張運紅,駱曉聲,寇長林,郭戰(zhàn)玲
(河南省農(nóng)業(yè)科學院 植物營養(yǎng)與資源環(huán)境研究所/河南省農(nóng)業(yè)生態(tài)與環(huán)境重點實驗室,河南 鄭州 450002)
我國是世界上最大的蔬菜生產(chǎn)國和消費國。2019年全國蔬菜播種面積約2 086.3萬hm2,總產(chǎn)量約7.21億t,產(chǎn)值占種植業(yè)總產(chǎn)值的30%以上,已成為種植業(yè)中僅次于糧食的第二大類農(nóng)作物[1-3]。蔬菜生產(chǎn)的一個重要方向是設施栽培,2016年我國設施蔬菜栽培面積已達391.47萬hm2,產(chǎn)量為2.52億t,產(chǎn)值占蔬菜總產(chǎn)值的1/3,在保障市場供應、農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收、擴大出口創(chuàng)匯等方面發(fā)揮重要作用[4-5]。合理施肥是保證蔬菜優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的關鍵。然而,當前我國蔬菜化肥使用量占農(nóng)作物化肥使用量的近1/5,用量在600 kg/hm2左右,為糧食作物的1.67倍,是其正常需求量的2~4倍[6];設施蔬菜的施肥量高于露地蔬菜[7-8],主要設施蔬菜氮(N)、磷(P2O5)和鉀(K2O)施用總量平均是各自推薦量的2.7、5.9和1.5倍[8]。化肥使用過量,不僅導致化肥利用率低,而且會造成速效養(yǎng)分(氮、磷等)在土壤中大量富集,從而對地下水造成污染[9-10]。袁麗金等[9]研究表明,設施蔬菜栽培區(qū)表層地下水(地下飲用水,20 m)硝態(tài)氮超標率和嚴重超標率為39.3%和7.1%;深層地下水(農(nóng)田和大棚灌溉水,40 m)硝態(tài)氮超標率分別為25.0%和37.5%。設施菜田已成為重要的農(nóng)業(yè)面源污染源,如何控制并有效消減農(nóng)業(yè)面源污染已成為各國面臨的環(huán)境難題。目前農(nóng)田氮磷防控主要有施肥控制技術[11]、應用化學添加劑技術、填閑置作物技術、種植制度優(yōu)化技術、匯源景觀組合和生態(tài)草帶攔截技術等,然而這些技術存在成本過高、效果不穩(wěn)定、改變種植結構影響收益等缺點[11-12]。近些年研究發(fā)現(xiàn),一些材料利用物理吸附法除去廢水中的氮磷效果良好,主要包括黏土礦物類和生物廢棄物類等[13-15],如粉煤灰對水體中的總磷、總氮具有良好的去除效果[14],多孔顆粒型沸石對廢水中氨氮、磷酸鹽有較好的去除效果,其對氮磷的吸附符合二級動力學模型[15]。這類材料價格低廉,以物理吸附為主,通常被稱為氮磷的物理阻隔材料。然而目前,這些材料在農(nóng)田氮磷防控中的應用還較少,其環(huán)境效應也不清楚。鑒于此,采用盆栽試驗,選擇海泡石、粉煤灰、沸石3種對氮磷吸附較好的阻隔材料,進行配方設計,考察不同材料單施或組合施用對蔬菜生長及氮磷吸收的影響,旨在明確上述材料的生物學效應,為設施菜田土壤氮磷負荷消減提供技術參考。
供試阻隔材料有粉煤灰、海泡石和沸石,均購自靈壽縣天澤礦產(chǎn)品加工廠,其基本性質(zhì)見表1。其余化學試劑均為分析純。
供試蔬菜為綠冠四季青幫小白菜(BrassicacampestrisL.ssp.chinensis)。
供試土壤為潮土,采自河南省鄭州市郊區(qū),土壤基本理化性質(zhì)為有機質(zhì)含量2.78 g/kg、速效氮含量44.92 mg/kg、速效磷含量9.1 mg/kg、速效鉀含量98.62 mg/kg,pH 值為8.12。
表1 阻隔材料基本性質(zhì)Tab.1 Basic properties of the barrier materials
于2019年4—5月在河南省農(nóng)業(yè)科學院科研園區(qū)(113.67°E、37.79°N)進行。采用盆栽試驗,選用直徑30 cm、高20 cm的聚乙烯塑料盆,每盆裝土10 kg。試驗設置6個處理,分別為T1:不添加阻隔材料,對照(CK);T2:粉煤灰(A);T3:海泡石(B);T4:沸石(C);T5:復合材料1(A1B2C2); T6:復合材料2(A2B2C1)。每個處理3次重復。每個處理土壤中阻隔材料添加量均為10 g/kg,其中,復合材料1中分別加入粉煤灰2 g/kg、海泡石4 g/kg、沸石4 g/kg,復合材料2中分別加入粉煤灰4 g/kg、海泡石4 g/kg、沸石2 g/kg,和土壤混合均勻后裝盆。每個處理施入N 0.25 g/kg、P2O50.15 g/kg和K2O 0.15 g/kg,施入平衡1周后種植小白菜,生長10 d后間苗至每盆6株。于4月1日播種,5月6日收獲,并用相機(Canon IXUS 90IS)拍照記錄小白菜長勢。
收獲時沿盆內(nèi)土壤表面剪下小白菜地上部,用清水將植株洗凈、吸干水分后,用千分之一電子天平測其地上部鮮質(zhì)量。取部分鮮樣用于品質(zhì)測定,其中光合色素含量測定采用95%乙醇浸提比色法,可溶性糖含量測定采用蒽酮比色法,可溶性蛋白含量測定采用紫外吸收法,維生素C含量測定采用2,6-二氯酚靛酚滴定法,硝態(tài)氮(NO3--N)含量測定采用水楊酸比色法,均參照王學奎[16]的方法進行。取另外一部分樣品置于105 ℃下殺青30 min后,65 ℃烘干至恒質(zhì)量,粉碎過篩后采用濃硫酸(H2SO4)-雙氧水(H2O2)消煮,流動分析儀(德國布朗盧比公司生產(chǎn))測定植株全氮、全磷含量。
收獲后測定土壤全氮、NO3--N、銨態(tài)氮(NH4+-N)、全磷和速效磷(Olsen-P)含量,其中NO3--N含量的測定采用紫外分光光度計比色法,NH4+-N含量測定采用靛酚藍比色法[17],速效磷含量測定采用鉬銻抗比色法[18]。
采用Excel 2007 對數(shù)據(jù)進行處理,利用SPSS 17.0進行方差分析,并采用LSD法進行多重比較。
圖1顯示,施用不同阻隔材料對小白菜生長有一定的影響,其中A和C處理小白菜長勢好于對照,A2B2C1處理小白菜長勢最弱,B和A1B2C2處理小白菜長勢和對照差別不大。除長勢有差異外,小白菜沒有出現(xiàn)其他不良癥狀。
圖1 施用不同阻隔材料對小白菜生長的影響
圖2顯示,和對照相比,A、C處理的小白菜株高有輕微增加,A2B2C1處理有輕微降低,但均與對照未達到顯著性差異;不同阻隔材料間相比,A和C處理株高顯著高于A2B2C1處理。葉片數(shù)以C處理最高,顯著高于對照12.3%;A和B處理較對照也分別顯著增加9.2%和6.2%,其余處理和對照無顯著差異。葉長以A和C處理最高,但和對照相比未達到顯著性差異,A2B2C1處理則較對照顯著降低10.7%。葉寬除A2B2C1處理顯著低于對照10.4%外,其余處理和對照無顯著差異。
圖中不同小寫字母表示不同處理間差異顯著(P<0.05),下同
表2顯示,C處理葉綠素a、葉綠素b和總葉綠素含量均顯著高于對照,增幅分別為4.9%、16.8%和8.0%,類胡蘿卜素含量較對照也有輕微增加,但未達到顯著差異。A1B2C2和A2B2C1處理的葉綠素a、葉綠素b、類胡蘿卜素和總葉綠素含量較對照均顯著降低,降幅分別為15.8%、10.6%、12.2%、14.4%和18.3%、8.4%、20.6%和15.7%。A處理各類光合色素含量和對照無顯著差異。不同阻隔材料處理的小白菜葉綠素a/b值均顯著低于對照,降幅為4.0%~10.9%,以A2B2C1下降幅度最大。
表2 施用不同阻隔材料對小白菜葉片光合色素含量的影響
圖3顯示,以C、A處理的小白菜產(chǎn)量最高,分別較對照顯著增加42.8%和37.1%,其次是B處理,較對照顯著增加15.7%,A2B2C1處理則較之顯著降低17.0%,A1B2C2處理和對照無顯著差異。
圖3 施用不同阻隔材料對小白菜產(chǎn)量的影響
表3顯示,A處理的小白菜可溶性蛋白含量最高,較對照顯著增加7.9%,B處理最低,較對照顯著下降31.2%,A1B2C2和A2B2C1處理也分別較對照顯著降低2.5%和4.0%;可溶性糖含量,C處理顯著高于對照6.9%,A1B2C2、A、A2B2C1處理分別較對照顯著降低13.4%、26.0%和49.1%。維生素C含量以A2B2C1處理最高,較對照增加1.99倍,其次是B、A1B2C2處理,分別較對照增加68.9%和27.3%,A處理則較對照顯著降低30.9%。NO3--N含量,A、B、C處理均顯著小于對照,降幅分別為20.3%、21.6%、12.8%,A2B2C1處理顯著高于對照8.5%,A1B2C2處理和對照無顯著差異。
表3 施用不同阻隔材料對小白菜品質(zhì)的影響
表4顯示,和對照相比,B和C處理的小白菜氮含量分別顯著降低7.8%和7.3%,A1B2C2和A2B2C1處理則分別顯著增加11.4%和22.1%。植株氮累積量,A和C處理分別顯著高于對照22.7%和26.7%,A1B2C2處理較對照也增加14.3%,但未達到顯著性差異;B和A2B2C1處理則分別較對照顯著降低16.3%和12.9%。除B處理外,其余處理的小白菜磷含量均顯著低于對照,降幅為25.6%~35.6%,這幾個處理間無顯著差異。植株磷累積量,不同阻隔材料處理均顯著低于對照,降幅為11.8%~46.6%,以A2B2C1處理降幅最大,其次是A1B2C2和A處理,降幅分別為24.8%和21.7%,B和C處理降幅分別為12.4%和11.8%。該結果表明,施用阻隔材料可一定程度降低蔬菜對磷的吸收。
表4 施用不同阻隔材料對小白菜氮磷吸收的影響Tab.4 Effects of applying different barrier materials on nitrogen and phosphorus absorption of Chinese cabbage
圖4顯示,以C和A處理的土壤速效磷含量最高,分別較對照顯著增加19.8%和18.9%,A1B2C2處理也顯著增加10.4%,A2B2C1處理則較對照顯著降低4.8%。該結果說明,施用阻隔材料A、C和A1B2C2可將更多的速效磷滯留在土壤中,從而降低植株的吸收;A2B2C1處理土壤速效磷供應能力明顯降低。
圖5顯示,除A2B2C1處理的土壤NO3--N含量顯著高于對照73.4%外,其余阻隔材料處理和對照無顯著差異。土壤NH4+-N含量,A處理顯著高于對照63.4%,B和C處理分別顯著低于對照63.2%和31.4%,A1B2C2和A2B2C1處理和對照無顯著差異。該結果說明,A2B2C1處理可促進土壤NH4+-N向NO3--N的轉化,從而有利于植株對NO3--N的吸收。B處理土壤NH4+-N含量和植株氮累積量均顯著降低,NO3--N含量和對照無顯著差異,說明B處理土壤氮素供應能力有所降低。
圖4 施用不同阻隔材料對土壤速效磷含量的影響
圖5 施用不同阻隔材料對土壤NO3--N和NH4+-N含量的影響