|
|
|
题名
|
作者
|
年代
|
出处
|
被引量
|
| 1 | 土壤氮素矿化研究进展显示文摘总结了现阶段土壤中有机氮矿化的研究成果,详细阐述了影响有机氮矿化的因素:温度、水分均对氮矿化量、矿化速率有影响,且二者存在明显交互作用;耕作制度通过改变土壤的物理性质,也导致了土壤中氮矿化过程发生变化;施用不同肥料对氮矿化过程的影响也不同;土壤预处理等均会对氮矿化过程产生影响。该文还归纳了目前在研究土壤氮矿化过程中的主要方法及氮素矿化模型,并剖析了各种研究方法的适用条件及各种模型的应用范围。 | 王艳杰 邹国元 付桦 刘宏斌 | 2005 | 中国农学通报2005,21,10: | 78 |
| 2 | 温带典型草地土壤净氮矿化作用研究显示文摘应用树脂芯方法,研究了内蒙古锡林河流域不同降水强度3种草地类型土壤净氮矿化作用.结果表明,7~10月份,羊草草原的平均净氮矿化率为0.333kg.(hm2.d)-1,贝加尔针茅草原为0.316kg.(hm2.d)-1,克氏针茅草原为0.211kg.(hm2.d)-1;在相同的培养周期内,分阶段培养和连续培养对土壤的净氮矿化量和净氮矿化速率有显著影响;降雨是影响该区域氮素矿化的主要因素之一,3种草地类型土壤水分变化量与土壤净氮矿化速率呈正相关关系,相关系数分别为0.80、0.61、0.56. | 刘杏认 董云社 齐玉春 Manfred Domroes | 2007 | 环境科学2007,28,3: | 48 |
| 3 | 商品有机肥及蔬菜残体在菜地土壤中的氮素矿化研究显示文摘本试验采用好气培养法研究了商品有机肥及蔬菜残体在菜地土壤中的氮素矿化 ,结果表明 :土壤中施入尿素、有机肥和蔬菜残体的处理 ,7- 14天后 NH4 + - N降低到对照水平 ,之后各处理的 NO3- N的累积量具有显著差异 ,35天时 ,NO3- N累积量的次序为 :尿素 +菜花残体≈尿素 +苋菜残体 >尿素+有机肥 >尿素 >有机肥 >0— 30 cm土壤 >30— 6 0 cm土壤。0— 30 cm土壤累积矿化量远高于 30— 6 0 cm,矿化速率也是如此 ,其累积量与培养时间可以用一元二次方程拟合。本研究所用有机肥 C/N比为 2 5∶ 1,其单独添加或与尿素一起添加时 ,前期均表现为无机氮的净固定过程 ,2 8— 33天以后才释放无机氮。尿素 +菜花残体和尿素 +苋菜残体处理的 Nmin(铵态氮 +硝态氮 )都高于尿素处理 ,说明这两种 C/N较低的蔬菜残体都释放了相当量的无机氮 ,表现为氮的净矿化作用。 | 白优爱 巨晓棠 陈清 李晓林 | 2003 | 中国农业科技导报2003,5,2: | 18 |
| 4 | 半湿润地区土垫旱耕人为土不同土层氮矿化的水温效应研究显示文摘本论文以半湿润地区土垫旱耕人为土(褐土)为供试土样,应用长期通气培养法,研究了湿度和温度对0—90cm土壤剖面不同土层(每30 cm为1土层)氮素矿化的影响。每层土壤设11.0、15.0、19.0、23.0、27.0%5个土壤水分等级和8.0、16.0、24.03、2.0、40.0℃5个温度等级,共25个处理,在恒温培养箱中进行培养。培养期间分别在7、14、21、354、9、63和84 d取样测定矿化氮累积量。结果表明,不同土层土壤有机氮的矿化累积量均随温度、水分含量升高而增加,各土层增幅的大小顺序为0—30 cm>30—60 cm>60—90 cm。0—30 cm土层矿化氮是0—90 cm土层可矿化氮的主体,其矿化氮占67.9%。不同土层土壤氮素矿化过程不同:在培养期间0—30 cm土层氮素矿化量与培养时间符合线性关系,而30—60 cm和60—90 cm土层符合对数函数;不同土层氮素矿化速率k与含水量w间为直线关系,相关系数r在0.93以上,0—30 cm土层的k值对温度反应最为敏感,其次为30—60 cm土层,以60—90cm土层反应最小。总体上看,在较高温度培养条件下,随温度增加,土层越深,矿化速率增加越慢;温度和水分对不同土层土壤氮素矿化具有明显的正交互作用。对0—30 cm土层,在高温情况下水分效果更加突出;而对30—60cm和60—90 cm土层,温度效应比水分效果更加突出。 | 沈玉芳 李世清 邵明安 | 2007 | 植物营养与肥料学报2007,13,1: | 15 |
| 5 | 土壤氮矿化-固持周转(MIT)研究进展显示文摘土壤氮矿化-固持周转(MIT)过程与土壤供氮力及氮素损失间存在密切关系。本文概述了近年来MIT过程的研究方法及其相应的模型;对土壤温度、土壤水分、土壤理化性质、植物生长状况以及有机、无机肥的施用等影响MIT过程的主要因素进行了较详尽地阐述,并展望了今后主要的研究方向。 | 鲁彩艳 陈欣 | 2003 | 土壤通报2003,34,5: | 13 |
| 6 | 玉米秸秆矿化过程中氮素形态变化及模拟显示文摘[目的]针对安徽淮北地区砂浆黑土,研究不同温度、C/N比条件下,玉米秸秆矿化过程中氮素及其形态的变化。[方法]采用Stanford的间歇淋洗好气培养法。[结果]在通气和水分状况良好的情况下,在10~30℃的温度范围内,随着温度的升高玉米秸秆矿化氮素量增大。NH4+-N初始阶段矿化较快,随后缓慢减缓,NO3--N随矿化时间的延长是一个渐变的过程。温度对有机氮的矿化影响很大,低温抑制NO3--N矿化,C/N比越高抑制越强。在矿化初期,NH4+-N占有比例较高,随着矿化时间延长,NO3--N比例增加,C/N比、温度不影响变化趋势。从一级动力学模型结果看出,土壤矿化势(No)随温度的升高而增大,在同一温度条件下,加入作物秸秆量越大,C/N比越高,No值越大。而土壤氮素矿化速率Ko值和C/N比密切相关,在同一温度条件下,C/N比增大矿化速率降低。[结论]温度对有机氮的矿化影响很大,无机氮净矿化累积量均随矿化时间的延长而不断增加。一级动力学模型可以很好地拟合试验数据。 | 程伟 张丽娟 | 2012 | 安徽农业科学2012,40,15: | 2 |