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產(chǎn)品簡介
清遠(yuǎn)按時(shí)土壤專業(yè)技術(shù)服務(wù)、有害物質(zhì)重金屬檢測(cè)
產(chǎn)品價(jià)格:¥3.00元/扇
上架日期:2018-07-29
發(fā)貨地:廣東 廣州市
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1扇
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詳細(xì)說明
    詳細(xì)參數(shù)
    所在地廣州


    清遠(yuǎn)按時(shí)土壤專業(yè)技術(shù)服務(wù)、有害物質(zhì)重金屬檢測(cè)

         土壤的PH值測(cè)試,會(huì)讓人想到PH試紙這種簡便便宜的測(cè)試方法,我在初種藍(lán)莓的時(shí)候,對(duì)土壤的PH值一直揪心,我用PH試紙測(cè)試出我的土壤PH值是6-7之間,屬于種藍(lán)莓必出問題的土質(zhì),但是我種在上面的奧尼爾卻生長的非常好。大家知道,奧尼爾藍(lán)莓是一種對(duì)土壤PH值比較敏感的品種,怎么會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象?原來,土壤PH值測(cè)試需要用水浸泡土壤得到土壤浸出液,土壤浸出液的PH緩沖能力很弱,用PH試紙是無法測(cè)量的,會(huì)有巨大的誤差!無奈去買了精密PH計(jì),


        所以測(cè)試藍(lán)莓用土的PH值,看來只有用PH計(jì)了,但是用PH計(jì)很麻煩,PH探頭不是可以隨便用的,每次使用后都要保養(yǎng),用掉很多氯化鉀和純凈水,保養(yǎng)一下要好幾塊錢。所以擁有PH計(jì)的我也在琢磨能不能有一種更方便的測(cè)試土壤PH值的方法。最近買化學(xué)藥品,無意中看到了這個(gè)玩意:PH試劑,突然發(fā)現(xiàn),這個(gè)問題解決了,現(xiàn)在出門不用帶一盒子的儀器了,口袋里放瓶小藥水就可以解決問題了。

    作物的磷素需求和投入的差異導(dǎo)致土壤磷素積累對(duì)環(huán)境的影響不同。通過分析京郊平谷區(qū)果樹、蔬菜和糧食作物的磷素投入數(shù)量和農(nóng)田土壤有效磷含量,比較研究不同作物體系中土壤磷素積累對(duì)環(huán)境的影響。結(jié)果表明,糧田、菜地和果園平均年際磷投入量分別為76、575 kg P2O5·hm-2 和693 kg P2O5·hm-2,其中菜地和果園的磷素投入以有機(jī)肥為主,年際磷盈余分別達(dá)到498 kg P2O5·hm-2 和468 kg P2O5·hm-2,遠(yuǎn)大于糧田的磷素盈余(38 kg P2O5·hm-2)。這種狀況造成糧田、菜地和果園土壤Olsen-P 含量差異很大,

        分別為18.4(n=260)、44.3(n=108)mg·kg-1 和40.4 mg·kg-1(n=548)。分析鈣質(zhì)土壤Olsen-P 與CaCl2 浸提P 的相關(guān)性發(fā)現(xiàn),鈣質(zhì)土壤存在著Olsen-P 與CaCl2-P 突變拐點(diǎn)即磷的淋溶拐點(diǎn),在拐點(diǎn)之后土壤CaCl2-P 隨土壤Olsen-P 的增加而顯著增加,且土壤磷淋溶拐點(diǎn)明顯受土壤類型及質(zhì)地的影響。按質(zhì)地分類,砂壤、輕壤和重壤拐點(diǎn)分別是23.1、40.1 mg·kg-1 和51.5 mg·kg-1,土壤質(zhì)地由輕至重拐點(diǎn)Olsen-P 值隨之逐漸增加。根據(jù)質(zhì)地模擬,7.7%的糧田、44.0%的菜田、33.6%的果園土壤磷淋失風(fēng)險(xiǎn)較高。因此,合理的磷素投入在果樹、蔬菜作物的可持續(xù)生產(chǎn)中具有重要的意義。z89g88l5ysqw

        氧化亞氮(N2O)是重要的溫室氣體之一[1],而土壤是N2O的主要排放源. 目前,針對(duì)區(qū)域及生態(tài)系統(tǒng)N2O的排放特征已有部分研究結(jié)論[2~4],但主要集中在作物生長季節(jié),而忽略了土壤凍融期. Teepe等的監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,土壤凍結(jié)和融化過程中不僅存在N2O排放,而且觀測(cè)區(qū)3種土壤類型N2O冬季排放量占年排放量的50% [5]. 作為普遍存在于中、高緯度及高海拔地區(qū)的一種自然現(xiàn)象[6~7],凍融作用通過改變土壤結(jié)構(gòu)、水分形態(tài)和分布,以及微生物種群和數(shù)量等影響N2O排放. Oztas等認(rèn)為,凍融作用會(huì)改變土壤團(tuán)聚體的穩(wěn)定性[8],王風(fēng)等進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)土壤團(tuán)聚體可能增加也可能減少,對(duì)于釋放或包裹碳氮和N2O至關(guān)重要[9]. 凍融過程驅(qū)動(dòng)土壤水分再分布[10],造成微域土粒表面包被冰膜,使土粒處于缺氧環(huán)境,有利于土壤微生物進(jìn)行反硝化作用產(chǎn)生N2O;而Teepe等發(fā)現(xiàn)冰膜也對(duì)N2O的釋放起到阻礙作用[11],使得土壤融凍后N2O才得以充分排放,出現(xiàn)N2O排放高峰[12~13]. 凍融過程也改變了土壤微生物的種群結(jié)構(gòu)、數(shù)量以及生存環(huán)境[14],非凍融期土壤優(yōu)勢(shì)種群為細(xì)菌[15],凍融時(shí)期為真菌[16],種群結(jié)構(gòu)和數(shù)量的變化對(duì)不同氮素形態(tài)利用性的差異將直接影響N2O的排放. 土壤顆粒是凍融過程中影響N2O排放的重要因素,間接反映土壤結(jié)構(gòu)和土壤團(tuán)聚體狀況;粒徑的大小和比例決定水分分布狀況;土粒的粗細(xì)決定微生物可利用碳氮元素的
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