《表1 冬小麦残体的全碳和全氮含量》

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《增温对冬小麦根系残体及秸秆分解特性的影响》


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于2014年在南京信息工程大学农业气象试验站(32.16°N,118.86°E)设置了一个长期农田增温试验,种植方式为冬小麦(Triticum aestivum L.)-大豆(Glycine max L.)轮作。试验地属于北亚热带湿润气候,多年平均降水量和多年平均气温分别为1 106 mm和15.4℃,年极端气温最高39.7℃,最低-13.1℃,年日照时数1 902.5 h,无霜期237 d。试验地设置对照(不增温)和增温处理,采用红外辐射加热管对增温小区增温。增温小区中的增温装置为3个红外辐射加热管,加热管功率250 W,每天通过红外辐射加热管昼夜增温。本研究使用的有机物料为2017年5月23日收获的经一个生长季增温处理(即红外辐射加热管照射)和对照处理(即无红外辐射加热管照射,正常生长)的冬小麦根系残体和秸秆,该冬小麦种植于2016年11月6日,整个生长季增温处理比对照处理的温度高2℃(Zhou et al.,2007;Suseela et al.,2012)。所收获的冬小麦根系残体和秸秆先磨碎,然后过2 mm筛,备用。供试根系残体及秸秆的碳氮含量如表1所示。在田间采集0-20 cm土壤,晾干,磨碎后过2 mm筛,备用。供试土壤有机碳含量19.4 g?kg-1,全氮含量1.15 g?kg-1,容重1.54 g?cm-1。