• <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 ?

    生物炭對濱海灘涂區(qū)土壤理化特性的影響

    2022-11-09 12:14:46王娟黃成真馮紹元劉春成李浩韓啟彪
    灌溉排水學(xué)報 2022年10期
    關(guān)鍵詞:改性生物質(zhì)量

    王娟,黃成真,馮紹元,劉春成,李浩,韓啟彪*

    生物炭對濱海灘涂區(qū)土壤理化特性的影響

    王娟1, 2,黃成真2,馮紹元2,劉春成1,李浩1,韓啟彪1*

    (1.中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 農(nóng)田灌溉研究所/農(nóng)業(yè)農(nóng)村部節(jié)水灌溉工程重點(diǎn)實驗室,河南 新鄉(xiāng) 453002;2.揚(yáng)州大學(xué) 水利科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇 揚(yáng)州 225009)

    【目的】改善灘涂區(qū)土壤理化性質(zhì),降低耕層鹽分,提高土壤肥力,提高濱海灘涂區(qū)鹽漬土生產(chǎn)力,實現(xiàn)該區(qū)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展?!痉椒ā客ㄟ^盆栽試驗,設(shè)置普通生物炭(A)和酸改性生物炭(B)及其不同施量(2%、4%、8%)共6個處理,不添加生物炭作為對照(CK),研究了生物炭及其施量對土壤理化特性的影響?!窘Y(jié)果】不同施量的生物炭均顯著降低了土壤體積質(zhì)量,增大了土壤孔隙度,有效提高了土壤的持水性能,且施量越高正效應(yīng)越強(qiáng),普通生物炭改善效果略優(yōu)于酸改性生物炭。適量添加生物炭可增強(qiáng)土壤鹽分淋洗,提高脫鹽率,調(diào)節(jié)土壤pH值,添加2%酸改性生物炭處理(B2)土壤脫鹽率最高,為72.05%,但高施量普通生物炭(A8)不利于土壤脫鹽。添加生物炭顯著提高了土壤有機(jī)質(zhì)(SOM)和硝態(tài)氮量,試驗組內(nèi)以A8、B4處理有機(jī)質(zhì)和硝態(tài)氮量較高?!窘Y(jié)論】普通生物炭及酸改性生物炭均能有效降低灘涂區(qū)土壤含鹽量并提高土壤肥力,綜合考慮土壤水、鹽、肥狀況,適量的酸改性生物炭(4%)方案比較適宜研究區(qū)鹽漬土改良利用。

    酸改性生物炭;土壤體積質(zhì)量;持水特性;脫鹽率;土壤養(yǎng)分

    0 引言

    【研究意義】蘇北平原地處我國東部沿海,擁有豐富的灘涂土地資源,其面積約占我國灘涂總面積的25%[1]。隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,我國的耕地資源日益緊張,不斷淤積的灘涂區(qū)土壤將成為重要的后備土地資源,因此,提高灘涂區(qū)土地資源利用率,對于緩解我國土地資源壓力具有重要意義。灘涂區(qū)土壤肥力低、含鹽量高,不利于作物吸收水分和養(yǎng)分[2]。因此,如何提升土壤肥力、降低耕層土壤含鹽量,改善灘涂區(qū)土壤環(huán)境是發(fā)展該地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵問題。

    【研究進(jìn)展】目前,改善灘涂區(qū)土壤結(jié)構(gòu)、促進(jìn)土壤脫鹽并提高肥力主要是通過完善灌排系統(tǒng)等工程措施和添加石膏、外源有機(jī)物(如生活污泥、蚯蚓糞)等農(nóng)藝措施來實現(xiàn)[3-5]。其中,生物炭是生物質(zhì)在高溫缺氧條件下裂解碳化得到的產(chǎn)物,目前已被廣泛應(yīng)用于中低產(chǎn)農(nóng)田的改良中[6]。生物炭能增強(qiáng)土壤透水性能、降低土壤體積質(zhì)量[7]、有效改善土壤結(jié)構(gòu)、提高土壤持水能力[8]。此外,生物炭可有效減少農(nóng)田氮、磷等養(yǎng)分流失,延長供肥期,促進(jìn)作物生長,提高化肥利用率[9-10]。總體來講,生物炭在農(nóng)田土壤改良以及土壤肥力提升方面已有不少研究成果,但生物炭對濱海灘涂區(qū)土壤的改良效應(yīng)的研究不多。其中,張瑞等[11]通過盆栽試驗發(fā)現(xiàn)生物炭能夠降低灘涂區(qū)土壤電導(dǎo)率,提升土壤總碳、有機(jī)質(zhì)量和土壤肥力。張繼寧等[12]通過大田試驗發(fā)現(xiàn)生物炭能有效提高灘涂區(qū)土壤碳、氮含量。酸改性生物炭是用酸溶液對普通生物炭進(jìn)行處理后的產(chǎn)物,一般情況下適當(dāng)?shù)乃嵝阅軌蛟龃笊锾康谋缺砻娣e與孔隙度,增強(qiáng)其吸附能力,從而優(yōu)化生物炭性質(zhì),拓寬其應(yīng)用面[13-14]?!厩腥朦c(diǎn)】但普通生物炭和酸改性生物炭對灘涂區(qū)土壤結(jié)構(gòu)、鹽分淋洗及養(yǎng)分提升的影響效應(yīng)及其機(jī)制目前尚不清楚?!緮M解決的關(guān)鍵問題】基于此,設(shè)置盆栽試驗,探究在灘涂區(qū)土壤中施加不同量生物炭及酸改性生物炭對土壤理化特性、鹽分淋失及肥力提升的影響,以期為灘涂區(qū)土壤環(huán)境改良及其農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展提供理論依據(jù)和技術(shù)指導(dǎo)。

    1 試驗方案與研究方法

    1.1 試驗設(shè)計

    試驗用土取自江蘇省東臺市弶港鎮(zhèn)條子泥墾區(qū),土壤初始體積質(zhì)量1.4 g/cm3,土壤飽和含水率38.7%,田間持水率24.6%,土壤溶液電導(dǎo)率為(2.020±0.016)mS/cm,初始含鹽量(4.72±0.2)g/kg,pH值(8.51±0.05)。有機(jī)質(zhì)(8.136±0.082)g/kg,堿解氮(13.06±1.29)mg/kg,水溶性有機(jī)碳小于0.5 mg/kg。使用馬爾文激光粒度分析儀(MS-2000)檢測土壤機(jī)械組成,其中黏粒(0~0.002 mm)占比7.44%,粉粒(0.002~0.02 mm)占比49.10%,砂粒(0.02~2 mm)占比43.46%,根據(jù)國際制土壤質(zhì)地標(biāo)準(zhǔn)分類,土壤質(zhì)地為粉砂質(zhì)壤土。

    試驗使用的生物炭購自河南譽(yù)中奧農(nóng)業(yè)科技有限公司,以小麥秸稈為源材料,制備條件為:溫度550~600 ℃,時間4~6 h。生物炭初始體積質(zhì)量0.19 g/cm3,比表面積9 m2/g,總孔隙度67.03%,通氣孔隙度12.87%,持水孔隙度61.10%,pH值10.24,陽離子交換量60.8 cmol/kg。將購買的初始粒徑2~4 mm的顆粒狀生物炭研磨后過2 mm篩備用。酸改性生物炭制備參照李蕊寧等[15],使用質(zhì)量分?jǐn)?shù)25%的磷酸溶液作為酸洗試劑,改性過程以生物炭與磷酸溶液1∶2為混合比例,溶液酸化時間0.5 h,酸化改性后使用紗布進(jìn)行固液分離,并使用清水進(jìn)行清洗,直至沖洗淋出液呈中性為止,將酸洗后的生物炭自然風(fēng)干并研磨過2 mm篩備用。

    試驗用盆栽為口徑21 cm,高25 cm的塑料小桶,底部鉆有小孔排水,填土前鋪設(shè)1層紗布防止排水孔堵塞。試驗設(shè)計見表1,共設(shè)置7個處理,每個處理設(shè)3個重復(fù)。按照田間實測土壤體積質(zhì)量1.40 g/cm3填土,填土前計算生物炭以及土壤用量,以3 cm為1層進(jìn)行填土,填土高度20 cm。

    表1 試驗設(shè)計

    供試作物為菠菜(L),選擇耐熱型的菠斯特TY7000F1品種,于2020年5月10日播種,每盆按“田”字狀分布9個播種點(diǎn),點(diǎn)距5 cm,每個點(diǎn)播種3粒菠菜種子,出苗后每點(diǎn)保留1株菠菜。試驗開始前,根據(jù)土壤飽和含水率換算,按3 L/盆的定額對土壤進(jìn)行灌溉洗鹽。種植期間避雨,控制灌水量和灌水間隔,保證盆栽土壤含水率基本保持在60%田間持水率。播前每盆施底肥按657 kg/hm2施復(fù)合肥((N)∶(P2O5)∶(K2O)=15%∶15%∶15%,總養(yǎng)分≥45%),生育期內(nèi)保持菠菜其他栽培管理措施一致。

    1.2 觀測指標(biāo)及計算

    土壤體積質(zhì)量利用環(huán)刀法測定,試驗期末每盆取樣3個,每個處理3次重復(fù)。土壤孔隙度由土壤體積質(zhì)量計算,計算式為:

    式中:為土壤孔隙度(%);為實測土壤體積質(zhì)量(g/cm3);為土壤體積質(zhì)量(g/cm3),取2.65 g/cm3。

    土壤水分特征曲線采用壓力膜儀進(jìn)行測定,根據(jù)土壤體積質(zhì)量實測值進(jìn)行填土,利用特制的1 cm環(huán)刀進(jìn)行試驗,設(shè)定1、3、5、7、10(bar)5個吸力段,并結(jié)合Gardner經(jīng)驗公式[16]以及RETC軟件(U.S. Salinity Laboratory, USDA, ARS, Riverside, California)對土壤水分特征曲線進(jìn)行擬合,通過擬合方程計算土壤不同吸力下的含水率。Gardner計算式為:

    式中:為土壤的含水率;為對應(yīng)土壤吸力(kPa);為參數(shù)。

    土壤含水率通過烘干法測定。土壤電導(dǎo)率和pH值的測定方法為:將土樣自然風(fēng)干后磨碎過2 mm篩,以土水比1∶5提取土壤浸提液,采用滬制DDSJ-308A電導(dǎo)率儀測定電導(dǎo)率,采用滬制pHS-3C型pH計測定pH值。

    土壤含鹽量可根據(jù)下式通過電導(dǎo)率進(jìn)行計算[17]:

    =0.045+2.935,(3)

    式中:為土壤含鹽量(g/kg);為土壤電導(dǎo)率(mS/cm)。

    土壤脫鹽率(%)通過播前及收獲時土壤含鹽量差值與播前土壤含鹽量的比值計算得出。根據(jù)土壤農(nóng)業(yè)化學(xué)分析方法[18],分別采用紫外分光光度法檢測土壤硝態(tài)氮量,重鉻酸鉀容量法-外加熱法測定有機(jī)質(zhì)量。

    1.3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析方法

    采用Microsoft Excel 2016進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,SPSS 17.0進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計分析,Origin 2018作圖。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 生物炭對土壤體積質(zhì)量和孔隙度的影響

    圖1為各處理試驗期末土壤體積質(zhì)量和土壤孔隙度結(jié)果。由圖1(a)可知,添加生物炭處理降低了土壤體積質(zhì)量,其中A2、A8、B8處理土壤體積質(zhì)量顯著低于CK(<0.05),除CK外其他處理間差異不顯著。整體來看,隨生物炭施量的增加,土壤體積質(zhì)量均略微增大后減小,普通生物炭處理的體積質(zhì)量略小于同等施量的酸改性生物炭處理,其中以A8處理土壤體積質(zhì)量最小。由圖1(b)可知,土壤孔隙度結(jié)果與土壤體積質(zhì)量正好相反,添加生物炭后土壤孔隙度均有所提高,低施量和高施量普通生物炭以及高施量酸改性生物炭處理土壤孔隙度顯著高于CK(<0.05)。

    圖1 試驗期末各處理土壤體積質(zhì)量和土壤孔隙度

    2.2 生物炭對土壤機(jī)械組成的影響

    圖2為試驗期末不同生物炭施加量條件下的土壤機(jī)械組成。由圖2可知,在土壤中添加生物炭與酸改性生物炭后,各處理土壤砂粒占比較CK均有所增加,粉粒和黏粒占比則有所下降。除添加高質(zhì)量分?jǐn)?shù)(8%)普通生物炭處理(A8)外,施加酸改性生物炭的處理土壤砂粒占比均高于添加普通生物炭的處理,而土壤粉粒占比則均低于添加酸改性生物炭處理。添加外源性生物炭對土壤黏粒占比的影響未表現(xiàn)出明顯規(guī)律。普通生物炭試驗處理,粉粒占比隨生物炭施量的增加先增大后減小,砂粒占比則先減小后增大。相反的,酸改性生物炭試驗處理,隨酸改性生物炭施量的增加,粉粒占比先減小后增大,而砂粒占比趨勢則正好相反。

    圖2 不同處理土壤機(jī)械組成

    2.3 土壤水分特征曲線擬合及其水分特征值

    為了進(jìn)一步比較不同處理對土壤持水性能的影響,采取Gradner經(jīng)驗公式模型對土壤水分特征曲線進(jìn)行擬合,擬合參數(shù)見表2。表2中參數(shù)反映了土壤持水能力的大小,各處理條件下擬合結(jié)果2均高于0.97,說明擬合效果很好。添加生物炭的各處理參數(shù)均高于CK,表明鹽漬土中添加生物炭能不同程度的提高其持水能力。此外,隨生物炭施量的提高,入滲參數(shù)逐漸增大,表明生物炭添加越多,土壤持水性能越好,其中A8處理下土壤持水能力最強(qiáng)。需要指出的是,隨普通生物炭施量的增加,土壤持水能力增加幅度越來越大,而在相同施量增加情況下,酸改性生物炭處理的土壤持水能力略有升高后保持穩(wěn)定,說明對于土壤持水能力的提高,普通生物炭的施量閾值可能高于酸改性生物炭。

    表2 Gradner經(jīng)驗公式模型擬合參數(shù)結(jié)果

    表3 不同處理條件下土壤水分特征值

    Table 3 Soil moisture properties value under different treatments %

    基于RETC軟件擬合獲得的參數(shù),通過土壤水分特征曲線以及對其擬合的結(jié)果計算各處理下土壤不同的含水率,其中土壤吸力10、30、100、1 500 kPa分別對應(yīng)毛管含水率、田間持水率、毛管斷裂含水率和凋萎系數(shù)[19-20],土壤最大有效含水率則為田間持水率與凋萎系數(shù)的差值。由表3可知,在灘涂區(qū)土壤中添加不同施量的普通生物炭和酸改性生物炭均不同程度地提高了土壤田間持水率等指標(biāo),土壤最大有效含水率也明顯提高。整體來看,8%施量的普通生物炭對土壤水分各特征值的改善結(jié)果更好。酸改性生物炭試驗組,除毛管斷裂含水率隨施量的增加表現(xiàn)為逐漸增大外,其他特征值隨施量的變化趨勢跟普通生物炭正好相反,且在2%施量下土壤最大有效含水率最高。此外,添加普通生物炭對土壤水分特征值的影響更大一些。

    2.4 添加生物炭對鹽漬土pH值及土壤脫鹽的影響

    表4為菠菜收獲后土壤含鹽量和pH值狀況。由于在播種前進(jìn)行了灌溉洗鹽,與土壤初始含鹽量(4.72 g/kg)相比,各處理土壤含鹽量均大幅降低,除A8處理外,添加了生物炭處理的土壤含鹽量均低于CK。酸改性生物炭不同施量條件下的土壤含鹽量均低于普通生物炭不同施量處理,普通生物炭和酸改性生物炭組內(nèi)土壤含鹽量隨生物炭施量的增加均呈現(xiàn)逐漸增加的趨勢,以添加2%酸改性生物炭處理(B2)土壤脫鹽率最高(72.05%)。

    添加生物炭后土壤pH值均低于CK,但除B8處理外,各處理間差異未達(dá)到顯著水平??傮w來看,酸改性生物炭對pH值的影響大于普通生物炭。隨著酸改性生物炭施量的增加,土壤pH值逐漸減小,B8處理土壤的pH值顯著低于其他處理(<0.05),說明高施量的酸改性生物炭對土壤pH值的影響更大。與土壤初始pH值(8.51)相比,各處理土壤pH值均有所下降,這可能是由于在土壤中添加生物炭后提高了土壤的入滲能力,在灌水過程中,增強(qiáng)了鹽分的淋出。A4、A8處理土壤pH值略高于A2處理,說明普通生物炭施量越高,對堿化土壤pH值的調(diào)節(jié)效果越弱。

    表4 不同處理土壤含鹽量和pH值

    2.5 生物炭對土壤有機(jī)質(zhì)和硝態(tài)氮的影響

    圖3為各處理土壤有機(jī)質(zhì)和硝態(tài)氮。由圖3(a)可知,添加生物炭后土壤有機(jī)質(zhì)量均顯著高于CK(<0.05),添加普通生物炭處理的土壤有機(jī)質(zhì)量均高于添加酸改性生物炭的處理,其中以A8處理土壤有機(jī)質(zhì)量最高(8.55 g/kg),顯著高于除A4處理外的其他處理(<0.05)。各處理土壤硝態(tài)氮量如圖3(b)所示,A8處理土壤硝態(tài)氮量顯著高于A4處理外的其他處理(<0.05),其余處理間差異不顯著,隨普通生物炭施量的增加,土壤硝態(tài)氮逐漸提高;與CK相比,A2、A3處理下土壤硝態(tài)氮量分別提高了5.74%、31.26%。添加酸改性生物炭對土壤硝態(tài)氮的影響不大,且在高施量條件下(B8)土壤硝態(tài)氮量反而低于CK。

    圖3 各處理土壤養(yǎng)分

    3 討論

    由于生物炭的多孔結(jié)構(gòu)及其較大的比表面積,在土壤中添加生物炭可以顯著降低土壤體積質(zhì)量,增大孔隙度并有效改善土壤結(jié)構(gòu),提高土壤的持水能力[8, 21]。本研究中,添加生物炭的處理土壤體積質(zhì)量顯著降低,土壤孔隙度增大,但變化趨勢與生物炭添加量并非線性關(guān)系。本研究表明,添加外源性生物炭后土壤砂粒量增加,施加酸改性生物炭土壤砂粒占比均高于普通生物炭處理,這可能是由于生物炭進(jìn)行酸改性后,中灰分量減少,大粒徑生物炭量更高所導(dǎo)致的。添加生物炭后各處理持水能力均有所提高,且高施量生物炭對土壤水分特征值的影響更大,這一方面是由于生物炭改善了土壤孔隙結(jié)構(gòu),增加了土壤的持水能力,也可能是因為生物炭較強(qiáng)的吸附能力對水分子的吸附直接增加了土壤的持水量[22-23]。

    生物炭能促進(jìn)土壤鹽分淋洗,顯著提高土壤脫鹽率,有效抑制鹽分在土壤表層的積累,這與賈詠霖等[24]和孫運(yùn)朋等[25]的研究結(jié)果是一致。本研究發(fā)現(xiàn),較高施量的生物炭反而會增加土壤含鹽量,這可能是因為生物炭有利于改善土壤結(jié)構(gòu),從而促進(jìn)了鹽分的淋洗,但生物炭本身也有一定的含鹽量,較高的施量會導(dǎo)致大量鹽分輸入。此外,也有部分研究[26]指出,高施量的生物炭對土壤水分入滲具有阻滯現(xiàn)象,從而影響鹽分的淋洗。

    酸改性生物炭對土壤pH值的調(diào)節(jié)效果優(yōu)于普通生物炭,這可能是因為酸改的過程增加了生物炭的含氧酸性官能團(tuán)。普通生物炭施量越高,對堿化土壤pH值的調(diào)節(jié)效果越弱,因為普通生物炭本身的pH值(10.24)較高,添加量越高,對土壤pH值的貢獻(xiàn)也會越大。在相關(guān)的入滲試驗中發(fā)現(xiàn),土壤pH值較本底值略有升高[27],這與本文菠菜生長過程中pH值的變化結(jié)果不一致,這可能是因為入滲過程中,鹽分淋洗比較充分,土壤中Ca2+大量流失,因受溶度積的支配作用,土壤中的CaCO3產(chǎn)生部分溶解,導(dǎo)致HCO3-升高,造成了土壤pH值升高[28-29],而菠菜生長過程中的灌水量與入滲水量相比是比較小的,因此在菠菜生長過程中可能只發(fā)生了初始的鹽分淋洗,并未發(fā)生CaCO3的溶解。

    生物炭作為一種富碳有機(jī)質(zhì),其自身分解可形成腐殖質(zhì),有利于土壤肥力的提高,且生物炭吸附土壤中有機(jī)分子后通過表面催化活性促進(jìn)小的有機(jī)分子聚合形成有機(jī)質(zhì)[30]。另外,生物炭可提升土壤有機(jī)碳的穩(wěn)定性,降低土壤有機(jī)碳礦化量[31],從而提高土壤中有機(jī)碳量。本文所研究的作物為菠菜,菠菜對土壤的適應(yīng)能力較強(qiáng),作為葉菜,在生長過程中需要較多的氮肥和適當(dāng)?shù)牧追屎外浄省1狙芯勘砻?,生物炭的施用明顯提高了土壤硝態(tài)氮和有機(jī)質(zhì)量,這與孫運(yùn)朋等[32]在田間玉米種植試驗和高鳳等[30]在白菜試驗中的研究結(jié)果是一致的,在后續(xù)的研究中還應(yīng)該進(jìn)一步考慮作物因素對土壤肥力的影響。

    4 結(jié)論

    1)添加生物炭顯著降低了土壤體積質(zhì)量,增大了土壤孔隙度。普通生物炭對土壤結(jié)構(gòu)的改善結(jié)果略優(yōu)于酸改性生物炭,均在高施量情況下對土壤結(jié)構(gòu)影響最大。添加生物炭后各處理持水能力均有所提高,且隨著普通生物炭施量的增加,土壤持水能力持續(xù)增強(qiáng)。

    2)除高施量普通生物炭處理(A8)外,添加生物炭均能降低土壤鹽分,酸改性生物炭對鹽分的調(diào)節(jié)作用優(yōu)于普通生物炭,其中添加2%酸改性生物炭處理(B2)土壤脫鹽率最高,為72.05%。添加生物炭后,土壤pH值均有所降低并趨于中性,但除高施量酸改性生物炭處理(B8)外,各處理間差異未達(dá)到顯著水平。總體來看,酸改性生物炭對土壤pH值的影響大于普通生物炭。

    3)添加生物炭能顯著提高土壤有機(jī)質(zhì)量,土壤有機(jī)質(zhì)量隨普通生物炭的施量增加持續(xù)升高,而隨酸改性生物炭施量增加表現(xiàn)為先增大后減小,存在施量閾值。

    綜合考慮土壤水、鹽、肥狀況,適量的酸改性生物炭(4%)方案比較適宜研究區(qū)鹽漬土改良和高效利用。

    [1] 劉沖, 王茂文, 邢錦城, 等. 蘇北沿海灘涂鹽肥耦合對甘薯生長及土壤氮素營養(yǎng)的影響[J]. 西南農(nóng)業(yè)學(xué)報, 2017, 30(9): 2 024-2 030.

    LIU Chong, WANG Maowen, XING Jincheng, et al. Coupling effect of salt and fertilizer application on growth of sweet potato and soil nitrogen nutrition in salt soil of northern Jiangsu coastal mudflat[J]. Southwest China Journal of Agricultural Sciences, 2017, 30(9): 2 024-2 030.

    [2] 解雪峰, 濮勵杰, 王琪琪, 等. 濱海灘涂圍墾區(qū)不同圍墾年限土壤酶活性變化及其與理化性質(zhì)關(guān)系[J]. 環(huán)境科學(xué), 2018, 39(3): 1 404-1 412.

    XIE Xuefeng, PU Lijie, WANG Qiqi, et al. Response of soil enzyme activities and their relationships with physicochemical properties to different aged coastal reclamation areas, Eastern China[J]. Environmental Science, 2018, 39(3): 1 404-1 412.

    [3] 張繼寧, 周勝, 孫會峰, 等. 中國濱海灘涂土壤現(xiàn)狀及基于生物質(zhì)炭的改良潛力分析[J]. 浙江農(nóng)業(yè)科學(xué), 2020, 61(9): 1 707-1 711.

    ZHANG Jining, ZHOU Sheng, SUN Huifeng, et al. Current situation of coastal mudflat soil and potential analysis on its improvement with biochar in China[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2020, 61(9): 1 707-1 711.

    [4] 王耀, 張文杰, 徐凱達(dá), 等. 污泥蚓糞改良沿海灘涂土壤對玉米生長及重金屬吸收的影響[J]. 揚(yáng)州大學(xué)學(xué)報(農(nóng)業(yè)與生命科學(xué)版), 2020, 41(2): 34-39.

    WANG Yao, ZHANG Wenjie, XU Kaida, et al. Effects of sewage sludge vermicompost amendment on growth and heavy metals uptake of maize grown in mudflat soil[J]. Journal of Yangzhou University (Agricultural and Life Science Edition), 2020, 41(2): 34-39.

    [5] 嚴(yán)漪云, 左文剛, 徐凱達(dá), 等. 污泥蚓糞對灘涂鹽堿地土壤的培肥效應(yīng)[J]. 揚(yáng)州大學(xué)學(xué)報(農(nóng)業(yè)與生命科學(xué)版), 2019, 40(3): 111-116.

    YAN Yiyun, ZUO Wengang, XU Kaida, et al. Responses of fertility development and sorghum growth in a mudflat saline soil to the amendment with sewage sludge-based vermicompost[J]. Journal of Yangzhou University (Agricultural and Life Science Edition), 2019, 40(3): 111-116.

    [6] 袁帥, 趙立欣, 孟海波, 等. 生物炭主要類型、理化性質(zhì)及其研究展望[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報, 2016, 22(5): 1 402-1 417.

    YUAN Shuai, ZHAO Lixin, MENG Haibo, et al. The main types of biochar and their properties and expectative researches[J]. Journal of Plant Nutrition and Fertilizer, 2016, 22(5): 1 402-1 417.

    [7] 武玉, 徐剛, 呂迎春, 等. 生物炭對土壤理化性質(zhì)影響的研究進(jìn)展[J].地球科學(xué)進(jìn)展, 2014, 29(1): 68-79.

    WU Yu, XU Gang, LYU Yingchun, et al. Effects of biochar amendment on soil physical and chemical properties: Current status and knowledge gaps[J]. Advances in Earth Science, 2014, 29(1): 68-79.

    [8] 代鎮(zhèn), 李偉, 韓娟, 等. 生物炭對塿土持水能力的影響[J]. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究, 2019, 37(6): 265-273.

    DAI Zhen, LI Wei, HAN Juan, et al. Influences of biochar on soil water retention capacity in the Lou soil[J]. Agricultural Research in the Arid Areas, 2019, 37(6): 265-273.

    [9] STEINER C, TEIXEIRA W G, LEHMANN J, et al. Long term effects of manure, charcoal and mineral fertilization on crop production and fertility on a highly weathered Central Amazonian upland soil[J]. Plant and Soil, 2007, 291(1/2): 275-290.

    [10] CLOUGH T J, CONDRON L M. Biochar and the nitrogen cycle: Introduction[J]. Journal of Environmental Quality, 2010, 39(4): 1 218-1 223.

    [11] 張瑞, 楊昊, 張芙蓉, 等. 生物竹炭改良崇明灘涂鹽漬化土壤的試驗研究[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報, 2014, 33(12): 2 404-2 411.

    ZHANG Rui, YANG Hao, ZHANG Furong, et al. Effects of bamboo biochar on coastal saline soils of Chongming Island, Shanghai[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2014, 33(12): 2 404-2 411.

    [12] 張繼寧, 周勝, 李廣南, 等. 秸稈生物炭對水稻生長及灘涂土壤化學(xué)性質(zhì)的影響[J]. 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境學(xué)報, 2018, 35(6): 492-499.

    ZHANG Jining, ZHOU Sheng, LI Guangnan, et al. Improving the coastal mudflat soil chemical properties and rice growth using straw biochar[J]. Journal of Agricultural Resources and Environment, 2018, 35(6): 492-499.

    [13] CHU G, ZHAO J, HUANG Y, et al. Phosphoric acid pretreatment enhances the specific surface areas of biochars by generation of micropores[J]. Environmental Pollution, 2018, 240: 1-9.

    [14] 呂宏虹, 宮艷艷, 唐景春, 等. 生物炭及其復(fù)合材料的制備與應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報, 2015, 34(8): 1 429-1 440.

    LYU Honghong, GONG Yanyan, TANG Jingchun, et al. Advances in preparation and applications of biochar and its composites[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2015, 34(8): 1 429-1 440.

    [15] 李蕊寧, 王兆煒, 郭家磊, 等. 酸堿改性生物炭對水中磺胺噻唑的吸附性能研究[J]. 環(huán)境科學(xué)學(xué)報, 2017, 37(11): 4 119-4 128.

    LI Ruining, WANG Zhaowei, GUO Jialei, et al. Adsorption characteristics of sulfathiazole in aqueous solution by acid/alkali modified biochars[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2017, 37(11): 4 119-4 128.

    [16] GARDNER W R. Some steady-state solutions of the unsaturated moisture flow equation with application to evaporation from a water table[J]. Soil Science, 1958, 85(4): 228-232.

    [17] 厲仁安, 王飛, 秦方錦, 等. 濱海鹽土全鹽量與電導(dǎo)率之間最佳曲線方程研究[J]. 農(nóng)學(xué)學(xué)報, 2015, 5(3): 59-62.

    LI Ren’an, WANG Fei, QIN Fangjin, et al. Studies on the best curve equation between the total salts and the electrical conductivity of the coastal saline soil[J]. Journal of Agriculture, 2015, 5(3): 59-62.

    [18] 魯如坤. 土壤農(nóng)業(yè)化學(xué)分析方法[M]. 北京: 中國農(nóng)業(yè)科技出版社, 2000.

    [19] 楊文治, 邵明安. 黃土高原土壤水分研究[M]. 北京: 科學(xué)出版社, 2000.

    [20] 馬昌臣. 不同種植密度下小麥盆栽試驗土壤水分特性研究[D]. 北京: 中國科學(xué)院研究生院(教育部水土保持與生態(tài)環(huán)境研究中心), 2013.

    MA Changchen. Study on soil water characteristics of laboratory soil column experiment planted wheat with different planting densities[D]. Beijing: Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, 2013.

    [21] GITHINJI L. Effect of biochar application rate on soil physical and hydraulic properties of a sandy loam[J]. Archives of Agronomy and Soil Science, 2014, 60(4): 457-470.

    [22] 付春娜. 生物炭對不同馬鈴薯品種生長及產(chǎn)量的影響[D]. 哈爾濱: 東北農(nóng)業(yè)大學(xué), 2016.

    FU Chunna. Effect of biochar on the growth and productivity of different potato varieties[D]. Harbin: Northeast Agricultural University, 2016.

    [23] 張亞楠, 郭薇, 趙倩, 等. 600℃秸稈生物炭添加對典型黑土理化性質(zhì)的影響[J]. 國土與自然資源研究, 2020(6): 52-54.

    ZHANG Yanan, GUO Wei, ZHAO Qian, et al. Effects of 600℃ corn straw biochar application on the soil physical and chemical properties of typical black soil[J]. Territory & Natural Resources Study, 2020(6): 52-54.

    [24] 賈詠霖, 屈忠義, 丁艷宏, 等. 不同灌溉方式下施用生物炭對土壤水鹽運(yùn)移規(guī)律及玉米水分利用效率的影響[J]. 灌溉排水學(xué)報, 2020, 39(8): 44-51.

    JIA Yonglin, QU Zhongyi, DING Yanhong, et al. The effects of soil amendment with straw biochar on water and salt dynamics as well as water use efficiency of corn under different irrigations[J]. Journal of Irrigation and Drainage, 2020, 39(8): 44-51.

    [25] 孫運(yùn)朋, 楊勁松, 姚榮江, 等. 生物炭和無機(jī)肥對鹽堿灘涂圍墾農(nóng)田土壤性狀的影響[J]. 土壤通報, 2017, 48(2): 454-459.

    SUN Yunpeng, YANG Jinsong, YAO Rongjiang, et al. Effects of biochar and chemical fertilizer application on soil properties in farmland reclaimed from salinity coastal tidal flat[J]. Chinese Journal of Soil Science, 2017, 48(2): 454-459.

    [26] 高言, 沈洪政, 楊婷, 等. 不同生物炭添加量對土壤水分運(yùn)動過程的影響及模擬研究[J]. 中國農(nóng)村水利水電, 2021(9): 134-140.

    GAO Yan, SHEN Hongzheng, YANG Ting, et al. The effects of different biochar additions on soil water movement[J]. China Rural Water and Hydropower, 2021(9): 134-140.

    [27] 黃成真, 王娟, 仲昭易, 等. 普通生物炭和酸改性生物炭對鹽漬土入滲、蒸發(fā)過程的影響[J]. 中國農(nóng)村水利水電, 2020(11): 138-142, 150.

    HUANG Chengzhen, WANG Juan, ZHONG Zhaoyi, et al. Effect of common biochar and acid modified biochar on infiltration and evaporation of saline soil[J]. China Rural Water and Hydropower, 2020(11): 138-142, 150.

    [28] 陳巍, 陳邦本, 沈其榮. 濱海鹽土脫鹽過程中pH變化及堿化問題研究[J]. 土壤學(xué)報, 2000, 37(4): 521-528.

    CHEN Wei, CHEN Bangben, SHEN Qirong. Studies on the changes of pH value and alkalization of heavily saline soil in seabeach during its desalting process[J]. Acta Pedologica Sinica, 2000, 37(4): 521-528.

    [29] 陳邦本, 方明, 胡蓉卿, 等. 江蘇濱海鹽土堿化可能性的探討Ⅰ.自然脫鹽過程中堿化可能性問題[J]. 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報, 1987, 10(2): 76-81.

    CHEN Bangben, FANG Ming, HU Rongqing, et al. Possibility of alkalization of saline soils along the sea coast of Jiangsu Province Ⅰ. possibility of alkalization during the process of native desalinization[J]. Journal of Nanjing Agricultural University, 1987, 10(2): 76-81.

    [30] 高鳳, 楊鳳軍, 吳瑕, 等. 施用生物炭對白菜根際土壤中有機(jī)質(zhì)含量及酶活性的影響[J]. 土壤通報, 2019, 50(1): 103-108.

    GAO Feng, YANG Fengjun, WU Xia, et al. Effects of biochar application on organic matter content and enzyme activity in rhizosphere soil of Chinese cabbage[J]. Chinese Journal of Soil Science, 2019, 50(1): 103-108.

    [31] 韓光明, 孟軍, 曹婷, 等. 生物炭對菠菜根際微生物及土壤理化性質(zhì)的影響[J]. 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報, 2012, 43(5): 515-520.

    HAN Guangming, MENG Jun, CAO Ting, et al. Effect of biochar on microorganisms quantities and soil physicochemical property in rhizosphere of spinach[J]. Journal of Shenyang Agricultural University, 2012, 43(5): 515-520.

    [32] 孫運(yùn)朋, 楊勁松, 姚榮江, 等. 生物炭和黃腐酸對濱海灘涂鹽堿地土壤性質(zhì)的提升[J]. 中國農(nóng)業(yè)科技導(dǎo)報, 2019, 21(8): 115-121.

    SUN Yunpeng, YANG Jinsong, YAO Rongjiang, et al. Effects of biochar and fulvic acid application on soil properties in tidal flat reclamation region[J]. Journal of Agricultural Science and Technology, 2019, 21(8): 115-121.

    Using Biochar Amendment to Improve the Physicochemical Properties of Soil in Coastal Tidal Area

    WANG Juan1,2, HUANG Chengzhen2, FENG Shaoyuan2, LIU Chuncheng1, LI Hao1, HAN Qibiao1*

    (1. Institute of Farmland and Irrigation, Chinese Academy of Agricultural Science/Key Laboratory of Water Saving Irrigation Project of Ministry of Agriculture, Xinxiang 453002, China; 2. College of Hydraulic Science and Engineering, Yangzhou University, Yangzhou 225009, China)

    【Objective】Coastal soils are rice in China but most of them are salinized. Improving their quality to facilitate crop growth is essential to safeguard the food security in China. The aim of this paper is to investigate the feasibility of using biochar amendment to improve physical and physicochemical properties of such soils. 【Method】The experiments were conducted using repacked pots; soil in the pots were amended with traditional biochar (A) or acidified biochar (B) applied at mass ratio ranging from 2% to 8%. Traditional remediation without biochar amendment was the control (CK). In each treatment, we measured the change in physical and physicochemical properties of the soils after a period of incubation. 【Result】Biochar amendment significantly reduced soil bulk density, increased soil porosity and the capacity of the soil to hold water, regardless of the biochar types. The improvement increased with biochar application ratio. On average, the traditional biochar was more effective than the acidified biochar. A moderate biochar amendment ratio enhanced salt leaching, improving desalination rate and reducing pH. Amending the soil with the acidified biochar at 2% ratio achieved the highest leaching rate - 72.05%, whereas amending the soil with the traditional biochar at 8% ratio was least effective. We also found that adding biochar significantly increased soil organic matter and nitrate nitrogen, especially the traditional biochar applied at 8% and the acidized biochar applied at 4%. 【Conclusion】Both traditional and acidified biochar can effectively reduce soil salinity and improve soil fertility in the coastal tidal area. Considering improvement in soil water and fertility as well as desalinization, the acidified biochar applied at the ratio of 4% was optimal.

    acidified biochar; soil bulk density; soil water holding capacity; desalination; soil nutrient

    王娟, 黃成真, 馮紹元, 等. 生物炭對濱海灘涂區(qū)土壤理化特性的影響[J]. 灌溉排水學(xué)報, 2022, 41(10): 125-130, 138.

    WANG Juan, HUANG Chengzhen, FENG Shaoyuan, et al. Using Biochar Amendment to Improve the Physicochemical Properties of Soil in Coastal Tidal Area[J]. Journal of Irrigation and Drainage, 2022, 41(10): 125-130, 138.

    1672 - 3317(2022)10 - 0125 - 07

    S156.4

    A

    10.13522/j.cnki.ggps.2021563

    2021-11-16

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村部節(jié)水灌溉工程重點(diǎn)實驗室開放課題項目(FIRI202002-0301);國家自然科學(xué)基金項目(51609209);江蘇省自然科學(xué)基金項目(BK20160471)

    王娟,主要研究方向為水土資源高效利用與保護(hù)。E-mail: wangjuan@yzu.edu.cn

    韓啟彪,主要研究方向為節(jié)水灌溉技術(shù)與設(shè)備研究。E-mail: hanbiaoedu@126.com

    責(zé)任編輯:白芳芳

    猜你喜歡
    改性生物質(zhì)量
    生物多樣性
    生物多樣性
    上上生物
    “質(zhì)量”知識鞏固
    質(zhì)量守恒定律考什么
    第12話 完美生物
    航空世界(2020年10期)2020-01-19 14:36:20
    做夢導(dǎo)致睡眠質(zhì)量差嗎
    P(3,4HB)/PHBV共混改性及微生物降解研究
    中國塑料(2016年12期)2016-06-15 20:30:07
    質(zhì)量投訴超六成
    汽車觀察(2016年3期)2016-02-28 13:16:26
    ABS/改性高嶺土復(fù)合材料的制備與表征
    中國塑料(2015年11期)2015-10-14 01:14:14
    精品少妇黑人巨大在线播放| 脱女人内裤的视频| 精品熟女少妇八av免费久了| 91av网站免费观看| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 美女高潮到喷水免费观看| 日韩精品免费视频一区二区三区| 啦啦啦免费观看视频1| 国产欧美日韩一区二区三| 久久久久久久国产电影| 真人做人爱边吃奶动态| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲精品美女久久av网站| 国产精品二区激情视频| 久久毛片免费看一区二区三区| 久久毛片免费看一区二区三区| 精品一品国产午夜福利视频| 久久久欧美国产精品| 日本精品一区二区三区蜜桃| 亚洲男人天堂网一区| 成年人免费黄色播放视频| 国产一区二区激情短视频| 视频区欧美日本亚洲| 90打野战视频偷拍视频| 香蕉丝袜av| 天天操日日干夜夜撸| 大香蕉久久成人网| 日本av免费视频播放| 久9热在线精品视频| 在线观看免费午夜福利视频| 最黄视频免费看| 色婷婷av一区二区三区视频| 十分钟在线观看高清视频www| 日本vs欧美在线观看视频| av网站在线播放免费| 午夜久久久在线观看| 成年女人毛片免费观看观看9 | 黄片小视频在线播放| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲国产欧美一区二区综合| 嫁个100分男人电影在线观看| 成人黄色视频免费在线看| 免费不卡黄色视频| 国产激情久久老熟女| 青青草视频在线视频观看| 91老司机精品| 一级毛片精品| 99九九在线精品视频| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 黄色成人免费大全| 国产精品亚洲一级av第二区| 老汉色∧v一级毛片| 久久精品人人爽人人爽视色| 色94色欧美一区二区| 丝袜美腿诱惑在线| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲av国产av综合av卡| 国产av又大| 人人妻人人澡人人看| 一本色道久久久久久精品综合| 国产精品久久电影中文字幕 | 久9热在线精品视频| 国产区一区二久久| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 热re99久久国产66热| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 精品欧美一区二区三区在线| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 黄色丝袜av网址大全| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 九色亚洲精品在线播放| 18禁观看日本| 啦啦啦免费观看视频1| av有码第一页| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲天堂av无毛| 久久久久精品国产欧美久久久| 热re99久久国产66热| 国产精品熟女久久久久浪| 在线观看免费午夜福利视频| av福利片在线| 成人国语在线视频| 国产99久久九九免费精品| 精品国产亚洲在线| 欧美黄色片欧美黄色片| 午夜福利在线观看吧| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 51午夜福利影视在线观看| 十八禁网站免费在线| 操美女的视频在线观看| 黄色视频在线播放观看不卡| 老汉色∧v一级毛片| 日韩免费av在线播放| 成年版毛片免费区| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 精品午夜福利视频在线观看一区 | 丰满饥渴人妻一区二区三| 欧美日韩av久久| 丁香六月欧美| 女性被躁到高潮视频| 999久久久精品免费观看国产| 久久毛片免费看一区二区三区| 久久久欧美国产精品| av不卡在线播放| 亚洲五月色婷婷综合| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 人妻一区二区av| 免费观看人在逋| 国产欧美日韩一区二区精品| 欧美国产精品一级二级三级| 窝窝影院91人妻| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 成人影院久久| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产日韩欧美在线精品| 国产午夜精品久久久久久| 视频在线观看一区二区三区| 首页视频小说图片口味搜索| 日本av手机在线免费观看| 三级毛片av免费| 大片电影免费在线观看免费| 日日夜夜操网爽| 国产精品1区2区在线观看. | 精品福利观看| 亚洲少妇的诱惑av| 精品乱码久久久久久99久播| 香蕉丝袜av| av福利片在线| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 美女福利国产在线| 天堂俺去俺来也www色官网| 色在线成人网| 亚洲久久久国产精品| 天天操日日干夜夜撸| 大片电影免费在线观看免费| 一级毛片精品| 亚洲三区欧美一区| 丁香六月天网| 十八禁网站网址无遮挡| 欧美在线一区亚洲| 桃花免费在线播放| 精品国内亚洲2022精品成人 | 怎么达到女性高潮| 女性被躁到高潮视频| 自线自在国产av| 欧美午夜高清在线| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 免费人妻精品一区二区三区视频| e午夜精品久久久久久久| av天堂久久9| 成人永久免费在线观看视频 | 久久精品亚洲av国产电影网| 极品人妻少妇av视频| 国产成人av激情在线播放| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 婷婷成人精品国产| av在线播放免费不卡| 性高湖久久久久久久久免费观看| 日韩大码丰满熟妇| 日韩大片免费观看网站| 国产av国产精品国产| 中文亚洲av片在线观看爽 | 久久久欧美国产精品| 国产男女超爽视频在线观看| 两性夫妻黄色片| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲午夜理论影院| 12—13女人毛片做爰片一| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 蜜桃在线观看..| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 国产极品粉嫩免费观看在线| 搡老乐熟女国产| 一本综合久久免费| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 考比视频在线观看| 国产成人精品无人区| 99久久精品国产亚洲精品| 精品高清国产在线一区| 蜜桃国产av成人99| 久久久欧美国产精品| 亚洲av欧美aⅴ国产| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 成人永久免费在线观看视频 | 无人区码免费观看不卡 | 啦啦啦 在线观看视频| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 国产国语露脸激情在线看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产视频一区二区在线看| av欧美777| 一夜夜www| 国产精品亚洲av一区麻豆| 精品卡一卡二卡四卡免费| 12—13女人毛片做爰片一| 在线观看免费视频网站a站| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 99久久精品国产亚洲精品| 看免费av毛片| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 精品一区二区三卡| 日韩欧美免费精品| 女警被强在线播放| 伦理电影免费视频| 99国产精品一区二区三区| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲精品粉嫩美女一区| 中文字幕人妻熟女乱码| 两个人看的免费小视频| 中文亚洲av片在线观看爽 | 国产真人三级小视频在线观看| 午夜福利在线免费观看网站| 美女主播在线视频| 国产高清国产精品国产三级| 国产精品国产高清国产av | 国产又爽黄色视频| 久久中文字幕一级| 国产一区二区在线观看av| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产精品99久久99久久久不卡| 在线观看人妻少妇| 国产精品一区二区在线观看99| 在线观看免费午夜福利视频| 看免费av毛片| 日韩一区二区三区影片| 午夜福利一区二区在线看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 人妻久久中文字幕网| 9热在线视频观看99| 在线永久观看黄色视频| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 99国产精品99久久久久| 美女午夜性视频免费| a在线观看视频网站| 黄色毛片三级朝国网站| videos熟女内射| 国产成人精品久久二区二区91| 制服人妻中文乱码| 999久久久国产精品视频| 性色av乱码一区二区三区2| 免费av中文字幕在线| 婷婷成人精品国产| 性色av乱码一区二区三区2| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 麻豆成人av在线观看| 国产三级黄色录像| 少妇的丰满在线观看| 欧美日韩av久久| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产熟女午夜一区二区三区| 黑人操中国人逼视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产成人精品在线电影| 欧美精品一区二区免费开放| 黄色怎么调成土黄色| 999久久久精品免费观看国产| 99国产精品免费福利视频| 91国产中文字幕| 伦理电影免费视频| 精品国产亚洲在线| 国产一区二区三区综合在线观看| 波多野结衣一区麻豆| 国产免费视频播放在线视频| 蜜桃国产av成人99| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 99精品久久久久人妻精品| 99九九在线精品视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 好男人电影高清在线观看| 国产欧美日韩精品亚洲av| 男人操女人黄网站| 亚洲色图综合在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 在线观看免费午夜福利视频| 美女福利国产在线| 亚洲 国产 在线| 大陆偷拍与自拍| 亚洲成国产人片在线观看| netflix在线观看网站| 一个人免费看片子| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲av片天天在线观看| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产免费现黄频在线看| 精品久久久久久电影网| 亚洲色图综合在线观看| 中文字幕制服av| av欧美777| av有码第一页| 男人操女人黄网站| 国产麻豆69| 国产在视频线精品| 涩涩av久久男人的天堂| 久久中文字幕一级| 欧美黄色淫秽网站| 老司机深夜福利视频在线观看| 啦啦啦免费观看视频1| 日韩欧美免费精品| 国产区一区二久久| 老司机深夜福利视频在线观看| 日本欧美视频一区| 电影成人av| 中文字幕最新亚洲高清| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲精品一二三| a在线观看视频网站| 国产在线精品亚洲第一网站| 成人特级黄色片久久久久久久 | 精品视频人人做人人爽| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产精品 欧美亚洲| 国产精品亚洲一级av第二区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 两性夫妻黄色片| 亚洲综合色网址| 2018国产大陆天天弄谢| 国产精品久久电影中文字幕 | 高清视频免费观看一区二区| 亚洲欧美色中文字幕在线| 亚洲精品在线美女| 丝袜美足系列| 午夜福利视频精品| 涩涩av久久男人的天堂| 久久久水蜜桃国产精品网| 99久久国产精品久久久| 丰满少妇做爰视频| 男女午夜视频在线观看| 中文字幕人妻丝袜制服| 午夜久久久在线观看| 国产亚洲一区二区精品| 90打野战视频偷拍视频| 精品久久蜜臀av无| 激情在线观看视频在线高清 | 久久久水蜜桃国产精品网| 99热网站在线观看| 曰老女人黄片| 天堂动漫精品| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产精品熟女久久久久浪| 久久久精品免费免费高清| 免费在线观看黄色视频的| 午夜日韩欧美国产| 美女午夜性视频免费| 欧美精品一区二区免费开放| 成人精品一区二区免费| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲精华国产精华精| 亚洲精品av麻豆狂野| 欧美av亚洲av综合av国产av| 久久久久国内视频| 久久 成人 亚洲| 丁香六月天网| 这个男人来自地球电影免费观看| 怎么达到女性高潮| 午夜福利视频在线观看免费| 麻豆av在线久日| 我的亚洲天堂| 亚洲欧美色中文字幕在线| 十八禁人妻一区二区| 亚洲av片天天在线观看| av在线播放免费不卡| 亚洲熟女精品中文字幕| netflix在线观看网站| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 欧美日韩视频精品一区| 午夜日韩欧美国产| 国产精品国产av在线观看| 最黄视频免费看| 下体分泌物呈黄色| 啦啦啦 在线观看视频| 777米奇影视久久| 亚洲精品国产区一区二| 黄频高清免费视频| 欧美久久黑人一区二区| 久久久国产欧美日韩av| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 亚洲av片天天在线观看| 国产免费av片在线观看野外av| 三级毛片av免费| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产三级黄色录像| 老司机福利观看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 欧美激情高清一区二区三区| 黄片播放在线免费| 欧美av亚洲av综合av国产av| 在线观看免费日韩欧美大片| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| avwww免费| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| av电影中文网址| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲免费av在线视频| 动漫黄色视频在线观看| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产高清国产精品国产三级| 国产野战对白在线观看| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 中文字幕高清在线视频| 国产一卡二卡三卡精品| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲精品在线美女| 亚洲七黄色美女视频| 黄色怎么调成土黄色| 精品一区二区三卡| 欧美日韩福利视频一区二区| 欧美日韩av久久| av有码第一页| 亚洲精品国产色婷婷电影| 成人国产一区最新在线观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 久久精品国产综合久久久| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲三区欧美一区| 久久人妻熟女aⅴ| 窝窝影院91人妻| 在线永久观看黄色视频| 最新在线观看一区二区三区| 国产一区二区三区视频了| 母亲3免费完整高清在线观看| 成人精品一区二区免费| 另类亚洲欧美激情| 中文字幕色久视频| 成人av一区二区三区在线看| 国产福利在线免费观看视频| av国产精品久久久久影院| 国产主播在线观看一区二区| 99久久精品国产亚洲精品| 丰满饥渴人妻一区二区三| 久久中文字幕一级| 看免费av毛片| 国产主播在线观看一区二区| 女人精品久久久久毛片| 999精品在线视频| 亚洲精品自拍成人| 一本综合久久免费| 黄色视频不卡| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 大型黄色视频在线免费观看| 久久精品成人免费网站| 国产成+人综合+亚洲专区| 视频区欧美日本亚洲| 亚洲情色 制服丝袜| h视频一区二区三区| 女人精品久久久久毛片| 欧美+亚洲+日韩+国产| 女性被躁到高潮视频| 曰老女人黄片| 涩涩av久久男人的天堂| 成人国产av品久久久| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲国产av新网站| 国产又色又爽无遮挡免费看| 91老司机精品| 国产av一区二区精品久久| 91麻豆av在线| netflix在线观看网站| 免费看a级黄色片| aaaaa片日本免费| 久久久久久人人人人人| 国产精品偷伦视频观看了| 精品国产亚洲在线| 欧美乱妇无乱码| 亚洲熟女毛片儿| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 中文字幕人妻丝袜制服| 高清欧美精品videossex| 极品教师在线免费播放| 精品少妇内射三级| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产高清国产精品国产三级| 美女午夜性视频免费| 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲专区中文字幕在线| 最黄视频免费看| 丝袜在线中文字幕| 最黄视频免费看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产麻豆69| 国产精品影院久久| 亚洲成a人片在线一区二区| 美女视频免费永久观看网站| 两性夫妻黄色片| 激情视频va一区二区三区| 十八禁人妻一区二区| 一边摸一边做爽爽视频免费| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 丝袜美足系列| 久久精品人人爽人人爽视色| 高潮久久久久久久久久久不卡| 少妇被粗大的猛进出69影院| 久久久国产一区二区| 搡老岳熟女国产| 老司机午夜福利在线观看视频 | 国产高清激情床上av| 欧美中文综合在线视频| 久久狼人影院| 精品国产乱子伦一区二区三区| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 97人妻天天添夜夜摸| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 久久久国产欧美日韩av| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久中文字幕人妻熟女| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 精品人妻在线不人妻| 国精品久久久久久国模美| 满18在线观看网站| 飞空精品影院首页| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 国产成人啪精品午夜网站| 久久久水蜜桃国产精品网| www日本在线高清视频| 免费人妻精品一区二区三区视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 久久人妻av系列| 成在线人永久免费视频| 午夜两性在线视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 国产精品电影一区二区三区 | 亚洲精品国产一区二区精华液| 老汉色av国产亚洲站长工具| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 美女午夜性视频免费| av国产精品久久久久影院| 狠狠狠狠99中文字幕| 一区二区三区激情视频| 首页视频小说图片口味搜索| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 国产成+人综合+亚洲专区| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 亚洲av第一区精品v没综合| 蜜桃国产av成人99| 色综合欧美亚洲国产小说| 久久久久精品人妻al黑| 美女国产高潮福利片在线看| 国产国语露脸激情在线看| 久热这里只有精品99| 久久 成人 亚洲| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲伊人色综图| 久久人妻av系列| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产成人欧美| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 女人久久www免费人成看片| 亚洲专区国产一区二区| 日本vs欧美在线观看视频| 国产伦理片在线播放av一区| 高清欧美精品videossex| 麻豆国产av国片精品| 日韩精品免费视频一区二区三区| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲一区二区三区欧美精品| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲精品国产色婷婷电影| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 动漫黄色视频在线观看| 大码成人一级视频| av有码第一页| 亚洲五月色婷婷综合| 国产97色在线日韩免费| 日本黄色日本黄色录像| 水蜜桃什么品种好| 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲男人天堂网一区| 欧美激情久久久久久爽电影 | 日韩欧美一区视频在线观看| 在线观看免费高清a一片| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 免费黄频网站在线观看国产| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲国产欧美一区二区综合| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产成人av激情在线播放| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲伊人色综图| 国产在线精品亚洲第一网站| 久久久久久久精品吃奶| 久久精品国产a三级三级三级| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲一码二码三码区别大吗| 老熟女久久久| 国产在线精品亚洲第一网站| 精品福利永久在线观看| 韩国精品一区二区三区| 人人澡人人妻人| 国产成人精品久久二区二区91| 欧美+亚洲+日韩+国产| 黑人欧美特级aaaaaa片| 大型av网站在线播放| 午夜免费成人在线视频| 色视频在线一区二区三区| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲 欧美一区二区三区| 69av精品久久久久久 | 正在播放国产对白刺激| 一夜夜www| 国产精品影院久久|