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    晉中市左權(quán)縣作物土壤有效鎂營(yíng)養(yǎng)狀況分析

    2014-12-09 02:29:24劉艷等
    天津農(nóng)業(yè)科學(xué) 2014年8期

    劉艷等

    摘 要:以長(zhǎng)治市左權(quán)縣東隘口村土壤為研究對(duì)象,將48個(gè)分別來(lái)自玉米地、蓖麻地、谷子地、藥材地內(nèi)的不同土壤類(lèi)型樣品,用原子吸收分光光度計(jì)進(jìn)行有效鎂含量的檢測(cè)。結(jié)果表明,試驗(yàn)區(qū)內(nèi),土壤有效鎂含量處于中等水平,且有效鎂含量與電導(dǎo)率呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。不同作物下的土壤有效鎂含量無(wú)顯著性差異,而在不同土壤類(lèi)型間差異性顯著。土壤缺鎂時(shí),可以施用硫酸鉀鎂。

    關(guān)鍵詞:有效鎂;導(dǎo)電率;硫酸鉀鎂

    中圖分類(lèi)號(hào):S153.6+1 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI 編碼:10.3969/j.issn.1006-6500.2014.08.010

    Abstract: Taking the soil of the East Aikou Village, Zuoquan County as the research object, 48 samples of different soil types from corn, canola, corn, herbs fields, was detected separately for the effective magnesium content by atomic absorption spectrophotometer methods. The results showed that in the test zone the soil effective magnesium content was the medium level, and the effective magnesium content presented positive correlation with electrical conductivity. The effective magnesium content of soil under different crops were no significant difference, but the differences between different soil types were significantly. When soil was short of magnesium, magnesium potassium sulfate could be applied.

    Key words: effective magnesium; electrical conductivity; magnesium potassium sulfate

    鎂對(duì)植物的營(yíng)養(yǎng)和生理功能起著至關(guān)重要的作用[1]。鎂在植物體內(nèi)不僅可以活化DNA和RNA的合成過(guò)程,還可以在光合呼吸過(guò)程中,活化各種磷酸變位酶和磷酸激酶。鎂是葉綠素的重要組成部分,也是葉綠素中唯一的金屬元素[2]。自從1938年Sprengel等人確定鎂為植物必需營(yíng)養(yǎng)元素以來(lái),植物中的鎂營(yíng)養(yǎng)和土壤鎂肥就成為國(guó)際農(nóng)學(xué)界和土肥界關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題。

    近年來(lái),針對(duì)我國(guó)南方地區(qū)的土壤鎂研究較多,并且研究對(duì)象多以茶葉、烤煙、水稻土為主。侯伶利等[3]分析了鐵觀音茶園土壤鎂素供應(yīng)能力及其與土壤條件之間的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)不同土壤類(lèi)型對(duì)有效鎂含量有重要的影響。向鵬華等[4]對(duì)衡陽(yáng)煙區(qū)土壤鎂含量進(jìn)行了測(cè)定。林齊民等[5]用田間試驗(yàn)方法發(fā)現(xiàn)施用鎂肥對(duì)水稻有一定的增產(chǎn)效果,適量的鎂肥還可以提高稻谷的糙米率和精米率以及米的蛋白質(zhì)、總淀粉和直淀粉含量。鎂肥對(duì)不同作物的增產(chǎn)效果研究有不少報(bào)道[6-12]。而關(guān)于北方地區(qū)鎂含量的研究報(bào)道還較少。本研究以山西省晉中市左權(quán)縣東隘口村土壤鎂含量為研究對(duì)象,對(duì)其與影響因素之間的相關(guān)性進(jìn)行測(cè)定,以期為掌握左權(quán)縣土壤營(yíng)養(yǎng)基本狀況,提高作物產(chǎn)量和改善土壤質(zhì)量提供科學(xué)依據(jù)。

    1 材料和方法

    1.1 試驗(yàn)區(qū)概況

    試驗(yàn)區(qū)位于山西省晉中市左權(quán)縣東隘口村, 36°45′~37°17′N(xiāo), 113°06′~113°48′E之間。試驗(yàn)區(qū)總耕地面積為101.68 hm2,土壤類(lèi)型主要以砂壤土、石灰性褐土為主,伴有黑土、紅黏土,海拔大部分在1 200 m,最低谷為650 m,最高峰達(dá)2 141 m,土壤pH值在8.61~8.93之間,呈微堿性。該縣年日照總時(shí)數(shù)為257 h,年平均氣溫為7.5 ℃,年平均降水量538 mm,年均相對(duì)濕度63%,年蒸發(fā)量一般為1 613 mm。屬暖溫帶大陸季節(jié)性氣候,且春夏秋冬四季分明。

    1.2 土壤樣品采集

    試驗(yàn)區(qū)內(nèi)玉米地、谷子地、藥材地(丹參、射干)、蓖麻地共16個(gè)種植區(qū),分別在其不同土壤類(lèi)型內(nèi)選取地形、海拔適宜,具有典型代表性的3個(gè)樣點(diǎn),并對(duì)其表層0~20 cm土層進(jìn)行采樣,采樣大于1 kg,并記錄。所采土樣自然晾干后,充分?jǐn)噭?,?分法留樣0.5 kg,剔除未分解植物根、莖,研磨、過(guò)篩,保存以備用。為防止土樣污染,土樣采集、粉碎、保存均用塑料制品和木質(zhì)工具。

    1.3 土壤分析方法

    pH值、電導(dǎo)率測(cè)定:研磨土與蒸餾水1∶5充分?jǐn)噭?,靜置20 min后,分別用pH計(jì)、電導(dǎo)儀測(cè)量。有效金屬元素測(cè)定:采用原子吸收分光光度計(jì)測(cè)量。

    稱(chēng)取磨碎后的土樣2 g,用HCl(濃HCl∶H2O=1∶1)15 mL和濃HNO35 mL浸提土壤,震蕩30 min,靜置,濾紙過(guò)濾于容量瓶,定容至100 mL。通過(guò)濾液用原子吸收分光光度計(jì)測(cè)定土壤有效鎂含量。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 pH值和電導(dǎo)率對(duì)土壤有效鎂的影響

    在4種種植區(qū)內(nèi)的16個(gè)土壤樣點(diǎn),對(duì)不同的土壤類(lèi)型進(jìn)行采集樣品,分別對(duì)其進(jìn)行土壤分析,測(cè)定其pH值、電導(dǎo)率、有效鎂含量(表1)。

    土壤有效鎂含量與電導(dǎo)率之間存在相關(guān)性,與pH值之間的相關(guān)性不明顯(表2)。東隘口村土壤有效鎂含量變化范圍在106.14~148.08 mg·kg-1之間,平均值為128.22 mg·kg-1,在全國(guó)土壤有效鎂分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中屬于中等指標(biāo)(100.01~200.00 mg·kg-1),其標(biāo)準(zhǔn)差為12.26,變異系數(shù)9.56%。土壤溶液pH值為8.61~8.93,平均值為8.79,屬于微堿性土壤,標(biāo)準(zhǔn)差為0.10。電導(dǎo)率最大值為0.098,最低僅為0.032,標(biāo)準(zhǔn)差為0.018,最高值為最低值的3倍。根據(jù)表2數(shù)據(jù)可知,土壤溶液電導(dǎo)率數(shù)據(jù)較為離散,pH值較為聚集,且電導(dǎo)率的變異系數(shù)(25.62%)是pH值變異系數(shù)(1.16%)的22倍。電導(dǎo)率與土壤有效鎂的相關(guān)系數(shù)R=40.81,其值大于0,表明有效鎂與有土壤溶液電導(dǎo)率之間呈現(xiàn)正相關(guān),即試驗(yàn)區(qū)內(nèi)土壤有效鎂含量越大,則電導(dǎo)率越大。有效鎂與有電導(dǎo)率的t值為6.78,均高于t0.05(48)=2.021和t0.01(48)=2.704,表明有效鎂含量和土壤溶液電導(dǎo)率之間關(guān)系顯著。溶液摻雜程度與電導(dǎo)率的大小有重要的關(guān)系,水越純凈,電導(dǎo)率越低。當(dāng)溶液中Mg2+越多時(shí),其電導(dǎo)率也越大。

    2.2 不同作物對(duì)土壤有效鎂含量的影響

    不同作物下土壤有效鎂的含量不同,但并不顯著(表3)。

    藥材地內(nèi)土壤有效鎂含量為110.30~148.08 mg·kg-1,平均值為127.93 mg·kg-1,標(biāo)準(zhǔn)差為15.45。玉米地內(nèi)土壤有效鎂平均值為129.58 mg·kg-1,最低含量為113.14 mg·kg-1,最高時(shí)達(dá)到141.58 mg·kg-1,標(biāo)準(zhǔn)差為8.76。谷子地內(nèi)有效鎂含量在111.54~140.92 mg·kg-1范圍之內(nèi),平均為125.00 mg·kg-1。蓖麻地內(nèi)有效鎂含量平均值為129.24 mg·kg-1,含量變幅在106.14~143.44 mg·kg-1之間。不同種植區(qū)內(nèi),土壤有效鎂含量從高到低依次為:玉米地>蓖麻地>藥材地>谷子地。玉米地的變異系數(shù)小于藥材地、谷子地和蓖麻地,變化幅度最小。有效鎂的F值為0.16,均小于F0.05(3,44)=2.82和F0.01(3,44)=4.26,表明不同作物對(duì)土壤有效鎂含量差異并不顯著。有效鎂在不同的作物土壤下,含量并沒(méi)有明顯的區(qū)別,這與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植方式輪播有重要的關(guān)系,導(dǎo)致土壤有效鎂含量并未形成統(tǒng)一的變化規(guī)律,并且能夠盡量減少單一元素的缺乏。

    2.3 不同土壤類(lèi)型對(duì)有效鎂含量的影響

    不同土壤類(lèi)型的土壤有效鎂含量在一定條件下差異顯著(表4)。

    試驗(yàn)區(qū)內(nèi)成土母質(zhì)有砂頁(yè)巖、頁(yè)巖等巖石風(fēng)化物,黃土質(zhì)等近期沉淀物。土壤類(lèi)型主要為黑土、紅黏土、石灰性褐土、砂壤土。其中黑土占到總土壤面積的12.5%,有效鎂含量變化范圍在131.22~148.08 mg·kg-1之間,平均值為142.74 mg·kg-1。砂壤土在試驗(yàn)區(qū)范圍最廣,占到總面積的37.5%,其有效鎂含量平均值為132.03 mg·kg-1,最小含量為114.94 mg·kg-1,最大含量為141.98 mg·kg-1。石灰性褐土也為試驗(yàn)區(qū)的主要土壤類(lèi)型,其有效鎂含量變幅為106.14~143.44 mg·kg-1,平均值為126.31 mg·kg-1。紅黏土類(lèi)型中有效鎂平均含量為114.10 mg·kg-1,變化范圍在110.30~124.12 mg·kg-1之間。根據(jù)表4方差分析可知,不同土壤類(lèi)型有效鎂含量從高到低分別為黑土、砂壤土、石灰性褐土、紅黏土。石灰性褐土的變異系數(shù)大于黑土、砂壤土、紅黏土。且不同土壤類(lèi)型下土壤有效鎂的F值為4.00,在F0.05(3,44)=2.82內(nèi)顯著,但在F0.01(3,44)=4.26范圍內(nèi)差異不顯著。不同土壤類(lèi)型的有效鎂含量存在差異,與自然風(fēng)化淋溶程度、人為影響有重要聯(lián)系。

    2.4 施肥對(duì)有效鎂含量的影響

    隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的高速發(fā)展,農(nóng)業(yè)產(chǎn)量和氮、磷、鉀肥施用量日益提高,土壤鎂肥的不平衡將逐漸顯現(xiàn)[13]。試驗(yàn)測(cè)得東隘口村的土壤鎂含量在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中屬于中等水平,但土壤有效鎂的含量并不能夠完全代表植物鎂含量,植物生長(zhǎng)需鎂部位除了吸收來(lái)自土壤中的鎂,幼嫩部分還可以從老葉或成熟的部位吸收[14],這與鎂元素自身的可移動(dòng)性有密切的聯(lián)系。鎂含量不足將導(dǎo)致葉綠素不能合成,葉脈雖綠,但葉脈之間變黃,有時(shí)呈紅紫色。

    在鎂的生長(zhǎng)發(fā)育初期,不易出現(xiàn)缺鎂癥。常見(jiàn)的鎂肥有鎂的氧化物、硫酸鹽、碳酸鹽、磷酸鹽等形式,而且一般來(lái)說(shuō),鎂肥必須與其他肥料配合或混合使用才有效果[1]。硫酸鉀鎂就是以硫酸鉀和硫酸鎂為基體的富含鉀、硫、鎂的復(fù)合肥料,適用于不同pH值和不同類(lèi)型的土壤。作物生長(zhǎng)過(guò)程中,對(duì)鉀的需求量也很大,秸稈燃燒和有機(jī)肥的施用并不能夠補(bǔ)足作物連年高產(chǎn)從土壤中移走的量,而硫酸鉀鎂就可以有效地補(bǔ)充鉀和鎂。且與傳統(tǒng)的鎂肥相比,其在生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)任何化學(xué)添加劑,可以成為現(xiàn)代純天然綠色肥料[15],可以更加廣泛應(yīng)用與糧食作物、蔬菜、花卉的生產(chǎn)。隨著中國(guó)農(nóng)業(yè)種植經(jīng)濟(jì)作物比例的增加,硫酸鉀鎂將成為未來(lái)中國(guó)鉀、鎂肥的主要產(chǎn)品之一。

    4 結(jié) 論

    (1)與全國(guó)土壤背景值相比,東隘口村的土壤鎂含量屬于中等水平。

    (2)在試驗(yàn)區(qū)內(nèi),土壤有效鎂含量增加,電導(dǎo)率也會(huì)增加,存在正相關(guān),其相關(guān)關(guān)系顯著;pH值與有效鎂含量不存在相關(guān)性。

    (3)不同農(nóng)作物下,土壤有效鎂含量從高到低分布順序?yàn)椋河衩椎?gt;蓖麻地>藥材地>谷子地。試驗(yàn)區(qū)內(nèi)不同作物下土壤有效鎂含量無(wú)顯著性差異。

    (4)不同土壤類(lèi)型下,土壤有效鎂含量從高到低分別為黑土、砂壤土、石灰性褐土、紅黏土。且在F0.05(3,44)條件下差異性顯著。

    (5)在作物出現(xiàn)缺鎂、缺鉀狀況時(shí),可以選用純天然綠色肥料硫酸鉀鎂。

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    2.2 不同作物對(duì)土壤有效鎂含量的影響

    不同作物下土壤有效鎂的含量不同,但并不顯著(表3)。

    藥材地內(nèi)土壤有效鎂含量為110.30~148.08 mg·kg-1,平均值為127.93 mg·kg-1,標(biāo)準(zhǔn)差為15.45。玉米地內(nèi)土壤有效鎂平均值為129.58 mg·kg-1,最低含量為113.14 mg·kg-1,最高時(shí)達(dá)到141.58 mg·kg-1,標(biāo)準(zhǔn)差為8.76。谷子地內(nèi)有效鎂含量在111.54~140.92 mg·kg-1范圍之內(nèi),平均為125.00 mg·kg-1。蓖麻地內(nèi)有效鎂含量平均值為129.24 mg·kg-1,含量變幅在106.14~143.44 mg·kg-1之間。不同種植區(qū)內(nèi),土壤有效鎂含量從高到低依次為:玉米地>蓖麻地>藥材地>谷子地。玉米地的變異系數(shù)小于藥材地、谷子地和蓖麻地,變化幅度最小。有效鎂的F值為0.16,均小于F0.05(3,44)=2.82和F0.01(3,44)=4.26,表明不同作物對(duì)土壤有效鎂含量差異并不顯著。有效鎂在不同的作物土壤下,含量并沒(méi)有明顯的區(qū)別,這與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植方式輪播有重要的關(guān)系,導(dǎo)致土壤有效鎂含量并未形成統(tǒng)一的變化規(guī)律,并且能夠盡量減少單一元素的缺乏。

    2.3 不同土壤類(lèi)型對(duì)有效鎂含量的影響

    不同土壤類(lèi)型的土壤有效鎂含量在一定條件下差異顯著(表4)。

    試驗(yàn)區(qū)內(nèi)成土母質(zhì)有砂頁(yè)巖、頁(yè)巖等巖石風(fēng)化物,黃土質(zhì)等近期沉淀物。土壤類(lèi)型主要為黑土、紅黏土、石灰性褐土、砂壤土。其中黑土占到總土壤面積的12.5%,有效鎂含量變化范圍在131.22~148.08 mg·kg-1之間,平均值為142.74 mg·kg-1。砂壤土在試驗(yàn)區(qū)范圍最廣,占到總面積的37.5%,其有效鎂含量平均值為132.03 mg·kg-1,最小含量為114.94 mg·kg-1,最大含量為141.98 mg·kg-1。石灰性褐土也為試驗(yàn)區(qū)的主要土壤類(lèi)型,其有效鎂含量變幅為106.14~143.44 mg·kg-1,平均值為126.31 mg·kg-1。紅黏土類(lèi)型中有效鎂平均含量為114.10 mg·kg-1,變化范圍在110.30~124.12 mg·kg-1之間。根據(jù)表4方差分析可知,不同土壤類(lèi)型有效鎂含量從高到低分別為黑土、砂壤土、石灰性褐土、紅黏土。石灰性褐土的變異系數(shù)大于黑土、砂壤土、紅黏土。且不同土壤類(lèi)型下土壤有效鎂的F值為4.00,在F0.05(3,44)=2.82內(nèi)顯著,但在F0.01(3,44)=4.26范圍內(nèi)差異不顯著。不同土壤類(lèi)型的有效鎂含量存在差異,與自然風(fēng)化淋溶程度、人為影響有重要聯(lián)系。

    2.4 施肥對(duì)有效鎂含量的影響

    隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的高速發(fā)展,農(nóng)業(yè)產(chǎn)量和氮、磷、鉀肥施用量日益提高,土壤鎂肥的不平衡將逐漸顯現(xiàn)[13]。試驗(yàn)測(cè)得東隘口村的土壤鎂含量在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中屬于中等水平,但土壤有效鎂的含量并不能夠完全代表植物鎂含量,植物生長(zhǎng)需鎂部位除了吸收來(lái)自土壤中的鎂,幼嫩部分還可以從老葉或成熟的部位吸收[14],這與鎂元素自身的可移動(dòng)性有密切的聯(lián)系。鎂含量不足將導(dǎo)致葉綠素不能合成,葉脈雖綠,但葉脈之間變黃,有時(shí)呈紅紫色。

    在鎂的生長(zhǎng)發(fā)育初期,不易出現(xiàn)缺鎂癥。常見(jiàn)的鎂肥有鎂的氧化物、硫酸鹽、碳酸鹽、磷酸鹽等形式,而且一般來(lái)說(shuō),鎂肥必須與其他肥料配合或混合使用才有效果[1]。硫酸鉀鎂就是以硫酸鉀和硫酸鎂為基體的富含鉀、硫、鎂的復(fù)合肥料,適用于不同pH值和不同類(lèi)型的土壤。作物生長(zhǎng)過(guò)程中,對(duì)鉀的需求量也很大,秸稈燃燒和有機(jī)肥的施用并不能夠補(bǔ)足作物連年高產(chǎn)從土壤中移走的量,而硫酸鉀鎂就可以有效地補(bǔ)充鉀和鎂。且與傳統(tǒng)的鎂肥相比,其在生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)任何化學(xué)添加劑,可以成為現(xiàn)代純天然綠色肥料[15],可以更加廣泛應(yīng)用與糧食作物、蔬菜、花卉的生產(chǎn)。隨著中國(guó)農(nóng)業(yè)種植經(jīng)濟(jì)作物比例的增加,硫酸鉀鎂將成為未來(lái)中國(guó)鉀、鎂肥的主要產(chǎn)品之一。

    4 結(jié) 論

    (1)與全國(guó)土壤背景值相比,東隘口村的土壤鎂含量屬于中等水平。

    (2)在試驗(yàn)區(qū)內(nèi),土壤有效鎂含量增加,電導(dǎo)率也會(huì)增加,存在正相關(guān),其相關(guān)關(guān)系顯著;pH值與有效鎂含量不存在相關(guān)性。

    (3)不同農(nóng)作物下,土壤有效鎂含量從高到低分布順序?yàn)椋河衩椎?gt;蓖麻地>藥材地>谷子地。試驗(yàn)區(qū)內(nèi)不同作物下土壤有效鎂含量無(wú)顯著性差異。

    (4)不同土壤類(lèi)型下,土壤有效鎂含量從高到低分別為黑土、砂壤土、石灰性褐土、紅黏土。且在F0.05(3,44)條件下差異性顯著。

    (5)在作物出現(xiàn)缺鎂、缺鉀狀況時(shí),可以選用純天然綠色肥料硫酸鉀鎂。

    參考文獻(xiàn):

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    2.2 不同作物對(duì)土壤有效鎂含量的影響

    不同作物下土壤有效鎂的含量不同,但并不顯著(表3)。

    藥材地內(nèi)土壤有效鎂含量為110.30~148.08 mg·kg-1,平均值為127.93 mg·kg-1,標(biāo)準(zhǔn)差為15.45。玉米地內(nèi)土壤有效鎂平均值為129.58 mg·kg-1,最低含量為113.14 mg·kg-1,最高時(shí)達(dá)到141.58 mg·kg-1,標(biāo)準(zhǔn)差為8.76。谷子地內(nèi)有效鎂含量在111.54~140.92 mg·kg-1范圍之內(nèi),平均為125.00 mg·kg-1。蓖麻地內(nèi)有效鎂含量平均值為129.24 mg·kg-1,含量變幅在106.14~143.44 mg·kg-1之間。不同種植區(qū)內(nèi),土壤有效鎂含量從高到低依次為:玉米地>蓖麻地>藥材地>谷子地。玉米地的變異系數(shù)小于藥材地、谷子地和蓖麻地,變化幅度最小。有效鎂的F值為0.16,均小于F0.05(3,44)=2.82和F0.01(3,44)=4.26,表明不同作物對(duì)土壤有效鎂含量差異并不顯著。有效鎂在不同的作物土壤下,含量并沒(méi)有明顯的區(qū)別,這與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植方式輪播有重要的關(guān)系,導(dǎo)致土壤有效鎂含量并未形成統(tǒng)一的變化規(guī)律,并且能夠盡量減少單一元素的缺乏。

    2.3 不同土壤類(lèi)型對(duì)有效鎂含量的影響

    不同土壤類(lèi)型的土壤有效鎂含量在一定條件下差異顯著(表4)。

    試驗(yàn)區(qū)內(nèi)成土母質(zhì)有砂頁(yè)巖、頁(yè)巖等巖石風(fēng)化物,黃土質(zhì)等近期沉淀物。土壤類(lèi)型主要為黑土、紅黏土、石灰性褐土、砂壤土。其中黑土占到總土壤面積的12.5%,有效鎂含量變化范圍在131.22~148.08 mg·kg-1之間,平均值為142.74 mg·kg-1。砂壤土在試驗(yàn)區(qū)范圍最廣,占到總面積的37.5%,其有效鎂含量平均值為132.03 mg·kg-1,最小含量為114.94 mg·kg-1,最大含量為141.98 mg·kg-1。石灰性褐土也為試驗(yàn)區(qū)的主要土壤類(lèi)型,其有效鎂含量變幅為106.14~143.44 mg·kg-1,平均值為126.31 mg·kg-1。紅黏土類(lèi)型中有效鎂平均含量為114.10 mg·kg-1,變化范圍在110.30~124.12 mg·kg-1之間。根據(jù)表4方差分析可知,不同土壤類(lèi)型有效鎂含量從高到低分別為黑土、砂壤土、石灰性褐土、紅黏土。石灰性褐土的變異系數(shù)大于黑土、砂壤土、紅黏土。且不同土壤類(lèi)型下土壤有效鎂的F值為4.00,在F0.05(3,44)=2.82內(nèi)顯著,但在F0.01(3,44)=4.26范圍內(nèi)差異不顯著。不同土壤類(lèi)型的有效鎂含量存在差異,與自然風(fēng)化淋溶程度、人為影響有重要聯(lián)系。

    2.4 施肥對(duì)有效鎂含量的影響

    隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的高速發(fā)展,農(nóng)業(yè)產(chǎn)量和氮、磷、鉀肥施用量日益提高,土壤鎂肥的不平衡將逐漸顯現(xiàn)[13]。試驗(yàn)測(cè)得東隘口村的土壤鎂含量在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中屬于中等水平,但土壤有效鎂的含量并不能夠完全代表植物鎂含量,植物生長(zhǎng)需鎂部位除了吸收來(lái)自土壤中的鎂,幼嫩部分還可以從老葉或成熟的部位吸收[14],這與鎂元素自身的可移動(dòng)性有密切的聯(lián)系。鎂含量不足將導(dǎo)致葉綠素不能合成,葉脈雖綠,但葉脈之間變黃,有時(shí)呈紅紫色。

    在鎂的生長(zhǎng)發(fā)育初期,不易出現(xiàn)缺鎂癥。常見(jiàn)的鎂肥有鎂的氧化物、硫酸鹽、碳酸鹽、磷酸鹽等形式,而且一般來(lái)說(shuō),鎂肥必須與其他肥料配合或混合使用才有效果[1]。硫酸鉀鎂就是以硫酸鉀和硫酸鎂為基體的富含鉀、硫、鎂的復(fù)合肥料,適用于不同pH值和不同類(lèi)型的土壤。作物生長(zhǎng)過(guò)程中,對(duì)鉀的需求量也很大,秸稈燃燒和有機(jī)肥的施用并不能夠補(bǔ)足作物連年高產(chǎn)從土壤中移走的量,而硫酸鉀鎂就可以有效地補(bǔ)充鉀和鎂。且與傳統(tǒng)的鎂肥相比,其在生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)任何化學(xué)添加劑,可以成為現(xiàn)代純天然綠色肥料[15],可以更加廣泛應(yīng)用與糧食作物、蔬菜、花卉的生產(chǎn)。隨著中國(guó)農(nóng)業(yè)種植經(jīng)濟(jì)作物比例的增加,硫酸鉀鎂將成為未來(lái)中國(guó)鉀、鎂肥的主要產(chǎn)品之一。

    4 結(jié) 論

    (1)與全國(guó)土壤背景值相比,東隘口村的土壤鎂含量屬于中等水平。

    (2)在試驗(yàn)區(qū)內(nèi),土壤有效鎂含量增加,電導(dǎo)率也會(huì)增加,存在正相關(guān),其相關(guān)關(guān)系顯著;pH值與有效鎂含量不存在相關(guān)性。

    (3)不同農(nóng)作物下,土壤有效鎂含量從高到低分布順序?yàn)椋河衩椎?gt;蓖麻地>藥材地>谷子地。試驗(yàn)區(qū)內(nèi)不同作物下土壤有效鎂含量無(wú)顯著性差異。

    (4)不同土壤類(lèi)型下,土壤有效鎂含量從高到低分別為黑土、砂壤土、石灰性褐土、紅黏土。且在F0.05(3,44)條件下差異性顯著。

    (5)在作物出現(xiàn)缺鎂、缺鉀狀況時(shí),可以選用純天然綠色肥料硫酸鉀鎂。

    參考文獻(xiàn):

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