毛林昌李想劉艷霞張恒王克敏陳麗萍徐健
(1.貴州省煙草公司銅仁市公司,貴州 銅仁 554300;2.中國煙草總公司貴州省公司,貴州 貴陽 550000;3.貴州省煙草科學研究院,貴州 貴陽 550000)
近年研究證明,煙葉品質與煙葉中的鉀含量密切相關,隨著煙葉中鉀含量的升高煙葉品質也越來越好。但由于在烤煙生產中,鉀素存在著易流失、中后期供應顯著不足的問題,從而導致了中上部煙葉中鉀含量難以提高,煙葉品質較難改善[1]。20世紀80年代以來,美國、日本、歐洲、以色列等發達國家將提高肥料利用率的重點放在新型緩/控釋肥料的研制,力求從改變化肥自身的特性來大幅度提高肥料的利用率,緩/控釋肥料被譽為是21世紀肥料產業的重要發展方向[2,3]。目前已開發的緩/控釋肥料均主要針對氮肥的緩控釋進行研究,對鉀肥的緩控釋研究較少,這可能與鉀易溶于水,不容易包埋和控制有關。本研究通過控制鉀肥的施用量和釋放時間,將鉀肥的集中釋放時間調整到煙株生長的中后期,在減少鉀肥流失的同時,提高中上部煙葉鉀含量,從而達到改善煙葉品質,為緩控釋鉀肥在煙草上的應用奠定基礎。
試驗在貴州省煙草科學研究所龍崗實驗站進行,位于N106°07′57.6″,E26°11′34.5″,年平均氣溫15℃,年降雨量1197mm,全年無霜期平均276.5d。供試土壤pH5.45,有機質48.6g·kg-1,全氮2.29g·kg-1,堿解氮158mg·kg-1,速效磷48.9mg·kg-1,速效鉀543mg·kg-1。供試煙草品種為“K326”,于2012年4月24日移栽,密度為7000株·hm-2,行距為20cm,煙草生育期按貴州省優質煙草生產管理規程進行管理。4個試驗基肥N∶P2O5∶K2O比例為8∶10∶25,8∶9∶18,8∶9∶14,8∶9∶10;提苗肥N∶P2O5∶K2O為15∶10∶11,由甕福集團公司提供;常規追肥N∶P2O5∶K2O為13∶0∶26,由金福公司提供;4個緩控釋追肥N∶P2O5∶K2O為8∶0∶32(40d包膜率6.91%),由北京林科院提供。
設置處理6個,隨機區組設計,3次重復。田間隨機區組排列,試驗設計詳見表1。其中,T1為空白對照;T2為常規對照,總施鉀量K2O為246kg·hm-2;T3為降低基肥中的鉀肥用量,提高追肥中的鉀施用量,采用40d控釋追肥,增施提苗肥,總施鉀量與常規對照相同,K2O為246kg·hm-2;T4降低基肥中的鉀肥用量,提高追肥中的鉀施用量并進行40d緩控釋,增施提苗肥,總施鉀量K2O為216kg·hm-2;T5降低基肥中的鉀肥用量,提高追肥中的鉀施用量并進行40d緩控釋,增施提苗肥,總施鉀量K2O為186kg·hm-2;T6降低基肥中的鉀肥用量,提高追肥中的鉀施用量并進行40d緩控釋,增施提苗肥,總施鉀量K2O為156kg·hm-2;各施肥處理氮肥用量均為90kg·hm-2,磷肥用量均為75kg·hm-2。基肥于翻耕起壟時施用,提苗肥于煙苗移栽時施用,追肥于煙苗后20d中耕培土時期進行施用。

表1 試驗設計
在煙草移栽后30d、60d測定其生物學性狀,煙草成熟后從下至上采烤。采用王瑞新等方法測定煙葉中鉀、總氮、煙堿、蛋白質、還原糖、總糖等物質的含量。采用埋袋法測定養分釋放規律。移栽后開始每隔10d進行取樣,每次每處理取3袋測定土壤速效鉀含量。
試驗數據采用Microsoft Excel 2016處理,顯著性分析采用SPSS Base Ver.13.0統計軟件(SPSS,IL,Chicago,美國)進行,最小顯著差異法(LSD)或鄧肯(Duncan)新復極差進行多重比較(p<0.05)。
移栽40d后T3處理的株高最大,見表2,可達到25.9cm,與T2無顯著差異,但顯著高于其他處理,T1處理株高最小,顯著低于其它處理。T3處理莖圍最大,顯著于高于T2和T6處理,T2與T6處理之間無顯著差異,但顯著高于T4和T5處理。T3處理的株高、莖圍、葉片數、最大葉長和葉寬均顯著高于其他處理。移栽80d后,T4和T3處理株高、莖圍、葉片數、最大葉長和葉寬均無明顯差異但顯著高于其他處理,T2處理的株高、莖圍顯著高于T6處理,其他生物學性狀與T6處理之間無顯著差異。

表2 移栽后40d各處理煙株農藝性狀
各緩控釋鉀肥處理煙草干物質量均無顯著差異,見圖1,其中,處理T3煙株干物質量最大,比對照處理增加11.14%,與其他不同施用量的緩控釋鉀肥處理之間無顯著差異。除對照處理的各處理煙草干物質量分別為49.38%(T2)、44.43%(T3)、45.56%(T4)、46.69%(T5)和46.79%(T6)。

表3 移栽后80d各處理煙株農藝性狀

圖1 不同處理煙株干物質量
T3、T4和T5處理均比常規施肥(T2)處理在產量、產值、上等煙比例和均價上持平或者提高,見表4。T6處理在產量和產值上顯著低于T2處理,但在上等煙率和均價上與T2處理之間無顯著差異。T1處理產量、產值、上等煙比例和均價上均為最小,顯著低于其他處理。

表4 不同施鉀量下烤后煙葉經濟性狀
不同施用量的緩控釋肥料處理對中部煙葉化學成分影響不大,見表5;上部煙葉煙堿、總糖、還原糖含量與常規施肥持平或略有下降,鉀含量較常規對照小幅下降。T5處理各項化學成分與T2處理之間無顯著差異,但T6處理各項指標均顯著低于T2處理。

表5 不同施鉀量下烤后煙葉化學成分
緩/控釋肥是一種優良的新型肥料,能夠顯著提高肥料的利用率,減少施肥成本和環境污染;能夠適時滿足煙草對養分的需求,促進其生長發育,提高品質等[4]。隨著增施鉀肥用量,烤煙中含鉀量也隨之增加,但并不是直線上升,特別是鉀肥用量達到一定水平后,即使再增加鉀的用量,煙株中含鉀量上升幅度也十分緩慢[5]。曹志洪研究表明,隨著鉀肥用量的增加煙葉中含鉀量增加的速度將有所下降,當鉀肥用量達到一定水平時即使再增加鉀肥用量,煙葉中含鉀量也不再上升,這與本研究結果是一致的[1]。烤煙對鉀肥的利用率隨著施用鉀肥量的增多,煙株對鉀肥的利用率反而下降,這種下降幅度還比較大,過多施用鉀肥,會造成鉀肥的損失[6]。因此,在不同的煙草生育期增加土壤鉀濃度可以改變煙草對鉀的吸收,減少鉀肥用量。本試驗采用緩釋時間為40d的緩釋肥料,在移栽40d和80d后,雖然施鉀量減少到186kg·hm-2,但與常規施肥處理之間在生物學性狀上無顯著差異,甚至部分指標好于常規施肥處理,這與顏合洪等[7]研究結果相似,盡管減少鉀用量但對煙草的生長并無顯著的影響。在本研究中,隨著施鉀量的減少,上部煙葉的總糖、K2O和煙堿的含量下降,總N含量、蛋白質和cl-的含量基本持平,促使煙葉中水溶性糖類含量與蛋白質含量之比值(施木克值)、糖堿比和鉀氯比相應提高,使煙葉化學成分更加協調,煙葉質量不斷改善,工業可用性進一步提高[8]。