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2011年03月16日

【期刊论文】低山丘陵区红壤水分的动态变化及影响因素

陈效民, 方堃, , ※, 杜臻杰, 张佳宝, 邓建强

农业工程学报,2010,26(1):67~72,-0001,():

-1年11月30日

摘要

红壤分布区域是中国重要的粮食产地,但是降水时空分布的不均匀导致了季节性干旱的发生。因此,了解红壤中水分时空分布规律具有十分重要的意义。该文研究了低山丘陵区红壤旱地不同肥料配比长期试验小区土壤含水率的季节性变化状况及其与气象因素的关系,分析了典型红壤地区的土壤水分变化规律。结果表明:研究区1a内的土壤含水率变化分为4个阶段:土壤水分充盈期、土壤水分亏缺期、土壤水分补充恢复期和土壤水分平稳期。空白小区土壤含水率变化较大;在施用肥料的试验小区中,蒸发对氮肥小区、氮磷小区和氮磷钾小区的影响逐渐降低;而降雨对氮肥小区、氮磷小区和氮磷钾小区的影响力逐渐增加。通过掌握典型红壤地区的土壤水分变化规律,对该地区水资源的调配管理、灌溉安排及干旱评估均可起到重要的指导作用。

土壤, 土壤含水率, 动态响应, 红壤, 低山丘陵区

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2011年03月16日

【期刊论文】安徽省几种不同母质发育的稻田土壤氟含量及其影响因素

陈效民, 李孝良, , 孙莉, 于群英

南京农业大学学报,2009,32(1):73~77,-0001,():

-1年11月30日

摘要

通过对安徽省6种不同母质上发育的水稻土采样分析,研究了水稻土中氟含量及其与土壤性质的关系。结果表明:供试水稻土全氟含量为274.3~631.5mg·kg-1,平均为456.8mg·kg-1,水溶性指含量为0.64~9.51mg·kg-1,平均为4.13mg·kg-1。土壤氟含量主要与成土母质和基本性质有关。土壤中黏粒含量是影响土壤全氟含量的主要因素,与土壤全氟含量之间呈极显著正相关关系。土壤中溶性氟含量主要受土壤酸碱度与有机质含量的影响,与pH存在极显著正相关关系,与有机质呈极显著负相关关系。主成分分析结果表明,影响稻土全氟含量的主要因素为土壤质地,而土壤pH和有机质等化学性质是影响水稻土水溶性氮含量的主要因素。从水溶性氟含量考虑,供试水稻土多处于氟污染水平,可能会对人体健康和生态环境安全产生影响。

水稻土, 水溶性氟, 全氟, 有效性

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2011年03月16日

【期刊论文】黄河三角洲滨海盐渍土中速效磷的吸附及影响因素研究

陈效民, 白冰, 陈粲

海洋环境科学,2008,27(3):209~212,-0001,():

-1年11月30日

摘要

针对海水养殖废水排入海洋后其中的磷素对海洋产生的污染问题,研究其被用于灌溉后在土壤中的吸附和影响因素。结果表明:供试土壤剖面各层次速效磷的吸附量随速效磷的浓度升高而迅速增大;海水养殖废水中速效磷的含量一般在0.26mg/L左右,海水养殖废水用于灌溉土壤完全可以吸附和利用这部分速效磷;在土壤中速效磷的吸附量与吸附所需的时间之间呈对数曲线变化,其相关关系达到了极显著水平;滨海盐渍土对速效磷的吸附规律遵循Freundlish方程;影响速效磷吸附的主要因素为土壤中CaCO3、土壤粘粒、土壤有机质含量和吸附平衡的时间等。

黄河三角洲, 滨海盐渍土, 速效磷的吸附, 影响因素

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2011年03月16日

【期刊论文】太湖地区土壤中氮和速效磷的空间变异

陈效民, 朱红霞, , 方堃, 庚亮

江苏农业学报,2008,24(6):839~842,-0001,():

-1年11月30日

摘要

对太湖地区2种主要水稻土类型白土和乌栅土在土壤剖面中氮素和速效磷含量的空间变异进行了研究。结果显示:NH+4-N在土壤剖面中的空间变异为从土壤上层到下层呈逐渐递减趋势,以表土层含量为最高,表层以下基本上趋于稳定;硝态氮含量随土层深度的加深呈现逐渐降低的趋势。速效磷的空间变异不如NH+4-N明显,白土中速效磷呈由表层随土深度的增加而增加,在12~20cm土层达到最大,接着又随土深度的增加而降低,乌栅上基本呈逐渐下降的趋势;2种土壤中pH值变化不大,但均呈升高趋势。

太湖地区, 农田土壤, 空间变异

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2011年03月16日

【期刊论文】太湖水体中碱性磷酸酶的空间分布及生态意义

陈效民, 路娜, , 胡维平, 邓建才*, 翟淑华, 周小平

环境科学,2009,30(10):2898~2903,-0001,():

-1年11月30日

摘要

在对太湖生态湖区进行分区的基础上,监测各湖区水体碱性磷酸酶活性、动力学参数以及常规水环境化学指标,探讨水体碱性磷酸酶活性的空间分布特征及其环境影响因素。结果表明,太湖水体碱性磷酸酶活性(APA)、最大反应速率(Vmax)值及碱性磷酸酶反应米氏常数(Km)值分布均呈空间异质性;APA与Vmax值具有相似性的空间分布规律,即西岸河口区水体中APA值与Vmax值最大,分别为(9.43±5.30)nmol·(L·min)-1和(13.70±7.42)nmol·(L·min)-1,在其他湖区依次为湖心区>草型湖区>梅梁湾区>竺山湖区>贡湖区;草型湖区Km值(20.50±11.30)μmol·L -1>贡湖区>竺山湖区>梅梁湾区>湖心区>西岸河口区(9.17±3.46)μmol·L-1。太湖水体中Vmax与pH、总磷(TP)、叶绿素a(Chla)之间均存在显著的线性正相关,其相关系数分别为rpH=0.6512**(p<0.01)、rTP=0.4885**(p<0.01)、rChla=0.7656**(p<0.01),但与水温、溶解性总磷(DTP)、正磷酸盐(PO3-42P)无显著的相关性;Km值与TP浓度间呈显著的线性负相关性,相关系数为rTP=-0.3834*(p=0.048,与水温、pH、DTP、PO3-42P以及Chla浓度的相关性不显著。

太湖, 碱性磷酸酶活性(, APA), , 最大反应速率Vmax, 米氏常数Km, 空间分布特征

合作学者

  • 陈效民 邀请

    南京农业大学,江苏

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