蔣 惠,郭雁君,張小鳳,郭麗英,彭抒昂,姜存倉,吉前華*
1. 肇慶學院生命科學學院,廣東 肇慶 526061;2. 華中農業大學園藝林學學院,湖北 武漢 430070;3. 華中農業大學資源與環境學院,湖北 武漢430070
生物炭對砂糖桔葉果和土壤理化性狀的影響
蔣 惠1,郭雁君1,張小鳳1,郭麗英1,彭抒昂2,姜存倉3,吉前華1*
1. 肇慶學院生命科學學院,廣東 肇慶 526061;2. 華中農業大學園藝林學學院,湖北 武漢 430070;3. 華中農業大學資源與環境學院,湖北 武漢430070
通過田間試驗,開展生物炭對砂糖桔(Citrus reticulate Blanco cv. Shatangju)園土壤理化性質和葉片養分及果實產量品質的影響研究,以期為生物炭在砂糖桔園的培肥改土及合理農用方面提供理論依據。以10年生砂糖桔為試材,于2014—2015年在廣東云浮采用溝施生物炭的方法,設置6個處理,分別施加0(CK)、1.2(T1)、2.4(T2)、3.6(T3)、4.8(T4)、6.0(T5) kg·plant-1生物炭,每個處理3個重復,1個重復2株樹,隨機排列。收獲后分析土壤理化性質和葉片養分,比較各處理果實產量和品質。結果表明:砂糖桔園施生物炭可顯著降低土壤容重,提高土壤含水量、田間持水量、毛管孔隙度;施用生物炭能顯著提高土壤pH值和有機質,且隨著施用量增加而升高,生物炭處理pH值提高1.72~2.49個單位,T1、T2、T3、T4和T5有機質含量分別比對照增加93.76%、151.99%、201.53%、254.21%和465.24%;施用生物炭可以提升土壤中堿解氮、有效磷、速效鉀、交換性鈣、交換性鎂、有效鋅、有效硼和CEC含量,還可不同程度提高砂糖桔產量,改善果實品質,當施炭量為2.4 kg·plant-1和3.6 kg·plant-1時,產量分別比CK提高了153.68%和163.84%,果實品質也優于其他處理。因此,砂糖桔園施用生物炭對土壤理化性質和葉片營養及果實產量品質有較大影響,且不同生物炭用量間存在較大差異,當施炭量為2.4 kg·plant-1和3.6 kg·plant-1時,對土壤理化性質、葉片營養、果實產量和品質等方面的改善效果最好。
生物炭;柑桔園;土壤理化性質;葉片養分;產量;品質
廣東省西江流域柑桔產業帶(肇慶市和云浮市)是中國砂糖桔(Citrus reticulate Blanco cv.Shatangju)原產地,也是砂糖桔的主產區。酸性紅壤是該地區的主要土壤類型,桔園土壤普遍偏酸,有機質含量低,土壤貧瘠,肥效低下,經常缺乏鈣、鎂等元素,從而使砂糖桔果園出現大面積葉片黃化現象(蔣惠等,2015)。目前果農大多利用石灰進行改良,但大量或長期施用石灰會引起土壤板結,有損土壤有益微生物、降低土壤有機碳,而且易引起土壤鈣、鉀、鎂等元素的平衡失調,土壤容易返酸(張祥等,2013a)。
桔園每年都有大量枝條被修剪下來,這些枝條除了被當作柴禾燃燒外,大部分都堆放在果園內或路旁,不僅影響果園環境,浪費有機資源,還可能成為病蟲害傳播及引發火災的隱患。合理利用果樹枝條,已成為果園管理和研究的重要內容之一。生物炭是目前國際上的一個研究熱點,是有機物料資源化利用的途徑之一。它是由秸稈、稻殼、竹木和動物糞便等農業固體廢棄物在高溫厭氧條件下熱解產生的一類穩定、難溶芳香化固態物質,呈堿性,且具有多孔性。將生物炭作為土壤改良劑還田,效果突出(Glaser,1998)。相關研究表明,生物炭可以提高土壤保水、保肥能力,降低養分淋溶及固定損失,促進植物對養分的吸收,改善土壤物理性質,提高肥料利用率,為土壤有益生物提供庇護場所,在多數作物表現出促進生長發育的作用,并能夠規避使用石灰造成的弊端等(Laird et al.,2010;Magrini-Bair et al.,2009;陳溫福等,2013;王典等,2012;張祥等,2013b)。潘全良等(2017)通過連續6年微區定位試驗發現生物炭比秸稈還田和施豬廄肥更能有效地降低土壤容重、提高田間持水量、增大毛管孔隙度。杜國棟等(2016)發現,生物炭能夠減緩干旱脅迫下土壤水分損耗,提高秋子梨(Pyrus ussuriensis)植株對干旱脅迫的適應能力。陳偉等(2013)研究發現,果園土壤中添加 3%和6%生物炭,使平邑甜茶(Malus hupehensis)根系的吸收根表面積高于對照3倍以上。張祥等(2013a)通過盆栽試驗發現,生物炭對酸性紅壤有明顯改良作用,能夠提高土壤pH值、有機碳和速效鉀含量,增強保肥能力,增大臍橙苗莖粗,與底肥配施還可提高抽梢批次和葉片總量。盆栽條件下,郭昌勛(2016)同樣發現,施加 3%和 5%的生物炭能夠顯著促進柑橘幼苗枳的生長勢,增強光合作用,提升生物量的積累,提升土壤pH、SOC和速效礦質營養元素的含量。朱盼等(2016)通過模擬降水發現,生物炭不僅能使土壤中速效鉀和速效磷含量提高,且能夠減少土壤中鉀和磷的淋出率。張玲等(2015)研究發現施用生物炭可提高蘋果園土壤含水量,土壤速效氮、速效磷、速效鉀含量,葉片全氮、全磷、全鉀含量。
可見近些年國內外有關生物炭的研究逐漸增多,但主要是針對生物炭的自身特性、環境行為和效應等,且大多為盆栽模擬試驗,雖然有關其對田間作物產量和品質方面的影響已有報道,但多集中在小麥(Triticum aestivum)、玉米(Zea mays)、水稻(Oryza sativa)、蘿卜(Raphanus sativus)和番茄(Lycopersicon esculentum)等農作物(Novak et al.,2009;Van et al.,2010;房彬等,2014;勾芒芒等,2013),目前生物炭在大田柑桔上的應用研究較少,尤其有關中國特有的地方柑橘品種砂糖桔的研究未見報道。本研究以修剪下來的砂糖桔枝條為原料,炭化處理后,將其施用在大田砂糖桔園,以探討生物炭對桔園土壤和葉片營養以及果實產量、品質等方面的影響,以期為果園廢棄物資源化利用和生物炭的培肥改土、合理農用提供理論依據。
試驗于 2014—2015年在廣東省云浮市云安區南盛鎮上貢嶺村(22°53'N,112°3'E,高度363.9 m,山坡地,坡度 25°)進行,屬南亞熱帶季風氣候,雨量充沛、陽光充足,氣候溫和,年平均氣溫20~21.5 ℃,最高達36 ℃,最低6 ℃,年均降雨量為1418~1705 mm。
供試對象為 10年生砂糖桔樹,酸桔砧,樹勢基本一致,行株距2.5 m×2.5 m。試驗園粘性紅壤土,0~40 cm 土層土壤速效磷 23.09 mg·kg-1,堿解氮110.61 mg·kg-1,速效鉀 153.61 mg·kg-1,有機質 20.71 g·kg-1,pH 4.6,CEC 6.28 cmol·kg-1。以修剪柑桔枝條為原料,在炭化爐(獅子山牌,華中農業大學工學院提供)500~550 ℃缺氧情況下熱解8 h制備生物炭,過20目篩,其主要性狀如下:pH 8.68,全氮 17.38 g·kg-1,全磷 3.67 g·kg-1,全鉀 7.27 g·kg-1,有機碳 389.56 g·kg-1。
設置6個生物炭試驗處理,分別施加0(CK)、1.2(T1)、2.4(T2)、3.6(T3)、4.8(T4)和 6(T5)kg·plant-1生物炭,每個處理重復3次,每個重復種植2株砂糖桔,小區四周設置空白處理的果樹為保護行。于2014年6月,在樹滴水線處,分別從南北方向各挖1條長80 cm、寬30 cm、深30 cm施肥溝,將生物炭與土混勻后施入(對照僅挖施肥溝,土回填)。試驗處理除施生物炭外,水肥藥管理同果園常規管理,全年撒施復合肥(17-17-17)2次,每次每株施400 g,施肥時間為4月上旬和7月中旬,全年噴藥7次。
于果實成熟期(2015年12月25日)從每株樹的施炭處隨機選取2處,均勻采集0~30 cm土層土壤,每個重復小區土壤混勻,四分法對角留取0.5 kg土壤樣品。在樹冠中部外側的4個方位采集生長中等的當年生營養春梢頂部向下第2~4葉完整無病蟲葉,每個方向采3片葉子,同一重復小區24片葉樣混合后裝入塑料袋帶回實驗室,測定養分含量;果實成熟時,于每株樹樹冠中上部外圍4個方向隨機各取3個,共12個砂糖桔,按照重復進行單果重和品質測定,單株測產。
土壤樣品:土壤含水量采用烘干法測定;田間持水量采用威爾科克斯法測定;容重采用環刀法測定(杜森等,2006)。pH值測定采用電位法(土水比為1∶2.5) ;有機質測定采用油浴加熱重鉻酸鉀氧化容量法;陽離子交換量(CEC)測定采用EDTA-乙酸銨交換法;速效氮測定采用堿解擴散法;速效磷測定采用氟化銨-鹽酸浸提鉬銻抗比色法;速效鉀測定采用中性醋酸銨浸提火焰光度法;交換性鈣和交換性鎂測定采用醋酸銨浸提原子吸收分光光度法;有效鋅測定采用DTPA浸提原子吸收光度法;有效硼測定采用沸水浸提姜黃素比色法(鮑士旦,2005)。標準土壤樣品為 GBW07417a(ASA-6a),廣東水稻土。
葉片樣品:全氮測定采用 H2SO4-H2O2消化凱氏定氮法;全磷測定采用 H2SO4-H2O2消化鉬銻抗比色法;全鉀測定采用 H2SO4-H2O2消化火焰光度法;全鈣、全鎂和全鋅測定采用干灰化-稀鹽酸溶解原子吸收分光光度法;全硼測定采用干灰化-稀鹽酸溶解姜黃素比色法(鮑士旦,2005)。
果實樣品:果實均勻度以中果(直徑 36.5~42 mm)所占比例進行判定(王兆兵等,2012),果皮的色差值de、亮度值L、紅色度a和黃色度b值采用Minolta CR-300型全自動測色色差計進行測定,以白板為標準進行顏色值校正,每個果實于果實赤道面測2個點。果形指數為果實縱徑、橫徑比值;果皮厚度用游標卡尺以赤道線橫斷面為準測量;可溶性固形物含量采用RA-250WE數顯糖度計(日本KEM公司)測量;可滴定酸含量用NaOH中和滴定法測定(GB/T 12456—2008);還原糖和總糖采用 3, 5-二硝基水楊酸比色法測定(NY/T 2742—2015;李合生,2000);維生素C含量采用2, 6-二氯酚靛酚滴定法測定(GB/T 6195—1986)。
運用Excel 2007進行數據整理,SAS 9.0進行單因素方差分析,不同處理之間多重比較采用Duncan新復極差方法,顯著性水平P=0.05。
如表1所示,施用生物炭處理的容重始終比對照處理低,這說明施加生物炭可以顯著降低土壤容重,且隨著生物炭施用量增加而逐漸降低。其中T1、T2、T3、T4和T5處理土壤容重與對照相比分別降低7.55%、13.21%、18.22%、22.56%和26.12%。
施用生物炭對土壤含水量、田間持水量和毛管孔隙度影響規律具有一致性,隨著生物炭施用量比例的增加,三者均顯著提高。與對照相比,T1、T2、T3、T4和T5處理的土壤含水量分別提高了12.74%、25.84%、32.07%、40.93%和 47.31%,田間持水量分別提高了 17.28%、28.10%、39.15%、53.93%和67.08%,毛管孔隙度分別提高 8.75%、11.42%、14.10%、19.56%和 23.61%。由此表明,施用生物炭能夠疏松土壤、提高土壤保水性,可作為降低紅壤土質黏重障礙的重要措施。

表1 不同施用量生物炭處理土壤物理性質的變化Table1 Changes of soil physical properties with different amounts of biochar amendments

表2 不同施用量生物炭處理土壤化學性質的變化Table2 Changes of soil chemical properties with different amounts of biochar amendments
生物炭處理的土壤pH值始終比對照處理高,說明生物炭能顯著提高土壤 pH,且隨著生物炭施用量增加而升高,處理間變化較顯著。T1、T2、T3、T4和T5處理土壤pH分別達到6.54、6.86、7.13、7.27、7.31,與對照相比分別升高1.72、2.04、2.31、2.45和2.49(見表2)。這表明生物炭對土壤酸化改良具有明顯效果。
施用生物炭后,土壤有機質含量隨生物炭施用比例的增加而顯著提高,各處理間變化顯著,較大施用量條件下土壤有機碳含量增幅較為明顯。T1、T2、T3、T4和T5處理土壤有機質與對照相比分別增加 93.76%、151.99%、201.53%、254.21%和465.24%(見表2)。說明生物炭的施用對土壤有機碳含量的提高有顯著的作用。生物炭的施用不僅提高了土壤肥力,而且有效抑制了碳排放,實現了節水保肥與固碳減排的綜合效應。
增施生物炭使收獲后土壤堿解氮、有效磷、速效鉀的含量均顯著提高。堿解氮、有效磷隨著生物炭施用量增加而逐漸升高,處理間變化較顯著;速效鉀含量隨著生物炭施用量的增加呈現先增加后減小的趨勢,當施炭量低于3.6 kg·plant-1時,速效鉀含量隨著生物炭施用量增加而逐漸升高,而當施炭量大于3.6 kg·plant-1時,其隨施用量增加呈逐漸降低趨勢(見表2)。這表明生物炭可提高紅壤土對氮、磷、鉀的吸附保持作用,有利于滿足柑橘整個生長期對養分的需求。
增施生物炭后,土壤交換性鈣、交換性鎂、有效鋅和有效硼含量均顯著提高。當施用量低于 2.4 kg·plant-1時,交換性鈣、交換性鎂、有效鋅含量隨生物炭施用量增加而逐漸升高,而當施炭量大于2.4 kg·plant-1時,其隨著施用量增加而逐漸降低;有效硼含量變化趨勢與速效鉀一致(見表2)。
增施生物炭后,CEC始終比對照處理高,這說明生物炭可以顯著提高土壤的 CEC。當施炭量為2.4 kg·plant-1時,CEC 最大,為 10.08 cmol·kg-1,比對照提高25.95%(見表2)。
如表3所示,施用生物炭后,葉片氮含量均降低,T2、T3和T4生物炭處理與對照差異顯著。磷含量也呈降低趨勢,但各處理間差異不顯著。鉀含量也顯著降低,當施炭量為3.6 kg·plant-1時,鉀含量最低,為7.42 g·kg-1,比對照減少了21.31%。鈣、鎂和硼含量也呈下降趨勢,當施炭量為2.4 kg·plant-1時,與對照差異顯著,含量最低,分別為23.08 g·kg-1、2.31 g·kg-1和 43.60 mg·kg-1,分別比對照降低11.71%、17.5%和26.46%。生物炭可顯著提高葉片中鋅含量,T1、T2、T3、T4和T5處理鋅含量分別提高了 111.19%、111.95%、117.04%、112.08%和107.19%。
如圖1所示,施用生物炭單株產量均高于對照組,表明添加生物炭有利于柑桔產量的提高。單株產量隨著生物炭用量的增加而提高,其中 T2、T3和T4處理與對照差異顯著,分別提高了153.68%、163.84%和142.24%,但三者間差異不顯著,從提高作物產量角度考慮,2.4 kg·plant-1生物炭施用量是最適宜的。

圖1 不同施用量生物炭處理砂糖桔產量的變化Fig.1 Changes of Shatangju yield with different amounts of biochar amendments
砂糖桔中型果實的賣價高且貯藏效果好,有利于保持果實的營養與風味。如表4所示,施用不同比例生物炭均可顯著提高砂糖桔中果所占比例,與對照相比,T1、T2、T3、T4和T5中果數所占比例分別增加了 48.48%、30.30%、24.24%、36.36%和27.27%;施用生物炭可減小果皮厚度,其中,T2和T3處理與對照差異顯著,分別減小了0.31 mm和0.25 mm;但對單果重、果形指數無明顯影響。

表3 不同施用量生物炭處理葉片養分含量的變化Table3 Changes of leaf nutrient contents with different amounts of biochar amendments

表4 不同施用量生物炭處理柑桔果實生長發育的變化Table4 Changes of fruit growth with different amounts of biochar amendments
不同生物炭施用量對砂糖桔果皮色澤的影響如表5所示,施用不同比例生物炭均可顯著改善砂糖桔果實的著色(de),增大紅色度 a值,但效果不顯著,對黃色度b值、果面亮度(L)和a/b值影響亦不明顯。
由表6可知,施用生物炭可不同程度提高砂糖桔固酸比、總糖、還原糖、可食率、含水率,降低可滴定酸含量;除個別處理外,施用生物炭也可不同程度提高可溶性固形物含量、維生素C含量、出汁率。其中,當施炭量為 2.4 kg·plant-1和 3.6 kg·plant-1時,果實品質優于其他處理,與對照相比,可溶性固形物含量分別提高了4.96%和 5.79%,可滴定酸分別降低了16.67%和8.33%,固酸比分別提高了24.48%和15.24%,維生素C含量分別提高了13.30%和 18.18%,總糖分別提高了 11.36%和13.21%,還原糖分別提高了7.37%和22.35%,可食率分別提高了2.96%和3.79%,出汁率分別提高了8.96%和5.86%,含水率分別提高了0.52%和0.63%。這表明適量施用生物炭在提高果實品質方面具有較明顯的效果。
本研究比較了施不同比例生物炭對土壤理化性質、葉片營養及砂糖桔產量與品質的影響。結果表明,施用生物炭后柑桔園0~30 cm土層土壤容重顯著降低,土壤含水量、田間持水量和毛管孔隙度顯著提高,且隨著生物炭施用量增加而逐漸變化,這與前人研究結果一致(戰秀梅等,2015;曾愛等,2013;Glaser,1998;王成己等,2012;李昌見等,2014)。這是由生物炭物理特性決定的,生物炭具多微孔和較大的比表面積,其密度遠遠小于土壤(Spokas et al.,2009);較大的吸附力促使土壤團聚體的形成,加之生物炭本身具有較強的親水性,因此生物炭施入土壤后可使土壤容重降低,增大毛管孔隙度,改善土壤結構,使其保持更多的水分、空氣和養分,對農業水土環境和作物生長產生積極的影響(戰秀梅等,2015;朱盼等,2015a;Downie et al.,2009)。生物炭的高穩定性還能在土壤中長期保持,持續改良土壤結構。
本試驗中,田間施用生物炭能顯著提高土壤pH值、有機質含量、堿解氮、有效磷、速效鉀、交換性鈣、交換性鎂、有效鋅、有效硼和CEC,已有大量盆栽模擬試驗發現類似規律并對相關原因進行分析(張祥等,2013a;趙倩雯等,2015;Kimetu et al.,2010;高海英等,2012;韓光明等,2012;張晗芝等,2010;張祥等,2013c;朱盼,2015b),但未對施炭量進行完整設計。本研究發現,施加1.2~6 kg·plant-1生物炭后可使 pH 值提高 1.72~2.49個單位,當施炭量超過 3.6 kg·plant-1時,土壤 pH值大于 7,已不利于砂糖桔生長。本試驗條件下,pH值、有機質含量、堿解氮和有效磷隨施炭量的增加而增加,而速效鉀、交換性鈣、交換性鎂、有效鋅、有效硼和CEC僅當施炭量大于2.4 kg·plant-1時,隨著施用量的增加呈逐漸降低趨勢。因此,生物炭在大田中的施用量需根據土壤、品種、樹齡等進行研究和評估才能確定,并不是用量愈大,效果愈好。本試驗條件下,施用 2.4~3.6 kg·plant-1生物炭對土壤的改良效果最好。
生物炭在提高作物對養分的吸收方面也有一定影響,有研究表明生物炭的應用可提高作物對土壤氮、磷、鉀等養分的吸收量,且隨著生物炭用量的增加而增加,但當超過一定量時,反而抑制作物對養分的吸收(Chan et al.,2008;李曉等,2014)。本試驗結果表明,與對照處理相比,施用生物炭砂糖桔葉片氮、磷、鉀、鈣、鎂和硼含量降低,這與張祥等(2013a)研究結果一致。其原因可能是增施生物炭后提高了土壤養分效率,進而提高作物吸收養分的效率,植株的生物量和掛果量增大,光合作用產生的碳水化合物增加同時養分發生轉移,使葉片養分出現稀釋效應,元素含量下降。

表5 不同生物炭施用量下柑桔果皮色澤的變化Table5 Changes of fruit color and luster with different amounts of biochar amendments

表6 不同生物炭施用量下柑桔果實品質的變化Table6 Changes of fruit quality with different amounts of biochar amendments
施加生物炭提高了砂糖桔的產量和品質。前人研究(戰秀梅等,2015;勾芒芒等,2013;張娜等,2014;房彬等,2014)表明,施用生物炭可以改良土壤理化性質,提高磷、鉀、鈣和鎂等養分元素的有效性,顯著促進作物生長,增加作物地上部干物質的積累量,提高作物產量,但對作物品質方面的影響,少有提及。本試驗也證明了生物炭在砂糖桔生產上的應用效果,施用不同比例生物炭均可不同程度提高砂糖桔產量,還發現,施用不同比例生物炭能提高中果所占比例,改善果實的著色,減小果皮厚度,增加果實固酸比、維生素C含量、總糖、還原糖、可食率、含水率,降低可滴定酸含量;除個別處理外,也可不同程度提高可溶性固形物含量、維生素C含量、出汁率。
一般認為,生物炭對作物生長和產量品質的影響與生物炭施用量和土壤性質等諸多因素有關。Asai et al(2009)研究發現,水稻產量隨生物炭用量的增加而增加,但當生物炭施用量達16 t·hm-2時,水稻因氮素缺乏其產量不再增加。Vaccari et al.(2001)進行的砂壤土盆栽試驗結果表明,當生物炭施用量為 30 t·hm-2和 60 t·hm-2時,黑麥草(Lolium perenne)生物量分別較不施生物炭處理增加20%和52%,但當生物炭施用量增至100 t·hm-2和200 t·hm-2時,其生物量反而較對照降低。本試驗中,隨著生物炭施用量的增加,砂糖橘產量和品質呈先提高后降低趨勢,當施炭量為 2.4 kg·plant-1和 3.6 kg·plant-1時,果實產量和品質優于其他處理。這可能與生物炭用量對土壤理化性質,砂糖桔養分的吸收利用效率的影響和砂糖桔生長習性有關,從結果看,在生物炭施用量為2.4~3.6 kg·plant-1時,土壤酸堿度(柑橘生長最適pH值在5.5~6.5之間)、有機質含量、大中微量元素含量和葉片中的元素含量均適宜砂糖桔的生長和發育。
將廢棄的砂糖桔樹枝條炭化處理后還田,有利于改善桔園酸性紅壤理化性質,尤其可顯著降低土壤容重,提高土壤含水量、田間持水量、孔隙度、pH值和有機質以及土壤中氮、磷、鉀、鈣、鎂和硼等多種礦質養分,進而提高砂糖桔產量以及品質,特別是可提高中果所占比例、固酸比、總糖、還原糖、可食率、含水率,降低可滴定酸含量,改善果實的著色(de)。本試驗中,當砂糖桔園田間施用 2.4 kg·plant-1和 3.6 kg·plant-1生物炭時,其土壤理化性質、葉片營養及果實產量和品質等方面的改善效果最好。
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Effects of Biochar on Leaf, Fruit and Soil Physicochemical Properties in Citrus reticulate Blanco cv .Shatangju Orchard
JIANG Hui1, GUO Yanjun1, ZHANG Xiaofeng1, GUO Liying1, PENG Shuang2, JIANG Cuncang3, JI Qianhua1*
1. College of Life Science, Zhaoqing university, Zhaoqing 526061, China;2. College of Resource and Environment, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070, China;3. College of Horticulture and Forestry Sciences, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070, China
The effects of biochar on physical and chemical properties of soil and leaf compositions and fruit quality of citrus orchard(Citrus reticulate Blanco cv. Shatangju) were studied in a field trial in 2014—2015, in order to provide a theoretical basis for the fertilizer modification and reasonable agricultural usage of biochar in citrus orchard field. In this study, Shatangju trees of ten years old were treated with different amounts of biochar: 0(control), 1.2(T1), 2.4 (T2), 3.6 (T3), 4.8(T4) and 6.0(T5) kg·plant-1,respectively (three batches of independent experiments, with each condition using two trees). After harvest, the soil physicochemical properties, leaf compositions, fruityield and fruit quality were characterized. The results showed biochar significantly reduced soil weight, while increased soil moisture content and capillary porosity. Biochar also helped to increase pH value significantly, with the value increased by 1.72~2.49 for T1 to T5 over the control, and organic matter, were also enhanced as well with the application of biochar. Biochar application also increased organic matter, and there weresignificant changes in each treatment. T1, T2, T3, T4 and T5, were improved by 93.76%, 151.99%, 201.53%, 254.21% and 465.24% compared with the control, respectively. The contents of alkali solution nitrogen (SAN), available phosphorus (SAP), available potassium (SAK), exchangeable calcium (Exc-Ca),exchangeable magnesium (Exc-Mg), available zinc (Avail. Zn), available boron (Avail. B) and cation exchange capacity(CEC), were also enhanced as well with the application of biochar. In addition, applying biochar could improve the yield and fruit quality of citrus orchard. When the amounts of biochar was 2.4 and 3.6 kg·plants-1, the yield of sugar orange was increased by 153.68% and 163.84%respectively compared with the control, and the fruit quality was also higher than other treatments. Therefore, application of biochar can enhance soil physical and chemical properties, leaf nutrition, fruit yield and quality. In particular, it works best when the amounts of biochar is 2.4 and 3.6 kg·plants-1.
biochar; citrus orchard; soil physicochemical properties; leaf nutrient; yield; quality
10.16258/j.cnki.1674-5906.2017.12.009
S156; X171.4
A
1674-5906(2017)12-2057-07
蔣惠, 郭雁君, 張小鳳, 郭麗英, 彭抒昂, 姜存倉, 吉前華. 2017. 生物炭對砂糖桔葉果和土壤理化性狀的影響[J].生態環境學報, 26(12): 2057-2063.
JIANG Hui, GUO Yanjun, ZHANG Xiaofeng, GUO Liying, PENG Shuang, JIANG Cuncang, JI Qianhua. 2017. Effects of biochar on leaf, fruit and soil physicochemical properties in Citrus reticulate Blanco cv. Shatangju orchard [J]. Ecology and Environmental Sciences, 26(12): 2057-2063.
公益性行業(農業)科研專項(201303095);現代農業(柑桔)產業技術體系建設專項(CARS-27);肇慶學院柑桔產業技術應用與創新團隊建設項目
蔣惠(1986年生),女,碩士,從事果樹養分管理與栽培研究。E-mail: jianghui_042@163.com
*通信作者:吉前華(1972年生),女,教授,從事果樹學研究和生物學教學工作。E-mail: qhgee@163.com
2017-09-22