项婷婷 作品数:12 被引量:82 H指数:7 供职机构: 浙江农林大学环境与资源学院 更多>> 发文基金: 浙江省自然科学基金 国家自然科学基金 浙江省重点科技创新团队项目 更多>> 相关领域: 农业科学 生物学 理学 文学 更多>>
雷竹覆盖物分解速率及其硅含量的变化 被引量:7 2013年 以冬季地表覆盖增温为核心的雷竹早产高效栽培技术被广泛应用于我国亚热带地区的雷竹(Phyllostachys praecox)产区。为探明雷竹覆盖物(稻草和竹叶)的分解速率及在分解残余物中硅含量的年动态变化规律,在浙江临安市雷竹主产区采用分解管法进行了覆盖物分解试验。试验结果表明,稻草、竹叶的月平均分解速率分别为8.5%和11.9%,在1a内分别分解了67.5%和79.3%。分解过程中,稻草和竹叶C含量随时间的推移而下降,而N含量则随时间的推移而增加,两者的C/N比总体都呈现下降的趋势,但在试验初期前者的下降幅度显著大于后者。稻草、竹叶覆盖残余物中的Si含量随着分解时间的增加而增加,并都在12月达到最大值81.8 g/kg和80.0 g/kg。稻草、竹叶的分解残余物中硅含量与铝含量或铁含量之间均呈极显著正相关(P<0.01),但与磷含量无显著相关性(P>0.05)。 黄张婷 张艳 宋照亮 姜培坤 项婷婷关键词:雷竹 覆盖物 分解速率 硅含量 青皮竹地上部营养元素的吸收、积累和分配特性研究 被引量:20 2015年 【目的】青皮竹(Bambusa textilis)是重要的笋材两用丛生竹之一,具有一次造林成功即可永续利用、长期获益的特点,但对青皮竹的营养特性知之甚少。本文拟研究青皮竹地上部营养元素的吸收、积累和分配特性,为青皮竹的养分管理提供基础数据,以指导青皮竹的科学施肥工作。【方法】本研究于2013年1月,在青皮竹中心产区广东省广宁县,选择林分类型、组成、结构、生长状况和立地条件等具有代表性的青皮竹林分4块,建立面积为20 m×20 m的标准地。对每块标准地内的竹子按不同年龄进行每株检尺,计算出不同年龄竹子的平均胸径,选取与平均胸径一致的竹子作为标准株,砍伐不同年龄标准株各1株,并测量其株高。将不同标准株分叶、枝、秆,野外称出各器官鲜重。枝、秆分上、中、下三个部位取样组成混合样品,用于分析不同年龄(1 3 a)和不同器官(叶、枝、秆)的植株样品氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、铁(Fe)、锰(Mn)、锌(Zn)和铜(Cu)等9种营养元素含量。【结果】青皮竹各器官中营养元素含量大小次序表现为Cu、Zn元素为枝>叶>秆,其他7种元素均表现为叶>枝>秆。各器官元素的含量均以氮元素最高,而以Cu含量最低。青皮竹地上部营养元素积累量为489.96kg/hm2,不同器官营养元素积累量的大小顺序为秆(331.05 kg/hm2)>叶(101.14 kg/hm2)>枝(57.77 kg/hm2),营养元素的积累量大小顺序为N>K>P>Ca>Mg>Fe>Mn>Zn>Cu。各器官营养元素积累量最多的是氮,为219.59 kg/hm2,占地上部积累量的44.82%,表明青皮竹具有较强的氮吸收能力。青皮竹地上部各器官营养元素的分配率大小顺序总体表现为秆(67.57%)>叶(20.64%)>枝(11.79%)。【结论】营养元素吸收量反映了植物对土壤养分需求和利用状况。青皮竹每生产1 t干物质所需5种大量营养元素为10.00 kg,以氮的吸收最多,其累积吸收量为219.59 kg/hm2,占地上部积累 叶晶 葛高波 应雨骐 项婷婷 陶立华 吴家森关键词:青皮竹 器官 营养元素 中国重要丛生竹硅储量研究 被引量:5 2015年 为了探明中国重要丛生竹的硅(Si)储量的大小及空间分布特征,在广东、福建、浙江、云南和四川等丛生竹的主产区选择了8种重要丛生竹(青皮竹、粉单竹、麻竹、绿竹、黄竹、龙竹、缅甸竹和慈竹),通过测定不同丛生竹叶、枝、秆和现存凋落物中的硅含量和生物量,对我国重要丛生竹的硅储量进行了初步估算。结果表明:1 8种丛生竹不同竹龄叶、枝、秆Si含量大小依次表现为叶(12.47~62.71 g·kg-1)>枝(7.66~29.26 g·kg-1)>秆(1.12~11.77 g·kg-1),且各器官中Si含量均低于凋落物(40.86~123.74 g·kg-1);在不同竹种间,绿竹2、3 a叶、枝Si含量均显著高于其他竹种,粉单竹的1、2、3 a秆中的Si含量分别与1 a麻竹、2 a绿竹及3 a缅甸竹存在显著差异;2 8种丛生竹地上部分的总Si储量为5 082.93 kg·hm-2,其中,现存凋落物的贡献率可达51.18%,远大于叶、枝、秆。不同竹种Si储量大小依次为:龙竹>黄竹>慈竹>绿竹>青皮竹>缅甸竹>粉单竹>麻竹;3通过对竹种面积与地上部分总Si储量计算可得,8种重要丛生竹地上部分Si总储量约为41.55×104t Si,目前全国丛生竹地上部分Si总储量约为51.94×104t Si。论文对丛生竹生态系统硅储量的估算能为整个竹林系统以及亚热带森林生态系统硅储量的估测提供一定基础数据。 项婷婷 应雨骐 黄张婷 叶晶 吴家森 姜培坤关键词:丛生竹 硅含量 绿竹生态系统植硅体碳积累与分布特征 被引量:12 2016年 植硅体封存的有机碳(phytolith-occluded organic carbon,PhytOC)已被证明在生物地球化学碳硅循环中具有重要的作用。为了解绿竹Dendrocalamopsis oldhami生态系统中植硅体碳的分布与积累特征,于2014年12月在中心产区浙江省苍南县利用标准地调查方法,采集了不同年龄(1~3年生)、不同器官(叶、枝、秆)、凋落物和土壤样品,分析了硅、植硅体、植硅体碳质量分数。结果表明:绿竹地上部分硅、植硅体、植硅体碳质量分数大小表现均表现为凋落物〉叶〉枝〉秆,其中植硅体碳的质量分数分别为4.28,3.16,0.28,0.04g·kg^-1,植硅体碳总积累量为22.64kg·hm^-2,大小顺序为叶(13.22kg·hm^-2)〉凋落物(5.74kg·hm^-2)〉枝(2.71kg·hm^-2)〉秆(0.96kg·hm^-2);林地土壤硅、植硅体、植硅体碳质量分数均随着土层厚度的增加而呈降低的趋势,0~100cm土壤中植硅体碳储量为1302.60kg·hm^-2。绿竹植株体内植硅体质量分数与硅、植硅体碳质量分数之间的相关性达极显著(P〈0.O1)或显著(P〈0.05)水平,土壤植硅体碳质量分数与总有机碳质量分数之间也具有极显著(P〈0.O1)相关性。 杨杰 项婷婷 姜培坤 吴家森 柯和佳关键词:森林生态学 绿竹 植硅体 长城文化之旅第三天 清晨7点,白雾弥漫山岗,临出发大雨骤下,似乎也意喻着今天体验的不寻常。原本封於行程的安排有些搪心,但最後很幸運地還是按照原計劃進行。在喜峰雄关大刀园,大雨朦胧中,当一把刻有"中华抗战第一刀"的巨刀映入眼帘时,似乎再大的雨... 项婷婷文献传递 碱溶分光光度法测定植硅体碳含量 被引量:18 2014年 1引言近年来,植硅体碳作为一种了解全球气候变化潜力的稳定型有机碳已被科学工作者广泛研究[1,2]。为进一步对植硅体碳进行深入研究,开发出快速准确检验植硅体中有机碳含量的新方法变得尤为迫切。目前,植硅体碳的测定方法主要有Elementar Vario MAX CNS分析仪法和酸溶法[3,4],前者需要高温条件及特定仪器,难于适应大批样品低损耗、快速经济检测的需求;后者存在环境污染的风险,同时也对操作人员具有一定的安全隐患,本实验建立了强碱快速溶解植硅体,重铬酸钾一硫酸溶液氧化分光光度法定量测定植硅体碳的方法,扩大了检测限度,降低了分析成本。 杨杰 李永夫 黄张婷 姜培坤 项婷婷 应雨骐关键词:分光光度法测定 有机碳含量 植硅体 碱溶 VARIO 中国重要丛生竹热值及能量现存量 被引量:6 2016年 [目的]测定中国重要丛生竹的热值,结合其生物量计算对应的能量现存量,比较其现状差异,并探究丛生竹系统中具有发展生物质能源优势的竹种,为今后丛生竹生物质能源的开发利用、发展及相关研究提供基础资料。[方法]以中国8种重要丛生竹(青皮竹、粉单竹、麻竹、绿竹、黄竹、龙竹、缅甸竹、慈竹)的竹叶、竹枝、竹秆等器官为对象,分析其单位面积生物量,利用量热仪测定干物质热值,计算单位面积能量现存量。[结果]8种丛生竹单位面积生物量为16.68~77.72 t·hm^-2,其中龙竹最高,麻竹最小;各器官单位面积生物量表现为竹秆〉竹枝〉竹叶,不同丛生竹生物量分配不同;8种丛生竹各器官干物质热值为16.407~19.948 k J·g^-1,相同器官的干物质热值随竹龄增大而略有降低,竹种间器官平均干物质热值均以缅甸竹最高,最低的为绿竹的竹叶(16.652 k J·g^-1)和竹枝(17.522 k J·g^-1)及慈竹的竹秆(17.710 k J·g^-1);除慈竹外,其他丛生竹的热值均表现为竹叶〈竹枝〈竹秆,慈竹表观为竹叶〈竹秆〈竹枝;各丛生竹地上部分单位面积能量现存量(MJ·m^-2)表现为龙竹(142.17)〉粉单竹(115.41)〉慈竹(112.97)〉缅甸竹(95.26)〉青皮竹(87.50)〉绿竹(85.31)〉黄竹(85.14)〉麻竹(31.34)。[结论]丛生竹是潜在的能源竹种,受林分特征、气候因素和竹种本身特性等因素的影响,8种丛生竹的热值、生物量及其分配差异显著。8种丛生竹的生长环境条件各异,以能量现存量最为基本单位进行竹种间的比较更加可靠。8种丛生竹能量现存量及其分配存在差异,单位面积生物量差异是其主要影响因素。比较8种丛生竹能量现存量的现状,龙竹较其他竹种具有效大的优势,有利于今后丛生竹生物质能源的开发、利用及相关研究。 滕江南 黄张婷 项婷婷 姜培坤 孟赐福关键词:丛生竹 器官 生物量 能量现存量 黄竹地上部分营养元素的吸收、积累和分配特性 被引量:3 2016年 对黄竹Dendrocalamus membranceus地上部分各器官进行研究,为黄竹的林地养分管理和培育提供基础数据.选取不同年龄标准株各1株,分别采集叶、枝、秆,用于分析不同年龄(1~4 a)和不同器官(叶、枝、秆)的植株样品N、K、P、Ca、Mg、Fe、Mn、Zn、Cu等9种营养元素含量.结果表明,黄竹地上部各器官中营养元素含量大小次序表现为:K、P、Mg、Zn元素为叶>秆>枝,其它5种元素含量均表现为叶>枝>秆.黄竹地上部分营养元素积累量为453.59 kg·hm-2,不同器官营养元素积累量的大小顺序为秆>叶>枝,各营养元素的积累量大小顺序为N>K> Ca >P> Mg >Fe> Mn >Zn> Cu.黄竹每生产1 t干物质所需5种大量营养元素的总重量为9.91 kg,其中N、K的吸收量明显大于其他三种元素.因此,在黄竹生产过程中应适当增施氮肥和钾肥,可以促进黄竹的生长,增加竹秆产量,提高经济和生态效益. 葛高波 高智群 刘欢 叶晶 项婷婷 吴家森关键词:黄竹 器官 营养元素 中国亚热带5种林分凋落物层植硅体碳的封存特性 被引量:7 2015年 【目的】森林生态系统的植硅体碳是一种长期(数千年)封存的土壤有机碳,对全球固碳有重要意义。本研究旨在估测中国亚热带森林凋落物层的植硅体碳贮量。【方法】以中国亚热带5种常见林分类型(毛竹林、杉木林、马尾松林、阔叶林和针阔混交林)的凋落物为研究对象,收集地表凋落物并采集0-10 cm土层土样,用微波消解法提取凋落物及土壤中的植硅体,并测定植硅体中的碳含量。【结果】不同森林凋落物Si O2含量表现为毛竹林(152.50 g·kg^-1)〉阔叶林(13.96 g·kg^-1)〉针阔混交林(12.55 g·kg^-1)〉杉木林(7.62 g·kg^-1)〉马尾松林(6.59 g·kg^-1);凋落物植硅体含量表现为毛竹林(180.20 g·kg^-1)〉阔叶林(14.67 g·kg^-1)〉针阔混交林(11.49 g·kg^-1)〉马尾松林(11.36 g·kg^-1)〉杉木林(5.58 g·kg^-1);凋落物中植硅体碳含量表现为毛竹林(4.34 g·kg^-1)〉阔叶林(1.07 g·kg^-1)〉针阔混交林(1.04 g·kg^-1)〉马尾松林(0.67 g·kg^-1)〉杉木林(0.50 g·kg^-1);凋落物现存生物量表现为阔叶林(3.20 kg·m^-2)〉马尾松林(2.51 kg·m^-2)〉针阔混交林(2.38kg·m^-2)〉杉木林(1.88 kg·m^-2)〉毛竹林(1.45 kg·m^-2);5种林分凋落物中的Si O2含量与植硅体含量极显著正相关(R2=0.940 5,P〈0.01);植硅体含量与植硅体碳含量(R2=0.950 0,P〈0.01)以及植硅体碳中有机碳含量与凋落物中植硅体碳含量(R2=0.7018,P〈0.01)均极显著相关;毛竹林、杉木林、马尾松林、阔叶林和针阔混交林凋落物层中的植硅体碳贮量分别为0.231,0.034,0.062,0.125和0.090 tCO2·hm^-2;毛竹林、杉木林、马尾松林、阔叶林和针阔混交林0-10 cm土层的植硅体碳贮量分别为0.492,0.217,0.352,0.362和0.448tCO2·hm^-2。【结论】5种林分均能通过凋落物植硅体将植硅体碳封存到土壤中;毛竹林凋落物中植硅体碳含量、凋落物和土壤� 应雨骐 项婷婷 林维雷 吴家森 杨杰 姜培坤关键词:植硅体 亚热带森林 碳封存 绿竹地上部营养元素的吸收、积累和分配特性 被引量:9 2015年 绿竹Dendrocalamopsis oldhami是重要的笋材两用丛生竹之一,具有可持续经营和长期获益的特点。研究了绿竹地上部9种营养元素的吸收、积累和分配特性,为绿竹的养分管理提供基础。于2013年1月,在绿竹中心产区浙江省苍南县,在实地踏查基础上,采集不同年龄绿竹叶、枝、秆等样品,分析氮(N),磷(P),钾(K)等9种营养元素质量分数。结果表明:绿竹各器官中营养元素质量分数大小次序均表现为:叶>枝>秆。各器官元素的质量分数均以氮元素最高,而以铜质量分数最低。绿竹地上部营养元素积累量为621.07 kg·hm-2,大小顺序为秆(344.04 kg·hm-2)>叶(158.81 kg·hm-2)>枝(118.22 kg·hm-2),营养元素的积累量大小顺序为氮>钾>磷>镁>钙>铁>锰>锌>铜,积累量最多的是氮(354.28 kg·hm-2),占地上部积累量的57.04%,生产1.0 t干物质所需5种主要营养元素(氮、磷、钾、钙、镁)为12.92 kg,其中氮素占58.0%,因此,在生产中适当增施氮肥,可以促进绿竹的生长。 叶晶 陶立华 柯和佳 项婷婷 吴家森关键词:植物学 绿竹 器官 营养元素