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施肥方式和施氮量對(duì)枸杞微孔陶瓷根灌土壤水氮分布的影響.pdf

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施肥方式和施氮量對(duì)枸杞微孔陶瓷根灌土壤水氮分布的影響.pdf

節(jié)水灌溉 2021年第1期 施肥方式和施氮量對(duì)枸杞微孔陶瓷根灌土壤 水氮分布的影響 韓夢(mèng)雪 1 張 林 2 1 西北農(nóng)林科技大學(xué)水利與建筑工程學(xué)院 陜西楊凌712100 2 西北農(nóng)林科技大學(xué)水土保持研究所 陜西楊凌712100 摘 要 為探索適用于微孔陶瓷根灌水肥一體化的高效水氮模式 以青海柴達(dá)木地區(qū)枸杞為對(duì)象 研究了微孔 陶瓷根灌條件下不同施肥方式和施氮量對(duì)土壤含水率 土壤硝態(tài)氮含量和枸杞產(chǎn)量的影響 結(jié)果表明 在灌水量相 同情況下 微孔陶瓷根灌的濕潤(rùn)體與枸杞根系的高密度區(qū)匹配較好 在降低滲漏損失的同時(shí)有利于根系吸水 在施 氮量相同情況下 微孔陶瓷根灌穴施施肥和微孔陶瓷根灌水肥一體化處理分別較地表滴灌處理增產(chǎn)20 3 10 9 微孔陶瓷根灌水肥一體化進(jìn)行減氮處理時(shí) 中氮和低氮下的土壤硝態(tài)氮量分布更均勻 氮肥利用效率更高 但減氮 處理會(huì)降低土壤硝態(tài)氮的含量 影響枸杞產(chǎn)果 中氮和低氮處理的產(chǎn)量分別為高氮處理產(chǎn)量的87 7 和79 7 因 此 枸杞微孔陶瓷根灌時(shí) 建議采用穴施施肥方式 施氮量為390kg hm 2 這樣有利于枸杞獲得較高的產(chǎn)量 關(guān)鍵詞 微孔陶瓷根灌 枸杞 土壤水氮分布 施肥方式 土壤含水率 硝態(tài)氮 氮肥利用效率 中圖分類(lèi)號(hào) S275 4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 韓夢(mèng)雪 張 林 施肥方式和施氮量對(duì)枸杞微孔陶瓷根灌土壤水氮分布的影響 J 節(jié)水灌溉 2021 1 60 64 HAN M X ZHANG L Effects of fertilization methods and nitrogen content application on soil water and nitrogen distribution under micro porous ceramic root irrigation of Lycium barbarum J Water Saving Irrigation 2021 1 60 64 Effects of Fertilization Methods and Nitrogen Content Application on Soil Water and Nitrogen Distribution Under Microporous Ceramic Root Irrigation of Lycium barbarum HAN Meng xue 1 ZHANG Lin 2 1 CollegeofWaterResourcesandArchitecturalEngineeringofChina NorthwestA FUniversity Yangling712100 Shaanxi Province China 2 InstituteofSoilandWaterConservation NorthwestA FUniversity Yangling712100 ShaanxiProvince China Abstract Inordertoexploreahigh efficiencywaterandnitrogenmodelsuitableforthemicroporousceramicrootirrigation the Lycium barbaruminChaidamuofQinghaiprovincewasselectedasresearchobject theeffectsofdifferentfertilizationmethodsandnitrogenlevelson soilmoisturecontent soilnitratenitrogencontentandLyciumbarbarumyieldundermicroporousceramicrootirrigationwerestudied The resultsshowedthatunderthesameirrigationamountofwater thewettingbodyofmicroporousceramicrootirrigationwaswellmatchedwith thehigh densityareaofLyciumbarbarumroot whichwasbeneficialtowaterabsorptionofrootsystemwhilereducingleakageloss Under theconditionofthesameamountofnitrogenapplication theyieldwasincreasedby20 3 and10 9 respectively comparedwiththatof surfacedripirrigation WhenNreductiontreatmentwasintegratedwithwaterandfertilizerformicro porousceramicroots thesoilnitrate nitrogen content was more evenly distributed and the utilization efficiency of N fertilizer was higher under medium and low N treatment However NreductiontreatmentwouldreducethesoilnitratenitrogencontentandaffectthefruitproductionofLyciumbarbarum Theyields ofNreductiontreatmentandlowNtreatmentwere87 7 and79 7 ofthoseunderhighNtreatment respectively Therefore whenLycium barbarummicroporousceramicrootirrigationisperformed itisrecommendedtoapplyfertilizerincaveswithanitrogenrateof390kg hm 2 whichisconducivetohigheryieldofLyciumbarbarum Key words microporous ceramic root irrigation Lycium barbarum soil water and nitrogen distribution fertilization method soil 文章編號(hào) 1007 4929 2021 01 0060 05 收稿日期 2020 08 31 基金項(xiàng)目 十三五 國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目 2017YFC0403605 寧夏回族自治區(qū)重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目 2018BBF02006 作者簡(jiǎn)介 韓夢(mèng)雪 1994 男 碩士研究生 主要從事節(jié)水灌溉技術(shù)研究 E mail hmx4900 60 施肥方式和施氮量對(duì)枸杞微孔陶瓷根灌土壤水氮分布的影響 韓夢(mèng)雪 張 林 moisturecontent Nitratenitrogen nitrogenefficiency 0 引 言 微孔陶瓷根灌是一種新型灌溉方式 將微孔陶瓷灌水器 作為滲水介質(zhì)埋入地下直接向作物根區(qū)供水 借由灌水器內(nèi) 外水勢(shì)差提供動(dòng)力 可實(shí)現(xiàn)微壓或零壓灌溉 1 3 具有節(jié)能 節(jié)水等優(yōu)點(diǎn) 在干旱和半干旱地區(qū)應(yīng)用效果較好 4 6 水肥一 體化通過(guò)水分與養(yǎng)分的同步供應(yīng)有效的提高了肥料利用效率 增加作物產(chǎn)量且省時(shí)省工 是目前最為高效的灌溉施肥 技術(shù) 7 水肥一體化應(yīng)用于滴灌的研究較為豐富成熟 可供于參 考借鑒 劉曉麗等 8 對(duì)比了不同灌水方式下的濕潤(rùn)體差異和枸 杞產(chǎn)量 發(fā)現(xiàn)根際滴灌的濕潤(rùn)體分布于枸杞根系密集區(qū)域 有利于降低蒸發(fā)和減少滲漏 劉月等 9 研究表明在微咸水滴灌 條件下的枸杞灌水量超過(guò)2850kg hm 2 時(shí) 適宜增施氮肥會(huì)使 淺層土壤含水率增大 但將微孔陶瓷根灌同水肥一體化技術(shù) 相結(jié)合的研究較少 李邵等 10 在負(fù)壓水頭下采用陶瓷盤(pán)供水施 肥的研究表明在高水分條件下 提高施肥水平能促進(jìn)黃瓜的 植株生長(zhǎng)和根系發(fā)育 提高葉片光合速率和根系活力 姜紅 娜等 11 將多孔陶瓷盤(pán)豎埋于土壤中進(jìn)行灌溉施肥 通過(guò)保持各 層土壤水分的持續(xù)穩(wěn)定 避免土壤干濕交替所產(chǎn)生的不利影 響 有良好的生產(chǎn)效果 董愛(ài)紅 12 對(duì)不同肥料類(lèi)型下微孔陶瓷 灌水器堵塞影響的研究表明 尿素不會(huì)引起灌水器堵塞 硫 酸鉀和復(fù)合肥需配合沖洗措施或較大首部壓力使用 氮是影 響作物產(chǎn)量和品質(zhì)的重要因素 13 在水分充足情況下 春小麥 生物量隨施氮量增加而增加 14 但施氮量過(guò)高 會(huì)導(dǎo)致作物徒 長(zhǎng) 燒苗 甚至出現(xiàn)少花低產(chǎn)等情況 同時(shí)也會(huì)形成硝酸鹽 淋失 造成地下水污染 加劇土壤環(huán)境污染 15 16 灌水和施 肥方式不同 會(huì)對(duì)土壤水分分布和氮素供應(yīng)產(chǎn)生較大影響 進(jìn)而影響作物根系生長(zhǎng)發(fā)育 并最終影響作物的產(chǎn)量和 品質(zhì) 17 18 為了揭示微孔陶瓷根灌條件下的土壤水氮分布規(guī)律 本 文以青海柴達(dá)木枸杞為研究對(duì)象 以地表滴灌處理作為對(duì)照 通過(guò)小區(qū)灌水試驗(yàn) 分析了微孔陶瓷根灌條件下不同施肥方 式和施氮量對(duì)土壤水含水率 土壤硝態(tài)氮含量和枸杞產(chǎn)量的 影響 以期為微孔陶瓷根灌水肥一體化技術(shù)參數(shù)的確定提供 一定的科學(xué)依據(jù) 1 材料與方法 1 1 試驗(yàn)區(qū)概況 試驗(yàn)區(qū)位于青海省海西州德令哈市懷頭他拉鎮(zhèn)防沙治沙 公司枸杞種植園區(qū) 96 44 E 37 21 N 海拔2874m 地處 柴達(dá)木盆地東北部 氣候?qū)俑咴珊殿?lèi)型 全年累積積溫為1 909 2822 年平均日照時(shí)數(shù) 3000h 日照強(qiáng) 但由于 熱量散失快 晝夜溫差大 夏季平均晝夜溫差達(dá)到13 1 冬季氣溫低且降雪量少 無(wú)霜期約97d左右 多年平均降水 量110 3mm 全年80 90 的降雨集中在6 8月 降雨量少 且分配不均 供試土壤為壤質(zhì)砂土 砂粒含量占70 以上 粘粒不足1 質(zhì)地疏松且保水性差 容重1 52g cm 3 田間持 水率約為18 0 體積 土壤所含營(yíng)養(yǎng)元素稀少 土壤有機(jī) 質(zhì)含量為5 0g kg 速效氮含量108 6mg kg 速效磷含量為 3 6mg kg 速效鉀含量為2 9mg kg 1 2 試驗(yàn)設(shè)計(jì) 試驗(yàn)始于2019年4月底 試種枸杞品種為 寧枸七號(hào) 樹(shù)齡4 5a 株距和行距分別為0 8m和1 2m 試驗(yàn)因素為施 肥方式和施氮量 施肥方式有2個(gè)水平 主要包括穴施和水肥 一體化 施氮量有3個(gè)水平 高 中 低 分別為對(duì)照處理 CK 施氮量的100 80 和60 CK為當(dāng)?shù)啬は碌喂?采 用不完全組合試驗(yàn) 共5個(gè)處理 具體見(jiàn)表1 CK處理選用耐 特菲姆超級(jí)臺(tái)風(fēng)貼片式滴灌帶 滴頭間距為30cm 全生育期 灌水7次 每次灌水2h 灌水量約13mm h 其余四個(gè)處理均 采用微孔陶瓷根灌措施進(jìn)行灌溉 供水水源為體積1 1m 3 的水 桶 工作壓力水頭為50cm 微孔陶瓷灌水器間距為0 8m 埋深30cm 距離枸杞植株20cm 滴灌和微孔陶瓷根灌均采 用一管一行的布置方式 管道長(zhǎng)度40m 微孔陶瓷根灌處理 灌水遵循CK處理灌溉制度 每當(dāng)CK處理灌水時(shí) 在供水桶 內(nèi)補(bǔ)充等量灌水 施肥時(shí) CK處理通過(guò)水肥一體化首部直接供給肥水 水 肥一體化微孔陶瓷根灌處理通過(guò)20m揚(yáng)程水泵加壓施肥 施 肥時(shí)長(zhǎng)2h 并在施肥完成后沖洗毛管 防止水肥溶液長(zhǎng)時(shí)間 滯留于毛管中成生物堵塞 試驗(yàn)區(qū)所用氮肥為尿素 含氮量 46 4 磷肥和鉀肥采用均衡型的大量元素水溶肥料 P 2 O 5 K 2 O TE 施肥 每公頃施用207kg 每個(gè)處理設(shè)置3次重復(fù) 1 3 測(cè)定項(xiàng)目及方法 1 土壤含水率測(cè)定 以枸杞主干位置為0點(diǎn) 測(cè)量位置分 別設(shè)在枸杞主干一側(cè)5cm處 T1 20cm處 T2 40cm處 T3 及相反一側(cè) 20cm處 T4 在相應(yīng)測(cè)位處埋置Trim管 測(cè)管埋深100cm 用TDR水分測(cè)定儀 測(cè)量土層0 100cm深度 土壤含水率 每間隔20cm測(cè)定1次 土壤表層0 10cm土壤水 分采用取土烘干法測(cè)量后換算成體積含水率 2 土壤硝態(tài)氮測(cè)定 測(cè)點(diǎn)位置與土壤含水率測(cè)點(diǎn)相同 在 枸杞采收期結(jié)束后取5 0g土樣品置于200mL塑料瓶中 加入50 mLKCL 在振蕩機(jī)上振蕩30min后靜置過(guò)濾 使用紫外分光儀測(cè) 定結(jié)果計(jì)算土壤硝態(tài)氮含量 3 產(chǎn)量和氮肥利用效率 各處理隨機(jī)選定12株枸杞 對(duì)不 同果實(shí)成熟期內(nèi)收獲的干果產(chǎn)量予以累加 計(jì)算得該處理產(chǎn)量Y 表1 試驗(yàn)處理表 Tab 1 Test treatment table 序號(hào) CK AF F1 F2 F3 灌水施肥方式 水肥一體化膜下滴灌 微孔陶瓷根灌 穴施施肥 水肥一體化微孔陶瓷根灌 水肥一體化微孔陶瓷根灌 水肥一體化微孔陶瓷根灌 施氮量 100 100 100 80 60 尿素 氮 kg hm 2 390 390 390 312 234 61 施肥方式和施氮量對(duì)枸杞微孔陶瓷根灌土壤水氮分布的影響 韓夢(mèng)雪 張 林 kg hm 2 氮肥利用效率 PNP 可反映土壤基礎(chǔ)養(yǎng)分水平和氮肥 施用量綜合效應(yīng) 計(jì)算如式 1 所示 PNP Y F 1 式中 PNP為氮肥利用效率 kg kg F為施氮量 kg hm 2 2 結(jié)果分析 2 1 土壤含水率分布特征 2 1 1 土壤含水率隨時(shí)間變化規(guī)律 圖1給出灌溉開(kāi)始后120h內(nèi)距樹(shù)干5cm處土壤含水率變 化特征 從圖1可以看出 微孔陶瓷根灌處理的土壤水分分布 與地表滴灌 CK 處理差異較大 滴灌開(kāi)始后 各土層含水 率隨灌溉時(shí)間的增加而迅速上升 在2h灌水結(jié)束時(shí)表層土壤 含水率停止增長(zhǎng) 隨后的118h內(nèi)由于土壤水分再分布 各土 層土壤含水率呈明顯下降趨勢(shì) 然而 同時(shí)段的微孔陶瓷根 灌處理的各土層含水率隨時(shí)間變幅較小 一直處于比較穩(wěn)定 的狀態(tài) 這主要是因?yàn)槲⒖滋沾晒嗨饕猿掷m(xù)性 小流量的 方式濕潤(rùn)土壤 當(dāng)某一層土壤含水率下降 很快就能得到 補(bǔ)充 有研究表明20 40cm土層是枸杞根系分布的高密度區(qū) 19 0 60cm土層基本包括枸杞全部根系 對(duì)于不同深度的土層而 言 滴灌下的0 60cm土層平均含水率僅在48h內(nèi)能保持在田 持的85 以上 在85h后降至田持的70 以下 水分流失較 快 根系吸水受限 若無(wú)及時(shí)補(bǔ)水則可能對(duì)枸杞生長(zhǎng)產(chǎn)生不 利影響 微孔陶瓷根灌借由土壤水勢(shì)差提供動(dòng)力 灌水穩(wěn)定 后各土層土壤含水率隨時(shí)間變幅極小 由于灌水器埋放在土 壤表層以下30cm處 20 40cm土層含水率相對(duì)較大 有利于 根系吸水 其中40cm土層的含水率可穩(wěn)定維持在田持的85 左右 在0 60cm土層平均含水率可在整個(gè)生育期維持在田持 的60 以上 滿(mǎn)足枸杞全生育期的需水要求 從而促進(jìn)枸杞 生長(zhǎng)和產(chǎn)量的提高 2 1 2 土壤含水率距樹(shù)干不同位置分布特征 灌水開(kāi)始后48h時(shí) 各處理距樹(shù)干不同位置處的土壤含 水率分布如圖2所示 微孔陶瓷根灌與滴灌的濕潤(rùn)體分布區(qū)域 有明顯差異 滴灌的土壤水分主要分布在60 80cm的土層 土壤含水率超過(guò)田持的90 出水口下方100cm的土層含水 率超過(guò)12 4 該層含水率較灌溉前土壤含水率 8 4 增長(zhǎng) 近47 6 濕潤(rùn)體呈現(xiàn)出下移的趨勢(shì) 發(fā)深層滲漏 當(dāng)濕潤(rùn)體 下移超過(guò)根系主要分布區(qū)域時(shí) 可能不利于根系吸水 這是 由于滴灌灌水較集中 而砂性土壤保水能力差 大量灌溉水 尚未被枸杞吸收利用就滲漏損失了 微孔陶瓷根灌由于灌水器埋放于地下30cm距作物根 系一端20 cm處 灌溉水從灌水器向周?chē)寥罃U(kuò)散 當(dāng) 灌水器外部土壤含水率上升 內(nèi)外水勢(shì)差降低 出流減 少 反之灌水器則會(huì)向田間土壤自動(dòng)補(bǔ)水 使得灌水器 附近區(qū)域 20 40 cm區(qū)間 的土壤含水率均穩(wěn)定維持在 田持的75 以上 隨著距灌水器距離增大 土壤含水率 逐漸減小 同時(shí)微孔陶瓷根灌處理下80cm 100cm土層 的土壤含水率接近未灌水時(shí)的狀態(tài) 深層滲漏現(xiàn)象較 少 由于微孔陶瓷根灌處理的濕潤(rùn)體持續(xù)分布在枸杞根 系的密集區(qū)域 水分利用效率較高 2 2 土壤含氮量變化特征 圖3為枸杞果實(shí)采收后 不同處理土壤硝態(tài)氮 NO 3 N 分布情況 在相同施氮量 100 不同施肥方式下 滴灌同 一深度土層的土壤硝態(tài)氮含量隨著與樹(shù)干距離的增加而增長(zhǎng) T4 T3 T2 T1 隨著土層深度的增加呈先增大再減小的趨勢(shì) 并在50 60cm土層出現(xiàn)峰值 這是由于灌溉水在擴(kuò)散過(guò)程中 濕潤(rùn)體邊界上的土壤含水率隨擴(kuò)散距離的增加而降低 硝態(tài) 氮濃度則隨土壤含水率的降低而上升 水分的運(yùn)移能力下降 硝態(tài)氮逐漸析出積聚于濕潤(rùn)體邊界 處于濕潤(rùn)體邊緣的50 60cm土層 其硝態(tài)氮含量最大 而深層土壤由于水分下滲較 圖1 距樹(shù)干5 cm處土壤含水率變化規(guī)律 Fig 1 The change rule of soil moisture content 5 cm away from the trunk 62 施肥方式和施氮量對(duì)枸杞微孔陶瓷根灌土壤水氮分布的影響 韓夢(mèng)雪 張 林 少 運(yùn)移過(guò)去硝態(tài)氮的減少 故深層的硝態(tài)氮含量最低 微 孔陶瓷根灌灌水 穴施施肥 AF 和微孔陶瓷根灌水肥一體 化 F1 處理由于施氮量與CK相同 土壤硝態(tài)氮含量分布遵 循上述規(guī)律 施肥方式對(duì)硝態(tài)氮分布無(wú)明顯影響 在相同施肥方式不同施氮量下 以初始土壤硝態(tài)氮 含量為基準(zhǔn)線(xiàn) 可以看出采收期后的土壤硝態(tài)氮含量隨 著施氮量的降低明顯下降 F1 F2 F3 同時(shí)中氮 F2 和低氮 F3 處理下的硝態(tài)氮分布規(guī)律與高氮 F1 處 理有明顯差別 同一土層硝態(tài)氮含量分布更均勻的同時(shí) 峰值所在土層也較高氮處理土層加深20cm 這是由于施 氮量的降低使得氮肥濃度下降 氮肥析出邊界直徑增 大 氮肥積聚的深度得到增加 2 3 產(chǎn)量 氮肥利用效率 各處理產(chǎn)量及氮肥利用效率結(jié)果如圖4所示 在相同施肥 量不同施肥方式下的產(chǎn)量表現(xiàn)為微孔陶瓷根灌灌水 穴施施 肥 AF 微孔陶瓷根灌水肥一體化 F1 滴灌處理 CK 且差異達(dá)到顯著水平 P中氮 F2 低氮 F3 PF2 F1 P 0 05 注 白色圓圈 表示出水口在剖面上的位置 圖2 灌水后48 h距樹(shù)干不同位置土壤含水率分布 Fig 2 Distribution of soil cmoisture content 48 h after irrigation from different positions of tree trunk 注 豎直虛線(xiàn) 表示0 100 cm平均土壤初始硝態(tài)氮含量 橫向虛線(xiàn) 表示100 施氮量下硝態(tài)氮含量峰值所在土層 圖3 枸杞采收期后0 100 cm土壤硝態(tài)氮分布 Fig 3 Nitrate nitrogen distribution in soil 0 100 cm after the harvesting period of Lycium barbarum 63 施肥方式和施氮量對(duì)枸杞微孔陶瓷根灌土壤水氮分布的影響 韓夢(mèng)雪 張 林 PNP隨著施氮量得減少而增長(zhǎng) 推測(cè)是微孔陶瓷根灌措施持 續(xù)濕潤(rùn)土壤的效果近似于CK處理增大灌水量來(lái)維持土壤含水 率 但水肥耦合存在閾值反應(yīng) 高于閾值時(shí) 增產(chǎn)作用減 小 20 在番茄等其他作物的水氮實(shí)驗(yàn)中也存在高水平灌水時(shí)降 低施肥能夠提高肥料利用效率的現(xiàn)象 21 這與本研究結(jié)論基本 一致 3 結(jié) 論 1 微孔陶瓷根灌措施下的濕潤(rùn)體持續(xù)穩(wěn)定的分布于枸 杞根系的高密度區(qū) 降低滲漏損失的同時(shí)有利于根系吸水 2 在微孔陶瓷根灌措施下進(jìn)行減氮處理會(huì)引起土壤硝 態(tài)氮含量的降低 但可使土壤硝態(tài)氮量分布更均勻 3 在施氮量相同情況下 微孔陶瓷根灌穴施施肥和微 孔陶瓷根灌水肥一體化處理分別較地表滴灌處理增產(chǎn)20 3 10 9 微孔陶瓷根灌水肥一體化進(jìn)行減氮處理時(shí) 中氮和低 氮處理的產(chǎn)量分別為高氮處理產(chǎn)量的87 7 和79 7 因此 枸杞微孔陶瓷根灌時(shí) 建議采用穴施施肥方式 施氮量為390 kg hm 2 這樣有利于枸杞獲得較高的產(chǎn)量 參考文獻(xiàn) 1 李向明 楊建國(guó) 微孔陶瓷灌水器流量影響因素研究 J 農(nóng)業(yè)機(jī)械 學(xué)報(bào) 2016 47 4 78 83 2 BAINBRIDGEDA Buriedclaypotirrigation alittleknownbutvery efficient traditional method of irrigation J Agricultural Water Management 2001 48 2 79 88 3 CAIY WuP ZhangLetal Simulationofsoilwatermovementunder subsurface irrigation with porous ceramic emitter J Agricultural WaterManagement 2017 192 244 256 4 蔡耀輝 吳普特 張 林 等 微孔陶瓷滲灌與地下滴灌土壤水分 運(yùn)移特性對(duì)比 J 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào) 2017 4 247 254 5 ASHRAFI S GUPTA A D BABEL M S et al Simulation of infiltration from porous clay pipe in subsurface irrigation J InternationalAssociationofEntificHydrologyBulletin 2002 47 2 253 268 6 BATCHELORC LOVELLC MURATAM Simplemicroirrigation techniquesforimprovingirrigationefficiencyonvegetablegardens J AgriculturalWaterManagement 1996 32 1 37 48 7 馬文麗 水肥一體化發(fā)展現(xiàn)狀與展望 J 農(nóng)業(yè)與技術(shù) 2018 38 18 47 8 劉曉麗 馬理輝 巖曉瑩 等 不同灌水方式對(duì)沙地枸杞土壤水分 及產(chǎn)量的影響 J 灌溉排水學(xué)報(bào) 2020 39 2 10 15 9 劉 月 楊樹(shù)青 劉 敏 等 微咸水滴灌條件下水氮互作模式對(duì) 枸杞生長(zhǎng)及農(nóng)田土壤環(huán)境的影響研究 J 節(jié)水灌溉 2019 1 12 17 10 李 邵 薛緒掌 郭文善 等 水肥耦合對(duì)溫室盆栽黃瓜產(chǎn)量與 水分利用效率的影響 J 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào) 2010 16 2 376 381 11 姜紅娜 李銀坤 陳 菲 等 負(fù)水頭灌溉施肥對(duì)日光溫室番茄 生長(zhǎng)及產(chǎn)量的影響 J 中國(guó)土壤與肥料 2015 06 65 69 12 董愛(ài)紅 肥沙耦合條件下微孔陶瓷灌水器堵塞研究 D 陜西楊 凌 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2019 13 MAKINOA Photosynthesis grainyield andNitrogenutilizationin riceandwheat J PlantPhysiology 2011 155 1 125 129 14 劉曉宏 肖洪浪 趙良菊 不同水肥條件下春小麥耗水量和水分 利用率 J 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究 2006 1 56 59 15 孫 媛 胡克林 邱建軍 等 不同水肥管理下設(shè)施黃瓜地氮素 損失及水氮利用效率模擬分析 J 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué) 2013 46 8 1 635 1645 16 JU M XU Z XING S W et al Nitrogen balance and loss in a greenhousevegetablesysteminSoutheasternChina J Pedosphere 2011 21 4 464 472 17 漆棟良 胡田田 吳 雪 等 適宜灌水施氮方式利于玉米根系 生長(zhǎng)提高產(chǎn)量 J 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào) 2015 31 11 144 149 18 GANESARAJA V RANI S M PKAVITHAet al Effect of drip irrigationregimesandfertilizerapplicationmethodsongrowth yield and nutrient uptake of baby corn J Journal of Maharashtra AgriculturalUniversities 2009 34 1 92 93 19 占玉芳 魯延芳 甄偉玲 等 河西灌區(qū)枸杞根系空間分布特征 研究 J 水土保持研究 2016 23 4 133 137 20 萬(wàn)書(shū)勤 康躍虎 劉士平 等 柴達(dá)木地區(qū)滴灌水 鹽 肥綜合調(diào) 控對(duì)枸杞生長(zhǎng)和水肥利用的影響 J 節(jié)水灌溉 2016 5 37 41 21 MUBARAKI JANATM Responseofnewcottonvariety rassafa to Nitrogen fertilizer and partial rootzone drying drip irrigation J The OpenAgricultureJournal 2018 12 1 1 10 注 不同小寫(xiě)字母表示5 差異顯著水平 圖4 各處理產(chǎn)量及氮肥利用效率 Fig 4 The yield and nitrogen utilization efficiency of each treatment 64

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