更全的杂志信息网

不同生物降解膜对土壤质量的影响

更新时间:2016-07-05

我国农业生产应用地膜的历史已有20多年,20世纪80年代中期以来,我国地膜覆盖面积累计超过2 000万hm2,位居世界第1。然而地膜在自然条件下很难降解或分解,且废旧地膜回收量有局限性,使用量的25%~33%残留在土壤,造成土壤质量下降,作物减产[1-3]。加之回收后处理不当,废旧地膜会因与饲料和秸秆掺杂而影响到家畜肠胃健康甚至导致畜禽死亡,同时还会造成农村环境“视觉污染”[4]。据调查,甘肃农田中废旧地膜残留量达到90~135 kg/hm2[5]。寻找传统聚乙烯地膜的替代品是根治地膜污染的理想途径[6],可降解地膜的研究和推广对于可持续农业发展和生态环境保护具有重要的意义。

降解地膜在失去增温保墒功能后的一定时间内,在环境因素下可降解为对环境无污染的小分子物质。根据降解条件和机理一般分为光降解地膜、生物降解地膜和光/生物降解地膜3种[7]。生物降解地膜是指在自然环境中通过微生物(细菌、真菌、放线菌等)作用降解的一类塑料薄膜,其主要作用机理是微生物通过生物物理—生物化学作用,利用微生物的酶将高分子聚合物碎片化,再被细菌等微生物分解、消化、吸收,最终形成水和二氧化碳的过程[8]。生物降解地膜最终降解底物无害无污染,倍受农业科技工作者关注。然而由于农田环境土壤缓冲性能强,不同配方生物降解地膜降解后对农田土壤环境、土壤肥力和生物活性的影响未知。因此,我们根据多年筛选结果,选用3种功能期基本能满足玉米生长需求的地膜材料,在实验室水热可控条件下进行了相关观测,以期为生物地膜配方材料选择提供依据。

社区是生活在同一地域范围内的人们组成的社会生活共同体[3]。我国社会学家费孝通先生认为,社区建设是建设一个守望相助、尊老护幼、知礼立德的高尚精神文明的过程,也是社区居民共同营造和睦家风、安居乐业、其乐融融的美好生活环境的过程。“社区教育是在一定地域范围内,充分利用各类教育资源,旨在提高社区全体成员整体素质和生活质量,促进区域经济建设和社会发展的教育活动。”[4]

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试地膜分别由巴斯夫中国股份有限公司、广东金发科技有限公司、杭州鑫富科技有限公司提供,地膜厚度均为0.01 mm。供试蚯蚓为太平2号,供试土壤采自甘肃省农业科学院兰州试验田。

1.2 试验方法

试验在甘肃省农业科学院旱地农业研究所实验室进行。设8个处理,3次重复。选用3种材料地膜,按照每年120 kg/hm2的残留量,一次性埋入5 a残留量,试验方案见表1。为模拟农田地膜残留实况,埋设前地膜均被剪成5 cm×10 cm和8 cm×10 cm的小块,将其与土壤充分混匀后装入长、宽、高分别为40、30、20 cm的培养盒内。对蚯蚓进行7 d环境适应性培养后与地膜一起装入培养盒中,置于控温培养箱培养。为保证蚯蚓最佳生长环境,并符合降解膜功能期内环境温度,将培养箱温度设置为20℃,每7 d浇水1次,有蚯蚓的处理每次加水1.5 L,无蚯蚓的处理加水1.0 L。试验于2016年11月10日埋设,2017年6月28日取样,样品分成2份,1份自然风干,用于理化性状及重金属元素测定;另1份装于无菌样袋中,用于土壤微生物数量及酶活性测定。

1.3 测定项目与方法

通过对于玉米的科学施肥能够有效提高土壤的有机质含量,在施肥的过程中,要根据当地的实际土壤条件,释放氮磷钾以及微量元素的复合肥。在第一次初夜期间,应该追施尿素50-75kg在第二次喇叭口期间应该追施尿素100-150kg,为了能够避免玉米早衰必须要加强二次追肥的管理,由于种植密度的增加,所以必须要选择紧凑型的品种,保证各个时期的玉米生长能够得到有效肥料补充。

2 结果与分析

2.1 埋设233 d后的降解性能观测

加蚯蚓是为了观测生物降解膜分解过程产物对土壤微生物是否会有负面影响。但在试验后60 d所有处理的蚯蚓均死亡,这可能是因为培养箱内空气流动性差,氧气不足,土壤中有机物含量少,蚯蚓所需食物不足所致。蚯蚓的死亡是由环境条件造成的,并非降解产物的影响。

表1 试验方案

处理 土量/kg埋地膜量/g蚯蚓/条 地膜来源BE 20 10 20 巴斯夫中国股份有限公司(巴斯夫)BN 10 5 0 巴斯夫中国股份有限公司(巴斯夫)JE 20 10 20 广东金发科技有限公司(金发)JN 10 5 0 广东金发科技有限公司(金发)XE 20 10 20 杭州鑫富科技有限公司(鑫富)XN 10 5 0 杭州鑫富科技有限公司(鑫富)CKE 20 0 20 CKN 10 0 0

表2 土壤无机污染物的环境质量第二级标准

污染物农业用地按pH分组的质量分数/(mg/kg)pH≤5.5 pH>5.5~6.5 pH>6.5~7.5 pH>7.5总镉 水田 0.25 0.30 0.50 1.00旱地 0.25 0.30 0.45 0.80菜田 0.25 0.30 0.40 0.60总铅 水田、旱地 80.00 80.00 80.00 80.00菜地 50.00 50.00 50.00 50.00总铬 水田 220.00 250.00 300.00 350.00旱地、菜地 120.00 150.00 200.00 250.00

2.2 不同生物降解地膜对土壤养分的影响

生物降解膜对土壤养分的影响主要与降解膜组分原料密切有关。由表3可知,埋设233 d后,不同配方降解地膜对土壤养分的影响总体呈现出加蚯蚓的处理大于不加蚯蚓的处理,对pH、有机质、全氮、全钾和速效钾的质量分数无显著影响,但对碱解氮和全磷、速效磷的质量分数影响显著。碱解氮BN处理显著低于其它处理,这主要是由于BN处理膜降解量最大,降解过程土壤微生物消耗氮素更多。速效磷含量降解膜处理均显著低于对照,且3种降解膜间无显著性差异,这可能是因为参与膜降解的微生物生长繁殖过程需吸收大量磷元素。

土壤全氮、全磷、速效磷用AA3连续流动注射仪法,全钾、速效钾用火焰光度计法,碱解氮用碱解扩散法,土壤水溶性盐用电导法,有机质用重铬酸钾外加热法,pH用酸度计测定。可培养微生物用平板培养法,荧光素二乙酸酯水解酶用荧光素二乙酸法测定[9]。铅、镉、铬用火焰分光光度法测定。参照土壤无机污染物的环境质量第二级标准(表2)[10]

2.3 不同生物降解膜对土壤生物性状的影响

生物降解膜降解性能受水分、温度、空气等环境条件的影响。由图1可以看出,在相同的水热环境条件下,BN降解程度最大,培养盒表层降解量小于下层。这主要是因为培养盒内环境容量小,浇水后水分下渗,盒底土壤水分含量高,提高了微生物活性,加速了膜的降解。由此可知水分是影响降解膜降解速度的主要因素。

图1 不同降解膜埋设233 d后降解性能目测

表3 不同降解膜对土壤养分的影响

处理 可溶性盐速效钾/(mg/kg)BE 1.820 a 7.54 a 1.66 a 21.45 a 0.45 b 31.87 a 67.57 a 44.18 b 151.97 a BN 1.820 a 7.57 a 1.52 ab 20.67 a 0.44 b 33.53 a 40.56 c 41.53 b 149.48 a JE 1.840 a 7.55 a 1.62 a 21.40 a 0.42 b 30.54 a 62.17 ab 41.17 b 153.32 a JN 1.820 a 7.51 a 1.58 a 21.13 a 0.44 b 33.55 a 58.54 ab 45.49 b 154.60 a XE 1.846 a 7.53 a 1.51 ab 21.17 a 0.41 b 30.13 a 54.59 ab 44.99 b 155.80 a XN 1.840 a 7.52 a 1.50 ab 20.89 a 0.43 b 33.37 a 58.40 ab 43.95 b 151.23 a CKE 1.810 a 7.57 a 1.62 a 21.69 a 0.46 a 34.11 a 62.15 a 56.51 a 156.71 a CKN 1.800 a 7.58 a 1.57 a 21.23 a 0.44 a 31.10 a 54.70 ab 55.88 a 152.75 a/(g/kg)pH全氮/(g/kg)有机质/(g/kg)全磷/(g/kg)全钾/(g/kg)碱解氮/(mg/kg)速效磷/(mg/kg)

荧光素二乙酸酯水解酶(FDA)能被广泛存在于土壤中的酯酶、蛋白酶与脂肪酶等非专一性酶类水解,且其活性与微生物活性之间的相关性比其它更显著,是已被公认的快速、有效反映土壤微生物活性的重要指标。由图2 d可知,加蚯蚓的处理FDA活性高于不加蚯蚓的,但所有埋设生物降解地膜的处理与不加膜处理差异不显著,说明供试生物降解膜的降解产物不会降低土壤FDA酶活性。

土壤微生物是生物降解地膜降解性能的决定性因素。由图2可知,土壤中的可培养微生物数量总体表现为加蚯蚓的处理高于不加蚯蚓的,而各处理间放线菌数量变化不显著。从图2 a、2 b和2 c可以看出,与对照相比,添加降解膜的处理中,除XE、XN处理细菌数量显著降低,真菌数量高于对照外,其他处理均与对照差异不显著。这可能是因为参与地膜降解的微生物种类因地膜原料组合不同而不同,参与金发和巴斯夫降解主要微生物为细菌,而参与鑫富地膜降解的为真菌。

其实不然,芦笙不是一般的乐器,甚至其意义远远超出音乐的范畴。就葬礼上的芦笙而言,它是通灵的媒介,其吹出的调子是与亡灵沟通的语言。

一是调查制度。从类别上,调查可分为基础性调查、专项调查和应急调查三类。在制度下,调查工作的计划性和实效性,与需求对接的精准性及资金的保障程度均会极大地提高。

2.4 不同生物降解地膜对土壤重金属含量的影响

重金属是重要的土壤无机污染物,其超标会造成环境污染,危害植物生长,进而影响人体健康。从图3可知,与对照相比,所有添加地膜的处理重金属含量无差异,且均未超标,即供试生物降解膜没有对土壤带来重金属污染。

图3 不同配方生物降解膜对土壤重金属的影响

3 小结

通过对不同配方降解膜埋设后的土壤养分和生物活性的分析可知,土壤水分含量越高,生物降解膜降解越快。参与生物降解膜的微生物类群因降解膜原料的不同而不同。降解产物不会影响土壤可培养微生物数量和荧光素二乙酸酯水解酶活性。在观测期内,生物降解膜的降解产物不会增加土壤重金属含量,降低土壤养分,对土壤质量无影响。

图2 不同配方生物降解地膜对土壤生物活性的影响

参考文献:

[1]肖 军,赵景波.农田塑料地膜污染与防治[J].四川环境,2005,24(1):102-105.

[2]李斌杰,杨永春,李中勤,等.降解地膜在旱塬地玉米上的应用效果初报[J].甘肃农业科技,2017(8):57-58.

[3]刘 海.地膜残留量对玉米及土壤理化性质的影响[J]. 甘肃农业科技,2017(2):53-56.

[4]向平安,黄 璜,燕惠民,等.湖南洞庭湖区水稻生产的环境成本评估[J].应用生态学报,2005,16(11):2187-2193.

[5]杨惠娣.塑料农膜与生态环境保护[M].北京:化学工业出版社,2000:33-34.

[6]唐赛珍,陶 钦.中国降解塑料的研究与发展[J].现代化工,2002,22(1):2-7.

[7]黎先发.可降解地膜材料研究现状与发展[J].塑料,2004,33(1):76-81.

[8]徐明双,李青山,刘 冬.可降解塑料的研究进展[J]. 塑料制造,2009(5):81-85.

[9]鲍士旦.土壤农化分析[M].北京:中国农业出版社,2000.

[10]环境保护部国家质量监督检验检疫总局.土壤环境质量标准(修订)GB 15618-2008[S].北京:中国标准出版社,2008.

程万莉,王磊,王淑英,马明生,党翼,赵刚,樊廷录
《甘肃农业科技》 2018年第05期
《甘肃农业科技》2018年第05期文献

服务严谨可靠 7×14小时在线支持 支持宝特邀商家 不满意退款

本站非杂志社官网,上千家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、专业的职称论文发表网站。
职称论文发表、杂志论文发表、期刊征稿、期刊投稿,论文发表指导正规机构。是您首选最可靠,最快速的期刊论文发表网站。
免责声明:本网站部分资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有
如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息 粤ICP备2023046998号