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滴施酸化劑種類及用量對棉花生長的影響

2023-04-06 03:03:58馬騰飛哈麗哈什依巴提楊金鈺喬曉燕槐國龍王金鑫
新疆農業科學 2023年1期
關鍵詞:方向

崔 磊,馬騰飛,哈麗哈什·依巴提,王 斌,孫 晨,楊金鈺,喬曉燕,槐國龍,王金鑫

(新疆農業科學院土壤肥料與農業節水研究所/農業部荒漠綠洲作物生理生態與耕作重點實驗室, 烏魯木齊 830091)

0 引 言

1 材料與方法

1.1 材 料

試驗于2017年和2018年4~10月在喀什地區岳普湖縣色也克鄉進行。試驗地質地為中壤,前茬作物為棉花。年降水量為52.8 mm,年平均氣溫11.7℃,無霜期約214 d。試驗田0~20 cm耕層土壤有機質8.6 g/kg,堿解氮89.5 mg/kg,速效磷30.2 mg/kg,速效鉀169 mg/kg,有效鋅0.866 mg/kg,pH8.71。

供試棉花品種為新陸中80號,2017年4月18日播種,2018年4月19日播種。

1.2 方 法

1.2.1 試驗設計

田間試驗為2年定位試驗,對照(CK)不做酸處理,設3種酸化劑分別為硫酸銨(S)、草酸(C)、檸檬酸(N),各3個酸化劑用量,共計10個處理。氮磷鉀肥料分別為尿素、重過磷酸鈣、硫酸鉀,用量分別為N 300 kg/hm2、P2O590 kg/hm2、K2O 90 kg/hm2,以硫酸銨替代每次追肥30%、50%、70%尿素的N確定硫酸銨及尿素用量,以酸化劑溶液提供等量H+為標準,確定其他酸化劑用量。每處理3 次重復,小區面積為10 m×7.5 m=75 m2。

硫酸銨(S)、草酸(C)、檸檬酸(N)為分析純藥品,供水為膜下滴灌方式,棉花1膜 4 行,株距10 cm,保苗株數15.0×104/hm2,生育期灌水10次,灌水額度4 500 m3/hm2。磷、鉀肥在播前全部基施。酸化劑隨水隨肥同時滴灌施入。表1

1.2.2 測定指標

1.2.2.1 樣品采集

土壤及根系取樣:在苗期、蕾期、花期滴施酸化劑2 d后,在滴頭正下方沿滴灌帶向棉花根系方向,采集水平方向0~5 cm、5~10 cm、10~15 cm,垂直方向0~10 cm、10~20 cm、20~30 cm的土壤并取根系,測定須根重、根長等指標。

植株取樣:在棉花苗期、蕾期、花期、鈴期、吐絮期采取棉花樣品,將采集的棉花按不同器官(莖、葉、殼、棉子、纖維)分開,在105℃下殺青30 min,75℃條件下烘干,記錄干物質重。

1.2.2.2 產 量

棉花吐絮后于10月3日測產。各小區隨機選定2.5 m2分3次測產,取60朵棉花樣測單鈴重,計算理論產量。

1.3 數據處理

數據處理和分析在Excel 2007和SPSS 11.5軟件中進行。

2 結果與分析

2.1 酸化劑種類及用量對土壤pH、有效鋅影響

研究表明,CK處理土壤pH在距滴頭垂直方向呈現增高的趨勢,在0~20 cm深度土壤pH均低于本底值,而在20~30 cm方向上pH高于本底值;在距滴頭水平方向呈現增高的趨勢,但不同區域內0~5 cm、5~10 cm、10~15 cm土壤pH降低了0.08~0.11。施用硫酸銨的處理中,在垂直方向上的同一深度,隨著硫酸銨施用量的增加土壤pH明顯降低,在垂直方向隨取樣深度增加,土壤pH呈現降低趨勢;在水平方向上的同一寬度,隨著硫酸銨施用量的增加土壤pH降低3.2%,同一酸化劑用量下隨取樣寬度的增加,土壤pH呈現升高趨勢。施用草酸的處理中,在垂直方向上的同一深度,隨著草酸施用量的增加土壤pH降低0.09~0.24,在垂直方向隨取樣深度增加,土壤pH降低0.05~0.17;在水平方向上的同一寬度,隨著草酸施用量的增加土壤pH降低2.3%,同一酸化劑用量下隨取樣寬度的增加,土壤pH升高0.19。與播前土壤pH相比,施用草酸的棉田土壤在水平方向和垂直方向均降低。施用檸檬酸后在垂直方向上的同一深度,隨著檸檬酸替代化肥用量的增加土壤pH明顯降低0.13~0.16,在垂直方向隨取樣深度增加,土壤pH逐漸升高;在水平方向上的同一寬度,隨著檸檬酸施用量的增加土壤pH最多降低2.4%,同一酸化劑用量下隨取樣寬度的增加,土壤pH呈現升高趨勢。表2

表2 不同酸化劑種類及用量下土壤pH變化Table 2 Effect of acidifier type and dosage on soil pH

CK處理土壤有效鋅含量幾乎沒有發生變化。硫酸銨處理,在垂直方向上的同一深度,隨著硫酸銨施用量的增加土壤有效鋅含量無顯著變化,而在相同硫酸銨用量時,0~10 cm、10~20 cm、20~30 cm耕層土壤有效鋅含量呈增加趨勢;在水平方向上,距滴頭越近或硫酸銨替代尿素比例越高,土壤有效鋅含量越高,最高達到0.878 mg/kg。施用草酸、檸檬酸的各處理,土壤有效鋅含量的變化趨勢與硫酸銨處理類似。無論在垂直方向還是水平方向上,距滴頭距離越近或硫酸銨替代尿素比例越高的位置,土壤有效鋅含量越高。表3

表3 不同酸化劑種類及用量下土壤有效鋅變化Table 3 Effects of acidifier types and dosage on soil available zinc (mg/kg)

2.2 酸化劑種類及用量對棉花根系的影響

研究表明,在0~10 cm,根系干重最大的是S1,最少的是CK,在10~20 cm,根系干重最大的是C1,其次是S1、N1,最少的是CK,在20~30 cm,根系干重最大的是S1、N1,其次是CK,在0~30 cm,根系干重由大到小為S1>N1>C1>CK;在0~10 cm,根系干重最大的是C2,在10~20 cm,根系干重最大的是S2、C2,最少的是CK,在20~30 cm,根系干重最大的是CK,在0~30 cm,根系干重由大到小為S2>N2>C2>CK;在0~10 cm,根系干重最大的是S3,在10~20 cm,根系干重最大的是S3,最少的是CK,在20~30 cm,根系干重最大的是CK,在0~30 cm,根系干重由大到小為S3>C3>N3>CK,對棉花根系干重積累多的是硫酸銨。圖1

在0~10 cm,根系長度最大的是C1,最少的是CK,在10~20 cm,根系長度最大的是C1,最少的是CK,在20~30 cm,根系長度最大的是CK,其次是S1,在0~30 cm,根系長度由大到小為C1>S1>N1>CK;在0~10 cm,根系長度最大的是C2,在10~20 cm,根系長度最大的是N2,最少的是CK,在20~30 cm,根系長度最大的是C2,其次是S2,0~30 cm,根系長度由大到小為S2>C2>N2>CK;在0~10 cm,根系長度最大的是S3,其次是N3,在10~20 cm,根系長度最大的是S3,其次是C3,最少的是CK,在20~30 cm,根系長度最大的是S3,在0~30 cm,根系長度由大到小為S3>C3>N3>CK,對棉花根系長度影響最大的是硫酸銨和草酸。圖2

圖1 棉花根系干重分布變化Fig.1 Distribution of cotton root dry weight

圖2 棉花根系長度分布變化Fig.2 Distribution of cotton root length

2.3 酸化劑種類及用量對棉花地上部干物質的影響

研究表明,成熟期S1處理,棉花莖、棉子最大,棉花單株重量也最大;而CK在整株或某個器官中干物質量均最低;C2處理的葉干物質量、棉花纖維含量最高,整株干物質最高的是C2;S3處理棉花葉、纖維和棉籽干物質積累量最高。對棉花干物質積累影響最大的是硫酸銨和草酸。圖3

圖3 棉花地上部干物質分配Fig.3 Dry matter distribution of cotton shoot

2.4 酸化劑種類及用量對棉花產量的影響

研究表明,與對照相比,施用酸化劑提高了棉花的單鈴重,但影響不顯著。單鈴重隨酸化劑施用量的增加呈增加趨勢。單株結鈴數受影響顯著,其中以S3施用硫酸銨后單株結鈴數顯著高于其他處理,其次是草酸。除草酸外,滴施硫酸銨、檸檬酸棉花均增產10%以上。棉花產量隨硫酸銨替代尿素比例的增加而增加。表4

2.5 酸化劑種類及用量對棉花品質的影響

研究表明,不同種類及用量的酸化劑對棉花伸長率無顯著影響。除了S1N1處理外,其他處理均使得棉花纖維長度增加,同種酸化劑隨用量的增加纖維長度增加但不顯著,其中以硫酸銨效果最好。除草酸外其他幾種酸化劑均能有效增加棉花比強度,特別是替代尿素50%和70%的各處理。各種酸化劑降低了棉花整齊度和馬克隆值,但不顯著也無明顯規律。酸化劑促進了纖維長度和比強度的增加,降低了整齊度及馬克隆值。表5

3 討 論

通過滴施酸化劑降低根區土壤pH,碳酸鹽、硫酸鹽等固定、吸附的磷鉀鋅等礦質元素被釋放到土壤中,可以減少肥料的投入[9]。有機酸酸化土壤后,活化土壤中的無機磷、鋅等[10]。等量酸化劑少量多次施用能降低局部土壤pH,通過降低pH提高了土壤磷的有效性[11];土壤中有效鋅含量,取決于土壤中鋅的形態,而鋅形態很大程度受pH影響[12]。研究中以不同種類的酸化劑通過滴灌施入后,均能夠降低pH、提高有效鋅含量,相比CK處理,在垂直方向上隨酸化劑施用量的增加土壤pH降低0.05~0.24;在水平方向上隨著硫酸銨施用量的增加土壤pH降低2.3%~3.2%;無論在垂直方向還是水平方向上,距滴頭距離越近或硫酸銨替代尿素比例越高的位置,土壤有效鋅含量越高,與趙紅華[13]的研究結果一致。

表4 不同酸化劑種類及用量下棉花產量構成變化Table 4 Effects of acidifier types and dosage on cotton yield components

表5 不同酸化劑種類及用量下棉花品質變化Table 5 Effects of acidifier types and dosage on cotton quality

土壤滴施酸化劑后,作物根系環境得到改善,土壤中養分的有效性增加,利于根系、植株生長發育。石灰性土壤高pH對植物根系的生長有限制作用,而酸化則有利于根系的發展,促進根系對養分的吸收利用[14]。研究結果表明,0~30 cm根系干物質與CK相比均明顯增加。根系干重為S3>C3≈N3>CK;硫酸銨和草酸對棉花干物質積累最大;穴施磷肥+硫酸銨相比撒施能顯著降低根際土壤 pH,玉米總根長增加 53%,0~15 cm土層根長密度顯著增加,同時酸化所帶來的局部區域磷養分有效性的提高,能促進根向該區域生長[15]。

4 結 論

4.13種酸化劑中硫酸銨施用效果最佳。在垂直方向上的同一深度,隨著硫酸銨施用量的增加土壤pH明顯降低,隨取樣深度增加,土壤pH呈現降低趨勢;在水平方向上的同一寬度,隨著硫酸銨施用量的增加土壤pH降低3.2%,同一酸化劑用量下隨取樣寬度的增加,土壤pH呈現升高趨勢。無論在垂直方向還是水平方向上,距滴頭距離越近或硫酸銨替代尿素比例越高的位置,土壤有效鋅含量越高。硫酸銨對棉花根系干重、根系長度、棉花干物質積累影響最大。

4.2在0~30 cm,根系干重、根系長度、干物質積累量為S>C、N>CK。酸化劑替代尿素提高了棉花的單鈴重,但影響不顯著。70%尿素用硫酸銨替代后顯著增加了單株結鈴數。棉花產量隨酸化劑替代尿素比例的增加而增加,除草酸外,滴施硫酸銨、檸檬酸棉花均增產10%以上。酸化劑特別是硫酸銨促進了纖維長度和比強度的增加,降低了整齊度及馬克隆值。施用酸化劑替代部分尿素后,3種酸化劑中較佳的是硫酸銨,較佳的用量是70%的尿素用硫酸銨代替。在農業生產中,鹽堿地較重的區域多用硫酸銨代替尿素。

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