郭海超 羅雪華 王文斌 吳小平 周杰
摘 要 通過(guò)盆栽試驗(yàn)及Hedley土壤磷素分組法研究了海南省玄武巖發(fā)育磚紅壤上施用不同磷源對(duì)橡膠樹(shù)幼苗生長(zhǎng)的影響及土壤磷素組分變化。磷肥處理分別為不施磷處理、施用昆陽(yáng)磷礦粉100 mg/kg(以全P計(jì),下同)、施用昆陽(yáng)磷礦粉250 mg/kg和施用普通過(guò)磷酸鈣100 mg/kg。結(jié)果表明:施用磷礦粉和普通過(guò)磷酸鈣均顯著增加了橡膠樹(shù)幼苗干物重、株高、莖粗和吸磷總量,但高磷礦粉處理和普通過(guò)磷酸鈣處理橡膠樹(shù)幼苗葉片磷含量顯著降低;高磷礦粉處理取得了與普通過(guò)磷酸鈣相當(dāng)?shù)姆市?;磷礦粉施用后,土壤樹(shù)脂提取態(tài)磷(Resin-P)、碳酸氫鈉提取態(tài)無(wú)機(jī)磷(NaHCO3-Pi)、氫氧化鈉提取態(tài)無(wú)機(jī)磷(NaOH-Pi)、鹽酸提取態(tài)磷(HCl-P)和殘余態(tài)磷(Residual-P)等組分含量均顯著增加,但碳酸氫鈉提取態(tài)有機(jī)磷(NaHCO3-Po)和氫氧化鈉提取態(tài)有機(jī)磷(NaOH-Po)不受施磷影響;干物質(zhì)重和吸磷總量均與土壤Resin-P、NaHCO3-Pi和NaOH-Pi呈顯著的正相關(guān)關(guān)系;磷礦粉施用11個(gè)月后,平均33.1%磷礦粉溶解在土壤中,平均43.5%的磷礦粉殘留在土壤Residual-P組分中。為改善玄武巖發(fā)育磚紅壤上有效磷及橡膠樹(shù)磷素營(yíng)養(yǎng)狀況,應(yīng)選擇施用高活性磷礦粉以降低磷礦粉顆粒被大量包被的風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)鍵詞 磷礦粉;橡膠樹(shù)幼苗;磚紅壤;Hedley磷分組
中圖分類號(hào) S153.6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A
Abstract The effects of different sources of phosphorus fertilizer application on rubber tree seedling growth and soil phosphorus fractions on Latosol derived from basalt were studied in a pot experiment. Hedley's sequential extraction method was used to investigate the effect of different P fertilization on the changes of the inorganic and organic P fractions. The Kunyang Phosphate Rock(KPR, as P)was added to obtain rates of 0 mg/kg soil(CK), 100 mg/kg soil(PR100), and 250 mg/kg soil(PR250)and superphosphate at 100 mg/kg soil(SSP100). The results showed that the application of phosphate rock(PR)and superphosphate significantly increased the rubber tree seedling dry weight, plant height, stem diameter, and total phosphorus uptake, and leaf P concentration of the rubber tree seedling under PR250 and SSP100 treatments significantly decreased. After PR application, soil Resin-P, NaHCO3-Pi and NaOH-Pi, HCl-P and Residual-P were significantly increased, and NaHCO3-Po and NaOH-Po were stable and not affected. Plant dry weight and total phosphorus uptake were both positively correlated with soil Resin-P, NaHCO3-Pi and NaOH-Pi at 0.05 level. At the end of the experiment, it was found that 33.1% of KPR was dissolved into soils, and 43.5% of the KPR existed in the soil as the form of Residual-P under the two rates of the KPR applications. In order to improve soil P availability and P nutrition status of rubber tree on soils derived from basalt, it is highly recommended to select and use high reactive PR for direct application, which may reduce the risk of coating of PR particles by soil iron, aluminum and manganese oxide.
Key words Phosphate rock; Rubber tree seedlings; Latosol; Hedley's phosphorus sequential fraction
doi 10.3969/j.issn.1000-2561.2016.01.001
磷(P)是植物生長(zhǎng)發(fā)育不可缺少的營(yíng)養(yǎng)元素之一。研究發(fā)現(xiàn),磷素供應(yīng)充分與否在很大程度上影響橡膠樹(shù)的生長(zhǎng)發(fā)育狀況和干膠產(chǎn)量[1]。施用磷肥是保障橡膠樹(shù)速生、高產(chǎn)的重要措施之一,也是膠園土壤肥力改良的基礎(chǔ)工作。有研究結(jié)果表明,在大多數(shù)熱帶地區(qū)酸性土壤上施用磷礦粉能夠取得與水溶性磷肥相當(dāng)?shù)男Ч鸞2-3]。目前中國(guó)熱帶地區(qū)橡膠樹(shù)等多年生經(jīng)濟(jì)作物施肥實(shí)踐中基本以施用水溶性磷肥為主,而磷礦粉在膠園土壤上的施用并未得到相應(yīng)的重視。因地制宜地在膠園土壤中應(yīng)用磷礦粉,既可以節(jié)約制造水溶性磷肥所需的硫資源,又可以在一定程度上降低投入成本,進(jìn)而增加農(nóng)民收入,對(duì)推進(jìn)礦產(chǎn)資源綜合利用、降低水體富營(yíng)養(yǎng)化風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重要的意義[4-5]。有關(guān)膠園磷肥目前主要集中研究水溶性磷肥在熱帶土壤中的轉(zhuǎn)化規(guī)律及殘效、水溶性磷肥不同施用方法以及不同施磷濃度對(duì)橡膠幼苗根系生長(zhǎng)的影響[6-7],而有關(guān)磷礦粉在膠園土壤上應(yīng)用研究較少,且不夠系統(tǒng)。
海南省膠園土壤主要由花崗巖、玄武巖、淺海沉積物、變質(zhì)巖和砂質(zhì)巖等幾種母質(zhì)發(fā)育而成,分別形成硅鋁質(zhì)磚紅壤、鐵質(zhì)磚紅壤、硅質(zhì)磚紅壤和鐵鋁質(zhì)磚紅壤[8]。筆者對(duì)磷礦粉在膠園不同母質(zhì)磚紅壤溶解特性的研究發(fā)現(xiàn),土壤游離氧化鐵含量可能是決定磷礦粉在磚紅壤中最大溶解量的主要因素,磷礦粉在玄武巖發(fā)育磚紅壤溶解和有效性最高[9]。磷礦粉在磚紅壤上溶解特征已被揭示,但磷礦粉施用對(duì)橡膠樹(shù)生長(zhǎng)、磷礦粉施用后土壤磷素組分變化特征及在土壤中的去向和殘留的研究相對(duì)較少。為此,本研究通過(guò)在玄武巖發(fā)育磚紅壤進(jìn)行盆栽試驗(yàn),探索施用不同磷源(磷礦粉及普通過(guò)磷酸鈣)對(duì)橡膠樹(shù)幼苗生長(zhǎng)的影響及土壤磷素組分的變化,為橡膠樹(shù)合理施用磷肥提供理論依據(jù)。
1 材料與方法
1.1 材料
1.1.1 供試土壤 供試土壤為玄武巖發(fā)育的鐵質(zhì)磚紅壤,采自海南省國(guó)營(yíng)紅華農(nóng)場(chǎng)表層(0~20 cm)土壤。土壤經(jīng)風(fēng)干、磨碎過(guò)2 mm篩。土壤理化性質(zhì)按常規(guī)方法測(cè)定[10],具體為:pH4.18,有機(jī)質(zhì)22.58 g/kg,有效磷(P)5.3 mg/kg,全磷(P)0.52 g/kg,粘粒含量59.2%。參考Hedley等[11]的方法進(jìn)行土壤磷素組分分級(jí),土壤磷素各組分含量見(jiàn)表1。
1.1.2 磷肥品種 供試磷礦石采自云南省昆陽(yáng)磷礦(KPR),磨碎過(guò)100目篩,全磷(P)含量138.5 g/kg,2%檸檬酸提取態(tài)磷(P)含量29.1 g/kg;同時(shí)采用Phillips-PW1732 X衍射分析儀對(duì)磷礦粉進(jìn)行X衍射分析,磷礦中磷灰石的分子式為Ca9.83Na0.12Mg0.05(PO4)5.50(CO3)0.50F2.20。供試水溶性磷肥為普通過(guò)磷酸鈣(SSP),其有效磷(P)含量69.8 g/kg。
1.1.3 橡膠樹(shù)幼苗 供試橡膠樹(shù)幼苗為長(zhǎng)勢(shì)均勻的2蓬葉齡熱研7-33-97組培苗,移栽前測(cè)定橡膠樹(shù)幼苗的株高和莖粗作為本底值。
1.2 方法
試驗(yàn)設(shè)4個(gè)處理:不施磷(CK)、施KPR 100 mg/kg(PR100,以全P量計(jì),下同)、施KPR 250 mg/kg(PR250)和施用SSP 100 mg/kg(SSP100),每處理設(shè)3次重復(fù),隨機(jī)排列。每盆用土量2.0 kg,氮肥為尿素(含N 46%),鉀肥為氯化鉀(含K2O 60%)。K2O施用量為150 mg/kg,磷鉀肥料一次性施入土壤,并與土壤充分混勻;橡膠樹(shù)幼苗移栽至盆中后,定期澆去離子水,初始N施用量為150 mg/kg,橡膠苗生長(zhǎng)過(guò)程中定期補(bǔ)充氮肥。其他按照常規(guī)措施進(jìn)行管理。
1.3 樣品采集及指標(biāo)測(cè)定
橡膠苗移栽11個(gè)月后測(cè)定橡膠樹(shù)幼苗株高和莖粗,將植株分為葉片、葉柄、莖和根4個(gè)部分,各部分用去離子水洗凈后70 ℃烘干48 h,稱重,磨碎過(guò)1 mm篩。植株各部分重量之和為干物重。植株全磷含量采用H2SO4-H2O2消煮,連續(xù)流動(dòng)分析儀測(cè)定[12]。植株采樣后,采集盆中土樣,風(fēng)干混勻磨碎過(guò)100目篩,按Hedley等[11]方法進(jìn)行土壤磷素組分分級(jí),其中Resin-P、NaHCO3-Pi和NaHCO3-Po之和為土壤中植物有效態(tài)磷含量[13];根據(jù)Apthorp方法[14]即施磷礦粉處理Resin-P、NaHCO3-Pi、NaHCO3-Po、NaOH-Pi和NaOH-Po這5個(gè)磷素組分之和減去對(duì)照處理中這5個(gè)磷素組分之和來(lái)估算磷礦粉溶解量。
1.4 數(shù)據(jù)分析
利用SPSS 19.0進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,多重比較(ANOVA)采用最小顯著差異法(LSD),采用Pearson方法進(jìn)行相關(guān)性分析。
2 結(jié)果與分析
2.1 不同磷肥處理對(duì)橡膠樹(shù)幼苗生長(zhǎng)的影響
從表2可以看出:與不施磷CK和PR100處理相比,高磷礦粉施用量處理PR250和水溶性磷肥處理SSP100橡膠樹(shù)葉片含磷量顯著下降;各處理間橡膠樹(shù)幼苗葉柄含磷量差異不顯著;SSP100處理橡膠樹(shù)幼苗莖的含磷量顯著低于PR100及CK處理;SSP100處理橡膠樹(shù)幼苗根含磷量顯著低于其他處理。
從表3可以看出,與不施磷處理相比,各施磷處理顯著增加了橡膠樹(shù)幼苗干物質(zhì)、吸磷總量、株高增量和莖粗增量。其中PR100和PR250處理干物質(zhì)重分別為SSP100處理的88%和92%,總吸磷量分別是SSP100處理的89%和96%,株高增量分別是SSP100處理的94%和103%,莖粗增量分別是SSP100處理的80%和73%。高磷礦粉施用量取得了與水溶性磷肥相當(dāng)?shù)男Ч?/p>
2.2 土壤磷素組分的變化特征
由表4可知,與不施磷處理相比,磷礦粉處理后(PR100和PR250),土壤Resin-P、NaHCO3-Pi、NaOH-Pi、HCl-P和Residual-P含量均顯著增加,水溶性磷肥處理SSP100僅顯著增加了土壤Resin-P、NaHCO3-Pi、NaOH-Pi的組分含量。各施磷處理的NaHCO3-Po、NaOH-Po有機(jī)磷組分則比較穩(wěn)定,不受磷肥施用和橡膠樹(shù)幼苗種植的顯著影響。
與不施磷處理相比,施磷處理PR100、PR250和SSP100土壤Resin-P含量分別增加了8.76、13.43和16.12 mg/kg,土壤NaHCO3-Pi含量分別增加了9.76、14.67和22.60 mg/kg,土壤NaOH-Pi含量分別增加了18.31、41.14和51.99 mg/kg。通過(guò)計(jì)算發(fā)現(xiàn),施磷處理PR100、PR250和SSP100土壤中植物有效態(tài)磷含量分別比不施磷處理增加了18.61、29.48和38.12 mg/kg,其中PR100、PR250處理相當(dāng)于水溶性磷肥100 mg/kg(SSP100)施用后土壤中植物有效態(tài)磷增加量的48.82%和77.33%。磷礦粉處理PR100和PR250的HCl-P含量分別比不施磷處理增加了12.70和68.35 mg/kg,Residual-P含量分別比不施磷處理增加了45.92、102.62 mg/kg。
通過(guò)計(jì)算不同磷肥施用后土壤磷素各組分增加量占總施磷量的百分比發(fā)現(xiàn),磷礦粉處理PR100和PR250施入土壤后,分別有39.20%和26.97%磷礦粉溶解在土壤中,12.70%和27.34%磷礦粉存在于鹽酸提取態(tài)磷組分中,45.92%和41.05%磷礦粉存在于殘余態(tài)磷組分中。磷肥處理SSP100施入土壤后,88.14%水溶性磷肥溶解在土壤中,分別有4.60%和1.46%存在于鹽酸提取態(tài)磷和殘余態(tài)磷組分中(圖1)。
2.3 橡膠樹(shù)幼苗生長(zhǎng)與土壤磷素各組分的相關(guān)性分析
從表5可以看出,橡膠樹(shù)幼苗干物重和吸磷總量與土壤Resin-P、NaHCO3-Pi和NaOH-Pi呈顯著或極顯著的正相關(guān)關(guān)系,而根系含磷量與土壤Resin-P、NaHCO3-Pi和NaOH-Pi呈顯著或極顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系。株高增量?jī)H與土壤Resin-P呈顯著正相關(guān)關(guān)系。
3 討論
本研究結(jié)果發(fā)現(xiàn),磷肥施用顯著增加了橡膠樹(shù)幼苗的生物量、株高、莖粗和總吸磷量,且高磷礦粉施用量(250 mg/kg)取得了與水溶性磷肥相當(dāng)?shù)男Ч?。與不施磷對(duì)照和低磷礦粉施用量(100 mg/kg)相比,高磷礦粉處理和普通過(guò)磷酸鈣處理后,橡膠樹(shù)幼苗葉片磷素含量反而顯著降低,這可能是由養(yǎng)分的“組織稀釋”效應(yīng)引起的,當(dāng)土壤中養(yǎng)分和水分供應(yīng)充足時(shí),葉片中的養(yǎng)分往往會(huì)被分配用于增加植物干物重,從而引起葉片養(yǎng)分含量顯著下降[15]。與不施磷處理相比,施用磷礦粉處理顯著增加了土壤中植物有效態(tài)磷含量,磷礦粉施用量250 mg/kg情況下,土壤中植物有效態(tài)磷增加量相當(dāng)于施用水溶性磷肥100 mg/kg后土壤中植物有效態(tài)磷增加量的77.33%,這也部分解釋了高磷礦粉施用量情況下橡膠樹(shù)幼苗的生長(zhǎng)狀況接近水溶性磷肥處理。
本研究發(fā)現(xiàn)施用水溶性磷肥后土壤中NaOH-Pi顯著增加,即50.0%的水溶性磷轉(zhuǎn)化為NaOH-Pi(圖1),而NaOH-Pi是通過(guò)化學(xué)吸附緊密結(jié)合在土壤鐵鋁化合物表面的無(wú)機(jī)磷,其對(duì)植物的有效性較低[11,13],這在一定程度上反映了磷由水溶態(tài)向難溶性鐵鋁化合物結(jié)合態(tài)的轉(zhuǎn)化。
與不施磷和水溶性磷肥處理相比,施磷礦粉后土壤HCl-P和殘余態(tài)磷含量顯著增加,HCl-P通常被認(rèn)為是鈣結(jié)合態(tài)磷[13],HCl-P的顯著增加可能是由于施入土壤的部分未溶解磷礦粉所引起。殘余態(tài)磷素組分通常指無(wú)法被樹(shù)脂、碳酸氫鈉、氫氧化鈉和鹽酸等提取劑浸提的比較穩(wěn)定的磷組分,主要含土壤鐵、鋁氧化物包被態(tài)磷、其他礦物包被的鈣結(jié)合態(tài)磷和不可提取態(tài)有機(jī)磷組分[16]。本研究磷礦粉施用后殘余態(tài)磷顯著增加,兩個(gè)磷礦粉處理后平均有43.5%磷礦粉存在于殘余態(tài)磷組分中。而同樣施用KPR,在水稻土種植黑麥草后,KPR施用并未顯著增加殘余態(tài)磷素組分[17]。在強(qiáng)固磷酸性火山灰土輻射松種植園中施用摩洛哥磷礦粉2 a后,Rivaie等[18]也發(fā)現(xiàn)施用磷礦粉不會(huì)對(duì)土壤殘余態(tài)磷素組分產(chǎn)生影響。本研究中殘余態(tài)磷素組分的顯著增加可能來(lái)源于磷礦粉顆粒被土壤中鐵、鋁等氧化物包被,變得難以被提取劑浸提而殘留在土壤殘余態(tài)磷組分中。玄武巖發(fā)育的磚紅壤經(jīng)熱帶地區(qū)強(qiáng)度富鐵鋁化與高度生物富集的成土過(guò)程,土壤游離氧化鐵含量較高[19],而有研究發(fā)現(xiàn),在水分變化的情況下,土壤氧化-還原作用交替出現(xiàn),鐵、錳氧化物易在細(xì)小的土壤顆粒和礦物表面形成膠膜[20-21]。磷礦粉施入土壤后,磷礦粉溶解釋放的磷以及未溶解的磷礦粉均可為植物生長(zhǎng)提供有效磷[22],但若磷礦粉顆粒被土壤鐵、鋁、錳氧化物膠膜所包被、閉蓄而轉(zhuǎn)化為土壤殘余態(tài)磷將很難被植物再次利用,除非改旱地為水田[3]。另外,與可直接施用的商用級(jí)別磷礦粉相比[23],本研究中所用磷礦粉活性相對(duì)較低,磷礦粉較低的活性及其自身緩慢釋放磷特性可能會(huì)加劇磷礦粉被玄武巖發(fā)育磚紅壤中鐵、鋁、錳化合物大量包被,從而影響磷礦粉的后效。
4 結(jié)論
本研究發(fā)現(xiàn)磷礦粉施用顯著增加了橡膠樹(shù)幼苗的干重、株高、莖粗和總吸磷量,磷礦粉施用量250 mg/kg處理取得了與水溶性磷肥相當(dāng)?shù)男Ч?。磷礦粉施用后顯著提高了土壤中植物有效態(tài)磷水平,且磷礦粉施用量越大,土壤中植物有效態(tài)磷水平增加越大。磷礦粉施用后平均33.1%溶解在土壤中,但同時(shí)發(fā)現(xiàn)平均43.5%的磷礦粉存在于土壤殘余態(tài)磷組分中。為改善玄武巖發(fā)育磚紅壤上有效磷狀況,應(yīng)優(yōu)先選擇施用高活性的磷礦粉或施用水溶性磷肥,以減小磷礦粉顆粒被大量包被的風(fēng)險(xiǎn)。
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責(zé)任編輯:趙軍明