《表3 采收剩余物叶分解模型》

《表3 采收剩余物叶分解模型》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《菌剂和外源氮素添加对青花椒采收剩余物分解的影响》


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注:k:分解系数;T0.5:半分解时间;T0.95:分解95%所需时间。下同。

由图1A可知,经过180 d的堆腐处理后,叶的质量残留率明显下降,分解前期(0~80 d)质量残留率下降迅速,分解后期(80~180 d)下降缓慢。由表3可知,分解180 d后,各处理叶的质量残留率为40.4%~65.2%,质量损失50%和95%所需时间分别为0.49~1.02 a和2.12~4.39 a。各处理中,种植EM菌液+C/N 25处理的叶分解最快,叶的质量损失95%所需时间为2.12 a;CK+C/N 35处理叶分解最慢,叶的质量损失95%所需时间为4.39 a。不添加菌剂对照CK处理叶的质量残留率平均为61.8%,添加有机物料发酵剂、种植EM菌液和植物与发酵EM菌处理叶的平均质量残留率分别为51.9%、44.5%和47.6%。与对照CK相比,添加了有机物料发酵剂、种植EM菌液和植物与发酵EM菌处理的叶分解95%所需时间分别减少0.77~1.18 a(平均0.99 a)、1.36~1.80 a(平均1.60 a)和1.16~1.55 a(平均1.38 a)。C/N为20、25、30和35时,叶的平均质量残留率分别为50.6%、47.5%、53.0%和54.7%,叶分解95%所需的时间分别为2.89、2.66、3.09和3.26 a。相同菌液和不同C/N比处理条件下,叶的分解系数k均呈现出C/N 25>C/N 20>C/N 30>C/N 35的变化规律。说明添加菌剂和调节C/N比对叶的分解具有较好的促进作用,其中添加种植EM菌液和将C/N调至25对叶的分解作用最好。