蔗渣生物质炭的性质及其对土壤有机碳矿化和养分的影响

来源 :中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wcf333
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
生物质炭(biochar)是由植物生物质在完全或部分缺氧的情况下经热解炭化产生的一类芳香化难溶性固态物质,具有极高的化学稳定性、热稳定性和微生物稳定性,施用于土壤具有固碳减排的功效。广西是中国最大的蔗糖生产基地,在蔗糖生产过程中产生大量有机废弃物一生物质炭。本研究在对广西糖厂蔗渣生物质炭数量和性质调查的基础上,采用实验室培养的方式,添加不同量的生物质炭(ck、0.1%、0.5%、1.0%和2.0%)于旱地和水田土壤研究其对土壤性质的影响,主要研究结果如下:   (1)广西糖厂的蔗渣生物质炭灰分元素含量较高,具有较高使用价值;不同糖厂的生物质炭性质差异较大;同一糖厂不同时间产生的生物质炭性质差异也大。   (2)在标准培养条件下,添加生物质炭各处理土壤有机碳矿化速率随时间的变化符合对数关系(P<0.01);土壤特性、生物质炭添加量及两者的交互作用对土壤总有机碳矿化有极显著影响(P<0.01);与对照相比,添加低量(0.1%)的生物质炭水田土壤有机碳累积矿化量降低了2.18%,旱地土壤有机碳累积矿化量降低了4.62%;添加低量生物质炭(0.1%和0.5%)对旱地SOC矿化的影响效果更明显,而添加高量生物质炭(1.0%和2.0%)则对水田SOC矿化的影响效果更明显;培养前期生物质炭对水田土壤原有有机碳矿化正激发效应高于旱地土壤,后期对旱地土壤的负激发效应更稳定且维持时间更长。   (3)培养初期,旱地土壤中铵态氮的含量随生物质炭添加量的增加而减少;添加生物质炭后,水田土壤铵态氮含量虽然有所增加,但并不与生物质炭添加量呈一定的比例关系。整个培养期内,旱地土壤中各处理铵态氮显著低于对照(20-40 d除外),而水田则只有在5-20d时高于其他处理。生物质炭对土壤硝态氮的影响表现为生物质炭添加量高于0.1%时,土壤氮素的硝化速率显著高于对照(P<0.05)。生物质炭对土壤有机氮矿化速率的影响表现为当添加量大于0.1%时,旱地土壤有机氮矿化速率随生物质炭添加量的增大而减少;而水田在生物质炭添加量小于2.0%时各处理土壤有机氮矿化速率差异不显著。培养结束时,水田土壤中无机氮含量各处理无差异,旱地土壤中生物质炭添加量高于1.0%时无机氮含量显著降低(P<0.05)。   (4)添加生物质炭能增加土壤有效磷和交换性钾的含量;添加生物质炭能够活化旱地土壤原有磷元素,而水田土壤磷的活化则与生物质炭添加量相关,高量活化土壤原有磷元素,低量则无活化作用。  
其他文献
快速傅立叶变换(FFT)是数字信号处理领域核心算法之一,可以通过FPGA,DSP和ASIC等多种方式来实现硬件设计。FFT专用芯片广泛应用于宽带OFDM系统,ADSL调制器,数字电视,雷达及声纳信号
为了获取高分辨雷达图像,往往需要发射大带宽的信号。根据Nyquist采样定理可知大带宽带来的是采样频率增加,那么采样后的回波数据量也必将增加,这就提高了数据传输、保存、处
本研究旨在研究核桃青皮的体外抑菌和抗氧化活性,为核桃青皮废弃物的利用探索新的出路。以细菌G+(金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌)、G-细菌(大肠杆菌、铜绿假单胞菌)、真菌(白色念珠
全球气候变化背景下,降水格局也发生了诸多改变,不仅年降水量发生了变化,降水的季节分配以及降水事件特征也发生明显改变(极端降水事件频发,降水次数减少而单次降水量增加)。干旱半
随着经济的发展人民生活水平的提高,健康问题越来越得到人们的重视。前列腺癌是男性生殖系统最常见的癌症,在欧美等发达国家中前列腺癌发病率在男性癌症发病率排名第一。随着
本研究主要发现细胞外基质蛋白1(ECM1)在实验性自身免疫性脑脊髓炎模型EAE中具有显著的治疗效果,并且其效果主要通过影响致病性Th细胞向中枢神经系统的迁移而实现。  小鼠EA
如何保证己方正常通信,避免来自敌方的干扰,已成为通信对抗中的一大难题。跳频通信具有很强的抗干扰、抗衰落、抗截获能力,兼有能多址组网应用等诸多优点,在现代军事通信尤其
微处理器的速度按摩尔定律向前推进,也要求计算机体系中的重要组成部分——存储器的性能高速发展与之匹配。目前主流半导体存储器均无法满足人们对未来存储产品的要求,探寻一
超宽带(UWB)技术因为其传输速率高、系统容量大、抗多径干扰能力强,功耗和成本低等优点引起越来越多科研人员的研究兴趣。UWB通信信道模型以及传播特性的研究对于UWB通信系统
Al-Cu系铝合金因其具有比强度高、耐腐蚀性能好及质量轻等优点被广泛应用于航空航天、交通运输和国防工业等领域。然而,传统制造方法无法满足越来越复杂的铝合金零件的制备需求。激光选区熔化(Selective Laser Melting,SLM)技术是一种新兴的高性能复杂金属零件增材制造技术,有望为具有复杂形状的铝合金零件特别是薄壁零件的制备提供有效方法。由于Al-Cu系铝合金的激光反射率高、热裂倾向大
学位