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不同类型氮输入对三峡库区消落带紫色潮土氮赋存形态的影响

2021-09-24何立平林俊杰段林艳

环境科学研究 2021年9期

何立平, 林俊杰*, 段林艳, 陆 伟

1.重庆三峡学院, 三峡库区水环境演变与污染防治重庆高校市级重点实验室, 重庆 404100 2.三峡库区生态和灾害防治重庆市协同创新中心, 重庆 404100

三峡大坝成功蓄水后,库区水流减缓,部分支流水体富营养化加重且出现水华现象[1-2],陆源氮输入是导致该结果的主要原因之一[3-4]. 消落带是水陆交错的过渡地带,受水库运行影响,三峡消落带处于周期性淹水和落干状态,其土壤氮释放问题已成为关注的热点[5-7].

目前,针对土壤氮形态的研究主要探讨了耕作制度[8-10]、土壤修复[11-13]、气候条件、地理位置[14]和土壤性质[15]等因素对硝态氮、铵态氮、溶解性有机氮、微生物氮、矿物和团聚体结合态有机氮等的影响,为提高氮素有效性和减少氮流失提供了重要依据. 然而,上述研究尚缺乏考虑氮素与土壤颗粒之间的赋存形态. 土壤氮素释放潜力是由其与土壤颗粒之间的赋存形态决定的[16-17],氮素在土壤中的赋存形态可分为离子交换态氮(IEF-N)、碳酸盐结合态氮(CF-N)、铁锰氧化物结合态氮(IMOF-N)、有机及硫化物结合态氮(OSF-N)和非可转化态氮(NTF-N)[18]. 其中,IEF-N是指可被中性盐类交换的无机氮,最易在水-土界面发生迁移并进入水体;CF-N主要是指碳酸盐矿物中的固定态铵[19],在土壤pH下降时可溶解释放;IMOF-N主要是指铁锰氧化物吸附态硝态氮和有机氮,在土壤氧化还原电位降低和氮矿化时可转化为IEF-N释放[20-21];OSF-N是指以有机态赋存的部分或未分解的有机态氮[22],可通过微生物矿化进一步释放[23];……

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