施肥制度與土壤可持續(xù)利用

出版時間:2012-11  出版社:科學出版社  作者:趙秉強  頁數(shù):494  字數(shù):752000  

內(nèi)容概要

《施肥制度與土壤可持續(xù)利用》系統(tǒng)總結(jié)了“國家土壤肥力與肥料效益長期監(jiān)測基地網(wǎng)”15年的監(jiān)測研究成果,內(nèi)容包括20章,即施肥制度與土壤可持續(xù)利用研究方法、施肥制度與作物產(chǎn)量和肥料效益演變、施肥制度與作物養(yǎng)分吸收利用、施肥制度與土壤供肥能力、施肥制度與土壤有機質(zhì)演變、施肥制度與土壤氮素肥力演變、施肥制度與土壤磷素肥力演變、施肥制度與土壤鉀素肥力演變、施肥制度與土壤中微量元素含量變化、施肥制度與土壤pH變化、施肥制度與土壤腐殖質(zhì)形態(tài)、施肥制度與土壤磷素形態(tài)轉(zhuǎn)化、施肥制度與土壤微生物數(shù)量、施肥制度與土壤酶活性、施肥制度與土壤微生物量及多樣性、施肥制度與土壤團聚體微生物學特性、有機無機肥料配施與土壤微生物群落多樣性、施肥制度養(yǎng)分非均衡化與土壤功能衰退修復、施肥制度與土壤硝態(tài)氮積累和分布、施肥制度與作物品質(zhì),從作物產(chǎn)量、品質(zhì)、肥料吸收利用、養(yǎng)分循環(huán)、土壤理化性質(zhì)、土壤生物肥力、土壤功能衰退修復、硝酸鹽積累分布等方面入手,深入探討施肥制度與土壤可持續(xù)利用的關(guān)系,為建立科學施肥制度,實現(xiàn)土壤可持續(xù)利用提供理論依據(jù)。
《施肥制度與土壤可持續(xù)利用》可供土壤、肥料、植物營養(yǎng)與施肥、作物、生態(tài)、環(huán)境等科學領(lǐng)域的管理人員、科技工作者、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣人員及相關(guān)專業(yè)的高等院校師生參考閱讀。

書籍目錄

前言第1章 施肥制度與土壤可持續(xù)利用研究方法內(nèi)容提要1.1 “國家土壤肥力與肥料效益長期監(jiān)測基地網(wǎng)”概況1.2 試驗設(shè)計1.3 取樣、樣品處理和分析1.4 討論參考文獻第2章 施肥制度與作物產(chǎn)量和肥料效益演變內(nèi)容提要2.1 研究方法2.1.1 試驗設(shè)計2.1.2 常用術(shù)語的定義和計算方法2.2 不同施肥制度作物產(chǎn)量和肥料效益演變規(guī)律2.2.1 吉林黑土不同施肥制度春玉米產(chǎn)量和肥料效益演變2.2.2 新疆灰漠土不同施肥制度作物產(chǎn)量和肥料效益演變2.2.3 北京褐潮土不同施肥制度作物產(chǎn)量和肥料效益演變2.2.4 陜西黃土不同施肥制度作物產(chǎn)量和肥料效益演變2.2.5 河南潮土不同施肥制度作物產(chǎn)量和肥料效益演變2.2.6 湖南紅壤不同施肥制度作物產(chǎn)量和肥料效益演變2.2.7 重慶紫色土不同施肥制度作物產(chǎn)量和肥料效益演變2.2.8 浙江水稻土不同施肥制度作物產(chǎn)量和肥料效益演變2.3 討論2.3.1 施肥制度與小麥生產(chǎn)可持續(xù)性2.3.2 施肥制度與玉米生產(chǎn)可持續(xù)性2.3.3 施肥制度與水稻生產(chǎn)可持續(xù)性參考文獻第3章 施肥制度與作物養(yǎng)分吸收利用內(nèi)容提要3.1 研究方法3.1.1 試驗設(shè)計3.1.2 樣品采集與測定方法3.1.3 常用術(shù)語的定義和計算方法3.2 北京褐潮土不同施肥制度作物養(yǎng)分吸收利用與土壤養(yǎng)分平衡3.2.1 作物氮素吸收與利用3.2.2 作物磷素吸收與利用3.2.3 作物鉀素的吸收與利用3.2.4 北京褐潮土不同施肥制度土壤養(yǎng)分表觀平衡3.2.5 小結(jié)3.3 重慶紫色土不同施肥制度作物養(yǎng)分吸收利用與土壤養(yǎng)分平衡3.3.1 作物氮素吸收與利用3.3.2 作物磷素吸收與利用3.3.3 作物鉀素的吸收與利用3.3.4 重慶紫色土不同施肥制度土壤養(yǎng)分表觀平衡3.3.5 小結(jié)參考文獻第4章 施肥制度與土壤供肥能力內(nèi)容提要4.1 研究方法4.1.1 試驗設(shè)計4.1.2 常用術(shù)語的定義和計算方法4.2 施肥制度與土壤養(yǎng)分供應(yīng)能力4.2.1 不同類型土壤養(yǎng)分基礎(chǔ)供應(yīng)能力4.2.2 土壤養(yǎng)分供應(yīng)能力演變4.2.3 土壤養(yǎng)分供應(yīng)量演變4.3 討論參考文獻第5章 施肥制度與土壤有機質(zhì)演變內(nèi)容提要5.1 研究方法5.1.1 試驗設(shè)計5.1.2 樣品采集與測定方法5.2 不同施肥制度土壤有機質(zhì)演變規(guī)律5.2.1 吉林黑土不同施肥制度土壤有機質(zhì)含量演變5.2.2 新疆灰漠土不同施肥制度土壤有機質(zhì)含量演變5.2.3 北京褐潮土不同施肥制度土壤有機質(zhì)含量演變5.2.4 陜西黃土不同施肥制度土壤有機質(zhì)含量演變5.2.5 河南潮土不同施肥制度土壤有機質(zhì)含量演變5.2.6 湖南紅壤不同施肥制度土壤有機質(zhì)含量演變5.2.7 重慶紫色土不同施肥制度土壤有機質(zhì)含量演變5.2.8 浙江水稻土不同施肥制度土壤有機質(zhì)含量演變5.3 討論參考文獻第6章 施肥制度與土壤氮素肥力演變內(nèi)容提要6.1 研究方法6.1.1 試驗設(shè)計6.1.2 樣品采集與測定方法6.2 不同施肥制度土壤氮素肥力演變6.2.1 吉林黑土不同施肥制度土壤氮素肥力演變6.2.2 新疆灰漠土不同施肥制度土壤氮素肥力演變6.2.3 北京褐潮土不同施肥制度土壤氮素肥力演變6.2.4 陜西黃土不同施肥制度土壤氮素肥力演變6.2.5 河南潮土不同施肥制度土壤氮素肥力演變6.2.6 湖南紅壤不同施肥制度土壤氮素肥力演變6.2.7 重慶紫色土不同施肥制度土壤氮素肥力演變6.2.8 浙江水稻土不同施肥制度土壤氮素肥力演變6.3 討論參考文獻第7章 施肥制度與土壤磷素肥力演變內(nèi)容提要7.1 研究方法7.1.1 試驗設(shè)計7.1.2 樣品采集與測定方法7.2 不同施肥制度土壤磷素肥力演變7.2.1 吉林黑土不同施肥制度土壤磷素肥力演變7.2.2 新疆灰漠土不同施肥制度土壤磷素肥力演變7.2.3 北京褐潮土不同施肥制度土壤磷素肥力演變7.2.4 陜西黃土不同施肥制度土壤磷素肥力演變7.2.5 河南潮土不同施肥制度土壤磷素肥力演變7.2.6 湖南紅壤不同施肥制度土壤磷素肥力演變7.2.7 重慶紫色土不同施肥制度土壤磷素肥力演變7.2.8 浙江水稻土不同施肥制度土壤磷素肥力演變7.3 討論參考文獻第8章 施肥制度與土壤鉀素肥力演變內(nèi)容提要8.1 研究方法8.1.1 試驗設(shè)計8.1.2 樣品采集與測定方法8.2 不同施肥制度土壤鉀素肥力演變8.2.1 吉林黑土不同施肥制度土壤有效鉀含量變化8.2.2 新疆灰漠土不同施肥制度土壤有效鉀含量變化8.2.3 北京褐潮土不同施肥制度土壤有效鉀含量變化8.2.4 陜西黃土不同施肥制度土壤有效鉀含量變化8.2.5 河南潮土不同施肥制度土壤有效鉀含量變化8.2.6 湖南紅壤不同施肥制度土壤有效鉀含量變化8.2.7 重慶紫色土不同施肥制度土壤有效鉀含量變化8.2.8 浙江水稻土不同施肥制度土壤有效鉀含量變化8.3 討論參考文獻第9章 施肥制度與土壤中微量元素含量變化內(nèi)容提要9.1 研究方法9.1.1 試驗設(shè)計9.1.2 土壤樣品采集與測定方法9.2 不同施肥制度對土壤有效性中量元素含量的影響9.2.1 不同施肥制度對土壤有效鈣含量的影響9.2.2 不同施肥制度對土壤有效鎂含量的影響9.2.3 不同施肥制度對土壤有效硫含量的影響9.3 不同施肥制度對土壤有效性微量元素含量的影響9.3.1 不同施肥制度對土壤有效銅含量的影響9.3.2 不同施肥制度對土壤有效鋅含量的影響9.3.3 不同施肥制度對土壤有效鐵含量的影響9.3.4 不同施肥制度對土壤有效錳含量的影響9.4 討論參考文獻第10章 施肥制度與土壤pH變化內(nèi)容提要10.1 研究方法10.1.1 試驗設(shè)計10.1.2 土壤樣品采集與pH測試方法10.2 不同施肥制度土壤pH演變10.2.1 不同施肥制度吉林黑土pH演變10.2.2 不同施肥制度新疆灰漠土pH演變10.2.3 不同施肥制度北京褐潮土pH演變10.2.4 不同施肥制度陜西黃土pH演變10.2.5 不同施肥制度河南潮土pH演變10.2.6 不同施肥制度湖南紅壤pH演變10.2.7 不同施肥制度重慶紫色土pH演變10.2.8 不同施肥制度浙江水稻土pH演變10.3 討論參考文獻第11章 施肥制度與土壤腐殖質(zhì)形態(tài)內(nèi)容提要11.1 研究方法11.1.1 試驗設(shè)計11.1.2 樣品采集與測定方法11.2 施肥制度對土壤腐殖質(zhì)及其組分的影響11.2.1 土壤有機質(zhì)含量11.2.2 土壤腐殖質(zhì)含量及其組分11.3 施肥制度對土壤結(jié)合態(tài)腐殖質(zhì)含量及其組分的影響11.4 討論參考文獻第12章 施肥制度與土壤磷素形態(tài)轉(zhuǎn)化內(nèi)容提要12.1 研究方法12.1.1 試驗設(shè)計12.1.2 土壤樣品采集12.1.3 測定方法12.2 不同施肥制度對土壤磷素組成的影響12.2.1 北京褐潮土12.2.2 重慶紫色土12.2.3 湖南紅壤12.2.4 新疆灰漠土12.3 施肥制度對土壤各形態(tài)無機磷含量、轉(zhuǎn)化及有效性的影響12.3.1 施肥制度對各形態(tài)無機磷含量的影響12.3.2 施肥制度對土壤不同形態(tài)無機磷有效性和轉(zhuǎn)化的影響12.4 北京褐潮土施肥對土壤有機磷形態(tài)、轉(zhuǎn)化及有效性的影響12.4.1 不同施肥制度對土壤有機磷形態(tài)的影響12.4.2 不同施肥制度對土壤各形態(tài)有機磷有效性及形態(tài)轉(zhuǎn)化的影響12.5 結(jié)語12.5.1 不同施肥制度對土壤無機磷形態(tài)、轉(zhuǎn)化及有效性的影響12.5.2 不同施肥制度對土壤有機磷形態(tài)、轉(zhuǎn)化及其有效性的影響參考文獻第13章 施肥制度與土壤微生物數(shù)量內(nèi)容提要13.1 研究方法13.1.1 試驗處理與樣品采集13.1.2 測定方法13.2 不同施肥制度對土壤微生物的影響13.2.1 對土壤細菌、真菌和放線菌種群數(shù)量的影響13.2.2 對不同生理功能土壤微生物的影響13.3 土壤微生物數(shù)量與土壤養(yǎng)分含量、作物產(chǎn)量的相關(guān)性13.4 討論13.4.1 不同施肥制度對土壤細菌、真菌及放線菌數(shù)量的影響13.4.2 土壤養(yǎng)分含量與土壤微生物數(shù)量的相關(guān)性13.5 結(jié)論參考文獻第14章 施肥制度與土壤酶活性內(nèi)容提要14.1 研究方法14.1.1 試驗處理與樣品采集14.1.2 測定方法14.2 不同施肥制度對土壤酶活性的影響14.2.1 土壤過氧化氫酶活性14.2.2 土壤蔗糖酶活性14.2.3 土壤脲酶活性14.2.4 土壤磷酸酶活性14.3 土壤酶活性與土壤肥力的關(guān)系14.3.1 不同施肥制度對土壤肥力的影響14.3.2 土壤酶活性與土壤肥力的關(guān)系14.4 討論參考文獻第15章 施肥制度與土壤微生物量及多樣性內(nèi)容提要15.1 研究方法15.1.1 試驗設(shè)計15.1.2 樣品采集與預(yù)處理15.1.3 測量方法15.2 不同施肥制度對土壤微生物量的影響15.2.1 土壤微生物量碳15.2.2 土壤微生物量氮15.2.3 土壤微生物量磷15.2.4 微生物商、土壤微生物量C/N及土壤微生物量氮與全氮的比值15.2.5 土壤基礎(chǔ)呼吸與代謝商15.3 不同施肥制度對土壤微生物多樣性的影響15.3.1 不同施肥制度微生物群落DGGE圖譜分析15.3.2 不同施肥制度微生物群落相似性分析15.4 微生物量與土壤理化性質(zhì)的相關(guān)性分析15.4.1 土壤微生物量與土壤理化性質(zhì)的相關(guān)分析15.4.2 土壤基礎(chǔ)呼吸和代謝商與土壤理化性質(zhì)的相關(guān)分析15.5 討論參考文獻第16章 施肥制度與土壤團聚體微生物學特性內(nèi)容提要16.1 研究方法16.1.1 試驗設(shè)計16.1.2 樣品采集與預(yù)處理16.1.3 土壤團聚體的分級16.1.4 測定項目和方法16.1.5 數(shù)據(jù)處理16.2 不同施肥制度土壤團聚體(干篩法)養(yǎng)分和微生物學特征16.2.1 不同施肥制度土壤團聚體(干篩法)的分布特征16.2.2 不同施肥制度土壤團聚體(干篩法)的有機碳特性16.2.3 不同施肥制度對土壤團聚體(干篩法)全氮的影響16.2.4 不同施肥制度對土壤團聚體(干篩法)全磷的影響16.2.5 不同施肥制度對土壤團聚體(干篩法)微生物量碳的影響16.2.6 不同施肥制度對土壤團聚體(干篩法)微生物量氮的影響16.2.7 不同施肥制度對土壤團聚體(干篩法)脲酶活性的影響16.2.8 不同施肥制度對土壤團聚體(干篩法)蔗糖酶活性的影響16.3 不同施肥制度土壤水穩(wěn)性團聚體的養(yǎng)分與微生物學特征16.3.1 不同施肥制度對土壤水穩(wěn)性團聚體分布的影響16.3.2 不同施肥制度對土壤水穩(wěn)性團聚體有機碳的影響16.3.3 不同施肥制度對土壤水穩(wěn)性團聚體全氮的影響16.3.4 不同施肥制度對土壤水穩(wěn)性團聚體全磷的影響16.3.5 不同施肥制度對土壤水穩(wěn)性團聚體微生物量碳的影響16.3.6 不同施肥制度對土壤水穩(wěn)性團聚體微生物量氮的影響16.4 討論16.4.1 不同施肥制度下干篩法土壤團聚體的養(yǎng)分和微生物學特征16.4.2 不同施肥制度對土壤水穩(wěn)性團聚體養(yǎng)分和微生物學特征參考文獻第17章 有機無機肥料配施與土壤微生物群落多樣性內(nèi)容提要17.1 研究方法17.1.1 試驗設(shè)計17.1.2 土壤樣品采集17.1.3 測定項目與方法17.1.4 數(shù)據(jù)處理17.2 有機無機肥料配施對土壤微生物量及酶活性的影響17.2.1 土壤基本理化性質(zhì)17.2.2 土壤微生物學特性17.3 有機無機肥料配施對土壤微生物群落多樣性的影響17.3.1 長期有機無機肥料配施對土壤細菌群落結(jié)構(gòu)多樣性的影響17.3.2 長期有機無機肥料配施對土壤微生物功能多樣性的影響17.4 討論參考文獻第18章 施肥制度養(yǎng)分非均衡化與土壤功能衰退修復內(nèi)容提要18.1 研究方法18.1.1 試驗設(shè)計18.1.2 測定項目與方法18.2 不同施肥制度土壤肥力特征18.2.1 長期不施肥(CK)土壤理化性質(zhì)的變化18.2.2 長期單施氮肥(N)土壤理化性質(zhì)的變化18.2.3 長期氮鉀配合施肥(NK)土壤理化性質(zhì)的變化18.2.4 長期磷鉀配合施肥(PK)土壤理化性質(zhì)的變化18.2.5 長期氮磷鉀配合施肥(NPK)土壤理化性質(zhì)的變化18.3 不同施肥制度土壤功能修復對作物產(chǎn)量的影響18.3.1 長期不施肥(CK)土壤功能修復對作物產(chǎn)量的影響18.3.2 長期單施氮肥(N)土壤功能修復對作物產(chǎn)量的影響18.3.3 長期氮鉀配合施肥(NK)土壤功能修復對作物產(chǎn)量的影響18.3.4 長期磷鉀配合施肥(PK)土壤功能修復對作物產(chǎn)量的影響18.3.5 長期氮磷鉀配合施肥(NPK)土壤功能修復對作物產(chǎn)量的影響18.4 不同施肥制度土壤功能修復對作物養(yǎng)分吸收利用的影響18.4.1 不同施肥制度土壤功能修復對作物養(yǎng)分含量的影響18.4.2 不同施肥制度土壤功能修復對作物養(yǎng)分吸收的影響18.5 不同施肥制度土壤功能修復對土壤肥力的影響18.5.1 不同施肥制度土壤功能修復對土壤有機質(zhì)含量的影響18.5.2 不同施肥制度土壤功能修復對土壤有效養(yǎng)分含量的影響18.5.3 不同施肥制度土壤功能修復對土壤養(yǎng)分平衡的影響18.6 討論參考文獻第19章 施肥制度與土壤硝態(tài)氮積累和分布內(nèi)容提要19.1 研究方法19.1.1 試驗設(shè)計19.1.2 土壤樣品的采集及分析方法19.2 不同施肥制度土壤硝態(tài)氮積累與分布19.2.1 北京褐潮土19.2.2 河南潮土19.2.3 陜西黃土19.2.4 湖南紅壤19.2.5 吉林黑土19.2.6 新疆灰漠土19.3 討論參考文獻第20章 施肥制度與作物品質(zhì)內(nèi)容提要20.1 研究方法20.1.1 試驗設(shè)計20.1.2 測定項目與方法20.2 不同施肥制度對小麥品質(zhì)的影響20.2.1 不同施肥制度對小麥籽粒形態(tài)品質(zhì)的影響20.2.2 不同施肥制度對小麥籽粒營養(yǎng)品質(zhì)的影響20.2.3 不同施肥制度對小麥籽粒磨粉加工品質(zhì)的影響20.3 不同施肥制度對玉米品質(zhì)的影響20.3.1 不同施肥制度對玉米籽粒形態(tài)品質(zhì)的影響20.3.2 不同施肥制度對玉米營養(yǎng)品質(zhì)的影響20.3.3 不同施肥制度對玉米加工品質(zhì)的影響20.4 不同施肥制度對稻米品質(zhì)的影響20.4.1 不同施肥制度對稻米營養(yǎng)品質(zhì)的影響20.4.2 不同施肥制度對水稻碾米品質(zhì)的影響20.4.3 不同施肥制度對稻米外觀品質(zhì)的影響20.4.4 不同施肥制度對稻米蒸煮品質(zhì)的影響20.4.5 不同施肥制度對稻米加工品質(zhì)的影響20.5 討論參考文獻

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