《表1 外源N+S输入对CO2、CH4和N2O产生速率影响的重复测量方差分析》

《表1 外源N+S输入对CO2、CH4和N2O产生速率影响的重复测量方差分析》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《氮硫输入对短叶茳芏枯落物温室气体产生的影响》


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不同时间、N+S复合输入处理以及其交互作用下,短叶茳芏枯落物CO2和CH4产生速率差异达到极显著水平(P<0.01),N+S输入对CH4产生速率的影响不显著(P>0.05),时间和N+S输入对N2O产生速率的影响均不显著(P>0.05,表1)。由图3可知,N+S输入促进枯落物CO2产生,对照组的CO2产生速率介于183.3~822.9μg·g-1·h-1之间,MNS和HNS的CO2产生速率分别介于237.9~984.5μg·g-1·h-1和231.3~957.4μg·g-1·h-1之间,与对照相比分别增加了71%和60%。对照组的CH4产生速率介于-4.4~9.0 ng·g-1·h-1之间,MNS和HNS的CH4产生速率分别介于-5.1~86ng·g-1·h-1和-5.2~111.1 ng·g-1·h-1之间,MNS和HNS与对照分别减少了3%和增加了7%,由图3可知,CH4产生速率与N输入下表现的规律一致,表现为前3 d是正值,处于一个排放的状态,而在第4 d出现负值,处于吸收的状态,第4 d以后产生速率缓慢上升并在第7 d达到7 ng·g-1·h-1。N+S复合输入使N2O产生速率增加,对照组的N2O产生速率介于-1.2~3.3 ng·g-1·h-1之间,MNS和HNS的N2O产生速率分别介于1~34.6 ng·g-1·h-1和-2.9~29.3 ng·g-1·h-1之间,与对照相比分别增加了834%和794%。