要想根系好,团粒结构少不了
发布时间:
2025-03-29
团粒结构被称为“小水库”和“养分库”,能够协调土壤水气矛盾,以及保肥与供肥矛盾。
一、肥力--土壤本质
土壤:指覆盖于地球陆地表面,具有肥力特征的,能够生长绿色植物的疏松物质层。
肥力:土壤特有的本质,区别于其他自然体的明显标志。指在植物生长的各个阶段,土壤对植物生长所需的水、肥、气、热的供应和协调能力。也就是满足植物生长所需的吃饱、喝足、住得舒服的能力。土壤这种“供应和协调能力”源自其特殊的结构。土壤包含固、液、气三相,固相为矿物质、有机质和土壤生物。液相为分布在土壤固相之间空隙的水溶液,气相为分布在土壤固相之间空隙的混合气体。

图1 土壤结构(团粒结构体)
二、土壤结构体形成过程
A、土粒的黏聚
(1)胶体的凝聚作用。土粒带负电,相互间排斥。阳离子(如Ca2+)带正电,与土粒相互吸引,起到连接不同土粒“离子桥”的作用。

图2 离子桥的凝聚作用
(2)水膜的黏结作用。水分子为极性分子,电荷分布不均,可以被土粒吸附从而在土粒表面形成水膜,土粒通过水膜联结在一起。
(3) 胶结作用。无机胶体:含水铁氧化铝、硅酸凝胶、氧化锰的水化物等。黏粒。有机胶体:腐殖质、多糖类、木质素、蛋白质以及微生物的菌丝体及其分泌物。
B、成型的动力
(1)生物作用。根系分割和挤压。土壤中挖掘动物对土粒的穿插、切割、挤压。土壤微生物、菌丝体对土粒的缠绕起到成型动力的作用。
(2)土壤耕作的作用。适时合理的耕作、中耕、耙、镇压等措施具有切碎、挤压等作用,有利于促进团聚体的形成。
(3)土壤的干湿交替。土壤由湿变干时,土壤各部分脱水程度不同,干缩的程度也不一致,就会沿黏结力薄弱的地方裂成小块;当土壤由干变湿时.各部分吸水程度和吸水速度不同,所受的挤压力也不均匀,会使土块破碎;当水分迅速进入土壤时,被封闭在土壤中的空气受到压缩,而发生爆破,使土块破碎。
(4)冻融交替作用。土壤孔隙中的水分结冰时,体积增大,对周围的土体产生压力而使土块崩解。同时水结冰后引起胶体脱水,有利于胶体的凝聚,促进土粒的团聚。在冻融交替中,土壤内部产生裂缝,一旦融化土块就会酥碎。农民对板结的土壤常以晒垡(犁冬晒白)、冻垡来改善土壤结构,就是这个道理。
三、影响土壤结构体形成的三个重要因素
(1)土壤质地:砂土土质形成的土壤结构体稳定性差,黏土土质易形成较为紧密的结构体,壤土易形成疏松多孔的团粒结构体。质地越细,黏粒含量越高。黏粒是风化程度较高、尺寸更小、带有更多负电荷的矿物,具有更强的联结作用。黏粒含量过高或过低都不容易形成好的土壤结构体,过高形成的结构体过于紧密,过低形成的结构体不稳定。
(2)有机物质含量:有机物质含量高土壤,易形成水稳性强、疏松多孔的团粒结构。
(3)耕作:长期受耕作挤压的犁底层易形成片状结构体。
四、不同土壤结构体的肥力特性
1、块状、核状、柱状和棱柱状
(1)孔隙较大,缺少保水保肥的小孔隙。
(2) 土粒间紧密,根系难以穿插。
2、片状结构:结构紧密,不透水不透气,阻碍根系向下深扎。
3、团粒结构
(1)大小孔隙适宜,协调保肥供肥矛盾。大孔隙通气较好,有机质分解快,释放养分。小孔隙水分多通气差,有机质分解慢,减缓养分释放。
(2)大小孔隙适宜,含水量适宜,土温稳定。水的比热容较高,即单位质量物质在单位温度变化下所吸收或释放的热量较高。含水量低的土壤,如砂土,土温变化较快,温差大,适宜瓜果类作物生长。含水量高土壤的温度较低。团粒结构土壤含水量适宜,土壤温度适中且不会迅速变化。
(3)团粒间疏松多孔,利于根系伸展。根系生长需要突破土粒间的阻碍,即通过挤压的方式替代掉要去往位置的土粒,因此土粒间的联结强度不能太高。此外,根系也可通过团粒间的大孔隙伸展。

图3 团粒结构体

图4 元生
使用元生后最明显的就是根系生长更好。

图5 使用元生效果对比
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