磷肥在褐土中的动态转化及施用有机肥的影响

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连续6年施磷肥对土壤磷素积累、形态转化及有效性的影响

连续6年施磷肥对土壤磷素积累、形态转化及有效性的影响

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连续 6 年施磷肥对土壤磷素积累 、 形态转化及有效性的影响
2 李新乐1, ,侯向阳1 ,穆怀彬1,李西良1,郭丰辉1 ( 中国农业科学院草原研究所 , 内蒙古 呼和浩特 0 中国林业科学研究院沙漠林业实验中心 ,内蒙古 磴口 0 ) 1. 1 0 0 1 0; 2. 1 5 2 0 0
摘要 : 长期施磷肥对土壤磷素积累 、 形态转化以及有 效 性 的 影 响 是 国 内 外 土 壤 化 学 研 究 的 热 点 之 一 。 本 研 究 利 用 从2 研究不同施肥处理对紫花苜蓿田土壤磷 0 0 8 年开始在京南地区进行的紫花苜蓿连续 6 年 施 用 磷 肥 定 位 试 验 , 形态转化及 其 有 效 性 的 影 响 。 试 验 地 土 壤 为 褐 潮 土 , 试验开始前耕层( 土壤有机质为1 素积累 、 0~2 0c m) 1. 2 / , 全磷为 0. / , 速效磷为 5. / , 连续不施磷肥土壤的全磷、 速效磷、 无机磷 k 7 7g k 6 6m k 3。 结果 表 明 , H 为 8. g g g g p g 各组分含量较连续施磷肥处理均明显降低 , 说明连续 施 用 磷 肥 可 显 著 扩 大 土 壤 中 的 有 效 磷 库 ; 不施磷肥处理耕层 ( 土壤全磷下降了 6. 速效磷下降了 1 施用磷肥处理耕层土壤全磷增加 1. 速效磷 0~2 0c m) 9 4% , 6. 3% , 3% ~1 3% , 不同的施磷肥处理对 C 不施磷肥的土壤 C 而施磷 增加 1 6 4. 7% ~3 3 5. 9% ; a a P 几 乎 耗 竭, 2 -P 含量 的 影 响 最 大 , 2 此 外, 施用磷肥也使土壤 C 处理的 C a P 增加幅度可达 1 9~3 6倍; a P、 C a P、 A l P、 F e P、 O P有不同程度的提 2 8 1 0 高 。 通过 2 与停 施 磷 肥 的 处 理 ( ) 在土壤磷素水平、 苜蓿产量 0 1 3 年的停施磷肥试验可知继续施磷肥的处理 ( F F ′ 2) 2 表明磷肥存在明显的后效作用 , 之前积累在土壤中的磷素具有生物有效性 。 及养分含量上均没有显著差异 , 关键词 : 褐潮土 ; 磷肥 ; 磷素形态 ; 有效性

磷肥施用对蔬菜生长和养分吸收利用的影响

磷肥施用对蔬菜生长和养分吸收利用的影响

磷肥施用对蔬菜生长和养分吸收利用的影响磷是植物生长所必需的主要营养元素之一,对于蔬菜的正常生长和养分吸收利用起着关键的作用。

因此,磷肥的施用对于促进蔬菜的生长和提高产量具有重要意义。

本文将从磷肥对蔬菜生长的影响、磷肥对蔬菜养分吸收利用的影响以及磷肥的施用技术等方面进行探讨。

一、磷肥对蔬菜生长的影响磷肥对蔬菜的生长具有重要的促进作用。

首先,磷肥可以提高蔬菜的根系发育。

磷肥施用后,磷会被植物吸收,并在植物体内转运到需要的部位。

适量的磷肥可以促进根系的生长,增加根系的分枝和根毛的发达,提高蔬菜对水分和养分的吸收能力,从而促进整株植物的生长。

其次,磷肥还能够促进蔬菜的开花和结果。

磷肥是植物生长和发育过程中合成蛋白质和核酸等重要物质的基础,对于花芽分化、花粉萌发以及果实膨大等过程起着重要的调节作用。

因此,适量施用磷肥可以提高蔬菜的花芽形成率和果实质量,增加产量。

另外,磷肥还可以提高蔬菜的抗逆能力。

磷肥对植物的光合作用和呼吸作用都有促进作用,可以增加蔬菜的光合产物和能量供应,提高植物的抗旱、抗病虫害的能力。

同时,磷肥还能够调节植物内部的酶活性和激素合成,增强植物对逆境环境的适应性。

二、磷肥对蔬菜养分吸收利用的影响磷肥对蔬菜养分吸收利用具有显著影响。

首先,磷肥可以促进蔬菜对其他养分的吸收利用。

磷肥能够增加根系的发育,增加根系表面积,提高蔬菜对土壤中其他营养元素的吸收面积和吸收速度。

此外,磷肥还可以调节植物的根系呼吸作用和酶系统活性,促进蔬菜对养分的转运和合成,提高养分的利用效率。

其次,磷肥可以促进土壤中养分的有效性和有效转化。

磷肥的施用可以改善土壤的理化性质,增加土壤的离子交换能力,提高养分的利用效率。

此外,磷肥还可以调节土壤微生物的种群结构和代谢活性,促进养分的转化和循环利用。

三、磷肥的施用技术正确的磷肥施用技术对于提高蔬菜生长和养分吸收利用效果至关重要。

首先,应根据蔬菜的品种和生长阶段确定适宜的施肥量和施肥方法。

长期磷肥施用引发农田土壤中有机物含量变化及其对地下水质量的影响

长期磷肥施用引发农田土壤中有机物含量变化及其对地下水质量的影响

长期磷肥施用引发农田土壤中有机物含量变化及其对地下水质量的影响长期磷肥施用引发农田土壤中有机物含量变化及其对地下水质量的影响引言:磷肥是农田中重要的养分之一,对于提高农作物产量和品质起着至关重要的作用。

然而,随着农业生产的发展和大规模化的推进,过量的磷肥施用已经成为普遍现象。

长期以来,这种过度施用的磷肥已经给农田土壤中的有机物含量以及地下水质量带来了一系列的负面影响。

本文将深入探讨长期磷肥施用引发农田土壤中有机物含量变化及其对地下水质量的影响,并提出相应的对策。

农田土壤中有机物含量变化:1. 有机物分解减少:过量的磷肥施用会破坏土壤的生态平衡,抑制土壤中的微生物活动。

这些微生物在土壤中起到了分解有机物的重要作用,但由于施用过多的磷肥,微生物活性下降,进而导致有机物分解速度减慢。

长期以来,这种情况会逐渐积累,并导致农田土壤中有机物的含量下降。

2. 土壤质量下降:有机物是土壤中最重要的组分之一,它不仅含有大量的养分,还能改善土壤的物理性状。

然而,长期以来,过量的磷肥施用导致土壤中有机物的流失和降解,进而引起土壤质量的下降。

这包括土壤的持水能力降低、排水性变差以及容易发生腐蚀性土壤等。

地下水质量的影响:1. 磷肥渗漏:过量的磷肥施用会造成农田土壤中的磷肥残留。

在降雨过程中,这些残留的磷肥很容易通过渗漏进入地下水层。

磷肥中的磷元素在地下水中容易形成亚硝酸盐和重金属离子等有害物质,从而对地下水质量造成污染。

2. 水质富营养化:长期以来,过量的磷肥施用导致地下水中磷含量的升高,从而引起水质富营养化的问题。

高含量的磷元素会刺激水体中的藻类和浮游生物生长,形成大量的藻类藻华。

这些藻类在分解过程中消耗水体中的溶解氧,导致水体缺氧,进而造成水体富营养化现象,并影响水生生物的生存和繁殖。

对策:1. 合理调整施肥量:农田中磷肥的施用量应该根据作物对磷肥的需求以及土壤的磷素供应能力来确定,避免过量施用磷肥。

通过科学监测和调查,掌握土壤的养分含量,并根据实际情况进行施肥管理,以减少对土壤和地下水的污染。

磷肥的种类、转化特点、施用方法

磷肥的种类、转化特点、施用方法

磷肥的种类、转化特点、施用方法1.磷肥的种类和性质根据溶解度的大小和作物吸收的难易,通常将磷肥划分为水溶性磷肥、弱酸溶性磷肥和难溶性磷肥三大类。

凡能溶于水(指其中含磷成分)的磷肥,称为水溶性磷肥,如过磷酸钙、重过磷酸钙;凡能溶于2%柠檬酸或中性柠檬酸铵或微碱性柠檬酸铵的磷肥,称为弱酸溶性磷肥或枸溶性磷肥。

如钙镁磷肥、钢渣磷肥、偏磷酸钙等;既不溶于水,也不溶于弱酸而只能溶于强酸的磷肥,称为难溶性磷肥,如磷矿粉、骨粉等。

生产上常用磷肥的种类和性质。

2.磷肥在土壤中的转化过磷酸钙在土壤中的转化:过磷酸钙施入土壤后,最主要的反应是异成分溶解。

即在施肥以后,水分向施肥点汇集,使磷酸一钙溶解和水解,形成一种磷酸一钙、磷酸和含水磷酸二钙的饱和溶液,其反应如下:这时施肥点周围土壤溶液中磷的浓度可高达10mg/kg-20mg/kg,使磷酸不断向外扩散。

在施肥点,其微域土壤范围内饱和溶液的pH可达1-1.5。

在向外扩散的过程中能把土壤中的铁、铝、钙、镁等溶解出来,与磷酸根离子作用,形成不同溶解度的磷酸盐。

在石灰性土壤中,磷与钙作用,生成磷酸二钙和磷酸八钙,最后大部分形成稳定的羟基磷灰石。

在酸性土壤中,磷酸一钙通常与铁、铝作用形成磷酸铁、铝沉淀,而后进一步水解为盐基性磷酸铁铝。

在弱酸性土壤中,磷酸一钙易被粘土矿物吸附固定。

在中性土壤中,过磷酸钙主要是转化为CaHPO4?2H2O及溶解的Ca(H2PO4)2,是对作物供磷能力的最佳状态。

CaHPO4?2H2O是弱酸溶性的,残留在施肥点位置,故过磷酸钙在土壤中移动性很小,水平范围0.5cm,纵深不过5cm,其当年利用率也很低,通常为10%-25%。

钙镁磷肥在土壤中的转化:钙镁磷肥可在作物根系及微生物分泌的酸的作用下溶解,供作物吸收利用。

磷矿粉在土壤中的转化:磷矿粉施入土壤后,在化学、生物化学和生物因素的作用下逐渐分解,改变原有状态而转化为新的磷化合物(图9-13)。

影响这种转化的因素主要是土壤pH、Ca2+浓度和H2PO4-的浓度,很明显,在酸性条件下有利于磷矿粉的这种转化,因此磷矿粉以施在酸性土壤肥效较高。

磷肥在潮褐土中动态转化及种植作物的影响

磷肥在潮褐土中动态转化及种植作物的影响

l a e t eta so r t n 0 p l d P Y f c e t n fn t i fa p i . dh r ao e Ke l s h s h r sd n mi t n fmrt n y wo d :p o p o u y a c r so ai ;me d w cn a n s i;if e c a t s a o a o — in mo ol n u n e f o l c r
itu l e fcos o p l d P i h a O cn a n s i i b iD 0 c nl ei a tr fa pi n t eme d W. i n mo 01 n He e r 订n e. Th e u t n iae h t t e e r s l idc td t a s alt e oh rio g nc p o p o u a tr r om e x e tC t- n te iiilsa e o p l ain. l h te n ra i h s h r s fcos wee fr d e c p ao P i h n t tg fa p i t a c o Bu t e p o e so i twi t rc s fl h h me,tee i a ft a fm mt n a n h s a tr : pa tn rp e o s h r salw o a so r i mo g t ee fcos o l nig co ss r u — i
002 5 1 0
摘要 :利用培养及微 区试验 ,研究磷 肥旌人潮褐土后的动态 转化及其影 响因素。结果表 明 :施肥初期 ,除 士壤 中难 溶性 C旷P外 ,各无机磷组 分均有不同程度的提高 .随着 时间的延续 ,组分 间的相互转化 呈一定 a 规律 。种植作物直接影响着磷转化的方 向。 关 键 词 :磷肥动志转化 ;潮褐 十;影 响因素 文献标识 码 :土

磷肥施用引发的农田土壤和地下水环境问题综述

磷肥施用引发的农田土壤和地下水环境问题综述

磷肥施用引发的农田土壤和地下水环境问题综述磷肥是一种常用的化肥,被广泛应用于农田中,帮助提高农作物的产量和质量。

然而,磷肥的施用也会引发一系列农田土壤和地下水环境问题。

本文将对这些问题进行综述分析。

首先,磷肥的施用会导致农田土壤中磷的累积。

磷肥中的磷元素只有一部分能被作物吸收利用,剩余的磷会随水分渗透进入土壤中,并逐渐积累。

随着时间的推移,土壤中的磷含量会超过农作物的需求量,形成过剩。

这种累积会导致土壤中磷素的有效性下降,影响农作物对磷的吸收能力,进而降低产量和质量。

其次,磷肥的施用会引发土壤侵蚀和径流水质污染。

磷肥施用后,部分磷会随降水发生流失,通过土壤侵蚀、地表径流或渗透进入地下水。

这些流失的磷元素会增加水体中的磷浓度,导致水质污染。

高磷水质不仅对农作物的生长发育不利,还会引发水体富营养化,导致蓝藻水华等问题。

此外,磷肥施用还会改变土壤微生物群落结构和功能。

磷是土壤中微生物生长和代谢所必需的元素之一,但过量的磷肥施用会扰乱土壤中微生物的平衡。

一方面,磷过剩会导致土壤中磷浓度升高,抑制某些微生物的生长;另一方面,磷肥中的阴离子会与土壤微生物中的阳离子发生竞争,影响微生物的代谢活性。

这种改变可能会导致土壤养分循环不平衡,影响土壤生态系统的稳定性。

同时,磷肥的施用还可能导致地下水质污染。

磷肥中的磷元素容易被土壤吸附,从而减少磷在土壤中的流失。

然而,在一些条件下,磷肥中的磷仍然会被淋洗入地下水中,从而污染水源。

特别是在重度施用磷肥的地区,地下水中的磷浓度会明显增加,给饮用水安全带来潜在风险。

综上所述,磷肥的施用在一定程度上会引发农田土壤和地下水环境问题。

针对这些问题,需要采取有效的措施进行调控和管理。

其中包括合理施肥,充分考虑磷肥的种类、用量和施用方式,减少磷肥的流失和累积;加强土壤保持措施,减少土壤侵蚀和径流水体污染;注重土壤生态系统的保护,促进土壤微生物多样性和功能的恢复。

只有综合采取这些措施,才能降低磷肥施用引发的环境问题的风险,实现可持续农业发展的目标。

不同类型的肥料对土壤微生物群落的影响

不同类型的肥料对土壤微生物群落的影响

不同类型的肥料对土壤微生物群落的影响肥料是农业生产中常用的土壤改良物质,能够提供植物生长所需的养分。

然而,肥料对土壤中微生物群落的影响却备受关注。

本文将探讨不同类型的肥料对土壤微生物群落的影响,并分析其对土壤生态系统功能的潜在影响。

一、无机肥料的影响无机肥料是农业生产中最为常见的肥料类型,主要包括氮肥、磷肥和钾肥。

研究发现,无机肥料的使用对土壤微生物群落造成了一定的影响。

例如,氮肥的过量使用会导致土壤中氨氧化菌数量增加,从而导致土壤中氮素循环失衡。

此外,磷肥的使用也会改变土壤微生物的物种组成和群落结构,进而对土壤生态系统功能产生潜在影响。

二、有机肥料的影响有机肥料是以动植物的残体、粪便等为原料,经过堆肥或发酵等过程制成的肥料。

相比无机肥料,有机肥料对土壤微生物群落的影响更加复杂且多样化。

有机肥料的使用可以增加土壤中的微生物密度和多样性。

研究表明,有机肥料的施用能够促进土壤中好氧和厌氧微生物的生长,增加土壤微生物的功能潜力,从而提高土壤养分的有效性和抗病能力。

三、生物肥料的影响生物肥料是利用微生物菌剂或含有微生物菌剂的肥料。

生物肥料的使用可以显著影响土壤微生物群落的结构和功能。

研究发现,生物肥料中的微生物菌株能够与土壤微生物共生,改善土壤环境,提高土壤微生物的活性和养分转化效率。

此外,生物肥料的使用还有助于抑制土壤中的病原菌和有害昆虫的生长,提高土壤生态系统的稳定性。

四、有机无机肥料复合应用的影响有机无机肥料的复合应用是一种常见的施肥方式。

研究表明,有机无机肥料的复合应用可以在一定程度上兼顾无机肥料和有机肥料的优势,促进土壤环境的改善和微生物活性的增强。

有机无机肥料的复合施用可以提高土壤中的养分供应,增强土壤微生物的综合功能,从而促进农作物的生长和产量提高。

总结起来,不同类型的肥料对土壤微生物群落有着不同的影响。

无机肥料的使用可能导致土壤微生物群落的变化,并对土壤生态系统功能产生潜在影响;有机肥料的施用可以促进土壤微生物的生长和多样性,提高土壤养分的有效性和抗病能力;生物肥料的使用能够与土壤微生物共生,改善土壤环境,提高土壤生态系统的稳定性;有机无机肥料的复合施用可以兼顾两者的优势,改善土壤环境并促进农作物的增产。

长期施用磷肥和有机肥对菜地土壤磷素有效性的影响

长期施用磷肥和有机肥对菜地土壤磷素有效性的影响

第43卷第4期2020年7月河北农业大学学报JOURNAL OF HEBEI AGRICULTURAL UNIVERSITYVol.43 No.4Jul. 2020长期施用磷肥和有机肥对菜地土壤磷素有效性的影响郭玉冰,刘建玲,郭巨秋,廖文华,吴 晶,谢 娇(河北农业大学资源与环境科学学院,河北保定071000)摘要:基于长期肥料定位试验,研究不同磷肥有机肥用量对菜地土壤全磷(TP)、有效磷(Olsen-P)、活性有机磷(LOP)、碱性磷酸酶(AP)、微生物量磷(MBP)的影响及其之间的相互关系。

结果表明:与试验前土壤相比,连续16年不施磷肥有机肥(P0M0)土壤有效磷含量降低12.3 mg/kg。

施用磷肥土壤TP、Olsen-P、AP和MBP含量均显著增加,分别增加了68.75%~166.67%、93.21%~243.46%、7.69%~9.32%和80.16%~115.63%,但对于有机质和LOP无显著影响;施用有机肥可显著增加土壤各项磷素相关指标及有机质的含量,且影响大于磷肥。

相关分析表明,土壤有效磷和有机质、全磷、活性有机磷、微生物量磷、碱性磷酸酶之间呈显著正相关关系。

施用有机肥有益于增加土壤TP、Olsen-P、LOP、AP、MBP和磷活化系数,提高了土壤磷素有效性。

关 键 词:磷肥;有机肥;土壤有效磷;活性有机磷;碱性磷酸酶;微生物量磷;菜地中图分类号:S158.2开放科学(资源服务)标识码(OSID):文献标志码:AEffects of long-term application of phosphorus and organic fertilizeron phosphorus availability in vegetable soilGUO Yubing, LIU Jianling, GUO Juqiu, LIAO Wenhua, WU Jing, XIE Jiao (College of Resources and Environmental Science, Hebei Agricultural University, Baoding 071000, China) Abstract: This study carried out a long-term experiment to investigate the impact of the applications of phosphorusand organic fertilizers on the total phosphorus (TP), available phosphorus (Olsen-P), labile organic phosphorus (LOP),alkaline phosphatase (AP), and microbial biomass phosphorus (MBP) in vegetable soil as well as their relationshipsunder these conditions. The results showed that the available phosphorus content of the soil without applyingphosphorus and organic fertilizer (P0M0) for 16 consecutive years decreased by 12.3 mg/kg, and the contents of TP,Olsen-P, AP and MBP in the soil with phosphorus fertilizer significantly increased by 68.75%-166.67%, 93.21%-243.46%, 7.69%-9.32% and 80.16%-115.63%, respectively, but there was no significant effects on the organic matterand LOP. The application of organic fertilizer increased the contents of various forms of soil phosphorus and organicmatter significantly and the effect was greater than that of phosphorus fertilizer. The correlation analysis showedthat there was a significant positive correlation between soil Olsen-P and organic matter, TP, LOP, MBP and AP.Overall, the application of organic fertilizers is beneficial to increase soil TP, Olsen-P, LOP, AP, MBP and phosphorusactivation coefficients, thus the soil phosphorus availability was improved.Keywords: phosphorus fertilizer; organic fertilizer; available phosphorus; labile organic phosphorus; alkalinephosphatase; microbial biomass phosphorus; vegetable soil文章编号:1000-1573(2020)04-0076-07DOI:10.13320/ki.jauh.2020.0076收稿日期:2020-01-03基金项目:河北省县市农业局横向合作项目(1704003).第一作者:郭玉冰(1994-),女,河北石家庄人,硕士研究生,主要从事新型肥料与高效施肥研究.E-mail:*****************.通信作者:廖文华(1974-),女,河北衡水人,博士,教授,主要从事土壤肥力方面的研究.E-mail:********************.cn.本刊网址:http: // hauxb. hebau. edu. cn: 8080 /CN/ volumn / home. shtml77第4期土壤磷素中的全磷和有效磷分别反映土壤磷库的大小和可供作物当季吸收利用的磷素水平,其中有效磷是评价土壤供磷能力的重要指标[1-2],其受土壤理化、生物性质及施肥状况[2-3]等的影响。

如何提高土壤中磷肥的利用率

如何提高土壤中磷肥的利用率

如何提高土壤中磷肥的利用率作者:白文丽来源:《农村实用科技信息》2008年第11期农田施用肥料中,以磷肥的有效利用率最低,主要原因是磷肥的有效成份(即水溶性磷肥)在土壤中极易转化成难溶状态而被固定,其固定的速度和形态,与土壤酸碱度(即pH值)、有机质含量以及磷在土壤中的移动性大小等有关。

不过,磷在土壤中被固定而形成难溶性状态后,在适宜条件下(如微生物等作用下),又可以转化成速效磷,表现了磷肥供磷的长效性。

如何利用磷肥的这些特点,来提高磷肥利用率,通常采取以下综合措施:1、以基施为主,避免低温施磷磷肥(尤其是钙镁磷肥)施入土壤后,在较长时间内(半年以上),其有效性呈上升趋势。

因此,磷肥一般宜用作基肥,尽量避免作追肥施有。

另外,磷肥利用率的高低,除取决于土壤及作物本身条件外,还受气温条件的影响,当气温低于12摄氏度以下,作物对各种营养元素的吸收利用率均呈下降趋势,其中降幅量大的是磷(达50%以上)。

因此,施用磷肥应尽量避免在低温期进行。

2、增施有机肥,加强土壤酸碱度的调节pH值小于6以下的土壤呈偏酸性,磷易与铁、铝化合形成难溶性磷酸铁、磷酸铝。

pH值大于7.5以上的土壤呈偏碱性,磷易与钙结合形成难溶性磷酸钙。

pH值在6~7.5之间的中性土壤,施磷的有效性最高。

因此,要提高磷肥的有效利用率,首先必须重视调节土壤酸碱度,方法是提高土壤的缓冲性能(维持土壤酸碱反应相对稳定的能力),而土壤的缓冲性能与土壤腐殖质的含量密切相关。

因此,必须提高土壤腐殖质的含量。

由于土壤腐殖质主要来源于有机质,增施有机肥料是增加土壤有机质含量的一个途径,应大力提倡多积多施农家土杂肥、多种绿肥等。

3、与有机肥料混合施用,减少土壤固定磷肥与有机肥混合施用,可减少土壤固定的原因有:第一、避免了磷与土壤的直接接触,从而减少磷素被土壤固定的途径;第二,有机物在分解过程中,产生的有机酸能与土壤中的铁、铝结合,形成稳定状态的化合物,减少了可溶性磷与铁、铝等结合的机会,减少形成难溶性磷的固定量,从而提高作物对磷的吸收利用率。

作物巧施磷肥提高产量

作物巧施磷肥提高产量

本文格式为Word 版,下载可任意编辑第 1 页 共 1 页作物巧施磷肥提高产量磷肥应在对其反应最敏感的作物上施。

这些作物分别为豆类、油菜、小麦、棉花、薯类、瓜类等,施用磷肥可以获得较高的经济效益。

早施:农作物在苗期汲取磷最快,占生长期汲取总磷的一半。

若苗期缺磷,会影响后期生长,即使后期再补施也很难挽回早期缺磷的损失,故苗期不能缺磷。

细施:过磷酸钙在贮存时易吸潮结块,在施用时,要打碎过筛,以利于根系汲取。

集中施:磷简单被土壤中的铁、铝、钙等元素固定而失效。

故应穴施、条施,使磷固定在种子和根系的四周。

这样既可避开被四周土壤中的铁、铝、钙等元素固定,又有利于根系汲取。

与有机肥混施:磷肥特殊是钙镁磷肥与有机肥混合,可使磷肥中那些难溶性的磷转化为农作物易汲取的有效磷。

分层施:磷肥在土壤中移动性小,施在哪里基本就在哪里不动。

因此,在深层和浅层都要施用磷肥。

把磷肥施在浅层,有利于秧苗的汲取,从而使作物返青早、分蘖快。

一般每公顷施磷肥20-40公斤,浅层施1/3,深层施2/3。

与氮肥混施:农作物汲取各种养分有肯定比例,若比例失调就长不好。

单施氮肥,根系发育不好,易倒伏,又易受病虫害,而且加速土壤中氮素的过度分解,引起氮、磷比例失调。

而氮、磷协作施用,既可平衡养分,又能促进根系生长,为丰产打下基础。

根外喷施:农作物到了生长后期,根系渐渐老化,汲取养分力量减弱,常造成缺磷。

这时,可将水溶性的过磷酸钙喷施在农作物叶片上,使磷通过叶面的气孔或角质层进入植物体内。

在晴天的早上或傍晚喷施。

磷肥与畜粪混合堆沤肥效高

磷肥与畜粪混合堆沤肥效高

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磷肥与畜粪混合堆沤肥效高
作者:陈茂春
来源:《科学种养》2012年第09期
磷肥易被土壤固定,在土壤中移动性差,作物难以吸收利用,当季利用率在15%以下。

磷肥在施用前如与畜禽粪便混合再堆沤发酵,可使当季利用率达到60%以上,增产效果十分明显。

一、磷肥堆沤的好处
1. 提高肥效。

有机肥在腐烂过程中产生大量有机酸,能促进难溶磷的分解转化,有利于作物根系吸收利用,减少磷素固定。

2. 避免烧苗。

过磷酸钙含游离酸较多,若直接施用,用量稍大即易发生烧种烧苗现象;若将磷肥与畜粪混合堆沤施用,则可避免这种现象的发生。

3. 增加养分。

磷肥成分单一,而有机肥养分完全,二者混合后,既能满足作物对多种养分的需要,又能以磷保氮,以氮促磷,减少氮素的挥发。

二、堆沤方法
如果畜禽粪较干,先把其和磷肥分别弄碎,按3∶1的比例混合成堆,表面铺盖1层肥泥,再用普通泥土将四周封好,堆顶做成凹状穴;然后把人畜粪尿倒入穴内,倒入量以不渗出为度,最后用泥封顶。

10天后翻动1次,如发现太干可再加一些粪尿。

一般夏季堆沤20天,冬季堆沤25~30天。

磷肥养分在土壤中的演变与移动规律研究

磷肥养分在土壤中的演变与移动规律研究

磷肥养分在土壤中的演变与移动规律研究磷是农作物生长过程中必不可少的养分,然而,磷肥在土壤中的演变与移动规律直接影响了植物的营养吸收和土地的环境质量。

因此,对于磷肥在土壤中的演变与移动规律研究非常重要。

本文将围绕这一主题展开讨论。

一、磷肥的作用和形态磷是植物生长必需的主要元素之一,它参与了植物生长发育中的许多关键生理过程,如ATP合成、DNA合成以及酶结构等。

在土地中,有机磷和无机磷是两种主要形态。

无机磷又可分为磷酸盐和游离态磷。

二、与土壤物理化学性质的关系磷肥在土地中的演变与移动规律与土壤物理化学性质有着密切的关系。

土壤pH值、有机质含量、土壤类型、微生物活性等因素都会影响磷的有效性和流动性。

低pH值、高有机质含量和粘土含量的土壤中,磷的吸附能力较强,吸附的磷对植物不易利用,而高pH值的土壤则容易造成磷的沉淀。

此外,微生物在土壤中的活性对于磷的转化也有着重要的影响。

三、磷肥在土壤中的转化与迁移磷肥在土地中的转化方式主要有微生物转化和酸碱条件影响下的溶解转化。

微生物转化代表了一个复杂的过程,它包括了有机磷转化为无机磷,无机磷转化为有机磷以及各种磷形态之间的相互转化。

溶解转化则是指当土壤中的pH值降低或升高时,磷肥会溶解成为可利用的无机磷或沉淀成为难以利用的磷酸盐。

此外,不同的作物对于磷的需求也会影响磷肥在土地中的分布。

四、磷肥在环境中的影响磷肥在土壤中的演变与迁移规律直接影响到农作物的营养和土地的环境质量。

高磷肥使用量可能会导致磷的过多积累,从而引发土地污染,而磷的流出则会导致水体富营养化,从而影响水体生态环境。

因此,在使用磷肥时,应该合理施肥,减少磷的流失,从而保证土地生态环境的健康。

结论:通过对磷肥在土地中的演变与移动规律的研究,我们可以更好地理解土地中的养分循环,合理施肥,减少磷的流失,从而保障土地质量和生态环境的健康。

同时,磷肥在土地中的研究也有助于我们探索新的肥料利用技术,提高农业生产效率。

长期不同施肥对褐土持水性质的影响

长期不同施肥对褐土持水性质的影响

山西农业科学 2024,52(2):28-35Journal of Shanxi Agricultural Sciences长期不同施肥对褐土持水性质的影响马晓楠 1,潘志琴 2,刘志平 1,解文艳 1,杨振兴 1,周怀平1(1.山西农业大学 资源环境学院/省部共建有机旱作农业国家重点实验室(筹),山西 太原 030031;2.寿阳县现代农业产业发展中心,山西 寿阳 045400)摘要:为了评价长期不同施肥对褐土土壤物理性状和土壤持水性质的影响,依托山西省寿阳旱地农业生态系统国家野外科学观测研究站长期进行氮磷肥与有机肥配合施用定点定位试验的褐土农田,设置不施肥(CK )、单施氮磷肥(NP )、氮磷肥与有机肥配施(NPM )和单施高量有机肥(M )等4个处理,并测定其土壤容重、孔隙度、紧实度、饱和导水率以及土壤水分特征曲线等指标。

结果表明,与CK 相比,NPM 和M 处理显著降低了土壤容重和紧实度,提高了土壤孔隙度和饱和导水率,同时水分累计入渗量也分别提高了20.00%和47.62%;土壤水分特征曲线表明,不同处理土壤持水能力从高到低为M>NPM>NP>CK ;Van Genuchten 模型拟合结果表明,M 处理下田间饱和含水量(θs )和剩余含水量(θr )均最高,而CK 最低。

与CK 相比,NPM 和M 处理田间持水率分别提高了11.97%和40.27%,土壤有效含水率分别提高了15.11%和21.35%。

综上,长期施用高量有机肥(M )以及氮磷肥与有机肥配施(NPM )配合施用可以提高土壤持水能力,是褐土区较为适宜的施肥措施。

关键词:长期施肥;褐土;土壤物理性质;土壤持水能力中图分类号:S152.7+1 文献标识码:A 文章编号:1002‒2481(2024)02‒0028‒08Effect of Long-Term Different Fertilization on Water Retention of Brown SoilMA Xiaonan 1,PAN Zhiqin 2,LIU Zhiping 1,XIE Wenyan 1,YANG Zhenxing 1,ZHOU Huaiping 1(1.College of Resources and Environment ,Shanxi Agricultural University/State Key Laboratory ofIntegrative Sustainable Dryland Agriculture (in preparation ),Taiyuan 030031,China ;2.Shouyang County Modern Agricultural Industry Development Center , Shouyang 045400,China )Abstract :In order to evaluate the effects of long -term different fertilization on the physical properties and water retention of brown soil, in this study, based on the brown soil farmland in the long -term fixed -point positioning experiment of nitrogen phosphorus fertilizer and organic fertilizer combined application conducted by the National Field Scientific Observation and Research Station of Shouyang Dryland Agricultural Ecosystem in Shanxi Province, soil bulk density, porosity, compactness, saturated water conductivity, and soil water characteristic curve under the treatments of no fertilization(CK), single application of nitrogen and phosphorus fertilizer(NP), combined application of nitrogen and phosphorus fertilizer with organic fertilizer(NPM), and single application of high amount of organic fertilizer(M) were analyzed and determined. The results showed that compared with CK treatment, NPM and M treatments significantly reduced soil bulk density and compactness, improved soil porosity and saturated water conductivity, and increased the cumulative water infiltration by 20.00% and 47.62%, respectively. The soil water characteristic curve showed that soil water holding capacity from high to low fertilization treatment was M>NPM>NP>CK. The fitting results of Van Genuchten model showed that the treatment M had the highest saturated water content(θs) and residual water content(θr), and CK had the lowest ones. Compared with CK, the field water holding capacity of NPM and M increased by 11.97% and 40.27%, and the effective soil water content increased by 15.11% and 21.35%, respectively. In conclusion, long -term application of high amount of organic fertilizer (M) and combined application of nitrogen and phosphorus fertilizer with organic fertilizer(NPM) could improve soil water holding capacity, which was a more suitable fertilization measure in brown soil area.Key words :long -term fertilization; brown soil; soil physical properties; soil water holding capacitydoidoi:10.3969/j.issn.1002-2481.2024.02.05收稿日期:2023-04-17基金项目:国家科技部科技基础资源调查专项(2021FY100501);省部共建有机旱作农业国家重点实验室(筹)专项(202001-7);山西农业大学学术恢复科研专项(2020sxhf17)作者简介:马晓楠(1996-),女,河北沧州人,在读硕士,研究方向:旱地作物-土壤互作与调控。

磷肥和有机肥对不同磷水平土壤磷吸附_解吸的影响

磷肥和有机肥对不同磷水平土壤磷吸附_解吸的影响

-解吸过程中加磷量为 0 mg/ L 时土壤固相磷进入 液相部分的数量[ 7] 。
1.2.2 土壤磷解吸率的测定 将以上吸附试验的 上清液去掉 , 用饱和 NaCl 溶液 25 mL 洗涤 2 次(4000 r/min , 离心 8 min), 以 除去游离 态磷 , 每 管加 0.01 mol/L CaCl2 溶液 25 mL , 同时加入 3 滴甲苯以抑制 微生物的活动 。25 ℃下振荡 1 h , 静置平衡 24 h , 离 心(4000 r/min , 8 min)取上清液测定 , 根据解吸出来 的磷占土壤所吸附磷的百分比计算解吸率[ 7] 。
>0.25 mm
0.25~ 0.01
mm
<0.01 mm
2.8
73.2
23.9
3.772.62Fra bibliotek.77.3
72.5
20.2
注(Note):S1 、S2 、S3 分别表示 Olsen-P 水平较低土壤 、较高 、极高的土壤 , 下同 。S1 , S2 , S3 indi cate soils with Olsen-P at low , middle and high level , respectively .The same below .
表 1 供试土壤的基本理化性状 Table 1 Basic soil properties for the experiment
土壤 Soils
pH
全氮 全磷 有机质 碱解氮 Tot .N Tot.P OM Alk-hydr .N (g/ kg) (g/ kg) (g/ kg) (mg/ kg)
Olsen-P (mg/ kg)
* 通讯作者 Tel :0312-7528217 , E-mail :jlliu @hebau .edu .cn

磷肥、有机肥对土壤有机磷及磷酸酶活性的影响

磷肥、有机肥对土壤有机磷及磷酸酶活性的影响

磷肥、有机肥对土壤有机磷及磷酸酶活性的影响
孟娜;廖文华;贾可;刘建玲
【期刊名称】《河北农业大学学报》
【年(卷),期】2006(029)004
【摘要】为合理利用磷素资源,提高土壤磷素肥力,采用微区桶试验研究了磷肥、有机肥对土壤有机磷及磷酸酶活性的影响.结果表明:施用有机肥显著增加土壤有机磷含量和土壤磷酸酶活性;施用磷肥显著增加了Olsen-P量、土壤有机磷无显著变化.土壤有机磷与磷酸酶活性、有机质呈显著正相关.
【总页数】3页(P57-59)
【作者】孟娜;廖文华;贾可;刘建玲
【作者单位】河北农业大学,资源与环境科学学院,河北,保定,071001;河北农业大学,资源与环境科学学院,河北,保定,071001;河北农业大学,资源与环境科学学院,河北,保定,071001;河北农业大学,资源与环境科学学院,河北,保定,071001
【正文语种】中文
【中图分类】S154.2
【相关文献】
1.有机肥与磷肥配施对滨海盐渍化土壤磷素淋洗风险的影响 [J], 丁效东;张士荣;娄金华;王智华;李岩;张磊;王凯荣
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3.磷肥与有机肥配施对土壤-花生系统磷素及花生产量的影响 [J], 索炎炎;张翔;司
贤宗;毛家伟;李亮;余琼;王亚宁;余辉
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5.长期施用磷肥和有机肥对菜地土壤磷素有效性的影响 [J], 郭玉冰;刘建玲;郭巨秋;廖文华;吴晶;谢娇
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长期施肥对褐土土壤磷素累积及层间分布的影响

长期施肥对褐土土壤磷素累积及层间分布的影响

长期施肥对褐土土壤磷素累积及层间分布的影响关春林;周怀平;解文艳;于婧文;聂督【期刊名称】《山西农业科学》【年(卷),期】2009(37)3【摘要】通过对山西省寿阳县褐土旱地15年长期定位施肥试验,结果表明,有机无机配合施肥及单施有机肥都能显著增加0~40 cm土壤全磷、有机磷和速效磷的含量,单施化肥能够提高0~20 cm土壤全磷、有机磷和速效磷含量.长期施肥主要增加了0~20 cm土壤全磷、有机磷和速效磷含量.土壤磷素层问分布随不同的有机无机配合施肥发生变化.【总页数】4页(P64-67)【作者】关春林;周怀平;解文艳;于婧文;聂督【作者单位】山西大学生物工程学院,山西,太原,030006;山西省农业科学院土壤肥料研究所,山西省土壤环境与养分资源重点实验室,山西,太原,030031;山西省农业科学院土壤肥料研究所,山西省土壤环境与养分资源重点实验室,山西,太原,030031;山西省农业科学院土壤肥料研究所,山西省土壤环境与养分资源重点实验室,山西,太原,030031;山西大学生物工程学院,山西,太原,030006;山西省农业科学院土壤肥料研究所,山西省土壤环境与养分资源重点实验室,山西,太原,030031【正文语种】中文【中图分类】S151.9【相关文献】1.旱地褐土长期定位施肥土壤剖面硝态氮分布与累积研究 [J], 解文艳;樊贵盛;周怀平;关春林;于婧文2.长期施肥对褐土及其微团聚体磷素形态分布和有效性的影响 [J], 韩志卿;韩志才;张电学;王秋兵;吴素霞;常连生;谢新宇;杨会民3.长期施肥对褐土有机碳和氮素在团聚体中分布的影响 [J], 孙天聪;李世清;邵明安4.长期施肥对褐土有效铜、有效锌时空分布特征的影响 [J], 郭晋; 周怀平; 杨振兴; 解文艳; 刘志平; 高佳妮; 吕倩倩5.长期施肥对褐土剖面水溶态磷分布特征的影响 [J], 高佳妮;周怀平;杨振兴;解文艳;刘志平;郭晋;吕倩倩因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

有机肥为什么不能和磷肥混用

有机肥为什么不能和磷肥混用

有机肥为什么不能和磷肥混用随着国家政策的调整,有机肥越来越得到重视。

可是在现实农业生产中,不少农民朋友普遍将有机肥与化肥搭配施用。

专家表示,有机肥可与氮肥配施,但不宜和磷肥配施,农民一定要走出有机肥与磷肥配施的误区。

因为有机肥直接来源于动植物,一般不含人工合成的化学物质,被认为是生产无公害农产品的首选优质肥料,它拥有可改良土壤(含有大量有机物质)、养分完全、肥效稳、持效长等特点。

但是,有机肥还有养分含量低、养分不均衡等缺点。

在实际生产中,有机肥与氮肥可同时施用,以补充其氮素不足,但不宜与磷肥配施,以免有机肥本身含有的丰富磷素反而降低磷肥效果。

专家提醒,施有机肥后再施氮肥,作物可增产。

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文章编号:1000-1573(2001)01-0021-03磷肥在褐土中的动态转化及施用有机肥的影响杨莉琳1, 李金海2(1.中国科学院石家庄农业现代化研究所,河北石家庄050021; 2.河北师范大学,河北石家庄050016)摘要:利用培养试验研究磷肥施入褐土后的动态转化以及施用有机肥对其转化的影响,结果表明:施肥初期,磷肥主要转化为Ca 2-P,但随着时间的延续,很快向Ca 8-P 、Al-P 转化。

施用有机肥对化学磷肥的转化有较大影响。

关 键 词:磷肥动态转化;褐土;影响因素中图分类号:S 153文献标识码:AStudy on the transformation of applied Pand the effect of manure on it in cinnamon soilYANG Li lin 1,LI Jin hai 2(1.Shijiazhuang Insti tute of Agricultural Modernization,CAS,Shijiazhuan g 050021,China;2.Hebei Normal University,Shijiazhuang 050016,China)Abstract:Incubation experiments were carried out to study the P transformation and it was affected by manure in the cinnamon soil in Hebei province.The results showed that great amount of applied P was transformed to Ca 2 P at the initial sta ge of application.However,with the process of time Ca 2 P decreased greatly,Ca 8 P and Al P increased accordingly.So manure application greatly affec ted the transfor mation of applied P.Key words:phosphorus dynamic transformation;cinnamon soil;influence factors磷肥在石灰性土壤中的转化问题一直是国外农业学家和化学家们研究的热点之一,由于分析方法的不尽完善,所得结论出入很大。

褐土是河北省的主要土壤类型之一,在摸清磷肥的动态转化过程,调控其转化方向,从而提高磷肥的利用率,是人们迫切需要解决的问题。

为此,采用蒋柏藩等提出的无机磷分级方法[1],研究了磷肥在褐土中的动态转化过程及其影响因素,为合理施肥提供理论依据。

1 材料与方法1.1 材料供试土壤取自河北省满城县褐土,0~20cm 土壤有机质为1.99g kg -1,全N 0.177g kg -1,全P 0.556g kg-1,碱解氮42.89mg kg-1,速效磷10.29mg kg-1,速效钾59.37mg kg -1,有效铁6.26mg kg-1,有效锰4.95mg kg -1,土壤pH 8.13,CaC O 321.6%,<0.01m m 粘粒25.08%。

1.2 方法于1993年10月21日至1994年10月11日在河北农业大学标本园网室内进行培养试验,设4个处理,3次重复,方案如表1。

收稿日期:2000-04-19基金项目:河北省自然科学基金资助项目(393038)作者简介:杨莉琳(1968-),女,河北省张北县人,农学硕士,助理研究员,从事植物营养与节水农业的研究工作.第24卷第1期河北农业大学学报Vol.24No.12001年1月Journal of Agricultural University of Hebei Jan.2001表1 培养试验肥料用量Table 1 Incubation experim ent design andfertilizer rate mg kg -1处理Treatment 代号Code 氮肥N 磷肥P 2O 5钾肥K 2O 有机肥Manure 对照CK 7801530单施磷P 784671530单施有机肥M 78015323000磷肥+有机肥PM7846715323000采用8cm 8cm 搪瓷缸培养,每缸称土300g 与设计的施肥量混匀装缸,浇水至田间持水量,加盖后置于网室内培养,立即计时。

分别于培养后3、10、30、170、240和350d 定时取样,立即风干处理,供分析使用。

2 结果与分析2.1 磷肥在褐土中的动态转化磷肥一旦施入土壤,即不再以原有形态存在,而是随土壤类型、水分条件、时间和温度等很快转化[1,2],施肥后褐土中无机磷组分的变化见表2。

表2 施肥后褐土中无机磷组分的变化Table 2 C hange of inorganic P after the phosphorus fertilizerwere applied into the cinnamon soil mg kg -1处理Treatment时间/d T i me Ca 2-P Ca 8-P Al-P Fe-P O-P Ca 10-P Pt311.241.516.632.050.5370.11011.240.316.734.355.3365.73010.839.317.434.349.3367.9CK 17010.139.616.833.446.0379.155624010.142.017.434.354.0363.535012.241.715.733.550.3368.73185.370.129.634.956.1360.610166.174.030.736.550.5370.130156.180.133.236.951.6356.7P 170110.6103.635.238.153.7361.7756.724074.2141.141.039.050.9365.735072.9151.140.239.552.6372.4注:Pt !!!土壤全磷含量.施肥后3d 测定,褐土中有效态Ca 2-P 和缓效态Ca 8-P 、Al-P 的含量明显提高,各自的转化量占同期无机磷转化总量的81 1%、13 3%和6 1%,而Fe-P 、O-P 和C 10-P 的含量与对照基本相同。

3d 以后,Ca 2-P 迅速下降,下降速度呈前期快后期慢的特点,但在施肥后170~240d 间,下降速度减慢,这与这一时期(春季)气温回升,各类土化、生化反应加快有关。

施肥后240~350d 间。

Ca 2-P 变化不大,说明转化已达到新的平衡。

相应地,Ca 8-P 的转化状况与Ca 2-P 正好相反,二者的相关系数为-0.9758。

褐土中的Al-P 转化与Ca 8-P 相似,呈上升趋势,与Ca 2-P 的相关系数为-0.9820,达到了极显著标准。

Fe-P 、O-P 和Ca 10-P 在整个培养期间的变化甚微,说明磷肥在相当长的时间内不易形成难溶性磷酸盐如闭蓄态磷酸盐或磷灰石。

磷肥在褐土中的这种转化状况与在其它土壤中不尽相同[3,4],这与供试的土壤、气候、试验条件等因素有关。

2.2 有机肥对褐土内磷转化的影响有机肥对磷肥的动态转化影响见表3。

磷肥与有机肥混施后培养,褐土内Ca 2-P 和Ca 8-P 的含量迅速提高,而且在整个培养期间均高于单施磷肥的处理,组分间的转化为:前期(170d 以前)施有机肥的磷转化基本接近与单施磷肥的处理。

后期(170d 以后)施有机肥加速了Ca 2-P 向Ca 8-P 的转化,抑制了向Al-P 的转化。

施用有机肥还可以在相当长的一段时间内(240d)降低了向O-P 的转化率,降低幅度为1.4%~ 5.3%,240d 以后,O-P 的含量及转化率都上升。

说明有机肥确实能减低褐土内磷的闭蓄化水平,并能维持较长时间。

这与程宪国等人的研究结论一致[5]。

至于后期能否促进O-P 的形成还需进一步研究。

22河北农业大学学报第24卷表3 施用有机肥对褐土内无机磷转化的影响T able 3 Effect of m anure on the transform ation of ino rganic P in the cinnam on so ilPi 形态Pi form 培养时间/d Time P /(mg g -1) 1Pi /%PM /(mg kg -1) PM/(mg kg -1) 2Pi /%3174.181.1266.9163.680.410154.975.9254.1158.578.830145.974.3235.0145.375.8Ca 2-P 170100.556.7185.398.556.524064.133.7121.846.321.935060.729.3103.737.819.1328.613.399.630.615.11033.716.597.631.815.9Ca 8-P 3040.820 9103 737 719 717064.036.3119.548 828 024099.052.0204.9124.959.2350109.852.0213.1116.058.8313.0 6.131.98.1 2.81014.07.031.417.48.6Al-P 3015.88.436.811.6 6.017018.410.835.411.2 6.424029.612.447.820.7 6.835024.511.846.420.710.53 2.9 1.437.3 4.0 2.010 2.2 1.136.3 1.60.830 2.6 1.333.3 2.7 1.4Fe-P 170 4.7 2.637.9 3.2 1.8240 4.7 2.535.5 4.8 2.3350 6.0 2.940.5 2.8 1.43 5.6 2.645.0-5.5-2.710-4.9-2.442.3-5.9-2.930-2.3 1.239.3-6.4-3.3O-P 1707.7 4.349.8 5.2 2.9240-3.1-1.656.89.1 4.3350 2.3 1.166.918.39.33-9.5-4.4360.1 2.6 1.310 4.4 2.2353.0-1.9-0.930-11.2-5.7366.37.6 4.3Ca 10-P 170-11.9-10.1366.37.6 4.32402 21 2379 05 32 53503 71 8371 61 80 9注:∀PPi !!!施磷处理的各无机磷组分之和;∀CKPi !!!对照处理的各无机磷组分之和;P !!!施磷处理的Ca 2-P 含量-对照处理的Ca 2-P 含量(以Ca 2-P 为例,其余类推); PM !!!有机肥+磷肥处理的Ca 2-P 的含量-单施磷肥处理的Ca 2-P 的含量;1Pi%(转化率)= ∀P Pi -∀CK Pi 100%; 2Pi %(转化率)= M∀PM Pi -∀MPi100%.3 小结1)磷肥施入褐土初期,主要形成C a 2-P,以后随时间延续,Ca 2-P 迅速向Ca 8-P 和Al-P 转化,转化速度受气温等因素影响较大,但总的规律是呈递减趋势,在施肥后240d 左右,转化基本达到新的平衡。

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