鄧小華 何銘鈺 陳金 彭曙光 劉勇軍 王振華 彭德元 符昌武 鄧永晟 粟戈璇 夏振
摘?要:為揭示垂直深旋耕配施石灰、綠肥、生物有機(jī)肥重構(gòu)酸性土壤耕層的效果,以湘西山地酸性土壤為研究對(duì)象,研究了耕層重構(gòu)后植煙土壤的pH、物理性狀、主要養(yǎng)分含量和酶活性的動(dòng)態(tài)變化。結(jié)果表明:(1)酸性土壤耕層重構(gòu)后,隨烤煙生育進(jìn)程發(fā)展,pH快速升高后緩慢下降并逐漸趨于穩(wěn)定,孔隙度先升高后略有下降,有機(jī)質(zhì)提高后呈波動(dòng)變化,堿解氮快速升高后緩慢下降,有效磷快速升高后呈下降趨勢(shì),速效鉀快速升高后下降再緩慢提升,蔗糖酶、脲酶先升高后下降并趨于穩(wěn)定。(2)酸性土壤耕層重構(gòu)可降低土壤容重,提高pH、孔隙度、有機(jī)質(zhì)、堿解氮、有效磷和速效鉀的含量以及蔗糖酶和脲酶活性。至烤煙移栽后120 d,容重降低7.32%~8.45%,pH、孔隙度、有機(jī)質(zhì)、堿解氮、有效磷、速效鉀分別提高0.78~1.04、8.17%~9.23%、16.89%~27.72%、13.39%~18.81%、69.83%~245.17%和47.05%~100.91%,蔗糖酶和脲酶活性分別提高53.19~163.53和0.76~1.24 mg/(g?d)。(3)垂直深旋耕+石灰+綠肥+生物有機(jī)肥處理的效果最好,其次是垂直深旋耕+石灰+綠肥處理。因此,采用垂直深旋耕結(jié)合施用石灰、綠肥、生物有機(jī)肥等重構(gòu)酸性土壤耕層,可實(shí)現(xiàn)土壤酸度改良與培肥同步、表層與表下層土壤酸度改良同步的改良效果。
關(guān)鍵詞:垂直深旋耕;石灰;綠肥;生物有機(jī)肥;耕層重構(gòu)
Abstract: To reveal the synergistic effect of restructured arable layer of mountainous acidic soil by deep vertical rotary tillage combined with lime, green manure and bio-organic manure, the dynamic of pH, physical properties, main nutrients and enzyme activities of the tobacco-planting acidic soil were studied in the western Hunan mountainous area. The results showed that: (1) After restructured arable layer, as to tobacco grow, soil pH increased rapidly, then decreased slowly and tended to be stable, porosity ascended firstly and then descended slightly, organic matter firstly rose and then fluctuated, alkali-hydrolyzable nitrogen rose sharply and then dropped slowly, available phosphorus increased rapidly and then tended to fall, available potassium increased significantly first, then declined and finally rose steadily, activities of invertase and urease firstly rose, then dropped and at last tended to be stable. (2) Application of restructured arable layer technology can reduce soil bulk density, increase soil pH, increase soil porosity and contents of soil organic matter, alkali-hydrolyzed nitrogen, available phosphorus, available potassium, and increase the activities of soil invertase and urease. One hundred and twenty days after tobacco transplanting, soil pH was increased by 0.78-1.04 unit, bulk density was reduced by 7.32%-8.45%. In addition, porosity, the contents of organic matter, alkali-hydrolyzable nitrogen, available phosphorus and available potassium, the activities of invertase and urease were elevated by 16.89%-27.72%, 8.17%-9.23%, 13.39%-18.81%, 69.83%-245.17%, 47.05%-100.91%, 53.19-163.53 and 0.76-1.24 mg/(g·d), respectively. (3) The treatment of deep vertical rotary tillage+lime+green manure+biological organic manure was most effective, followed by the treatment of deep vertical rotary tillage+lime+green manure. Therefore, the deep vertical rotary tillage combined with lime, green manure and biological organic manure to reconstruct the arable layer can achieve synchronous improvement of soil acidity and fertilization, synchronous improvement of the acidity in topsoil and subsurface soil.
Keywords: deep vertical rotary tillage; lime; green manure; bio-organic manure; restructuring arable layer
優(yōu)質(zhì)煙葉生產(chǎn)的前提是擁有良好的土壤[1-2]。長(zhǎng)期連作[3]、大量施用化肥[4]、降雨淋溶[5]、輕視養(yǎng)地[6]等導(dǎo)致植煙土壤酸化、結(jié)構(gòu)變差[7]、養(yǎng)分失衡[8]和微生物失調(diào)[9],嚴(yán)重影響烤煙適產(chǎn)提質(zhì)增效。傳統(tǒng)酸性土壤改良方法是施用石灰[10-11]、堿渣[12]等堿性無機(jī)改良劑,雖可在短期內(nèi)提高土壤pH[10-11],但長(zhǎng)期施用不僅導(dǎo)致土壤板結(jié)[6],還會(huì)造成土壤鎂、鉀、磷的有效性下降[6]。酸化土壤在pH下降的同時(shí)伴隨土壤肥力下降,因而將無機(jī)改良劑與有機(jī)肥[13]、農(nóng)作物秸稈[14]、綠肥[15]等有機(jī)改良劑相結(jié)合,可同步實(shí)現(xiàn)土壤酸度改良和肥力提升[3,7,15]。如何將無機(jī)改良劑和有機(jī)改良劑與土壤混勻,以提高土壤改良效果,一直是研究的難點(diǎn)。傳統(tǒng)的水平旋耕方法,由于無機(jī)、有機(jī)改良劑在土壤中移動(dòng)性差及耕作層淺,較難將改良劑與土壤混勻,也難對(duì)20 cm以下的表下層土壤進(jìn)行酸度改良和培肥[6],不利于深根系作物烤煙的生長(zhǎng)發(fā)育。有關(guān)施用無機(jī)改良劑[8]、有機(jī)改良劑[16],以及無機(jī)和有機(jī)改良劑混合施用后的土壤理化特性[7]、酶[8]等動(dòng)態(tài)變化,已有較多報(bào)道,但采用垂直深旋耕結(jié)合石灰、綠肥、生物有機(jī)肥等改土物料重構(gòu)酸性土壤耕層效果的報(bào)道還是空白。據(jù)此,采用垂直深旋耕機(jī)具配施石灰、綠肥、生物有機(jī)肥重構(gòu)山地酸性土壤耕層,探討其改良山地酸性土壤后的土壤pH、物理特性、主要養(yǎng)分、酶活性的動(dòng)態(tài)變化,為山地酸性土壤可持續(xù)改良提供理論依據(jù)。
1?材料與方法
1.1?材料
試驗(yàn)于2019年在湖南省慈利縣高峰鎮(zhèn)進(jìn)行(29.44° N,110.92° E)。該地海拔800 m,年均氣溫16.8 ℃,活動(dòng)積溫5200 ℃,降雨量1390 mm,無霜期268 d,日照時(shí)數(shù)1563 h,屬亞熱帶季風(fēng)山地濕潤(rùn)氣候區(qū)。試驗(yàn)地土壤為棕壤,耕作層厚度為18~20 cm,pH 4.54,含有機(jī)質(zhì)19.42 g/kg,堿解氮90.45 mg/kg,有效磷7.21 mg/kg,速效鉀123.55 mg/kg??緹熎贩N云煙87。石灰為市場(chǎng)上購買的熟石灰,施用量2250 kg/hm2;綠肥為燕麥鮮草(全氮、全磷、全鉀含量分別為2.65%、2.34%、2.32%),施用量7500 kg/hm2;商品生物有機(jī)肥,N、P2O5和K2O總含量≥8%,有機(jī)質(zhì)含量≥45%,有效活菌數(shù)≥0.5億/g,施用量450 kg/hm2。
1.2?試驗(yàn)設(shè)計(jì)
試驗(yàn)采用垂直深旋耕,配施石灰、綠肥、生物有機(jī)肥等土壤改良劑重構(gòu)植煙土壤耕層,以提高改酸與培肥效果。試驗(yàn)設(shè)5個(gè)處理:CK,傳統(tǒng)旋耕;T1,垂直深旋耕;T2,垂直深旋耕+石灰;T3,垂直深旋耕+石灰+綠肥;T4,垂直深旋耕+石灰+綠肥+生物有機(jī)肥。每個(gè)處理3次重復(fù),小區(qū)面積80 m2,隨機(jī)區(qū)組排列。垂直深旋耕選用湖南田野現(xiàn)代智能裝備有限公司生產(chǎn)的可實(shí)現(xiàn)垂直深旋耕和起壟的一體機(jī),該機(jī)采用4根垂直軸旋切粉碎土壤,土壤翻耕和起壟一次性作業(yè)完成,壟幅120 cm,垂直旋耕深度40 cm,壟高35 cm;傳統(tǒng)耕作采用小型拖拉機(jī)帶旋耕機(jī)作業(yè),微型機(jī)械起壟,土壤翻耕和起壟分2次作業(yè)完成,壟幅120 cm,旋耕深度15~17 cm左右,壟高35 cm。石灰、綠肥、有機(jī)肥施用量參照以往研究[7,11]。在烤煙移栽前15 d,將燕麥綠肥和石灰均勻撒施在耕地表面,按試驗(yàn)設(shè)計(jì)要求翻地和起壟。生物有機(jī)肥于移栽前與煙草專用基肥一起條施??緹熓┑?09.5 kg/hm2,m(N)∶m(P2O5)∶m(K2O)=1∶1.27∶2.73,各處理氮、磷、鉀施用量保持一致,其中T3、T4處理添加的綠肥、生物有機(jī)肥養(yǎng)分量采用減少基肥中復(fù)合肥施用量的方法進(jìn)行調(diào)節(jié)??緹煼N植密度為16 650株/hm2。其他栽培管理措施同張家界優(yōu)質(zhì)烤煙生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程。
1.3?主要檢測(cè)指標(biāo)及方法
在烤煙移栽后的30、60、90、120 d,每小區(qū)采用梅花形5點(diǎn)法取土樣,每個(gè)樣點(diǎn)在壟中間的兩煙株之間采集0~20 cm耕層土壤,制成一個(gè)混合土樣。土壤容重和孔隙度采用環(huán)刀法測(cè)定[17],pH采用電位法測(cè)定(水土比為1∶1)[17],有機(jī)質(zhì)、堿解氮、速效磷、速效鉀分別采用重鉻酸鉀容量法、堿解擴(kuò)散法、碳酸氫鈉浸提-鉬銻抗比色法和醋酸銨浸提-火焰光度法測(cè)定[17]。蔗糖酶、脲酶分別采用Na2S2O3滴定法和靛酚藍(lán)比色法測(cè)定[17]。為了解pH垂直變化,在烤煙移栽后30 d,每處理采用土壤原位取樣器鉆取3個(gè)50 cm深的土柱,分切成0~10、10~20、20~30、30~40、40~50 cm的小段測(cè)定pH。
1.4?數(shù)據(jù)處理
采用Microsoft Excel 2003和IBM Statistics SPSS 17.0進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)計(jì)分析。采用Duncan法在p=0.05水平下檢驗(yàn)顯著性。
2?結(jié)?果
2.1?對(duì)土壤pH的影響
2.1.1?土壤pH垂直變化?由圖1可知,在烤煙移栽后30 d,隨土壤深度增加,土壤pH下降。0~50 cm深度,T2、T3和T4的pH差異不顯著(p>0.05),但均顯著高于T1和CK(p<0.05),T1和CK的pH差異也不顯著(p>0.05)。這表明垂直深旋耕配施改良劑對(duì)土壤重構(gòu),可以同時(shí)提高0~20 cm表層和20~50 cm表下層pH,實(shí)現(xiàn)了表層與表下層的同步調(diào)酸。
2.1.2?0~20 cm土壤pH動(dòng)態(tài)變化?由圖2可知,移栽后30 d,T2-T4的pH較pH初始值(4.54)分別上升了2.36、2.48和2.41;至移栽后120 d,T2-T4的pH較移栽30 d時(shí)分別下降了1.64、1.65和1.42。烤煙移栽后的T1和CK土壤pH介于4.45~4.73和4.52~4.74,與初始值差異不顯著。施用改良劑后,土壤pH先升后降并逐漸趨于穩(wěn)定。
在烤煙移栽后,T2-T4的pH均顯著高于T1和CK。移栽后30 d,T2~T4 pH差異不顯著;在60 d,T2的pH顯著高于T4;在90 d和120 d,T2的pH顯著低于T4。移栽后30、90和120 d,T1的pH與CK差異不顯著;但在60 d,T1的pH顯著高于CK。至移栽后120 d,T2、T3和T4的pH較CK提高了0.78~1.04。表明不同重構(gòu)土壤處理提高酸性土壤pH效果有差異,以T4的效果最好。
2.2?對(duì)0~20 cm土壤物理特性的影響
2.2.1?土壤容重動(dòng)態(tài)變化?由圖3可知,T1-T4的容重較CK分別低了4.72%~8.03%、4.31%~8.76%、6.27%~8.05%和5.42%~8.45%;T2-T4的容重較T1分別低了2.05%~3.46%、2.23%~4.86%和2.29%~2.80%。移栽后120 d,T3和T4的容重顯著低于T1、T2和CK;T2-T4的容重較CK下降了7.32%~8.45%??梢?,耕層重構(gòu)可降低土壤容重,配施改良劑可提高效果,以T4和T3的效果更好。
2.2.2?土壤孔隙度動(dòng)態(tài)變化?由圖4可知,同一處理的孔隙度隨烤煙生育進(jìn)程略有下降;T1-T4的孔隙度較CK分別提高了5.76%~8.83%、5.36%~9.53%、7.29%~9.08%和6.41%~9.23%;T2-T4的孔隙度較T1分別提高了1.72%~2.91%、1.72%~3.96%和1.23%~1.68%。至移栽后120 d,T2-T4的孔隙度較CK提高了8.17%~9.23%??梢?,耕層重構(gòu)可提高土壤孔隙度,以T2、T3和T4的效果更好。
2.3?對(duì)0~20 cm土壤主要養(yǎng)分含量的影響
2.3.1?土壤有機(jī)質(zhì)含量動(dòng)態(tài)變化?由圖5可知,同一處理的有機(jī)質(zhì)隨烤煙生育進(jìn)程呈現(xiàn)較小的波動(dòng); 有機(jī)質(zhì)含量均表現(xiàn)為T4>T3>T2>T1>CK。其中,T1-T4的有機(jī)質(zhì)含量顯著高于CK;T3和T4的有機(jī)質(zhì)含量顯著高于T1。至移栽后120 d,T2、T3和T4的有機(jī)質(zhì)較CK提高16.89%~27.72%。可見,土壤重構(gòu)后的有機(jī)質(zhì)含量提高,以T4的效果最好,其次是T3。
2.3.2?土壤堿解氮含量動(dòng)態(tài)變化?由圖6可知,由于烤煙施氮肥主要在大田前期,因而烤煙大田前期(30 d)和中期(60 d)的堿解氮含量要高于大田后期(90~120 d)。在移栽后30~120 d,堿解氮含量均表現(xiàn)為T4>T3>T2>T1>CK。其中,T1-T4的堿解氮含量顯著高于CK;在移栽后30~90 d,T2-T4的堿解氮顯著高于T1;移栽后120 d,這種差異在縮小。至移栽后120 d,T2~T4的堿解氮較CK可提高13.39%~18.81%。可見,土壤重構(gòu)后的堿解氮含量提高,堿解氮快速升高后緩慢下降,以T4的效果最好,其次是T3。
2.3.3?土壤有效磷含量動(dòng)態(tài)變化?由圖7可知,烤煙大田前期(30 d)的有效磷含量最高,以后隨烤煙生育進(jìn)程發(fā)展略有下降。在移栽后30~120 d,有效磷含量均表現(xiàn)為T4>T3>T2>T1>CK,且不同處理之間差異顯著。至移栽后120 d,T2、T3和T4的有效磷較CK提高69.83%~245.17%??梢?,土壤重構(gòu)后的有效磷含量提高,以T4的效果最好,其次是T3。
2.3.4?土壤速效鉀含量動(dòng)態(tài)變化?由圖8可知,烤煙大田前期(30 d)的速效鉀含量最高,此后隨烤煙生育進(jìn)程發(fā)展略有降低。移栽后30~120 d,速效鉀含量均表現(xiàn)為T4>T3>T2>T1>CK。其中,T1-T4的速效鉀含量顯著高于CK;T2-T4的速效鉀顯著高于T1。移栽后30、120 d,T4的速效鉀顯著高于T2和T3;移栽后60、90 d,T3和T4的速效鉀顯著高于T2。移栽后120 d,T2-T4的速效鉀較CK提高47.05%~100.91%??梢姡寥浪傩р浛焖偕吆笙陆翟倬徛嵘?,土壤重構(gòu)后的速效鉀含量提高,以T4的效果最好,其次是T3。
2.4?對(duì)土壤酶活性的影響
2.4.1?土壤蔗糖酶活性動(dòng)態(tài)變化?由圖9可知,烤煙移栽后30 d蔗糖酶活性最低,移栽后60 d最高,此后隨烤煙生育進(jìn)程發(fā)展而下降并趨于穩(wěn)定。移栽后30~120 d,蔗糖酶活性均表現(xiàn)為T4>T3>T2>T1>CK。其中,T1-T4的蔗糖酶活性顯著高于CK;在烤煙移栽30~90 d,T2-T4的蔗糖酶活性顯著高于T1,但移栽后120 d只有T3和T4的蔗糖酶活性顯著高于T1。移栽后30~60 d,T3和T4的蔗糖酶活性顯著高于T2;移栽后90~120 d,T2、T3和T4的蔗糖酶活性差異顯著。至移栽后120 d,T2-T4的蔗糖酶活性較CK提高53.19~163.53 mg/(g·d)??梢?,土壤重構(gòu)可提高土壤蔗糖酶活性,以T4的效果最好,其次是T3。
2.4.2?土壤脲酶動(dòng)態(tài)變化?由圖10可知,烤煙移栽后30 d的脲酶活性最低,移栽后60 d的脲酶活性最高,此后隨烤煙生育進(jìn)程發(fā)展而下降并趨于穩(wěn)定。移栽后30~120 d,脲酶活性均表現(xiàn)為T4>T3>T2>T1>CK。其中,T2-T4的脲酶活性顯著高于CK。移栽后30 d,不同處理間的脲酶活性差異顯著;移栽后60 d,T1的脲酶活性顯著高于CK,T4的脲酶活性顯著高于T2和T3;移栽后90 d,T1的脲酶活性顯著高于CK,T3和T4的脲酶活性顯著高于T2;移栽后120 d,T2、T3和T4的脲酶差異顯著。至移栽后120 d,T2-T4的脲酶活性較CK提高0.76~1.24 mg/(g·d)??梢?,土壤重構(gòu)可提高土壤脲酶活性,以T4的效果最好,其次是T3。
3?討?論
土壤酸化伴隨著土壤肥力下降,阻控和修復(fù)酸化土壤要求在提高土壤pH的同時(shí)培肥土壤[2,6]。石灰作為無機(jī)改良劑對(duì)土壤pH影響是階段性的[10-11],施用初期可顯著提高土壤pH,但隨后會(huì)緩慢下降并趨于穩(wěn)定,這是土壤緩沖效應(yīng)的結(jié)果。綠肥還田可提高土壤有機(jī)質(zhì)[18],生物有機(jī)肥可加速土壤中有益微生物的繁殖[19]、提高土壤養(yǎng)分[20],這兩者均有利于提高土壤緩沖能力[3,15]。石灰、綠肥和生物有機(jī)肥協(xié)同改良酸性土壤,有利于獲得穩(wěn)定的土壤改酸效果[3,7,15]。本研究表明,至120 d,配施綠肥和生物有機(jī)肥的土壤pH較單施石灰和CK分別提高了0.88和1.04。單施石灰一旦過量會(huì)引起土壤板結(jié)[21],綠肥還田和施用生物有機(jī)肥能降低土壤的容重和緊實(shí)度[18,22],較好地改善土壤物理特性。本研究結(jié)果也證實(shí)在施用石灰時(shí),配施綠肥和生物有機(jī)肥能顯著降低土壤容重和提高孔隙度。另外,單施石灰不能提升土壤肥力,將石灰、綠肥、生物有機(jī)肥配合施用,不僅可以提高土壤pH,還能提高土壤肥力,實(shí)現(xiàn)酸性土壤改良與肥力提升同步[3,7,15]。本研究表明,在施用石灰改良酸性土壤的同時(shí),配施綠肥和生物有機(jī)肥可顯著提高土壤有機(jī)質(zhì)、堿解氮、有效磷和速效鉀。因此,施用無機(jī)改良劑(石灰)改良酸性土壤時(shí),還應(yīng)適當(dāng)配施有綠肥、生物有機(jī)肥等有機(jī)改良劑,既可穩(wěn)定改酸效果,也可同步實(shí)現(xiàn)土壤的改良與培肥。
酸化山地土壤的耕作層較淺[2],加之采用水平旋耕(其耕深一般在12~16 cm),長(zhǎng)此以往會(huì)導(dǎo)致耕作層淺薄以及犁底層的加厚,阻礙耕作層與心土層的水、肥、氣、熱的交換,導(dǎo)致地力下降。垂直深旋耕用高速垂直旋轉(zhuǎn)鉆頭切削、撞擊、捶打、擠壓、粉碎土壤[23-24],可提高耕層土壤深度,提高煙葉產(chǎn)量和質(zhì)量[25-27]。酸性土壤改良劑一般撒施在土壤表層,傳統(tǒng)水平旋耕較難解決綠肥、石灰與土壤混勻問題,通過垂直旋耕可將改良劑摻混入0~50 cm土壤中,較好地解決改良劑在全耕層土壤的均勻分布問題[25,28],可顯著提高20~50 cm表下層土壤pH,實(shí)現(xiàn)了表層與表下層土壤同步改酸[28]。
垂直深旋耕可加深土壤耕層、細(xì)碎土壤,從而改善土壤結(jié)構(gòu),提高土壤通氣性,有利于土壤微生物活動(dòng)和綠肥殘茬分解。與此同時(shí),垂直深旋耕后的土壤細(xì)碎化也有利于施入的肥料吸附,進(jìn)而減少養(yǎng)分淋溶損失。所以,垂直深旋耕配施改良劑重構(gòu)酸性土壤耕層,可提高土壤有機(jī)質(zhì)、堿解氮、有效磷和速效鉀含量。蔗糖酶活性可反映土壤熟化程度和肥力水平,脲酶活性可反映土壤供氮能力。采用耕層重構(gòu)措施顯著提高了土壤蔗糖酶和脲酶活性。由此可見,耕層重構(gòu)措施有利于山地酸化土壤熟化和肥力水平提高,對(duì)實(shí)現(xiàn)酸性土壤可持續(xù)改良[28]具有重要意義。
需要指出的是,垂直深旋耕可加深土壤耕層,本文只對(duì)20 cm耕層的物理特性、主要養(yǎng)分和酶活性進(jìn)行了一年的初步研究,因此垂直深旋耕對(duì)耕層20 cm以下土壤影響以及對(duì)土壤影響的時(shí)效性還有待于今后進(jìn)一步研究。
4?結(jié)?論
酸性土壤耕層重構(gòu)后,隨烤煙生育進(jìn)程發(fā)展,不同土壤理化指標(biāo)動(dòng)態(tài)變化有差異??傮w來看,酸性土壤耕層重構(gòu)可降低土壤容重,提高pH、孔隙度、有機(jī)質(zhì)、堿解氮、有效磷和速效鉀的含量以及蔗糖酶和脲酶活性,實(shí)現(xiàn)改酸和培肥的同步以及表層與表下層土壤同時(shí)改酸。不同處理以垂直深旋耕+石灰+綠肥+生物有機(jī)肥處理的效果最好,其次是垂直深旋耕+石灰+綠肥處理。因此,生產(chǎn)上可采用垂直深旋耕結(jié)合施用石灰、綠肥、生物有機(jī)肥等重構(gòu)酸性土壤耕層,以實(shí)現(xiàn)山地酸性改酸、有機(jī)質(zhì)提高和耕層增加的目的,穩(wěn)定提高山地土壤改良效果。
參考文獻(xiàn)
[1]曹志洪. 優(yōu)質(zhì)烤煙生產(chǎn)的土壤與施肥[M]. 南京:江蘇科學(xué)技術(shù)出版社,1991.
CAO Z H. Soil and fertilization of high quality flue-cured tobacco production[M]. Nanjing: Jiangsu Science and Technology Press, 1991.
[2]鄧小華,張敏,周米良,等. 山地土壤酸化阻控和修復(fù)探索與實(shí)踐[M]. 北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)出版社,2020.
DENG X H, ZHANG M, ZHOU M L, et al. Exploration and practice on control and remediation of mountain acidification soil[M]. Beijing: China Agricultural Science and Technology Press, 2020.
[3]李源環(huán),鄧小華,張仲文,等. 湘西典型植煙土壤酸堿緩沖特性及影響因素[J]. 中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2019,27(1):109-118.
LI Y H, DENG X H, ZHANG Z W, et al. Characteristics and driving factors of acid-base buffer of typical tobacco-planting soils in western Hunan Province[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2019, 27(1): 109-118.
[4]周曉陽,徐明崗,周世偉,等. 長(zhǎng)期施肥下我國(guó)南方典型農(nóng)田土壤的酸化特征[J]. 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2015,21(6):1615-1621.
ZHOU X Y, XU M G, ZHOU S W, et al. Soil acidification characteristics in southern China's croplands under long-term fertilization[J]. Journal of Plant Nutrition and Fertilizer, 2015, 21(6): 1615-1621.
[5]LAWRENCE G B, LAPENIS A G, BERGGREN D, et al. Climate dependency of tree growth suppressed by acid deposition effects on soils in Northwest Russia[J]. Environ Sci Technol, 2005, 39(7): 2004-2010.
[6]徐仁扣,李九玉,周世偉,等. 我國(guó)農(nóng)田土壤酸化調(diào)控的科學(xué)問題與技術(shù)措施[J]. 中國(guó)科學(xué)院院刊,2018,33(2):160-167.
XU R K, LI J Y, ZHOU S W, et al. Scientific issues and controlling strategies of soil acidification of croplands in China[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2018, 33(2): 160-167.
[7]張龍輝,李源環(huán),鄧小華,等. 施用石灰和綠肥及生物有機(jī)肥后的酸性土壤pH和理化性狀動(dòng)態(tài)變化[J]. 中國(guó)煙草學(xué)報(bào),2019,25(3):60-66.
ZHANG L H, LI Y H, DENG X H, et al. Dynamic change of soil pH and physicochemical properties after application of lime, green manure and bio-organic fertilizer[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2019, 25(3): 60-66.
[8]鄧小華,楊哲宇,李玉輝,等. 施用改良劑對(duì)植煙土壤酶活性和養(yǎng)分含量的影響[J]. 煙草科技,2019,52(2):33-39.
DENG X H, YANG Z Y, LI Y H, et al. Effects of amendment application on enzyme activities and nutrient contents in tobacco-planting soils[J]. Tobacco Science & Technology, 2019, 52(2): 33-39.
[9]宋曉培,宋文靜,蘆偉龍,等. 不同硫酸鉀用量對(duì)植煙土壤細(xì)菌群落的影響[J]. 中國(guó)煙草科學(xué),2019,40(1):33-40.
SONG X P, SONG W J, LU W L, et al. Effects of different potassium sulfate levels on bacterial community of tobacco planting soil[J]. Chinese Tobacco Science, 2019, 40(1): 33-40.
[10]胡敏,向永生,魯劍巍. 石灰用量對(duì)酸性土壤酸度及大麥幼苗生長(zhǎng)的影響[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué),2016,49(20):3896-3903.
HU M, XIANG Y S, LU J W. Effects of lime application rates on soil acidity and barley seeding growth in acidic soils[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2016, 49(20): 3896-3903.
[11]張瑤,鄧小華,楊麗麗,等. 不同改良劑對(duì)酸性土壤的修復(fù)效應(yīng)[J]. 水土保持學(xué)報(bào),2018,32(5):330-334.
ZHANG Y, DENG X H, YANG L L, et al. Effects of different amendments application on remediation of acidic soil[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2018, 32(5): 330-334.
[12]王輝,徐仁扣,黎星輝. 施用堿渣對(duì)茶園土壤酸度和茶葉品質(zhì)的影響[J]. 生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境學(xué)報(bào),2011,27(1):75-78.
WANG H, XU R K, LI X H. Effect of alkaline slag application on acidity of tea garden soils and tea quality[J]. Journal of Ecology and Rural Environment, 2011, 27(1): 75-78.
[13]史磊,郭朝暉,彭馳,等. 石灰組配土壤改良劑抑制污染農(nóng)田水稻鎘吸收[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2018,34(11):209-216.
SHI L, GUO Z H, PENG C, et al. Lime based amendments inhibiting uptake of cadmium in rice planted in contaminated soils[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2018, 34(11): 209-216.
[14]朱克亞,孫星,程森,等. 不同改良劑對(duì)皖南煙田土壤性狀及烤煙產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J]. 土壤,2016,48(4):720-725.
ZHU K Y, SUN X, CHENG S, et al. Effects of different soil amendments on south Anhui tobacco-growing soil and flue-cured tobacco yield and quality[J]. Soils, 2016, 48(4): 720-725.
[15]鄧小華,黃杰,楊麗麗,等. 石灰、綠肥和生物有機(jī)肥協(xié)同改良酸性土壤并提高煙草生產(chǎn)效益[J]. 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2019,25(9):1577-1587.
DENG X H, HUANG J, YANG L L, et al. The synergistic effect of lime, green manure and bio-organic fertilizer on restoration of acid field and improvement of tobacco production efficiency[J]. Journal of Plant Nutrition and Fertilizers, 2019, 25(9): 1577-1587.
[16]鄭加玉,張忠鋒,程森,等. 稻殼生物炭對(duì)整治煙田土壤養(yǎng)分及煙葉產(chǎn)質(zhì)量的影響[J]. 中國(guó)煙草科學(xué),2016,37(4):6-12.
ZHENG J Y, ZHANG Z F, CHENG S, et al. Effect of rice husk biochar on soil nutrients of tobacco field, yield and quality of tobacco leaves in land consolidation areas[J]. Chinese Tobacco Science, 2016, 37(4): 6-12.
[17]鮑士旦. 土壤農(nóng)化分析[M]. 北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社,2000.
BAO S D. Soil agricultural chemistry analysis[M]. Beijing: China Agriculture Press, 2000.
[18]鄧小華,石楠,周米良,等. 不同種類綠肥翻壓對(duì)植煙土壤理化性狀的影響[J]. 煙草科技,2015,48(2):7-10,20.
DENG X H, SHI N, ZHOU M L, et al. Effects of green manure on physical and chemical properties of tobacco planting soils[J]. Tobacco Science & Technology, 2015, 48(2): 7-10, 20.
[19]施河麗,孫立廣,譚軍,等. 生物有機(jī)肥對(duì)煙草青枯病的防效及對(duì)土壤細(xì)菌群落的影響[J]. 中國(guó)煙草科學(xué),2018,39(2):54-62.
SHI H L, SUN L G, TAN J, et al. Control efficiency of bio-organic fertilizers on tobacco bacterial wilt and their effects on soil bacterial community[J]. Chinese Tobacco Science, 2018, 39(2): 54-62.
[20]張久權(quán),林建麒,張瀛,等. 生物肥對(duì)整理地土壤的改良效果及烤煙產(chǎn)量和質(zhì)量的影響[J]. 土壤通報(bào),2018,49(3):678-683.
ZHANG J Q, LIN J Q, ZHANG Y, et al. Effects of bio-fertilizer application on soil amelioration and tobacco yield and quality after land consolidation[J]. Chinese Journal of Soil Science, 2018, 49(3): 678-683.
[21]劉瓊峰,蔣平,李志明,等. 湖南省水稻主產(chǎn)區(qū)酸性土壤施用石灰的改良效果[J]. 湖南農(nóng)業(yè)科學(xué),2014(13):29-32.
LIU Q F, JIANG P, LI Z M, et al. Amelioration effects of liming on acid soil in main rice producing areas in hunan[J]. Hunan Agricultural Sciences, 2014(13): 29-32.
[22]嚴(yán)紅星,田飛,劉建國(guó),等. 綠肥、稻草還田對(duì)植煙土壤團(tuán)聚體組成及有機(jī)質(zhì)分布的影響[J]. 煙草科技,2019,52(4):9-16.
YAN H X, TIAN F, LIU J G, et al. Effects of green manure and rice straw returning on composition and organic matter percentage of aggregates in tobacco-planting soils[J]. Tobacco Science & Technology, 2019, 52(4): 9-16.
[23]韋本輝. 粉壟栽培增產(chǎn)效果及其引發(fā)的栽培學(xué)新理論探討[J]. 廣西農(nóng)學(xué)報(bào),2011,26(2):25-28.
WEI B H. Powder ridge cultivation' s yield increase effect and its new theory discussion arose in cultivation[J]. Journal of Guangxi Agriculture, 2011, 26(2): 25-28.
[24]鄧小華,王新月,楊紅武,等. 粉壟耕作深度對(duì)烤煙生長(zhǎng)和物質(zhì)積累及煙葉產(chǎn)質(zhì)量的影響[J]. 中國(guó)煙草科學(xué),2020,41(5):28-35.
DENG X H, WANG X Y, YANG H W, et al. Effects of smashing ridge tillage on growth, dry matter accumulation, output and quality of flue-cured tobacco[J]. Chinese Tobacco Science, 2020, 41(5): 28-35.
[25]鄧永晟,張敏,李偉,等. 垂直深旋耕對(duì)植煙土壤理化性狀和烤煙生長(zhǎng)的影響[J]. 中國(guó)煙草科學(xué),2020,41(6):30-36.
DENG Y S, ZHANG M, LI W, et al. Effects of deep vertical rotary tillage on physicochemical properties of tobacco-planting soil and growth of flue-cured tobacco[J]. Chinese Tobacco Science, 2020, 41(6): 30-36.
[26]劉智炫,周清明,穰中文,等. 深耕對(duì)植煙土壤溫濕度及烤煙根系發(fā)育和經(jīng)濟(jì)性狀的影響[J]. 煙草科技,2019,52(12):23-30.
LIU Z X, ZHOU Q M, RANG Z W, et al. Effects of deep tillage on soil temperature and humidity, root development and economic traits of flue-cured tobacco[J]. Tobacco Science & Technology, 2019, 52(12): 23-30.
[27]潘金華,黃化剛,陳雪,等. 深耕與施肥對(duì)畢節(jié)烤煙生長(zhǎng)及產(chǎn)質(zhì)量的影響[J]. 中國(guó)煙草科學(xué),2017,38(3):14-19.
PAN J H, HUANG H G, CHEN X, et al. Effects of deep tillage and associated fertilization on tobacco growth, yield and quality of Bijie city[J]. Chinese Tobacco Science, 2017, 38(3): 14-19.
[28]鄧小華,鄧永晟,劉勇軍,等.垂直深旋耕配施改土物料改良酸性土壤并提高煙草種植效益研究[J]. 中國(guó)煙草學(xué)報(bào),2021,27(1):64-73.
DENG X H, DENG Y S, LIU Y J, et al. Restoration of acid field and improvement of tobacco cultivation efficiency by deep vertical rotary tillage combined with application of soil ameliorative materials[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2021, 27(1): 64-73.