导读:本文包含了土壤硫素论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:土壤,胶州湾,烟土,磷矿,烤烟,经济作物,磷肥。
土壤硫素论文文献综述
张艳[1](2017)在《胶州湾互花米草湿地土壤硫素分布特征及其影响因素》一文中研究指出胶州湾湿地位于青岛市,是山东半岛面积最大的滨海湿地,也是青岛的自然资源宝库。湿地作为生态系统复杂多变,对生态及环境有重要影响。硫素作为继氮、磷、钾元素之后的第四位重要营养元素,在植物生长发育过程中具有重要的作用,同时对维持生态系统的健康发展也有着重要的意义。湿地硫的生物地球化学循环过程在湿地生态系统中起着重要作用,为了更好地了解硫素在湿地生态系统中的地位和作用,本研究将胶州湾互花米草湿地作为主要研究区域,通过野外采样、室内实验,分别利用氯化钙浸提-硫酸钡比浊法、酸消解-硫酸钡比浊法测定土壤有效硫含量及土壤总硫含量以便探究互花米草湿地土壤中硫素含量的时空分布特征;并利用常规的理化性质测定方法来测定土壤硫素含量的相关影响因素;同时对比分析了草地和光滩土壤中硫素含量差异性以及两者对应的时空分布特征;揭示了外来种互花米草对胶州湾湿地土壤硫素的影响,以及土壤理化性质与湿地土壤硫素含量的相关性,以期了解胶州湾互花米草湿地营养元素特征提供基础资料。本研究得到的主要结果如下:(1)2015年和2016年胶州湾互花米草湿地在土层0-60 cm中土壤总硫和土壤有效硫的垂直分布特征均是整体上呈现出自上而下其含量逐渐降低的分布特征。(2)分别对比2015年和2016年湿地互花米草区和光滩区中土壤总硫和土壤有效硫含量,发现互花米草区土壤总硫和土壤有效硫含量均高于光滩区土壤中其含量。(3)2015年和2016年9-11月互花米草湿地0-60 cm土层中土壤总硫的平均含量分别为1.49 g/kg、1.34 g/kg,土壤有效硫均值分别为651.56 mg/kg、696.54 mg/kg。可见2016年土壤总硫含量有所降低;而土壤有效硫含量有所上升。(4)2015年胶州湾互花米草湿地草区土壤总硫含量随着四季变化表现为先降低后升高再降低,土壤有效硫含量表现为随四季变化先升高再降低;而光滩区土壤总硫和土壤有效硫含量则均是随着四季变化逐渐递减。2016年胶州湾互花米草湿地草区土壤总硫含量随月份变化,6月最低,9月最高;土壤有效硫含量也是在6月最低,9月、10月、11月含量差异不大。而光滩区土壤总硫含量则在6月最高,10月最低;土壤有效硫含量表现为随月份变化逐渐降低,6月最高,11月最低。(5)互花米草各器官对同种元素具有不同的累积能力,其中总硫的含量有所不同。2015年互花米草各器官中总硫含量表现为:根>叶>茎。2016年互花米草各器官中总硫含量大致表现为:叶>根>茎。(6)影响胶州湾互花米草湿地土壤硫素含量变化的主要因子有:土壤有机质、土壤pH、可溶性盐含量。其中土壤有机质、可溶性盐含量与土壤硫素含量极显着正相关(P<0.01),土壤pH与其极显着负相关(P<0.01)。(本文来源于《青岛大学》期刊2017-06-05)
杜光辉,饶伟,李鑫,张亚楠,王代长[2](2016)在《水稻根际与非根际土壤硫素赋存形态转化及其迁移规律》一文中研究指出在未污染及重金属污染水稻土上施用不同硫肥处理,通过池栽试验研究硫在水稻根际与非根际土壤中迁移规律及其赋存形态的影响.结果表明,在水稻生育期内,根际与非根际土壤溶液Eh、pH和pe+pH范围分别在93~283 mV和83~254 mV之间、7.5~8.4和7.7~8.4之间、9.1~13.2和9.1~12.5之间.根际土Eh总体上高于非根际土,根际土pH总体上低于非根际土.在根际土壤中,水溶性硫(占总无机硫的41%~81%,下同)吸附性硫(9%~34%)>盐酸可溶性硫(8%~24%)>盐酸挥发性硫(2%~8%).在分蘖期和抽穗扬花期,水溶性硫和吸附性硫的质量分数,施用石膏处理的显着性高于单质硫处理的;对未污染水稻土,其质量分数显着性高于污染水稻土的.在非根际土壤,水溶性硫(40%~69%)盐酸可溶性硫(18%~41%)>盐酸挥发性硫(6%~16%)>吸附性硫(0.7%~7.5%).根际土与非根际土壤的无机硫质量分数分别为223~738mg·kg~(-1)和68~128 mg·kg~(-1),土壤有机硫质量分数分别为574~1 647 mg·kg~(-1)和108~391 mg·kg~(-1),总硫的质量分数分别为825~2 287 mg·kg~(-1)和200~477 mg·kg~(-1).水稻根际土中,无机硫和有机硫分别占总硫20%~40%和60%~80%;非根际土为18%~46%和54%~82%.水稻根际土在总硫、有机硫、水溶性硫、吸附性硫和盐酸可溶性硫的质量分数分别是非根际土壤的3~11倍、3~5倍、5~7倍,12~20倍、2~3倍,而盐酸挥发性硫的质量分数低于非根际土.(本文来源于《环境科学》期刊2016年07期)
陈建民,赖圣化[3](2009)在《泰顺县耕地土壤硫素状况调查与施硫效果研究》一文中研究指出调查了泰顺县耕地土壤硫素状况,有效硫含量(磷酸钙浸出法)5~24 mg/kg,平均含量13.1 mg/kg。进行了多种农作物的施硫效果研究。结果表明,在油菜、水稻、尖椒、甘薯等4种作物上施硫增产幅度在5.2%~33.6%之间,每公顷施硫30~60 kg即可矫正土壤缺硫情况,满足作物需硫量。(本文来源于《中国土壤与肥料》期刊2009年03期)
谢如林,谭宏伟,周柳强,黄美福,黄金生[4](2009)在《广西主要经济作物土壤硫素状况和硫肥效应研究》一文中研究指出对广西主要作物种植区土壤进行调查研究,结果表明:甘蔗、木薯、大豆和花生的缺硫土壤分别占41.3%、38.5%、37.1%和31.6%。施用硫肥后,甘蔗、木薯、大豆和花生分别平均增产7.4%~11.1%、5.2%~7.9%、6.6%~8.7%和7.1%~9.5%。施用元素硫肥与施用硫酸根态硫肥的增产效果基本相当。甘蔗、木薯、大豆和花生对硫的吸收量约为50~60kg/hm2、30~35 kg/hm2、22~28kg/hm2和23~30kg/hm2。(本文来源于《广西农业科学》期刊2009年01期)
谭宏伟,周柳强,谢如林,黄美福[5](2008)在《甘蔗的硫营养与土壤硫素平衡研究》一文中研究指出广西甘蔗种植区气温和降雨量均较高,土壤风化和淋溶作用强烈,土壤中磷、钾、硫和阳离子代换量均较低。有近1/3面积土壤全硫含量和有效硫含量低,硫素供给不足;有近1/2面积土壤全硫含量和有效硫含量处于中等水平,随着甘蔗生产的不断发展,广西甘蔗种植区土壤有较大面积正面临着缺硫和潜在缺硫的影响。相对于不施硫肥处理,甘蔗施用硫肥的单位面积有效茎数和单茎重均有所增加,平均增产5.24%~9.43%,过磷酸钙中硫的增产效果和后效均低于含硫磷铵。甘蔗施用硫肥还能提高蔗糖分和纤维分,经济效益显着,其产出与投入比(VCR)为18.20~20.23,其中以施用含硫磷铵效益最佳。甘蔗施用硫肥能显着增加植株各部位的硫含量,但叶片的硫含量高于蔗茎;随着施硫量的增加,甘蔗对硫素的吸收量也增加,每公顷甘蔗的吸硫量达到44.1~67.0 kg;根据养分平衡分析,不施硫肥的甘蔗每年硫养分亏缺23.80 kg/hm2。(本文来源于《西南农业学报》期刊2008年06期)
李娟,林琼,陈子聪,章明清,彭嘉桂[6](2008)在《闽东南耕地土壤硫素平衡及有效硫丰缺状况研究》一文中研究指出通过田间试验、土样和雨水、灌溉水采集测定,以及大气硫沉降和土壤硫淋溶流失有关数据收集,研究了闽东南耕地土壤硫素平衡与土壤有效硫丰缺状况。结果表明,早稻-晚稻轮作制和花生-甘薯轮作制每年分别需要91.86,128.67 kg/hm2硫素来满足生长需求,考虑到土壤硫的淋溶和流失以及扣除施肥带入的硫素、大气沉降和灌溉水硫的给源外,早稻-晚稻轮作制需补充22.35 kgS/hm2硫素,花生-甘薯轮作制需补充64.89 kg/hm2硫素,才能维持土壤硫素输入与输出的平衡。178个土壤样品有效硫含量测定结果表明,当前闽东南耕地土壤有效硫平均为26.2mg/kg,其中水田为22.35 mg/kg,旱地则为28.31 mg/kg,低于有效硫临界指标的土样数占总数的69.0%,有效硫含量属于中等级别的只占16.3%,说明硫已成为闽东南耕作土壤的养分限制因子之一。(本文来源于《华北农学报》期刊2008年S1期)
唐莉娜,马仲文[7](2008)在《福建植烟土壤硫素营养状况与施用硫肥的效应》一文中研究指出福建植烟土壤有效硫含量较丰富且变异范围大,平均(34.1±21.7)mg.kg-1(n=557),变幅为5.6-177.3 mg.kg-1,有42.2%的植烟土壤缺硫或潜在缺硫(有效硫含量<24 mg.kg-1).对潜在缺硫的植烟土壤,大田施硫30-60 kg.hm-2可提高烟叶上等烟比例,产值增加且烟叶品质较好.(本文来源于《福建农林大学学报(自然科学版)》期刊2008年03期)
刘崇群[8](2007)在《土壤硫素缺失谁来补偿》一文中研究指出当前,世界各地土壤缺硫现象非常普遍,已报道缺硫的地区有美国、加拿大、拉丁美洲、欧洲、非洲、亚洲和大洋洲。据报道,美国有37个州缺硫;拉丁美洲有12个国家约55%的耕地缺硫;亚洲有12个国家缺硫,孟加拉国80%的农用地缺硫;欧洲和非洲分别有18个和21个国(本文来源于《中华合作时报》期刊2007-02-01)
戴平安,刘崇群,郑圣先,樊明宪,易国英[9](2006)在《湖南省柑橘园土壤硫素及施硫效应研究》一文中研究指出为了探明湖南省柑橘园土壤硫素含量丰缺程度和柑橘施硫效应,2000~2004年开展了柑橘园土壤硫素含量调查与田间试验研究。结果表明,湖南省柑橘园0—20cm土层有效硫含量平均为47.7 mg/kg,低于临界值的占9.9%、潜在缺硫的占17.3%。随着土层加深,有效硫含量逐渐增加、全硫含量依次减少。土壤有效硫的地区分布,0—20 cm土层,81.3%的调查县中有10.0%~75.0%的柑橘园存在缺硫和潜在缺硫。柑橘叶片全硫含量平均为2.32 g/kg,有27.2%的柑橘园低于临界值。在有效硫含量不同的土壤中,柑橘连续4~5年施硫肥平均增产5.3%~30.0%,4个基点平均增产10.7%。连续施硫肥明显提高了柑橘叶片硫和氮含量,柑橘果皮中硫含量提高、氮含量降低,有利于果实品质的改善。施硫肥的增产优质效应表现为有效硫含量缺乏的土壤>潜在缺乏土壤>中等和丰富土壤;较长树龄>较短树龄。随着施硫肥年数延长,施硫增产优质效应更加明显。(本文来源于《植物营养与肥料学报》期刊2006年05期)
刘崇群[10](2006)在《过磷酸钙可缓解土壤硫素营养缺乏》一文中研究指出过磷酸钙虽然磷素含量较低,但生产方法简单,对等量P_(2)O_(5↖)磷肥的酸耗和磷矿质量的要求相对较低,在产品价格上具有竞争优势。尤其是过磷酸钙含有大量的硫素,是当前维持中国农作物生产中硫素(本文来源于《农资导报》期刊2006-01-10)
土壤硫素论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
在未污染及重金属污染水稻土上施用不同硫肥处理,通过池栽试验研究硫在水稻根际与非根际土壤中迁移规律及其赋存形态的影响.结果表明,在水稻生育期内,根际与非根际土壤溶液Eh、pH和pe+pH范围分别在93~283 mV和83~254 mV之间、7.5~8.4和7.7~8.4之间、9.1~13.2和9.1~12.5之间.根际土Eh总体上高于非根际土,根际土pH总体上低于非根际土.在根际土壤中,水溶性硫(占总无机硫的41%~81%,下同)吸附性硫(9%~34%)>盐酸可溶性硫(8%~24%)>盐酸挥发性硫(2%~8%).在分蘖期和抽穗扬花期,水溶性硫和吸附性硫的质量分数,施用石膏处理的显着性高于单质硫处理的;对未污染水稻土,其质量分数显着性高于污染水稻土的.在非根际土壤,水溶性硫(40%~69%)盐酸可溶性硫(18%~41%)>盐酸挥发性硫(6%~16%)>吸附性硫(0.7%~7.5%).根际土与非根际土壤的无机硫质量分数分别为223~738mg·kg~(-1)和68~128 mg·kg~(-1),土壤有机硫质量分数分别为574~1 647 mg·kg~(-1)和108~391 mg·kg~(-1),总硫的质量分数分别为825~2 287 mg·kg~(-1)和200~477 mg·kg~(-1).水稻根际土中,无机硫和有机硫分别占总硫20%~40%和60%~80%;非根际土为18%~46%和54%~82%.水稻根际土在总硫、有机硫、水溶性硫、吸附性硫和盐酸可溶性硫的质量分数分别是非根际土壤的3~11倍、3~5倍、5~7倍,12~20倍、2~3倍,而盐酸挥发性硫的质量分数低于非根际土.
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
土壤硫素论文参考文献
[1].张艳.胶州湾互花米草湿地土壤硫素分布特征及其影响因素[D].青岛大学.2017
[2].杜光辉,饶伟,李鑫,张亚楠,王代长.水稻根际与非根际土壤硫素赋存形态转化及其迁移规律[J].环境科学.2016
[3].陈建民,赖圣化.泰顺县耕地土壤硫素状况调查与施硫效果研究[J].中国土壤与肥料.2009
[4].谢如林,谭宏伟,周柳强,黄美福,黄金生.广西主要经济作物土壤硫素状况和硫肥效应研究[J].广西农业科学.2009
[5].谭宏伟,周柳强,谢如林,黄美福.甘蔗的硫营养与土壤硫素平衡研究[J].西南农业学报.2008
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[9].戴平安,刘崇群,郑圣先,樊明宪,易国英.湖南省柑橘园土壤硫素及施硫效应研究[J].植物营养与肥料学报.2006
[10].刘崇群.过磷酸钙可缓解土壤硫素营养缺乏[N].农资导报.2006