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旋耕轉(zhuǎn)深松和秸稈還田增加農(nóng)田土壤團(tuán)聚體碳庫(kù)

2018-01-09 01:55:01田慎重張玉鳳邊文范羅加法郭洪海
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田慎重,王 瑜,張玉鳳,邊文范,董 亮,羅加法,郭洪海

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旋耕轉(zhuǎn)深松和秸稈還田增加農(nóng)田土壤團(tuán)聚體碳庫(kù)

田慎重1,王 瑜2,張玉鳳1,邊文范1,董 亮1,羅加法3,郭洪海1※

(1. 山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所,農(nóng)業(yè)部黃淮海平原農(nóng)業(yè)環(huán)境重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東省植物營(yíng)養(yǎng)與肥料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東省環(huán)保肥料工程技術(shù)研究中心,濟(jì)南 250100;2. 山東省水稻研究所,濟(jì)南 250100; 3. 新西蘭農(nóng)業(yè)科學(xué)院魯亞庫(kù)拉研究中心,新西蘭哈密爾頓 3240)

土壤耕作和秸稈還田能夠顯著影響土壤結(jié)構(gòu)和養(yǎng)分周轉(zhuǎn),也是土壤團(tuán)聚體分布及更新周轉(zhuǎn)的主要驅(qū)動(dòng)因素。該研究基于連續(xù)9 a的旋耕-深松定位試驗(yàn),對(duì)比了長(zhǎng)期旋耕農(nóng)田轉(zhuǎn)變?yōu)樯钏梢约敖斩掃€田對(duì)農(nóng)田土壤0~50 cm土壤團(tuán)聚體分布、穩(wěn)定性及團(tuán)聚體碳含量的影響,分析了團(tuán)聚體碳對(duì)土壤有機(jī)碳的貢獻(xiàn)率及相互關(guān)系。研究結(jié)果表明,將長(zhǎng)期旋耕農(nóng)田轉(zhuǎn)變?yōu)樾?深松農(nóng)田顯著影響了0~50 cm土層的團(tuán)聚體分布及其碳含量。旋耕-深松配合秸稈還田(RTS-STS)模式能夠顯著提高表層土壤較大粒級(jí)團(tuán)聚體的比例,且顯著提高了土壤團(tuán)聚體穩(wěn)定性,分別比旋耕-深松無(wú)秸稈還田(RTA-STA)、旋耕秸稈還田(RTS)和旋耕無(wú)秸稈還田(RTA)處理高6.1%、65.4%和87.8%;同時(shí),RTS-STS處理顯著提高了0~20 cm土層團(tuán)聚體碳含量和對(duì)有機(jī)碳的貢獻(xiàn)率,雖然在20~30和30~50 cm土層之間,2個(gè)處理的團(tuán)聚體碳含量差異并不明顯,但RTS-STS處理的團(tuán)聚體碳含量對(duì)有機(jī)碳的貢獻(xiàn)率較0~20 cm土層和RTS處理顯著降低。通過(guò)耕作方式轉(zhuǎn)變、秸稈還田和兩者的交互作用對(duì)土壤團(tuán)聚體分布及其碳含量影響的作用力分析可看出,耕作、秸稈及其交互作用是影響不同土層中各處理在不同粒級(jí)團(tuán)聚體分布比例及碳含量差異的主要因素。通過(guò)相關(guān)分析表明,土壤有機(jī)碳含量與團(tuán)聚體穩(wěn)定性及其自身碳含量之間存在顯著或極顯著的正相關(guān)關(guān)系。旋耕-深松配合秸稈還田(RTS-STS)模式促進(jìn)了0~20 cm土壤團(tuán)聚體的形成和穩(wěn)定,提高了土壤團(tuán)聚體碳庫(kù)和對(duì)有機(jī)碳的貢獻(xiàn),對(duì)提升土壤有機(jī)碳水平具有積極意義。

土壤;有機(jī)碳;秸稈;深松;旋耕;秸稈還田;土壤團(tuán)聚體

0 引 言

土壤團(tuán)聚體是土壤結(jié)構(gòu)的基本單元,也是土壤肥力的物質(zhì)基礎(chǔ),其組成及基本特性是決定土壤侵蝕、壓實(shí)、板結(jié)等物理過(guò)程及土壤有機(jī)質(zhì)周轉(zhuǎn)的關(guān)鍵因素之一[1],是評(píng)價(jià)土壤質(zhì)量的重要指標(biāo)[2]。土壤有機(jī)碳(soil organic carbon,SOC)是土壤質(zhì)量和功能的核心,是影響土壤肥力的決定因子[3],土壤有機(jī)碳作為土壤團(tuán)聚體形成的重要膠結(jié)物質(zhì),其對(duì)土壤團(tuán)聚體的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定有顯著影響[4],團(tuán)聚體的團(tuán)聚作用被認(rèn)為是土壤有機(jī)碳固定的核心機(jī)制[5]。土壤團(tuán)聚體的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定對(duì)作物生長(zhǎng)發(fā)育及有機(jī)碳有效存儲(chǔ)都有著重要作用[6]。而土壤耕作和秸稈還田是驅(qū)動(dòng)團(tuán)聚體更新周轉(zhuǎn)的主要外部因素[7],不同的耕作方式、頻率及秸稈還田可顯著影響土壤團(tuán)聚體數(shù)量、穩(wěn)定性等團(tuán)聚體特征,從而對(duì)土壤團(tuán)聚狀況及有機(jī)碳固定速率產(chǎn)生顯著影響[8-9]。因此,了解不同耕作方式和秸稈還田下土壤團(tuán)聚體碳庫(kù)特征對(duì)有機(jī)碳周轉(zhuǎn)機(jī)制及碳固定潛力具有重要意義。

華北平原是中國(guó)典型的小麥-玉米兩熟區(qū),連年的旋耕及秸稈的不當(dāng)管理帶來(lái)的耕層淺薄化、土壤緊實(shí)化、養(yǎng)分利用率較低等一系列土壤健康問(wèn)題逐漸顯露[10-11],已經(jīng)成為制約糧食持續(xù)高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)的新問(wèn)題[12]。近年來(lái),利用深松措施來(lái)改善土壤結(jié)構(gòu)、恢復(fù)耕層深度已逐漸在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中被廣泛采用[13-15],將長(zhǎng)期旋耕農(nóng)田轉(zhuǎn)變?yōu)樾?深松農(nóng)田不僅能夠構(gòu)建合理的耕層結(jié)構(gòu),降低土壤亞表層容重,而且能夠提高作物產(chǎn)量、促進(jìn)作物的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)[13]。但這種將旋耕農(nóng)田轉(zhuǎn)變?yōu)樯钏傻母鞣绞阶兓厝粚?duì)原有的土壤結(jié)構(gòu)及微環(huán)境產(chǎn)生顯著影響[16],我們通過(guò)前期的研究也表明,這種耕作方式的轉(zhuǎn)變對(duì)土壤活性有機(jī)碳、有機(jī)碳固定速率及作物產(chǎn)量均有顯著影響[17-18]。雖然目前深松及秸稈還田措施下對(duì)土壤物理性質(zhì)、有機(jī)碳含量及作物生產(chǎn)力等方面影響的研究多見(jiàn)報(bào)道[19-20],但現(xiàn)有研究較少涉及這種耕作方式變化后土壤團(tuán)聚體特征及其關(guān)聯(lián)碳庫(kù)的對(duì)比研究。

因此,本研究利用轉(zhuǎn)變耕作方式長(zhǎng)期定位試驗(yàn),通過(guò)對(duì)比長(zhǎng)期旋耕農(nóng)田及旋耕轉(zhuǎn)變?yōu)樯钏赊r(nóng)田的土壤團(tuán)聚體分布、穩(wěn)定性及其碳庫(kù)變化,探討轉(zhuǎn)變耕作方式和秸稈還田對(duì)土壤團(tuán)聚體碳庫(kù)的影響,對(duì)進(jìn)一步了解深松及耕作方式變化后的土壤團(tuán)聚體特征及土壤碳庫(kù)周轉(zhuǎn)具有重要意義。

1 材料與方法

1.1 試驗(yàn)地概況

試驗(yàn)地位于山東省泰安市(36°09′N,117°09′E),屬于華北平原南部,氣候四季分明,年平均氣溫為13.8 ℃,年均降雨量710 mm。試驗(yàn)地土壤為壤土,土壤基礎(chǔ)理化性狀見(jiàn)表1。

表1 試驗(yàn)地0~30 cm土層基礎(chǔ)理化性狀

1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

本試驗(yàn)基于連續(xù)15 a的旋耕和秸稈管理長(zhǎng)期定位試驗(yàn),該試驗(yàn)始于2002年,在此長(zhǎng)期定位試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,于2008年建立旋耕轉(zhuǎn)變?yōu)樯钏啥ㄎ辉囼?yàn)(圖1)。該耕作方式轉(zhuǎn)變?cè)囼?yàn)是將原旋耕(RT)處理一分為二,一半處理保持原旋耕措施(RT)不變作為對(duì)照(15 m× 4 m),另一半處理將耕作方式轉(zhuǎn)變?yōu)樯钏桑⊿T),即旋耕-深松(RT-ST)處理(15 m×4 m),2個(gè)處理的秸稈管理方式不變(還田或不還田)。兩因素相互組合共4個(gè)處理,分別為旋耕無(wú)秸稈還田處理(RTA)、旋耕秸稈還田處理(RTS)、旋耕轉(zhuǎn)變?yōu)樯钏蔁o(wú)秸稈還田處理(RTA-STA)、旋耕轉(zhuǎn)變?yōu)樯钏山斩掃€田處理(RTS-STS),設(shè)3次重復(fù)。耕作方式操作均在每年10月小麥播種前進(jìn)行,整個(gè)小麥-玉米輪作周期各耕作方式的具體作業(yè)流程如下:

旋耕處理(RT):玉米機(jī)械收獲→玉米秸稈還田或移除→滅茬機(jī)滅茬→施底肥→旋耕機(jī)旋耕(耕深10~12 cm,鄆城工力1GQN-230型旋耕機(jī))→小麥機(jī)械播種→小麥機(jī)械收獲→小麥秸稈還田或移除→滅茬機(jī)滅茬→玉米免耕直播→玉米機(jī)械收獲。

旋耕-深松處理(RT-ST):玉米機(jī)械收獲→玉米秸稈還田或移除→滅茬機(jī)滅茬→施底肥→震動(dòng)深松鏟深松(耕深30~40 cm,鄆城工力ZS-180型震動(dòng)深松機(jī))→旋耕機(jī)淺旋整地(耕深5~10 cm,鄆城工力1GQN-230型旋耕機(jī))→小麥機(jī)械播種→小麥機(jī)械收獲→小麥秸稈還田或移除→滅茬機(jī)滅茬→玉米免耕直播→玉米機(jī)械收獲。

試驗(yàn)地采用小麥(L.)-玉米(L.)一年兩熟種植模式,小麥于每年10月12日左右播種,并于第2年6月8日左右收獲;玉米于6月20日左右播種,當(dāng)年10月8日左右收獲。各處理統(tǒng)一田間管理。小麥秸稈還田量約為10.1 t/hm2,玉米秸稈還田量約為11.0 t/hm2。小麥季基施純N 160 kg/hm2,P2O5150 kg/hm2,K2O 105 kg/hm2,各處理在拔節(jié)期統(tǒng)一追施純N 80 kg/hm2;玉米季基施純N 120 kg/hm2,P2O5120 kg/hm2,K2O 100 kg/hm2,大喇叭口期追施純N 120 kg/hm2。

圖1 旋耕轉(zhuǎn)變?yōu)樯钏砷L(zhǎng)期定位試驗(yàn)處理圖

1.3 土壤樣品采集與分析

1.3.1 土壤團(tuán)聚體樣品采集

土壤團(tuán)聚體樣品采集于2015年11月。用直徑為10 cm的環(huán)刀,“S”形3點(diǎn)采集0~10、10~20、20~30和30~50 cm 4個(gè)土層的原狀耕層土壤。帶回實(shí)驗(yàn)室后,將原狀土沿土壤的自然結(jié)構(gòu)剝成小土塊,剔去粗根和小石塊,讓其自然風(fēng)干。

1.3.2 土壤團(tuán)聚體分級(jí)

土壤團(tuán)聚體分級(jí)采用改進(jìn)的濕篩法[21]。濕篩分析在土壤團(tuán)聚體分析儀(TFF-100型,浙江舜龍)上進(jìn)行。套篩孔徑依次為5、2、1和0.25 mm。各處理取50 g的土樣倒入套篩,浸潤(rùn)10 min之后啟動(dòng)團(tuán)聚體分析儀,以20次/min幅度上下篩動(dòng)10 min。篩好后,將各級(jí)套篩上的土樣全部轉(zhuǎn)移到鋁盒中,待澄清后倒去上清液,烘箱55 ℃風(fēng)干,在空氣中平衡2 h后稱質(zhì)量,各處理3次重復(fù)。土壤有機(jī)碳含量及不同粒級(jí)團(tuán)聚體碳含量采用總有機(jī)碳分析儀(TOC)進(jìn)行測(cè)定。

1.3.3 計(jì)算方法

不同粒級(jí)團(tuán)聚體的質(zhì)量百分比計(jì)算[22]

式中w為某級(jí)團(tuán)聚體的質(zhì)量分?jǐn)?shù),%;W為該級(jí)團(tuán)聚體的風(fēng)干質(zhì)量,g。

土壤團(tuán)聚體穩(wěn)定性參數(shù):平均質(zhì)量直徑(MWD)[22]

式中MWD為平均質(zhì)量直徑;y為各粒級(jí)土粒的質(zhì)量百分比,%;x為各粒級(jí)的平均直徑,mm。

團(tuán)聚體碳庫(kù)對(duì)土壤有機(jī)碳庫(kù)的貢獻(xiàn)率計(jì)算(SOC)[23]

SOC=SOC×w/SOC (3)

式中SOC為第級(jí)團(tuán)聚體的SOC含量,g/kg;w為第級(jí)團(tuán)聚體的比例,%;SOC為土壤有機(jī)碳含量,g/kg。

1.4 數(shù)據(jù)分析

試驗(yàn)中,對(duì)各處理團(tuán)聚體分布及其碳庫(kù)特征差異進(jìn)行多因素方差分析時(shí),計(jì)算耕作因素、秸稈因素及其交互效應(yīng)對(duì)團(tuán)聚體分布及其碳庫(kù)影響的作用力,即各因素及其交互作用所引起的變異在總變異中所占的比例,通過(guò)其所產(chǎn)生的平方和占總平方和的百分比表示[24]。本文中所有數(shù)據(jù)采用Excel 2010進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,采用Sigma Plot 10.0作圖,采用SPSS 17.0進(jìn)行差異顯著性分析。

2 結(jié)果與分析

2.1 轉(zhuǎn)變耕作方式和秸稈還田對(duì)團(tuán)聚體分布的影響

由表2可以看出,轉(zhuǎn)變耕作方式和秸稈還田對(duì)0~50 cm土壤團(tuán)聚體分布產(chǎn)生顯著影響。在0~10 cm土層,團(tuán)聚體以2~5 mm粒級(jí)的為主,但在不同粒級(jí)間,各處理間表現(xiàn)出明顯差異。例如,轉(zhuǎn)變耕作方式處理RTS-STS以2~5 mm粒級(jí)為主,其比例顯著高于RTS處理,但后者各粒級(jí)間的比例較為平均,其中1~2、0.25~1和<0.25 mm粒級(jí)比例顯著高于RTS-STS處理(<0.05)。通過(guò)計(jì)算土壤團(tuán)聚體穩(wěn)定指數(shù)-平均質(zhì)量直徑(MWD)可以看出,在0~10 cm土層,RTS-STS處理的團(tuán)聚體穩(wěn)定性顯著高于RTA-STA、RTS和RTA處理,分別比3個(gè)處理高6.1%、65.4%和87.8%,說(shuō)明轉(zhuǎn)變耕作方式提高了土壤團(tuán)聚體的穩(wěn)定性,但顯著降低了>30~50 cm土層較大粒級(jí)團(tuán)聚體的比例,且其團(tuán)聚體穩(wěn)定性降低了41%。在>10~20 cm土層,各處理團(tuán)聚體以2~5和0.25~1 mm粒級(jí)為主,且分布規(guī)律不明顯,例如RTS-STS處理主要集中在2~5 mm粒級(jí),RTS處理約83%團(tuán)聚體分布在0.25~5 mm之間,而RTA處理0.25~1和<0.25 mm粒級(jí)的比例分別達(dá)到35.91%和27.59%,且平均質(zhì)量直徑以RTS-STS處理最高,達(dá)到2.42 mm;各處理>20~30 cm土壤團(tuán)聚體分布狀況與>10~20 cm類似。但在>30~50 cm土層,各處理2~5 mm粒級(jí)的團(tuán)聚體比例呈逐漸降低趨勢(shì),而1~2、0.25~1和<0.25 mm粒級(jí)比例都表現(xiàn)為不同程度的升高,例如RTS-STS處理<0.25 mm粒級(jí)的團(tuán)聚體比例較0~30 cm土層顯著升高,且顯著高于其他處理,且其團(tuán)聚體穩(wěn)定性顯著降低,只有1.05 mm,說(shuō)明旋耕轉(zhuǎn)變?yōu)樾钏珊螅^小粒級(jí)的團(tuán)聚體比例逐漸顯著提高,穩(wěn)定性降低;相反該土層RTS處理的團(tuán)聚體穩(wěn)定性顯著高于其他3個(gè)處理。

表2 轉(zhuǎn)變耕作方式和秸稈還田后土壤不同粒級(jí)團(tuán)聚體分布及穩(wěn)定性變化

注:表中同一土層中同列不同小寫字母表示差異顯著(<0.05),下同。

Note: Different lowercase letters in same column of one layer denote statistical differences between treatment groups (<0.05), the same as below.

2.2 轉(zhuǎn)變耕作方式和秸稈還田對(duì)團(tuán)聚體碳庫(kù)的影響

耕作方式的變化和秸稈還田顯著影響土壤團(tuán)聚體碳含量變化(表3)。除RTS 2~5 mm和0.25~1 mm外,秸稈還田處理RTS-STS和RTS在4個(gè)土層的有機(jī)碳含量和各粒級(jí)團(tuán)聚體碳對(duì)有機(jī)碳的貢獻(xiàn)率均顯著高于其無(wú)秸稈還田處理,說(shuō)明秸稈還田有利于提高土壤團(tuán)聚體碳含量。但各處理的有機(jī)碳含量、不同粒級(jí)間的團(tuán)聚體碳和貢獻(xiàn)率表現(xiàn)趨勢(shì)不一。在0~10 cm土層,RTS-STS處理各粒級(jí)的團(tuán)聚體碳含量均顯著高于其他3個(gè)處理,這與其土壤有機(jī)碳含量趨勢(shì)一致,通過(guò)計(jì)算團(tuán)聚體碳對(duì)有機(jī)碳的貢獻(xiàn)率可以看出,RTS-STS處理的貢獻(xiàn)率達(dá)到87.89%,較RTS、RTA-STA和RTA處理分別高4.9%、10.3%和18.6%,說(shuō)明轉(zhuǎn)變耕作方式促進(jìn)了團(tuán)聚體碳庫(kù)對(duì)有機(jī)碳庫(kù)貢獻(xiàn),顯著提高了其在土壤有機(jī)碳庫(kù)中的比例。>10~20 cm土層,RTS-STS處理各粒級(jí)團(tuán)聚體碳含量、有機(jī)碳含量和貢獻(xiàn)率顯著高于其他3個(gè)處理。而>20~30 cm,RTS處理土壤有機(jī)碳含量和貢獻(xiàn)率顯著高于其他3個(gè)處理,而RTS-STS處理0.25~2 mm各粒級(jí)的團(tuán)聚體碳含量較高,但其團(tuán)聚體碳對(duì)有機(jī)碳的貢獻(xiàn)率顯著降低,分別比0~10和>10~20 cm降低29.9%和25.8%,說(shuō)明旋耕-深松對(duì)下層土壤團(tuán)聚體碳庫(kù)產(chǎn)生顯著影響。在>30~50 cm,雖然RTS-STS處理的有機(jī)碳含量和團(tuán)聚體碳含量最高,但其團(tuán)聚體碳對(duì)有機(jī)碳的貢獻(xiàn)率只有76.05%,比貢獻(xiàn)最高的RTS處理低7.7%。

表3 轉(zhuǎn)變耕作方式和秸稈還田后土壤不同粒級(jí)團(tuán)聚體碳含量及貢獻(xiàn)率變化

2.3 轉(zhuǎn)變耕作方式和秸稈還田對(duì)團(tuán)聚體分布及其碳含量影響的影響力分析

通過(guò)耕作方式變化、秸稈還田和兩者的交互作用對(duì)土壤團(tuán)聚體分布及其碳含量影響的影響力分析可知(表4),在0~10 cm土層中,耕作、秸稈還田和兩者的交互作用對(duì)土壤團(tuán)聚體分布的影響均達(dá)到了極顯著水平(<0.01),但耕作因素的影響占到82.98%~98.12%,說(shuō)明耕作是影響土壤表層團(tuán)聚體分布的主要決定因子;但在>10~20 cm土層,耕作因素雖然也達(dá)到了顯著水平(<0.01),其作用力較0~10 cm土層顯著降低,而秸稈因素對(duì)土壤團(tuán)聚體分布影響的作用力達(dá)到60.66~87.64%,說(shuō)明秸稈因素對(duì)>10~20 cm土層的團(tuán)聚體分布的影響較0~10 cm表層顯著升高,且高于耕作因素在該土層的作用力;在>20~30 cm土層,耕作、秸稈及兩者的交互作用均極顯著的影響不同粒級(jí)團(tuán)聚體的分布(<0.01);但在>30~50 cm土層,團(tuán)聚體分布受耕作因素的影響作用力顯著高于>20~30 cm。

土壤團(tuán)聚體碳含量在0~10 cm土層主要受秸稈因素、耕作與秸稈交互作用影響(<0.01),耕作因素作用力并沒(méi)有達(dá)到顯著水平,說(shuō)明耕作方式變化并沒(méi)有主導(dǎo)土壤表層(0~10 cm)團(tuán)聚體碳含量發(fā)生明顯變化,其含量差異主要來(lái)自秸稈還田因素及兩者的交互作用;而在>10~20 cm土層的結(jié)果相反,秸稈因素并沒(méi)有達(dá)到顯著水平,團(tuán)聚體碳含量大小主要受耕作及耕作和秸稈交互作用影響(<0.01),說(shuō)明耕作或秸稈還田的單一因素在不同土層表現(xiàn)出了顯著差異,但兩因素的交互作用是0~20 cm土層影響土壤團(tuán)聚體碳含量的主要因子;>20~30 cm土層趨勢(shì)與>10~20 cm土層類似,而在>30~50 cm土層,耕作、秸稈及兩者的交互作用是造成各處理土壤團(tuán)聚體碳含量差異的主要原因(<0.01)。

表4 耕作方式和秸稈還田對(duì)土壤不同粒級(jí)團(tuán)聚體分布及穩(wěn)定性影響的作用力分析

注:*代表<0.05;**代表<0.01,下同。

Note: * and ** indicate<0.05 and<0.01 in table, respectively, the same as below.

2.4 土壤有機(jī)碳含量與MWD、團(tuán)聚體碳庫(kù)的相互關(guān)系

由表5可知,土壤有機(jī)碳含量與團(tuán)聚體穩(wěn)定指數(shù)平均質(zhì)量直徑(MWD,=0.75,<0.01)、大團(tuán)聚體(= 0.84,<0.01)和微團(tuán)聚體碳含量(=0.74,<0.01)之間均存在極顯著的正相關(guān)關(guān)系;而土壤團(tuán)聚體穩(wěn)定性(MWD)與大團(tuán)聚體(=0.65,<0.05)顯著相關(guān),與微團(tuán)聚體碳含量(=0.81,<0.01)極顯著相關(guān);大團(tuán)聚體碳含量和微團(tuán)聚體碳含量也表現(xiàn)出極顯著的正相關(guān)關(guān)系(=0.95,<0.01)。

表5 土壤有機(jī)碳與MWD、大團(tuán)聚體碳、微團(tuán)聚體碳之間的相關(guān)性

3 討 論

本研究結(jié)果表明,耕作方式的變化和秸稈還田顯著影響了不同土層、不同粒級(jí)土壤團(tuán)聚體的分布比例和穩(wěn)定性(表2)。例如,在0~10 cm土層中,2個(gè)耕作方式變化處理RTS-STS和RTA-STA以2~5 mm粒級(jí)的團(tuán)聚體為主,而對(duì)照RTS和RTA處理的團(tuán)聚體比例較為平均,且秸稈還田的RTS-STS處理的團(tuán)聚體比例要顯著高于無(wú)秸稈還田處理RTA-STA。但在>30~50 cm土層,RTS-STS和RTA-STA處理的較大粒級(jí)的團(tuán)聚體比例顯著降低,微團(tuán)聚體比例顯著升高;而相反,RTS處理隨著土層的加深其1~5 mm間各粒級(jí)團(tuán)聚體比例逐漸升高。已有研究表明,旋耕對(duì)耕層土壤團(tuán)聚體具有強(qiáng)烈影響,特別是在土壤表層,各粒級(jí)間的團(tuán)聚體比例分布更為均勻[25],本研究也得到了類似結(jié)果,而深松配合秸稈還田可在短期內(nèi)促進(jìn)0~10 cm土層的大團(tuán)聚體形成[1]。通過(guò)各處理土壤團(tuán)聚體穩(wěn)定指數(shù)平均質(zhì)量直徑的變化也可看出,RTS-STS和RTA-STA處理的團(tuán)聚體穩(wěn)定性要顯著高于對(duì)照RTS和RTA處理,但RTS處理的MWD值在隨土層的加深呈升高趨勢(shì),而RTS-STS和RTA-STA處理團(tuán)聚體穩(wěn)定性在>30~50 cm土層顯著降低,說(shuō)明耕作方式由旋耕(RT)轉(zhuǎn)變?yōu)樾?深松(RT-ST)后促進(jìn)了表層土壤團(tuán)聚體的穩(wěn)定性,但顯著降低了>30~50 cm土壤團(tuán)聚體比例和穩(wěn)定性,而旋耕措施顯著降低了表層土壤團(tuán)聚體的穩(wěn)定性。周虎等[22]研究結(jié)果也表明,由于旋耕處理對(duì)土壤的強(qiáng)烈擾動(dòng),會(huì)降低耕作深度內(nèi)土壤團(tuán)聚體的團(tuán)聚度和穩(wěn)定性。通過(guò)耕作方式變化、秸稈還田和兩者的交互作用對(duì)土壤團(tuán)聚體分布影響的作用力分析可知(表4),耕作因素是影響表層土壤團(tuán)聚體分布的主要作用力,隨著土層的加深,在>10~30 cm土層,其對(duì)土壤團(tuán)聚體分布的作用力逐漸減弱,但在>30~50 cm土層,耕作因素作用力顯著增大(68.76%~82.74%),說(shuō)明耕作方式變化顯著改變了該土層土壤團(tuán)聚體的分布狀況。由于深松主要作用于下層土壤,對(duì)>20~50 cm土層的耕層構(gòu)造產(chǎn)生顯著影響,從而改善土壤結(jié)構(gòu)[26]。因此,相對(duì)于主要作用于0~15 cm土壤表層的旋耕措施,耕作方式轉(zhuǎn)變后促進(jìn)了表層土壤團(tuán)聚體的形成和穩(wěn)定,但顯著改變了下層土壤團(tuán)聚體的分布狀況和穩(wěn)定性,因此,耕作和秸稈還田在不同程度上驅(qū)動(dòng)了各處理不同土層及粒級(jí)間團(tuán)聚體的更新變化[7,27]。

通過(guò)測(cè)定耕作方式轉(zhuǎn)變后各處理不同粒級(jí)團(tuán)聚體中有機(jī)碳含量變化也可以看出(表3),在0~20 cm土層,耕作方式轉(zhuǎn)變后RTS-STS處理各粒級(jí)團(tuán)聚體碳含量和對(duì)有機(jī)碳的貢獻(xiàn)率均顯著高于RTS處理,而在>20~30和>30~50 cm土層之間,2個(gè)處理的團(tuán)聚體碳含量差異顯著,但RTS-STS處理的團(tuán)聚體碳含量對(duì)有機(jī)碳的貢獻(xiàn)率顯著低于RTS處理,說(shuō)明轉(zhuǎn)變耕作方式顯著提高了0~20 cm土層有機(jī)碳含量和有機(jī)碳中來(lái)自團(tuán)聚體碳庫(kù)的比例,促進(jìn)了有機(jī)碳的有效積累和固定,進(jìn)而使更多的碳儲(chǔ)存在土壤中[28]。在本研究中,秸稈還田顯著提高了RTS-STS和RTS處理團(tuán)聚體中的有機(jī)碳含量,這與王勇等[29]研究結(jié)果一致。秸稈還田等有機(jī)物質(zhì)的輸入一方面增加了土壤有機(jī)質(zhì),另一方面這種新鮮有機(jī)質(zhì)作為團(tuán)聚體形成的膠結(jié)物質(zhì)也促進(jìn)了土壤團(tuán)聚體的形成[30],促進(jìn)了團(tuán)聚體的形成和穩(wěn)定。通過(guò)土壤有機(jī)碳與團(tuán)聚體穩(wěn)定指數(shù)、團(tuán)聚體碳含量的相關(guān)性分析也表明,土壤有機(jī)碳與土壤團(tuán)聚體穩(wěn)定性及其碳庫(kù)(包括大團(tuán)聚體和微團(tuán)聚體碳)之間有著極顯著的正相關(guān)關(guān)系,說(shuō)明土壤團(tuán)聚體碳對(duì)有機(jī)碳庫(kù)的貢獻(xiàn)顯著影響了土壤有機(jī)碳庫(kù)的大小。Six等[31]研究結(jié)果也表明,穩(wěn)定的土壤團(tuán)聚體可將更多的有機(jī)碳保護(hù)起來(lái),進(jìn)而促進(jìn)土壤碳的固定和存儲(chǔ)。而本研究中,土壤團(tuán)聚體穩(wěn)定性與其自身的含碳量之間也表現(xiàn)出顯著的正相關(guān)關(guān)系,說(shuō)明土壤團(tuán)聚體中有機(jī)碳不僅促進(jìn)了團(tuán)聚體的形成,也能夠顯著促進(jìn)其自身穩(wěn)定性[32],而且穩(wěn)定的團(tuán)聚體也能夠顯著提高對(duì)有機(jī)碳的物理保護(hù)作用,促進(jìn)土壤有機(jī)碳的有效固定[8]。

4 結(jié) 論

1)耕作方式轉(zhuǎn)變和秸稈還田顯著影響了0~50 cm土層土壤團(tuán)聚體的分布及其碳含量大小。轉(zhuǎn)變耕作方式后,旋耕-深松配合秸稈還田(RTS-STS)處理0~10 cm土層的團(tuán)聚體穩(wěn)定性比旋耕-深松無(wú)秸稈還田(RTA-STA)、旋耕秸稈還田(RTS)和旋耕無(wú)秸稈還田(RTA)處理提高6.1%、65.4%和87.8%,顯著促進(jìn)了表層土壤團(tuán)聚體的穩(wěn)定,但顯著降低了>30~50 cm土層較大粒級(jí)團(tuán)聚體的比例,且其團(tuán)聚體穩(wěn)定性降低了41%。

2)轉(zhuǎn)變耕作方式和秸稈還田(RTS-STS)處理顯著提高了0~10 cm各粒級(jí)團(tuán)聚體碳含量和對(duì)有機(jī)碳的貢獻(xiàn)率,較RTS、RTA-STA和RTA處理分別高4.9%、10.3%和18.6%,轉(zhuǎn)變耕作方式和秸稈還田顯著提高了團(tuán)聚體碳庫(kù)在土壤有機(jī)碳庫(kù)中的比例。但RTS-STS處理對(duì)下層土壤團(tuán)聚體碳庫(kù)也產(chǎn)生顯著影響,在>20~30 cm土層的貢獻(xiàn)率較0~10和>10~20 cm分別降低了29.9%和25.8%,在>30~50 cm,RTS-STS處理的有機(jī)碳含量和團(tuán)聚體碳含量最高,但其團(tuán)聚體碳對(duì)有機(jī)碳的貢獻(xiàn)率只有76.05%。

土壤團(tuán)聚體碳含量顯著影響土壤有機(jī)碳水平,土壤有機(jī)碳含量與團(tuán)聚體穩(wěn)定指數(shù)平均質(zhì)量直徑、大團(tuán)聚體和微團(tuán)聚體碳含量之間均存在極顯著的正相關(guān)關(guān)系,且土壤團(tuán)聚體穩(wěn)定性與大團(tuán)聚體、微團(tuán)聚體碳含量均顯著相關(guān),其自身碳含量顯著影響土壤團(tuán)聚體自身的穩(wěn)定性。

[1] 李景,吳會(huì)軍,武雪萍,等. 長(zhǎng)期保護(hù)性耕作提高土壤大團(tuán)聚體含量及團(tuán)聚體有機(jī)碳的作用[J]. 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2015,21(2):378-386.

Li Jing, Wu Huijun, Wu Xueping, et al. Impact of long-term conservation tillage on soil aggregate formation and aggregate organic carbon contents[J]. Plant Nutrition and Fertiizer Science, 2015, 21(2): 378-386. (in Chinese with English abstract)

[2] 江春玉,劉萍,劉明,等. 不同肥力紅壤水稻土根際團(tuán)聚體組成和碳氮分布動(dòng)態(tài)[J]. 土壤學(xué)報(bào),2017,54(1):138-149.

Jiang Chunyu, Liu Ping, Liu Ming, et al. Dynamics of aggregates composition and C, N distribution in rhizosphere of rice plants in red paddy soils different in soil fertility[J]. Acta Pedologica Sinica, 2017, 54(1): 138-149. (in Chinese with English abstract)

[3] 賀美,王迎春,王立剛,等. 應(yīng)用DNDC模型分析東北黑土有機(jī)碳演變規(guī)律及其與作物產(chǎn)量之間的協(xié)同關(guān)系[J]. 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào),2017,23(1):9-19.

He Mei, Wang Yingchun, Wang Ligang, et al. Using DNDC model to simulate black soil organic carbon dynamics as well as its coordinate relationship with crop yield[J]. Plant Nutrition and Fertiizer Science 2017, 23(1): 9-19. (in Chinese with English abstract)

[4] 張家春,劉盈盈,賀紅早,等. 土壤團(tuán)聚體與有機(jī)碳固定關(guān)系研究進(jìn)展[J]. 福建農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2016,31(3):319-325.

Zhang Jiachun, Liu Yingying, He Hongzao, et al. Research advances on mechanism of organic carbon sequestration in soil aggregates[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2016, 31(3): 319-325. (in Chinese with English abstract)

[5] 張延,梁愛(ài)珍,張曉平,等. 土壤團(tuán)聚體對(duì)有機(jī)碳物理保護(hù)機(jī)制研究[J]. 土壤與作物,2015,4(2):85-90.

Zhang Yan, Liang Aizhen, Zhang Xiaoping. Progress in soil aggregates physical conservation mechanism for organic carbon[J]. Soil and Crop, 2015, 4(2): 85-90. (in Chinese with English abstract)

[6] 宓文海,吳良?xì)g,馬慶旭,等. 有機(jī)物料與化肥配施提高黃泥田水稻產(chǎn)量和土壤肥力[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2016,32(13):103-108.

Mi Wenhai, Wu Lianghuan, Ma Qingxu, et al. Combined application of organic materials and inorganic fertilizers improving rice yield and soil fertility of yellow clayey paddy soil[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2016, 32(13): 103-108. (in Chinese with English abstract)

[7] Prasad J V N S. Effect of ten years of reduced tillage and recycling of organic matter on crop yields, soil organic carbon and its fractions in alfisols of semi-arid tropics of southern India[J]. Soil Till Res, 2016, 156: 131-139.

[8] Cates A M, Ruark M D, Hedtcke J L, et al. Long-term tillage, rotation and perennialization effects on particulate and aggregate soil organic matter[J]. Soil & Tillage Research, 2016, 155: 371-380.

[9] Zhang X, Xin X, Zhu A, et al. Effects of tillage and residue managements on organic C accumulation and soil aggregation in a sandy loam soil of the North China Plain[J]. Catena, 2017, 156: 176-183.

[10] 石彥琴,陳源泉,隋鵬,等. 農(nóng)田土壤緊實(shí)的發(fā)生、影響及其改良[J]. 生態(tài)學(xué)雜志,2010,29(10):2057-2064.

Shi Yanqin, Chen Yuanquan, Sui Peng, et al. Cropland soil compaction: Its cause, influences and improvement[J]. Chin J Eco, 2010, 29(10): 2057-2064. (in Chinese with English abstract)

[11] 孫國(guó)峰,張海林,徐尚起,等. 輪耕對(duì)雙季稻田土壤結(jié)構(gòu)及水貯量的影響[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2010,26(9):66-71.

Sun Guofeng, Zhang Hailin, Xu Shangqi, et al. Effects of rotational tillage treatments on soil structure and water storage indouble rice cropping region[J]. Transactions of the China Society of Agriculture Engineering (Transactions of the CSAE), 2010, 26(9): 66-71. (in Chinese with English abstract)

[12] 聶良鵬,郭利偉,牛海燕,等. 輪耕對(duì)小麥-玉米兩熟農(nóng)田耕層構(gòu)造及作物產(chǎn)量與品質(zhì)的影響[J]. 作物學(xué)報(bào),2015,41(3):468-478.

Nie Liangpeng, Guo Liwei, Niu Haiyan, et al. Effects of rotational tillage on tilth soil structure and crop yeld and quality in maize-wheat cropping system[J]. Acta Agronomica Sinica, 2015, 41(3): 468-478. (in Chinese with English abstract)

[13] 李榮,侯賢清,賈志寬,等. 北方旱作區(qū)土壤輪耕技術(shù)研究進(jìn)展[J]. 西北農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2015,24(3):1-7.

Li Rong, Hou Xianqing, Jia Zhikuan, et al. Research advance in soil rotational tillage on dry farming areas in Northern China[J]. Acta Agriculturae Boreali-occidentalis Sinica, 2015, 24(3): 1-7. (in Chinese with English abstract)

[14] 孔凡磊,陳阜,張海林,等. 輪耕對(duì)土壤物理性狀和冬小麥產(chǎn)量的影響[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2010,26(8):150-155.

Kong Fanlei, Chen Fu, Zhang Hailin, et al. Effects of rotational tillage on soil physical properties and winter wheat yield[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2010, 26(8): 150-155. (in Chinese with English abstract)

[15] 侯賢清,賈志寬,韓清芳,等. 不同輪耕模式對(duì)旱地土壤結(jié)構(gòu)及入滲蓄水特性的影響[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2012,28(5):85-94.

Hou Xianqing, Jia Zhikuan, Han Qingfang, et al. Effects of different rotational tillage patterns on soil structure, infiltration andwater storage characteristics in dryland[J]. Transactions of the China Society of Agriculture Engineering (Transactions of the CSAE), 2012, 28(5): 85-94. (in Chinese with English abstract)

[16] Gourley C J P, Sale P W G. Chemical and physical amelioration of subsoils has limited production benefits for perennial pastures in two contrasting soils[J]. Soil Till Res, 2014, 144: 41-52.

[17] 田慎重,王瑜,寧堂原,等. 轉(zhuǎn)變耕作方式對(duì)長(zhǎng)期旋免耕農(nóng)田土壤有機(jī)碳庫(kù)的影響. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2016,32(17):98-105.

Tian Shenzhong, Wang Yu, Ning Tangyuan, et al. Effect of tillage method changes on soil organic carbon pool in farmland under long-term rotary tillage and no tillage[J]. Transactions of the China Society of Agriculture Engineering (Transactions of the CSAE), 2016, 32(17): 98-105. (in Chinese with English abstract)

[18] 田慎重,郭洪海,董曉霞,等. 耕作方式轉(zhuǎn)變和秸稈還田對(duì)土壤活性有機(jī)碳的影響. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2016,32(增刊2):39-45.

Tian Shenzhong, Guo Honghai, Dong Xiaoxia, et al. Effect of tillage method change and straw return on soil labile organic carbon[J]. Transactions of the China Society of Agriculture Engineering (Transactions of the CSAE), 2016, 32(Supp.2): 39-45. (in Chinese with English abstract)

[19] 田慎重,寧堂原,王瑜,等. 不同耕作方式和秸稈還田對(duì)麥田土壤有機(jī)碳含量的影響[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2010,21(2):373-378.

Tian Shenzhong, Ning Tangyuan, Wang Yu, et al. Effects of different tillage methods and returning straw on soil organic carbon content in wheat field[J]. Chin J Appl Ecol, 2010, 21(2): 373-378. (in Chinese with English abstract)

[20] 秦紅靈,高旺盛,馬月存,等. 兩年免耕后深松對(duì)土壤水分的影響[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué),2008,41(1):78-85.

Qin Hongling, Gao Wangsheng, Ma Yuecun, et al. Effects of subsoiling on soil moisture under no-tillage 2 years later[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2008, 41(1): 78-85. (in Chinese with English abstract)

[21] Cambardella C A, Elliott E T. Carbon and nitrogen dynamics of soil organic matter fractions from cultivated grassland soils[J]. Soil Science Society of America Journal, 1994, 58(1): 123-130.

[22] 周虎,呂貽忠,楊志臣,等. 保護(hù)性耕作對(duì)華北平原土壤團(tuán)聚體特征的影響[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué),2007,40(9):1973-1979.

Zhou Hu, Lü Yizhong, Yang Zhichen, et al. Effects of conservation tillage on soil aggregates in Huabei Plain China[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2007, 40(9): 1973-1979. (in Chinese with English abstract)

[23] 戴玨,胡君利,林先貴,等. 免耕對(duì)潮土不同粒級(jí)團(tuán)聚體有機(jī)碳含量及微生物碳代謝活性的影響[J]. 土壤學(xué)報(bào),2010,47(5):923-930.

Dai Jue, Hu Junli, Lin Xiangui, et al. Effects of non-tillage on content of organic carbon and microbial carbolic metabolism of soil aggregates in a fluvo-aquic soil[J]. Acta Pedologica Sinic, 2010, 47(5): 923-930. (in Chinese with English abstract)

[24] 杜榮騫. 生物統(tǒng)計(jì)學(xué)[M]. 第二版. 北京:高等教育出版社,2003:124-126.

[25] 田慎重,王瑜,李娜,等. 耕作方式和秸稈還田對(duì)華北地區(qū)農(nóng)田土壤水穩(wěn)性團(tuán)聚體分布及穩(wěn)定性的影響[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào),2013,33(22):7116-7124.

Tian Shenzhong, Wang Yu, Li Na, et al. Effects of different tillage and straw systems on soil water-stable aggregate distribution and stability in the North China Plain[J]. Acta Ecologica Sinica, 2013, 33(22): 7116-7124. (in Chinese with English abstract)

[26] 陳強(qiáng),王雪嬌,張琛平,等. 深松對(duì)土壤物理性狀及玉米產(chǎn)量的影響[J]. 北方農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2016(5):31-34.

Chen Qiang, Wang Xuejiao, Zhang Chenping, et al. Effect of subsoiling on the soil physical characteristics and maize yield[J]. Inner Mongolia Agricultural Science and Technology, 2016(5): 31-34. (in Chinese with English abstract)

[27] 張翰林,鄭憲清,何七勇,等. 不同秸稈還田年限對(duì)稻麥輪作土壤團(tuán)聚體和有機(jī)碳的影響[J]. 水土保持學(xué)報(bào),2016,30(4):216-220.

Zhang Hanlin, Zheng Xianqing, He Qiyong, et al. Effect of years of straw returning on soil aggregates and organic carbon in rice-wheat rotation systems[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2016, 30(4): 216-220. (in Chinese with English abstract)

[28] 王麗,李軍,李娟,等. 輪耕與施肥對(duì)渭北旱作玉米田土壤團(tuán)聚體和有機(jī)碳含量的影響[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2014,25(3):759-768.

Wang Li, Li Jun, Li Juan, et al. Effects of tillage rotation and fertilization on soil aggregates and organic carbon content in corn field in Weibei Highland[J]. Chin J Appl Ecol, 2014, 25(3): 759-768. (in Chinese with English abstract)

[29] 王勇,姬強(qiáng),劉帥,等. 耕作措施對(duì)土壤水穩(wěn)性團(tuán)聚體及有機(jī)碳分布的影響[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2012,31(7):1365-1373.

Wang Yong, Ji Qiang, Liu Shuai, et al. Effects of tillage practices on water-stable aggregation and aggregate- associated organic c in soils[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2012, 31(7): 1365-1373. (in Chinese with English abstract)

[30] 劉中良,宇萬(wàn)太. 土壤團(tuán)聚體中有機(jī)碳研究進(jìn)展[J]. 中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2011,19(2):447-455.

Liu Zhongliang, Yu Wantai. Review of researches on soil aggregate and soil organic carbon[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2011, 19(2): 447-455. (in Chinese with English abstract)

[31] Six J, Bossuyt H, Degryze S, et al. A history of research on the link between (micro) aggregates, soil biota, and soil organic matter dynamics[J]. Soil and Tillage Research, 2004, 79(1): 7-31.

[32] 王迪,吳新亮,蔡崇法,等. 長(zhǎng)期培肥下紅壤有機(jī)碳組成與團(tuán)聚體穩(wěn)定性的關(guān)系[J]. 中國(guó)水土保持科學(xué),2016,14(1):61-70.

Wang Di, Wu Xinliang, Cai Chongfa, et al. Composition of organic carbon and their relationship with aggregate stability in red soil under different fertilizer application[J]. Science of Soil & Water Conservation, 2016, 14(1): 61-70. (in Chinese with English abstract)

Residue returning with subsoiling replacing rotary tillage improving aggregate and associated carbon

Tian Shenzhong1, Wang Yu2, Zhang Yufeng1, Bian Wenfan1, Dong Liang1, Luo Jiafa3, Guo Honghai1※

(1.,250100; 2.250100,; 3.3240,)

Soil tillage and residue returning could exert significant impact on soil structure and nutrient turnover, which were also important driving factors for the distribution and update of soil aggregate. The objectives of this study were to estimate the effects of rotary tillage converting to subsoiling on distribution, stability and associated-C content of soil aggregate based on the 8-year experiment, which included rotary tillage with residue returning (RTS), rotary tillage with residue removing (RTA), rotary tillage converting to subsoiling with residue returning (RTS-STS) and rotary tillage converting to subsoiling with residue removing (RTA-STA). The contribution rate of aggregate-C to soil organic carbon (SOC) and their interaction during rotary tillage converting to subsoiling were also analyzed in this study. The results showed that, the distribution, stability and associated-C of soil aggregate fractions were significantly affected by rotary tillage converting to subsoiling combined with the returning of residue, which not only significantly increased the proportion of soil macroaggregate, but also promoted the stability of aggregate. For example, the aggregate fraction proportions of 1-2, 0.25-1 and <0.25 mm under RTS-STS treatment were significantly higher than those of other 3 treatments in the soil depth of 0-10 cm, and the mean weight diameter (MWD) for stability index of soil aggregate under RTS-STS treatment was also 6.1%, 65.4% and 87.8% higher than RTA-STA, RTS and RTA treatments respectively in this study. And the aggregate fraction proportions of 1-2, 0.25-1 and <0.25 mm under 4 treatments were increased in the soil depth of >30-50 cm compared with that in the soil depth of 0-30 cm. Whereas, the MWD values were significantly decreased under the RTS-STS and RTA-STA treatments in the soil depth of 30-50 cm, and the opposite result was found under RTS and RTA treatments. Meanwhile, RTS-STS treatment significantly increased aggregate associated-C and its contribution rate to SOC in the depth of 0-20 cm. Although there was no significant difference for aggregate associated-C between RTS-STS and RTS treatments in the depth of >20-30 and >30-50 cm, the contribution rate of aggregate associated-C to SOC was decreased under the RTS-STS treatment compared with that in >20-50 cm depth. In comparison to the residue removing, rotary tillage and rotary tillage converting to subsoiling combined with the returning of residue increased the contents of SOC and aggregate associated-C in the soil depth of 0-50 cm. The contribution rate of aggregate associated-C to SOC under RTS-STS treatment was 87.89%, which was 4.9%, 10.3% and 18.6% higher than RTS, RTA-STA and RTA treatments respectively in this study. Tillage method, residue returning and their interaction were important effect factors on the distribution and associated-C of soil aggregate under 4 treatments in the different soil depths according to the force analysis in this study. Additionally, there was significant positive correlation between the SOC and the stability and associated-C(<0.01) of aggregate by the correlation analysis. The tillage converting combined with residue returning (RTS-STS) can improve the aggregate gathering and stabilizing in the 0-20 cm soil depth, and also increase the contribution rate of soil aggregate associated-C to SOC, which would significantly improve the SOC level in this region.

soils; organic carbon; straw; subsoiling; rotary tillage; residue returning; soil aggregate

10.11975/j.issn.1002-6819.2017.24.018

S343.1

A

1002-6819(2017)-24-0133-08

2017-07-12

2017-11-30

國(guó)家自然科學(xué)基金(41701337);公益性行業(yè)(農(nóng)業(yè))科研專項(xiàng)(201503121);山東省自然科學(xué)基金(ZR2015CQ007);山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院青年科研基金(2015YQN37);山東省科技發(fā)展計(jì)劃(2016STS001);“海外泰山學(xué)者”建設(shè)工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新工程(CXGC2016A12)共同資助。

田慎重,男,山東濟(jì)寧人,博士,助理研究員。研究方向?yàn)橥寥栏髋c農(nóng)業(yè)生態(tài)。Email:tiansz1616@163.com

郭洪海,男,山東菏澤人,研究員。研究方向?yàn)檠h(huán)農(nóng)業(yè)。 Email:honghaig@163.com

田慎重,王 瑜,張玉鳳,邊文范,董 亮,羅加法,郭洪海. 旋耕轉(zhuǎn)深松和秸稈還田增加農(nóng)田土壤團(tuán)聚體碳庫(kù)[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2017,33(24):133-140. doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2017.24.018 http://www.tcsae.org

Tian Shenzhong, Wang Yu, Zhang Yufeng, Bian Wenfan, Dong Liang, Luo Jiafa, Guo Honghai. Residue returning with subsoiling replacing rotary tillage improving aggregate and associated carbon[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2017, 33(24): 133-140. (in Chinese with English abstract) doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2017.24.018 http://www.tcsae.org

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