-腐植酸改良盐渍土_降低盐碱危害
盐碱土壤对作物的危害及盐碱土壤的调理!
盐碱土壤对作物的危害及盐碱土壤的调理!我国以世界7%的耕地,养活22%的人口。
土壤是当代农业的基础,我国人均耕地资源少,土壤“八大问题”是每个中国农民需要密切关注的。
“土壤调理”以及“土壤调理剂”,是最近中国农业中,最常见的关键词。
一、而土壤为什么会发生盐碱问题,而又为什么需要去调理?1,气候因素干早和半干旱气候带,其大气降水量远远低于蒸发量,使岩石、矿物风化释放出来的碱金属和碱土金属的简单盐类,不能彻底迁移出土体,而大量积聚于土壤及其地下水中。
这些简单的钾、钠、钙、镁盐类大部分是它们的碳酸盐或重碳酸盐(因为它们受生物释放的大量CO2的偏压所控制),这些盐类通过水解可产生OH离子,使土壤向碱性方向演化。
这是碱性土壤形成的最直接和最主要的原因。
2,生物因素由于高等植物的选择性吸收,富集了钾、钠、钙、镁等盐基离子,所以天然植被的类型对碱性土壤的形成是很重要的因素。
其中,草原、荒漠草原和荒漠植被对土壤碱度的发展有积极影响。
总之,特定的生毖一复堡冬件(即干旱的气候和耐盐、碱的植被)是碱性土壤形成的宏观原因。
二、盐碱土壤会对作物造成什么危害?由于土壤发生盐碱问题,盐碱地的盐分含量高时,土壤中溶液的渗透压高于植物细胞液的渗透压,会引起根毛细胞脱水,造成植物的“生理干旱”,出现枯萎或“烧苗”现象。
高浓度的盐分干扰作物对养分的吸收,会破坏作物对其它离子的吸收,造成作物营养紊乱。
如土壤溶液中的钠离子过高,会妨碍作物对钙、镁、钾的吸收,而钾离子浓度过高则会阻碍作物对铁和镁的吸收,导致诱发性缺素症。
盐碱地过高的碱性盐,使养分难以被作物吸收,土壤中含有大量的Na2CO3时,除它本身对作物的毒性外,还由于碳酸钠水解产生强碱性反应,从而使磷酸盐以及铁、锌、锰等许多营养元素在土壤中被固定,使作物产生缺钙、缺镁、缺磷等现象。
盐碱地土壤胶体富含钠离子,湿时胶体分散,土壤透气性和透水性降低;干时剧烈收缩,结成硬块,使土壤出现“湿时一团糟,干时一把刀”的状态,不仅耕作困难,而且严重妨碍作物生长。
盐碱化土壤改良施肥方法
盐碱化土壤改良施肥方法阿克苏地区农田盐渍土(或称盐碱土)的分布范围广、面积大、类型多,主要集中在地形低洼、没有排水出路或地下水位较高的冲洪积中、下部。
大部分盐渍化土壤有机质含量低,矿质养分不均衡,微量元素缺乏,作物所必需的矿质元素因土壤PH值高而形成沉淀难以被作物吸收利用,从而导致农作物营养缺乏。
现将盐渍化土壤(盐碱化土壤)的改良和施肥方法阐述如下:一、盐碱土分级方法根据《新疆土壤》标准确定土壤盐碱化分级方法,按0-30cm土层分层取样或混合土样的总盐量含量的测定值为主要分级指标如下:硫酸盐-氯化物盐分类型:非盐渍化小于7g/kg,轻度盐渍化7-9g/kg、中度盐渍化9-13g/kg、重度盐渍化13-16g/kg、盐土大于16g/kg)。
氯化物-硫酸盐盐分类型:非盐渍化小于8g/kg,轻度盐渍化8-10g/kg、中度盐渍化10-15g/kg、重度盐渍化15-20g/kg、盐土大于20g/kg。
苏打碱化土盐化分级指标:非盐渍化小于3.5g/kg、pH小于8.5,轻度盐渍化3.5-5g/kg、pH8.5-9,中度盐渍化5-6g/kg、pH9-9.5,重度盐渍化6-8.5g/kg、pH9.5-10,盐土大于8.5g/kg、pH大于10。
二、土壤盐分对农作物生长的危害程度轻度盐渍化农田一般作物缺苗面积1/10-1/3、作物生长稍受抑制、作物减产10%-20%;中度盐渍化农田作物缺苗面积1/2-1/3、作物生长中度抑制、作物减产20%-50%;重度盐渍化农田作物缺苗面积1/2以上、作物生长严重抑制、作物减产50%-80%;盐土植株个别成活,多数死亡、作物减产100%;三、盐碱土的农业改良措施(一)新垦荒地盐碱土改良方法新垦荒地在改良初期,重点应放在改善土壤的水分状况上。
首先排盐、洗盐、降低土壤盐分含量,再种植耐盐碱的植物,培肥土壤,最后种植作物。
第一,深耕。
先将地块进行深耕,深度大约三十至四十公分,要求土壤细碎,无明显大块土壤,最好采取纵横多次耕种,目的是能让盐分充分暴露在空气中,便于后期治理。
改良盐碱土措施
改良盐碱土措施概要盐碱土是指土壤中含有较高浓度的盐类和碱性物质的土壤。
盐碱土对植物生长具有负面影响,限制了农业的发展。
为了改善盐碱土的肥力和改良土壤条件,人们开展了各种盐碱土改良措施。
本文将介绍一些常见的盐碱土改良措施,包括水分管理、土壤改良剂的应用、淋洗和耕作措施等。
1. 水分管理盐碱土常常伴随着土壤水分不足或水分过多的问题。
因此,合理的水分管理对盐碱土改良非常重要。
•灌溉管理:灌溉是重要的水分调控手段之一。
合理的灌溉方案能够有效降低盐碱土壤中的盐分浓度。
对于轻度盐碱土,采用适量水分的间歇灌溉可以缓解土壤盐碱化问题。
对于重度盐碱土,应采用渗透灌溉方式,将大量的淡水注入土壤中,冲洗掉盐分。
•排水措施:盐碱土常常伴随着排水不畅的问题。
排水不畅会导致土壤中盐分的积累,加剧土壤盐碱化。
因此,应采取合适的排水措施,如修建排水沟、排水管道等,以确保土壤的良好排水性。
2. 土壤改良剂的应用使用合适的土壤改良剂是改良盐碱土的常见方法之一。
常见的土壤改良剂包括石灰、硫酸铁和有机物等。
•石灰:石灰可以中和土壤中的酸性物质,改善土壤的酸碱平衡。
对于酸性盐碱土,石灰的使用可以减轻酸性对植物的伤害。
•硫酸铁:硫酸铁可以通过与土壤中的盐类反应,将盐分转化为不溶性的盐类,从而降低土壤盐分浓度。
硫酸铁还能够改善土壤结构,提高土壤的透水性和保水性。
•有机物:有机物可以改善土壤的物理性质和化学性质,提高土壤的肥力和保水性。
有机物还能够提供植物所需的养分,促进植物生长。
常见的有机物改良剂包括腐熟堆肥、沼液和有机肥料等。
3. 淋洗措施淋洗是将盐分从土壤中洗出的一种方法,常用于改良重度盐碱土。
•表面淋洗:表面淋洗是指用大量的淡水冲洗土壤表面,将盐分冲洗至土壤深层。
表面淋洗可以迅速降低土壤盐分浓度,但需要注意保护土壤质量,防止土壤侵蚀。
•间隙淋洗:间隙淋洗是指在播种或种植之前,在植物根系间隙进行淋洗,将盐分冲洗至土壤深层或下方。
间隙淋洗可以减轻新种植植物对土壤盐分的敏感性。
土壤改良腐植酸
土壤改良是指通过添加物质或采取其他措施,改善土壤的物理、化学和生物学性质,以提高土壤肥力和作物产量。
腐植酸作为一种天然的有机物质,对于土壤改良具有良好的效果。
下面介绍土壤改良中腐植酸的作用及其应用。
1. 促进土壤团粒结构的形成:腐植酸具有较高的黏度和亲水性,可以与其他土壤颗粒结合,形成稳定的团粒结构。
这有助于提高土壤的保水、保肥能力,同时有利于根系生长和土壤微生物的繁殖。
2. 调节土壤酸碱度:腐植酸具有缓冲作用,可以调节土壤的酸碱度,使其保持在适宜的范围。
这对于作物生长和土壤微生物活动有利。
3. 降低土壤含盐量:腐植酸具有吸附性,可以吸附土壤中的钠离子等有害离子,降低土壤含盐量。
这对于改善土壤盐碱化问题具有重要意义。
4. 提高土壤微生物和土壤酶活性:腐植酸可以为土壤微生物提供能量和营养物质,促进微生物的生长和繁殖。
同时,腐植酸也可以激活土壤酶,加快土壤有机物的分解和养分循环。
5. 提高土壤养分有效性:腐植酸可以与土壤中的养分元素形成络合物,使其更容易被植物吸收。
此外,腐植酸还可以促进土壤中养分的释放,提高养分的有效性。
在土壤改良中,腐植酸的应用方法包括:1. 直接使用腐植酸肥料:将腐植酸与其他肥料混合,制成腐植酸肥料,以提高肥料的肥效。
2. 制备腐植酸土壤改良剂:将腐植酸与水泥、石灰等无机物质混合,制成腐植酸土壤改良剂,以改善土壤结构。
3. 生物炭土壤改良:将腐植酸与生物炭混合,制成生物炭土壤改良剂,以提高土壤肥力和保水能力。
4. 有机物堆肥:通过添加腐植酸等有机物质,促进有机物的分解和转化,提高土壤有机质含量。
总之,腐植酸在土壤改良中具有重要作用,可以有效提高土壤肥力、改善土壤结构和环境。
在我国,矿物源腐植酸、褐煤腐植酸和风化煤腐植酸等均被广泛应用于土壤改良领域。
未来,随着科学技术的进步,腐植酸在土壤改良中的应用将更加广泛和深入。
土壤盐碱化的危害及盐碱土改良的途径
四、盐碱土的改良途径
1.水利改良 建立完善的排灌系统,
做到灌、排分开,加强 用水管理,严格控制地 下水水位,通过灌水冲 洗、引洪放淤等,不断 淋洗和排除土壤中的盐 分。
2.农业技术改良 通过深耕、平整土地、加填 客土、盖草、翻淤、盖沙、 增施有机肥等改善土壤成分 和结构,增强土壤渗透性能, 加速盐分淋洗。
(3)作物生长不良造成缺苗、减产、死亡
根据一般的统计,非盐化土作物不缺苗、产 量正常,轻盐化土缺苗减少10-20%(平均15%), 中盐化土缺苗减产20-50%(平均35%),重盐化 土缺苗减产50-80%(平均65%),盐土只能个别 成活,无收成。根据灌区盐碱化面耕地面积和现 状年作物种植比例,粗略估算农一师各灌区每年 作物减产损失:棉花4400万kg,约5亿元,种植 业因盐碱损失金额7亿元,
目前灌区仍有部分土地采用大 水漫灌方式,灌溉水量大,区 内斗渠和农渠均为土渠,渗漏 严重,因此大量的渠系田间水 渗入补给浅层潜水,渠水及田 间入渗转化的地下水一部分排 泄于排渠之中,排渠坍塌、淤 积严重,排水不畅,其余以蒸 发作用形式排泄,水中的矿物 质滞留于表层土中,致使土壤 盐渍化程度加重。
土壤盐碱 化的成因
气候 水的作用
人类活动影响
土壤盐碱化的成因
(1)气候
垦区气候属于暖温带极端干旱 的大陆性气候,具有光照充足, 热量丰富,干旱少雨,蒸发量 大,昼夜温差大,无霜期长等 特点,这样的气候条件对土壤 的形成有很大的影响。干旱少 雨造成地面植被稀疏,生物积 累较弱,使得土壤的淋溶作用 十分微弱,土壤石灰反应通体 都很强烈。蒸发量大则造成本 区盐土和盐渍化土壤面积的重 要原因。
(2)水的作用
当河流流经含盐土层时,土层中易融盐 融于水中,使水中矿化度增高。当地下 水流经扇缘的尾部,由于接受了更多的 回归水和强烈的蒸发作用,使地下水浓 缩,也是地下水矿化度的转移过程,由 于盐分的迁移和累积,加上场地排水不 畅通,致使地下水中的盐分大量聚集, 这些水既是盐分搬运的动力,又是场地 地下水补给的主要水源,这就是造成了 场地高矿化水的原因。在极端干旱的气 候条件下,埋藏浅而矿化度高的地下水 是垦区土壤盐分的主要来源,也是垦区 内盐土和盐渍化土壤面积大的最主要原 因。
土地盐碱化的治理措施
土地盐碱化的治理措施1. 背景介绍盐碱化指的是土壤中盐分和碱性物质积累过多,导致土壤pH值升高,土壤结构疏松,土地失去肥力和适宜作物生长的能力。
土地盐碱化是当前全球面临的重要土地退化问题之一。
随着农业生产的不断发展和人类活动的增加,盐碱地的面积不断扩大,严重影响了农作物种植和生产效益。
因此,针对土地盐碱化问题,采取科学有效的治理措施是非常必要的。
2. 治理措施2.1 改善排水条件改善盐碱地的排水条件是治理盐碱化的首要措施之一。
通过建设排水系统,包括排水沟、排水管道等,可以有效地排水,减少土壤中盐分的积累。
此外,还可以采取地下排水和地表排水相结合的方式,以提高排水效果。
2.2 增施有机物质增施有机物质是一种有效的盐碱地治理措施。
有机物质能够改善土壤结构,增加土壤保水性和保肥性,提高土壤的肥力,减轻土壤盐碱的危害。
常用的有机物质包括农家肥、腐熟堆肥等,可以通过农业生产中的有机肥施用来改善盐碱地的土壤质量。
2.3 种植耐盐碱作物选择适应盐碱土壤生长的耐盐碱作物进行种植也是一种有效的治理措施。
耐盐碱作物具有较强的耐盐碱性和适应能力,能够在盐碱土壤中正常生长和发育。
常用的耐盐碱作物有碱蓬、海蓬等,通过种植这些作物可以有效地改善盐碱土壤状况。
2.4 草地化治理草地化治理是一种常见的盐碱地治理方法。
通过选择合适的草种进行种植,可以有效地改善盐碱土壤的结构和质量。
草根的生长和茎叶的覆盖能够减少土壤水分蒸发,降低土壤表面的盐分浓度,进而改善土壤的盐碱化程度。
2.5 养分调控合理调控土壤养分是治理盐碱土壤的重要措施之一。
养分调控包括钾肥、有机肥等的施用,以提高土壤肥力和改善土壤结构,减轻盐碱土壤对作物生长的影响。
适当加强对土壤养分的调控,能够有效地改善盐碱土壤的质量和肥力。
3. 治理效果评估方法为了评估土地盐碱化治理措施的有效性,需要进行治理效果的评估。
常用的评估方法包括土壤质量指标分析、作物生长情况调查等。
通过监测土壤的pH值、盐分浓度等指标的变化,以及观察作物生长情况,可以评估治理措施对土地盐碱化的改善程度。
分析盐碱土的危害及其改良技术
分析盐碱土的危害及其改良技术盐碱土是指土壤中含有较高浓度的盐分和碱性物质的土壤。
盐碱土的危害主要体现在以下几个方面:影响植物生长,破坏土壤结构,限制农业生产和生态环境恢复等方面。
为了克服及改良盐碱土,目前存在许多有效的改良技术,如冲洗、施用石膏、改进灌溉制度等。
以下将详细分析盐碱土的危害及其改良技术。
盐碱土会对植物的生长产生严重的影响。
高浓度的盐分会对植物根系的吸收能力造成阻碍,导致植物的水分和养分摄取困难,从而导致植物生长发育不良、凋萎甚至死亡。
此外,盐分还会促进土壤的渗透性增强,进一步影响植物的生长。
碱性物质的存在也会对植物产生毒害作用,破坏植物细胞的正常活动,导致植物生长受限。
盐碱土的存在还会破坏土壤结构,影响土壤的渗透性和持水性。
盐分和碱性物质会使土壤粒子间的结合力减弱,导致土壤颗粒的紧密排列松散,影响土壤的结构和孔隙的形成,从而降低了土壤的渗透性和持水性。
这使得土壤中的水分很难被植物吸收,导致农作物缺水甚至死亡。
盐碱土还会限制农业生产和生态环境恢复。
盐碱土的存在严重影响农作物的产量和质量,减缓农业的发展。
此外,盐碱土还会导致土壤盐分向下渗透,污染地下水和周边水源。
这种污染还会对生态环境产生一系列的负面影响,如水源污染、湿地退化以及植物和动物生态系统的破坏等。
为了克服及改良盐碱土,许多有效的改良技术已经被提出和应用。
冲洗是一种常见的改良技术,通过大量的水将盐分冲洗出土壤,以减少盐分的积累。
施用石膏也是一种常用的改良技术,石膏可以与土壤中的钠离子结合形成不溶性的石膏钠盐,从而减少土壤中的钠盐浓度。
改进灌溉制度也是一种重要的改良技术,如滴灌和渗灌等节水灌溉技术可以有效减少盐分的累积。
除了以上的改良技术,还有一些其他的方法可以改良盐碱土,如深翻和改良剂施用。
深翻可以将盐碱土翻入土壤下层,用较好的土壤覆盖上层盐碱土,以降低盐分浓度。
改良剂的施用可以改变土壤的性质,如施用有机肥料可以改变土壤的酸碱度,增加土壤的有机质含量,从而提高土壤的肥力和保水性。
腐殖酸在盐碱土改良中的应用及前景
腐殖酸在盐碱土改良中的应用及前景崔保维摘要:腐植酸是土壤有机质的重要组成部分和影响因子,是一种具有复杂结构的功能大分子,它具有改良土壤、增效化肥、刺激作物生长、增强作物抗逆能力和改善作物产品品质等5大功能。
它对土壤理化性质的稳定和改良,以及土壤微生物区系活性,对土壤质量,土壤可持续利用具有重要作用。
本文主要概述了腐殖酸在盐碱土改良中的应用,腐殖酸通过吸附、交换、酸碱中和作用使盐碱土PH降低,交换性钠离子降低,进而改善土壤的理化性状,提高有机质含量,达到在改良盐碱土并种植农作物的目的以及腐植酸肥料的作用。
关键词:腐殖酸盐碱土改良腐殖酸肥料腐植酸是动植物遗骸,主要是植物的遗骸(风化煤),经过微生物的分解和转化,以及地球化学的一系列过程造成和积累起来的一类有机物质。
腐植酸是一种天然资源,它广泛存在我们人类生存空,包括土地、水体、地下煤矿、海洋、湖泊、河流之中。
可开发利用的主要来源有两大类,一是矿物腐植酸,如泥炭、风化煤、褐煤。
在我国都有丰富的储藏量,但是资源有限,不能再生;二是生物腐植酸,是通过微生物发酵作用于畜禽粪便和工、农、林有机废弃物等转化的腐植酸,由于生物腐植酸原料来自生物,可以再生,取之不尽,用之不竭。
由于它的广泛存在,所以对地球的影响也很大,涉及到碳的循环、矿物迁移积累、土壤肥力、生态平衡等方面。
1. 腐殖酸是土壤肥力因素的重要组成1.1 土壤中的有机质土壤有机质是指土壤中含碳的有机化合物。
它是土壤固相的重要组成部分,它对土壤的形成、土壤肥力、环境保护等方面有着重要的作用和意义。
一方面,土壤有机质含有植物生长所需要的各种营养元素,也是土壤微生物活动的能源,对土壤的理化性质有着深刻的影响。
另一方面,土壤有机质对重金属、农药等各种有机、无机污染物有显著的影响。
有机质的来源十分广泛,主要包括:植物残体;动物、微生物残体;动物、植物、微生物的排泄物和分泌物;人为施入土壤中的各种有机肥。
1.2 腐殖质与肥力的关系土壤中的有机质经过矿化过程分解成简单无机化合物,如CO2和水。
新开垦耕地盐碱土壤的改良措施
2014年11月下旬刊摘要:土壤酸碱度是土壤的重要化学指标之一。
土层中含有过多的可溶性盐碱不但直接影响土壤的养分转化和供应,还会影响作物的生长发育及土壤有毒物质的转化分解,严重时影响土壤的缓冲性,从而影响肥力。
甘肃省肃南县祁丰乡天生场新开垦耕地碱性较严重,严重危害着农作物的生长,其主要原因是盐分浓度高,根毛细胞里的水分反渗出去,造成根系干缩,地上部分萎蔫,严重的整株死亡,有些盐分还对作物有毒害作用。
关键词:新开垦耕地;盐碱土改良;措施1肃南县祁丰乡天生场农业开发区基本概况祁丰乡天生场农业开发区建于2004年,是国家农业综合开发和易地搬迁两个项目整合为一、集中资金实施的一项富民工程。
总投资1151万元,平整开垦土地266.67hm2(4000亩),搬迁农牧民100户345人,建成高标准小康住宅100户、玻璃钢架暖棚100座、大型饲草料加工点1个、机井8眼、引水管道8km、水塔2座、自来水管道7km、10千伏高压线路10km、低压线路7km,沙化道路10km,修筑防洪坝堤8km,药浴池1座,植树造林6.67hm2(100亩),完成了12km防风林带和主街道绿化,成立社区党支部1个。
2新开垦耕地碱性土壤改良措施根据土壤盐碱分布情况,分为物理改良、化学改良、农艺改良和生物改良四个方面。
根据土壤盐碱化程度、性质、地力不同,其改良措施也不相同。
2.1物理方法改良2.1.1深松整地对盐碱地进行深耕深松,不但能创造疏松深厚的土壤,加速土壤盐分淋失,防止土壤再次发生盐碱化,而且可以改善土质,调节土壤水、肥、气、热,加速土壤微生物活动和土壤养分的转化,为作物生长发育创造良好条件。
对盐碱地深翻时一定要适度,不要把暗碱翻到地表,因为这样会发生再次盐渍化,从而影响作物产量。
2.1.2适时耙地耙地要掌握“春季浅耙,秋季深耙”的原则,这样可有效阻止土壤毛细管水向地表输送盐分,从根本上防止盐分侵入地表,出现再次返盐现象。
2.1.3挖碱压沙此方法将要改良的盐碱地变成了渠地和地埂交替的土地;在渠地上均匀铺上一层3~3.5cm厚的细游沙或草木灰,再铺锯末、碎草1~1.5cm厚。
腐殖酸在盐碱土改良中的应用及前景
腐殖酸在盐碱土改良中的应用及前景崔保维摘要:腐植酸是土壤有机质的重要组成部分和影响因子,是一种具有复杂结构的功能大分子,它具有改良土壤、增效化肥、刺激作物生长、增强作物抗逆能力和改善作物产品品质等5大功能。
它对土壤理化性质的稳定和改良,以及土壤微生物区系活性,对土壤质量,土壤可持续利用具有重要作用。
本文主要概述了腐殖酸在盐碱土改良中的应用,腐殖酸通过吸附、交换、酸碱中和作用使盐碱土PH降低,交换性钠离子降低,进而改善土壤的理化性状,提高有机质含量,达到在改良盐碱土并种植农作物的目的以及腐植酸肥料的作用。
关键词:腐殖酸盐碱土改良腐殖酸肥料腐植酸是动植物遗骸,主要是植物的遗骸(风化煤),经过微生物的分解和转化,以及地球化学的一系列过程造成和积累起来的一类有机物质。
腐植酸是一种天然资源,它广泛存在我们人类生存空,包括土地、水体、地下煤矿、海洋、湖泊、河流之中。
可开发利用的主要来源有两大类,一是矿物腐植酸,如泥炭、风化煤、褐煤。
在我国都有丰富的储藏量,但是资源有限,不能再生;二是生物腐植酸,是通过微生物发酵作用于畜禽粪便和工、农、林有机废弃物等转化的腐植酸,由于生物腐植酸原料来自生物,可以再生,取之不尽,用之不竭。
由于它的广泛存在,所以对地球的影响也很大,涉及到碳的循环、矿物迁移积累、土壤肥力、生态平衡等方面。
1. 腐殖酸是土壤肥力因素的重要组成1.1 土壤中的有机质土壤有机质是指土壤中含碳的有机化合物。
它是土壤固相的重要组成部分,它对土壤的形成、土壤肥力、环境保护等方面有着重要的作用和意义。
一方面,土壤有机质含有植物生长所需要的各种营养元素,也是土壤微生物活动的能源,对土壤的理化性质有着深刻的影响。
另一方面,土壤有机质对重金属、农药等各种有机、无机污染物有显著的影响。
有机质的来源十分广泛,主要包括:植物残体;动物、微生物残体;动物、植物、微生物的排泄物和分泌物;人为施入土壤中的各种有机肥。
1.2 腐殖质与肥力的关系土壤中的有机质经过矿化过程分解成简单无机化合物,如CO2和水。
腐殖酸对不同盐渍化土壤修复初探
总盐分
处理前 处理后
58.08 34.42
57.79 17.62
农场
20.60 12.98 3.05 2.562 0.0772 0.0132 6.210 4.425 0.183 0.585
0 0 5.952 5.865 2.052 1.387 38.12 27.60
*以上数据为 三次重复的 平行样, *处理前表示 未加腐殖酸 *处理后表示 加入了腐殖 酸
⑵Ca,Mg合量的测定。吸取10ml水土比为1:5的土壤浸 出液,放在150ml的烧杯中,加1:1HCl两滴,加热1min,冷 却。加3.5 ml pH10缓冲液,加1~2滴铬黑T指示剂,用EDTA 标准溶液滴定,终点颜色由深红色到天蓝色,记下EDTA用量。
钾钠离子的测定方法
吸取土壤浸出液10ml,放入50 ml量瓶中, 加溶液1 ml,定容。然后,在火焰光度计上 测试。
pH 处理后 处理前
电导率 处理后
CaCO3( 处理前 ﹪) 处理后 处理前
有机质 处理后
103团 8.79 8.58 16.36 12.4 8.59 7.06 11.52 14.97
盐湖 8.65 8.18 3.41 1.69 7.74 5.95 7.293 10.25
*以上数据为三次重复的平行样 *农场表示人工施加盐分的校园农场土壤
*农场 7.70 7.33 3.99 1.97 9.12 8.46 25.62 29.94
表2腐殖酸处理前后的盐分离子含量
处理对象 离子含量
103团
盐湖
Ca
处理前
24.4
17.0
处理后
23
5.4
Mg
处理前
3.70
0.824
腐植酸农林保水剂_改善土壤水环境_减少土壤侵蚀
腐植酸环保应用47腐植酸农林保水剂,改善土壤水环境,减少土壤侵蚀随着工农业生产的发展及人口的增长,淡水资源日趋紧张。
在农业上,由于旱季缺水情况愈来愈严重,干旱逐渐成为制约农业生产发展及农作物收成丰欠与否的重要因素。
20世纪90年代以来,年受旱灾面积达4亿亩左右,成灾面积3倍于20世纪50年代。
2010年春天,我国西南地区发生的严重旱灾,再一次向我们敲响了警钟,必须要采取切实有效的节水抗旱措施来防患未然了。
腐植酸农林保水剂可根据作物生长周期,需求饱和度进行适时、适量供水,实现节水、增产和增效。
保水剂还可以保持水土,改善地表水水质,减少沙尘的发生,提高生物多样性。
因此,大力推广腐植酸作为合成保水剂的原料来制备含有腐植酸的吸水性树脂、保水肥,对发展节水农业具有重要及深远的意义。
腐植酸农林保水剂的作用机理腐植酸农林保水剂属于高分子化合物,这种高分子化合物的分子链相互连接着,分子之间呈复杂的三维网状结构,使其具有一定的交联度。
保水剂吸收和贮存水分就是由于其结构中的三维网络上有许多-COONa、COOH、-OH等亲水基团,-COONa、-COOH 基团遇水发生解离,产生COO -和 Na +、H +,由于高分子链上的-COO -不能向水中扩散,而网络中的N a +浓度高于水中的N a +浓度,产生了浓度差,使高分子聚合物网络外部的水向网络内部渗透,以达到网络内外N a +浓度的平衡;其次,由于解离后网络上-C O O -之间同性离子浓度变大,产生斥力,使网络吸水扩张,同时网络上的亲水基团-COO -、-OH、-CONH 2可与H 2O形成氢键,当保水剂遇水后可以迅速吸收和贮存较多的水,形成水凝胶。
所以保水剂的吸水是由于高分子电解质的解离和离子排斥所引起的分子扩张与网状结构阻碍分子扩张相互作用所产生的结果。
腐植酸农林保水剂的性质(1) 吸水性。
由于分子中含有大量的亲水基团,这些亲水基团遇水离解,使保水剂的吸水能力大、吸水速度快。
盐碱土的危害与改良
土壤类型主要是黑土、黑钙土等五大类。
其中,盐碱土和轻碱土(含碳酸盐的土壤)分布广,面积大,轻碱土面积较大。
其土壤的盐碱成分以苏打盐类为主(NaHCO3),土壤和地下水中均含有此盐类,因而使土壤呈碱性反应,危害程度较大。
对不耐盐碱的小苗,造成严重的威胁,常因干旱枯萎而死苗。
这种碱除了直接危害作物外,还恶化土壤性质。
所以,凡是含有碱的土壤,结构都不好,土壤粘朽,干时硬,湿时泞,冷浆等许多不良性状。
养分含量虽然不算太低,但是释放不出来,作物产量低于东部和中部黑土地区。
其对作物产生的不良影响主要有以下几个方面:一、盐分含量多,危害种子发芽及作物生长盐碱土中含有多量可溶性的有害盐类,多为碳酸氢钠和碳酸钠,一般含量在0.12%左右。
含盐量虽然不算很高,但随季节而变动,春季返盐季节,含盐量在0.1-0.14%间变动,对最不耐盐碱的小苗,构成严重威胁,常因旱和小雨勾碱而死苗。
一般土壤含盐量超过0.1%种子发芽即受到影响。
春季墒情差,土壤返盐碱严重,不利作物出苗。
墒情好时,抓苗较容易,故在墒情差时,座水种与抗盐有密切关系。
盐分可使作物体内的矿物质失调,由于土壤中有一定的盐类,使作物体内正常离子平衡遭到破坏,故使某些元素在作物体内过多或过少造成营养失调,影响作物的正常生长发育。
二、土壤质地粘重,透水性能差盐碱土所处地势低洼,土壤长期受地上水及地下水的浸润,土壤粘粒不断沉积,使土壤逐渐变粘,结构性差。
由于通气透水条件不好,春季返浆迟缓,地温低、冷浆、微生物活动弱,养分分解慢,苗期养分供应不足,小苗发锈不爱长。
但到伏雨来后,地温升高,有效养分分解较多,作物生长趋于正常。
群众所说的“不发小苗,发老苗”,“没前劲,有后劲”就是这个道理。
三、对有效养分有固定作用盐碱土中含有的碳酸盐,对微量元素锌具有吸附固定作用,生成难溶于水的碳酸锌。
碳酸锌只有在温度升高时,才能慢慢地分解释放。
所以在这些土壤上播种的作物,前期低温时表现小苗发锈叶色不正常,当温度升高时,叶的颜色才逐渐恢复为深绿色。
土壤盐碱化的原因治理措施及危害
土壤盐碱化的原因治理措施及危害土壤盐渍化是可溶性盐在土壤表面逐渐积累的过程。
地表蒸发和入渗是土壤盐分运移的重要驱动力,直接控制着盐分在土壤中的分布和存在。
扩展资料原因1、气候的影响:气候的干燥度和地面蒸发与降水比值与土壤的盐渍化关系十分密切,而土壤冻结加剧了土壤盐渍化进程。
2、温度的影响:在地温梯度影响下,土壤水从下向冻结锋面移动,盐分随之向上迁移。
当地温梯度较大或地下水位较高时,水分和盐分的迁移量随之增大当土壤含盐时,冻结深度相应减小,水盐被抬升靠近地表,土壤盐碱化进入孕育期。
3、水位的影响:地表水和地下水径流量及水质直接影响土壤含盐量。
4、植被的影响:干早和半干旱地区生长着草甸植物和荒漠的植物。
盐生植物含盐量可达lo%~45%,通过强大的根系从底层吸收水分和盐分,并以残落物的形式留存地面,植物残核被分解而形成的钙盐和钠盐返回土壤中,对土壤的盐演化起到推波助澜的作用。
5、地形的影响:地形和地貌直接影响地表水和地下水的'径流。
土壤盐渍化程度表现为随地形从高到低、从上游到下游逐渐加剧的趋势。
治理措施治理盐碱地的措施有水利改良措施(灌溉、排水、放淤、种稻、防渗等);农业改良措施(平整土地、改良耕作、施客土、施肥、播种、轮作、间种套种等);生物改良措施(种植耐盐植物和牧草、绿肥、植树造林等);化学改良措施(施用改良物质,如石膏、磷石膏、亚硫酸钙等)。
危害土壤中盐分的主要来源是风化产物和含盐的地下水。
灌溉水含盐和施用生理碱性肥料也可使土壤中盐分增加。
土壤盐碱化后,土壤溶液的渗透压增大,土体通气性、透水性变差,养分有效性降低,造成植物不能正常生长。
研发新型农业绿色投入品,应对耕地盐渍化和次生盐渍化问题
研发新型农业绿色投入品,应对耕地盐渍化和次生盐渍化问题上一篇抛出了耕地盐渍化和次生盐渍化问题,引起很多朋友的共鸣,特结合自己的科研实践、工作体会以及相关资料作进一步分析,请大家批评指正。
1. 盐渍化带来的挑战近年来,全球气候变暖、淡水资源缺乏加剧、不合理施肥问题凸显,导致土壤盐渍化和土壤酸化问题,成为威胁我国生态安全和耕地质量的重要制约因子之一,严重制约了地区农业的可持续发展。
同时,随着人口数量的剧增和饮食结构的改善,人类对粮食需求量和品质的不断增加,如何采取合理评估土壤质量状况,明确影响地区农产品产量和品质的主导土壤问题,提出对应的解决土壤质量问题,提升农产品品质的综合措施,成为地区研究的热点、难点和重点。
我国土壤次生盐渍化地区分布(图片来自网络)但近年来,随着全球变暖、淡水资源缺乏的加剧以及化肥的不合理施用,加剧了土壤盐渍化和次生盐渍化程度,同时引起的土壤酸化问题也降低了土壤中营养元素有效性,威胁着粮食、蔬菜和水果产量及品质的提高。
土壤经过盐化和碱化过程盐化土和碱化土,因其含有较多的盐碱成分,导致土壤的物理化学性质发生显著改变,表现为土壤板结、结构差、土壤pH值增高和有效养分缺乏等现象,严重影响了土壤质量、土壤生态过程以及动植物的生长。
次生盐渍化成因之一-不合理灌溉大量使用化肥,随着种植时间的延长,土壤化学肥料蓄积过多,特别是磷钾元素蓄积过多土壤盐碱化障碍的危害越大。
主要是土壤有效磷和速效钾蓄积过多。
近半数大棚土壤有效磷高度蓄积,五分之二的土壤速效钾蓄积,养分蓄积程度,连作>轮作>露地>水田;连作中随着时间的延长,肥料蓄积程度加剧,尤其是种植3年以上的大棚。
磷钾元素蓄积多,即产生盐害,土壤中大量施入氮磷钾又抑制硼、钙、镁、锰、锌等中微量营养元素的吸收而出现生理缺素症状,氮磷钾养分过大是引起土壤营养元素之间不平衡而产生生理缺素的重要原因。
过量使用化肥大量的硫酸根离子、氯离子、磷酸根残留在土壤当中,与土壤中的钠离子结合,形成盐,导致土壤盐碱化,土壤失去活性。
土壤盐碱化的危害及改良方法
土壤盐碱化的危害及改良方法土壤盐碱化对农作物的危害主要体现在以下几个方面:植物生理机能受到影响:盐碱环境下的植物容易出现营养吸收障碍,如缺铁、缺镁等,导致植物生长不良甚至死亡。
植物病虫害增加:盐碱环境为部分病虫害提供了适宜的生长条件,如蝗虫、蚜虫等,使得病虫害发生的概率增加。
土壤肥力下降:盐碱物质对土壤中的微生物活性产生抑制作用,进而影响土壤的肥力状况,导致土壤贫瘠化。
植被减少:盐碱环境下植物生长受阻,导致植被覆盖率降低,生物多样性减少。
土地退化:长期遭受盐碱化的土地容易出现沙漠化、荒漠化等现象,使得土地生产力严重下降。
水质恶化:土壤中的盐分可通过水分蒸发作用进入地下水系统,进而影响水质,对人类和生态环境造成潜在威胁。
针对土壤盐碱化问题,可以采取以下几种改良方法:水利改良:通过灌水洗盐、排水排盐等方法,降低土壤中的盐分含量。
同时,设置排水沟,防止盐水侵袭。
这种方法适用于轻度盐碱地。
但是,水利改良需要大量水资源,如果水资源不足,可能适得其反。
农业改良:通过合理轮作、选用耐盐作物、增加有机肥等方法,改善土壤结构,提高土壤肥力。
例如,种植耐盐作物如甜菜、棉花等,增加有机肥的施用量,能够改善土壤的物理性质,增加土壤的团粒结构,从而降低土壤的盐碱含量。
农业改良需要较长时间才能见效,但长期实施可取得较好效果。
化学改良:通过施用化学改良剂,如酸性肥料、有机酸等,中和土壤中的碱性物质,达到降低土壤pH值的目的。
例如,施用磷酸二氢钾等酸性肥料,能够促进植物吸收营养元素,同时降低土壤pH值,减少土壤盐碱化程度。
化学改良见效快,但可能会对土壤结构产生一定破坏作用,因此需要严格控制用量和施用方法。
以某地区为例,该地区的耕地多为盐碱地,给当地农业生产带来了极大困难。
为了解决这一问题,当地政府采取了多种措施进行改良。
通过水利改良,如灌水洗盐、排水排盐等,有效降低了土壤中的盐分含量。
同时,采用农业改良措施,如种植耐盐作物、增加有机肥等,进一步提高了土壤肥力和结构。
腐殖酸改良盐碱土的根际微生态响应机制
腐殖酸是一种重要的土壤有机质成分,对改良盐碱土具有重要作用。
腐殖酸改良盐碱土后,对土壤微生物裙落和根际微生态的影响成为近年来研究的热点之一。
本文将对腐殖酸改良盐碱土的根际微生态响应机制进行探讨。
一、腐殖酸对盐碱土的改良作用1. 分解土壤盐碱腐殖酸具有良好的螯合作用,可以有效稀释土壤中的盐分,有利于改善土壤结构和提高土壤透水性。
腐殖酸还可以与土壤中的钠离子结合,减少土壤盐碱对植物的毒害作用。
2. 提高土壤肥力腐殖酸中含有丰富的有机质和养分,可以为土壤微生物提供生长繁殖的能量和营养物质,促进土壤微生物裙落的多样性和活跃度,有利于植物生长。
二、腐殖酸对根际微生态的影响1. 促进益生菌生长腐殖酸改良盐碱土后,有利于益生菌类细菌(如产酸杆菌、乳酸杆菌等)的生长繁殖,提高土壤的生物活性,有助于提高水稻、小麦等农作物的产量和品质。
2. 抑制病原菌滋生腐殖酸可以改变土壤pH值,使之向中性或弱酸性方向转变,从而抑制土传病原菌的生长繁殖,减轻盐碱土对植物的伤害。
3. 增加土壤有机质腐殖酸本身就是优质的有机质来源,添加腐殖酸可以增加盐碱土中的有机质含量,改善土壤结构,有利于水分渗透和气体交换,为根际微生态提供更好的生存环境。
三、腐殖酸改良盐碱土的根际微生态响应机制1. 腐殖酸对根际微生物裙落的影响腐殖酸的添加改变了盐碱土中微生物的生境条件,影响了土壤中细菌、真菌和放线菌等微生物的裙落结构和数量分布。
具体表现为优势菌裙的增多,病原菌的减少,有利于建立稳定、健康的根际微生态系统。
2. 腐殖酸对根际土壤酶活性的影响腐殖酸的添加可以提高土壤酶活性,促进有机质的分解和养分的释放,为植物提供更多的养分和能量,促进植物的生长发育。
3. 腐殖酸对植物根系的影响添加腐殖酸后,土壤中的盐碱毒害物质得到了有效稀释,并且土壤的通透性得到了改善,有利于植物根系的生长和吸收养分,提高植物的适应能力和抗逆性。
四、腐殖酸改良盐碱土的根际微生态响应机制的研究进展1. 传统研究传统的研究方法主要集中在对盐碱土中微生物数量、裙落结构和酶活性等参数的监测和分析,揭示了腐殖酸对根际微生态的整体影响。
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腐植酸环保应用
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腐植酸改良盐渍土,降低盐碱危害
盐渍土,通常简称为盐碱土,是各种盐化土壤、盐土、碱化土壤和碱土的总称。
盐渍土对大多数作物会产生不同程度的危害,影响作物正常生长发育,降低作物产量。
据统计,我国盐渍土面积有4亿多亩,其中耕地占1亿多亩。
盐碱含量高,是盐渍土成为农业生产中低产土壤的主要原因。
在因地制宜的采用水利措施、生物措施、化学措施和各种农业技术措施对盐渍土进行综合治理的基础上,推广应用腐植酸肥料、腐植酸土壤改良剂及有机肥改良盐碱土,对清除盐碱危害和提高盐碱土的肥力水平是一项简便易行的重要农业技术措施。
1 腐植酸改善土壤结构,增强土壤透
水保水性能,减少土壤水分蒸腾量,降低表层土壤盐碱含量
腐植酸类物质是形成土壤有机-无机复合体,增加土壤微团聚体,改善土壤结构的有机胶体物质。
它可使土壤容重降低,孔隙度增加,透水保水性能增强,水分蒸腾作用降低,使土壤表层盐碱因降雨或灌溉而易被淋洗,表层土壤空气孔隙增加,降低了表土水分含量,减少了土壤深层水分蒸发,降低了地下水中盐碱在表层土中的积累量,起到了淋洗降盐和保水压盐的作用。
如苏打盐土是一种含有较多碳酸钠和交换性钠的低产土壤,土壤碱性强,导致土粒高度分散,土壤结构性差。
据有关试验资料介绍,在苏打盐化水稻土上连续3年施用腐植酸铵,表土层大于0.25 mm的水稳定团粒含量达68.3%,而未施腐植酸铵的对照为16.9%;土壤容重比对照降低4.04%,总孔隙度增加6.13%,空气孔隙度增加21.21%,水分渗透速度增加66.25%。
土壤结构改善使土壤水分的物理性质发生变化,0~15 cm土层含盐量对照为0.462%,施腐植酸铵处理降为0.366%,含盐量降低了48.55%。
施腐肥处理保苗率提高了20.5%,水稻增产11.2%~25.7%。
新疆农业科学院土壤肥料研究所许志坤采用厩肥、石膏、风化煤3种处理改良镁质盐碱土,深翻40 cm,连续5年试验结果发现,0~30 cm表土水溶性镁含量,对照为1.82毫克当量,施厩肥、石膏、风化煤3个处理分别降为1.56、1.46、1.23毫克当量,比对照分别降低14.29%、22.53%和32.42%,其中风化煤降低土壤水溶性镁含量作用明显优于厩肥和石膏处理。
腐植酸对土壤溶液中盐碱离子的螯合、吸附和离子交换作用,降低土壤溶液中盐分离子浓度,减轻盐碱危害
腐植酸的分子结构中含有多种官能团,能以离子键和共价键的形式与金属离子形成络合物或螯合物;这些官能团具有化学活性和生物活性,使腐植酸具有很强的离子交换能力,一般情况下,土壤黏土矿物阳离子交换量分别为:蒙脱石80~100 cmol/kg土、水云母20~40 cmol/kg土、高岭石只有5~15 cmol/kg土,土壤腐殖质180~200 cmol/kg土(高时可达300~400 cmol/kg土)。
霍林河褐煤经硝酸氧化后阳离子交换容量可达511 cmol/kg土,灵石风化烟煤经硝酸氧化后阳离子交换量为424 cmol/kg土。
由此可以看出,腐植酸阳离子交换量是土壤黏土矿物的5~100倍。
腐植酸对金属离子除了上述络合、螯合作用,还具有很强的物理吸附和物理-化学吸附作用。
腐植酸所具有的这些功能,使其成为盐碱土的优质改良剂。
辽宁省北部康平、法库、彰武3县分布在辽河平地的内陆,苏打盐碱土面积约110.8万亩,受盐碱危害,粮食产量低而不稳。
辽宁省水利勘测设计院刘维成等在原有排水工程设施基础上采用施用有机肥、石膏、草炭等农业技术措施改良苏打盐碱土,均有明显效果,其中施草炭处理2年后,0~20 cm耕层土壤Na+与Ca2++Mg2+的比值由试验前的2.45减少为0.52,表明经草炭改良后,
2
腐植酸环保应用
44
耕层土壤已由强碱金属离子Na+为主变为Ca2+和Mg2+占优势;含盐量由0.382%降到0.0895%,比试验前降低76.6%,总碱度降低38%,碱化度降低49.1%,试验3年作物平均增产28.97%。
德州市新城园林工程有限公司魏坤峰在碱土上施用腐植酸碱地宝,脱盐率达18.76%~29.7%,耕层土壤Na+明显下降,园林植物成活率达84.5%~96.5%,同样立地条件下未施腐植酸碱地宝的杨树成活率仅为16%。
张继舟等在设施土壤上使用含腐植酸40%的腐植酸钾和每亩67.5 kg复混肥与每亩单施67.5 kg复混肥处理及对照进行比较,取0~20 cm表土研究了不同处理对土壤盐分的影响,分析结果表明,施腐植酸钾处理土壤电导率及土壤中水溶性盐基离子K+、Ca2+、Mg2+、NH
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+、NO3-、
SO42-、HCO3-均低于对照处理,而单施化学复混肥处理的含量均高于对照。
试验结果表明,腐植酸降低土壤中水溶性盐分含量作用明显,改良盐碱土及防止土壤盐渍化危害效果显著。
腐植酸的缓冲作用的应用,调节土壤pH值,降低盐渍土酸碱性对作物生长发育的影响
酸碱性是土壤的一个主要特性,是影响土壤肥力和作物生长发育的重要土壤因素之一。
中性及弱酸、弱碱性土壤是多数作物最适宜生长的酸碱性范围,过酸或过碱都会影响土壤肥力和作物正常生长,影响产量。
土壤具有抵抗外来物质引起酸碱反应剧烈变化的性能称为土壤缓冲性。
土壤中的胶体物质对阳离子的吸附交换作用,使其碱性盐转化为水和中性盐,使碱性降低。
腐植酸是一种具有胶体性能的有机胶体物质,有很大的阳离子吸附和交换容量;另外,土壤中的弱酸及其盐类、土壤中的两性物质,也是土壤具有对酸碱缓冲性、构成土壤酸碱缓冲体系的重要组成物质。
腐植酸类土壤改良剂及腐植酸类肥料中所含有的腐植酸,是一种形成土壤有机-无机复合体的有机胶体物质,是一种有机弱酸和弱酸盐,也
是一种有机大分子的两性物质,因此阳离子交换量大,缓冲能力强。
当土壤过碱时,腐植酸的酸性功能团释放出氢离子与金属离子进行交换,H
+
与OH-生成H2O,使碱性降低;当土壤中H+过多使土壤呈酸性时,腐植酸盐中的金属离子与土壤溶液中H+进行交换反应,金属离子Na+、K+、Ca2+、Mg2+等与酸根离子Cl+、SO42-、CO32-等生成中性盐和弱酸盐,使土壤酸性降低。
因此,腐植酸类物质是调节土壤pH值,缓冲土壤酸碱性的有效缓冲剂。
黑龙江省科学院自然资源研究所马献发等采用草炭、褐煤和风化煤对黑龙江省大庆科技园区的苏打盐化草甸碱土进行改良试验,0~20 cm耕层土壤pH值由实验前的9.2降到7.8~8.3,比对照降低15.3%~9.88%,3种腐植酸类物质均使土壤碱性明显降低,其中草炭降低幅度更大一些。
东北师范大学陈淑云连续3年施用腐植酸铵改良苏打盐化水稻土的试验结果表明,施腐植酸铵处理0~15 cm表层土pH值为8.38,对照区pH值为8.98,比对照降低了6.68%;辽宁省彰武韩家子大队连续2年施用草炭改良苏打盐碱土,0~20 cm耕层土壤pH值由试验前的9.25降到8.40,降低了9.19%。
各地的试验及生产实践表明,腐植酸类物质缓冲土壤酸碱性效果明显。
应用腐植酸可降解液态地膜,减少
水分蒸发,是降低盐碱在土壤表层积累的有效农业技术措施
腐植酸液态地膜是一种乳状悬浮液,喷施在土壤表面可形成有机大分子网状膜,具有保温保水、减少土壤水分蒸发的作用。
在盐碱地上推广应用,可减少盐碱在耕层土壤的积累,降低盐碱危害。
腐植酸液态地膜是一种可自然降解的无污染的新产品,降解后的腐植酸液态地膜翻耕入土壤,还具有培肥地力、改良土壤的作用。
这种新产品使用方便,不用回收,省工省力,是改良盐碱土的有效农业技术措施,也是解决塑料地膜白色污染的一项应积极推广的替代技术。
(沈阳农业大学 邹德乙教授 供稿)
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