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s Amini s . a . r .罪犯Naeini MashayekhigydF4y2Ba,gydF4y2Ba ”gydF4y2Ba造纸厂污泥作为覆盖物的影响与表层土壤对钾的吸收合并和雨养小麦的籽粒产量高的比表面黄土土壤与伊利石在粘土分数gydF4y2Ba”,gydF4y2Ba应用和环境土壤学gydF4y2Ba,gydF4y2Ba 卷。gydF4y2Ba2012年gydF4y2Ba,gydF4y2Ba 文章的IDgydF4y2Ba624824年gydF4y2Ba,gydF4y2Ba 10gydF4y2Ba 页面gydF4y2Ba,gydF4y2Ba 2012年gydF4y2Ba。gydF4y2Ba https://doi.org/10.1155/2012/624824gydF4y2Ba
造纸厂污泥作为覆盖物的影响与表层土壤对钾的吸收合并和雨养小麦的籽粒产量高的比表面黄土土壤与伊利石在粘土分数gydF4y2Ba
文摘gydF4y2Ba
与雨养冬小麦田间试验研究了造纸厂污泥的营养方面作为覆盖物,纳入表层土。治疗与化肥也被控制。造纸厂污泥用作肥料高率(100毫克公顷gydF4y2Ba−1gydF4y2Ba)和N和K矿物肥料混合治疗时增加产量低钾否则引起缺钾小麦高的特定的表面土壤。高土壤Ca: K摩尔比率的掺入降低了钾吸收和产量,与视觉缺钾的症状。一个非常高的Gapon选择性系数(KgydF4y2BaGgydF4y2Ba)对Ca + K交换毫克(16.58 (L /摩尔)gydF4y2Ba0.5gydF4y2Ba)产生了非线性归一化交换等温线的伊利石与这些土壤含钾高。Ca和K释放被污泥分解土壤中分化动员被雨水浸润时,降低Ca: K摩尔比率。低土壤Ca: K摩尔比率可能会通过表面污泥应用程序相对于公司,由于更大的雨水渗透通过上层土壤层次及其废水孔隙体积单位深度。Ca从三重过磷酸钙P, N, K矿物肥料组合也减少钾吸收和产量相对于N和K的总和。gydF4y2Ba
1。介绍gydF4y2Ba
有机残留物的应用达到或接近表面的薄膜或整合的表层土影响土壤水分和温度制度的行为,为作物生长提供额外的营养物质。土壤物理和营养限制由边缘增强的降雨和气温由于更有限的根系生长gydF4y2Ba1gydF4y2Ba)或从土壤根离子转移(gydF4y2Ba2gydF4y2Ba]。磷酸的限制化石燃料的供应和un-sustainability化肥和运输成本增加有机农业使用[残留的意义gydF4y2Ba3gydF4y2Ba]。它们还含有大量的钾(gydF4y2Ba4gydF4y2Ba]。结合污泥从米尔马赞达兰(伊朗)是用于这项研究。gydF4y2Ba
三种不同的方法被用于商业分解木质纤维(纤维素化合物的组成主要是)机械或化学木浆。机械工厂使用石头光盘(有或没有热量)研磨纤维。卡夫钢厂使用氢氧化钠和硫化钠分解纤维,而亚硫酸盐钢厂使用亚硫酸钙,镁亚硫酸盐,或亚硫酸铵gydF4y2Ba5gydF4y2Ba]。许多工厂使用氯漂白剂,而其他钢厂使用过氧化氢(gydF4y2Ba6gydF4y2Ba]。gydF4y2Ba
固体废物产生从上面过程,通常被称为污泥,可在三个不同的类。主键或澄清器污泥是由主要的木材纤维物理解决木/水泥浆,或废水,在初始处女水处理,不适合进一步处理。二级污泥来自微生物分解用于移除水中的悬浮固体,在废水的主要澄清还没有废去。二级固体含有更高浓度的氮和磷,添加到泥浆混合微生物活动,帮助提高絮凝,加快后续去除废水中的悬浮粒子。额外的造纸厂污泥是第三或脱墨污泥,类似于纤维主要污泥成分但也含有废物从纤维流过滤筛选和脱墨过程中造成新闻纸,杂志,和用过的纸张回收gydF4y2Ba7gydF4y2Ba]。gydF4y2Ba
电荷分布和立体化学的因素给K-vermiculite表面复合物的稳定性和分子基础术语固定钾(gydF4y2Ba8gydF4y2Ba]。干燥在生长季节干旱可能造成K迅速消失在edge-situated interlattice网站。形成的内球面Cs复合物表面增强干燥样品在65°C(48小时gydF4y2Ba8gydF4y2Ba]。Interlattice K离子举行非常优先其他阳离子(伊利石),也因此,很大程度上交换(在稀电解质的解决方案)。沿边缘;然而,一些K离子交换的可能,例如,H或Ca,如果粘土接触解决方案带来的低浓度(螺栓等。gydF4y2Ba9gydF4y2Ba])。农业生产的集约化、K供应变得不足。应用K肥料,然而,只有微薄的响应,因为K溶液中浓度的增加导致的K, interlattice职位的空缺(gydF4y2Ba9gydF4y2Ba]。gydF4y2Ba
在某种程度上可以利用的NH的激烈竞争gydF4y2Ba4gydF4y2Ba离子interlattice场所。NH的应用gydF4y2Ba3gydF4y2Ba或NHgydF4y2Ba4gydF4y2Ba盐(尿素),因此,给NH(暂时)gydF4y2Ba4gydF4y2Ba在某种程度上固定,抑制K固定。固定NHgydF4y2Ba4gydF4y2Ba然后逐渐解放整个生长季节和硝酸氧化,gydF4y2Ba9gydF4y2Ba]。进食NH4解决方案增加流出K浓度在一个开放的系统中(通过反应堆流)实验的土壤的网站(gydF4y2Ba10gydF4y2Ba]。gydF4y2Ba
提供均衡的营养是最佳的植物生长所必需的。在一个营养供应不足或过剩不仅影响营养物质的吸收和利用,但也别人的gydF4y2Ba11gydF4y2Ba]。植物养分比率可以用来评估作物养分平衡。例如,凯西:Ca,凯西:Mg和K:钙+镁和其他比率是常用的。当营养比例是最佳的,最优产量发生除非其他限制因素限制产量(gydF4y2Ba2gydF4y2Ba]。因为离子被植物等价物,是非常重要的表达为等价的权重。如果离子表示为百分数,超过三倍的钾镁需要重量的基础上获得化学等价。因此,毫克当量/ 100克干物质将被用作表达数据的主要手段在单价和二价钙和镁钾之间的关系(gydF4y2Ba12gydF4y2Ba]。gydF4y2Ba
两个吸收钙和镁与K;因此,土壤高一个或两个可能需要K最优K营养施肥。吸钾钙和镁增加会减少;相反,钙和镁K的增加将会降低。因此,K可用性更依赖于它的浓度相对于钙和镁比K的总量呈现(gydF4y2Ba2gydF4y2Ba]。gydF4y2Ba
机制等微量元素的渗透土壤中的重金属是相当简单的,因为这些少量几乎不会影响土壤交换的总体组成复杂。显然一把的主要离子价一样小,小阳离子的分布比例也不断在浸出。微量元素的传输,因此,遵循线性交换等温线和土壤中移动一步,如果以这种方式介绍了(gydF4y2Ba9gydF4y2Ba]。主要元素,如钾、钠、钙通常遵循非线性与相对有利的交换和交换等温线浸出。通过有机金属螯合物(修正案)在土壤也是很重要的,因为它会增加金属离子的溶解度,影响许多重要的物理、化学和生物过程,包括植物根吸收(gydF4y2Ba13gydF4y2Ba]。水溶性许多矿物质,如铁的浓度不足以支持植物生长在正常土壤博士各种有机化合物提供各种矿物种类和可用性植物的摩尔分数。gydF4y2Ba
本研究的目的是诊断营养影响小麦产量高的比表面土壤与主导矿物伊利石粘土分数和污泥作为覆盖物和公司对产量的影响。gydF4y2Ba
2。材料和方法gydF4y2Ba
2.1。土壤的物理、化学和矿物学组成gydF4y2Ba
复合土样实验从网站获得了物理、化学和矿物学的决定。一个标准的消化土壤分析技术(gydF4y2Ba14gydF4y2Ba)碳含量百分比和总N应用(表gydF4y2Ba1gydF4y2Ba)。碳含量百分比确定使用重铬酸钾法、P使用比色法,钙和镁使用EDTA滴定法,由kjeltec N, K,火焰光度法。基于通用NH校准gydF4y2Ba4gydF4y2BaOAc-K土壤测试(gydF4y2Ba2gydF4y2Ba第九章),提取的值与这些土壤钾具有高度大于(> 160 ppm)的建议充足水平。Ca、Mg和K也决定土壤粘贴和硝铵提取获得归一化交换等温线使用Gapon的选择性系数K - (Ca + Mg)交换。磷奥尔森的土壤测试是非常高(> 20)。黄土土壤通常含有高量的P在他们的个人资料(gydF4y2Ba2gydF4y2Ba,第十章]。3号gydF4y2Ba−gydF4y2Ba与2摩尔氯化钾,高(18 ppm)。导电性对土壤水分饱和提取不到4和pH值中性(表gydF4y2Ba1gydF4y2Ba)。土壤结构类被比重计法(粉砂质粘壤土gydF4y2Ba15gydF4y2Ba]。其他决定有机碳含量,饱和百分数,中和总值(% TNV)。体积密度是通过核心取样(表gydF4y2Ba1gydF4y2Ba)。gydF4y2Ba
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云母(伊利石)是主要的土壤矿物与x射线衍射技术(gydF4y2Ba16gydF4y2Ba使用D8-ADVANCE模型。其他矿物蒙脱石、高岭石和绿泥石在降序排列(gydF4y2Ba17gydF4y2Ba]。gydF4y2Ba
2.2。造纸厂污泥的化学成分gydF4y2Ba
污泥的化学决定材料进行了C, N, P, K,钙、镁、铁、锰、铜、锌、镍、钙、铅、铬、,,Hg,莫(表gydF4y2Ba1gydF4y2Ba)。植物的方法使用一个标准的消化技术分析(gydF4y2Ba18gydF4y2Ba]N, P, K, Ca、Mg、微量元素和重金属。微量元素和重金属取决于原子吸收。总氮、磷、钾、钙、镁、铁、锰、铜、锌、镍、Cd,铅、铬、,,Hg,和莫50吨/公顷造纸厂污泥应用,分别为600,125,64,206,72.5,1.75,1.14,0.52,0.785,0.0365,0.021,0.235,0.006,0.225,0.125,0.135,和0.3公斤/公顷100吨/公顷,分别的两倍。C / N比率为18.6,可以忽略或没有潜在危害植物通过N固定。的潜在的有毒元素(gydF4y2Ba19gydF4y2Ba),应用利率远低于最大允许限制铜、锌、镍、Cd,铅、铬、,,Hg和密苏里的pH值,EC, SP,干容重也展示在表gydF4y2Ba1gydF4y2Ba。gydF4y2Ba
从获得的烂泥马赞达兰木材和造纸厂(伊朗)。在这个工厂,机械和化学方法(包括卡夫和亚硫酸盐流程)用于制浆或木质纤维分解。造纸厂污泥用于这项研究是中小学污泥的混合物(结合污泥)。gydF4y2Ba
2.3。网站和治疗gydF4y2Ba
田间试验是位于马特·阿贝德土壤系列的Gorgan大学农业科学和自然资源(当然喽),Gorgan、伊朗(约。37°45′N, 54°30′e .高度13米)。平均年降雨量545.8毫米(1991 - 2004),和平均气温(1991 - 2004)是8.5°C 1月,2月8°C。gydF4y2Ba
治疗是50吨/公顷(我gydF4y2Ba50gydF4y2Ba)和100吨/公顷(IgydF4y2BaOne hundred.gydF4y2Ba)造纸厂污泥与表层土壤(我治疗),50吨/公顷(MgydF4y2Ba50gydF4y2Ba),和100吨/公顷(MgydF4y2BaOne hundred.gydF4y2Ba)造纸厂污泥应用覆盖物(治疗)。应用程序是基于污泥干燥的权重。其他的治疗方法是NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2BaNgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0,gydF4y2BaNgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba0,gydF4y2BaNgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年,gydF4y2BaNgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba0,gydF4y2BaNgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年,gydF4y2BaNgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年,gydF4y2Ba和NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba。下标公斤/公顷N、P和K .肥料来源N, P, K是尿素,三重过磷酸钙和硫酸钾。三重过磷酸钙,硫酸钾,三分之一尿素被结合土壤的深度0.20米用铁锹在钻井之前各自的治疗。三分之一的尿素成立在分蘖,剩下的三分之一在标题使用手动开沟铲。gydF4y2Ba
土地被耕过,磁盘之前治疗应用。覆盖物治疗,造纸厂污泥应用统一的土地后立即手动播种。污泥是合并(治疗吗gydF4y2Ba50gydF4y2Ba和我gydF4y2BaOne hundred.gydF4y2Ba),它最初是应用统一作为覆盖物,然后结合的深度0.2米手动使用铁锹在钻井之前。gydF4y2Ba
种子处理5 6-dihydro-2-methyl-1 4-oxathiin-3-carboxamide杀菌剂粉(Vitavax、二氯萘酯化工有限公司、美国)在钻井之前。Fenoxaprop-p-ethyl 5 g / L除草剂(彪马超级,拜耳作物科学公司,加拿大)是应用于3月初遏制燕麦(gydF4y2Ba燕麦属漂白亚麻纤维卷gydF4y2Ba)。其他杂草如萝卜(gydF4y2Ba芸苔属植物显著gydF4y2Ba),奶蓟草(gydF4y2BaSilybum marianumgydF4y2Ba)和混蛋卷心菜(gydF4y2BaRapistrum rugosumgydF4y2Ba)后手动删除。gydF4y2Ba
2.4。实验设计gydF4y2Ba
一个完全随机区组设计是使用情节大小3 m×2 m。每个处理重复三次。土壤是一个典型的Haploxerepts(马特·阿贝德土系列)的粉砂质粘壤土纹理从黄土的起源。造纸厂污泥的干容重250公斤米gydF4y2Ba−3gydF4y2Ba大约70%含水量是应用于12月30日,2004,在上面放上钻孔或整合后立即治疗前的我立即治疗钻井在同一天。小麦(小麦Var。Tajan)钻12月30日,2004年种子行之间相隔0.02米和0.15米,相当于每公顷3300000种子。gydF4y2Ba
2.5。测量gydF4y2Ba
在收获1米gydF4y2Ba2gydF4y2Ba中心的每个情节都收获手动确定新的收益。子样品是用于确定干物质粮食和稻草,收获指数和产量构成包括茎长、头长、头每平方米,人均谷物重量,1000粒重。gydF4y2Ba
化学决定拍摄的植物材料进行了N, P, K, Ca、Mg不同业者进行收获。该方法使用一个标准的消化技术(gydF4y2Ba18gydF4y2Ba),N决心使用Kjeltec, P使用比色法,K火焰光度法,钙和镁的EDTA滴定法。gydF4y2Ba
以下化学决定也在收获(gydF4y2Ba14gydF4y2Ba]:土壤pH值、有机碳含量(使用重铬酸钾法),可用P(从碳酸氢钠提取),K(使用1 N NHgydF4y2Ba4gydF4y2BaOAc萃取剂),钙和镁(土壤水分饱和粘贴提取)。土壤mineral-N可用(NHgydF4y2Ba4gydF4y2Ba- n +没有gydF4y2Ba3gydF4y2Ba在氯化钾提取- n)决定。土壤样本随机在情节取自中央位置之间的两个相邻随机从0 - 0.20行深度6月5日,1995年,三个复制每个情节,和混合。数据分析使用了一个方差分析方法和SAS统计软件包,用Excel回归。原始数据是Amini [gydF4y2Ba20.gydF4y2Ba]。gydF4y2Ba
3所示。结果gydF4y2Ba
3.1。籽粒产量和产量参数gydF4y2Ba
差异治疗干燥谷物产量、人均谷物,粮食人均体重,头每平方米,和头部长度显著的方差分析(gydF4y2Ba),但没有重大1000粒重,茎长度和收获指数(gydF4y2Ba)。gydF4y2Ba
干籽粒产量为NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba(4729.8公斤/公顷)和高速率的覆盖物(4825.3公斤/公顷)大于其他疗法(表gydF4y2Ba2gydF4y2Ba)。他们之间的分歧与NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba(3207.7公斤/公顷)是重要的。籽粒产量与合并治疗(2264.3,我2158公斤/公顷gydF4y2Ba50gydF4y2Ba和我gydF4y2BaOne hundred.gydF4y2Baresp)不到其他的治疗方法,但不同NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba并不重要。所有治疗显著增加每平方米头相对于NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba。似乎所有的额外的营养来源(尤其是N、P和K)头密度增加。营养的应用程序(比如初学者)可能是重要的提高密度和早期的增长,因为作物应对可能发生移动和固定的营养甚至在高挥发性的土壤在凉爽和潮湿的环境gydF4y2Ba2gydF4y2Ba第十章),如子最优表土温度在冬季。头密度每平方米最大的合并治疗(410和398.3的我gydF4y2Ba50gydF4y2Ba和我gydF4y2BaOne hundred.gydF4y2Ba、职责)。更早期的增长和头部密度并不总是显示更大的最终产量。gydF4y2Ba
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相对于其他治疗,团结(我gydF4y2Ba50gydF4y2Ba和我gydF4y2BaOne hundred.gydF4y2Ba)返回最低人均谷物(19.9和19.26,分别地。),人均粒重(0.55和0.54 g,职责。),头部长度(4.83和5.16厘米resp),和1000粒重量(28和28.76 g)。NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba人均谷物,粮食人均体重,头长度,和1000年谷物体重分别为33.66,1.26克,7.66厘米,37.71 g,分别与团结(我分歧gydF4y2Ba50gydF4y2Ba和我gydF4y2BaOne hundred.gydF4y2Ba)具有统计学意义。低干籽粒产量相对于NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba与合并治疗由于粒数减少,人均体重,头长度,每平方米1000粒重,尽管大头像。最大的谷物人均获得的NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba(37.46)和高速率的覆盖物(37.33)与N进行无显著差异gydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba(33.66)和其他治疗方法。最大的头长度和高速率的覆盖物(9.6厘米)和N显著差异gydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba(7.66厘米)。相对于N干籽粒产量高gydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2BaNgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba和高速率的覆盖物的治疗主要是由于更大的正面每平方米。头每平方米至少有NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba。不影响籽粒产量低的覆盖物可能是由于低的人均粮食重量。gydF4y2Ba
阀杆长度与N最大gydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba(67.6厘米)和MgydF4y2BaOne hundred.gydF4y2Ba(68.3厘米),与其他治疗方法无显著差异,但团结。总干重(谷物+稻草)N也最大gydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba但随着N和高速率的地膜应用程序gydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba小于NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba。gydF4y2Ba
至少收获指数与团结。收获指数NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba和覆盖物治疗没有显著不同的相对于其他剩余的治疗由于并发秸秆和籽粒产量增加。不管统计,收获指数与N最大gydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2BaNgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2BaNgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba和NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba治疗方法。gydF4y2Ba
3.2。拍摄组织营养浓度和吸收、土壤有机碳、土壤养分浓度,和(Ca +毫克):K比例对植物和土壤的收获gydF4y2Ba
N, K, Ca、Mg浓度在拍摄组织在收获显著不同治疗通过方差分析(gydF4y2Ba)。gydF4y2Ba浓度没有明显不同(gydF4y2Ba)。氮、磷、钾、钙、和Mg工厂拍摄吸收在收获显著不同治疗方法通过方差分析(gydF4y2Ba)。gydF4y2Ba
土壤没有gydF4y2Ba3gydF4y2Ba−gydF4y2Ba,在北半球gydF4y2Ba4gydF4y2Ba+gydF4y2Ba、有机C、全N, P, K可抽出的,和C / N比值明显不同的治疗在收获通过方差分析(gydF4y2Ba)。土壤可榨出的钙和镁、EC和pH值没有显著不同的治疗方法(gydF4y2Ba)。(Ca +毫克):K比例明显不同的治疗中通过方差分析(gydF4y2Ba)植物组织而不是土明显不同(gydF4y2Ba)。gydF4y2Ba
3.3。拍摄组织N浓度、吸收和土壤N浓度gydF4y2Ba
比例意味着治疗组织N浓度较低(0.451%)和高污泥掺入(0.47%)和NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba(0.549%)明显低于其他疗法(表gydF4y2Ba3gydF4y2Ba)。干籽粒产量和总干物质在收获(表gydF4y2Ba2gydF4y2Ba)和N吸收(表gydF4y2Ba4gydF4y2Ba)小于其他疗法较低和高的公司(35.53和36.60公斤/公顷N吸收,resp。),但他们的高速率大于其他疗法覆盖物(90.46公斤/公顷N吸收)。尽管高土壤硝酸盐浓度与NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba,产量和组织N和N浓度没有显著不同gydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba。尿素肥料应用的比例降低组织N浓度与NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba治疗(0.518)相对于其他含尿素治疗通过稀释效应通过增加产量。K-fixing土壤中尿素可能增加化肥钾对植物可用性通过释放和铵竞争K固定。这可能会导致增加组织钾浓度和吸收。土壤硝酸盐浓度(表gydF4y2Ba5gydF4y2Ba)可能不是由于稀释效应与组织硝酸盐浓度密切相关;增加植物吸收土壤浓度也降低。土壤硝酸盐浓度,还掺入率和覆盖物治疗,NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba和NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba明显小于NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba和NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba和NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba明显大于NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba。最大的硝酸浓度发生与含氮的治疗方法。gydF4y2Ba
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从脲铵肥料应用程序转化为亚硝酸盐gydF4y2Ba亚硝化单胞菌gydF4y2Ba硝酸自养细菌,然后立即通过自养硝化细菌在有氧条件下活动。这些细菌获取能量通过大气二氧化碳的氧化氮和碳。主要土壤N矿物形式将硝酸将收获(土壤采样时间),受精(表后很长一段时间gydF4y2Ba5gydF4y2Ba)。gydF4y2Ba
3.4。土壤有机碳gydF4y2Ba
土壤有机C含量与所有覆盖物和合并治疗显著大于其他疗法在收获(表gydF4y2Ba5gydF4y2Ba),这表明造纸厂污泥还没有完全分解在收获。土壤有机C率低和高的覆盖物是小于低和高的污泥掺入率,分别,这显示了一个更快速分解地膜的应用程序。这增加了土壤全N版本和其他元素包括K、Ca、Mg覆盖物。土壤有机C和N肥治疗没有明显不同gydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba。电子商务gydF4y2Ba年代gydF4y2Ba(ds / m)小于0.7的治疗。gydF4y2Ba
3.5。拍摄组织钾浓度、吸收和土壤可榨出的钾浓度gydF4y2Ba
结合治疗至少组织钾浓度放置在f统计组表gydF4y2Ba3gydF4y2Ba并与N是明显不同的gydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba。NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba和NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba治疗组织最大的钾浓度统计组表中放置gydF4y2Ba3gydF4y2Ba。gydF4y2Ba
钾植物组织浓度高的薄膜放置在应用程序b统计组和显著大于NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba。吸收钾的治疗是在统计a组中,由于高产量生产。K吸收NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba也显著大于其他疗法(表吗gydF4y2Ba4gydF4y2Ba)。钾吸收×NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba明显小于NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba。至少K吸收发生与污泥掺入率。gydF4y2Ba
1 N NHgydF4y2Ba4gydF4y2BaOAc土壤钾浓度通过合并治疗都明显低于其他治疗方法。最大的土壤可榨出的钾浓度NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba和高速率的覆盖物的治疗方法。他们之间的分歧与NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba治疗没有显著(表gydF4y2Ba5gydF4y2Ba)。植物组织钾浓度和吸收NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba然而。土壤钾浓度之间缺乏相关性和植物吸收钾建议1 N NHgydF4y2Ba4gydF4y2BaOAc不适合从土壤中提取plant-available钾的特点是一个伟大的比表面和伊利石在粘土分数。这是阐述在Amini [gydF4y2Ba20.gydF4y2Ba]。gydF4y2Ba
3.6。归一化交换等温线gydF4y2Ba
归一化交换等温线是构造(图gydF4y2Ba1gydF4y2Ba)使用Gapon的选择性系数K - (Ca + Mg)交换(gydF4y2Ba9gydF4y2Ba]。KgydF4y2BaGgydF4y2Ba为16.58 (L /摩尔)gydF4y2Ba0.5gydF4y2Ba与伊利石土壤实验网站的优势在粘土分数。这个比例一般低于团结大多数矿物质和土壤(gydF4y2Ba21gydF4y2Ba]。钾与更高的偏好举行显然是相对接近附近的二价阳离子胶体在土壤表现出高的比表面积和截断扩散层的两倍。K离子舒适地符合的六角腔内置层硅酸盐表面,成为被困或固定在一个交换形式。交换方程不能充分量化这种行为(gydF4y2Ba22gydF4y2Ba]。这可能并不明显,当N和K化肥使用结合或与污泥含有N, K,因为根据螺栓等。gydF4y2Ba9gydF4y2Ba),在北半球gydF4y2Ba4gydF4y2Ba是固定的大致相同的程度上与伊利石钾离子,在一定程度上抑制K固定。gydF4y2Ba
3.7。拍摄组织磷浓度、吸收和土壤磷浓度gydF4y2Ba
组织最大的磷浓度相对于其他治疗发生NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2BaNgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba和高速率的覆盖物(表gydF4y2Ba2gydF4y2Ba)。最大的植物吸收磷得到NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba和高速率的地膜应用(表gydF4y2Ba4gydF4y2Ba)和最大的土壤磷浓度与NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba(表gydF4y2Ba5gydF4y2Ba)。gydF4y2Ba
3.8。拍摄组织钙浓度、吸收和盐量钙浓度gydF4y2Ba
植物组织Ca N浓度gydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba明显大于其他疗法(表吗gydF4y2Ba3gydF4y2Ba)。没有明显的趋势观察Ca吸收(表gydF4y2Ba4gydF4y2Ba)。污泥掺入率高、全盐量钙浓度大于其他疗法和NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba,不到别人不管统计(表gydF4y2Ba5gydF4y2Ba)。gydF4y2Ba
3.9。拍摄组织镁浓度、吸收和盐量镁浓度gydF4y2Ba
NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2BaNgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba和NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba植物组织毫克浓度(表gydF4y2Ba3gydF4y2Ba)明显大于其他治疗方法。剩余的治疗没有显著不同的NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba。没有明显的趋势观察Mg吸收(表gydF4y2Ba4gydF4y2Ba)。gydF4y2Ba
类似于钙浓度、全盐量镁浓度(表之间也没有明显不同的治疗gydF4y2Ba5gydF4y2Ba)。高数量的可用造纸厂污泥(表中钙和镁gydF4y2Ba1gydF4y2Ba)将增加它们的数量在土壤溶液覆盖物和合并,相对于其他治疗方法。快速沉积在土壤碳酸盐可以防止大量的解决方案。gydF4y2Ba
3.10。同等水平的钙、镁、和K(毫克当量/ 100 g植物干重)的比率(Ca +毫克):K在植物组织和土壤gydF4y2Ba
与合并治疗,(Ca +毫克):K在植物组织中明显大于NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba和不考虑统计大于其他疗法(表gydF4y2Ba6gydF4y2Ba)。植物组织K浓度(毫克当量/ 100 g)与企业明显低于地膜治疗,但是他们的钙和镁(毫克当量/ 100克)并没有统计上的不同。(Ca +毫克):在植物组织中K比例明显低于NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2BaNgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba,米gydF4y2BaOne hundred.gydF4y2BaNgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba和NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba。(Ca +毫克):K在植物组织与N没有显著不同gydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2BaNgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2BaNgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2BaNgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2BaNgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba和低的覆盖物。NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba(Ca +毫克):K在植物组织中明显大于NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba,与NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba钾在植物组织(毫克当量/ 100 g植物干重)明显低于NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba和NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba镁是小于NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba(表gydF4y2Ba6gydF4y2Ba)。在土壤K、Ca、Mg浓度(毫克当量/ 100 g土壤)在收获没有这些治疗方法不同(表gydF4y2Ba6gydF4y2Ba)。最大的土壤(Ca +毫克):K比例高的公司与N的显著差异gydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba。gydF4y2Ba
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| 意味着在同一列之后,相同的字母没有统计上的不同gydF4y2Ba(费雪的迷幻药)。gydF4y2Ba |
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4所示。讨论gydF4y2Ba
N、P、K养分来源可能是用作增加分蘖数起动肥料单位表面或收益率(gydF4y2Ba2gydF4y2Ba,第十章]。所有治疗增加头部相对于控制每平方米(表数量gydF4y2Ba2gydF4y2Ba)。因此,所有治疗可能会担任先发,但最终谷物和拍摄产量无显著影响观察与单个N, P, K或应用程序。更营养的可用性在根区不同肥料和污泥治疗可能会增加根细胞分裂和伸长后出现在冬季,导致更多的植物营养的吸收和舵柄生产。除非遇到最限制植物生长的因素,更大的舵柄生产并不意味着更大的收益。gydF4y2Ba
短茎和正面,低密度和重量,小麦和谷物收缩缺钾症状与污泥掺入率。薄的植物,叶变形微弱的颜色,和叶片萎黄病的利润率明显自5月5日,2005年,这些治疗方法。钾植物组织浓度和吸收并拍摄和籽粒产量至少与合并治疗。钾的吸收和浓度最高的治疗(NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba和高的污泥作为覆盖物)是伟大的,然而,表明土壤缺钾。钾可以在这些土壤污泥应用程序的目标元素。钾显著更大的吸收NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba和高速率的地膜相比,剩下的治疗是由于更大的植物生长和土壤钾的可用性。相应的土壤钾低可用性与两根合并治疗可能导致低钾吸收。gydF4y2Ba
钙拮抗剂效应诱导的三重过磷酸钙可能会减少植物钾吸收和产量。过磷酸钙NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba在植物组织中降低钾浓度(毫克当量/ 100 g植物干重)相对于NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba但随着NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba、镁浓度相对于NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba对植物组织,不影响钙浓度(表gydF4y2Ba6gydF4y2Ba)。Ca、Mg和K进入竞争的根源。土壤(Ca +毫克):K比例和可交换钾影响K由根吸收。钾和镁吸收由敌对的根是不利影响从过磷酸钙增加钙浓度的影响。这些敌对影响产量大等治疗更有效地补充钾NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba。K、Ca、Mg浓度(毫克当量/ 100 g的土壤中)在过磷酸钙收获没有不同。土壤供应这些营养素在生长季节的结束可能超过吸收减少代谢活动,恢复初始浓度打超前钻眼。gydF4y2Ba
土壤K(毫克当量/ 100克)和类似的植物组织K(毫克当量/ 100 g)明显小于与污泥掺入覆盖物,但没有发现差异对土壤和植物组织钙和镁(毫克当量/ 100克)。这说明植物组织之间的相关性与NH K和土壤可抽出的KgydF4y2Ba4gydF4y2BaOAc覆盖物和合并治疗。(Ca +毫克):K比例在植物组织合并大于覆盖物。缺钾与合并治疗是由于有限的钾吸收的钙或镁拮抗效应。就像前面提到的,这也从三重过磷酸钙钾吸收和产量减少了NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba50gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba相对于NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba。归一化交换等温线(图gydF4y2Ba1gydF4y2Ba)是一个稍微不利的情况下交换(接近线性交流),Ca +毫克当K。钙+镁和K与几乎所有移动线性交流。钙+镁比K移动,然而,由于稍微不利交换等温线。这表明一个更大的K: Ca比和植物吸收钾层接近表面与有机覆盖物而合并。孔隙体积的雨水渗透和营养动员(Ca和K)之间的分歧更大在土壤表面附近层覆盖物相比平均0.2米合并犁层。最大的土壤(Ca +毫克):K比例在收获率高的公司与N的显著差异gydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba(表gydF4y2Ba6gydF4y2Ba)。gydF4y2Ba
不管拍干物质生产和产量相对低NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba和MgydF4y2BaOne hundred.gydF4y2Ba、土壤硝酸盐浓度与NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba和NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaP5gydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba都大于所有治疗在收获,表明N不能最限制植物生长的因素。至少N吸收和组织浓度通过治疗得到最少的干燥谷物和射干物质生产,也就是说,低和高的污泥掺入率。发育不良和N吸收合并治疗可能是由于土壤N和K有限可用性和根的生长。比例相当大的土壤有机碳和总N在收获合并治疗相对于覆盖物表明较低的微生物活动和分解率可能是由于高EC(表gydF4y2Ba1gydF4y2Ba)、盐指数或毒性接近sludge-incorporated粒子。盐可能是淋溶的覆盖层的降雨,使盐浓度有利于分解微生物活动。gydF4y2Ba
植物组织N浓度高覆盖应用程序速度大于NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba和NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba又较低,表明土壤N浓度可能不是最限制植物生长的因素。拍摄和粮食产量与治疗只包含N (NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba)或K (NgydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba与N)没有不同gydF4y2Ba0gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba0gydF4y2Ba从尿素,暗示铵离子,无论是从硫酸钾肥料钾影响土壤钾的可用性。铵离子从尿素NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba可能会增加钾停留时间和浓度的双扩散层和土壤溶液potassium-fixing土壤(含伊利石),因此,植物组织浓度和吸收(表吗gydF4y2Ba4gydF4y2Ba)。高土壤钾浓度与NgydF4y2Ba92年gydF4y2BaPgydF4y2Ba0gydF4y2BaKgydF4y2Ba83年gydF4y2Ba在收获的支持这一结论。雷和罪犯NaeinigydF4y2Ba23gydF4y2Ba)发现,增加钾铵与这些土壤解吸批实验。产量预计将增加率高的覆盖物有类似的机制涉及铵和钾离子。gydF4y2Ba
5。结论gydF4y2Ba
与污泥肥料分解率大于合并。最佳应用的污泥应用营养供应不如合并为覆盖物。100吨/公顷污泥22.4% C地膜应用程序添加1% OC最高0.2表层土壤干旱和半干旱土壤有许多好处。gydF4y2Ba
发布的阳离子污泥分解土壤中分化以及他们的旅行路径由于其非线性流动交换等温线和变量。由于更大的雨水渗透,旅行距离和散度更大的应用阳离子表面覆盖物相对于公司。阳离子的竞争进入根和他们敌对的影响由覆盖物最小化的应用程序。gydF4y2Ba
植物钾离子吸收和产量都增加了造纸厂污泥应用程序作为覆盖物但减少公司在这个研究。与传统耕作必须行使小心覆盖物在哪里最终被犁和合并。由于污泥覆盖物是最终被埋没,连续两个试验是为未来的研究建议,地膜,然后合并。造纸厂污泥可以成功地用于减轻土壤缺钾如果没有发现产生不利影响,成立后的第二次审判。gydF4y2Ba
重金属添加50和100吨/公顷(表干重污泥应用程序gydF4y2Ba1gydF4y2Ba)并没有过多的和危险的gydF4y2Ba24gydF4y2Ba]。矿化速率高速率覆盖应用程序大于合并。更大的产量由覆盖物表明没有不利影响萎黄病的有机化合物如二恶英同分异构体、呋喃和多氯联苯。可能过度有害的有机化合物和重金属污泥应用程序之前必须考虑负载。这可能是更频繁的应用程序。gydF4y2Ba
高(Ca + Mg): K土壤溶液中创建了一个紧张的Ca + Mg和K之间的竞争进入根在土壤比表面高(gydF4y2Ba20.gydF4y2Ba)和低钾土壤溶液的扩散。因此,即使短暂的增加土壤溶液中钙和镁的来源将扰乱钾吸收。在这些土壤含伊利石、钾吸收根是含钙过磷酸钙的不利影响。其他或氨钾磷酸盐建议未来研究和已经成功应用Talebizadeh和罪犯Naeini [gydF4y2Ba25gydF4y2Ba]。gydF4y2Ba
资金来源gydF4y2Ba
这项研究是由Gorgan大学农业科学和自然资源(伊朗)。gydF4y2Ba
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