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黃驊市紫花苜蓿土壤有效磷豐缺指標初步研究

2012-12-24 00:53邵光武劉治波孫洪仁吳雅娜
草業(yè)科學(xué) 2012年12期
關(guān)鍵詞:產(chǎn)草量黃驊市養(yǎng)分

邵光武,劉治波,孫洪仁,沈 月,曹 影,劉 琳,吳雅娜

(1.中國農(nóng)業(yè)大學(xué)草地研究所,北京100193;2.四川農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科技學(xué)院草業(yè)科學(xué)系,四川 雅安625014)

土壤養(yǎng)分豐缺指標法理論完備、簡便易行,是世界各國最為廣泛應(yīng)用的測土施肥方法[1-4]。德國的LUFA系統(tǒng)、英國的ADAS系統(tǒng)都已有數(shù)十年的歷史,美國各州都有自己的土壤養(yǎng)分豐缺指標及推薦施肥系統(tǒng)[2-4]。我國于20世紀80年代開始進行土壤養(yǎng)分豐缺指標研究,主要作物土壤有效養(yǎng)分豐缺指標已經(jīng)陸續(xù)建立起來[5-6]。但紫花苜蓿(Medicagosativa)土壤有效養(yǎng)分豐缺指標的研究才剛剛起步。藺蕊等[7]采用盆栽試驗法初步研究了新疆昌吉市紫花苜蓿土壤速效氮、磷和鉀的豐缺指標,對應(yīng)于缺磷處理相對產(chǎn)量<55%、55%~75%、75%~85%、85%~95%和>95%的昌吉市紫花苜蓿土壤有效磷含量指標為<3.3、3.3~7.7、7.7~11.3、11.3~17.8和>17.8mg·kg-1。謝勇等[8-9]采用盆栽試驗法初步探討了河北省壩上地區(qū)紫花苜蓿土壤速效磷、鉀、鐵、錳和鋅的豐缺指標,對應(yīng)于缺磷處理相對產(chǎn)量<55%、55%~75%、75%~90%、90%~95%和>95%的壩上地區(qū)紫花苜蓿土壤有效磷含量指標為<3.5、3.5~9.8、9.8~21.4、21.4~27.7和>27.7mg·kg-1。河北省黃驊市紫花苜蓿種植面積達7 000hm2,但施肥缺乏科學(xué)依據(jù)。本研究旨在初步確定黃驊市紫花苜蓿土壤有效磷豐缺指標,為該市紫花苜蓿施肥提供科學(xué)依據(jù),同時也為全國紫花苜蓿土壤養(yǎng)分豐缺指標體系的建立提供參考。

1 材料與方法

1.1 試驗區(qū)自然概況 試驗于2010年4月至2011年11月在河北省黃驊市(38°09′~38°39′N,117°05′~117°49′E)進行。試驗區(qū)海拔2.5~3.0m;年均溫12.5℃最冷月份(1月)平均氣溫-3℃,極端最低氣溫-19℃,最熱月份(7月)平均氣溫26.5℃,極端最高氣溫40℃,>0℃年積溫4 950℃·d;初霜期為11月下旬,終霜期為3月中旬,無霜期約200d;年均降水量600mm左右,集中于7、8月,占全年的70%~80%。

1.2 試驗材料

1.2.1 供試土壤 2010年5月和2011年4月分別在賈象、云莊、崔莊等地采集土壤樣品(0~20cm),帶回實驗室進行常規(guī)養(yǎng)分測試。依據(jù)養(yǎng)分測試結(jié)果,選取有效磷含量差異較大地塊的土壤進行盆栽試驗。供試土壤有效磷和速效鉀含量見表1。

1.2.2 供試肥料 磷肥為過磷酸鈣,其P2O5含量12%;鉀肥為硫酸鉀,K2O含量50%;硼肥為硼砂(Na2B4O7·10H2O),B含量11%;鋅肥為硫酸鋅(ZnSO4·7H2O),Zn 含量 22%;鉬肥為鉬酸銨[(NH4)6Mo7O24·4H2O],Mo含量54%。

表1 供試土壤有效磷、速效鉀含量Table 1 Available P and K contents in tested soils mg·kg-1

1.2.3 供試牧草 盆栽供試牧草為中苜1號紫花苜蓿。試驗用盆規(guī)格為盆口直徑23cm,盆底直徑18 cm,盆深20cm。播種期為2010年5月23日和2011年5月20日。每盆播種35粒,定苗保留15株。

1.3 試驗設(shè)計 每個地塊土壤設(shè)缺磷和全肥2個處理,各處理均設(shè)4個重復(fù),11個地塊土壤共計88盆。所有肥料均作基肥一次施入。充足供水,及時拔除雜草。全肥和缺磷處理的施肥方案見表2。

1.4 測定項目與方法

1.4.1 土壤養(yǎng)分含量 土壤有效磷采用碳酸氫鈉提取-鉬銻抗比色法(Olsen法)測定,速效鉀采用乙酸銨提取-火焰光度法[10]測定。

表2 全肥和缺磷處理施肥方案Table 2 Fertilizing scheme of complete fertilizer and P deficiency treatment kg·hm-2

1.4.2 鮮草產(chǎn)量 2010年8月20日、9月28日和2011年8月18日、9月24日,在苜蓿初花期時全盆刈割,留茬2cm。用電子秤(精度0.05)當場稱量鮮質(zhì)量。

1.4.3 干草產(chǎn)量 將鮮草裝進紙袋,置于烘箱中,于105℃條件下烘8h,稱干質(zhì)量。

1.5 養(yǎng)分豐缺指標確定方法

1.5.1 計算相對產(chǎn)量 分別計算11個不同有效磷含量土壤的缺磷處理產(chǎn)草量占全肥處理產(chǎn)草量的百分率,即為缺磷處理相對產(chǎn)量。

1.5.2 建立回歸方程 制作土壤有效磷含量與對應(yīng)缺磷處理相對產(chǎn)量的散點圖,繪制趨勢線,進行回歸分析并建立回歸方程[4,8-9]。

1.5.3 選取分級標準 依據(jù)缺素處理相對產(chǎn)量,農(nóng)業(yè)部《測土配方施肥技術(shù)規(guī)范(2011年修訂版)》將土壤有效磷、速效鉀豐缺狀況劃分為極低(<60%)、低(60%~75%)、中(75%~90%)、高(90%~95%)和極高(>95%)5級[11]。由于中級及以下各級級差偏大,存在推薦施肥量精準度偏低的問題。因此,本研究將增加分級數(shù)量至10級,平均級差為10%(第1和第10級除外),即10至1級的缺素處理相對產(chǎn)量依次為<15%、15%~25%、25%~35%、35%~45%、45%~55%、55%~65%、65%~75%、75%~85%、85%~95%和>95%。

1.5.4 確定豐缺指標 將分級標準中相對產(chǎn)量的起訖點的數(shù)值作為y值代入回歸方程,計算出相應(yīng)土壤有效磷含量,即得到土壤有效磷豐缺分級指標的起訖點[4,7-9]。

1.6 數(shù)據(jù)處理方法 采用Microsoft Excel進行數(shù)據(jù)處理分析,用SPSS 15.0for Windows軟件[12]對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計回歸分析。

2 結(jié)果與分析

2.1 紫花苜蓿產(chǎn)草量 各土壤、不同茬次、不同施肥處理紫花苜蓿的干草產(chǎn)量見表3。有效磷含量很高的F土壤(35.1mg·kg-1)和K土壤(5 1.3mg·kg-1),缺磷處理與全肥處理產(chǎn)草量差異不顯著(P>0.05);有效磷含量較高的G土壤(16.1 mg·kg-1),缺磷處理與全肥處理第1茬產(chǎn)草量差異不顯著,但第2茬及全年產(chǎn)草量差異顯著(P<0.05);其他各地點土壤缺磷處理與全肥處理產(chǎn)草量皆差異顯著或極顯著(P<0.01),且均為全肥處理高于缺磷處理。有效磷含量較低的A、B、C和I土壤(<9mg·kg-1),全肥處理產(chǎn)草量極顯著高于缺磷處理;有效磷含量較高的 H 土壤(19.6 mg·kg-1)和J土壤(19.5mg·kg-1)全肥處理產(chǎn)草量顯著高于缺磷處理;有效磷含量中等的D土壤(13.6mg·kg-1)和E土壤(18.3mg·kg-1)全肥處理第1茬產(chǎn)草量顯著高于缺磷處理,而第2茬及全年產(chǎn)草量極顯著高于缺磷處理。全肥處理中全年最高產(chǎn)草量(6 957.1kg·hm-2)來自J土壤,最低產(chǎn)草量(4 605.4kg·hm-2)出自H土壤,但有效磷含量皆較高且十分接近,其原因可能是兩者土壤類型不同或其他元素的差異。

表3 紫花苜蓿干草產(chǎn)量Table 3 Dry matter yields of alfalfa kg·hm-2

2.2 缺磷處理相對產(chǎn)量 各土壤和缺磷處理的相對產(chǎn)量見表4。有效磷含量很高的F土壤和K土壤,缺磷處理相對產(chǎn)量超過95%;有效磷含量較高的H土壤缺磷處理相對產(chǎn)量在85%~95%;有效磷含量較高的 D、E、G 和J土壤 (13.6~19.5 mg·kg-1)缺磷處理相對產(chǎn)量在65%~75%;有效磷含量較低的A、B、C和I土壤缺磷處理相對產(chǎn)量在45%~65%。

表4 各土壤不同茬次缺磷處理紫花苜蓿的相對產(chǎn)量Table 4 Relative yield of P deficiency treatment compared to complete fertilizer in different soils and cuts%

2.3 缺磷處理相對產(chǎn)量與土壤有效磷含量回歸方程 利用表1中不同土壤有效磷含量和表4中相對應(yīng)的土壤缺磷處理相對產(chǎn)量數(shù)據(jù)建立最優(yōu)回歸方程。

第1茬:

第2茬:

全年:

式中,y為缺磷處理相對產(chǎn)量,x為土壤有效磷含量。

2.4 建立土壤有效磷豐缺指標 利用式(3)和缺磷處理相對產(chǎn)量分級標準計算土壤有效磷豐缺指標(表5)。紫花苜蓿缺磷處理相對產(chǎn)量>95%的1級土壤有效磷含量下限指標接近50mg·kg-1,85%、75%、65%、55%、45%、35%、25% 和 15% 以上的2、3、4、5、6、7、8和9級下限指標分別接近30、16、9、5、3、2、1和0.5mg·kg-1。

表5 黃驊市紫花苜蓿土壤有效磷豐缺指標Table 5 The rich-lack index of available P of alfalfa soil in Huanghua city

3 討論與結(jié)論

20世紀80年代中華人民共和國農(nóng)業(yè)部組織開展的14?。ㄊ小⒆灾螀^(qū))三大作物土壤養(yǎng)分豐缺指標研究結(jié)果表明,土壤有效磷極高級別(缺磷處理相對產(chǎn)量大于95%)指標為7~25mg·kg-1[13-14]。21世紀初,張福鎖等[6]將全國三大作物土壤有效磷的極高級別指標調(diào)整為20~45mg·kg-1。美國部分州的主要作物土壤有效磷極高級別指標為15~25 mg·kg-1,紫花苜蓿為15~20mg·kg-1[15-17]。藺蕊等[7]和謝勇等[9]的研究表明,新疆昌吉市和河北壩上地區(qū)紫花苜蓿土壤有效磷極高級別指標分別大于17.8mg·kg-1(Olsen-P)和27.7mg·kg-1(Mehlich3-P)。本研究結(jié)果的極高級別指標為47.5 mg·kg-1,有些偏高??赡茉蛴卸?,一是栽培盆內(nèi)紫花苜蓿留苗15株·盆-1有些偏多[7,9],苗多則消耗養(yǎng)分數(shù)量大,可能引起缺磷處理相對產(chǎn)量降低,進而導(dǎo)致養(yǎng)分豐缺指標提高;二是試驗土壤樣本數(shù)量偏少(11個),且缺乏有效磷含量介于20~35mg·kg-1的土壤樣本。

黃驊市有效磷含量低于2.9mg·kg-1的土壤極少,本研究中亦未出現(xiàn)缺磷處理的相對產(chǎn)量低于45%的情況,因此紫花苜蓿土壤有效磷豐缺級別的7~10級指標屬于外推數(shù)據(jù),并未得到驗證,只能作為參考。

綜上所述,可初步認定,與缺磷處理相對產(chǎn)量>95%、85%~95%、75%~85%、65%~75%、55%~65%和45%~55%相對應(yīng)的黃驊市紫花苜蓿的第1至第6級土壤有效磷含量指標分別為>47.5、27.2~47.5、15.6~27.2、8.9~15.6、5.1~8.9和2.9~5.1mg·kg-1。

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