6.5.2 秸秆覆盖配施氮下夏玉米成熟期土壤全磷含量的响应

6.5.2 秸秆覆盖配施氮下夏玉米成熟期土壤全磷含量的响应

在夏玉米成熟期,不同秸秆覆盖方式与施氮水平下各土层全磷(TP)含量的空间分布如图6.7所示。可知,夏玉米成熟期不同处理各土层TP含量在空间的变化规律与TN含量变化规律类似。从施氮水平看,相比不施氮(N0)处理,施氮处理提高各土层TP含量5.2%~58.6%(p<0.05),且施氮量越大,提高幅度越大,说明施氮可促进各处理TP的积累。秸秆表覆处理TP含量随施氮量的增加而增加,含量最大为高氮水平BN3处理;秸秆深埋处理的20~40 cm和40~60 cm土层的TP含量随施氮量增加呈先增后减的趋势,SN2处理含量最大,而0~20 cm土层的TP含量随施氮量增加而增加,SN3处理含量最大,与CK和秸秆表覆处理存在较大差异。

从不同秸秆覆盖方式看,秸秆表覆和CK处理TP含量随土层深度加深而降低,主要分布在0~40 cm土层,占1 m试验土体TP总含量的51.9%~69.7%。秸秆表覆TP在0~20 cm土层表聚,以BN3处理的TP含量最大,较CK和SN3处理平均提高9.6%和13.5%。秸秆深埋处理的TP含量随土层深度加深呈先增后减的趋势,0~20 cm土层TP含量较相应秸秆表覆处理略低;其主要分布土层下移至20~60 cm土层,TP含量占1 m试验土体总含量的58.1%~76.2%。秸秆深埋处理的TP在秸秆隔层附近土层(20~40 cm和40~60 cm)聚集,以SN2处理含量最大,较CK处理平均提高33.9%,较秸秆表覆最大含量的BN3处理提高28.6%。

图6.7 不同处理对各土层全磷含量的影响

从年际变化看,2019年CK处理各层TP含量较2018年下降仅0.4%~4.1%,差异不显著(p>0.05),且随土层深度加深降幅减小。相比2018年,2019年秸秆深埋处理的0~20 cm土层TP含量降低1.7%~4.9%,且随施氮量增大,降低幅度呈先小后大的趋势;在大于20cm土层,各处理TP含量均不同程度提高0.3%~14%,在秸秆隔层附近土层(20~60 cm)提高幅度最大,并随施氮量增大提高幅度增大。2019年秸秆表覆处理0~40 cm土层TP含量较2018年提高1.3%~9.5%,并且施氮量越少提高幅度越大,可能是因为连续两年秸秆还田后,秸秆逐渐分解释放一定量的磷,从而在一定程度上提高了耕作层的TP含量;大于60 cm土层的TP含量不同程度降低0.5%~12.8%,且越往深层降幅越大,可能因为秸秆还田可直接为土壤提供碳源,配施适量氮肥,调整土壤碳氮比,促进秸秆中可溶性磷释放,但增加的土壤磷主要集中在秸秆层附近,对深层土层影响较小。