鲁登大学 鲁登大学的一名土壤科学家发现了施肥对土壤保持碳的能力的影响
为了理解这一机制,他和他的团队研究了稻田土壤中有机碳的运动
这项研究的结果有助于提高稻田的肥力,同时减少大气中的温室气体
学分:鲁登大学 鲁登大学的一名土壤科学家发现了施肥对土壤保持碳的能力的影响
为了理解这一机制,他和他的团队研究了稻田土壤中有机碳的运动
这项研究的结果有助于提高稻田的肥力,同时减少大气中的温室气体
一篇关于这项研究的文章发表在《土壤生物学和生物化学》杂志上
全球气候变化的主要原因是大气中二氧化碳含量的增加
二氧化碳阻止了热排放离开我们的星球,并产生了所谓的温室效应
土壤能够从大气中吸收高达10%的二氧化碳(在25年内相当于大约20,000兆吨碳),因此可以减轻这种影响
鲁丹大学的一位土壤科学家研究了占中国大气碳吸收40%的稻田土壤的碳保持机制
根据他的说法,土壤保留碳的能力取决于它的结构和肥料的存在
“稻田的土壤在减轻全球变暖的后果方面发挥着重要作用,并对碳的保持有很大贡献
研究导致有机碳在土壤中积累的过程的最有效方法是测量其同位素的浓度
我们用这种方法来找出矿物质和有机肥料如何影响稻田土壤不同密度部分之间的碳流动,”鲁丹大学可持续生态系统数学建模和设计中心主任雅科夫·库扎科夫说
研究小组研究了三组不同类型肥料的土壤:氮磷钾,或氮磷钾肥,被添加到第一组;第二种含有含稻草的氮磷钾,第三种——含有机添加物的氮磷钾
土壤中的碳含量及其在密度级分之间的移动是基于13C和12C同位素的比率来确定的
第二组和第三组表现出较好的固碳效果:施肥后,它们的含碳量增加了69%,而第一组增加了30%
科学家们还关注了在肥料影响下土壤结构的变化以及这些变化对碳保留的影响
肥料巩固了土壤的结构元素和大的土壤颗粒的数量(超过0
直径25毫米)生长
施肥后,中密度土壤的固碳效率最高:与未施肥土壤相比,积碳量增加了70%
较低密度的土壤部分显示出21-56%的增加,灰尘和粘土中的碳保留增加了24-49%
“我们证实,肥料支持有机碳在土壤中的滞留
了解了这一点,我们可以更好地理解导致稻田土壤碳积累的过程
这些农业生态系统已经在世界粮食安全中发挥了重要作用,现在也可以帮助我们应对气候变化。”
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