土壤溶液

  • 稻田土壤可溶性有机碳荧光组分对砷甲基化的影响
    究培养过程中土壤溶液甲基砷含量变化与有机碳荧光组分特征变化之间的可能关联,减少土壤胶体本身对溶液中有机碳分子的可能补给与固定的影响,实验以土壤浸提液培养的方式开展。实验过程如下:将灭菌后的秸秆粉末和猪粪粉末与30 g供试土壤充分混合,秸秆施用量分别为0.375、0.750 g 和1.500 g(分别标记为RS、2RS和3RS),猪粪施用量分别为0.470、0.940 g 和1.880 g(分别标记为PM、2PM 和3PM),有机物料施用量按TOC 添加量分

    农业环境科学学报 2023年10期2023-11-09

  • 施用氰氨化钙和秸秆对淹水设施土壤磷释放动态特征的影响
    壤理化性质、土壤溶液离子含量以及土壤磷素组分的动态变化,分析了添加氰氨化钙和/或秸秆后设施土壤磷素释放变化。1 材料与方法1.1 供试土壤与材料供试土壤取自安徽省马鞍山市和县蔬菜科技示范园(31°45'52″N,118°22'15″E)。该地区处于亚热带季风区,年均气温11 ℃,年均相对湿度78%,年降雨量1 050 mm,全年日照2 126 h,全年无霜期232 d,海拔(25.5±4.0)m。在采集土壤之前,该地已进行了10 年的蔬菜轮作栽培,采样前的

    农业环境科学学报 2023年5期2023-06-21

  • 土壤硝态氮含量原位检测系统设计
    烧结滤芯收集土壤溶液,通过近红外光谱法检测土壤溶液中的硝酸根浓度进而得到土壤中硝态氮含量的方法,并设计了相应的检测装置。通过试验对比陶土头与钛烧结滤芯在不同土壤条件下的土壤溶液收集效果,选用钛烧结滤芯作为土壤溶液采集器收集土壤溶液,以近红外LED作为测量光源,采集人工配置土壤溶液的光谱数据,利用BP神经网络进行预训练建立硝态氮含量预测模型。建立的硝态氮含量预测模型其训练集皮尔逊相关系数、测试集皮尔逊相关系数、预测均方根误差分别达到0.997、0.995、3

    农业工程学报 2022年15期2022-11-13

  • 改性及复合黏土矿物调理剂对土壤镉有效性和稻米镉含量的影响
    对土壤pH、土壤溶液和0.1 mol·L-1氯化钙提取态Cd浓度及糙米Cd含量的影响,为改性及复合黏土矿物调理剂在Cd轻度污染的中性农田土壤中的控量应用与水稻安全生产提供科学依据。1 材料与方法1.1 供试材料供试土壤采自江苏省苏州市太仓市某农田0~20 cm耕层,土壤类型属简育水耕人为土。土壤经自然风干后剔除异物,碾碎、研磨后过2 mm孔径尼龙网筛备用。土壤基本性质:pH=6.71,有机质质量含量为4.4%,全Cd含量为0.79 mg·kg-1,高于GB

    生态与农村环境学报 2022年5期2022-05-29

  • 基于DDGGGTTT 技术分析土壤镉生物有效性及迁移动力学过程
    属组分,包括土壤溶液中的溶解组分和土壤颗粒固相能够向液相部分补充的组分[12]。传统有效态分析结果往往存在较大误差,而以DGT为代表的原位被动采样技术可避免上述因素对样品的有效态产生影响,同时DGT具有形态选择性,能测定可透过扩散相并可以被结合相固定的可溶性化合物形态。DGT 不仅反映静态过程(土壤颗粒和土壤溶液),还包括了动态过程,能较准确地评估各类土壤中Cd 等重金属的生物有效性和模拟土壤动态反应过程[13-15],估算土壤动态过程的动力学参数[16-

    安徽地质 2022年4期2022-04-11

  • 应用梯度扩散薄膜技术评价天然富硒土壤中硒的生物有效性
    化学提取法、土壤溶液法和梯度扩散薄膜(DGT)技术。化学提取法是目前检测土壤硒生物有效量的常用方法,包括单步提取和连续提取[3]。其中单步提取法采用特定提取剂活化释放出土壤中的活动态或潜在活动态硒,按提取剂种类可分为水、盐溶液、稀酸、络合剂等[4]。连续提取法则是通过各种提取剂的组合应用,进一步增强提取的针对性。化学提取法虽然应用广泛但有明显的局限性。单步提取法在评价不同地区不同物理化学性质土壤硒生物有效量时缺乏普遍适用的提取剂类型[5],基于不同固液比、

    岩矿测试 2022年1期2022-03-10

  • 氮添加对亚热带常绿阔叶林土壤溶液化学特性的影响
    制十分重要。土壤溶液化学成分是森林生物化学变化中的敏感指标,对N输入等环境变化响应迅速[6],为研究N沉降对森林生态系统的影响提供了另一种研究方向。同时,土壤形成过程及土壤中的生物化学反应大多以土壤溶液为发生场所,因此,土壤溶液化学成分的变化能够一定程度反映土壤的最新状态[7]。对于植物而言,相比土壤中较高的养分含量,土壤溶液中的养分含量能更好反映土壤养分的供给情况[8]。人们通过分析土壤溶液化学成分的变化,可掌握土壤中各种生物化学反应的过程、作用机理及其

    生态学报 2021年23期2021-12-25

  • 沼液施用条件下水稻秧苗生长限制因子分析
    收集田面水和土壤溶液,测定氮素含量和EC 值。第10 d 采收秧苗,测定鲜质量、株高和根系黄化率等指标,每个处理4 个重复。水稻秧苗收获后用滤纸拭干水分,称量鲜质量并测量株高;将水稻主根系大于1/2 变为黄色的定义为黄色根系,记录每株水稻幼苗的黄色主根数,再调查每株幼苗总主根数,计算黄色根系的比例[10]。TN 和NH+4-N 采用连续流动分析仪(SAN++System,SKALAR,Netherlands)测定。EC 值使用精密电导率仪(DDS-307A

    农业环境科学学报 2021年11期2021-12-20

  • 室内模拟水分管理对土壤溶液磷质量浓度影响研究
    拟水分管理对土壤溶液磷质量浓度影响研究吴瑞1,胡正义1,3,孙艺齐1,耿紫琪3,崔岩山1,2*(1.中国科学院大学 资源与环境学院,北京 101408;2.中国科学院 生态环境研究中心,北京 100085;3.中国科学院大学 中丹学院,北京 100190)探究不同水分管理模式下、不同土层土壤溶液磷的环境行为。本研究采取土柱试验研究了3种水分管理模式下(模式1—模式3土壤含水率均恒定分别为:50%、75%、100%)84 d剖面土壤(表层0~10 cm、中层

    灌溉排水学报 2021年8期2021-09-02

  • 有机硫影响稻田土壤甲基汞的产生
    滤膜过滤即为土壤溶液,土壤固相冷冻干燥后研磨过100目筛。所有样品保存在−20 ℃备用。1.3 分析方法试验分析指标包括土壤pH、总汞、甲基汞、土壤溶液甲基汞、铁、锰、可溶性有机碳(DOC)等。土壤总汞采用电感耦合等离子体质谱测定(ICP−MS,Nex⁃ION300X,Perkin Elmer,USA)。土壤pH 采用pH 计在室温下测定(土∶水=1∶2.5)(HACH,USA)。土壤溶液中铁和锰含量采用电感耦合等离子体质谱测定(ICP−MS,NexION

    农业环境科学学报 2021年7期2021-08-06

  • 水稻秸秆生物炭对3种土壤水溶态Cd动态变化的影响
    用等方式吸附土壤溶液中的Cd2+,减低其生物有效性[7]。一般而言,热解温度越高,生物炭的碱性越强,吸附量越大[8]。将碱性的生物炭施加到土壤中,可显著提高土壤pH值,降低土壤Cd的生物有效性。前人研究表明,在受到污染的老成土中添加5%的生物炭使土壤弱酸提取态镉含量降低14.1%[5];也有学者将大麦秸秆生物炭以40 t·hm−2的量与污染土壤混合,使CaCl2提取的土壤有效态Cd含量降低70.9%[9]。可见,生物炭对修复Cd污染土壤具有较好的效果。我国

    福建农业学报 2021年2期2021-05-31

  • 地下水位波动对不同施氮量农田土壤硝态氮运移影响*
    m 均匀布设土壤溶液提取器和水分传感器(型号MCS203,数据采集器型号MC502L)。利用土壤溶液提取器采集土壤淋溶水,土柱出水阀开启流出水作为地下水样。1.2 试验设计2020年4—6月于北京市农林科学院温室开展试验,试验期间温度为20~35 ℃。供试作物为甘蓝(Brassica pekinensis),品种为‘日本铁头甘蓝’,种植密度为35 000 棵·hm−2,4月5日定植,6月10日收获。试验设置2 个因素: 水位波动和施氮量。水位波动2 个处理

    中国生态农业学报(中英文) 2021年1期2021-01-13

  • 土壤微生物对根际镉活化的影响研究
    比灭菌时高。土壤溶液中Cd主要以有机络合态为主,研究结果可为Cd污染土壤的植物修复及调控提供科学依据。土壤污染;镉;植物修复;微生物;灭菌2014年“全国土壤污染调查公报”显示我国土壤环境质量堪忧,无机污染物中尤以重金属为主,其中Cd污染最严重[1]。重金属进入土壤后会影响植物生长并对人体健康产生危害,因此迫切须要开展污染土壤的修复工作。植物修复因其对土壤环境扰动小和成本低等优势逐渐成为修复重金属的有效途径[2]。利用超积累植物修复土壤重金属污染受土壤pH

    辽宁化工 2020年12期2021-01-06

  • 不同淹水处理对水稻体内砷富集的影响
    水处理条件下土壤溶液中砷的含量、存在形态特征及对水稻体内砷富集的影响,以期为减少砷在水稻体内的富集提供理论依据。1 材料与方法1.1 土壤处理土壤样品采自耕层土壤(0~20 cm),风干,挑出大石块和植物残体后过5 mm 筛,混匀备用。测定土壤pH、砷总量及全氮和全碳的含量。土壤pH 采用土水比为1∶2.5 提取,pH 计测定;砷采用HCl-HNO3消煮,ICP-MS 测定;全氮和全碳含量采用元素分析仪测定。测定结果为pH 5.13、砷总量11.56 mg

    湖北农业科学 2020年23期2020-12-30

  • 腐植酸浓度联合磷源对氧化土磷利用率和大豆生长的影响
    天,依次提取土壤溶液,分析土壤溶液C、土壤溶液P(SSP)和土壤溶液电导率。大豆播种前测定土壤初始树脂交换态磷(resin-P)和pH值,收获后测定大豆的茎部干物质(SDM)、根部干物质、干物质总量、土壤残留resin-P和土壤pH值。在施SS的CL中,添加C-HA使SSP增加17%,残留resin-P增加42%,SDM、P和N在大豆茎中积累。在施SS的MT中,添加C-HA使SSP和土壤初始resin-P减少;在施APR的MT中,添加C-HA使土壤残留re

    腐植酸 2020年6期2020-12-19

  • 施硅时期对轻度污染土壤中水稻累积砷的影响
    附的砷解吸到土壤溶液中,增加了土壤中砷的有效性,当硅对土壤固相砷的解吸作用大于硅对水稻吸收砷的抑制作用,施硅就会促进水稻中砷的累积[14];但是,在土壤砷污染较轻的情况下,施硅增加砷植物有效性的风险较小,由此可见,土壤溶液的硅/砷摩尔比在一定程度上调控着水稻对砷的吸收和累积[15-17]。此外,施硅作为水稻生长过程中一个重要农艺措施,硅的施用时期与水稻的生长关系密切。那么对于土壤轻度砷污染的水稻种植区来说,硅的施用时期是否同样会影响水稻的生长,且影响着水稻

    河北农业大学学报 2020年4期2020-09-15

  • 淹水条件下赤铁矿对羟基磷灰石钝化土壤铜镉的影响
    cm处埋入土壤溶液采集器。培养过程中保持罐中土壤淹水水面在土壤表面2 cm处,持续培养42 d,且实验中使用的水源均为去离子水。第14、28、42天测定氧化还原电位(Eh)和pH值后,土壤溶液通过0.45 μm孔径滤膜过滤并测定其Cu2+、Cd2+、磷酸盐浓度。表1 实验处理设置Table 1 Experimental settings for each treatment group编号土壤质量/g赤铁矿羟基磷灰石质量/g占比/%质量/g占比/%CK5

    生态与农村环境学报 2020年6期2020-06-30

  • 盐渍土土壤溶液1.43 GHz复介电常数计算模型的构建与检验
    害,必须确定土壤溶液盐度。监测土壤中可溶性盐分的含量,对于了解土壤中盐分动态和盐渍土的利用与改良,都有着重要的意义。盐渍土土壤溶液的微波介电常数,既是地面TDR技术方法测量土壤含盐量的基础,也是建立微波遥感盐渍土土壤介电模型的基础。遥感目标介电模型的研究可以概括为两个技术途径,一种是经验模型,一种是半经验模型。经验模型是纯粹用拟合测量数据的方法来描述目标介电常数与物理参数之间的关系模型,这种数学描述由于没有建立在物理概念基础上,模型只适用于当前数据。半经验

    土壤与作物 2020年1期2020-04-14

  • 临桂区土壤溶液的水化学特征及其溶蚀能力浅析
    :溶蚀能力;土壤溶液;PHREEQC1 导言岩溶作用指的是水中化学成分对可溶性岩石的破坏和改造的作用,一般以地下水的溶解为主,机械搬运作用为辅。研究表明[1] ,当水中含有CO2时,溶蚀能力会快速增加,而在覆盖型岩溶地区,CO2最主要来源是土壤,雨水的含量极少。岩溶作用是水-岩-土三相偶联的过程,当土壤富存流动的自由水会降低溶液浓度,致使更多的CO2能溶解。由于土壤的存在,使得大气降水与碳酸盐岩之间形成一个“过滤层”,可以起到不断提供CO2气体,调节水的性

    科学导报·学术 2019年26期2019-09-10

  • 不同溶质及矿化度对土壤溶液盐离子的影响
    质及矿化度对土壤溶液盐离子的影响郭全恩1,2,3,王益权2,南丽丽4,李保国3,曹诗瑜1(1. 甘肃省农业科学院土壤肥料与节水农业研究所,兰州 730070; 2. 西北农林科技大学资源环境学院,杨凌 712100;3. 中国农业大学资源与环境学院,北京 100193;4. 甘肃农业大学草业学院,兰州 730070)中国西北旱区水源短缺已成为农业生产的重要限制因素,如何科学有效地利用微咸水资源对于提高灌区水资源利用效率和保障粮食安全生产具有十分重要的意义。

    农业工程学报 2019年11期2019-07-23

  • 锰对超富集植物青葙镉积累的影响
    采取了与实际土壤溶液中镉含量差别较大的浓度[14-16]。青葙(Celosia argenteaLinn.)是一种新发现的锰、镉超富集植物,能够同时吸收和积累大量的镉和锰[17]。为研究植物吸收镉和锰的相互作用规律提供了理想的实验材料。本研究采用水培与土培两种方式研究了锰对青葙吸收和积累镉的影响,同时通过动态监测手段,研究了锰对土壤溶液中镉浓度的影响,为阐明植物吸收镉锰的作用关系奠定基础,为镉锰复合污染土壤的植物修复提供理论依据。1 材料与方法1.1 土培

    农业环境科学学报 2019年5期2019-05-17

  • 不同农业废弃物生物炭及施用量对土壤pH值和保水保氮能力的影响
    测定不同处理土壤溶液中NH4+-N和NO3--N含量变化确定,具体而言,称取2.5 g土壤样品于100 mL玻璃瓶中, 加入 50 mL 含有 0.01 mol·L-1KCl的溶 液,滴入2滴氯仿,在室温下水平震荡24 h,然后用Whatman No. 42滤纸将溶液过滤,并将溶液立即进行-N的测定[10],-N采用全自动FOSS定氮仪直接测定,-N采用麝香草酚分光光度法测定。按下式计算土壤溶液中NH4+-N或-N被吸附量的量:Q=(C0-C)×100/C

    中国土壤与肥料 2019年1期2019-03-12

  • 基于COMSOL软件的绿洲盐渍化土壤中多离子耦合运移模型构建
    -c5分别为土壤溶液中 SO42-、Ca2+、Na+、Cl-、Mg2+的浓度,N/L3;s2、s3、s5分别为Ca2+、Na+、Mg2+的吸附量,N/M;t为时间,T;xi为空间坐标,L;ui为土壤孔隙流速,L/T;ρb为土壤容重,M/L3;X为CaSO4的沉淀量,N/L3;Dij为水动力弥散系数,L2/T,计算方法参考文献[30]。1.2 离子反应对于盐渍化土壤,土壤胶体上供吸附阳离子的剩余电荷一般较少,因此吸附作用通常较小,主要发生的是阳离子的交换过程

    农业工程学报 2018年15期2018-08-21

  • 硫素对土壤砷生物有效性与水稻吸收的影响研究
    采集全生育期土壤溶液和成熟期水稻植株样品,分析硫素添加对As移动性及生物有效性的影响,最终考察硫素添加对水稻吸收和累积As的影响。1 材料与方法1.1 供试土壤与实验设计本实验供试土壤为添加As的污染土,土壤采自浙江省湖州市安吉县水稻土表层(0~20 cm),该土壤本底As浓度为(20.26±2.15)mg·kg-1。在土壤中添加50 mg·kg-1的As(以Na3AsO4的形式),采用喷雾法将Na3AsO4·12H2O溶液喷洒至土壤中,使得重金属溶液与土

    农业环境科学学报 2018年7期2018-08-02

  • 基施钢渣及生物炭结合水分管理阻控水稻镉砷吸收研究
    d容易溶解到土壤溶液中,As易以As(Ⅴ)吸附固定于铁锰氧化物/氢氧化物当中;而在淹水条件下,土壤易形成厌氧环境,Cd易形成CdS沉淀导致其有效性显著降低,As因铁锰氧化物溶解而释放到土壤溶液中并被还原成易被水稻吸收As(Ⅲ)[1,7]。大量研究表明,水稻抽穗期前后六周持续性淹水能有效抑制稻米中Cd的积累,而好氧灌溉方式可降低稻米中As的含量,但它们都难以达到同时抑制稻米中Cd和As含量的目的[6,8]。以CaO、Fe2O3、SiO2为主要成分的炼钢副产物

    农业环境科学学报 2018年7期2018-08-02

  • EDTA和有机酸对毛竹修复重金属污染土壤的强化作用
    酸显著增加了土壤溶液中重金属的质量浓度。相对于其他超积累植物或者重金属富集植物,毛竹Phyllostachys edulis拥有巨大的生物量,并且已被证明作为植物修复材料的可能性[13-14]。本研究采用镀锌厂重金属污染土壤和毛竹苗进行土柱淋洗试验,研究施加螯合剂EDTA和有机酸后毛竹叶片叶绿素荧光特性,毛竹重金属质量分数变化,土壤溶液重金属质量分数及EDTA质量浓度的动态变化,为螯合剂强化重金属污染土壤植物修复提供科学依据。1 材料与方法1.1 供试材料

    浙江农林大学学报 2018年3期2018-06-22

  • 增温和施氮对亚热带杉木人工林土壤溶液养分的影响
    采用原位采集土壤溶液的研究较少。土壤溶液中养分浓度的高低可以更加清楚地反映土壤养分的供应状况和作物吸收养分的难易程度。土壤溶液组分被认为是森林生物地球化学循环过程的敏感指标,其能快速响应周围环境的干扰和变动[12]。土壤溶液无机组分一直都是土壤养分动态检测的重要指标,其对植物生长至关重要。矿质元素如钾 (K)、镁 (Mg)、钙(Ca)、铁 (Fe)均为植物生长的必需矿质元素,钠 (Na)、铝 (Al)为植物有益元素。矿质元素含量变化能在一定程度上影响植物的

    生态学报 2018年7期2018-05-16

  • P、Fe及水分对土壤砷有效性和小麦砷吸收的影响
    量主要取决于土壤溶液中砷的化学形态和生物有效性。降低土壤中砷的生物有效性是减少砷在农作物中积累的主要方式之一。外源砷进入土壤后,一小部分溶解在土壤溶液中,一部分吸附在土壤胶体上,大部分转化为难溶性砷化物[5]。砷在土壤中的结合形态可分为溶解在土壤溶液中的砷(水溶态砷)、吸附在土壤粘粒和其他金属难溶盐表面的砷(交换态砷)、形成难溶性的砷酸盐(难溶态砷)3类[6]。一般而言,水溶性和交换态砷生物有效性相对较高,易被根系吸收,为土壤活性砷,而第三种难溶态砷因其难

    农业环境科学学报 2018年3期2018-03-26

  • 添加外源草酸青霉菌对污染土中砷形态及浓度的影响
    )、塑料杯、土壤溶液提取器、注射器、离心管、分光光度计、原子荧光仪。1.3 试验设计试验共设4个处理,分别为:(1)灭菌加菌种(灭菌+菌种),将培养钵中的含砷污染土用高温高压(0.15 MPa,121℃)灭菌,并将灭菌后的土壤冷却至室温,在实验室无菌的超净工作台中接种草酸青霉。(2)灭菌不加菌种(灭菌-菌种),将培养钵中的含砷污染土用高温高压(0.15 MPa,121℃)灭菌,直接冷却至室温不加菌种。(3)不灭菌加菌种(不灭菌+菌种),将培养钵中的含砷污染

    山西农业科学 2018年3期2018-03-19

  • 科学施肥防止肥害发生
    分不足,造成土壤溶液浓度过高,作物根系吸水困难,致使植株萎蔫甚至枯死。如土壤溶液中盐分浓度达到0.3%时就会使蔬菜等作物对肥水的吸收发生障碍,出现反渗透现象,根系中根毛细胞原生质就会失水,发生生理干旱。如氮肥过量,氨挥发遇到空气中的雾滴和作物叶片上的水珠时会溶解,形成碱雾或碱性小水珠,灼伤作物,并在作物上产生焦枯斑点。作物过多地施用某种营养元素,不仅会对作物造成毒害,还会妨碍作物对其他营养元素的吸收,引起缺素症。例如,施氮过量会引起缺钙,硝态氮过多会引起缺

    中国农资 2018年2期2018-02-10

  • 花卉苗木的肥害与防治策略
    液的浓度会比土壤溶液的浓度大,土壤中的水分通过根细胞原生质向细胞液渗透,完成吸收代谢。而如果施肥不当,造成土壤溶液浓度高于细胞液浓度,则细胞内的水分就会向细胞外扩散,形成反渗透作用,使得细胞原生质失水,与细胞壁分离,从而造成植物细胞的干枯,生命活动的停止,以及植株的凋萎和死亡。这即是所谓的肥害。在日常园林花卉、苗木的生产及管护中,应引起一定的重视。1.产生肥害的原因(1)肥料浓度过大 在干旱天气施肥,如果肥料浓度过大,或施肥后土壤水分不足,或一次性施肥总量

    新农村(浙江) 2018年11期2018-02-09

  • 不同钙质钝化剂对稻田土壤溶液中Cd浓度的影响
    钝化剂对稻田土壤溶液中Cd浓度的影响郭京霞,冯莲莲,张起佳,李云云,曾 涛,王 果*(福建农林大学资源与环境学院,福建省土壤环境健康与调控重点实验室,福州 350002)为探讨不同钙质钝化剂对稻田土壤溶液中Cd浓度的影响,以一种Cd严重污染的农田土壤和两个水稻品种(台粳8号、Ⅱ优3301)为试验材料,采用盆栽试验法研究了三种钙质钝化剂(石灰石粉、白云石粉和消石灰)对土壤溶液Cd浓度以及相应的土壤Eh值和土壤溶液pH、Fe、Mn、TOC浓度动态变化的影响进行

    农业环境科学学报 2017年10期2017-12-25

  • PAM调控土壤养分元素迁移与流失试验研究
    AM不能减少土壤溶液中磷的淋溶损失,对土壤吸附固定磷没有明显的作用,反而减弱了土壤对磷的吸附固定能力。 [结论] 土壤中施加PAM能有效减少氮、钾在土壤中的淋溶损失,增加土壤对氮、钾的保持固定作用,但对磷的作用效果并不理想。聚丙烯酰胺(PAM); 氮; 磷; 钾; 养分迁移; 淋溶损失文献参数: 张艳艳, 唐泽军.PAM调控土壤养分元素迁移与流失试验研究[J].水土保持通报,2017,37(4):33-39.DOI:10.13961/j.cnki.stbc

    水土保持通报 2017年4期2017-09-26

  • 不同森林更新方式下亚热带土壤可溶性有机质的数量及质量
    P)不同深度土壤溶液中的可溶性有机质(DOM)数量和光谱特征进行研究.结果表明:人促更新和人工方式均可增加土壤溶液中可溶性有机碳(DOC)的质量浓度,在表层(0—15 cm)达到显著性水平(P<0.05);人促更新对DOC质量浓度增加的影响更为显著,DOC质量浓度浓度整体趋势为CLP>CF>CP>CT.人促更新和人工方式均可增加土壤溶液的芳香化指数(AI);在表层(0—15 cm),人促更新可明显增加AI.CF和CP对腐殖化指数(HIXsyn)的影响不显著

    河南科技学院学报(自然科学版) 2017年3期2017-07-12

  • 淹水土壤中菌渣的矿化及其对微量元素形态转化的影响
    浆过滤,测定土壤溶液中氨态氮和水溶性有机碳含量。对第90天过滤所得土壤风干过2 mm筛,进行微量元素有效态含量测定,过0.149 mm筛用于微量元素形态分级和全量分析测定。土壤溶液pH值采用酸度计法测定,Eh用FJA-5型氧化还原电位仪测定,氨氮采用靛酚蓝比色法测定,水溶性有机碳(WSOC)采用重铬酸钾氧化比色法测定。土壤有效态微量元素含量用0.1 mol·L-1HCl浸提,全量用王水法消煮[9],用BCR法进行微量元素形态分级[10-11],所得待测液的

    浙江农业科学 2017年4期2017-05-11

  • 黄瓜连作障害的解决方法
    负电荷,能把土壤溶液中的游离态、带正电荷的元素离子吸附于土壤团粒上,显著提高土壤的保水、保肥性能,大大改善土壤的理化性能。生物菌大量繁育后,土壤中有益的生物菌群落数量快速增加,不但能促进黄瓜根系发达,而且能显著抑制土壤中有害真菌、细菌、病毒的繁育,并能不同程度地消灭土壤有害菌类,从而减少土传病害的发生,促进黄瓜植株的生长发育。土壤有机质具有缓冲性,能够调节土壤的酸碱度。土壤溶液处于酸性时,溶液中的氢离子可与土壤胶体上所吸附的盐基离子进行交换,从而降低土壤溶

    吉林蔬菜 2017年3期2017-02-02

  • 不同污灌区两种小麦对土壤Pb吸收的主控因子与预测模型
    模型对污灌区土壤溶液性质及自由Pb2+进行测定,探究污灌区土壤中小麦对Pb吸收的主控因子及其预测模型。结果表明,不同污灌区土壤中两种小麦对Pb的富集系数(BCF)及Pb的根-茎叶转运系数(TF)均有显著(P<0.05)差异,Pb敏感性品种轮选987根与茎叶的富集系数均明显高于耐Pb品种白麦126。山东棕壤中小麦对Pb的富集系数最大,而天津潮土的最小,最大相差255.9%;Pb污染土壤中小麦对Pb的富集系数及根-茎叶转运系数(TF)均大于相应的对照处理土壤。

    农业环境科学学报 2016年10期2016-11-11

  • 黄瓜温室土壤溶液中钾的动态变化及其淋失特征
    1)黄瓜温室土壤溶液中钾的动态变化及其淋失特征刘建霞1,3,赵英男1,李博文1,刘文菊1,马 理2(1.河北农业大学资源与环境学院,河北省农田生态环境重点实验室,河北保定 071001;2.河北永清县蔬菜管理局,河北永清 065600;3.中国冶金地质总局地球物理勘查院,河北保定 071001)为探讨黄瓜温室土壤溶液中钾含量的变化特征,以河北永清县黄瓜主产区的黄瓜温室为研究对象,研究了黄瓜温室整个生育期根层(35~40 cm)和非根层(95~100 cm)

    华北农学报 2016年3期2016-07-28

  • 稻草还田对土壤脲酶活性及土壤溶液无机氮含量影响
    壤脲酶活性及土壤溶液无机氮含量影响马春梅1,王家睿1,战厚强1,闫超1,颜双双1,王亮2 (1.东北农业大学农学院,哈尔滨150030;2.北大荒垦丰种业股份有限公司水稻分公司,黑龙江佳木斯154007)摘要:试验针对我国寒地水稻种植区,采用室外连续多年稻草还田小区和室内培养方式,研究水稻种植条件与非种植条件下稻草还田对土壤脲酶活性及土壤溶液无机氮含量影响,为我国寒地水稻秸秆还田技术提供参考。结果表明,整个取样时期,稻草还田处理与不还田处理土壤脲酶活性及土

    东北农业大学学报 2016年3期2016-05-05

  • 不同磷水平对红壤溶液中锰、铝、镁和钙浓度变化以及小麦生长的影响①
    水平对红壤中土壤溶液主要金属离子变化的影响以及小麦对磷的响应,确定红壤中小麦适宜的施磷水平,采用原位提取土壤溶液和比较生物量的方法,监测了短期内红壤溶液中主要金属离子浓度变化及小麦生物量的变化。结果表明:碳酸钙的加入可以显著升高酸性红壤的 pH,土壤溶液中铝、锰和镁浓度显著低于未加碳酸钙处理;800 mg/kg 磷处理后铝、锰、镁和钙的浓度要比未加磷处理分别至少降低 47%、44%、37% 和 33%。随着施磷量的增加,小麦在 200 mg/kg 磷处理时

    土壤 2016年1期2016-04-25

  • 近中性土壤溶液中X65管线钢应力腐蚀开裂研究*
    01)近中性土壤溶液中X65管线钢应力腐蚀开裂研究*涂圣文1,帅 健1,刘德绪2(1.中国石油大学 机械与储运工程学院,北京 102249;2.中原石油勘探局勘察设计研究院,河南 濮阳 457001)将中国西部某管线现场取得的土壤样品配制成土壤溶液,对X65管线钢在该土壤溶液中进行氢渗透、慢拉伸和应力波动试验。通过观察试验数据和试件主断面及表面扫描电镜图,评价X65管线钢在该土壤溶液中发生SCC的敏感性及其他力学因素对SCC的影响。结果表明:X65管线钢在

    焊管 2015年1期2015-12-18

  • 寒地稻秸还田与施钾肥对土壤水溶性钾和水稻产量的影响
    作物产量,而土壤溶液是作物自土壤吸收养分的主要媒介,养分含量直接反映土壤养分供应状况。为研究秸秆还田和施钾肥对水稻生育期间土壤水溶性钾浓度和产量的影响,小区试验设置高量秸秆还田(S2)、低量秸秆还田(S1)和不还秸秆(S0)三个处理,盆栽试验在高量秸秆还田(S2)和不还秸秆(S0)基础上设置5个钾肥施用水平。结果表明,随着水稻生育时间延长土壤水溶性钾浓度逐渐降低,对数方程对土壤溶液中速效钾的变化动态拟合效果良好。秸秆还田显著增加土壤水溶性钾浓度,随秸秆还田

    东北农业大学学报 2015年5期2015-11-30

  • 不同价态铬在不同水分条件下的生物有效性及其对水稻的毒性
    淹水条件下在土壤溶液中的动态变化及水稻对其吸收的变化。结果表明,土壤中添加Cr(III)时,土壤溶液中检测不出Cr;而随着土壤中添加Cr(VI)浓度的增加,土壤溶液中Cr(VI)的浓度增加,但是溶液中检测不出Cr(III);淹水处理总体上降低了土壤溶液中Cr(VI)的浓度。而土壤添加Cr(III)、Cr(VI)和水分处理对土壤溶液pH没有显著影响,pH在7.08.0之间变动。土壤添加Cr(VI)处理的水稻中,只有90 mg·kg-1Cr(VI)淹水处理的水

    生态毒理学报 2015年4期2015-06-07

  • 温室栽培黄瓜增施有机肥料好处多
    壤的酸碱度。土壤溶液处于酸性时,溶液中的氢离子可与土壤胶体上所吸附的盐基离子进行交换,从而降低了土壤溶液的酸度;当土壤溶液处于碱性时,溶液中氢氧根离子又可与胶体上吸附的氢离子结合生成水,降低土壤溶液的酸度。在温室内施用基肥时,每亩土地,可用5~8米的畜禽粪+500克生物菌发酵(或200千克有机生物菌肥)或饼肥等,结合整地施入土壤内。可以结合整地,翻压切碎的植物秸秆、树叶等,每亩可翻压1000千克左右或鲜草2500千克左右。为防止秸草发酵分解时夺取土壤中的氮

    吉林蔬菜 2015年6期2015-05-30

  • 一充氢的X80高强钢在不同土壤中的电化学行为研究
    萨站4种模拟土壤溶液中的电化学行为。结果表明:不同充氢时间下的X80高强钢在4种模拟土壤溶液中的极化曲线均只表现出活化溶解状态,而未出现活化-钝化转变区,在一种土壤溶液中,其自腐蚀电位随充氢时间的延长逐渐下降,腐蚀电流密度增大,充氢促进了高强钢的腐蚀;在同一充氢时间下电荷转移电阻Rct在4种模拟土壤溶液中从拉萨站、大庆站、大港站到格尔木站依次减小。这4个站点土壤溶液耐腐蚀性能依次增强,与极化曲线中的分析结果一致。X80高强钢; 充氢; 极化曲线; EIS;

    中国石油大学学报(自然科学版) 2015年1期2015-03-24

  • 施硅期对砷污染土中水稻体内磷砷含量与分布的影响
    通过不同时期土壤溶液中的磷、砷和硅的动态变化以及水稻各部位的磷和砷的含量及分布来研究不同施硅期对水稻砷磷含量和分布的影响。结果表明,不同施硅期影响水稻不同部位的生物量、砷含量和磷含量。分蘖期施硅,水稻饱粒质量和结实率最大,其中水稻饱粒质量比对照高52.4%,其次为开花期和灌浆期施硅。分蘖期施硅,水稻籽粒中的砷含量最低。同时,开花期和灌浆期施硅与幼苗期施硅相比,显著降低了籽粒中的砷含量(P0.05)。分蘖期施硅显著增加了水稻谷壳中的磷含量,减少了水稻籽粒和根

    生态环境学报 2015年6期2015-03-12

  • 土壤水溶态铜对小白菜的毒害效应及其预测模型
    液相中含量和土壤溶液的性质。探寻土壤有效态Cu的生物毒害效应,表征量化其与土壤溶液性质关系,可为土壤Cu的环境风险评价提供参考。选取17种典型农田土壤,探讨了有效态Cu(土壤孔隙水以及CaCl2浸提态)对小白菜生长的毒性效应及其预测模型。结果表明:土壤孔隙水中Cu对小白菜生长10%抑制的毒性阈值(EC10)和50%抑制的毒性阈值(EC50),最大值与最小值相差为14.7和14.6倍;同样,对于CaCl2提取态Cu的EC10和EC50,最大值与最小值相差12

    生态毒理学报 2014年4期2014-09-27

  • 我国土壤中重金属铜的生物配体模型的建立与应用
    构为目标,以土壤溶液系统为媒介,通过17种土壤上重金属铜离子与大麦根长的相互作用关系,发现了土壤中Cu-TBLM的主要影响因素为Cu2+、CuOH+、Mg2+以及铜离子与大麦根系表面的专性结合能力。基于模型大麦根长预测值与实测值之间的相关关系,通过数学拟合功能求得TBLM中各参数值为logKCuBL= 4.87、logKCuOH+= 7.62、logKMgBL= 1.91、f50%= 0.103、β= 1.09。本研究所得到的TBLM模型能很好地预测我国土

    生态毒理学报 2014年4期2014-09-27

  • 2265FS土壤原位电导仪测定结果与土壤含盐量的关系
    导率仪测定的土壤溶液电导率与土壤含盐量之间(r1)以及土壤浸提液电导率与土壤含盐量之间(r2)极显著正相关。2265FS电导率仪测定结果可靠,在实际工作中可以通过该仪器测得的土壤溶液电导率和土壤浸提液电导率对土壤含盐量进行快速测定,其测定回归模型分别为 =0.152 6+6.941 7×10-5 x和 =0.097 3+1.146 3×10-4 x,前者更加快速、简便,后者测定结果更为精确。关键词:2265FS土壤原位电导率仪;土壤含盐量;土壤溶液;土壤浸

    湖北农业科学 2014年13期2014-08-28

  • 黎塘岩溶区铁锰结核胁迫下土壤溶液的化学特征分析
    锰结核胁迫下土壤溶液化学特征进行了分析。结果表明,与农田灌溉用水相比较,浅层、深层K、Na均表现为减少,Ca、Mg表现为增加,Mg浓度分别是农田灌溉用水的3.98倍、2.36倍,而微量元素浓度表现为显著减少;主要元素K、Na、Ca、Mg以及微量元素Pb、Cr、Cu淋淀系数小于100%,Fe、Zn、Mn的淋淀系数大于100%;相关分析表明,pH与Fe、Mn含量达到了极显著正相关,相关系数分别为0.69、0.66,电导率与Fe、Mn含量达到了显著正相关,相关系

    湖北农业科学 2014年7期2014-06-28

  • 土壤溶液性质对Zn的形态变化及其微生物毒性的影响
    矿物结合态及土壤溶液中的自由Zn2+等.不同结合形态的Zn在不同性质土壤中含量有很大差异,且不同形态的Zn之间可以相互转化.对大多数酸性土壤而言,交换态 Zn含量较高,无定形铁结合态较低;而中性土壤中有机结合态Zn及无定形铁结合态Zn含量较高;而石灰性土壤则以碳酸盐结合态、无定形铁结合态及松结有机态含量较高[2-4].资料表明,进入土壤中的锌大约90%以上为硅铝酸盐矿物态和氧化铁结合态形式存在,而自由离子态和交换态含量之和不足10%[5].影响土壤中Zn形

    中国环境科学 2014年10期2014-05-24

  • 不同pH值的土壤溶液中铜包钢的腐蚀行为研究
    不同pH值的土壤溶液中铜包钢的腐蚀行为研究闫爱军1王玉娜2郑博野2廖强强2(1.陕西电力科学研究院 国家电网公司接地工程技术实验室,陕西 西安 710054;2.上海电力学院 上海高校电力腐蚀控制与应用电化学实验室,上海 200090)本文采用交流阻抗谱(EIS)、极化曲线、电子扫描显微镜(SEM)和能谱图测试分析了铜包钢在不同pH值的土壤溶液中的腐蚀行为。研究结果表明:在不同pH值的土壤溶液中,土壤溶液的pH值越大,铜包钢越不容易腐蚀。在相同pH值的土壤

    全面腐蚀控制 2014年8期2014-01-16

  • 土壤溶液浓度的野外测定方法研究
    害,必须确定土壤溶液浓度。目前测定土壤溶液浓度的方法较多[1],直接测定的代表方法是利用电磁波原理的测定仪器TDR和HYDRA等,以其自动化、数据连续等优势发展迅速[2-4],但这些仪器价格昂贵且测定深度十分有限,不适合面上或区域尺度应用;间接法的代表是土壤电导率间接表征土壤中可溶盐含量[5],土壤电导率通常用 EC1∶5(采用每1g土加水5g的办法配制土壤与水的比例为1∶5的土样,然后测定1∶5的土水比的土样浸提液电导率值[6])表示,但这种方法的结果并

    水土保持通报 2013年6期2013-02-14

  • 酸沉降影响下蔡家塘森林土壤溶液化学成分特征
    下蔡家塘森林土壤溶液化学成分特征刘 湛,张青梅,向仁军,漆 燕,邱亚群,尤翔宇(湖南省环境保护科学研究院 水污染控制技术湖南省重点实验室,湖南 长沙 410004)以湖南省蔡家塘森林土壤溶液的监测数据为基础,分析了该地区土壤溶液中的离子成分分布特征。结果表明,蔡家塘森林土壤已处于酸性状态(pH<5.00)。土壤溶液中的各种阴阳离子浓度都呈明显的季节性变化,冬季和春季离子浓度高,夏季和秋季离子浓度低,Ca2+、SO42-、Mg2+、Na+的最大浓度出现在春季

    中南林业科技大学学报 2013年11期2013-01-05

  • 紫云英对污染土壤上叶菜生长及其镉和铅含量的影响
    b活性形态(土壤溶液中Cd、Pb浓度及DTPA浸提态)的影响.结果表明,与对照相比,紫云英显著提高了供试生菜和苋菜的地上部生物量;但对DTPA-Cd和DTPA-Pb没有显著影响,对土壤溶液Cd、Pb浓度影响较小,没有显著影响供试生菜和苋菜地上部Cd、Pb含量.因而紫云英可以施用到供试菜地土壤上以提高叶菜产量,且不会提高叶菜Cd、Pb的食物链风险.紫云英;菜地;叶菜;镉;铅研究发现,城郊一些地区生长的叶菜重金属超标率较高[1-3],其中重金属镉、铅具有致畸致

    中国环境科学 2011年3期2011-10-20

  • 土壤的pH值与施肥注意事项
    H值表示的是土壤溶液中氢离子浓度的负对数值,也就是说,pH值相差一个单位时,土壤溶液中氢离子的浓度就相差了10倍。pH值为5的土壤溶液中氢离子的浓度比pH值为6的溶液要大10倍,比pH为7的溶液中氢离子的浓度大100倍,因而它的酸性就更强,所以在决定升高或降低土壤pH值时都要仔细考虑可能会带来的后果。其他的一些因素,例如介质类型、有机物特性等也会对pH值产生一定的影响。肥料和雨水也会影响pH值,其他影响因素还有土壤质地结构、有机物类型、土壤中的微量元素等,

    绿色科技 2011年9期2011-08-15

  • 秸秆还田对水稻生育期间土壤溶液中养分变化的影响
    中的养分要以土壤溶液作为介质。孙明德等指出,土壤溶液不仅是土壤化学反应进行的场所,也是植物根系获取养分的源泉,土壤溶液中养分的浓度是土壤养分的强度因素,它比土壤中有效养分的数量更能反映土壤养分的新动态[1]。特别是水稻田土壤处于水饱和状态,土壤溶液中养分含量水平更能反映出土壤养分活度。Samra等指出,稻草燃烧的产物中包括70%的CO2,7%的 CO,0.66%的 CH4和 2.09%的 N2O[2]。焚烧稻草不仅产生大量的温室气体,而且损失了大量的营养成

    东北农业大学学报 2010年4期2010-08-09