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1、對(duì)四種不同利用方式的黃棕壤進(jìn)行微團(tuán)聚體的分級(jí),然后用6%NaOCl氧化微團(tuán)聚體顆粒得到土壤穩(wěn)定性有機(jī)碳氮樣品。測(cè)定黃棕壤微團(tuán)聚體中有機(jī)碳和氮的含量以及其表面性質(zhì)(SSA、CEC等),并用連二亞硫酸鈉-檸檬酸鈉法、草酸銨法和焦磷酸鈉法提取不同形態(tài)的鐵鋁氧化物,分析土壤表面性質(zhì)及不同形態(tài)鐵鋁氧化物的含量與土壤有機(jī)碳和氮的關(guān)系。結(jié)果表明:
1.黃棕壤微團(tuán)聚體中總有機(jī)碳和氮的含量變幅分別為1.50~27.75g·kg-1和0.18
2、~3.78g·kg-1,穩(wěn)定性有機(jī)碳和氮的含量變幅分別為0.75~22.1g·kg-1和0.05~2.51g·kg-1;黃棕壤微團(tuán)聚體中有機(jī)碳和氮的含量基本上均隨土樣粒級(jí)的減小而增加,隨土壤剖面深度的增加而遞減,且一般主要集中在<2μm粒級(jí)微團(tuán)聚體上,其次為<20μm微團(tuán)聚體。穩(wěn)定性有機(jī)碳和氮的指數(shù)(SIc和SIN)分別為38%~90%和19%~79%,且SIc和SIN基本上隨粒級(jí)的減小而變大。
2.20~250μm和2~
3、20μm微團(tuán)聚體粒組分別做為旱作黃棕壤和水稻土黃棕壤的優(yōu)勢(shì)團(tuán)聚體,它們還是黃棕壤中新增有機(jī)碳的主要固定場(chǎng)所;<0.2μm微團(tuán)聚體中有機(jī)碳的穩(wěn)定性較好,但是其對(duì)總有機(jī)碳的積累貢獻(xiàn)不大;微團(tuán)聚體中的粉粒(2~20μm)和粗粘粒(0.2~2μm)組分對(duì)土壤總有機(jī)碳的積累及穩(wěn)定作用都較強(qiáng)。
3.黃棕壤的比表面積和陽(yáng)離子代換量基本均隨團(tuán)聚體粒徑的減小而增大。比表面積與陽(yáng)離子代換量顯著相關(guān),隨比表面積的增大,陽(yáng)離子代換量呈對(duì)數(shù)增加;且
4、比表面積和陽(yáng)離子代換量與土壤有機(jī)碳和氮含量呈顯著正相關(guān)關(guān)系。礦物穩(wěn)定土壤有機(jī)碳的機(jī)制可能是由礦物的表面吸附作用引起的,或者是土壤有機(jī)碳與礦物相互交結(jié)形成有機(jī)-礦物復(fù)合體。
4.林地土等三種旱作黃棕壤中游離態(tài)鐵氧化物高于水稻土黃棕壤,而其他兩種形態(tài)鐵氧化物的含量低于水稻土黃棕壤的,淹水條件下可能更有利于鐵的活化和絡(luò)合;旱作黃棕壤中無(wú)定形態(tài)鋁氧化物和絡(luò)合態(tài)鋁氧化物的含量高于水稻土黃棕壤。
5.黃棕壤鐵鋁氧化物的分
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