外文翻译--希腊有机土壤的净氮矿化培养试验(中文)
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1、中文3658字 外文原文:http:/ 大连交通大学 2011 届本科生毕业设计(论文)外文翻译 1 希腊有机土壤的净氮矿化培养 试验 摘要: 在希腊北部 Philippoi地区, 从 其 耕地土壤有机表面收集的样本进行有氧培养实验。实验进行土壤和与土壤结合的甜菜残留物的氮( N)矿化的研究。累积矿化氮,潜在可矿化氮( N0)和矿化速率常数 k,是在 35条件下,经过 30个连续的培养周时之后计算出来。土壤全氮范围是 6.6g/kg至 19.2g/kg,土壤全碳范围是 119g/kg至 309g/kg,土壤有机碳范围是 119g/kg至 308g/kg,
2、 C: N范围是 3.5至 18.3。未处理的土壤的累计净矿化氮范围是 132mg/kg至 426mg/kg,残留物处理后的土壤的之间的累计净矿化氮范围是 165mg/kg至 586mg/kg。尽管铵盐测定的数值可以测量的,但是硝酸盐是矿化氮的主要形式。未处理的土壤的潜在可矿化氮( N0)变化范围是 254mg/kg至 1067mg/kg,残留物处理后的土壤的潜在可矿化氮变化范围是 311-1465mg/kg。矿化常数 k范围是 0.052至 0.068( week-1)。研究土壤总 N和土壤有机碳,和 N之间的累计矿化和总土壤之间的密切关系。尽管培养后几周内的矿化氮数量每周都在减少,但是矿化
3、反应相当迅速。净矿化土壤样品中的变化可以归结为土壤有机质含量、原产地、分解状态和管理历史的差异,以及土壤和微环境条件。矿化过程的监测可确保提高氮利用效率的基础。 关键词:氮;矿化;铵;硝酸盐 1. 引言 确定潜在氮矿化的方法包括实验室培养,化学提取,在该领域的矿化氮的测量和 N15标记技术 ( 1) 。潜伏期测试适合在不同土壤进行比较估计算,该方法已经被公认 ( 2) 。经过室外和实验室的研究,发现很多土壤因素对矿化过程的影响,如有机添加物 、 C/N比、温度、 土层的扰动 、 土壤水分的含量 ( 3-6) 。在这些因素中,氮矿化主要取决于温度、 湿度 、
4、通风 度、酸度、 结构 、 和 土壤有机质含量 ( 7-9) 。土壤无机氮可能来自肥料,收割后残留的植物,大气沉降,和动物来源。氮供应也随时间而变化,取决于剩余的氮含量,矿化潜力,以及有机残留物分解过程中固定的含量。在时间 t内氮的矿化可以由建立在实验室控制条件下进行土壤的培育实验。 本研究的主要目的是测量位于希腊北部 Philippoi地区泥炭地的有机土壤的氮矿化(图 1),并确定培养干糖甜菜土壤残留物的净矿化和动力学参数的变化。在研究地广泛种植甜菜,收获后残留物的数量可分解在土壤中。甜菜残留量从每公顷 26.2至 36.3公吨(未发表的结果)。氮肥施 用范围,可能会减少,因为这
5、些残留物是无机氮的矿化过程产生的。 2. 材料与方法 大连交通大学 2011 届本科生毕业设计(论文)外文翻译 2 在希腊北部 Philippoi地区(图 1)的深 0-30厘米,耗时 9000小时取到的作为有机土 ( 10) 样本的有机土壤。区域范围分别是由东到西为东经 24 20 23至 2404 41,由北到南为北纬 41 02 05至 40 55 33。经过风干,筛分后,对细土进行化学分析(土壤组分 2mm)。收集甜菜叶子并用蒸馏水冲洗,在 60条件下干燥 48小时,然后粉碎。在土壤和水中悬浮物为 1:1时测定土壤的 pH值 ( 11) 。通过石灰
6、定量器进行体积定 量测定土壤碳酸盐含量 ( 12) 。利用 LECO元素分析仪( CNS 2000型号)测定土壤总碳和总氮。总碳和无机碳之间的差异通过有机碳的含量进行计算。均质的随机样品取自每个风干土壤样品,在 Stanford和 Smith的培养方法控制条件下来计算氮的矿化的程度 ( 13) 。培养过程中涉及另外三份 15克风干土与等量石英砂( 20目)混合样品。所需的土壤样品为( 1)未处理的土壤,( 2)经过干甜菜渣处理过的土壤。为了使土壤能够吸收其残留物,经过干燥和粉碎后的甜菜叶子( 0.2克)添加到每个培养试管中,并充分混合。将试管分别置于 培养箱,并垂直放置于黑暗环境中
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