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文檔簡介
1、本試驗以白漿土為供試土壤,采用田間試驗、盆栽試驗、室內培養(yǎng)及室內化驗分析的方法,研究了白漿土的供硅能力和豐缺特性及在白漿土上施用生物硅肥對水稻生長發(fā)育、土壤肥力及養(yǎng)分吸收的影響。得到的主要結論如下: 1.供試白漿土供硅能力中等,供硅量為349.5kg/hm<'2>;生物硅肥的利用率隨著施肥量的增加而降低,結合產量因素,以Si40處理的產量最高,生物硅肥的利用率為18.78%,岡此,白漿士上最佳的生物硅肥使用量為600kg/hm<
2、'2>。通過本試驗計算出白漿土土壤有效硅和植株硅含量臨界值分別為185.93mg/kg和0.79%。 2.通過數學模擬,得出水稻的產量與生物硅肥施用量之間存在著二次曲線的關系,回歸方程為:Y=-0.0014X<'2>+1.9087X+8259.1 R<'2>=0.9827<'**>。當生物硅肥的市場價格(p)為1.0元/kg,水稻的市場價格(q)為1.74元/kg時,最佳的施硅量X=476.4kg/hm<'2>,理論產量為885
3、0.7kg/hm<'2>。生物硅肥適宜的施用量應在476.4kg/hm<'2>~681.7kg/hm<'2>之間。 3.白漿土對硅的吸附可以劃分為化學吸附和物理吸附兩種機制。以平衡液硅濃度45mg/L左右為轉折點,45mg/L以前是以化學吸附為主的階段,45mg/L以后是以物理吸附為主的階段。白漿土對硅的吸附特征與Langmuir方程、Fruendlich方程和Temkin方程都有很好的相關性,相關系數達0.9453以上,其中L
4、angmuir方程的相關性最好,相關系數為0.9996<'**>。計算得出白漿土最大吸硅量為2500mg/kg。白漿土對硅的解吸量隨著平衡液濃度的增加而增加,然后逐漸趨于平緩。解吸率大小為5.86%~42.77%。白漿土的硅吸附飽和度在0.13以下時,被吸附的硅幾乎難以解吸,在吸附飽和度0.13-0.64范圍內,解吸量開始隨著吸附飽和度的增大而迅速增加,當吸附飽和度超過0.64以后,硅吸附量開始緩慢上升,即土壤表面對硅的吸附與解吸相對平
5、衡點在硅吸附飽和度0.64左右。 4.施硅降低了白漿土中磷素的吸附量,以Si50處理磷素的吸附量最低。白漿土的最大吸磷量為500.0mg/kg,當施硅數量達到一定程度后最大吸磷量有所下降。在低磷濃度時,磷的解吸量隨著施硅量的增加而增加,當處理液磷濃度達到40mg/kg時,解吸量的增加量很小,當處理液磷濃度達到50mg/kg時,磷素的解吸量呈現(xiàn)下降的趨勢。磷素的解吸率在5.07%~26.71%之間,硅的施入增加了白漿土磷的解吸量,
6、提高了磷的有效性。 5.施用生物硅肥,可以顯著的提高水稻的干物質積累量,以施肥量600kg/hm<'2>時產量為最高,增產8.43%,隨著施肥量的增加,穗數、穗粒數均表現(xiàn)出增加的趨勢,以施硅量450~750kg/hm<'2>效果較明顯。施用生物硅肥后稻米的糙米率比對照高出0.34%,精米率和整精米率比對照高0.36%和3.37%。稻米的堊白度、堊白率含量除Si10處理均比對照略低外,其他處理分別比對照高73.33%和23.65%
7、。膠稠度和蛋白質含量均以Si30處理為最高,分別比對照高3.49%和7.16%。 6.施用生物硅肥促進了水稻干物質積累,褐變穗和鞘腐病的病情指數分別下降了22.72%和17.33%,功能葉片的葉綠素含量提高了9.56%,增強生育階段光合產物的同化能力。同時降低了MDA的含量,提高了CAT、POD的活性,促進了膜脂過氧化和脫氧化作用。各時期不同處理以Si30處理水稻的代謝活動最顯著。 7.生物硅肥的施入改變了土壤中硅素的存
8、在形態(tài),一方面降低了土壤中水溶性硅和無定形硅的含量,另一方面增加了土壤中活性硅和有效硅的含量,促進了硅素的有效性;生物硅肥的施入改變了土壤肥力狀況,促進了土壤磷的有效性,提高了有效磷的含量,提高了土壤PH值,增加了土壤中的細菌、真菌和放線菌總數,提高了土壤中的過氧化氫酶、脲酶和轉化酶活性。 8.施硅后,植株中氮素、磷素、鉀素和硅素的含量有顯著增加的趨勢。施硅后水稻植株中的硅素含量與植株氮、磷和鉀素含量呈顯著的直線相關,相關系數分
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