王 磊
(宿州市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境站,安徽宿州 234000)
小麥?zhǔn)俏覈饕募Z食作物之一,化肥的施用是保障糧食增產(chǎn)的重要手段[1]。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織試驗研究結(jié)果顯示,化肥的增產(chǎn)作用占到農(nóng)作物產(chǎn)量的60.0%,最高達到67.0%[2]。我國土壤肥力監(jiān)測結(jié)果表明,施用化肥對糧食產(chǎn)量的貢獻率為57.8%[3]。近年來,肥料的不合理施用不僅造成了肥料的浪費,還引起作物產(chǎn)量及品質(zhì)的下降,導(dǎo)致土壤污染及溫室效應(yīng)等一系列生態(tài)環(huán)境問題[4-6]。因此,合理施肥,提高肥料利用率已成為當(dāng)前農(nóng)業(yè)的重要問題。
小麥的生長周期較長,一次施肥很難滿足其整個生育期對養(yǎng)分的需要。因此,近年來通過改變化肥的工藝和方法,研究出新型肥料,如添加添加劑或者改變養(yǎng)分釋放速度來為小麥進行簡潔高效的施肥。氮是小麥生長所必需的營養(yǎng)元素之一,追加合適的氮肥水平可實現(xiàn)增產(chǎn)。根據(jù)大量小麥干物質(zhì)積累與產(chǎn)量的相關(guān)性研究表明,干物質(zhì)積累量越高,產(chǎn)量越高。不同肥料處理和不同N梯度直接影響著小麥的養(yǎng)分積累,進而影響最終產(chǎn)量。目前,新型化肥品種眾多,不同品種的化肥在控釋機理上存在差異,因而正確選用化肥對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)具有重要意義。學(xué)者多針對某一種肥料與常規(guī)肥料間進行了對比研究,但缺乏不同類型肥料搭配不同N 梯度的施用效果對比研究。
為解決傳統(tǒng)施肥存在施肥量高,施肥方式不合理等問題,本試驗以3種肥料為研究對象,采用等量氮磷鉀養(yǎng)分供應(yīng),拔節(jié)期另追施3種N水平分別為N0(不追肥)、N1(追施75 kg/hm2尿素)、N2(追施150 kg/hm2尿素),分析不同類型肥料及不同追肥水平對皖北地區(qū)小麥干物質(zhì)積累、植株養(yǎng)分含量變化及產(chǎn)量形成的影響,以期為皖北地區(qū)小麥優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)選擇適合的肥料種類及拔節(jié)期選擇合理追肥量提供數(shù)據(jù)支撐和理論依據(jù)。
試驗品種選用濟麥22,試驗地點在安徽省宿州市埇橋區(qū)進行。3種肥料類型為:①控釋肥CLF(24-12-7)采用控釋劑(一種吸附材料)與氮磷鉀原料混合造粒實現(xiàn)養(yǎng)分緩慢釋放;②含腐殖酸肥料HAF(23-13-7),添加天然腐殖酸;③新硫4S 復(fù)合肥料CF(24-12-6),添加2.5%硫元素和鋅元素,根據(jù)小麥的需肥特點配制的配方肥。
田間試驗設(shè)置3個處理,重復(fù)3次,共9個小區(qū),小區(qū)面積為30 m2,各處理的氮、磷、鉀肥用量相同;根據(jù)各肥料配方養(yǎng)分最大比,各處理施用養(yǎng)分為純N 187.5 kg/hm2、P2O597.5 kg/hm2、K2O 52.5 kg/hm2,肥料不足的以單質(zhì)肥料過磷酸鈣(含P2O512%)和氯化鉀(含K2O 50%)補充,在拔節(jié)期追施尿素(純N 46%),設(shè)置3個追肥梯度分別為N0(不追肥);N1(追施75 kg/hm2);N2(追施150 kg/hm2)。在小麥播種前將單質(zhì)肥料拌入所施肥料中一同撒入大田,田間管理同當(dāng)?shù)爻R?guī)大田。
1.3.1 干物質(zhì)積累量 采用相關(guān)計算公式測定干物質(zhì)積累量:
花前營養(yǎng)器官干物質(zhì)轉(zhuǎn)運量=開花營養(yǎng)器官干重-成熟期營養(yǎng)器官干重;
花前營養(yǎng)器官干物質(zhì)轉(zhuǎn)運量對籽粒的貢獻率(%)=花前營養(yǎng)器官干物質(zhì)轉(zhuǎn)運量/成熟期籽粒重×100;
花后營養(yǎng)器官干物質(zhì)轉(zhuǎn)運量=成熟期籽粒重-花前營養(yǎng)器官干物質(zhì)轉(zhuǎn)運量;
花后營養(yǎng)器官干物質(zhì)轉(zhuǎn)運量對籽粒的貢獻率(%)=花后營養(yǎng)器官干物質(zhì)轉(zhuǎn)運量/成熟期籽粒重×100。
1.3.2 植株全氮、全磷、全鉀含量 于拔節(jié)期、開花期、成熟期在每個小區(qū)選取具有代表性植株15 株,按葉、莖鞘、穗軸+穎殼和籽粒(僅成熟期)分開,于105 ℃殺青30 min,再于85 ℃控干至恒溫質(zhì)量,參照《土壤農(nóng)業(yè)化學(xué)分析方法》測定植株全氮、全磷、全鉀含量[7]。
各器官(氮、磷、鉀)積累量=各器官干物質(zhì)積累量×各器官含(氮、磷、鉀)量;
花前營養(yǎng)器官(氮磷)轉(zhuǎn)運量對籽粒的貢獻率(%)=花前營養(yǎng)器官(氮磷)轉(zhuǎn)運量/成熟期(氮磷)積累×100;
花后營養(yǎng)器官(氮磷)積累量=成熟期植株(氮磷)籽粒積累量-開花期植株(氮磷)轉(zhuǎn)運量;
花后(氮磷)對籽粒氮素貢獻率(%)=花后(氮磷)積累量/成熟期籽粒(氮磷)積累量×100。
采用Excel 2021 對所有數(shù)據(jù)進行處理和計算,通過SPSS 21.0 進行方差分析,Origin Pro 進行圖表的制作。
從表1可以看出,在不追肥時,新硫4S復(fù)合肥料CF(24-12-6)作為基肥施用,穗數(shù)、穗粒數(shù)和千粒重較其他肥料增長范圍分別為1.7%~11.8%、0~9.8%、0.5%~3.1%,且此時產(chǎn)量最高,為8 163.94 kg/hm2;追肥時,在本試驗的追肥水平范圍內(nèi),小麥穗數(shù)、穗粒數(shù)、千粒重、產(chǎn)量都隨施氮水平的增加而增加。其中,最高產(chǎn)量為CF+N2水平處理,為8 709.66 kg/hm2,較CF+N0和CF+N1產(chǎn)量分別增加6.7%、0.2%。

表1 不同肥料處理的小麥產(chǎn)量及構(gòu)成要素
2.2.1 不同施肥處理對植株氮素積累的影響 氮肥是決定小麥籽粒產(chǎn)量和品質(zhì)的重要因素,合理的氮肥運籌能夠使小麥產(chǎn)量和質(zhì)量之間保持平衡,從而達到優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的生產(chǎn)目標(biāo)[8]。由圖1可知,隨著小麥生育期進行,小麥氮素不斷積累,在成熟期達到最高。N2和N1處理的植株氮積累量明顯高于N0。此時CF+N2處理下氮素積累量最高,為271.864 0 kg/hm2。CF 為基肥時,N2處理分別 比NI和N0增加4.3%、7.4%。

圖1 不同施肥處理對植株氮素積累的影響
2.2.2 不同施肥處理對植株磷素積累的影響 磷素在小麥生長發(fā)育的各個環(huán)節(jié)不可或缺,滿足小麥在各個時期對磷素養(yǎng)分的需要,能夠快速促進麥苗生根、分蘗和開花,并促進植株體內(nèi)糖分和蛋白質(zhì)的代謝,增強抗旱、抗寒能力[9]。由圖2可知,隨著生育期的進行,植株的磷積累量在成熟期最大。N2、N1處理下植物的磷素積累量明顯大于N0。其中CF 為基肥時,植株磷素積累量顯著高于其他肥料。此時CF+N2處理下植株磷素積累量最高,為28.51 kg/hm2,N2處理磷素積累量分別比N1和N0分別增加3.90%、10.42%。

圖2 不同施肥處理對植株磷素積累的影響

圖3 不同施肥處理對植株鉀素積累的影響
2.2.3 不同施肥處理對植株鉀素積累的影響 鉀作為多種酶的活化劑,同時還具有維持細(xì)胞膨壓、提高光合速率、促進蛋白質(zhì)和脂肪合成、促進同化產(chǎn)物運輸?shù)榷喾矫娴纳碜饔肹10]。祖艷群和林克慧[11]認(rèn)為,鉀素可提高葉片的光合強度和同化物的運輸速率,使更多的同化產(chǎn)物輸入小麥籽粒中,從而達到小麥增產(chǎn)。隨著生育期的進行,植物含鉀量在開花期達到頂峰,隨著生育期進行,植株成熟期含鉀量迅速下降。N2和N1處理情況下植株含鉀量顯著高于N0。成熟期N2的鉀素積累量最高,為172.30 kg/hm2,NI和N0的積累量分為為171.22和166.09 kg/hm2。N2處理分別比N1和N0增加0.60%、3.47%。
2.2.4 不同氮肥處理下養(yǎng)分運轉(zhuǎn)和花后積累的影響 由表2、表3可知,HAF+N2處理下植株氮素積累量最高,為106.29 kg/hm2。此外隨著追肥水平的提高,植株各營養(yǎng)器官磷素運轉(zhuǎn)能力也越強。其中以CF+N2處理下磷素運轉(zhuǎn)量最高,在CLF+N1處理下磷轉(zhuǎn)運量對籽粒貢獻率最大,達65.06%。

表2 不同施肥處理小麥植株開花前各器官氮運轉(zhuǎn)量和積累量及對產(chǎn)量的貢獻率

表3 不同肥料處理下磷素轉(zhuǎn)運量與貢獻率
2.2.5 不同施肥處理下對小麥干物質(zhì)運轉(zhuǎn)和積累的影響 由表4可知,在不同施肥水平下,小麥花前干物質(zhì)轉(zhuǎn)運、積累以及在籽粒中所占的比例均有差異。其中,HAF、CF、CLF為小麥基肥時,小麥花前干物質(zhì)轉(zhuǎn)運量隨追肥水平的提高而增加;CF+N2處理的,干物質(zhì)運轉(zhuǎn)和對籽粒貢獻率都達到最大。本試驗結(jié)果還發(fā)現(xiàn),花后干物質(zhì)積累對籽粒的貢獻率>花前干物質(zhì)運轉(zhuǎn)對籽粒的貢獻率。

表4 不同氮肥處理下干物質(zhì)轉(zhuǎn)運和對籽粒產(chǎn)量的貢獻率的影響
與其他肥料相比,新硫4S 復(fù)合肥料CF 中添加了鋅元素和硫元素。鋅通過促進氮素吸收未改善籽粒品質(zhì),前人研究在一定范圍內(nèi),小麥對氮、磷、鉀養(yǎng)分的吸收均隨鋅肥用量的增加呈先增后減的趨勢[12]。本試驗中,CF 為基肥時,3 種追氮水平下,小麥氮、磷、鉀養(yǎng)分吸收隨追肥水平的增加而增加。此外,CF 顯著增加了小麥總氮素積累量,有利于氮效率的提高[13]。與本試驗研究結(jié)果一致,CF 為基肥時,小麥氮、磷、鉀素積累量最高,且在N2水平下達到最大值。
施用鋅肥能增加成熟期穗部氮素的吸收比例,減少成熟期根、莖、葉氮素的吸收比例[14]。調(diào)節(jié)施肥配方和增施鋅、硫肥增加了皖北地區(qū)小麥產(chǎn)量,促進了小麥地上部氮、磷、鉀的養(yǎng)分積累[15]。CF 肥料中含有鋅硫元素且根據(jù)本試驗發(fā)現(xiàn),當(dāng)CF 為基肥時,花前營養(yǎng)器官氮、磷轉(zhuǎn)運量顯著高于其他肥料,且追施氮肥可顯著提高花后氮磷轉(zhuǎn)運量和積累量。其中,以CF+N2處理的氮轉(zhuǎn)運量和積累量最高,且此時磷素轉(zhuǎn)運量最高,為13.82 kg/hm2,同時對籽粒的貢獻率排第2位,為62.88%。
干物質(zhì)積累和轉(zhuǎn)運對小麥產(chǎn)量的形成有較大影響,其中花后干物質(zhì)對籽粒產(chǎn)量的貢獻更大[16]。本研究發(fā)現(xiàn),小麥花后干物質(zhì)積累量隨追肥水平的增加而逐漸遞增。其中,HAF+N2處理的干物質(zhì)積累量最大,為6 560.85 kg/hm2,其次是CF+N2處理,為6 326.97 kg/hm2。
我國小麥等糧食作物的氮肥利用率通常為30.0%~35.0%,磷肥利用率為20.0%左右,鉀肥利用率為40.0%~50.0%[16-17]。復(fù)合肥配施鋅肥能增加小麥的單株質(zhì)量、分蘗數(shù)、株高,顯著提高小麥的產(chǎn)量,增產(chǎn)率達到11.0%~21.0%[18]。施用含腐殖酸復(fù)合肥能促進小麥個體發(fā)育、干物質(zhì)積累、分蘗發(fā)生和后期成穗;與同等養(yǎng)分配方肥相比,小麥增產(chǎn)幅度達到15.27%,節(jié)本增效顯著[19]。緩控釋肥的作用重點是通過延緩甚至是控制養(yǎng)分釋放到土壤中的速率來滿足作物對N的同步吸收[20-21],而非重點解決養(yǎng)分流失問題。控釋肥通過采用控釋劑固定養(yǎng)分從而減少養(yǎng)分在土壤中的滲漏、徑流和揮發(fā),達到控制化肥養(yǎng)分損失的目的[22]。有關(guān)新型肥料對小麥增產(chǎn)的效果,目前已有了大量報道,農(nóng)戶選擇時具有一定的盲目性,通過試驗選出增產(chǎn)效果最好、最環(huán)保的肥料更具有說服力。本試驗得出,CF復(fù)合肥配施鋅肥作為基肥施用,小麥產(chǎn)量最高。李磊等[23]研究認(rèn)為,不同氮肥處理對小麥產(chǎn)量構(gòu)成因素有著顯著性影響,在一定施氮范圍內(nèi),籽粒產(chǎn)量與施氮水平呈正相關(guān)。本試驗條件下,CF 為基肥時,在3 種不同追氮水平下,小麥穗數(shù)、穗粒數(shù)、產(chǎn)量皆為最高。這與周冬冬等[24]的研究結(jié)果一致。
新硫4S 復(fù)合肥料CF 作基肥時,能顯著提高小麥養(yǎng)分的積累和轉(zhuǎn)運,且產(chǎn)量也最高。因此,新硫4S 復(fù)合肥料CF 可作為皖北地區(qū)小麥高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)栽培的優(yōu)選肥料類型,另外在拔節(jié)期追施150 kg/hm2的氮肥,更符合高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的栽培目的。