• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    秸稈深還對(duì)黑土亞耕層土壤物理性狀及團(tuán)聚體分布特征的影響*

    2021-09-10 03:45:10董建新李玉義逄煥成
    土壤學(xué)報(bào) 2021年4期
    關(guān)鍵詞:高量實(shí)度水穩(wěn)性

    董建新,叢 萍,劉 娜,李玉義,王 婧,逄煥成?

    (1.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所,北京 100081;2.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院煙草研究所,青島 266100)

    東北黑土地是中國(guó)最重要的、可年產(chǎn)70億千克糧食的商品糧生產(chǎn)基地,然而長(zhǎng)期以旋代耕的方式造成土壤緊實(shí)、耕層變淺。吉林省大部分玉米產(chǎn)區(qū)土壤有堅(jiān)實(shí)的犁底層存在,其堅(jiān)硬度約為耕層的 3倍,厚度為7~11 cm[1],嚴(yán)重影響土體水、熱、氣的運(yùn)行[2],而這種不良結(jié)構(gòu)恰好位于20~40 cm土壤亞耕層范圍,亞耕層作為連接表土層與底土層的重要耕作層,對(duì)作物根系向深層土壤生長(zhǎng)[3]以及土壤碳庫(kù)構(gòu)建有重要作用[4]。目前這種“板結(jié)”性的不良土壤結(jié)構(gòu)占黑土總面積的 30%以上[5],嚴(yán)重影響黑土地的可持續(xù)發(fā)展。

    目前,秸稈還田已成為改良土壤結(jié)構(gòu)的有效措施。研究表明,秸稈還田對(duì)于土壤的蓄水保墑[6]、提高水分利用效率[7]以及防止水土流失等方面均有積極作用。韓曉增等[2]將秸稈及有機(jī)肥施入 20~35 cm的黑土層中,使土壤容重降低6.2%~9.9%,土壤含水量提高7.8%~22.9%,玉米產(chǎn)量提高20%以上,其改良增厚耕作層的效果優(yōu)于秸稈覆蓋還田。秸稈還田后促進(jìn)了土壤膠結(jié),有利于土壤微團(tuán)聚體向大團(tuán)聚體轉(zhuǎn)化,從而提高土壤結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,而單施化肥則會(huì)抑制土壤大團(tuán)聚體的形成[8]。秸稈還田能夠有效提高耕層>0.25 mm土壤水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量[9],并且隨秸稈還田量的增加,土壤中機(jī)械穩(wěn)定性團(tuán)聚體及水穩(wěn)性團(tuán)聚體的含量均有所增加[10-11]。然而,當(dāng)前尚未系統(tǒng)地研究過不同秸稈還田方式對(duì)于亞耕層土壤結(jié)構(gòu)的改良作用。

    秸稈還田量與秸稈形態(tài)對(duì)土壤結(jié)構(gòu)有重要影響。Liu等[12]的研究表明,秸稈還田量越高,土壤水勢(shì)越高,表明持水量越大;且粉碎秸稈較長(zhǎng)秸稈更能在短期內(nèi)增加土壤的持水能力[13]。然而,當(dāng)前秸稈還田量與秸稈形態(tài)對(duì)土壤物理特征的影響尚不明確。本課題組前期研發(fā)出秸稈顆?;€田技術(shù),即將秸稈高度粉碎后擠壓造粒,形成秸稈顆粒后直接還田,其堆積密度約為常規(guī)粉碎秸稈的5倍,具有體積小、施用方便、與土壤接觸性好[14],并且能夠快速提升土壤有機(jī)碳含量[15]的優(yōu)點(diǎn),這為解決玉米秸稈體量大,秸稈還田形態(tài)單一、粗放,還田質(zhì)量差,影響下一季作物生根以及出苗等問題提供了途徑。我國(guó)東北地區(qū)一季玉米秸稈產(chǎn)量約為 15 000 kg·hm–2,秸稈還田量多在 6 000~15 000 kg·hm–2[16-17],但如此充足的秸稈資源并未被應(yīng)用到亞耕層土壤結(jié)構(gòu)的改良中來。秸稈深埋還田是將秸稈直接施入亞耕層范圍,與傳統(tǒng)的旋耕還田相比縮短了對(duì)亞耕層的作用路徑,且大量秸稈深施不會(huì)影響作物的生根、出苗,這就為秸稈一次性高量還田提供了可能,一次性還田避免了“年年耕”對(duì)土壤的擾動(dòng),也減少了人力物力的投入。但目前尚不明確亞耕層土壤物理結(jié)構(gòu)對(duì)秸稈一次性高量深埋還田的響應(yīng),且新型秸稈顆?;€田是否對(duì)黑土亞耕層土壤物理結(jié)構(gòu)具有積極效果也未可知。因此,本研究從改良亞耕層土壤物理性狀出發(fā),分秸稈切碎和制成顆粒兩種形式,設(shè) 1 倍(15 000 kg·hm–2)、3 倍(45 000 kg·hm–2)與 5 倍(75 000 kg·hm–2)三種倍量,一次深埋至 30~40 cm土層,通過測(cè)定并比較其后3年秋收期亞耕層土壤主要物理性狀及團(tuán)聚體粒徑分布,分析秸稈不同形態(tài)、不同用量深埋還田對(duì)亞耕層主要物理性狀的影響,以期為選擇最佳秸稈還田措施改良我國(guó)黑土區(qū)農(nóng)田土壤提供理論依據(jù)以及技術(shù)支撐。

    1 材料與方法

    1.1 研究區(qū)概況

    田間定位試驗(yàn)于 2015—2018年在吉林省公主嶺市朝陽(yáng)坡鎮(zhèn)(124°43′E、43°36′N)進(jìn)行,該地位于我國(guó)東北黃金玉米生產(chǎn)帶,地處吉林省中西部,東遼河中游右岸。當(dāng)?shù)匾杂牮B(yǎng)農(nóng)業(yè)為主,種植作物主要為玉米、大豆。屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候,年均氣溫5.6℃,年均降水量594.8 mm,無霜期144 d。試驗(yàn)地土壤類型為典型黑土。土壤基本理化性狀如表1,土壤質(zhì)地為黏壤土(國(guó)際制)。

    表1 試驗(yàn)地土壤基本理化性狀Table 1 Basic soil properties of the experiment field

    1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    還田秸稈有切碎與制成顆粒兩種形態(tài),用量以當(dāng)?shù)亟斩掃€田常規(guī)用量為基準(zhǔn)(每年玉米收獲后地上部秸稈總量約為 15 000 kg·hm–2),設(shè) 1倍量(15 000 kg·hm–2)、3 倍量(45 000 kg·hm–2)、5 倍量(75 000 kg·hm–2)3個(gè)水平,以秸稈不還田(CK)為對(duì)照,共計(jì)7個(gè)處理(表2);每個(gè)處理3次重復(fù),共設(shè)21個(gè)小區(qū),每個(gè)小區(qū)長(zhǎng)4 m、寬4 m(6壟)。

    供試秸稈取自當(dāng)?shù)赜衩资斋@后農(nóng)田。切碎后還田秸稈(QS處理)經(jīng)風(fēng)干、切碎約10 cm備用;顆粒態(tài)還田秸稈(KL處理)用 HC-2000型粉碎機(jī)粉碎后過 2 mm篩,按照 30%~35%含水量添加蒸餾水,混勻,用FTHBCX350型環(huán)模秸稈顆粒機(jī)擠壓制成直徑4 mm、長(zhǎng)度4~6 cm的棒狀固體。切碎秸稈、顆粒秸稈容重分別約為 53 g·L–1和 447 g·L–1。試驗(yàn)處理編號(hào)及其秸稈用量如表2所示。

    表2 不同試驗(yàn)處理秸稈還田方式及其用量Table 2 Method and rate of straw returning relative to treatment

    在2015年10月玉米收獲后進(jìn)行秸稈翻埋還田;翻埋前將切碎秸稈和顆粒秸稈按試驗(yàn)設(shè)計(jì)用量均勻鋪于各個(gè)小區(qū)地表,再用秸稈翻埋犁(功率> 92 kW)直接將其翻埋至30~40 cm土層(亞耕層)。此后3年試驗(yàn)期間不再進(jìn)行秸稈還田,且每年玉米播種前清除地表殘留秸稈。2016—2018年玉米一年一熟連作,供試品種為奇玉8號(hào),每年5月初播種,種植密度67 500 株?hm–2。施用化肥為尿素、過磷酸鈣和硫酸鉀,用量為 N 225 kg·hm–2、P2O575 kg·hm–2和K2O 225 kg·hm–2,其中磷肥、鉀肥用做基肥一次性施入,氮肥 30%基施、70%拔節(jié)期追施。各處理田間管理同當(dāng)?shù)馗弋a(chǎn)玉米栽培。每年10月初玉米收獲,收獲時(shí)進(jìn)行玉米測(cè)產(chǎn)和土壤樣品采集。

    1.3 土壤樣品采集與物理性質(zhì)測(cè)定

    采集土壤樣本時(shí),在各小區(qū)對(duì)角線上布置3個(gè)取樣點(diǎn),取樣深度為0~20 cm、20~40 cm兩層,同一深度土層3個(gè)點(diǎn)取樣混合為一個(gè)土樣,該土樣用于測(cè)定土壤基本物理性質(zhì)。同時(shí)采集0~20 cm、20~40 cm土層原狀土用于土壤團(tuán)聚體測(cè)定,采集的土樣裝入硬質(zhì)塑料盒內(nèi)(17 cm×11 cm×6 cm)以避免其受到擠壓、結(jié)構(gòu)破壞。采集的土樣挑揀出石塊及植株殘?bào)w等雜物,帶回實(shí)驗(yàn)室,立即取其中部分用烘干法測(cè)定土壤質(zhì)量含水量(Soil water content,SWC,g·kg–1),其余部分風(fēng)干備用。

    在采集土壤樣品的同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定土壤容重、緊實(shí)度。土壤容重采用環(huán)刀法測(cè)定。土壤緊實(shí)度(Soil compactness,SC,kPa)采用SC900緊實(shí)度儀測(cè)定,土壤緊實(shí)度的測(cè)定單位為 kPa,壓強(qiáng)分辨率為35 kPa(精確度為 35 kPa)[18],測(cè)量范圍為 0~7 000 kPa;最大測(cè)定土層深度為 45 cm,空間分辨率為 2.5 cm,故緊實(shí)度測(cè)定結(jié)果為各小區(qū)0~45 cm土層的穿透阻力分布狀況。

    土壤團(tuán)聚體參考 Cambardella和 Elliott[19]的方法,用濕篩法分級(jí)測(cè)定。使用的套篩篩孔直徑分別為2、1、0.5、0.25、0.053 mm。稱取風(fēng)干土樣100 g置于2 mm 篩內(nèi),套篩放在沉降筒內(nèi)蒸餾水中浸潤(rùn)5 min后,以30 次·min–1速度、上下30 mm的振幅在水中振蕩 2 min,再將套篩取出,將不同孔徑篩內(nèi)的團(tuán)聚體沖洗到燒杯中;獲得>2 mm、1~2 mm、0.5~1 mm、0.25~0.5 mm、0.053~0.25 mm粒徑的團(tuán)聚體,而<0.053 mm的團(tuán)聚體則需要在沉降筒靜置48 h,棄去上清液再轉(zhuǎn)移至燒杯中。將盛有各級(jí)團(tuán)聚體的燒杯置于烘箱內(nèi)50℃烘干后,稱重,計(jì)算可得各粒級(jí)團(tuán)聚體的百分含量[20]。在此過程中,遇有懸浮秸稈殘?bào)w采用自制濾網(wǎng)撈出。

    1.4 數(shù)據(jù)處理

    采用Microsoft Excel 2016對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理并繪圖。運(yùn)用 SAS 9.4軟件做單因素方差分析(One-way ANOVA)和Pearson相關(guān)分析,比較處理間數(shù)據(jù)差異顯著性(LSD,P=0.05)和不同土壤理化性質(zhì)間的相關(guān)性。運(yùn)用CANOCO 5軟件進(jìn)行土壤不同粒徑團(tuán)聚體含量與主要物理性狀關(guān)系的冗余分析(RDA)。

    2 結(jié) 果

    2.1 不同處理的土壤容重比較

    與CK相比,秸稈深埋還田能夠降低0~20 cm耕層與20~40 cm亞耕層土壤容重,尤其以亞耕層降低最顯著。由表3可見,2016年,對(duì)于0~20 cm土層,QS3、QS5與KL5處理的土壤容重顯著低于CK,降低比率以 QS5最高,為 11.9%(P<0.05);對(duì)于20~40 cm土層,除KL1外,各秸稈還田處理的土壤容重顯著低于CK,降低比率以QS5最高,為 28.1%(P<0.05);2017年,除 KL1外,各處理仍能較CK顯著降低20~40 cm土層土壤容重,降低比率以QS5最高,為12.2%(P<0.05);2018年,QS5較CK顯著降低,20~40 cm土層土壤容重的比率最高,可達(dá)10.9%(P<0.05)。

    表3 不同處理的土壤容重及土壤容重降低比率Table 3 Soil bulk density and its decreasing rate relative to treatment

    秸稈用量相同時(shí),不同秸稈形態(tài)下土壤容重的比較發(fā)現(xiàn):秸稈低量還田時(shí),僅2016年20~40 cm土層切碎秸稈與秸稈顆粒有顯著差異,QS1土壤容重顯著低于KL1 13.1%(P<0.05);秸稈中量還田時(shí),僅2016年切碎秸稈與秸稈顆粒表現(xiàn)出顯著差異,對(duì)于0~20 cm與20~40 cm土層,QS3土壤容重分別顯著低于KL3 7.5%(P<0.05)與14.7%(P<0.05);秸稈高量還田時(shí),2016年,對(duì)于0~20 cm與20~40 cm土層,QS5土壤容重分別顯著低于KL5 6.8%(P<0.05)與18.9%(P<0.05);2017年,對(duì)于20~40 cm土層,QS5土壤容重顯著低于 KL5 6.3%(P<0.05);2018年,QS5處理使得20~40 cm土層土壤容重顯著低于KL5 4.8%(P<0.05)??梢?,當(dāng)秸稈用量相同時(shí),粉碎秸稈能夠較秸稈顆粒大幅度降低土壤容重。

    秸稈形態(tài)相同時(shí),不同秸稈用量下土壤容重的比較發(fā)現(xiàn):粉碎秸稈還田時(shí),2016年,0~20 cm土層,QS3、QS5土壤容重分別低于QS1 6.9%(P<0.05)與8.3%(P<0.05),20~40 cm土層,QS3、QS5土壤容重分別低于 QS1 7.9%(P<0.05)與 15.1%(P<0.05);2017年,20~40 cm土層,QS5土壤容重分別低于 QS1 7.6%(P<0.05)與 QS3 6.3%(P<0.05);2018年,20~40 cm土層,QS5土壤容重分別低于QS1 6.8%(P<0.05)與QS3 4.2%(P<0.05)。秸稈顆粒還田時(shí),2016年,0~20 cm土層,KL5土壤容重分別低于KL1 4.7%(P<0.05),20~40 cm土層,KL5與 KL3土壤容重分別低于 KL1 9.0%(P<0.05)與 6.2%(P<0.05);2017年,20~40 cm土層,KL5土壤容重較KL1降低3.4%(P<0.05);2018年,20~40 cm土層,KL3與KL5的土壤容重分別較KL1降低3.3%(P<0.05)與4.6%(P<0.05)??梢?,當(dāng)秸稈形態(tài)相同時(shí),隨秸稈倍量的增加,土壤容重降低幅度加大,一次性高量還田可使土壤容重多年維持在較低水平。

    此外,從年際間變化看,隨著秸稈還田時(shí)間的延長(zhǎng),亞耕層土壤容重逐漸增大,相同處理的土壤容重降低幅度逐漸減小,這與秸稈在土壤中不斷腐解以及農(nóng)機(jī)具逐年進(jìn)地壓實(shí)有關(guān)。

    2.2 不同處理的土壤緊實(shí)度的比較

    土壤緊實(shí)度是指土壤抵抗外力壓實(shí)和破碎的能力,其大小直接影響土壤中水、肥、氣、熱等狀況,對(duì)作物生長(zhǎng)、發(fā)育和產(chǎn)量均具有重要影響[21]。0~45 cm深度土壤的緊實(shí)度測(cè)定結(jié)果表明,秸稈深埋還田尤其能在第1、2年降低15~35 cm深度的土壤緊實(shí)度(圖1),該范圍恰好為犁底層所在,表明秸稈深埋還田對(duì)打破犁底層有良好效果。因犁底層恰好位于亞耕層范圍內(nèi),故而對(duì)各處理20~40 cm土層的平均土壤緊實(shí)度進(jìn)一步做統(tǒng)計(jì)分析(表4),結(jié)果表明:2016年,各秸稈還田處理土壤緊實(shí)度均顯著低于CK,其中QS5與KL5的降低幅度最大,分別達(dá)27.2%(P<0.05)與23.8%(P<0.05);2017年,僅QS3、QS5顯著低于CK 18.5%(P< 0.05)、20.9%(P<0.05);2018年,僅 QS1、QS3、QS5、KL5處理顯著低于CK,其中QS5降低幅度最高,為24.1%(P<0.05)。可見,秸稈高量還田在降低亞耕層土壤緊實(shí)度上具有顯著優(yōu)勢(shì)。

    表4 不同處理對(duì)亞耕層(20~40 cm)土壤緊實(shí)度的影響Table 4 Effect of straw return on soil compactness in the subsoil layer(20–40 cm)relative to treatment /kPa

    此外,從圖1與表4還可看出,一次性秸稈深還田后,隨著還田后年份的增加,秸稈降低土壤緊實(shí)度的作用逐漸減弱。2016年,各處理 0~45 cm深度的土壤緊實(shí)度變化范圍為500~1 500 kPa,經(jīng)過1 a秸稈并未完全腐解,仍有部分秸稈殘留于土壤中起到降低緊實(shí)度的作用;2017年,各處理土壤緊實(shí)度在500~1 000 kPa范圍變化,這可能與當(dāng)年降水量多,測(cè)定時(shí)土壤含水量較高有關(guān);2018年,亞耕層土壤緊實(shí)度增至1 000~2 000 kPa,農(nóng)機(jī)具頻繁進(jìn)地是導(dǎo)致土壤緊實(shí)度上升的重要原因,但秸稈還田處理仍具有降低土壤緊實(shí)度的作用。

    2.3 不同秸稈還田方式對(duì)土壤持水能力的影響

    表5是每年秋收后采集土樣時(shí)測(cè)定的耕層、亞耕層土壤含水量,在此用于表征土壤持水能力大小。表5數(shù)據(jù)表明,秸稈深還田對(duì)20~40 cm亞耕層土壤含水量的影響高于0~20 cm土層,亞耕層土壤含水量差異在各處理間達(dá)到顯著水平。2016年,各秸稈還田處理20~40 cm土層土壤含水量均顯著高于CK,且提升幅度隨秸稈用量的增加而增加,其中QS5增幅最高、為24.1%(P<0.05),KL1增幅最低、為5.7%(P<0.05);2017年,QS5、KL3與KL5處理土壤含水量均顯著提高,提高幅度分別為 13.3%(P<0.05)、7.0%(P<0.05)、10.6%(P<0.05);2018年,僅QS5與KL5處理顯著提高土壤含水量,提高幅度分別為8.9%(P<0.05)、7.4%(P<0.05),可見秸稈高量處理在還田3年后仍然具有較好的保持土壤水分作用。從各處理3年的平均土壤含水量變化來看,不同處理下20~40 cm土層的土壤含水量呈現(xiàn)顯著的規(guī)律性變化,表現(xiàn)在隨著秸稈用量的增加,土壤含水量逐漸升高,然而相同秸稈用量、不同形態(tài)秸稈還田處理間的土壤含水量相差較小。由此可見,秸稈高量深還能夠顯著提高亞耕層土壤持水能力,降低農(nóng)田表土跑墑的風(fēng)險(xiǎn)。

    表5 2016—2018年不同處理對(duì)0~20 cm與20~40 cm土壤質(zhì)量含水量的影響Table 5 Effect of straw return on soil water content of 0–20 cm and 20–40 cm soil layer in 2016 to 2018 relative to treatment/%

    2.4 不同秸稈還田方式下亞耕層不同粒徑土壤團(tuán)聚體的分布

    由圖2可見,粒徑>0.25 mm的水穩(wěn)性大團(tuán)聚體含量占比約30%~35%,其中以0.25~0.5 mm粒徑占比最高,約為15%,而>2 mm與1~2 mm占比最小,約為5%,且高量還田的水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量顯著高于低量還田;而CK則以0.25~0.5 mm和< 0.053 mm粒徑團(tuán)聚體占比最高。

    2016年,隨秸稈用量的增加,>2 mm、1~2 mm水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量隨之遞增,這使得>0.25 mm水穩(wěn)性大團(tuán)聚體含量同樣表現(xiàn)出遞增趨勢(shì)。不同處理間比較,KL5的>2 mm與1~2 mm水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量顯著高于其他秸稈還田處理,分別為CK的4.75倍與1.95倍(P<0.05),QS5處理能夠顯著增加0.5~1 mm水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量,約為CK的1.40倍(P<0.05),同時(shí)顯著高于其他秸稈還田處理,而 QS3處理0.25~0.5 mm水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量顯著高于其他處理,與CK相比約為其1.16倍(P<0.05)??梢娫黾咏斩捰昧靠纱龠M(jìn)>0.25 mm水穩(wěn)性大團(tuán)聚體的形成,增加程度表現(xiàn)為KL5與QS5>QS3與KL3> KL1>QS1。

    2017年,>2 mm與>0.25 mm水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量亦隨秸稈用量的增加而增加。與 CK相比,秸稈中、高量還田可提高>2 mm、1~2 mm、0.5~1 mm、0.25~0.5 mm水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量,其中QS5處理下> 2 mm、1~2 mm與0.5~1 mm水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量最高,約為CK的3.93倍、2.03倍與1.64倍(P<0.05),KL5的顯著性水平次之,其>2 mm與0.5~1 mm水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量占比較高,約為CK 3.16倍與1.66倍(P< 0.05),而QS3與KL3中量還田則能顯著提高0.25~0.5 mm水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量,低量還田僅能顯著提高1~2 mm水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量。各粒級(jí)水穩(wěn)性團(tuán)聚體的變化共同影響了>0.25 mm水穩(wěn)性大團(tuán)聚體含量,其顯著性順序表現(xiàn)為KL5與QS5>QS3> KL3> KL1與QS1,其中KL5約為CK的 1.35倍(P< 0.05),QS1約為CK的 1.14倍(P< 0.05)。此外,秸稈還田顯著降低了0.25~0.053 mm微團(tuán)聚體與< 0.053 mm粉黏粒的比例,其中秸稈高量還田的降低幅度最顯著。

    2018年,秸稈中、高量還田能顯著提升>2mm、1~2 mm、0.5~1 mm以及0.25~0.5 mm粒徑團(tuán)聚體含量,具體表現(xiàn)為:KL5處理> 2 mm粒徑團(tuán)聚體含量,約為CK的 2.70倍(P< 0.05),KL3處理1~2 mm粒徑團(tuán)聚體含量約為CK的1.90倍(P< 0.05),而QS3與QS5顯著提高0.5~1 mm粒徑團(tuán)聚體含量,約為CK的1.2倍(P<0.05),QS5顯著提高0.25~0.5 mm團(tuán)聚體含量,為CK的1.33倍(P< 0.05)。除QS1外,秸稈還田均能顯著提高> 0.25 mm水穩(wěn)性大團(tuán)聚體含量,其中QS5與QS3最高,約為CK的1.21倍(P< 0.05)。此外,秸稈還田可顯著降低<0.053 mm粉黏粒含量,而對(duì)于0.25~0.053 mm微團(tuán)聚體含量?jī)H秸稈高量還田具有顯著降低作用,可見秸稈中、高量一次性深還能促進(jìn)亞耕層土壤粉黏粒、微團(tuán)聚體團(tuán)聚成大團(tuán)聚體,在一定程度上增加了土壤有機(jī)碳的賦存空間,尤其是水穩(wěn)性團(tuán)聚體的增加對(duì)于土壤結(jié)構(gòu)的改善有重要意義。

    2.5 亞耕層土壤團(tuán)聚體粒徑分布與容重、緊實(shí)度及含水量的相關(guān)性

    亞耕層土壤團(tuán)聚體粒徑分布與土壤容重、緊實(shí)度及含水量的相關(guān)分析結(jié)果如表6所示。2016年,土壤容重與0.25~0.053 mm團(tuán)聚體含量呈顯著(P<0.05)正相關(guān),土壤緊實(shí)度與>2 mm、>0.25 mm水穩(wěn)性土壤團(tuán)聚體含量呈顯著(P<0.05)負(fù)相關(guān),與0.25~0.053 mm團(tuán)聚體含量呈極顯著(P<0.01)正相關(guān),而土壤含水量與>2 mm、>0.25 mm水穩(wěn)性土壤團(tuán)聚體含量呈顯著(P< 0.05)正相關(guān),與0.25~0.053 mm團(tuán)聚體含量呈顯著(P<0.05)負(fù)相關(guān)。2017年,土壤容重與>2 mm、>0.25 mm水穩(wěn)性土壤團(tuán)聚體含量呈顯著(P< 0.05)負(fù)相關(guān),與0.25~0.053 mm呈極顯著(P< 0.01)正相關(guān),土壤緊實(shí)度與0.25~0.053 mm團(tuán)聚體含量呈顯著(P< 0.05)正相關(guān),土壤含水量與>2 mm團(tuán)聚體含量呈極顯著(P< 0.01)正相關(guān),與0.5~1 mm、>0.25水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量呈顯著(P<0.05)正相關(guān),與0.25~0.5 mm團(tuán)聚體含量呈顯著(P<0.05)負(fù)相關(guān)。2018年,土壤容重與>0.25水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量呈顯著(P< 0.05)負(fù)相關(guān),土壤緊實(shí)度與 0.5~1 mm土壤團(tuán)聚體含量呈顯著(P<0.05)負(fù)相關(guān),土壤含水量與>0.25 mm 水穩(wěn)性團(tuán)聚體含量呈顯著(P<0.05)正相關(guān)。由此可見,大團(tuán)聚體增多可能是提高土壤持水能力、降低土壤容重和緊實(shí)度的重要原因。

    表6 亞耕層土壤團(tuán)聚體粒徑分布與容重、緊實(shí)度及含水量的相關(guān)性Table 6 Pearson correlation analysis of soil aggregate distribution with soil bulk density,soil compactness and soil water content in the subsoil layer in 2016 to 2018

    進(jìn)一步通過冗余分析(RDA)探究引起土壤容重、土壤緊實(shí)度以及土壤含水量變化的主導(dǎo)團(tuán)聚體粒徑,圖3表明,2016年,兩個(gè)排序軸解釋了總變異的99.27%,表明兩個(gè)排序軸可反映土壤團(tuán)聚體粒徑分布對(duì)土壤容重、土壤緊實(shí)度以及土壤含水量影響的絕大部分信息,其中0.25~0.053 mm(78.9%,F(xiàn)=18.7,P=0.006)微團(tuán)聚體、>0.25 mm水穩(wěn)性團(tuán)聚體(69.9%,F(xiàn)=11.6,P=0.028)以及>2 mm水穩(wěn)性團(tuán)聚體(66.4%,F(xiàn)=9.9,P=0.012)的向量權(quán)重最大,是引起亞耕層土壤容重、緊實(shí)度以及含水量變化的主導(dǎo)團(tuán)聚體粒徑。2017年,兩個(gè)排序軸解釋了總變異的 99.34%,其中>2 mm(62.9%,F(xiàn)=8.5,P=0.014)水穩(wěn)性團(tuán)聚體、0.25~0.053 mm(57.6%,F(xiàn)=6.8,P=0.036)微團(tuán)聚體以及> 0.25 mm水穩(wěn)性團(tuán)聚體(52.7%,F(xiàn)=5.6,P=0.034)的向量權(quán)重最大,是引起亞耕層土壤容重、土壤緊實(shí)度以及土壤含水量變化的主導(dǎo)團(tuán)聚體粒徑。2018年,兩個(gè)排序軸解釋了總變異的 99.42%,其中 1~0.5 mm(63.5%,F(xiàn)=8.7,P=0.044)粒徑團(tuán)聚體是引起亞耕層土壤容重、土壤緊實(shí)度以及土壤含水量變化的主導(dǎo)團(tuán)聚體粒徑。結(jié)合 Pearson相關(guān)分析,微團(tuán)聚體與土壤容重及土壤緊實(shí)度呈正比,而與土壤含水量呈反比,因此秸稈還田后可能通過促進(jìn)微團(tuán)聚體向水穩(wěn)性大團(tuán)聚體團(tuán)聚來實(shí)現(xiàn)土壤物理性狀的改善。

    3 討 論

    3.1 秸稈高量還田對(duì)亞耕層土壤容重、土壤緊實(shí)度及土壤含水量的影響

    土壤容重是衡量土壤結(jié)構(gòu)和評(píng)價(jià)土壤質(zhì)量的重要參數(shù)。前人研究表明,秸稈還田量越高對(duì)土壤容重的降低效果越顯著[22]。在本研究中,各秸稈還田處理均能降低土壤容重,降低幅度同樣隨著秸稈用量的增加而提高,有三點(diǎn)原因:首先,農(nóng)作物秸稈是一種低容重(≈23 g·L–1)的天然有機(jī)材料,施入土壤中又能夠增加土壤孔隙度,從而降低土壤容重[23],切碎秸稈較秸稈顆粒更易降低土壤容重也是因?yàn)榍兴榻斩掦w積較大,易與土壤顆粒之間形成大孔隙;再者,秸稈在土壤中腐解產(chǎn)生的腐殖酸類有機(jī)分子與土壤中原有的有機(jī)無機(jī)分子相螯合形成有機(jī)無機(jī)復(fù)合體,調(diào)控了土壤的團(tuán)粒結(jié)構(gòu)形成[24],從而間接影響土壤三相比;此外,秸稈還田時(shí)機(jī)械耕翻攪動(dòng)對(duì)土壤直接起到了疏松作用,也是引起土壤緊實(shí)度降低的重要原因。土壤緊實(shí)度是評(píng)估土壤結(jié)構(gòu)的另一個(gè)重要參數(shù),可用于表征土壤壓實(shí)強(qiáng)度,并與土壤容重顯著相關(guān)[16,25]。本研究中土壤緊實(shí)度的變化規(guī)律與土壤容重相似,增加秸稈用量以及還田深度還能顯著降低亞耕層的土壤容重以及土壤緊實(shí)度,這有助于打破阻礙根系生長(zhǎng)的犁底層[26],從而促進(jìn)根系吸收深層土壤的水分及養(yǎng)分。

    亞耕層土壤含水量對(duì)秸稈深埋還田的響應(yīng)程度高于耕層,且亞耕層土壤含水量隨秸稈還田量的增加而增加。前人研究證實(shí),秸稈埋在土壤中尤其增加其相鄰?fù)翆拥耐寥篮縖27],這主要由三方面原因造成,第一,秸稈分解產(chǎn)生的腐殖質(zhì)具有親水性[28],能夠形成良好的土壤團(tuán)聚體并保持水分[29];第二,秸稈本身具有保水性[30],可以吸收、儲(chǔ)存更多的水分供給植物吸收利用;第三,秸稈施入土壤中改善了土壤孔隙狀況,增加了土壤水分的貯存空間[23]。

    此外,本研究得出了隨著時(shí)間的推移,秸稈還田對(duì)改善土壤物理性狀的作用逐漸減弱的結(jié)果。這是因?yàn)檫€田秸稈在土壤中逐漸腐解,其自身保水效果以及對(duì)土壤孔隙的影響減弱[21],致使后期秸稈還田處理的土壤物理性狀與秸稈不還田處理差異縮小。然而,秸稈高量還田在3年后仍然對(duì)該物理性狀的調(diào)節(jié)有積極作用,這是因?yàn)榻斩挼母饴什粫?huì)隨著秸稈的用量呈直線增加,其必然受到在土壤微生物群落平衡和土壤氮含量的制約[31]。

    3.2 秸稈高量還田對(duì)亞耕層土壤團(tuán)聚體粒徑分布的影響

    秸稈還田推動(dòng)了土壤團(tuán)聚體的形成過程,促進(jìn)微團(tuán)聚體向大團(tuán)聚體團(tuán)聚,大團(tuán)聚體的增加有利于提高土壤養(yǎng)分的供應(yīng)能力[32]。本研究中以高量秸稈還田處理土壤大團(tuán)聚體含量最高,尤其在第1、2年顯著增加,這主要是因?yàn)榻斩掃€田的第1到第2年為快速腐解期[14],能夠較快產(chǎn)生大量腐殖酸,加上秸稈還田量高,大大增加了腐殖酸總量,腐殖酸是土壤中重要的有機(jī)膠結(jié)物質(zhì),能將土壤顆粒膠結(jié)成微團(tuán)聚體,進(jìn)而團(tuán)聚成大團(tuán)聚體[33]。從不同還田秸稈形態(tài)來看,第1年秸稈顆粒高量還田對(duì)大團(tuán)聚體數(shù)量的增加有更好效果,這可能因?yàn)轭w粒態(tài)秸稈在土壤中吸水膨散開變成高粉碎化狀態(tài),加快了秸稈的腐殖化進(jìn)程,更快地產(chǎn)生腐殖酸所致[14];而隨著時(shí)間的推移,秸稈顆??焖俑馄诮Y(jié)束,切碎秸稈由于體積較大、腐解慢,腐解仍在持續(xù),在第2、3年仍能釋放出大量腐殖酸促進(jìn)團(tuán)聚體形成,故而表現(xiàn)出切碎秸稈在還田后期更利于大團(tuán)聚體形成。然而,各秸稈深還處理并未改變亞耕層0.5~0.25 mm團(tuán)聚體優(yōu)勢(shì)粒級(jí)的地位,這與亞耕層土壤本身的成土過程有關(guān),在一定程度的淋溶淀積作用下,近似于粉粒黏粒的微小團(tuán)聚體在亞耕層累積[34],造成其在亞耕層的占比較高。由此可見,秸稈還田對(duì)促進(jìn)不同土層團(tuán)聚體形成的原因基本一致,區(qū)別在于亞耕層團(tuán)聚體形成周期相對(duì)較長(zhǎng),這與亞耕層通氣性差、微生物活性較低有關(guān),今后還應(yīng)從亞耕層特殊環(huán)境進(jìn)行深入分析。

    3.3 亞耕層土壤團(tuán)聚體粒徑分布的主導(dǎo)作用

    土壤團(tuán)聚體是土壤結(jié)構(gòu)的重要組成單位,它的數(shù)量以及大小在一定程度上反映土壤供儲(chǔ)養(yǎng)分、持水性、通透性等能力的高低[35]。文中土壤容重、土壤緊實(shí)度以及土壤含水量三者與各粒級(jí)團(tuán)聚體含量的相關(guān)性分析表明(表6),土壤容重多與水穩(wěn)性大團(tuán)聚體含量呈負(fù)相關(guān),與微團(tuán)聚體含量呈正相關(guān),而土壤含水量則與之相反,這是因?yàn)榻斩掃€田量越大,大團(tuán)聚體越多,相對(duì)而言微團(tuán)聚體越少;大團(tuán)聚體含量高不僅土壤孔隙度增高、大孔隙數(shù)量也增加,最終影響了土壤持水性[36-37],尤其是具有抵抗水力分散作用的水穩(wěn)性大團(tuán)聚體(粒徑>0.25 mm)的含量與土壤水分保持、有機(jī)碳含量以及土壤肥力有密切正相關(guān)關(guān)系[37]。本研究中秸稈一次性還田后的3年間,>0.25 mm土壤水穩(wěn)性大團(tuán)聚體含量顯著高于CK,且不同倍量間亦有顯著差異,表明高量還田具有提高>0.25 mm水穩(wěn)性大團(tuán)聚體的絕對(duì)優(yōu)勢(shì),這為土壤物理性狀的改善以及土壤有機(jī)碳的固存提供了有利條件,且前期試驗(yàn)也證實(shí),秸稈高量深埋還田確實(shí)有顯著提升土壤有機(jī)碳的效應(yīng)[38]。本研究進(jìn)一步通過冗余分析揭示水穩(wěn)性大團(tuán)聚體在影響亞耕層土壤容重、土壤緊實(shí)度以及土壤含水量的變化中具有主導(dǎo)作用,這是因?yàn)橥寥来髨F(tuán)聚體越多,越穩(wěn)定,越能形成良好的孔隙結(jié)構(gòu)[37],在降低土壤容重[21]的同時(shí),增強(qiáng)其持水保水能力。可見,秸稈還田后土壤水穩(wěn)性大團(tuán)聚體的增加是土壤物理性狀改善的重要原因。

    4 結(jié) 論

    秸稈深還對(duì)亞耕層土壤容重、土壤緊實(shí)度的降低以及土壤持水能力的提升效果優(yōu)于耕層,其降低或增加幅度隨秸稈倍量的增加而提高,隨還田時(shí)間的增加而遞減;至秸稈還田第 3年,切碎秸稈75 000 kg·hm–2處理能同時(shí)顯著降低亞耕層土壤容重10.9%、土壤緊實(shí)度24.1%,提高土壤含水量8.9%,切碎秸稈高量還田后效果顯著。秸稈45 000 kg·hm–2與75 000 kg·hm–2還田可顯著提高亞耕層>0.25 mm水穩(wěn)性大團(tuán)聚體含量,降低 0.25~0.053 mm、<0.053 mm微團(tuán)聚體含量。秸稈還田第1、2年是促進(jìn)亞耕層各粒級(jí)大團(tuán)聚體形成的主要時(shí)期。0.25~0.053 mm微團(tuán)聚體、>0.25 mm團(tuán)聚體以及>2 mm團(tuán)聚體為2016年與2017年驅(qū)動(dòng)亞耕層土壤容重、土壤緊實(shí)度以及土壤含水量變化的關(guān)鍵因子,而1~0.5 mm粒徑團(tuán)聚體為2018年的關(guān)鍵因子。綜上,增加秸稈用量實(shí)施秸稈深還能夠改善亞耕層土壤物理性狀,并提升水穩(wěn)性大團(tuán)聚體含量,其中以切碎秸稈 75 000 kg·hm–2深還對(duì)土壤物理結(jié)構(gòu)的改善效果最顯著,在改良培肥土壤的同時(shí)提供了秸稈資源化利用的新途徑。

    猜你喜歡
    高量實(shí)度水穩(wěn)性
    水泥加纖維改良路基細(xì)顆粒土的物理力學(xué)性質(zhì)研究
    長(zhǎng)期施用污泥對(duì)土壤-蘿卜系統(tǒng)重金屬積累及土壤養(yǎng)分含量的影響
    土壤緊實(shí)度對(duì)毛竹冬筍和春筍產(chǎn)量的影響
    土壤緊實(shí)度對(duì)裸土侵蝕強(qiáng)度影響的實(shí)驗(yàn)與分析
    SBS瀝青混合料水穩(wěn)定性能改善研究
    玄武巖纖維對(duì)透水瀝青混合料水穩(wěn)定性對(duì)比研究
    山中宰相高量成
    金沙江文藝(2017年2期)2017-11-24 16:57:48
    科學(xué)施工做到路基壓實(shí)經(jīng)濟(jì)有效
    為相為國(guó)理事,退休為民造福
    百家講壇(2017年11期)2017-06-28 20:29:56
    基于加速度補(bǔ)償?shù)耐寥谰o實(shí)度測(cè)量方法與傳感器設(shè)計(jì)
    青青草视频在线视频观看| 久久精品亚洲av国产电影网| 国产片内射在线| 最近手机中文字幕大全| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 岛国毛片在线播放| 大陆偷拍与自拍| av福利片在线| 国精品久久久久久国模美| 国产高清国产精品国产三级| 2021少妇久久久久久久久久久| 精品人妻一区二区三区麻豆| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产成人一区二区三区免费视频网站 | 久久久国产一区二区| netflix在线观看网站| 三上悠亚av全集在线观看| 欧美人与善性xxx| 十八禁人妻一区二区| 久久久久视频综合| 欧美性长视频在线观看| 美女中出高潮动态图| 成年美女黄网站色视频大全免费| 99热网站在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 99久久人妻综合| 黄色一级大片看看| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 黄色怎么调成土黄色| 国产亚洲av高清不卡| 考比视频在线观看| 成人手机av| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久久久久久大尺度免费视频| 欧美人与善性xxx| 在线观看免费日韩欧美大片| 脱女人内裤的视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 中文字幕人妻熟女乱码| 亚洲国产欧美网| 成人国产一区最新在线观看 | 欧美精品啪啪一区二区三区 | 精品少妇黑人巨大在线播放| 观看av在线不卡| 亚洲精品久久午夜乱码| 丝瓜视频免费看黄片| 久久久国产精品麻豆| 日本一区二区免费在线视频| 国产在视频线精品| 国产免费又黄又爽又色| 婷婷色麻豆天堂久久| 久久久精品94久久精品| 国产精品久久久久久精品古装| 免费在线观看完整版高清| 大香蕉久久成人网| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲欧美色中文字幕在线| 91精品三级在线观看| 免费观看人在逋| 亚洲人成电影免费在线| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 久久99热这里只频精品6学生| 2021少妇久久久久久久久久久| 黄色视频在线播放观看不卡| 三上悠亚av全集在线观看| 精品一区二区三卡| 国产成人精品久久久久久| 亚洲综合色网址| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 久久狼人影院| 中文欧美无线码| 日本av手机在线免费观看| 欧美 日韩 精品 国产| 国产欧美亚洲国产| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产又爽黄色视频| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲国产精品一区三区| 超碰97精品在线观看| 亚洲精品美女久久av网站| 99热国产这里只有精品6| 亚洲av片天天在线观看| 精品一区二区三卡| 亚洲美女黄色视频免费看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 大陆偷拍与自拍| 一本色道久久久久久精品综合| 欧美国产精品va在线观看不卡| 日韩电影二区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 青青草视频在线视频观看| 黄色 视频免费看| 亚洲精品美女久久av网站| 99热国产这里只有精品6| 精品卡一卡二卡四卡免费| 在线观看人妻少妇| 日韩大码丰满熟妇| 黄色毛片三级朝国网站| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲欧洲日产国产| 欧美 日韩 精品 国产| 久久精品人人爽人人爽视色| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲欧美激情在线| 久久国产精品大桥未久av| 国产成人欧美在线观看 | 在线观看免费日韩欧美大片| 9191精品国产免费久久| 青春草视频在线免费观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 99国产精品99久久久久| 精品一品国产午夜福利视频| 后天国语完整版免费观看| 午夜福利视频精品| 日韩电影二区| 欧美日韩一级在线毛片| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 欧美在线黄色| 亚洲天堂av无毛| 精品少妇内射三级| 国产av一区二区精品久久| 国产精品国产三级专区第一集| 一级毛片女人18水好多 | 夫妻午夜视频| 成年av动漫网址| 精品国产乱码久久久久久男人| 久久久国产一区二区| 午夜两性在线视频| 亚洲九九香蕉| 两个人看的免费小视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 日韩大码丰满熟妇| 一区二区三区乱码不卡18| 精品一品国产午夜福利视频| 99热国产这里只有精品6| 最近手机中文字幕大全| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 国产免费一区二区三区四区乱码| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 香蕉国产在线看| 99久久综合免费| 国产真人三级小视频在线观看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲 欧美一区二区三区| av在线app专区| 人成视频在线观看免费观看| 国产一区二区 视频在线| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 黄色怎么调成土黄色| 十八禁高潮呻吟视频| 亚洲av日韩在线播放| 国产高清videossex| 国产高清视频在线播放一区 | 成人国语在线视频| 在线观看www视频免费| 久久久国产精品麻豆| 色综合欧美亚洲国产小说| 一区二区三区激情视频| 99精国产麻豆久久婷婷| 欧美精品av麻豆av| 乱人伦中国视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 1024视频免费在线观看| 亚洲国产欧美网| 精品一品国产午夜福利视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲免费av在线视频| 久久国产精品影院| 免费观看人在逋| 搡老乐熟女国产| 成人国产一区最新在线观看 | 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 黑丝袜美女国产一区| 免费av中文字幕在线| 三上悠亚av全集在线观看| 大话2 男鬼变身卡| 国产成人a∨麻豆精品| 男女无遮挡免费网站观看| 午夜av观看不卡| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲第一青青草原| 大片电影免费在线观看免费| 999久久久国产精品视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 9色porny在线观看| avwww免费| 后天国语完整版免费观看| 国产在视频线精品| 国产精品九九99| 亚洲精品国产一区二区精华液| 欧美日韩亚洲高清精品| 最新的欧美精品一区二区| 色播在线永久视频| 精品少妇黑人巨大在线播放| 黑人猛操日本美女一级片| 成年av动漫网址| 美女大奶头黄色视频| 丁香六月欧美| 欧美黄色片欧美黄色片| 午夜久久久在线观看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲国产最新在线播放| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 777米奇影视久久| 飞空精品影院首页| 婷婷色麻豆天堂久久| 精品国产国语对白av| 国产精品国产av在线观看| 亚洲国产av新网站| 飞空精品影院首页| 超色免费av| 亚洲欧美清纯卡通| 视频区欧美日本亚洲| 久久久精品94久久精品| 国产在线一区二区三区精| 久久精品成人免费网站| 美国免费a级毛片| 国产成人一区二区在线| 欧美另类一区| 精品一区二区三卡| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 18禁观看日本| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 2021少妇久久久久久久久久久| 捣出白浆h1v1| 中国国产av一级| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产精品一国产av| 国产视频一区二区在线看| 精品国产乱码久久久久久男人| 精品一区二区三区av网在线观看 | 777久久人妻少妇嫩草av网站| 久久久国产精品麻豆| 中文字幕最新亚洲高清| 午夜福利乱码中文字幕| 大码成人一级视频| 亚洲国产精品国产精品| 制服诱惑二区| 国产精品国产三级国产专区5o| 香蕉丝袜av| 一级毛片女人18水好多 | 日日爽夜夜爽网站| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 18禁观看日本| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 一边摸一边抽搐一进一出视频| videosex国产| 国精品久久久久久国模美| 国产精品久久久人人做人人爽| 日韩大片免费观看网站| 亚洲伊人色综图| 中文欧美无线码| 成年人午夜在线观看视频| 美女高潮到喷水免费观看| 久久ye,这里只有精品| 国产成人系列免费观看| 99热网站在线观看| 国产深夜福利视频在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 国产日韩欧美视频二区| 麻豆av在线久日| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产男女超爽视频在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 777米奇影视久久| 嫩草影视91久久| 久久九九热精品免费| a 毛片基地| 香蕉丝袜av| 国产免费视频播放在线视频| 成年人免费黄色播放视频| 成人影院久久| 赤兔流量卡办理| 国产精品人妻久久久影院| 好男人电影高清在线观看| 91国产中文字幕| 97人妻天天添夜夜摸| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 亚洲中文日韩欧美视频| 黄色一级大片看看| 日日爽夜夜爽网站| 黄色视频不卡| 黄色a级毛片大全视频| 国产精品国产av在线观看| 婷婷丁香在线五月| 天天影视国产精品| 久久久久国产一级毛片高清牌| 三上悠亚av全集在线观看| 91字幕亚洲| 国产色视频综合| 久热爱精品视频在线9| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 老司机深夜福利视频在线观看 | 七月丁香在线播放| 男女午夜视频在线观看| 亚洲av男天堂| 精品亚洲成国产av| 一级毛片 在线播放| 成年av动漫网址| 成年人黄色毛片网站| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 热99国产精品久久久久久7| 国产高清不卡午夜福利| 久久精品国产综合久久久| 欧美日本中文国产一区发布| 国产99久久九九免费精品| 国产伦理片在线播放av一区| 欧美久久黑人一区二区| 深夜精品福利| 两个人看的免费小视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精| svipshipincom国产片| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产成人免费观看mmmm| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 午夜老司机福利片| 国产在线一区二区三区精| 欧美日韩福利视频一区二区| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 成年av动漫网址| 成人黄色视频免费在线看| 一区二区三区激情视频| 成年人黄色毛片网站| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲国产av影院在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 日本wwww免费看| 好男人电影高清在线观看| 99精品久久久久人妻精品| 妹子高潮喷水视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 在线精品无人区一区二区三| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲,欧美,日韩| 欧美久久黑人一区二区| 久久精品国产亚洲av涩爱| 黄片播放在线免费| 久久久久精品人妻al黑| 久久国产亚洲av麻豆专区| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产1区2区3区精品| 岛国毛片在线播放| 色播在线永久视频| 欧美激情高清一区二区三区| 2021少妇久久久久久久久久久| 欧美激情高清一区二区三区| 免费日韩欧美在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 精品福利观看| 又大又爽又粗| 亚洲av综合色区一区| 香蕉国产在线看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产黄频视频在线观看| 热re99久久精品国产66热6| 成人手机av| 欧美日韩黄片免| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲专区中文字幕在线| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产在线观看jvid| 国产精品欧美亚洲77777| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产一区二区 视频在线| 尾随美女入室| 亚洲,一卡二卡三卡| 黄色一级大片看看| 国产免费一区二区三区四区乱码| 免费观看av网站的网址| 五月天丁香电影| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 天堂俺去俺来也www色官网| 成人手机av| 老司机靠b影院| 欧美日韩福利视频一区二区| 精品人妻1区二区| 最新在线观看一区二区三区 | 午夜老司机福利片| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲精品国产一区二区精华液| 日韩欧美一区视频在线观看| 精品第一国产精品| 国产一区二区激情短视频 | 精品人妻一区二区三区麻豆| xxx大片免费视频| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | av在线老鸭窝| 日本一区二区免费在线视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 香蕉国产在线看| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 免费高清在线观看日韩| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 亚洲成人免费av在线播放| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 国产又爽黄色视频| 伦理电影免费视频| 亚洲国产日韩一区二区| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 精品免费久久久久久久清纯 | 国产欧美日韩综合在线一区二区| 亚洲国产精品国产精品| 一级片'在线观看视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 国产亚洲欧美在线一区二区| 我要看黄色一级片免费的| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 18禁观看日本| 国产精品人妻久久久影院| 午夜福利乱码中文字幕| 黄色a级毛片大全视频| 美女高潮到喷水免费观看| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 色网站视频免费| 日日摸夜夜添夜夜爱| 成年人免费黄色播放视频| 国产成人av激情在线播放| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 成年人黄色毛片网站| 美女国产高潮福利片在线看| 成年人免费黄色播放视频| 久久久久久久精品精品| 最近中文字幕2019免费版| 女性被躁到高潮视频| 最新的欧美精品一区二区| 悠悠久久av| 亚洲伊人久久精品综合| 一区福利在线观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 夫妻性生交免费视频一级片| 下体分泌物呈黄色| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 嫩草影视91久久| 精品久久蜜臀av无| a级片在线免费高清观看视频| 日本av手机在线免费观看| 亚洲成色77777| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产一区有黄有色的免费视频| 欧美少妇被猛烈插入视频| 亚洲男人天堂网一区| 午夜福利视频精品| 国产成人精品无人区| 国产精品一二三区在线看| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲欧美色中文字幕在线| 国产片内射在线| 在线天堂中文资源库| 人妻人人澡人人爽人人| 老鸭窝网址在线观看| 蜜桃国产av成人99| 亚洲伊人久久精品综合| 久久久精品免费免费高清| xxxhd国产人妻xxx| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 一二三四在线观看免费中文在| 后天国语完整版免费观看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 免费av中文字幕在线| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 一本久久精品| 国产成人精品久久二区二区免费| 高清黄色对白视频在线免费看| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 欧美黑人精品巨大| 久久精品久久精品一区二区三区| 久久人妻熟女aⅴ| 国产视频一区二区在线看| 99热国产这里只有精品6| 搡老岳熟女国产| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 国产高清不卡午夜福利| 少妇 在线观看| bbb黄色大片| 亚洲国产看品久久| 国产99久久九九免费精品| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 一区在线观看完整版| 免费黄频网站在线观看国产| 久久影院123| 国产男女超爽视频在线观看| 久热爱精品视频在线9| 日韩伦理黄色片| 国产真人三级小视频在线观看| 黄片播放在线免费| 中文字幕人妻丝袜制服| 在线观看www视频免费| 七月丁香在线播放| 熟女av电影| 99九九在线精品视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| av线在线观看网站| av一本久久久久| 午夜福利免费观看在线| 丝袜脚勾引网站| 99香蕉大伊视频| 美女午夜性视频免费| 黄色怎么调成土黄色| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产亚洲av高清不卡| 国产一区二区在线观看av| 欧美变态另类bdsm刘玥| 色播在线永久视频| 婷婷色麻豆天堂久久| 亚洲精品一区蜜桃| 欧美大码av| 国产av精品麻豆| 99热全是精品| 十分钟在线观看高清视频www| 熟女av电影| 午夜福利影视在线免费观看| 青草久久国产| 亚洲欧美色中文字幕在线| 精品一区二区三区av网在线观看 | 男人添女人高潮全过程视频| 日日夜夜操网爽| 天天操日日干夜夜撸| 999久久久国产精品视频| 国产精品三级大全| 亚洲成色77777| 一级黄色大片毛片| e午夜精品久久久久久久| a级片在线免费高清观看视频| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 又大又爽又粗| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产精品一区二区免费欧美 | 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 日本黄色日本黄色录像| 9热在线视频观看99| 视频区图区小说| 国产午夜精品一二区理论片| 欧美乱码精品一区二区三区| 成人手机av| 国产免费又黄又爽又色| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 电影成人av| 久久精品国产a三级三级三级| 久久久久精品国产欧美久久久 | 亚洲av国产av综合av卡| 丁香六月天网| 色视频在线一区二区三区| 大型av网站在线播放| 国产高清视频在线播放一区 | 久久人人爽人人片av| 国产成人免费观看mmmm| 在线精品无人区一区二区三| 男人爽女人下面视频在线观看| 人人妻人人澡人人看| kizo精华| 99国产精品一区二区三区| 最黄视频免费看| av视频免费观看在线观看| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 久久九九热精品免费| 美女午夜性视频免费| 99国产精品99久久久久| 亚洲人成电影观看| 日本欧美视频一区| 91精品国产国语对白视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲 欧美一区二区三区| 日韩人妻精品一区2区三区| 精品人妻一区二区三区麻豆| 黄色怎么调成土黄色| 久久久久久久久久久久大奶| 精品人妻一区二区三区麻豆| 黄色怎么调成土黄色| 老鸭窝网址在线观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 日本av手机在线免费观看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 涩涩av久久男人的天堂| 久久久久久久精品精品| 久久免费观看电影| 无遮挡黄片免费观看| 国精品久久久久久国模美| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲欧美色中文字幕在线| 99国产精品99久久久久| 一区二区三区精品91| 青春草视频在线免费观看| 9191精品国产免费久久| 国产精品一国产av| av视频免费观看在线观看| 又黄又粗又硬又大视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲成人国产一区在线观看 | 男人操女人黄网站| 成人午夜精彩视频在线观看| 高清欧美精品videossex| 日本一区二区免费在线视频| 欧美激情 高清一区二区三区|