楊素芬 , 汪敬恒 , 羅迎娣
(河南省化工研究所有限責(zé)任公司 , 河南 鄭州 450052)
在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,合理施用化肥是保證糧食單產(chǎn)提高的重要措施。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織估計(jì),化肥在發(fā)展中國(guó)家糧食增產(chǎn)因素中占比55%。氮素被稱(chēng)為“生命元素”,氮肥的施用對(duì)作物的增產(chǎn)和品質(zhì)改善作用最大[1-3]。夏玉米對(duì)氮肥敏感,施氮增產(chǎn)效果顯著,因此出現(xiàn)了氮肥過(guò)量施用,目前,過(guò)量氮施用造成的氮肥利用率低下、越來(lái)越嚴(yán)重的環(huán)境污染及土壤酸化等生態(tài)環(huán)境問(wèn)題越來(lái)越受到關(guān)注[4-6]。
碳酸氫銨是中國(guó)特有氮肥品種,是最容易被土壤吸附的一種氮肥,在土壤中最終分解產(chǎn)物(NH3、CO2、H2O)都是植物生長(zhǎng)必需元素,長(zhǎng)期施用不影響土質(zhì),是最安全的氮肥品種之一。但碳酸氫銨存在易結(jié)塊、肥效期短、受熱容易分解、養(yǎng)分利用率低等缺點(diǎn),已逐漸不適應(yīng)高效可持續(xù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要。目前,關(guān)于碳銨改良的研究也有一些報(bào)道[7]。其中,多元素長(zhǎng)效碳銨顆粒肥針對(duì)碳酸氫銨肥料的缺陷,以碳酸氫銨為主要原料,通過(guò)添加一定比例的復(fù)合穩(wěn)定劑,在常溫下,采用一次成型冷擠壓造粒工藝進(jìn)行生產(chǎn)[8]。有關(guān)多元素長(zhǎng)效碳銨顆粒肥的研制、氮素釋放特征及對(duì)小麥生理生化和產(chǎn)量的影響已有系統(tǒng)的研究,但在玉米上的研究還鮮見(jiàn)報(bào)道。本研究結(jié)合本單位研制的多元素長(zhǎng)效碳銨顆粒肥,并選用生產(chǎn)上常用的尿素、碳酸氫銨與有機(jī)肥配施等,對(duì)玉米產(chǎn)量、生理特性和氮肥效率等的影響,以期為玉米氮素營(yíng)養(yǎng)管理及氮肥的科學(xué)選用提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐[9-10]。
試驗(yàn)于2019年6—9月在河南中牟化工研究所大田試驗(yàn)基地進(jìn)行,試驗(yàn)地屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候,雨熱同期。年平均日照2 366 h,作物活躍生長(zhǎng)期為217天,無(wú)霜期為240天,有利于多種植物生長(zhǎng)和農(nóng)作物復(fù)種。地形平坦,灌排狀況良好,供試土壤為沙質(zhì)潮土, pH值 8.0、有機(jī)質(zhì) 13.57 g/kg、堿解氮 92.15 mg/kg、有效磷26.5 mg/kg、速效鉀109.7 mg/kg。
試驗(yàn)共設(shè)6個(gè)處理,分別為:CK,不施氮肥;T1,普通尿素;T2,普通碳銨;T3,多元素碳銨粉肥;T4,多元素長(zhǎng)效碳銨顆粒肥;T5,普通碳銨+有機(jī)肥(腐熟農(nóng)家肥,3 000 kg/hm2基施);有機(jī)肥含氮(N)量為1.23%。
玉米品種為秋樂(lè)218, 2019年6月3號(hào)播種,密度為67 500株/hm2, 9月28號(hào)收獲。試驗(yàn)氮肥(N)、磷肥(P2O5)、鉀肥(K2O)施肥量分別為240、120、120 kg/hm2,總氮量的50%和磷肥、鉀肥在玉米在5葉期開(kāi)溝條施,剩余50%氮肥于大喇叭口期追肥。各處理按當(dāng)?shù)爻R?guī)管理并在相同的栽培管理?xiàng)l件下進(jìn)行。小區(qū)面積為45 m2(3 m×15 m),隨機(jī)區(qū)組排列,3次重復(fù),區(qū)組間50 cm走道隔離。
1.2.1土樣的采集與分析
玉米播種前采集耕層混合土壤樣品,風(fēng)干磨細(xì)過(guò)篩后測(cè)定土壤基礎(chǔ)理化性質(zhì)。用pH酸度計(jì)測(cè)定土壤pH值,重鉻酸鉀容量法測(cè)定土壤有機(jī)質(zhì),凱氏定氮儀測(cè)定全氮含量,堿解擴(kuò)散法測(cè)定土壤堿解氮,0.5 mol/L NaHCO3浸提-鉬藍(lán)比色法測(cè)定土壤有效磷,NH4OAC浸提-火焰光度法測(cè)定土壤速效鉀[11]。
1.2.2產(chǎn)量、植株樣品采集與分析
在拔節(jié)期、大喇叭口期、吐絲期、灌漿期(吐絲后25 d)、成熟期分5次采集每個(gè)小區(qū)有代表性的植株樣品3株,稱(chēng)鮮重,擦洗干凈,在105 ℃下殺青15 min,再在65 ℃下烘干至恒重,粉碎后,采用濃H2SO4-H2O2消煮——蒸餾定氮法測(cè)定植株全氮分析植株氮含量。成熟后全部收獲中間兩行玉米,裝入尼龍網(wǎng)袋,曬干稱(chēng)重,以含水量14%折算作為小區(qū)產(chǎn)量,另取10穗玉米進(jìn)行考種,調(diào)查穗長(zhǎng)、穗行數(shù)、穗粒數(shù)和百粒重等。
1.2.3葉片硝酸還原酶的測(cè)定
分別在玉米播種后40、55、70、85天,采集每個(gè)小區(qū)有代表性的玉米葉片(前期為最新完全展開(kāi)葉,吐絲后為穗位葉)去除主脈的葉中部分,迅速用液氮速凍供酶活性測(cè)定,用活體法測(cè)定硝酸還原酶活性[12]。
1.2.4SPAD值測(cè)定
采用SPAD-502型便攜式葉綠素儀測(cè)定SPAD值,前期測(cè)定植株最新完全展開(kāi)葉,抽穗后測(cè)定穗位葉,每個(gè)小區(qū)測(cè)15片同一部位的葉片,取平均值。
1.2.5葉面積指數(shù)的測(cè)定
長(zhǎng)寬乘積法:取樣5株,量取每片葉長(zhǎng)度和中部寬度,按照下式計(jì)算葉面積和葉面積指數(shù):葉面積(m2)=長(zhǎng)(cm)×寬(cm)×0.75/10 000
葉面積指數(shù)(LAI)=平均單株葉面積(m2)×每畝株數(shù)/667
1.2.6光合速率測(cè)定
采用美國(guó)Li-6400光合測(cè)定系統(tǒng)(Li-cor company,Nebraska,USA)測(cè)定光合參數(shù)。采用開(kāi)放式氣路,于晴天10:00—12:00自然光照下測(cè)定,儀器使用前按照使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行標(biāo)定,測(cè)定部位為最新完全展開(kāi)葉/穗位葉中部(避開(kāi)主脈)。
1.2.7有關(guān)指標(biāo)的計(jì)算
氮肥利用率(%)=(施氮區(qū)吸氮量-無(wú)氮區(qū)吸氮量) /施肥量×100
氮肥農(nóng)學(xué)利用率(kg/kg)=(施氮處理籽粒產(chǎn)量-無(wú)氮處理籽粒產(chǎn)量)/施氮量
氮肥偏生產(chǎn)力(kg/kg)=施氮區(qū)產(chǎn)量/施氮量
氮收獲指數(shù))=籽粒氮積累總量/植株氮積累總量
氮肥生理效率=(施肥區(qū)產(chǎn)量-不施肥區(qū)產(chǎn)量)/( 施氮區(qū)地上部氮積累量-不施氮區(qū)地上部氮積累量);
利用Excel 2013和DPS軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)處理。
注:同列數(shù)據(jù)后不同大小寫(xiě)字母表示不同處理間差異顯著(P<0.01,極顯著;P<0.05,顯著),下同。
由表1可知,施氮可以極顯著提高夏玉米產(chǎn)量,其增產(chǎn)幅度因氮肥類(lèi)型不同而存在差異。增產(chǎn)幅度達(dá)2 418.467~3 639.417 kg/hm2。與CK相比,以尿素增幅最大,增幅為3 639.417 kg/hm2,增產(chǎn)58.83%,其次分別是T4、T5、T2、T3,分別增產(chǎn)58.12%、52.88 %、40.56%、39.10%。尿素和多元素長(zhǎng)效碳銨顆肥處理分別與和有機(jī)肥+普通碳銨處理間差異均達(dá)極顯著水平,有機(jī)肥+普通碳銨與普通碳銨、多元素長(zhǎng)效碳銨粉肥差異也達(dá)極顯著水平,但尿素和多元素長(zhǎng)效碳銨顆肥處理間、普通碳銨和多元素長(zhǎng)效碳銨粉肥處理間差異均不顯著。
表1 不同氮肥類(lèi)型對(duì)玉米產(chǎn)量和效益的影響
玉米的產(chǎn)量主要取決于畝穗數(shù)、穗粒數(shù)和百粒重,本試驗(yàn)施肥處理的穗粒數(shù)和百粒重均高于對(duì)照,在畝穗數(shù)一定的條件下,夏玉米的產(chǎn)量主要受穗粒數(shù)和百粒重的影響。本試驗(yàn)表明不同類(lèi)型氮肥的增產(chǎn)主要取決于穗粒數(shù)和百粒重的提高。其中以尿素處理穗粒數(shù)和百粒重最高,多元素長(zhǎng)效碳銨顆肥處理次之,多元素長(zhǎng)效碳銨粉肥最低。就相對(duì)純收入而言,則以多元素長(zhǎng)效碳銨顆粒肥最高,每公頃達(dá)4 352.9元。
不同氮肥類(lèi)型對(duì)玉米葉片硝酸還原酶的影響如圖1所示。
圖1 不同氮肥類(lèi)型對(duì)玉米葉片硝酸還原酶的影響
從圖1可以看出,施氮對(duì)玉米葉片硝酸還原酶活性有顯著影響。各施氮處理的硝酸還原酶活性均比對(duì)照顯著增強(qiáng)。在生育期內(nèi)各處理的硝酸還原酶活性呈單峰曲線變化。隨生育進(jìn)程推進(jìn)表現(xiàn)為逐漸增加,在播種后55天左右達(dá)到峰值之后又逐漸減弱。在播種40天左右T2的硝酸還原酶活性最高,達(dá)到46.42 μg/(g·h),其次是T3。播種后55天T1的硝酸還原酶活性最高,達(dá)到75.79 μg/(g·h),T4的硝酸還原酶活性為75.31 μg/(g·h),兩處理顯著高于其他處理。播種后70~85天的硝酸還原酶活性都以T4最高,分別為70.24 μg/(g·h)和41.28 μg/(g·h),T1的硝酸還原酶活性略低于T4,分別為70.10 μg/(g·h)和41.28 μg/(g·h)。
有研究認(rèn)為SPAD值與葉綠素含量的相關(guān)性呈極顯著的正相關(guān)關(guān)系,可用SPAD值來(lái)反映葉綠素含量。不同氮肥對(duì)葉片SPAD的影響見(jiàn)圖2。
圖2 不同氮肥對(duì)葉片SPAD的影響
由圖2可知,玉米葉片的SPAD隨著生育期的推進(jìn)而逐漸增高,在8月29日左右達(dá)到最大值后又逐漸降低。各施氮處理在不同生育期葉片SPAD均顯著高于對(duì)照,說(shuō)明施用氮肥顯著提高了葉綠素含量。但各施氮處理在各生育時(shí)期的葉片SPAD差異不顯著。
葉片是玉米進(jìn)行光合作用而生產(chǎn)干物質(zhì)的主要器官,較大的葉面積指數(shù)有利于光合作用和干物質(zhì)的合成與積累。不同氮肥類(lèi)型對(duì)夏玉米葉面積指數(shù)的影響見(jiàn)圖3。
圖3 不同氮肥類(lèi)型對(duì)夏玉米葉面積指數(shù)的影響
由圖3可以看出,施用氮肥可以增加夏玉米的葉面積指數(shù),各施氮處理在各生育時(shí)期的葉面積指數(shù)均顯著高于對(duì)照CK。夏玉米葉面積指數(shù)隨著生育進(jìn)程先增加后降低,在8月14日時(shí),葉面積指數(shù)達(dá)到最大值,此時(shí)處理CK、T1、T2、T3、T4、T5的葉面積指數(shù)分別為5.01、5.33、5.16、5.14、5.32、5.26;從大喇叭口期到成熟期由于下部葉片逐漸死亡,各處理的葉面積指數(shù)又逐漸降低。8月29日和9月13日都以T4處理的葉面積指數(shù)最高,分別達(dá)到5.19和4.64 ;其次是T1,分別為5.18和4.62。這說(shuō)明多元素長(zhǎng)效碳銨顆肥和尿素肥效期長(zhǎng),養(yǎng)分供應(yīng)持久,可延緩夏玉米生育后期葉片的衰老死亡,延長(zhǎng)了葉片的功能期。
不同氮肥類(lèi)型對(duì)夏玉米光合速率的影響如圖4所示。
圖4 不同氮肥類(lèi)型對(duì)夏玉米光合速率的影響
圖4表明,不同處理玉米葉片的光合速率(Pn)隨生育進(jìn)程的變化表現(xiàn)相似,隨著生育期的推進(jìn)逐漸增高,達(dá)到最高值時(shí)又逐漸降低。與對(duì)照相比,各施氮處理的光合速率均顯著提高,大概在播種后70天左右達(dá)到峰值,然后逐漸降低。施肥處理間顯著性檢驗(yàn)表明,T2和T4在播種后各個(gè)時(shí)期均顯著高于T3;T2和T4間差異不顯著。這說(shuō)明施氮有利于延緩冬玉米生育后期旗葉衰老,增強(qiáng)玉米葉片光合功能,有助于提高玉米生育后期旗葉的光合速率,施用多元素長(zhǎng)效碳銨顆粒肥可以起到與施用尿素相似的效果。
不同類(lèi)型氮肥對(duì)夏玉米氮素積累的影響如圖5所示。
圖5 不同類(lèi)型氮肥對(duì)夏玉米氮素積累的影響
由圖5可知,在玉米的不同生育時(shí)期,與對(duì)照相比施氮處理均可以顯著增加夏玉米氮素積累;隨著生育期的推進(jìn),各處理的氮素積累也逐漸增加。在拔節(jié)期,各施氮處理間差異不顯著;在大喇叭口期、吐絲期、灌漿期、成熟期都以尿素和多元素長(zhǎng)效碳銨顆粒肥處理的氮素積累量較高,有機(jī)肥+普通碳銨處理次之,碳銨和多元素長(zhǎng)效碳銨粉肥氮素積累量較低,但尿素和多元素長(zhǎng)效碳銨顆粒肥兩處理差異不顯著,碳銨和多元素長(zhǎng)效碳銨粉肥在成熟期差異顯著外,其余各生育時(shí)期差異也不顯著。
不同類(lèi)型氮肥對(duì)夏玉米氮肥利用率的影響如表2所示。
表2 不同類(lèi)型氮肥對(duì)夏玉米氮肥利用率的影響
從表2可以看出,施肥處理的總氮含量和子粒含氮量都極顯著高于對(duì)照,其中以尿素和長(zhǎng)效碳銨顆粒肥的處理氮含量最高,子粒含氮量分別比對(duì)照53.15 kg/hm2和53.47 kg/hm2。不同類(lèi)型氮肥夏玉米的氮肥利用率為24.33%~33.81%,以T4處理的最高。氮肥農(nóng)學(xué)利用率以T1處理最高,即T1>T4>T5>T2>T3,其中T1和T4處理間差異不顯著,T2和T3差異也不顯著,但T1和T4極顯著高于其它處理。氮肥生理效率以T5處理最高,T3處理最低,T1、T4和T5間差異不顯著,但這三個(gè)處理顯著大于T2和T3處理。各施氮處理間氮肥偏生產(chǎn)力的變化趨勢(shì)與氮肥農(nóng)學(xué)利用率相似,即T1>T4>T5>T2>T3。各施氮處理的氮收獲指數(shù)顯著高于對(duì)照。
玉米對(duì)氮肥敏感,施氮增產(chǎn)效果明顯,有研究認(rèn)為,施用不同類(lèi)型肥料均使玉米顯著增產(chǎn),肥料類(lèi)型不同,產(chǎn)量效應(yīng)、穗粒數(shù)、千粒重表現(xiàn)也有差異[13-18]。王宜倫等[19-20]研究認(rèn)為,施用控釋施和海藻酸等新型肥料可有效提高玉米產(chǎn)量。本試驗(yàn)結(jié)果表明,與對(duì)照相比,不同氮肥類(lèi)型增產(chǎn)可以達(dá)到2 418.467~3 639.417 kg/hm2。其中,以尿素增幅最大,多元素長(zhǎng)效碳銨顆粒肥次之。這說(shuō)明尿素和多元素長(zhǎng)效碳銨顆肥能為夏玉米提供充足的氮素,尤其夏玉米后期對(duì)氮素營(yíng)養(yǎng)的需要,為高產(chǎn)打下基礎(chǔ)。
硝酸還原酶是高等植物氮素同化的限速酶,可直接調(diào)節(jié)硝酸鹽還原,從而調(diào)節(jié)氮代謝,并影響到光合碳代謝。衛(wèi)麗等[21]研究認(rèn)為,在等養(yǎng)分量條件下,三種不同的控釋肥與常規(guī)施肥技術(shù)相比硝酸還原酶(NR) 活性和全氮含量均有不同提高和增加;還有研究認(rèn)為,施用氮肥促進(jìn)了夏玉米葉片硝酸還原酶活性的增強(qiáng),在玉米生育后期氮肥施用比例大的處理玉米葉片中的硝酸還原酶含量較高,保障了生育后期碳氮代謝的高效進(jìn)行[22-24]。本試驗(yàn)結(jié)果表明,尿素和多元素長(zhǎng)效碳銨顆粒肥處理的玉米葉片硝酸還原酶、葉片SPAD、葉面積指數(shù)和光合速率均高于其它氮肥類(lèi)型,這說(shuō)明尿素和多元素長(zhǎng)效碳銨顆粒肥在夏玉米生育后期仍然能釋放充足數(shù)量的氮素,有效延長(zhǎng)了葉片的光合功能期。
植株養(yǎng)分吸收積累是作物產(chǎn)量形成的基礎(chǔ),本試驗(yàn)中,與對(duì)照相比,施氮條件下植株氮素累積量極顯著增加,子粒氮累積量表現(xiàn)趨勢(shì)與植株總氮積累量相似,尿素和多元素長(zhǎng)效碳銨顆粒的氮素積累顯著高于其它氮肥類(lèi)型的處理,且在夏玉米整個(gè)生育期氮素累積量呈“直線”型,成熟期氮素累積量與產(chǎn)量變化相似,這說(shuō)明在玉米生育后期植株對(duì)氮素仍保持較多的吸收量以滿足自身物質(zhì)的合成以及向籽粒的轉(zhuǎn)移。不同氮肥種類(lèi)對(duì)作物的氮素吸收影響顯著[25-27]。易鎮(zhèn)邪等[28-29]研究了3種類(lèi)型氮肥(普通尿素、包膜尿素和復(fù)合肥)在夏玉米的施用結(jié)果認(rèn)為氮肥類(lèi)型影響夏玉米氮素吸收與利用效率。尿素和多元素長(zhǎng)效碳銨顆粒的氮肥利用率極顯著高于其它氮肥類(lèi)型,氮肥農(nóng)學(xué)利用率和氮肥偏生產(chǎn)力也顯著高于其它氮肥類(lèi)型。施氮使夏玉米植株及子粒氮素累積量顯著增大,但使氮收獲指數(shù)降低,本試驗(yàn)與之相吻合[18]。因此,從作物產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)效益等各方面綜合來(lái)看,多元素長(zhǎng)效碳銨顆粒肥可以作為適宜于黃淮海地區(qū)玉米種植的氮肥品種。