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腐解

腐解的相关文献在1974年到2022年内共计320篇,主要集中在农业基础科学、农作物、环境污染及其防治 等领域,其中期刊论文192篇、专利文献34486篇;相关期刊119种,包括中国土壤与肥料、中国生态农业学报、农业环境科学学报等; 腐解的相关文献由1194位作者贡献,包括王胜、王帅、王慧等。

腐解—发文量

期刊论文>

论文:192 占比:0.55%

专利文献>

论文:34486 占比:99.45%

总计:34678篇

腐解—发文趋势图

腐解

-研究学者

  • 王胜
  • 王帅
  • 王慧
  • 王楠
  • 于洋
  • 卜文书
  • 唐琼
  • 徐福蕾
  • 江滔
  • 马旭光
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    • 王子阳; 陈婉华; 袁伟; 马贤超; 周正萍; 刘世平
    • 摘要: 为探讨双季稻地区还田秸秆的腐解进程,用尼龙网袋法研究了不同类型水稻秸秆不同埋深(0、10 cm)对还田秸秆的腐解和氮碳释放的影响。结果表明,经过早稻90 d、晚稻120 d的腐解,早稻和晚稻的平均腐解率分别为64%和72%。秸秆在还田的前15 d腐解速度较快,在秸秆还田后的30~90(120)d秸秆腐解速度放缓。秸秆腐解率晚稻季高于早稻季,常规籼稻高于杂交籼稻,杂交籼稻高于杂交粳稻,表层秸秆腐解速率略快于下层秸秆。在当季水稻生育期结束时,还田秸秆的氮释放率为60%~70%,秸秆碳释放率达70%~80%,不同埋深对秸秆碳氮释放率影响不显著,表层碳释放略快。
    • 唐红琴; 李忠义; 韦彩会; 董文斌; 曾成城; 苏利荣; 蒙炎成; 何铁光; 莫永诚; 黄东
    • 摘要: 选用广西常见的拉巴豆、紫云英、光叶苕子、紫花苜蓿及黑麦草作为试验材料,利用尼龙网袋法,研究其在柑橘覆盖还田方式下腐解及养分动态。结果表明,5种绿肥前期腐解速率快,0~20 d是绿肥的快速腐解期,随后进入缓慢腐解期,到100 d时,5种绿肥的累计释放率为拉巴豆>紫云英>黑麦草>紫花苜蓿>光叶苕子,分别达到84.28%、78.38%、74.01%、60.59%、44.68%。养分累计释放率具有一定差异,经过100 d的腐解,5种绿肥养分累计释放率表现为钾>氮>碳≈磷。其中,碳累计释放率表现为拉巴豆>紫云英>黑麦草>紫花苜蓿>光叶苕子,分别为87.67%、81.69%、80.93%、63.15%、53.43%。氮累计释放率表现为拉巴豆>紫云英>黑麦草>紫花苜蓿>光叶苕子,分别为92.16%、87.35%、85.92%、79.83%、71.56%。磷的累计释放率为拉巴豆>黑麦草>紫云英>光叶苕子>紫花苜蓿,分别达到91.39%、89.36%、66.46%、60.66%、52.01%。钾的累计释放率表现为拉巴豆>紫云英>黑麦草>光叶苕子>紫花苜蓿,分别为99.52%、97.87、91.95%、91.22%、95.21%。拉巴豆的累计腐解率以及养分释放率均为全组最高,试验结束时,拉巴豆累计腐解率和碳累计释放率显著高于其他处理绿肥品种。
    • 邓素芳; 杨有泉; 徐国忠; 应朝阳
    • 摘要: 为明确不同翻压量细叶满江红(Azolla filiculoides)在非淹水土壤中的腐解过程差异,以玻璃纤维滤纸与尼龙网袋结合的方法开展翻压模拟试验,研究了3个翻压量(萍土质量比为5 g·kg^(-1),10 g·kg^(-1)和15 g·kg^(-1))下细叶满江红的腐解及养分释放特征。结果表明:不同翻压量细叶满江红的腐解及养分释放规律均为前期(0~10 d)快、后期(20~60 d)慢,最终(60 d后)的腐解率和养分释放率随翻压量的增加而降低,但养分释放总量随之增加,各翻压量养分释放率均为磷>钾>碳>氮。养分释放率(y)和释放速率(v)与腐解时间(x)的关系分别符合幂函数y=ax^(b)(P碳>钾>磷;随着翻压量的增加,各养分的最大释放速率均显著提升(P<0.05),但速率衰减速度也随之加快。可见,增加细叶满江红翻压量并不能增加养分持续供应能力,实际应用时应结合后茬作物的需肥特性选择适宜的还田翻压量,避免过量翻压造成养分浪费。
    • 周艳枚
    • 摘要: 肉牛前胃迟缓是由于前胃神经或肌肉组织出现功能性紊乱,造成前胃兴奋功能与收缩能力降低,从而导致瘤胃的消化能力下降,瘤胃内的食物不能够及时消化、排出,最终出现过量沉积,在腐解或者酵解后产生有毒物质,导致牛只胃部的微生物群遭到破坏,最终引发消化功能性障碍。患病后牛只的消化能力下降、机体紊乱,直接表现为采食量明显降低、产奶量降低等临床症状.
    • 边巴卓玛; 宋国英
    • 摘要: 通过研究高寒地区不同豆科绿肥翻压还田后在土壤中的生物腐解效应,以及不同绿肥类型分解速度和养分释放量动态,探讨如何筛选鲜草产量高、养分效应好的绿肥品种,用以改善土壤肥力,为下茬作物种植提供最大限度的肥效作用。采用尼龙网袋法,对救荒野豌豆、胡卢巴、豌豆等3种不同豆科绿肥种植翻压还田后的腐解特征及养分释放规律进行研究。结果表明,救荒野豌豆植株的全氮、全磷、全钾养分积累及水分含量最高,豌豆最低,胡卢巴介于中间;救荒野豌豆绿肥翻压还田后的鲜体绿肥腐解效果优于其他2个品种,其鲜体腐解速率最高达到0.225 g/d,翻压30 d其腐解率为60%,全氮、全碳养分释放率分别为78.41%、68.81%;3个品种豆科绿肥的C/N均呈下降的趋势,胡卢巴的C/N由16.4下降至8.46,救荒野豌豆的C/N由8.27下降至7.99,豌豆的C/N由10.38下降至8.37。
    • 任开宇; 矫洪成; 葛宜元; 李富; 梁秋艳; 依红杰; 吴玉德; 李修平; 刘德江
    • 摘要: 秸秆还田是土壤保护和修复的有效措施之一,还田后秸秆的腐解特性是建立腐解模型和正确评价腐解效能的前提。因此,厘清影响秸秆腐解的因素至关重要。本文综合考虑影响秸秆腐解的还田方式、土壤类型、土壤含水量、还田深度、还田量、还田时间、有机肥料和腐解剂的使用等多方面因素,综述概括了秸秆还田方式、还田秸秆基本要素以及人为干预对秸秆腐解特性的影响,并对新的生产条件下如何更好地促进还田秸秆有效腐解提出展望,以期为解决秸秆还田问题提供有效参考。
    • 周向军; 齐婷; 高茹霞
    • 摘要: 为进一步开展保护性耕作,在模拟农田黄绵土壤微生物条件下,采用总有机碳法研究玉米秸秆不同腐解过程中溶解性有机质的释放特征,通过紫外光谱、红外光谱以及三维荧光光谱法,对溶解性有机质的光谱特性和荧光组分进行解析。结果表明,溶解性有机质在腐解第0.5天达到最大值为221.01 mg·L^(-1),腐解过程可分为腐解初期(0~3 d)、腐解中期(3~30 d)和腐解后期(30~60 d)三个阶段,释放特征呈“W”型趋势。紫外光谱表明,E_(2)/E_(3)和E_(2)/E_(4)均先降低后趋于稳定,SUVA 254呈先增加后降低趋势。红外光谱表明,腐解初期主要释放游离氨基酸和可溶性糖,腐解中期以降解蛋白质、淀粉类碳水化合物、脂类等易降解性组分为主,腐解后期则以形成腐殖质类为主。三维荧光光谱表明,溶解性有机质首先转化为类富里酸,随后进一步形成类胡敏酸。研究表明,多光谱联用技术可用于秸秆源溶解性有机质的光谱特性和荧光组分解析。
    • 张朝阳; 王林娜; 王蒙; 席琳乔
    • 摘要: 以营养期至初花期苦豆子(Sophora alopecuroides)为试验材料,用尼龙袋法研究苦豆子绿肥在土壤中的腐解规律和C、N、P、K养分的释放规律.结果表明,经过118 d的腐解,绿肥中N、P矿化率逐步增加,C矿化率为66.59%;K在0~7 d矿化迅速,矿化率为55.46%,至118 d共矿化79.06%.C/N在0~14 d呈下降趋势,14~118 d逐渐平稳,养分矿化率表现为K>C>P>N.在118 d苦豆子绿肥干物质(DM)腐解量达65.2%,C、N、P、K矿化率分别达62.75%、44.93%、52.54%和79.06%,其中,0~14 d为快速分解阶段、14~28 d为减慢分解阶段、28~118 d为缓慢分解阶段.苦豆子绿肥的干物质降解与养分释放基本同步,且呈正相关.
    • 陈洪森; 魏伟伟; 叶春; 蔡绪贻; 李春华
    • 摘要: 为探究水生植物腐解释放的营养盐在泥-水-植物系统中迁移规律以及冬春季衰亡期大型水生植物的最适生物量,在塑料通风大棚内,开展不同梯度生物量下多种水生植物混合腐解试验.选择冬季蠡湖-陆典桥浜河口区的水生植物为研究对象,根据实际收割规律,设定腐解试验的生物量依次为除根部以外总生物量的0%、20%、40%、60%、80%、100%,于2018年12月25日开展试验,共150 d.结果表明:①与恒温室内条件相比,近自然条件下多种混合水生植物腐解的前2个阶段具有长时性和持续性.②水生植物腐解致使含C、N、P元素的指标在0~30 d内快速升高,70 d左右达到峰值,100 d后缓慢降低直至稳定,整个变化过程持续近120 d,但植物茎叶未彻底分解,多数沉积在底泥表面.③泥-水-植物系统中,试验初期底泥以释放营养盐为主,30 d后以吸附为主;相关性分析表明,茎叶生物量与水体和底泥中养分浓度均呈正相关.研究显示,与其他试验组相比,收割后水生植物生物量剩余20%时更有利于入湖河口水质的改善.
    • 魏全全; 张萌; 陈龙; 秦松; 周春火; 芶久兰
    • 摘要: 在贵阳市黄壤旱地内采用尼龙网袋法,研究不同含水量的绿肥在直接还田和添加生物炭后翻压还田情况下的养分释放特征,以期为黄壤旱地绿肥科学还田及化肥合理减施提供理论依据.结果表明:不同处理的腐解速率趋势相同,均呈现先快速腐解、再缓慢腐解、并逐渐趋于平稳的趋势,总腐解速率表现为风干绿肥+生物炭>新鲜绿肥+生物炭>风干绿肥>新鲜绿肥.经过180 d的腐解,新鲜绿肥、风干绿肥、新鲜绿肥+生物炭、风干绿肥+生物炭腐解速率分别为74.77%、83.13%、92.69%和95.83%,添加生物炭处理绿肥腐解速率高于未添加生物炭处理,风干绿肥腐解速率高于绿肥腐解速率.与腐解速率相似,不同处理的氮和磷的累积减少率均先快速腐解,再缓慢腐解,最终腐解平稳,到达平衡,经过180 d的腐解,新鲜绿肥、风干绿肥、新鲜绿肥+生物炭、风干绿肥+生物炭的氮素释放率分别为73.55%、83.80%、92.00%和95.00%,磷素释放率分别为76.40%、87.13%、93.31%和96.27%;钾素腐解率高于氮素和磷素,不同处理的绿肥在腐解30 d后释放率均在80%以上.综上,不同含水量的绿肥腐解速率不同,风干绿肥的腐解速率高于新鲜绿肥,同时添加生物炭能提高风干和新鲜绿肥的腐解速率.绿肥还田后,可适当减少氮和钾的施用量,还田初期可不调整氮磷肥的施用量,钾肥可适当延后施用.
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