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      氮肥種類(lèi)及用量對(duì)旱地玉米肥料利用率和產(chǎn)量的影響

      2019-12-18 05:33:20陶夢(mèng)慧烏日力格王英杰
      土壤與作物 2019年4期
      關(guān)鍵詞:葉面積利用率氮肥

      陶夢(mèng)慧烏日力格王英杰

      (1.興安盟農(nóng)牧業(yè)科學(xué)研究所,內(nèi)蒙古 烏蘭浩特 137400; 2.科爾沁右翼前旗農(nóng)牧業(yè)和科學(xué)技術(shù)局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心,內(nèi)蒙古 科右前旗 137700)

      0 引 言

      玉米是我國(guó)東部地區(qū)的主要糧食作物之一,種植面積和總產(chǎn)量均居于糧食作物的首位。玉米是一種需要養(yǎng)分多[1],需肥量較大且以氮、磷、鉀為主的作物,但由于其耐肥性強(qiáng),肥料使用量以及施肥方式的不合理,導(dǎo)致肥料利用率低[2],養(yǎng)分資源浪費(fèi),土壤肥力下降。因此,掌握玉米施肥規(guī)律對(duì)提高玉米產(chǎn)量具有重要意義。氮肥的合理施用有利于減少氮素?fù)p失而且提高玉米對(duì)氮素的吸收和利用。最近幾年,雖然田間施用氮素量不斷增加,但玉米產(chǎn)量并未增長(zhǎng)趨勢(shì)且氮肥利用效率大幅度下降。研究表明,在田間合理氮素限制條件下的玉米產(chǎn)量是提高玉米氮肥效率的根本途徑[3-4]。氮磷鉀肥配比及其施用量與玉米產(chǎn)量及化肥利用率之間的相互關(guān)系是當(dāng)前的研究熱點(diǎn)[5-12],所以明確氮、磷和鉀養(yǎng)分利用率與肥料施用量之間的關(guān)系是實(shí)現(xiàn)肥料減量及玉米產(chǎn)量增效的基礎(chǔ)[13-17]。

      緩釋尿素作為輕簡(jiǎn)施肥及減量施肥的肥料,可以滿(mǎn)足作物養(yǎng)分需求規(guī)律,作物高產(chǎn)的保證[18]。緩釋氮肥具有增強(qiáng)植株氮素吸收利用和產(chǎn)量形成的效果,它通過(guò)相對(duì)緩慢釋放肥效使玉米增產(chǎn)10%以上[19-21]。普通氮肥施入土壤后短期內(nèi)可以溶解,但卻不能全部被植物吸收利用[22],普通氮肥主要為速溶性肥料,導(dǎo)致氮肥利用率較低[23]。緩釋肥料是協(xié)調(diào)植物養(yǎng)分需求且保障養(yǎng)分供給和提高作物產(chǎn)量的一個(gè)新型肥料。它采用各種機(jī)制延緩或者控制養(yǎng)分的釋放且使肥料養(yǎng)分釋放時(shí)間和強(qiáng)度與作物養(yǎng)分吸收規(guī)律相吻合的一種肥料[24]。緩釋肥料不僅降低氮素?fù)p失,而且提高氮肥利用率和促進(jìn)作物生長(zhǎng)及作物產(chǎn)量的有效途徑[25-27]。緩釋尿素對(duì)旱地玉米產(chǎn)量、干物質(zhì)積累量及葉面積指數(shù)的影響也能直接影響到籽粒產(chǎn)量[28]。葉面積指數(shù)是反映玉米光合能力的重要指標(biāo)之一[29-31],葉面積指數(shù)能避免玉米葉片和植株間的相互遮蔽而能夠創(chuàng)造出通風(fēng)透光好的環(huán)境能夠保證光熱資源的有效利用,從而促進(jìn)有機(jī)產(chǎn)物的積累和增產(chǎn)作用[32-33]。王慶成等[34]研究表明,干物質(zhì)產(chǎn)量的積累是形成較高的籽粒產(chǎn)量的途徑之一,是形成產(chǎn)量的物質(zhì)基礎(chǔ)。因此配施緩釋肥料技術(shù)的研究與應(yīng)用對(duì)于我國(guó)東部地區(qū)綠色農(nóng)業(yè)的發(fā)展具有重要意義。

      興安盟地區(qū)屬于半干旱氣候,坡耕地面積大,為典型旱作農(nóng)業(yè)區(qū);尤其是近幾年由于降水偏少,氣象干旱趨于嚴(yán)重。玉米是興安盟地區(qū)的主要糧食作物,隨著土壤肥力的下降玉米產(chǎn)量的提高受到了限制。因此,如何有效增產(chǎn)是旱地玉米種植業(yè)中需要解決的問(wèn)題之一。通過(guò)對(duì)普通半膜覆種植方式的改進(jìn),形成了壟溝集雨的種植方式,即通過(guò)地面壟溝狀微地形,有效收集玉米生育期間降雨,同時(shí)降低蒸發(fā)量,提高水肥利用效率,進(jìn)而提升玉米產(chǎn)量[35]。本研究基于全覆膜壟溝集雨玉米旱作模式,系統(tǒng)研究了不同施肥措施對(duì)玉米不同生育期植株氮、磷和鉀主要養(yǎng)分的吸收及其產(chǎn)量的影響,旨在為興安盟地區(qū)全覆膜壟溝集雨旱地玉米高產(chǎn)增效技術(shù)的建立和推廣應(yīng)用提供理論指導(dǎo)。

      1 材料和方法

      1.1 試驗(yàn)材料

      試驗(yàn)于2015-2016年在興安盟農(nóng)牧業(yè)科學(xué)院試驗(yàn)基地(227°03′E,46°05′N(xiāo))進(jìn)行。土壤類(lèi)型為栗鈣土,pH為8.40,有機(jī)質(zhì)為31.2 g·kg-1,全氮為1.45 g·kg-1,全磷為1.12 g·kg-1,堿解氮為54.7 mg·kg-1,速效磷為7.52 mg·kg-1,速效鉀為46.8 mg·kg-1。由2015-2016年興安盟氣象資料分析可知(表1)。試驗(yàn)期間玉米生長(zhǎng)季內(nèi),降水主要集中在7~8月份,年降雨量在450 mm左右,比歷年平均值減少了61.4%。

      供試玉米品種為先玉335,N肥使用的是普通尿素(含氮量為46.4%)、緩釋尿素(含氮量為44%)和磷酸二銨(P2O5含量為45%、含氮量為16%);磷肥為三料磷酸鈣(P2O5含量為43%),K肥為氯化鉀(K2O:60%)。磷酸二銨(N-P2O-K2O:16-45-0)生產(chǎn)家為安徽六國(guó)化工股份有限公司;普通尿素(氮含量≥46.4%)和緩釋尿素(含氮量為44%)生產(chǎn)家為內(nèi)蒙古鄂爾多斯聯(lián)合化工有限公司;氯化鉀(K2O≥60%)生產(chǎn)家為二連浩特市天宇商貿(mào)有限責(zé)任公司;過(guò)磷酸鈣(有效磷P2O5≥43%)生產(chǎn)家為云南云天化國(guó)際化工股份有限公司。

      表1 2015-2016年氣象資料Table 1 Meteorological data in 2015~2016

      注:“+”代表當(dāng)年比歷年平均值的增加值,“-”代表當(dāng)年比歷年平均值的減少值。

      Note:“+” and “-”indicates the study year value increase or decrease than annual average,respectivity.

      1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

      試驗(yàn)設(shè)有8個(gè)處理,每個(gè)處理30 m2(6.25 m×4.8 m),3個(gè)重復(fù)。8個(gè)處理詳見(jiàn)表2。玉米播種密度6.75萬(wàn)株·hm-2,行距60 cm,株距25 cm。采用行距開(kāi)溝施肥,坐水人工點(diǎn)播。每年5月1日~5日施肥、澆水、播種、覆膜同步進(jìn)行。

      1.3 試驗(yàn)方法

      在玉米生育期內(nèi)的苗期、拔節(jié)期、大喇叭口期、抽雄期 、灌漿期和成熟期,每個(gè)小區(qū)隨機(jī)取5株,測(cè)定株高、莖粗和葉面積指數(shù),同時(shí)按照根、莖和葉等器官分開(kāi),并測(cè)定鮮重和干物質(zhì)重量。成熟后每個(gè)小區(qū)收獲 7.5 m2(每小區(qū)兩行)進(jìn)行測(cè)產(chǎn)。

      表2 施肥處理設(shè)計(jì)表Table 2 Design of fertilization treatments

      土壤全氮測(cè)定方法:半微量開(kāi)氏法;土壤全磷測(cè)定方法:NaOH熔融—鉬銻抗比色法;土壤全鉀測(cè)定方法:NaOH熔融,火焰光度法;植物全氮測(cè)定方法:H2SO4-H2O2消煮,奈氏比色法;植物全磷測(cè)定方法:H2SO4-H2O2消煮,釩鉬黃比色法;植物全鉀測(cè)定方法:H2SO4-H2O2消煮,火焰光度計(jì)法;有機(jī)質(zhì)含量測(cè)定方法:重鉻酸鉀法;堿解氮含量測(cè)定方法:堿解擴(kuò)散法;速效磷含量測(cè)定方法: 0.5 mol·L-1NaHCO3浸提-鉬銻抗比色法;速效鉀含量測(cè)定方法:NH4OAc浸提-火焰光度法[36];

      單位面積需要的施肥量采用公式:

      計(jì)劃產(chǎn)量施肥量=(計(jì)劃產(chǎn)量需養(yǎng)量-土壤供養(yǎng)量)/(肥料含養(yǎng)量×肥料養(yǎng)分利用率)

      肥料農(nóng)學(xué)效率AE=(Yf-Y0)/F

      式中:AE是指肥料農(nóng)學(xué)效率;Yf為某一特定的化肥施用下作物的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量;Y0為對(duì)照(不施特定化肥條件下)作物的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量;F為肥料純養(yǎng)分(是指N、P2O5和K2O)投入量;

      養(yǎng)分吸收量=(玉米籽粒產(chǎn)量×玉米籽粒養(yǎng)分(氮、磷、鉀)含量系數(shù)+玉米秸稈產(chǎn)量×玉米秸稈養(yǎng)分(氮磷鉀)含量系數(shù))

      肥料利用率RU=(U1-U0)/F×100%

      式中:RE為肥料利用率;U1、U0分別為施肥區(qū)與缺素區(qū)作物吸收的養(yǎng)分量;F為肥料養(yǎng)分(指N、P2O5、K2O)投入量[37]。

      統(tǒng)計(jì)分析(方差分析)采用SAS 9.2軟件,Microsoft Excel 2007 對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、作圖與分析。

      2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

      2.1 產(chǎn)量分析

      2015-2016年不同肥料處理玉米籽粒產(chǎn)量差異顯著(P<0.05)(表3),配施緩釋尿素處理的玉米籽粒產(chǎn)量普遍高于其它施肥處理。2015年,不同施肥處理玉米籽粒產(chǎn)量最高為處理NPK3,產(chǎn)量為10.1 t·hm-2,比CK產(chǎn)量高2.44 t·hm-2,增產(chǎn)率為31.9%;處理NPK2玉米籽粒產(chǎn)量為其次,產(chǎn)量為9.93 t·hm-2,比CK產(chǎn)量高2.27 t·hm-2,增產(chǎn)率為29.6%。2016年,不同施肥處理玉米籽粒產(chǎn)量處理NPK3為最高,為7.20 t·hm-2,比CK增產(chǎn)1.83 t·hm-2,增產(chǎn)率為34.1%;其次為處理NPK2,產(chǎn)量為7.07 t·hm-2,比CK高1.70 t·hm-2,增產(chǎn)率為31.7%。處理NPK4籽粒產(chǎn)量為6.74 t·hm-2,比CK增產(chǎn)1.37 t·hm-2,增產(chǎn)率為25.5%。

      表3 2015-2016年不同施肥處理對(duì)玉米籽粒產(chǎn)量的影響Table 3 The effects of different fertilizations on maize grain yields in 2015-2016

      注: 不同小寫(xiě)字母代表同一時(shí)期不同處理在 0.05 水平上差異顯著。下同。

      Note: Different small letters indicate significant differences among treatments at the same stage at 0.05 level.The same is as below.

      2.2 植株形態(tài)特性分析

      各生理時(shí)期兩年平均葉面積指數(shù)均有顯著差異(P<0.05),抽雄期葉面積指數(shù)平均最高,其次為灌漿期葉面積指數(shù)>成熟期葉面積指數(shù)>大喇叭口期葉面積指數(shù)>拔節(jié)期葉面積指數(shù)(表4)。配施緩釋尿素處理NPK3和處理NPK4的葉面積指數(shù)普遍高于其它處理葉面積指數(shù)。

      表4 各生育期不同施肥處理葉面積指數(shù)變化Table 4 The leaf area index with different fertilizations at different growth stages

      2.3 玉米各器官干物質(zhì)累積量及其吸收養(yǎng)分含量

      成熟期籽粒氮磷鉀含量差異均顯著(P<0.05)(表5),配施緩釋尿素處理成熟期葉氮磷鉀含量和籽粒氮磷鉀含量均高于其他施肥處理的氮磷鉀含量。配施緩釋尿素處理(NPK2、NPK3和NPK4)氮含量平均值為65.2 g·hm-2,其它施肥處理氮含量平均值(NP、NK、PK和NPK1)為40.8 g·hm-2;配施緩釋尿素處理磷含量平均值為25.5 g·hm-2,其它施肥處理磷含量平均值為14.5 g·hm-2;配施緩釋尿素處理鉀含量平均值為62.9 g·hm-2,其它施肥處理鉀含量平均值為33.3 g·hm-2。成熟期葉片氮磷鉀含量差異均顯著(P<0.05)(表5),配施緩釋尿素處理(NPK2、NPK3和NPK4)氮含量平均值為36.8 g·hm-2,其它施肥氮含量處理平均值(NP、NK、PK和NPK1)為22.9 g·hm-2;配施緩釋尿素處理磷含量平均值為19.2 g·hm-2,其它施肥處理磷含量平均值為6.91 g·hm-2;配施緩釋尿素處理鉀含量平均值為170 g·hm-2,其它施肥處理鉀含量平均值為96.6 g·hm-2。說(shuō)明配施緩釋尿素不僅提高葉面積指數(shù)還提高籽粒及營(yíng)養(yǎng)器官氮磷鉀含量。

      從表5可以看出,成熟期籽粒氮含量處理NPK3的值為最高,處理NPK3的農(nóng)學(xué)效率及肥料利用率值也為最高(表6-8)。表明配施緩釋尿素處理隨著葉和籽粒氮磷鉀含量的增高農(nóng)學(xué)效率及肥料利用率也提高。

      表5 成熟期葉和籽粒氮磷鉀含量(g·hm-2)Table 5 Nitrogen,phosphorus and potassium contents in leaves and seeds at maturing stage

      2015-2016兩年的干物質(zhì)積累平均量均有顯著差異(P<0.05),處理NPK3的植株干物質(zhì)累積量及分配比例略高于其它處理,葉(包括葉鞘)干物質(zhì)累積量范圍為41.1~96.1 g·株-1,分配比例范圍為拔節(jié)期45.9%~52.2%,大喇叭口期44.2%~49.4%,抽雄期45.7%~50.3%,灌漿期31.2%~37.5%,成熟期32.2%~34.9%(圖1)。

      莖干物質(zhì)累積量范圍為49.7~100 g·株-1,分配比例范圍為拔節(jié)期47.8%~54.1%,大喇叭口期50.2%~55.9%,抽雄期49.7%~54.3%,灌漿期28.8%~34.538%,成熟期25.7%~33.2%(圖2)。

      灌漿期籽粒干重為72.1~98.1 g·株-1,灌漿期分配比例范圍為30.6%~38.7%,成熟期籽粒干重為71.0~127 g·株-1,成熟期分配比例范圍為31.9%~41.9%(圖3)。

      2.4 肥料農(nóng)學(xué)效率和肥料利用率分析

      不同施肥處理氮的農(nóng)學(xué)效率變幅為4.10~16.2 kg·kg-1(表6),處理NPK3的農(nóng)學(xué)效率值略高于其它處理,其氮的農(nóng)學(xué)效率值為16.2 kg·kg-1。不同施肥處理磷和鉀的農(nóng)學(xué)效率處理NPK2值均高于其它處理值,磷(P2O5)的農(nóng)學(xué)效率值為13.4 kg·kg-1,鉀(K2O)的農(nóng)學(xué)效率值為21.1 kg·kg-1。

      圖2 2015年-2016年各生育期不同施肥處理莖干物質(zhì)積累量變化Fig.2 The stem dry matter accumulations with different fertilizations at different growth stages in 2015-2016

      圖3 2015年-2016年各生育期不同施肥處理籽粒干物質(zhì)積累量變化Fig.3 The seed dry matter accumulations with different fertilizations at different growth stages in 2015-2016

      表6 不同施肥處理下氮、磷、鉀的農(nóng)學(xué)效率(kg·kg-1)Table 6 Agronomic efficiency of nitrogen,phosphorus and potassium with different fertilizations

      不同施肥處理氮和磷的養(yǎng)分吸收量處理NPK3的值略高于其它處理(表7);鉀的養(yǎng)分吸收量處理NPK2的值略高于其它處理。從肥料利用率可以看出(表8),配施緩釋尿素處理氮肥利用率值高于普通尿素處理。磷肥利用率和鉀肥利用率隨著氮肥利用率的提高而提高。處理NPK3的氮、磷、鉀的肥料利用率均高于其它處理。氮肥利用率值為5.90%~42.1%,均值為21.0%,以NPK3處理氮肥利用率最高為42.1% ,處理NP氮肥利用率最低為5.90%,說(shuō)明適當(dāng)添加緩釋尿素即有利于氮肥利用率的提高,又能兼顧作物產(chǎn)量。磷肥利用率值為4.00%~23.4%,鉀肥利用率值為 32.8%~51.2%。

      表7 不同肥料處理下氮、磷、鉀的養(yǎng)分吸收量(kg·hm-2)Table 7 The nutrient uptakes of nitrogen,phosphorus and potassium with different fertilizations

      表8 不同肥料處理下氮、磷、鉀的肥料利用率(%)Table 8 The utilization rates of nitrogen,phosphorus and potassium with different fertilizations

      3 討 論

      劉志琴[38]研究認(rèn)為,玉米的株高、莖粗、穗位高和穗長(zhǎng)值低的主要原因是缺氮,氮是作物生長(zhǎng)必需的礦物質(zhì)營(yíng)養(yǎng)元素[39],玉米對(duì)氮元素需求量比其它任何元素都多,玉米生長(zhǎng)初期缺氮時(shí)植株生長(zhǎng)緩慢呈綠黃色;生長(zhǎng)中期缺氮時(shí)植株呈黃色且下部葉片開(kāi)始干枯,隨后植株從葉尖到中脈致全部干枯,從而影響籽粒產(chǎn)量[40]。

      本研究中處理磷鉀的籽粒產(chǎn)量和干物質(zhì)積累量均低于其它處理(圖1-圖3),這與朱廣鋒等[41]、黃麗達(dá)等[42]的無(wú)氮區(qū)由于后期供氮不足出現(xiàn)早衰,提早成熟而影響產(chǎn)量趨勢(shì)是一致的。從氮肥利用率的角度分析,氮肥利用率是作物吸收利用氮肥的主要指標(biāo),反應(yīng)植物體內(nèi)養(yǎng)分的利用效應(yīng)[43]。本研究中各處理氮肥利用率范圍為5.90%~42.2%,稍微大于趙營(yíng)等報(bào)道的氮肥利用率9.2%~22.6%[6],這可能由于不同土壤條件和生態(tài)條件影響氮肥的效益和利用率,需要進(jìn)一步研究。

      磷的肥料利用率隨著土壤速效磷的增加而減少,隨著肥料施用量的增高而下降。配施氮鉀肥能提高磷肥利用率。在試驗(yàn)中不施氮時(shí)磷肥利用率很低,隨著施氮量的增加少量施磷肥,磷肥利用率明顯提高[44]。這與本研究施用緩釋尿素處理(NPK2、NPK3和NPK4)的磷肥利用率4.00%~23.4%結(jié)果類(lèi)似。但肥料利用率是隨施肥量的增加而降低的指標(biāo),所以不能將提高肥料利用率作為確定施肥量的依據(jù)[44]。只有合理調(diào)配氮、磷、鉀肥料的用量,才能得到較高的肥料利用而充分發(fā)揮肥料的作用。

      李波等指出,玉米對(duì)鉀素的需求量也較高,抽雄期前鉀素的吸收較好,施用鉀肥有利于促進(jìn)鉀素從營(yíng)養(yǎng)器官向籽粒中轉(zhuǎn)運(yùn)[45];配施鉀肥可以使玉米植株鉀素吸收量顯著提高[46]。配施鉀肥可以使玉米植株鉀素吸收量顯著提高[46]。本研究中施用鉀肥處理較CK增加鉀素吸收量范圍為12.0%~53.9%,接近張為濤等研究施鉀肥處理比較CK顯著增加鉀素吸收量(35.4%~50.0%)[47]。在農(nóng)田實(shí)驗(yàn)中,化肥的施用不僅是為了更高的產(chǎn)量,而是為了得到較高的經(jīng)濟(jì)效益。近幾年,越來(lái)越多的農(nóng)戶(hù)一味地追求產(chǎn)量而過(guò)多施用化肥,不僅影響了玉米產(chǎn)量也增加了投入成本,反而降低了經(jīng)濟(jì)效益。所以需要對(duì)肥料經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行進(jìn)一步的研究。

      玉米對(duì)肥料需求量較高,施肥方式及施肥量直接影響著養(yǎng)分的吸收和干物質(zhì)的積累。在一定范圍內(nèi),隨著干物質(zhì)積累量的增高籽粒產(chǎn)量也提高,干物質(zhì)是產(chǎn)量形成的物質(zhì)基礎(chǔ)[48]。本研究結(jié)果表明,成熟期緩釋尿素處理(NPK2、NPK3和NPK4)的玉米干物質(zhì)積累量顯著高于普通尿素處理干物質(zhì)積累量,這是由于配施緩釋尿素能夠保證在生育后期為玉米提供充足的氮素養(yǎng)分的原因,所以配施緩釋尿素能夠增加玉米干物質(zhì)量,這結(jié)果與 趙斌等研究的關(guān)于緩釋尿素研究結(jié)果類(lèi)似[49],從生育初期到生育中期,玉米葉(葉鞘)干物質(zhì)積累量占莖干物質(zhì)積累量的比例逐漸降低的趨勢(shì),莖和葉(葉鞘)的干物質(zhì)積累量分配比例逐漸升高。生育中期到后期,莖和葉(葉鞘)的干物質(zhì)積累量分配比例隨著生育期的推進(jìn)逐漸降低趨勢(shì),籽粒分配比例逐漸升高趨勢(shì)[50]。本試驗(yàn)中,配施緩釋尿素處理與普通尿素處理相比,抽雄期緩釋尿素處理莖和葉(葉鞘)的干物質(zhì)積累量分配比例較小;成熟期籽粒分配為31.9 % ~41.9%(圖1~圖3),這結(jié)果顯著高于普通尿素處理,本研究結(jié)果說(shuō)明緩釋尿素能夠提高籽粒的分配比例,有利于生育后期葉(葉鞘) 、 莖的干物質(zhì)向籽粒轉(zhuǎn)移,從而提高玉米籽粒產(chǎn)量。所以配施緩釋尿素可以有效地提高葉面積指數(shù)和干物質(zhì)積累量,而且可以增產(chǎn)、提高農(nóng)學(xué)效率及肥料利用率。在農(nóng)田試驗(yàn)中配施緩釋尿素也可以增加秸稈產(chǎn)量,提高經(jīng)濟(jì)效益,可在實(shí)際生產(chǎn)中,施肥過(guò)多會(huì)影響玉米的養(yǎng)分吸收,且氮肥利用率降低,這樣不僅造成肥料浪費(fèi)還增加環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致玉米增產(chǎn)效果不顯著,甚至存在減產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),需要進(jìn)一步研究。

      本試驗(yàn)采用壟溝集雨種植玉米的方式,并設(shè)置不同施肥的處理,與王珂等[51]通過(guò)設(shè)置壟溝集雨種植小麥不同施肥量的試驗(yàn)相似,且均得到了較好的試驗(yàn)效果。壟溝集雨種植配施緩釋尿素的玉米施肥方式比較適合興安盟地區(qū)旱地玉米施肥方法。施肥尤其是氮肥施用是農(nóng)業(yè)污染的重要來(lái)源之一,合理施用氮肥和提高氮肥利用率是農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)的重要一環(huán),因此篩選興安盟地區(qū)壟溝集雨種植模式的施肥量對(duì)玉米生產(chǎn)和農(nóng)村面源污染治理具有積極指導(dǎo)意義。

      4 結(jié) 論

      配施緩釋尿素施肥處理的玉米籽粒產(chǎn)量、葉面積指數(shù)、干物質(zhì)積累量、農(nóng)學(xué)效率、養(yǎng)分吸收量及肥料利用率都普遍高于普通尿素施肥處理。配施緩釋尿素能有效提高氮肥肥料利用率,全覆膜雙壟溝種植方式能使作物向優(yōu)勢(shì)的方向生長(zhǎng)發(fā)育,從而有效提高作物產(chǎn)量。

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