复合肥施用方式对麻风树幼苗生长及肥料利用效率的影响
2015-08-20韦冬萍韦剑锋吴炫柯胡江如刘欢雨
韦冬萍 韦剑锋 吴炫柯 胡江如 刘欢雨
摘要:以麻风树栽培品种FD-8号为试验材料,采用盆栽方式,研究复合肥3种施用方式(100%作基肥、 50%作基肥+50%作追肥、25%作基肥+50%作第1次追肥+25%作第2次追肥)对秋播麻风树幼苗生长及肥料利用效率的影响。结果表明:施用复合肥能加快麻风树幼苗出土,促进幼苗生长,提高苗木氮、磷、钾含量和积累量;随施肥次数的增加,麻风树苗木根系生长量明显增加,苗木地径、茎高、干物质积累量、苗木质量指数及植株氮、磷、钾积累量、肥料氮、磷、钾养分利用率均先增加后降低。其中复合肥(N ∶P2O5 ∶K2O=28 ∶6 ∶6)以50%作基肥+50%作追肥的综合效应较好,复合肥全部作基肥施用则有利于简化施肥作业。
关键词:麻风树;复合肥;施肥方式;幼苗生长;肥料利用效率
中图分类号:S714.8 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2015)07-0173-04
近年来,随着国内麻风树产业的迅速发展,国内学者对麻风树生物学特性与综合利用、种质资源调查与遗传育种、栽培技术等开展了研究[1-2],有关麻风树施肥效应的报道也不断出现[3-12]。据报道,幼林麻风树的茎枝生长量随复合肥施用量的增加而增加[5-6];施用复合肥或氮、磷、钾肥混合施用较单一施用氮、磷、钾肥更能促进幼林麻风树茎枝生长[4,7]。也有报道,施用磷肥对幼林麻风树地径的增长作用不明显[8];适量施用氮肥或磷肥可促进麻风树幼苗或当年生新梢的生长,但继续增加氮肥或磷肥施用量对麻风树生长的促进作用不明显,过量施肥还会造成肥料浪费[8-9];在不同生态条件下或不同品种间,相同氮肥或复合肥施用量对麻风树生长发育的影响也不相同[6-9]。但是,目前麻风树在肥料养分含量、施肥方式、施肥量等技术问题上还没有统一的标准和模式[4],有关复合肥施用对麻风树播种育苗及肥料利用效率的影响也未见报道。为此,笔者结合气象条件,在苗床进行复合肥运筹试验,研究秋播麻风树幼苗对肥料的利用效应,以期为麻风树播种育苗的科学施肥提供参考。
1 材料与方法
1.1 试验材料
试验于2013年8月—12月在柳州市进行,期间气温、降水量及蒸发量分别见图1、图2;供试土壤为红壤,pH值6.4,有机质含量为16.87 g/kg,全氮含量为1.45 g/kg,全磷含量为0.86 g/kg,全钾含量为4.50 g/kg,碱解氮含量为 75.66 mg/kg,速效磷含量为55.56 mg/kg,速效钾含量为116.25 mg/kg;供试麻风树种子为广西南宁富民达生物能源科技有限公司于2013年7月上旬采收的FD-8号;供试复合肥为山西陽煤丰喜肥业(集团)有限责任公司生产的丰喜复合肥料(N ∶P2O5 ∶K2O=28 ∶6 ∶6,总有效养分≥40%)。
1.2 试验设计
试验采用有底塑料桶(上口径30 cm、下口径25 cm、高 25 cm,桶底打4个直径为1 cm的圆孔)栽培。试验以不施复合肥为对照(CK);在复合肥施用量相同(20 g/盆,折算后为2.830 t/hm2)的基础上,设T1处理(复合肥100%作基肥)、T2处理(复合肥50%作基肥+50%作追肥)、T3处理(复合肥25%作基肥+50%作第1次追肥+25%作第2次追肥)共3种施肥方式,重复3次,每组重复播种5盆,随机区组排列。
播种前10 d,在塑料桶内装经过铁铲敲碎且翻搅均匀的细土,当桶内泥土装至距离桶面约5 cm时,将作基肥的复合肥均匀撒入桶内,然后用铁铲边将桶内泥土压实边继续装土直至冒出桶面,最后用水淋湿桶内泥土待用。
8月5日上午,挑选粒大、饱满、种壳完整、种皮黑色且平滑的麻风树种子,用自来水浸泡5 h后反复搓洗捞出进行播种,每桶播种7粒。播种时先将桶内表土淋湿,然后用小尖锄在表土等距离挖出7个小孔,孔深约3 cm,按种子腹面朝下方式将种子平稳放入孔中,每孔放1粒种子,放种后用细土完全覆盖小孔,然后淋水至表土湿透。幼苗出土期间适时淋水以保持表土湿润。
8月19日上午对麻风树进行定苗,每桶保留4株苗,此后出土的幼苗不再保留。定苗后30 d(9月18日)按T2施肥方式进行追肥、按T3施肥方式进行第1次追肥;定苗后50 d(10月8日)按T3施肥方式进行第2次追肥;追肥时将复合肥完全埋入株行间约1 cm深的表土,然后用自来水将桶内泥土淋湿。
1.3 测定项目与方法
8月11日开始每天统计出苗率,直至完全出苗。9月1日开始调查幼苗着生叶片数、地径、茎高,此后每15 d调查1次。苗木于12月15日完全落叶进入休眠期后,调查苗木主根长、4条侧根总长(种子萌发时从胚根分化生长的根)、≥5 cm 枝根总条数及其总长度(从主根和4条侧根分化生长的根)、地径、茎高、根干物质量、茎干物质量,计算苗木质量指数(quality index,QI);将烘干的根、茎混合粉碎后按文献等身方法测植株全氮、全磷、全钾含量,计算植株氮、磷、钾积累量及肥料氮、磷、钾利用率。相关计算公式如下:
QI=苗木总干物质量(g)/[茎高(cm)/地径(mm)+茎干物质量(g)/根干物质量(g)];
植株氮、磷、钾积累量(mg/株)=植株氮、磷、钾含量(%)×植株干物质量(g)×1 000/100;
肥料氮、磷、钾利用率=[施肥植株氮、磷、钾积累量(mg/盆)-不施肥植株氮、磷、钾积累量(mg/盆)]/肥料氮、磷、钾施用量(mg/盆)×100%。
应用Excel 2003和SPSS 17.0软件进行数据处理和统计分析。
2 结果与分析
2.1 不同处理对麻风树种子幼苗出土的影响
图3显示,各处理麻风树幼苗于8月11日开始出土,出苗率表现为T2>T3>CK>T1,其中CK与其他处理的差异明显;随后各处理麻风树幼苗快速出土,到8月13日出苗率均达50%;之后T2处理出苗率持续增高,其他处理出苗率呈间歇式增高,至定苗前1 d(8月18日),出苗率表现为T2>T1=T3>CK,其中CK与其他处理的差异明显;此后T1、T2、T3、CK处理分别于8月19日、8月22日、9月1日、9月8日完全出苗,其中T2的出苗率略高于其他处理,但处理间的差异不明显,说明施肥可加快麻风树种子萌发出苗进程。
2.2 不同处理对麻风树幼苗生长的影响
麻风树幼苗出土期间降水量较多,苗床土壤水分供应充足,各处理幼苗着生叶片数随生长进程持续增加,到9月16日着生叶片数均达到峰值(图4);随后降水量减少,苗床逐渐出现干旱,幼苗下部叶片开始脱落。9月16日后,CK的着生叶片数持续减少,到11月30日完全落叶;T1处理着生叶片数先缓慢减少,至10月16日后急剧减少,到11月15日完全落叶;T2、T3处理着生叶片数先略有减少而后略有增加,但10月16日后急剧减少,分别到11月30日、12月15日完全落叶。在10月16日前,CK的着生叶片数明显少于其他处理,而此后T1着生叶片数明显少于其他处理。结果表明,在土壤水分供应充足条件下,施肥可促进麻风树幼苗叶片生长;但在干旱条件下,肥料100%作基肥施用会加速叶片脱落。
图5显示,麻风树幼苗地径随生长进程不断增粗,到10月31日增长量趋于平缓,至11月30日基本停止生长,但各处理间地径生长量存在一定差异。在整个调查期,T1处理地径略大于T2处理,T3处理地径略小于T2处理;而CK地径明显小于其他处理,且CK与其他处理的差异随生长进程的推移而呈增大的趋势。说明施肥可以促进麻风树幼苗地径的生长,但施肥方式对促进地径生长的差异不明显。
图6显示,T1、T2处理的茎高在9月16日前明显增加,之后增长平缓;T3处理茎高在10月1日前明显增加,之后也平缓增长;而CK茎高增长量一直较为平缓。在整个调查期,T2处理茎高明显大于其他处理,而T1处理茎高与T3处理的差异不大,但CK茎高明显小于其他处理。说明施肥可明显促进麻风树幼苗尤其是生长前期茎高的增长, 其中肥料50%作基肥+50%作追肥施用的方式效应较为明显。
2.3 不同处理对麻风树苗木性状的影响
表1显示,处理间4条侧根总长的差异不显著,但主根长、≥5 cm枝根总数、≥5 cm枝根总长则表现为T3>T2>T1>CK,不同处理间≥5 cm枝根总数、≥5 cm枝根总长的差异达显著水平,说明施肥时间后移可促进麻风树幼苗根系的生长。地径表现为T1>T2>T3>CK,但只有CK与其他处理的差异达显著水平;茎高、植株及其根茎干物质量、质量指数QI表现为T2>T1>T3>CK,其中CK与其他处理、T2处理与T3处理的差异均达显著水平,T2处理与T1处理的干物质差异也达显著水平。说明施肥可明显促进麻风树苗木各器官协调生长,提高苗木综合质量,其中T2处理(肥料50%作基肥+50%作追肥)的施肥方式效应较为突出。
2.4 不同处理对麻风树苗木养分吸收与利用的影响
表2显示,3种施肥方式的麻风树植株氮、磷、钾含量均显著大于CK,且T2处理的氮含量显著大于T1、T3处理,T1、T2处理的磷含量显著大于T3处理;植株的氮、磷、钾积累量均表现为T2>T1>T3>CK,其中CK与其他处理,T2与T1、T3处理的氮积累量差异显著,不同处理间磷积累量和钾积累量差异达显著水平;肥料氮、磷、钾利用率均表现为T2>T1>T3,其中T2处理的氮养分利用率显著大于T1、T3处理,T2、T1处理的钾养分利用率显著大于T3处理,不同处理间磷养分利用率差异达显著水平。说明施肥可明显促进麻风树幼苗对养分的吸收和积累,但植株养分含量、积累量、肥料利用率随施肥时间的后移呈先上升后下降的趋势。
3 结论与讨论
在播种育苗中,麻风树种子的萌发出土受遗传特性、生理活性、播种深度及播种后苗床土壤理化性状等因素影响[1],其中疏松、肥沃的土壤有利于麻风树种子萌发和幼苗生长[12]。本试验条件下,施用复合肥加快了麻风树种子萌发出苗进程。其原因可能是施肥增加了苗床土壤氮、磷、钾速效养分含量,为麻风树种子萌发时根系生长和幼苗出土提供了更丰富的养分来源,从而促进幼苗出土。但试验中发现,复合肥100%作基肥施用处理的出苗率在出苗始期显著低于其他处理,此后出苗加快,并最先结束出苗进程。究其原因,可能是复合肥全部作基肥施用造成苗床土壤化肥浓度过大,抑制了麻风树种子萌发时胚根、侧根的伸长和扎根入土,从而延缓幼苗出土;此后(8月中旬)出现持续强降水,淋溶稀释了苗床土壤中的化肥浓度,减缓或消除了化肥对种子萌发产生的抑制作用,并为种子萌发提供了适宜的速效养分来源,从而加快幼苗出土。因此,麻风树播种育苗基施化肥需注意用量,避免过量施肥造成种子伤害。
施用复合肥或复混肥对麻风树营养生长有明显的促进作用。如在春季一次性施用复合肥(含N ∶P2O5 ∶K2O=15 ∶12 ∶ 18)0~600 g/株,2年生麻风树的总新梢生长量随施肥量的增加而增加[6];在夏季、冬季分2次施用复合肥(含N、P2O5、K2O 均为15%)0~600 g/株,2年生麻風树的株高、总新梢生长量、地茎增长量随着施肥量的增加而增加[5];在春季、秋季分3次每株施用0.3 kg尿素(含N>46.3%)+1.2 kg过磷酸钙(含P2O5>12.0%)+0.3 kg 硫酸钾(含K2O>50.0%),1年生麻风树的地径、冠幅乘积、树高显著增加[7];也有报道,在春季一次性施用复合肥(含N ∶P2O5 ∶K2O=11 ∶8 ∶6)0~500 g/株,1年生麻风树的株高、地茎粗显著增加,但株高和地径的增长量随施肥量的增加先上升而后下降[4]。本试验中,3种施肥方式均明显促进麻风树幼苗根系、地径、茎高、叶片的生长,增加苗木干物质积累量,提高苗木综合质量。其中复合肥50%作基肥+50%作追肥处理的麻风树苗木生长优势较为明显,其次是全部作基肥施用处理。究其原因,一方面可能是复合肥50%作基肥施用已满足麻风树种子萌发出土和当季苗木生长对化肥速效养分的需求量,从而促进苗木生长;另一方面可能是9月中旬以后气温逐渐下降、降水明显减少,进入了旱季,麻风树根系吸收能力下降,难以有效吸收利用追施的肥料养分,从而降低施肥效应或使追肥变成无效施肥。试验也发现,在10月中旬以前麻风树着生叶片较多,地径、茎高的生长量较大,而此后麻风树生长缓慢并趋于停滞。因此,麻风树在秋季播种育苗需做好基肥的合理施用和水分供给工作,提高水肥耦合的促进效应。
施用复合肥对麻风树营养状况有明显影响。苏利荣等研究发现,施用复合肥可明显提高麻风树春季、夏季叶片氮含量,降低叶片磷含量,但对叶片钾含量的影响因季节而异[5]。本试验条件下,施用复合肥可明显促进麻风树对氮、磷、钾养分的吸收,增加植株氮、磷、钾积累量。这与前人的研究结果[5,13]不尽相同,原因可能是麻风树品种、种植环境和样品测定部位不同。试验发现,复合肥50%作基肥+50%作追肥的麻风树植株的氮、磷、钾积累量和肥料養分利用率均较其他施肥方式高。研究表明,在秋季播种育苗中,复合肥分2次施用比较有利于促进麻风树幼苗对肥料的吸收和利用。综上所述,本试验条件下复合肥50%作基肥+50%作追肥的施肥方式(T2处理)综合效应最好。但是,复合肥100%作基肥施用、复合肥50%作基肥+50%作追肥的麻风树苗木地径、茎高、苗木质量指数等差异不显著,且都达到了麻风树苗木移栽成活的要求[14],况且麻风树幼苗出土30 d后着生叶片较多,并已封行封畦,实施追肥和培土的难度较大,因此麻风树秋季播种育苗一次性施足基肥比较便于施肥作业。
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