【摘 要】
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采用室内培养和田间小区试验相结合的方法,研究了4种硝化抑制剂CMP(1-甲氨甲酰-3-甲基吡唑),DMP(3,5-二甲基吡唑),DMPP(3,4-二甲基吡唑磷酸盐),C1MP(4-氯-3-甲基吡唑)不同浓
【出 处】
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中国科学院研究生院 中国科学院大学
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采用室内培养和田间小区试验相结合的方法,研究了4种硝化抑制剂CMP(1-甲氨甲酰-3-甲基吡唑),DMP(3,5-二甲基吡唑),DMPP(3,4-二甲基吡唑磷酸盐),C1MP(4-氯-3-甲基吡唑)不同浓度以及脲酶抑制剂NBPT(N-正丁基硫代磷酰三胺)与CMP,DMP组合对土壤NH+4-N,NO-3-N的转化和玉米产量的影响。室内试验表明,CMP,DMP,DMPP,CIMP都是高效的硝化抑制剂,适量的剂量可以有效的抑制NH+4-N的氧化,推迟NO-3-N的释放高峰,作用强度随着抑制剂量的增加而增强,适当的剂量的CMP,DMP还是一种较弱的脲酶抑制剂。本试验条件下3个DMPP的浓度处理的抑制作用时间较短,仅能维持40天。CMP0.03%,DMP0.1%、C1M:P0.03%可有效的抑制NO-3-N释放长达40天,而CMP0.05%,DMP0.2%,C1MP0.05%可以有效的抑制NO-3-N释放长达60天。在本试验条件下,土壤中NH+4-N向NO-3-N转化大约在10-20天。田间模拟试验表明,NBPT及其与CMP,DMP的组合有效的抑制了尿素的水解,对土壤中NH+4-N的氧化有显著的抑制作用,对NH+4-N向NO-3-N的进一步转化有显著的抑制作用,进而影响土壤有效氮的总量,室外试验的土壤有效氮含量主要受NH+4-N含量影响较大,受NO-3-N含量的影响次之。总的来说,抑制剂的组合优于仅添加NBPT的处理。大田试验表明:施肥处理好于不施肥处理,抑制剂组合好于仅施底肥和添加NBPT的处理,抑制剂组合可以提高作物的产量,减量施肥同时添加抑制剂并没有减少玉米的产量。
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