国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

不同覆膜開孔率條件棉花苗期土壤水鹽分布特征及出苗率分析

2014-03-26 01:52:22邢旭光史文娟王全九
關(guān)鍵詞:孔率含鹽量出苗率

邢旭光,史文娟,王全九

(1.重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 外生成礦與礦山環(huán)境重慶市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,重慶 400042;2.煤炭資源與安全開采國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室重慶研究中心,重慶 400042;3.西安理工大學(xué) 西北水資源與環(huán)境生態(tài)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,陜西 西安 710048)

鹽漬土是新疆地區(qū)分布極為廣泛的土壤類型。一般情況下土壤鹽分濃度過高會對作物產(chǎn)生滲透脅迫和破壞營養(yǎng)離子平衡,最終影響作物正常生長[1]。新疆地區(qū)蒸發(fā)量大,但降雨稀少,干旱指數(shù)大,因此土壤鹽漬化問題突出成為制約干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要障礙[2]。

近年來覆膜種植技術(shù)因具有增溫、保墑、節(jié)水、抑鹽等作用而在新疆地區(qū)得以迅速發(fā)展和推廣應(yīng)用[3],然而對于覆膜種植,需考慮“覆膜開孔率”(即膜孔總面積與相應(yīng)的薄膜截面積之比[4])的問題,由于土表薄膜覆蓋程度不同會影響水分利用效率,而這對分析干旱區(qū)作物水分生產(chǎn)力具有重要作用[5],同時(shí),其土壤水鹽運(yùn)移特征也會受到不同程度的影響,分析土壤水鹽運(yùn)移規(guī)律對深入研究水鹽平衡理論及其機(jī)理具有重要意義,同時(shí)土層的水分和鹽分運(yùn)動(dòng)特征也影響著作物的生長,明晰棉花出苗期土壤水鹽運(yùn)移特性對棉花實(shí)際生產(chǎn)具有指導(dǎo)作用。

研究表明,降低棉花產(chǎn)量的起始鹽度(即耐鹽閾值)為7.7 dS/m(“dS/m”是土水比為1∶5浸提液電導(dǎo)率值的單位,1 dS/m相當(dāng)于NaCl的質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.064%),鹽分超過此值后每增加1 dS/m,產(chǎn)量降低5.2%[6]。賈玉珍[7]研究表明在土壤含水率適宜的前提下當(dāng)土壤含鹽量為0.5%時(shí)棉花不能正常生長。羅賓[8]則認(rèn)為棉花可以在土壤含鹽量1%以下的環(huán)境中正常生長。孫三民[9]對新疆阿拉爾灌區(qū)棉花進(jìn)行了研究,表明0~20 cm和0~40 cm土層棉花的耐鹽閾值不同。董合忠[10]發(fā)現(xiàn)山東濱海鹽漬區(qū)土壤含鹽量超過4 g/kg時(shí),棉花出苗率和成活率較低。

從以上研究中可以看出,不同試驗(yàn)條件和不同地區(qū)棉花的耐鹽程度不相同。目前普遍認(rèn)為南疆鹽堿地棉花的耐鹽度為0.5%[11],但由于棉花的生長受當(dāng)?shù)貧夂?、土壤質(zhì)地和品種差異等因素影響,因此其耐鹽度并非為固定值,上述條件改變時(shí),其耐鹽度也發(fā)生變化。倘若可以較準(zhǔn)確的確定棉花耐鹽閥值,對改良鹽堿地和提高棉花產(chǎn)量均具有重要意義。

基于此,本研究通過田間試驗(yàn),對三種覆膜開孔率條件下的土壤水鹽分布特征和運(yùn)移規(guī)律進(jìn)行了研究,同時(shí)分析了土壤含鹽量和不同離子對棉花出苗的影響,旨在能對田間觀測及鹽堿地改良提供理論依據(jù),為新疆棉花生產(chǎn)提供參考。

1 材料與方法

1.1 試驗(yàn)站氣象條件

棉花田間試驗(yàn)在新疆維吾爾自治區(qū)塔里木河流域巴音郭楞管理局水利科研所(灌溉試驗(yàn)站)進(jìn)行(41°36′ N, 86°12′ E)。該試驗(yàn)站位于南疆庫爾勒市西尼爾鎮(zhèn),處于天山南麓塔里木盆地邊緣孔雀河沖積平原帶,屬于暖溫帶大陸性荒漠氣候,蒸發(fā)強(qiáng)烈而干旱少雨,晝夜溫差較大。多年平均降水量58.6 mm,潛在蒸發(fā)量2788.2 mm,日照時(shí)數(shù)3036.2 h,年平均氣溫11.48 ℃,≥10 ℃積溫4121.2 ℃,無霜期191 d[12]。試驗(yàn)地土壤類型主要為砂壤土,砂層主要位于60 cm土層深度,而其余土層以壤土為主,土壤級配列于表1。

表1 供試土壤的顆粒組成

1.2 試驗(yàn)設(shè)置

由于新疆庫爾勒地區(qū)大部分農(nóng)田都存在不同程度的鹽堿化,因此需要播前春灌,即采用大水漫灌方式,灌溉一次,目的在于淋洗土壤淺層鹽分,為棉花生長創(chuàng)造良好的水鹽環(huán)境,目前一般采用的灌溉洗鹽定額是250~300 m3/畝。

棉花品種為新陸中40,播種日期為2012年5月4日,播種深度2.5 cm,每穴一粒,種植方式為“一膜兩管四行”,行距配置為20 cm +40 cm +20 cm,株距10 cm。

試驗(yàn)設(shè)置3種處理,即覆膜開孔率分別為3.27%、5.73%和6.55%,不同開孔率即預(yù)示著不同的播種密度,3.27%處理為目前傳統(tǒng)的機(jī)器播種時(shí)所產(chǎn)生的開孔率,另兩種處理為人工在薄膜上開孔,人工開孔單孔面積與機(jī)播產(chǎn)生單孔面積相同,各處理小區(qū)中均含有5塊條田(每塊條田長10 m),且各處理中的5塊條田開孔率相同,各處理的土壤含水量和含鹽量初始值基本相同。

1.3 測試指標(biāo)和方法

1.3.1苗期土壤水鹽運(yùn)移監(jiān)測

苗期結(jié)束(即待棉花開始現(xiàn)蕾,本試驗(yàn)按5月27日計(jì))時(shí)土鉆取土(播種至苗期結(jié)束,即5月4日至27日期間無灌水、無降雨),每個(gè)處理3個(gè)重復(fù),每個(gè)重復(fù)在覆膜區(qū)域中央取點(diǎn),取樣點(diǎn)位于非膜孔處,即膜孔周圍覆膜的位置,取土點(diǎn)與離其最近的膜孔之間的距離為10~20 cm。

每個(gè)取樣點(diǎn)分為0~5 cm、5~10 cm、10~15 cm、15~20 cm、20~30 cm、30~40 cm、40~60 cm、60~80 cm和80~100 cm共9個(gè)層次。

烘干法測定土壤含水量,用電導(dǎo)率儀(DDS-307)測定土水比1:5的土壤浸提液電導(dǎo)率值,用離子計(jì)(PXSJ-216)測定Na+和Cl-含量。

1.3.2棉花出苗率統(tǒng)計(jì)

播種后每隔3 d觀察出苗情況,并于5月27日統(tǒng)計(jì)所有條田出苗情況(相同處理內(nèi)的5個(gè)條田取其平均數(shù)),出苗率=(出苗數(shù)/播種數(shù))×100%,在研究出苗率和土壤鹽分(全鹽量和鹽分離子)關(guān)系時(shí)采用20 cm土層深度內(nèi)土樣進(jìn)行分析(0~5cm、5~10 cm、10~15 cm和15~20 cm),土壤鹽分測定方法如上所述。

播種30d后調(diào)查植株性狀:在每種處理小區(qū)中選取長勢均勻、具有一定代表性的6株棉花,用直尺測其株高和葉面積,用游標(biāo)卡尺測定莖粗,葉面積采用“葉長×葉寬×0.84”計(jì)算[13]。

2 結(jié)果與分析

2.1 不同覆膜開孔率對土壤剖面水分分布的影響

圖1表示的是苗期結(jié)束時(shí),即5月27日不同開孔率條件下土壤剖面含水量的變化情況。

在分析土壤剖面含水量時(shí)值得注意的是,由于取土位置在膜孔周圍,因此下述“土壤含水量”表示的是膜孔周圍的土壤含水量,并非膜孔處土壤含水量。

圖1 不同覆膜開孔率土壤剖面含水量變化

圖1顯示,各處理土壤含水量基本呈現(xiàn)隨深度的增大而增大的趨勢,且分布規(guī)律相似,不同開孔率處理土壤剖面含水量表現(xiàn)出開孔率5.73% > 開孔率3.27% > 開孔率6.55%。,即土壤含水量和開孔率之間并非呈現(xiàn)簡單的線性遞增或遞減關(guān)系。

對于鹽堿土而言,在蒸發(fā)初期,3.27%的開孔率最小,水分散失量最小,相應(yīng)的表層土壤鹽分的累積也最少,開孔率為5.73%的處理土壤水分散失量和鹽分累積量居中,開孔率為6.55%的處理土壤水分散失量和鹽分累積量最大;隨著蒸發(fā)的進(jìn)行,開孔率6.55%的處理土壤表面最先形成一薄層鹽殼,這一鹽殼反過來阻止了水分的進(jìn)一步蒸發(fā),即對于鹽堿土來說,在蒸發(fā)后期,開孔率越大,其水分散失量減少的幅度越大,這在很多文獻(xiàn)中都已經(jīng)被證明[14-16]。

而開孔率3.27%的處理由于水分散失量最小,鹽殼形成時(shí)間滯后,因而水分散失在蒸發(fā)后期受鹽殼的影響(抑制作用)較小,開孔率5.73%的處理受鹽殼影響居中,經(jīng)歷一定的時(shí)間后(苗期結(jié)束時(shí)),開孔率3.27%的處理水分散失總量將可能大于5.73%的處理,而開孔率6.55%的處理盡管受鹽分的影響最大,但因其開孔率大,鹽殼抑制水分蒸發(fā)的作用仍小于大氣強(qiáng)烈的蒸發(fā)作用,在苗期結(jié)束時(shí)其水分散失的絕對值仍然較大,從而導(dǎo)致水分的散失量表現(xiàn)為開孔率6.55%>開孔率3.27%>開孔率5.73%,土壤的含水量則表現(xiàn)為開孔率5.73%>開孔率3.27%>開孔率6.55%。

可見,鹽漬土壤的含水量分布不僅與開孔率有關(guān),還與土壤的含鹽量和大氣蒸發(fā)能力有關(guān),同時(shí)與取樣測定的時(shí)間也密切相關(guān),因此,對于“棉田開孔率、土面蒸發(fā)和鹽分之間的相對作用”的問題仍需進(jìn)一步深入研究。

此外,對比三種處理60 cm土層含水量整體有減小趨勢,這是該層是砂層的緣故。

2.2 不同覆膜開孔率對土壤鹽分遷移的影響

非飽和土壤中,鹽分溶于水中并隨之遷移,因此水分的蒸發(fā)和散失導(dǎo)致鹽分在土表積累[17]。圖2顯示了棉花苗期不同開孔率處理土壤剖面的鹽分變化特征。

圖2 不同覆膜開孔率土壤剖面電導(dǎo)率變化

從圖2可以看出,與開孔率3.27%的處理相比,開孔率為5.73%和6.55%的處理土層深度10 cm范圍內(nèi)土壤溶液電導(dǎo)率分別增加了16.33%和97.96%。可見,薄膜具有很好地抑制鹽分上移的作用,在農(nóng)田中使用地膜覆蓋可以很好地防止土壤次生鹽堿化。

明顯看出,對于不同的處理,土壤含鹽量基本呈現(xiàn)隨著深度增加含鹽量減少的趨勢。當(dāng)出苗基本穩(wěn)定時(shí)在20 cm土層內(nèi)土壤含鹽量隨著開孔率的增大而增加,這是因?yàn)榇箝_孔率有助于鹽分隨水分不斷的向上遷移而導(dǎo)致土表積鹽。

開孔率3.27%的處理20~30 cm土層鹽分增加明顯,同時(shí)隨著深度的增加逐漸減少,但始終高于開孔率5.73%處理,小于開孔率6.55%處理。這是因?yàn)殚_孔率較小不利于土壤水分散失,反而積聚在薄膜上,反過來又滲入土壤中,從而淺層土壤鹽分向下移動(dòng)。

而對于本試驗(yàn)而言,開孔率為6.55%是一個(gè)較大的開孔程度,在外界強(qiáng)烈蒸發(fā)作用下,土壤水分?jǐn)y帶鹽分不斷向土壤淺層移動(dòng)。

2.3 棉花出苗及耐鹽性分析

2.3.1覆膜開孔率對棉苗性狀的影響

株高、莖粗和葉面積是表征作物地上部分的生育指標(biāo),反映了作物生長狀態(tài)[18]。不同開孔率條件下棉苗生長性狀見表2。

表2 覆膜開孔率對棉苗素質(zhì)的影響

從表2可以看出,隨著覆膜開孔率的增大,株高、莖粗和葉面積均呈現(xiàn)明顯下降趨勢,棉苗則表現(xiàn)出生長緩慢、苗小、子葉面積小。與開孔率3.27%相比,開孔率5.73%的處理株高、莖粗和葉面積分別減小7.3%、5.9%和4.55%;開孔率6.55%的處理株高、莖粗和葉面積分別減小20.16%、15.97%和22.42%。經(jīng)過將開孔率對株高、莖粗和葉面積單因素方差分析可知,覆膜開孔率與棉苗株高和葉面積呈顯著關(guān)系,與莖粗呈極顯著關(guān)系。這表明,在棉花出苗階段,膜孔對棉苗莖粗影響最為顯著,對其株高和葉面積有一定影響。同時(shí)發(fā)現(xiàn),開孔率6.55%的處理棉苗生長指標(biāo)驟減,在這種情況下棉花將不能正常生長,由此可知大開孔率嚴(yán)重抑制棉苗生長。造成這種現(xiàn)象的原因在于不同覆膜開孔率導(dǎo)致淺層土壤鹽分含量差異較大,高含鹽量會阻礙棉花的生長,這與上述土壤剖面電導(dǎo)率變化相一致。

2.3.2土壤含鹽量對出苗的影響

棉花出苗期受土壤含鹽量影響,不同鹽離子對作物生長的影響亦不相同,因此淺層土壤(0~20 cm)總含鹽量的高低將直接影響棉花出苗率的高低。為更精確的對比土壤含鹽量和不同離子與出苗率的關(guān)系,在測定棉花出苗率的同時(shí)進(jìn)行分層取樣(0~5 cm、5~10 cm、10~15 cm和15~20 cm)監(jiān)測土壤Na+、Cl-和總鹽含量,對0~20 cm土層取加權(quán)平均值作為影響棉花出苗的鹽分值。加權(quán)平均值=∑(樣品含量×取樣深度/分析深度)[19]。圖3和4分別顯示了各覆膜開孔率條件下0~20 cm土層土壤全鹽量和各離子濃度與出苗率的關(guān)系。

圖3 土壤全鹽量與棉花出苗率的關(guān)系

圖4 Na+濃度與棉花出苗率的關(guān)系

由圖3可知,棉花出苗率與淺層土壤(0~20 cm)含鹽量呈顯著線性負(fù)相關(guān),這與張俊鵬[18]、王偉[20]和王春霞[21]等人研究結(jié)果相同。根據(jù)所統(tǒng)計(jì)的15組棉花出苗率與土壤全鹽量的關(guān)系,對 0~20 cm土層土壤含鹽量與棉花出苗率的關(guān)系進(jìn)行擬合,如式(1)所示:

W=-9.9176S+134.34 (R2=0.9513)

(1)

式中,W為出苗率(單位為%)、S為0~20 cm土層土壤全鹽量(單位為g/kg)。

根據(jù)相關(guān)研究[21-22]并結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r,令棉花出苗率為80%、60%和0為棉花苗期耐鹽的適宜值、臨界值和極限值(下同)。由此可計(jì)算出棉花出苗時(shí)20 cm土層土壤全鹽量的適宜值、臨界值和極限值分別為5.48 g/kg、7.50 g/kg和13.55 g/kg。

Na+和Cl-是主要的影響作物生長的鹽分離子,對作物出苗同樣具有顯著影響,圖4和圖5分別顯示了Na+和Cl-與棉花出苗率的關(guān)系。

圖5 Cl-濃度與棉花出苗率的關(guān)系

由圖4和圖5均可以看出,棉花出苗率與淺層土壤(0~20 cm)中Na+和Cl-含量呈顯著線性負(fù)相關(guān)。根據(jù)所統(tǒng)計(jì)的15組棉花出苗率與各離子濃度的關(guān)系,對0~20 cm土層中Na+和Cl-含量與棉花出苗率的關(guān)系進(jìn)行擬合,分別如式(2)、(3)所示:

W=-128.75M+154.17 (R2=0.9476)

(2)

W=-22.343N+219.81 (R2=0.938)

(3)

式中,W為出苗率(單位為%)、M和N分別為0~20 cm土層土壤Na+、Cl-濃度(單位為mmol/L)。

從式(2)、(3)可知,出苗率隨著Na+和Cl-濃度的增大而減小,可計(jì)算出棉花出苗時(shí)0~20 cm土層內(nèi)Na+和Cl-含量的適宜值、臨界值和極限值分別為0.58 mmol/L、0.73 mmol/L、1.20 mmol/L和6.26 mmol/L、7.15 mmol/L、9.84 mmol/L。當(dāng)棉花萌發(fā)率相同時(shí)臨界濃度值低的離子比臨界濃度值高的離子對棉花萌發(fā)影響明顯,由0.73<7.15可知,Na+對棉花出苗的影響比Cl-明顯。

3 結(jié) 論

1) 膜孔處土壤在強(qiáng)烈蒸發(fā)作用下形成鹽殼,而鹽殼反過來抑制了土壤水分蒸發(fā)。

2) 由于存在鹽殼,土壤剖面含水量與土表開孔程度并非呈現(xiàn)常見的增減關(guān)系,對于鹽殼對土壤水鹽運(yùn)移特性影響的問題仍需進(jìn)一步研究。

3) 雖然小開孔率不易形成鹽殼,但可能導(dǎo)致淺層土壤含水量過小,不利于作物根系生長。當(dāng)開孔率過大時(shí),雖然為作物主根區(qū)提供足夠的水分,但同時(shí)導(dǎo)致大量鹽分在土表聚集,對作物造成極大危害。

綜上可以看出,對于覆膜種植型作物,確定適宜的開孔程度可以為作物主根區(qū)創(chuàng)造良好的水鹽環(huán)境,對作物生長具有重要作用,同時(shí)亦可以指導(dǎo)田間種植。

參考文獻(xiàn):

[1]史文娟,沈冰,汪志榮,等.蒸發(fā)條件淺層地下水埋深?yuàn)A砂層土壤水鹽運(yùn)移特性研究[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2005,21(9):23-26.

Shi Wenjuan,Shen Bing,Wang Zhirong,et al.Water and salt transport in sand-layered soil under evaporation with the shallow underground water table[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2005,21(9):23-26.

[2]徐建新,黃強(qiáng),沈晉.灌區(qū)節(jié)水防鹽設(shè)計(jì)理論及實(shí)踐研究[J].西安理工大學(xué)學(xué)報(bào),1999,15(3):30-33.

Xu Jianxin,Huang Qiang,Shen Jin.Research on the designing theory and its application for water saving and salt prevent in irrigation district[J].Journal of Xi’an University of Technology,1999,15(3):30-33.

[3]邢旭光,史文娟,徐飛,等.庫爾勒地區(qū)不同下墊面潛水蒸發(fā)晝夜變化特性研究[J].干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2013,31(3):83-89.

Xing Xuguang,Shi Wenjuan,Xu Fei,et al.Diurnal variation characteristics of groundwater evaporation with different underlying surfaces in Korla[J].Agricultural Research in the Arid Area,2013,31(3):83-89.

[4]王春霞,王全九,莊亮,等.干旱區(qū)膜下滴灌條件下膜孔蒸發(fā)特征研究[J].干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2011,29(1):14-21.

Wang Chunxia,Wang Quanjiu,Zhuang Liang,et al.Characteristic of evaporation from perforated plastic film in drip irrigation under film mulching in arid areas[J].Agricultural Research in the Arid Area,2011,29(1):14-21.

[5]劉金鵬,費(fèi)良軍,尹亞坤,等.干旱區(qū)綠洲水分生產(chǎn)力影響因素研究[J].西安理工大學(xué)學(xué)報(bào),2011,27(3):334-338.

Liu Jinpeng,F(xiàn)ei Liangjun,Yin Yakun,et al.A study of impacting factors of water productivity in arid oasis[J].Journal of Xi’an University of Technology,2011,27(3):334-338.

[6]Sharma S K,Gupta I C.Saline environment and plant growth[M].India:Agro Botanical Publishers,1986:172.

[7]賈玉珍,朱禧月.棉花出苗及苗期耐鹽性指標(biāo)的研究[J].河南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),1987,21(1):30-41.

Jia Yuzhen,Zhu Xiyue.Research on the targeta tolerant towards salt in cotton emergence and seedling stage[J].Acta Agricultural University Henan,1987,21(1):30-41.

[8]羅賓.棉花生理學(xué)[M].上海:上??萍汲霭嫔纾?980:114-120.

[9]孫三民,蔡煥杰,安巧霞.新疆阿拉爾灌區(qū)棉花苗期耐鹽度研究[J].人民黃河,2009,31(4):81-82.

Sun Sanmin,Cai Huanjie,An Qiaoxia.Research of salt tolerance in cotton on seeding in Alaer Xinjiang Province[J].Yellow River,2009,31(4):81-82.

[10]董合忠,辛承松,李維江.山東濱海鹽漬棉田鹽分和養(yǎng)分特征及對棉花出苗的影響[J].棉花學(xué)報(bào),2009,21(4):290-295.

Dong Hezhong,Xin Chengsong,Li Weijiang.Characteristics of salinity and fertility in coastal saline cotton fields in Shandong and their effects on cotton emergence[J].Cotton Science,2009,21(4):290-295.

[11]呂殿青,王全九,王文焰,等.土壤鹽分分布特征評價(jià)[J].土壤學(xué)報(bào),2002,39(5):720-725.

Lu Dianqing,Wang Quanjiu,Wang Wenyan,et al.Evaluation of the soil salt distribution characteristics[J].Acta Pedologica Sinica,2002,39(5):720-725.

[12]栗現(xiàn)文,周金龍,靳孟貴,等.干旱區(qū)高鹽度潛水蒸發(fā)試驗(yàn)研究[J].水資源與水工程學(xué)報(bào),2012,23(5):6-10.

Li Xianwen,Zhou Jinlong,Jin Menggui,et al.Experiment on evaporation of high-TDS phreatic water in arid area[J].Journal of Water Resources & Water Engineering,2012,23(5):6-10.

[13]喬東梅,齊學(xué)斌,龐鴻濱,等.地下水作用下微咸水灌溉對土壤及作物的影響[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2009,25(11):55-61.

Qiao Dongmei,Qi Xuebin,Pang Hongbin,et al.Effects of Brackish water irrigation on soil and group under different groundwater depths[J].Transact Ions of the CSAE,2009,25(11):55-61.

[14]史文娟,沈冰,汪志榮,等.高地下水位條件下鹽漬土區(qū)潛水蒸發(fā)特性及計(jì)算方法[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2006,22(5):32-35.

Shi Wenjuan,Shen Bing,Wang Zhirong,et al.Phreatic evaporation charateristics and calculation methods with the shallow water table in the saline soil region[J].Transactions of the CSAE,2006,22(5):32-35.

[15]史文娟,邢旭光,張振華,等.覆膜開孔條件下鹽漬土壤的潛水蒸發(fā)及水鹽運(yùn)移特性[J].干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2013,31(4):26-30.

Shi Wenjuan,Xing Xuguang,Zhang Zhenhua,et al.Characteristics of groundwater evaporation and water-salt transport in saline soil under the different opening ratios[J].Agricultural Research in the Arid Area,2013,31(4):26-30.

[16]Shi Wenjuan,Xing Xuguang,Zhang Zhenhua,et al.Groundwater evaporation from saline soil under plastic mulch with different percentage of open area[J].Journal of Food Agriculture & Environment,2013,11(2):1268-1271.

[17]王衛(wèi)華,王全九,劉建軍,等.膜下滴灌濕潤體交匯區(qū)土壤水鹽運(yùn)移特征田間實(shí)驗(yàn)研究[J].干旱區(qū)地理,2011,34(4):558-564.

Wang Weihua,Wang Quanjiu,Liu Jianjun,et al.Field experimental study of soil water-salt transport characteristics in the interference area of wetted volume under the mulched drip irrigation[J].Arid Land Geography,2011,34(4):558-564.

[18]張俊鵬,孫景生,李科江,等.不同灌溉方式下底墑水礦化度對棉花出苗率的影響[J].灌溉排水學(xué)報(bào),2011,30(3):51-55.

Zhang Junpeng,Sun Jingsheng,Li Kejiang,et al.Effects of water salinity before sowing on cotton emergence rate under different irrigation methods[J].Journal of Irrigation and Drainage,2011,30(3):51-55.

[19]談軍利,康躍虎,焦艷平,等.不同種植年限覆膜滴灌鹽堿地土壤鹽分離子分布特征[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2008,24(6):59-63.

Tan Junli,Kang Yuehu,Jiao Yanping,et al.Characteristics of soil salinity and salt ions distribution in salt-affected field under mulch-drip irrigation in different planting years[J].Transactions of the CSAE,2008,24(6):59-63.

[20]王偉,傅臣家,李光永,等.土壤鹽分與灌溉水質(zhì)對滴灌棉花出苗率的影響[J].灌溉排水學(xué)報(bào),2011,30(1):20-23.

Wan Wei,F(xiàn)u Chenjia,Li Guangyong,et al.Impacts of water quality and initial soil salt content on seedling emergence of cotton under drip irrigation[J].Journal of Irrigation and Drainage,2011,30(1):20-23.

[21]王春霞,王全九,劉建軍,等.灌水礦化度及土壤含鹽量對南疆棉花出苗率的影響[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2010,26(9):28-33.

Wang Chunxia,Wang Quanjiu,Liu Jianjun,et al.Effects of mineralization of irrigation water and soil salinity on cotton emergence rate in Southern Xinjiang Uygur Autonomous Region of China[J].Transactions of the CSAE,2010,26(9):28-33.

[22]郝志剛,胡自志,朱興運(yùn).堿茅耐鹽性的研究[J].草業(yè)科學(xué),1994,3(3):27-36.

Hao Zhigang,Hu Zizhi,Zhu Xingyun.The studies on salt tolerance in puccinellia spp[J].Acta Pratacultural Science,1994,3(3):27-36.

猜你喜歡
孔率含鹽量出苗率
含鹽量及含水率對鹽漬土凍脹規(guī)律影響試驗(yàn)研究*
早播條件下不同高油酸花生品種與種衣劑處理對花生出苗的影響
黃河三角洲鹽漬土有機(jī)氮組成及氮有效性對土壤含鹽量的響應(yīng)*
什么是水的含鹽量?
風(fēng)屏障開孔率對高速列車氣動(dòng)力的影響
恐龍那么重,為什么沒有壓壞自己的蛋
恐龍那么重,為什么沒有壓壞自己的蛋?
大自然探索(2018年7期)2018-09-01 04:36:24
提高玉米密植品種出苗率技術(shù)要點(diǎn)
秦陵陪葬坑土遺址安全含鹽量探究
不同基質(zhì)對萬壽菊出苗率和扦插成活率的影響
阿鲁科尔沁旗| 成安县| 河曲县| 伊吾县| 正宁县| 固安县| 怀仁县| 宜春市| 湖口县| 许昌县| 西丰县| 晋中市| 云梦县| 开鲁县| 安塞县| 闽清县| 昭通市| 瑞安市| 蒲江县| 新竹县| 霍林郭勒市| 岳池县| 抚顺县| 安龙县| 桃园县| 滦南县| 萝北县| 滨州市| 长沙市| 睢宁县| 翁牛特旗| 秦皇岛市| 大连市| 绥德县| 通山县| 呼伦贝尔市| 太原市| 鲁山县| 额敏县| 垣曲县| 颍上县|