R F. The geochemical cycle of iron// Stucki J W,Goodman B A,Schwertmann U. Iron in soils and clay minerals. Berlin:Springer Netherlands,1988:1—18

    [12]van Breemen N,Buurman P. Soil formation. Dordrecht:Kluwer Academic Publishers,2002:1—20

    [13]McFadden L D,Hendricks D M. Changes in the content and composition of pedogenic iron oxyhydroxides in a chronosequence of soils in southern California. Quaternary Research,1985,23(2):189—204

    [14]Diaz M C,Torrent J. Mineralogy of iron oxides in two soil chronosequences of central Spain. Catena,1989,16(3):291—299

    [15]Aniku J R F,Singer M J. Pedogenic iron oxide trends in a marine terrace chronosequence. Soil Science Society of America Journal,1990,54(1):147—152

    [16]Bigham J M,Golden D C,Bowen L H,et al. Iron oxide mineralogy of well-drained ultisols and oxisols:I. Characterization of iron oxides in soil clays by M?ssbauer spectroscopy,X—ray diffractometry,and selected chemical techniques. Soil Science Society of America Journal,1978,42(5):816—825

    [17]Baker L L,Strawn D G,Vaughan K L,et al. XAS study of Fe mineralogy in a chronosequence of soil clays formed in basaltic cinders. Clays and Clay Minerals,2010,58(6):772—782

    [18]Torrent J,Schwertmann U,Schulze D G. Iron oxide mineralogy of some soils of two river terrace sequences in Spain. Geoderma,1980,23(3):191—208

    [19]Schwertmann U,Murad E,Schulze D G. Is there Holocene reddening(hematite formation)in soils of axeric temperate areas? Geoderma,1982,27(3):209—223

    [20]Cornell R M,Schwertmann U. The iron oxides:Structure,properties,reactions,occurrences and uses. Weinheim:Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,2003:1—40

    [21]Vodyanitskii Y N. Iron hydroxides in soils:A review of publications. Eurasian Soil Science,2010,43 (11):1244—1254

    [22]Le Borgne E. Susceptibilité magnétique anormale du sol superficiel. Annales de Géophysique,1955,11:399—419

    [23]Mullins C E. Magnetic susceptibility of the soil and its significance in soil science—A review. Journal of Soil Science,1977,28(2):223—246

    [24]Singer M J,Verosub K L,F(xiàn)ine P,et al. A conceptual model for the enhancement of magnetic susceptibility in soils. Quaternary International,1996,34/36:243—248

    [25]盧升高. 中國土壤磁性與環(huán)境. 北京:高等教育出版社,2003

    Lu S G. Chinese soil magnetism and environment(In Chinese). Beijing:Higher Education Press,2003

    [26]Liu Q S,Hu P X,Torrent J,et al. Environmental magnetic study of a Xeralf chronosequence in northwestern Spain:Indications for pedogenesis. Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology,2010,293(1):144—156

    [27]Torrent J,Liu Q S,Barrón V. Magnetic susceptibility changes in relation to pedogenesis in a Xeralf chronosequence in northwestern Spain. European Journal of Soil Science,2010,61(2):161—173

    [28]Oldfield F,Barnosky C,Leopold E B,et al. Mineral magnetic studies of lake sediments. Hydrobiologia,1983,103(1):37—44

    [29]Fassbinder J W E,Stanjekt H,Vali H. Occurrence of magnetic bacteria in soil. Nature,1990,343 (6254):161—163

    [30]Gong Z T. Pedogenesis of paddy soil and its significance in soil classification. Soil Science,1983,135(1):5—10

    [31]Kyuma K. Paddy soil science. Kyoto:Kyoto University Press,2004:10—20

    [32]Yu T R. Physical chemistry of paddy soils. Berlin:Springer-Verlag,1985:50—88

    [33]趙紅挺. 成都平原水稻土中鐵的分異特點(diǎn). 土壤學(xué)報(bào),1992,29(2):191—198

    Zhao H T. Differentiation of iron oxides in paddy soils of Chendu Plain(In Chinese). Acta Pedologica Sinica,1992,29(2):191—198

    [34]徐建忠. 四川紫色水稻土氧化鐵的分異. 山地研究,1993,11(4):246—250 Xu J Z. Differentiation of iron oxides of purple paddy soils in Sichuan Province(In Chinese). Mountain Research,1993,11(4):246—250

    [35]章明奎. 紅壤性水稻土晶態(tài)氧化鐵及其起源. 浙江農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),1997,23(5):589—594

    Zhang M K. Occurrence and origin of crystalline iron oxides in paddy soils derived from Red Earth(In Chinese). Journal of Zhejiang Agricultural University,1997,23(5):589—594

    [36]余勁炎,趙渭生,詹碩仁. 太湖流域水稻土的磁化率剖面. 土壤學(xué)報(bào),1981,18(4):376—382

    Yu J Y,Zhao W S,Zhan S R. The magnetic susceptibility profile of paddy soils in Tai Hu basin(In Chinese). Acta Pedologica Sinica,1981,18(4):376—382

    [37]盧升高. 紅壤與紅壤性水稻土中磁性礦物特性的比較研究. 科技通報(bào),1999,15(6):409—413

    Lu S G. A comparative study on magnetic minerals of red soil and paddy soil(In Chinese). Bulletin of Sciences and Technology,1999,15(6):409—413

    [38]Huggett R J. Soil chronosequences,soil development,and soil evolution:A critical review. Catena,1998,32(3):155—172

    [39]Huang L M,Thompson A,Zhang G L,et al. The use of chronosequences in studies of paddy soil evolution:A review. Geoderma,2015,237:199—210

    [40]Huang L M,Zhang G L,Thompson A,et al. Pedogenic transformation of phosphorus during paddy soil development on calcareous and acid parent materials. Soil Science Society of America Journal,2013,77 (6):2078—2088

    [41]Schoeneberger P J,Wysocki D A,Benham E C,et al. Field book for describing and sampling soils. 2nd ed. Lincoln:National Soil Survey Center,2002

    [42]中國科學(xué)院南京土壤研究所,中國科學(xué)院西安光學(xué)精密機(jī)械研究所. 中國標(biāo)準(zhǔn)土壤色卡. 南京:南京出版社,1989

    Institute of Soil Science,Chinese Academy of Sciences,Xi’an Institute of Optics and Precision Mechanics,Chinese Academy of Sciences. Chinese standard soil colour charts(In Chinese). Nanjing:Nanjing Press,1989

    [43]中國科學(xué)院南京土壤研究所土壤系統(tǒng)分類課題. 土壤實(shí)驗(yàn)室分析項(xiàng)目及方法規(guī)范. 上海:上海科學(xué)技術(shù)出版社,1991

    Institute of Soil Science,Chinese Academy of Sciences. Soil Laboratory Analysis and Method Standards (In Chinese). Shanghai:Shanghai Scientific and Technical Publishers,1991

    [44]Ponnamperuma F N,Tianco E M,Loy T. Redox equilibria in flooded soils:I. The iron hydroxide systems. Soil Science,1967,103(6):374—382

    [45]Gotoh S,Patrick W H. Transformation of iron in a waterlogged soil as influenced by redox potential and pH. Soil Science Society of America Journal,1974,38 (1):66—71

    [46]Brinkman R. Ferrolysis,a hydromorphic soil forming process. Geoderma,1970,3(3):199—206

    [47]Ponnamperuma F N. The chemistry of submerged soils. New York and London:Academic Press,1972

    [48]Chen L M,Zhang G L,Effland W R. Soil characteristic response times and pedogenic thresholds during the 1000-year evolution of a paddy soil chronosequences. Soil Science Society of America Journal,2011,75 (5):1807—1820

    [49]Zhang G L,Gong Z T. Pedogenic evolution of paddy soils in different soil landscapes. Geoderma,2003,115(1):15—29

    [50]Leigh D S. Soil chronosequence of brasstown creek,Blue Ridge mountains,USA. Catena,1996,26 (1):99—114

    [51]Simón M,Sánchez S,Garc?a I. Soil-landscape evolution on a Mediterranean high mountain. Catena,2000,39(3):211—231

    [52]Fine P,Singer M J,La Ven R,et al. Role of pedogenesis in distribution of magnetic susceptibility in two California chronosequences. Geoderma,1989,44 (4):287—306

    [53]Liu Q S,Deng C L,Yu Y,et al. Temperature dependence of magnetic susceptibility in an argon environment:Implications for pedogenesis of Chinese loess/palaeosols. Geophysical Journal International,2005,161(1):102—112

    [54]Lu S G,Xue Q F,Zhu L,et al. Mineral magnetic properties of a weathering sequence of soils derived from basalt in Eastern China. Catena,2008,73(1):23—33

    Evolution Characteristics of Iron Oxides and Magnetic Susceptibility in Stagnic Anthrosols along Chronosequences

    HUANG Laiming1,2,3SHAO Ming’an1,3?CHEN Liumei4HAN Guangzhong5ZHANG Ganlin2,3?
    (1 Key Laboratory of Ecosystem Network Observation and Modeling,Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100101,China)
    (2 State Key Laboratory of Soil and Sustainable Agriculture,Institute of Soil Science,Chinese Academy of Sciences,Nanjing 210008,China)
    (3 College of Resources and Envinonment,University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China)
    (4 College of Resources and Environment,Zunyi Normal College,Zunyi,Guizhou 563002,China)
    (5 School of Geography and Resource Science,Neijiang Normal University,Neijiang,Sichuan 641112,China)

    【Objective】The study is oriented to explore characteristics of the evolution of iron oxides and magnetic susceptibility in Stagnic Anthrosols,different in parent material,in subtropical China along chronosequence and their influencing factors. 【Method】Soil samples were collected for extraction of total Fe(Fet),free Fe oxides(Fed),amorphous Fe oxides(Feo)and organic-bound Fe(Fep)by the lithium metaborate fusion method,the dithionite-citrate-bicarbonate(DCB)method,acid ammonium oxalate (AAO)at pH=3 in the dark and Na-pyrophosphate at pH=10,separately. Magnetic susceptibility(MS)of the soils was measured at both low(0.47 kHz)and high frequencies(4.7 kHz)using a Bartington MS-2B meter with dual frequency sensor.【Result】Results show that along the chronosequence,weighted mean total Fe(Fet),free Fe oxides(Fed)and Fed/Fetin the 0~120 cm soil layer increased in the calcareous Stagnic Anthrosols,at a rate of 3.2 t hm-2a-1,1.2 t hm-2a-1and 0.04% a-1,respectively,during the first 50 years and at a rate of 0.1 t hm-2a-1,0.15 t hm-2a-1and 0.01% a-1,respectively,during the following 950 years(50~1 000 years),but decreased in the acid Stagnic Anthrosols at a rate of 0.2 t hm-2a-1,0.5 t hm-2a-1and 0.03% a-1,respectively,during the first 60 years and at a rate of 0.9 t hm-2a-1,1.2 t hm-2a-1and 0.06% a-1during the following 240 years(60~300 years),while weighted mean amorphous Fe oxides (Feo)and Feo/Fedin the 0~120 cm soil layer tended to decrease in the calcareous Stagnic Anthrosols,but did reversely in the acid Stagnic Anthrosols. Soil pH,Eh,and the balance between input of external Fe with irrigation and loss of internal Fe with leaching are major factors controlling the rates and pathways of Fe oxides transformation during the evolution of Stagnic Anthrosols. Along the chronosequence,the Stagnic Anthrosols derived from calcareous parent material underwent chronosequence demonstrated three phases of magnetic changes,i.e. the initial phase lasting a few decades dominated by rapid decreases in MS(magnetic susceptibility),SIRM(saturation isothermal remanent magnetization)and IRMs(soft isothermal remanent magnetization);the second phase lasting a bit more than two centuries(50~300 years)demonstrating constant IRMh(hard isothermal remanent magnetization)and slow decline in MS,SIRM,and IRMs;and the third phase(300~1 000 years),witnessing minimal changes in MS,SIRM and IRMsbut drastic decline in IRMh,while the Stagnic Anthrosols derived from acid parent material did two phases,which in the 0~20 cm soil layer were completely different from those in the 20~120 cm soil layer:In the first phase(0~60 years),MS,SIRM and IRMsdeclined but IRMhincreased rapidly in the 0~20 cm soil layer,while all the magnetic properties declined in the 20~120 cm soil layer;However,in the second phase(60~300years),all the magnetic properties did not vary much in the 0~20 cm soil layer,while MS,SIRM,and IRMsdeclined rapidly in the 20~120 cm soil layer after 150 years of paddy cultivation.【Conclusion】The overall magnetic depletion in the Stagnic Anthrosols,though different in parent material was attributed to the reductive dissolution of ferromagnetic minerals under artificial submergence.

    Stagnic Anthrosols;Chronosequence;Iron oxides;Magnetic susceptibility;Parent material

    153.6

    A

    10.11766/trxb201605170194

    (責(zé)任編輯:盧 萍)

    * 國家自然科學(xué)基金國際合作與交流項(xiàng)目(41571130051)和土壤與農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放基金項(xiàng)目(Y20160003)資助 Supported by the Projects of International Cooperation and Exchanges,National Natural Science Foundation of China(No. 41571130051)and Project from State Key Laboratory of Soil and Sustainable Agriculture(No. Y20160003)

    ? 通訊作者 Corresponding anthor,E-mail:shaoma@igsnrr.ac.cn;glzhang@issas.ac.cn

    黃來明(1984—),男,浙江安吉人,博士,主要從事土壤發(fā)生與地球化學(xué)研究。E-mail:huanglm@igsnrr.ac.cn

    2016-05-17;

    2016-07-27;優(yōu)先數(shù)字出版日期(www.cnki.net):2016-10-31

    猜你喜歡
    種稻母質(zhì)人為
    281例兒童眼部毛母質(zhì)瘤的臨床及病理分析
    李家平
    卷首語
    中國教師(2021年8期)2021-08-14 05:21:52
    七日
    翠苑(2019年4期)2019-11-11 04:27:26
    山高人為峰
    源正泉自清 山高人為峰
    中國篆刻(2017年5期)2017-07-18 11:09:30
    貴州母巖(母質(zhì))對(duì)土壤類型及分布的影響
    晚育晚插栽培技術(shù)是節(jié)水種稻的發(fā)展趨勢(shì)
    山高人為峰
    詩歌月刊(2014年1期)2014-03-11 17:26:03
    兒童多發(fā)性毛母質(zhì)瘤1例
    一级毛片黄色毛片免费观看视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 高清av免费在线| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 少妇人妻 视频| av福利片在线| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲av日韩在线播放| av.在线天堂| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 亚洲成色77777| 人体艺术视频欧美日本| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 制服丝袜香蕉在线| 少妇的丰满在线观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲三区欧美一区| 伦精品一区二区三区| 老鸭窝网址在线观看| 久久久久视频综合| a级毛片黄视频| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲成人av在线免费| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 大码成人一级视频| 下体分泌物呈黄色| 18+在线观看网站| 老鸭窝网址在线观看| 日韩av免费高清视频| 不卡av一区二区三区| 国产深夜福利视频在线观看| 老司机影院毛片| 看非洲黑人一级黄片| 我的亚洲天堂| 中文字幕亚洲精品专区| 国产一区二区激情短视频 | 亚洲图色成人| 免费观看在线日韩| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 欧美成人午夜精品| 日本黄色日本黄色录像| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 丝袜美足系列| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久鲁丝午夜福利片| 男人操女人黄网站| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产精品久久久久久精品古装| kizo精华| 哪个播放器可以免费观看大片| 制服人妻中文乱码| 如何舔出高潮| 久久国产精品大桥未久av| 成人国产麻豆网| 亚洲,一卡二卡三卡| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲男人天堂网一区| 黄片无遮挡物在线观看| 毛片一级片免费看久久久久| 国产一区有黄有色的免费视频| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产片特级美女逼逼视频| 免费少妇av软件| 寂寞人妻少妇视频99o| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 午夜老司机福利剧场| 国产在线一区二区三区精| 色94色欧美一区二区| 日韩精品有码人妻一区| 一本大道久久a久久精品| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 国产精品av久久久久免费| 人人妻人人澡人人看| 制服人妻中文乱码| www日本在线高清视频| 18禁观看日本| 久久亚洲国产成人精品v| av网站免费在线观看视频| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 一区二区三区四区激情视频| 欧美成人午夜精品| 成人午夜精彩视频在线观看| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 深夜精品福利| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 在线观看免费高清a一片| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 美女中出高潮动态图| 熟女电影av网| 亚洲美女视频黄频| 久久久久久久精品精品| 麻豆乱淫一区二区| 秋霞伦理黄片| 亚洲欧美精品自产自拍| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产成人aa在线观看| 亚洲av在线观看美女高潮| 大香蕉久久网| 免费人妻精品一区二区三区视频| www.熟女人妻精品国产| 美女国产高潮福利片在线看| 国产免费又黄又爽又色| 国产男女超爽视频在线观看| 69精品国产乱码久久久| 国产一区二区 视频在线| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲少妇的诱惑av| 18禁国产床啪视频网站| 大话2 男鬼变身卡| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 欧美另类一区| 亚洲av中文av极速乱| 99久久中文字幕三级久久日本| 国产免费视频播放在线视频| 国产乱来视频区| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲av电影在线进入| 91国产中文字幕| 一边亲一边摸免费视频| 亚洲欧美一区二区三区久久| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产不卡av网站在线观看| 免费观看av网站的网址| 日本午夜av视频| 男女边吃奶边做爰视频| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲精品中文字幕在线视频| 两个人免费观看高清视频| 精品国产乱码久久久久久男人| 成人国产麻豆网| 看免费av毛片| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 国产色婷婷99| 中文字幕人妻丝袜制服| 中文字幕人妻熟女乱码| 久久久久人妻精品一区果冻| 日本欧美国产在线视频| 99久久人妻综合| 看免费成人av毛片| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 如何舔出高潮| 久久久久久久久久久久大奶| 国产av国产精品国产| 日日啪夜夜爽| 18在线观看网站| 久久 成人 亚洲| 国产日韩欧美亚洲二区| 伊人亚洲综合成人网| 国产一区二区 视频在线| 亚洲美女搞黄在线观看| 久久免费观看电影| 亚洲色图综合在线观看| 欧美av亚洲av综合av国产av | 日日撸夜夜添| 国产乱来视频区| videosex国产| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 亚洲精品一区蜜桃| 久久99精品国语久久久| 午夜福利影视在线免费观看| 国产伦理片在线播放av一区| 中国三级夫妇交换| 国产精品久久久久久久久免| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 午夜激情久久久久久久| 999久久久国产精品视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 成人影院久久| 老女人水多毛片| 男的添女的下面高潮视频| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产深夜福利视频在线观看| 一区二区三区精品91| 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲三级黄色毛片| 精品国产一区二区久久| 一边摸一边做爽爽视频免费| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 91在线精品国自产拍蜜月| 在线观看人妻少妇| 2022亚洲国产成人精品| 婷婷色综合www| 熟女av电影| 日本vs欧美在线观看视频| 国产精品免费视频内射| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 黑人猛操日本美女一级片| 久久久久久人妻| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 校园人妻丝袜中文字幕| 两个人免费观看高清视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产成人aa在线观看| 女性生殖器流出的白浆| 成人漫画全彩无遮挡| 丝瓜视频免费看黄片| av网站免费在线观看视频| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 日韩视频在线欧美| 国产麻豆69| 狂野欧美激情性bbbbbb| 熟女电影av网| 国产免费视频播放在线视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 亚洲国产色片| 亚洲av电影在线进入| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 久久久久精品性色| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 久久ye,这里只有精品| 欧美日韩精品网址| 日本欧美视频一区| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 十分钟在线观看高清视频www| 咕卡用的链子| 飞空精品影院首页| tube8黄色片| 国产精品一区二区在线观看99| av福利片在线| 亚洲精品久久午夜乱码| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产精品.久久久| 成人国产麻豆网| 在线观看免费高清a一片| 晚上一个人看的免费电影| 久久亚洲国产成人精品v| 免费人妻精品一区二区三区视频| 日日爽夜夜爽网站| 丝瓜视频免费看黄片| 国产精品av久久久久免费| 少妇的丰满在线观看| a级毛片黄视频| 少妇的逼水好多| 中文欧美无线码| 91精品国产国语对白视频| 新久久久久国产一级毛片| 免费观看在线日韩| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产极品天堂在线| 丰满迷人的少妇在线观看| 蜜桃国产av成人99| 国产精品.久久久| 99热网站在线观看| 青春草国产在线视频| 国产激情久久老熟女| 天堂8中文在线网| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 熟女av电影| 欧美日韩一级在线毛片| 精品国产国语对白av| 国产日韩欧美在线精品| 中文天堂在线官网| 91久久精品国产一区二区三区| 麻豆乱淫一区二区| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 精品国产一区二区久久| 2021少妇久久久久久久久久久| 在线观看免费视频网站a站| 超色免费av| 久久青草综合色| 国产在线一区二区三区精| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲av电影在线进入| 成年女人毛片免费观看观看9 | 国产色婷婷99| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 中文字幕制服av| 日韩av不卡免费在线播放| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产一区二区三区综合在线观看| 制服人妻中文乱码| 国产成人午夜福利电影在线观看| 夫妻午夜视频| 秋霞伦理黄片| www.精华液| tube8黄色片| 搡女人真爽免费视频火全软件| 最近的中文字幕免费完整| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产片内射在线| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产成人91sexporn| 中文字幕亚洲精品专区| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 麻豆av在线久日| 欧美国产精品va在线观看不卡| 色94色欧美一区二区| 天美传媒精品一区二区| 亚洲久久久国产精品| 国产精品欧美亚洲77777| 在线观看一区二区三区激情| 成人国产av品久久久| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产亚洲一区二区精品| 丝袜人妻中文字幕| 一二三四在线观看免费中文在| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲欧美一区二区三区久久| 欧美日本中文国产一区发布| 中文字幕色久视频| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 亚洲精品第二区| 欧美人与善性xxx| 国产一区二区在线观看av| 国产片特级美女逼逼视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 成人国语在线视频| 国产日韩欧美视频二区| 老司机影院毛片| 夫妻午夜视频| 亚洲美女搞黄在线观看| 久久人妻熟女aⅴ| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 日韩三级伦理在线观看| 美国免费a级毛片| 国产日韩欧美在线精品| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产在线一区二区三区精| 久久久久久久久久久久大奶| 久久青草综合色| 欧美精品亚洲一区二区| 免费看av在线观看网站| 99国产综合亚洲精品| 在线观看三级黄色| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲成色77777| 精品一区二区免费观看| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 桃花免费在线播放| 亚洲精品日本国产第一区| 日本黄色日本黄色录像| 欧美中文综合在线视频| 国产精品久久久久久久久免| 精品福利永久在线观看| av在线播放精品| 在线观看一区二区三区激情| 免费观看a级毛片全部| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 精品少妇黑人巨大在线播放| av网站在线播放免费| 久久人人97超碰香蕉20202| 日韩一本色道免费dvd| 好男人视频免费观看在线| kizo精华| 日韩av免费高清视频| 久久久久久人妻| 亚洲精品自拍成人| 国产在视频线精品| 久久亚洲国产成人精品v| av片东京热男人的天堂| av女优亚洲男人天堂| 亚洲av电影在线进入| 久久午夜综合久久蜜桃| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产精品无大码| av不卡在线播放| 国产欧美亚洲国产| 亚洲内射少妇av| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 街头女战士在线观看网站| 国产 精品1| 久久国产精品大桥未久av| 中国国产av一级| 人妻 亚洲 视频| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲美女搞黄在线观看| 这个男人来自地球电影免费观看 | 一区二区三区四区激情视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| 日本午夜av视频| 水蜜桃什么品种好| 黄频高清免费视频| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 丁香六月天网| 美女主播在线视频| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 人人澡人人妻人| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产精品国产三级专区第一集| 大片免费播放器 马上看| 日韩在线高清观看一区二区三区| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 欧美日韩av久久| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| www.熟女人妻精品国产| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产精品成人在线| 国产精品久久久久久精品电影小说| 90打野战视频偷拍视频| 国产精品一区二区在线不卡| 久久久国产欧美日韩av| 国产 一区精品| 欧美精品亚洲一区二区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 啦啦啦在线免费观看视频4| 另类亚洲欧美激情| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 1024视频免费在线观看| 美女国产高潮福利片在线看| 成年人免费黄色播放视频| 一二三四中文在线观看免费高清| 久久国产精品大桥未久av| 春色校园在线视频观看| 中文天堂在线官网| 在线观看www视频免费| 五月伊人婷婷丁香| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲综合色网址| 考比视频在线观看| 亚洲精品久久午夜乱码| 黑丝袜美女国产一区| 99久国产av精品国产电影| 天天操日日干夜夜撸| 在线免费观看不下载黄p国产| 两性夫妻黄色片| 午夜精品国产一区二区电影| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 亚洲第一区二区三区不卡| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲精品自拍成人| 飞空精品影院首页| 中国三级夫妇交换| 少妇被粗大的猛进出69影院| 看免费av毛片| 国产熟女欧美一区二区| 水蜜桃什么品种好| 哪个播放器可以免费观看大片| 自线自在国产av| 少妇的丰满在线观看| 人妻 亚洲 视频| 青青草视频在线视频观看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 高清欧美精品videossex| 国产成人精品久久二区二区91 | 999精品在线视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 欧美变态另类bdsm刘玥| 777米奇影视久久| 18+在线观看网站| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 免费高清在线观看日韩| 久久久久精品性色| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 成年av动漫网址| 亚洲精品乱久久久久久| 日韩在线高清观看一区二区三区| 久久国产亚洲av麻豆专区| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 狂野欧美激情性bbbbbb| 欧美bdsm另类| 97在线人人人人妻| 欧美少妇被猛烈插入视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲精品乱久久久久久| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 久久久精品区二区三区| 精品福利永久在线观看| 国产免费一区二区三区四区乱码| 99re6热这里在线精品视频| 国产精品免费大片| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| av线在线观看网站| 免费在线观看黄色视频的| 久久久久久人人人人人| 欧美日韩视频精品一区| 国产一级毛片在线| 制服诱惑二区| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲精品,欧美精品| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 久久久久久免费高清国产稀缺| av福利片在线| 日本欧美视频一区| 综合色丁香网| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 免费在线观看黄色视频的| 国产免费又黄又爽又色| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产精品av久久久久免费| 久久精品夜色国产| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 久久婷婷青草| 91精品国产国语对白视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 热re99久久精品国产66热6| 极品人妻少妇av视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产成人免费无遮挡视频| 国产成人精品久久二区二区91 | 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 国产片内射在线| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 美女国产高潮福利片在线看| 99香蕉大伊视频| 日韩视频在线欧美| av国产精品久久久久影院| 在线天堂最新版资源| 国产精品国产三级国产专区5o| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 1024香蕉在线观看| 亚洲欧美一区二区三区久久| 2022亚洲国产成人精品| 涩涩av久久男人的天堂| 久久热在线av| 叶爱在线成人免费视频播放| 青春草国产在线视频| 国产成人免费观看mmmm| a级片在线免费高清观看视频| xxxhd国产人妻xxx| 久久精品人人爽人人爽视色| 嫩草影院入口| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产精品嫩草影院av在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲欧美日韩另类电影网站| av在线观看视频网站免费| 人妻系列 视频| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 成人国产麻豆网| 国产亚洲精品第一综合不卡| 精品午夜福利在线看| 在线观看免费视频网站a站| 国产片内射在线| 欧美人与善性xxx| 毛片一级片免费看久久久久| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 老司机亚洲免费影院| 亚洲人成电影观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 久久这里只有精品19| 久久久久久久亚洲中文字幕| 精品午夜福利在线看| 美女中出高潮动态图| 免费av中文字幕在线| 亚洲,欧美精品.| 啦啦啦在线免费观看视频4| 久久国产精品大桥未久av| 国产精品久久久久成人av| 边亲边吃奶的免费视频| 一级黄片播放器| 日本av免费视频播放| 男人舔女人的私密视频| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 亚洲国产精品国产精品| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 人妻一区二区av| 亚洲,一卡二卡三卡| 国产av精品麻豆| 亚洲国产色片| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲第一青青草原| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 街头女战士在线观看网站| 国产色婷婷99| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产极品天堂在线| 一级爰片在线观看| 啦啦啦在线免费观看视频4| 久久久亚洲精品成人影院| 新久久久久国产一级毛片| 观看美女的网站| av网站免费在线观看视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 两个人看的免费小视频| 亚洲一码二码三码区别大吗| 韩国精品一区二区三区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲欧美精品自产自拍| 熟妇人妻不卡中文字幕| 中国国产av一级| 大话2 男鬼变身卡| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 久久久精品94久久精品| 日本免费在线观看一区| 中文字幕制服av| 欧美精品av麻豆av| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 黄色 视频免费看| 国产精品免费大片| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产精品久久久久久精品古装| 国产亚洲欧美精品永久| 免费高清在线观看日韩| 婷婷色av中文字幕| 欧美国产精品一级二级三级| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 久久久久久人人人人人| 国产精品一区二区在线不卡| 满18在线观看网站|