国家重点基础研究发展计划(2009CB825101-5) 作品数:5 被引量:57 H指数:4 相关作者: 闵伟 侯振安 冶军 马丽娟 侯森 更多>> 相关机构: 石河子大学 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 国家重点基础研究发展计划 更多>> 相关领域: 农业科学 更多>>
灌溉水盐度和施氮量对棉花根系分布影响研究 被引量:10 2014年 通过田间小区试验,研究了不同灌溉水盐度和施氮量对滴灌棉花根系分布的影响。试验设置3种灌溉水盐度;0.35、4.61和8.04dS·m-2(分别代表淡水、微成水和咸水三种灌溉水类型);施氮量为0、240、360和480kg·hm-2。结果表明.按质量计.棉花的根主要分布在0-20cm.此部分占根总质量的85%~90%。微成水和成水灌溉棉花根的总质量显著降低,分别较淡水灌溉减少10%和36%,尤其在土壤表层0~20cm和下层60~100cm显著降低;施用氮肥可以显著增加棉花根的质量。以长度计,棉花根集中分布在0~60cm,此部分占总根长的87%~96%;60cm以下根长密度明显降低。微咸水灌溉棉花根长密度最大,其次是成水,淡水灌溉最低;淡水灌溉下,根长密度随施氮量增加显著降低:微成水和咸水灌溉下,根长密度随施氮量增加呈先增后降趋势,其中施氮240kg·hm-2最高。棉花根表面积表现为微成水〉淡水〉咸水,平均根直径为微咸水〉咸水〉淡水,而不同灌溉水处理间根体积的差异不显著。随着施氮量的增加,根表面积、根体积和平均直径均显著降低。 闵伟 侯振安 冶军 马丽娟 杨秦赛 张婷关键词:棉花 咸水 根长密度 咸水滴灌棉田土壤盐分的积累与分布 2013年 本文通过田间试验,研究了咸水滴灌棉田土壤水分和盐分的分布和积累规律及其对棉花产量的影响。结果表明,土壤含水量随灌溉水盐度的增大而增加;咸水灌溉棉田0-100 cm土壤平均含水量显著高于微咸水和淡水灌溉。土壤盐分随灌溉水盐度的增加而增高,盐分主要积累在表层0-20 cm和底层80-100 cm。微咸水灌溉对棉花产量影响不大,但高盐度的咸水灌溉会导致棉花产量显著降低。 曹永清 闵伟 许有飞 侯振安关键词:咸水滴灌 土壤水分 土壤盐分 棉花产量 灌溉水盐度和施氮量对棉花产量和水氮利用的影响 被引量:15 2013年 淡水资源不足和盐渍化是干旱半干旱地区农业生产的重要限制因素,因此提高水、肥利用效率和作物产量,减少根区盐分积累和地下水污染风险是这些地区水分养分优化管理的重要目标。通过田间试验研究了滴灌条件下灌溉水盐度和施氮量对棉花产量和水、氮利用率的影响。试验设置灌溉水盐度和施氮量两个因素,灌溉水盐度(电导率,EC)设3个水平,为0.35(淡水)、4.61(微咸水)和8.04(咸水)dS/m,分别用SF、SM和SH表示;施氮(N)量设4个水平,为0、240、360和480 kg/hm2,分别以N0、N1、N2和N3表示。研究结果表明,棉花干物质重、氮素吸收量和氮肥利用率受灌溉水盐度、施氮量及二者交互作用的影响显著。咸水灌溉处理(SH)棉花干物质重、氮素吸收量、产量和氮肥表观利用率均显著降低,而微咸水灌溉(SM)对棉花氮素吸收量和氮肥表观利用率影响不大,但干物质重和产量有所降低。施氮肥可显著促进棉花生长,增加干物质重、氮素吸收量和产量,但随着灌溉水盐度的增加,其促进效应明显受到抑制。微咸水和咸水灌溉会导致水分渗漏增加、蒸散量降低,增施氮肥则可显著降低水分渗漏、增加蒸散量。微咸水灌溉水分利用率最高,其次是淡水灌溉,咸水灌溉最低;增施氮肥则可显著提高水分利用率。因此滴灌条件下,高盐度的咸水不宜用于灌溉。而短期的微咸水灌溉不会对棉花产量和水、氮利用率产生严重的负面影响;同时,合理的配施氮肥也有助于促进棉花生长,提高棉花产量和水分利用率。 闵伟 侯振安 冶军 柳欣茹 李始龙 吴梦喆关键词:咸水滴灌 氮肥 棉花 水分利用率 氮肥利用率 适宜咸水滴灌提高棉花水氮利用率 被引量:25 2013年 通过田间试验研究了不同灌溉水盐度和灌溉量对棉花水氮利用效率的影响。试验设置三种灌溉水盐度(电导率EC):0.35(淡水)、4.61(微咸水)和8.04dS/m(咸水),分别以FW、BW和SW表示;两个灌溉量405和540mm,分别以I405、I540表示。结果表明微咸水灌溉棉花干物质质量最高,其次是淡水灌溉,咸水灌溉最低。咸水灌溉棉花的氮素吸收量、产量显著降低,但微咸水与淡水灌溉差异不显著。农田蒸散量随灌溉水量的增加而增加,随灌溉水盐度的增加而降低。微咸水灌溉对滴灌棉田蒸散量和水分生产率影响不大,但咸水灌溉导致蒸散量和水分生产率显著降低。15N同位素标记试验结果表明,三种灌溉水盐度下,高灌量处理(540mm)较低灌量处理(405mm)棉花15N回收率平均增加7.51%,土壤15N回收率降低13.20%,15N淋洗损失率增加29.47%。不同灌溉水盐度处理棉花15N回收率为47.02%~59.86%,微咸水灌溉棉花15N回收率与淡水灌溉差异不大,但咸水灌溉棉花15N回收率较淡水和微咸水灌溉分别降低了10.17%和15.23%。不同灌溉水盐度对土壤15N残留率的影响较小,为16.75%~22.41%。15N的淋洗损失率为1.56%~4.71%,表现为随灌溉水盐度的增加而显著增加,咸水和微咸水灌溉15N淋洗损失率平均较淡水灌溉分别增加了80.53%和136.00%。上述结果说明适宜盐度和灌溉量的微咸水滴灌对棉花生长、产量以及水氮利用率影响不大,但高盐度咸水灌溉会导致棉花减产,水氮利用率显著降低。滴灌条件下,氮素的淋洗损失也是氮肥损失的重要途径,尤其是咸水和微咸水灌溉会加剧氮肥的淋洗损失风险。因此,咸水微咸水灌溉条件下减少氮肥的淋洗损失是提高氮肥利用率的重要方面。 马丽娟 侯振安 闵伟 段锦波 侯森 冶军关键词:灌溉 氮 棉花 水分利用率 长期咸水滴灌棉田土壤微生物活性及群落功能多样性 被引量:8 2014年 通过田间试验研究不同灌溉水矿化度和施氮量对土壤微生物数量、土壤呼吸及土壤微生物群落功能多样性的影响。试验设置3种灌溉水矿化度(电导率,EC1∶5)分别为0.35、4.61和8.04 d S·m-1(分别代表淡水、微咸水和咸水);同时,设置4个施氮水平:0、240、360和480 kg N·hm-2。结果表明:细菌数量随灌溉水矿化度的增加呈先增加后降低的趋势,施用氮肥可增加细菌数量,但当氮肥用量超过240 kg·hm-2后,细菌数量显著降低;真菌和放线菌数量随灌溉水矿化度的增加而增加,与不施氮相比,施用氮肥显著降低放线菌数量;淡水处理细菌/真菌显著大于微咸水和咸水处理,分别较微咸水和咸水处理高29%和86%,细菌/真菌在240 kg N·hm-2处理下最高;土壤呼吸随灌溉水矿化度的增加而显著降低,淡水处理分别较微咸水和咸水处理高12%和33%,土壤呼吸随施氮量的增加而增加,360和480 kg N·hm-2处理分别较不施氮处理增加48%和51%;AWCD值随灌溉水矿化度的增加而降低,淡水处理AWCD值分别较微咸水和咸水处理高3%和13%;灌溉水矿化度对丰富度指数、Shannon指数和Shannon均匀度指数无显著影响,但对Simpson指数影响显著,咸水处理Simpson指数最高,240 kg N·hm-2施氮处理土壤微生物群落多样性指数最高。因此,咸水灌溉显著影响土壤微生物数量和群落功能多样性,合理施用氮肥有助于保持土壤微生物活性和多样性。 闵伟 侯振安 冶军 马丽娟 曹志 罗慧兰关键词:咸水滴灌 施氮量 微生物