期刊文献+
共找到6篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
厚荚相思人工林营养元素生物循环的研究 被引量:45
1
作者 秦武明 何斌 +3 位作者 覃世赢 黄世方 莫雅芳 覃永华 《水土保持学报》 CSCD 北大核心 2007年第4期103-107,共5页
对1.5~4.5年生厚荚相思人工林5种营养元素(N、P、K、Ca和Mg)的含量、积累、分配和生物循环以及它们随林分年龄的变化趋势进行了研究.结果表明,厚荚相思人工林不同器官中营养元素含量排序大致为树叶>于皮>树枝>树根>干材,林木各器... 对1.5~4.5年生厚荚相思人工林5种营养元素(N、P、K、Ca和Mg)的含量、积累、分配和生物循环以及它们随林分年龄的变化趋势进行了研究.结果表明,厚荚相思人工林不同器官中营养元素含量排序大致为树叶>于皮>树枝>树根>干材,林木各器官中营养元素含量均以N最高,其次是Ca,然后是K和Mg,P最低;厚莫相思人工林营养元素贮存量依次为145.00~611.70 kg/hm2,随生长过程中生物量的增加而增大;不同器官微量元素贮存量的分配随林分年龄的增长发生变化,1.5年生时营养元素贮量主要集中在树叶和树枝,2.5~4.5年生时营养元素贮量则主要集中在树干和树根;林分营养元素年净积累量为96.66~135.93 kg/(hm2·a),林木各组分营养元素年净积累量总的变化趋势以树干最高,树皮最低,年吸收量为116.50~258.10 kg/(hm2·a),年归还量分剐为19.83,117.21,114.83,122.17 kg/(hm2·a),利用系数分别为0.80,0.78,0.55和0.42,循环系数分别为0.17,0.49,0.48和0.47,周转期分别为7.34,2.64,3.73,5.01年. 展开更多
关键词 厚荚相思人工林 营养元素 生物循环
在线阅读 下载PDF
厚荚相思人工林碳素贮量及其空间分布 被引量:14
2
作者 何斌 余春和 +3 位作者 王安武 李就鹏 陈玉萍 荣薏 《南京林业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2009年第3期46-50,共5页
对7年生厚英相思人工林生态系统的碳素含量、贮量及其空间分布特征进行了研究。结果表明:厚荚相思不同器官碳素含量为470.1~533.8g/kg,排序从大到小依次为树叶、树枝、树干、树根、树皮。灌木层、草本层和凋落物层碳素含量分别为... 对7年生厚英相思人工林生态系统的碳素含量、贮量及其空间分布特征进行了研究。结果表明:厚荚相思不同器官碳素含量为470.1~533.8g/kg,排序从大到小依次为树叶、树枝、树干、树根、树皮。灌木层、草本层和凋落物层碳素含量分别为465.4、425.7和478.3g/kg。土壤(0~80cm)平均碳素含量为12.94g/kg,随土层深度的增加,各层次土壤碳素含量逐渐减少。厚英相思人工林生态系统总碳贮量为141.05t/hm^2,其中乔木层为46.97t/hm^2,占整个生态系统碳贮量的33.30%;灌草层为2.07t/hm^2,占1.47%;凋落物层为4.49t/hm^2,占3.18%:林地土壤(0~80cm)为92.01t/hm^2,占65.23%。厚荚相思各器官碳贮量与其生物量成正比例关系,树干的碳贮量最高,占乔术层碳贮量的52.20%,树枝、树叶、树皮和树根等碳贮量共占乔木层的47.80%。7年生厚荚相思人工林乔木层年净生产力为20.06t/(hm^2·a),碳素年净固定量为9.86t/(hm^2·a)。 展开更多
关键词 厚荚相思人工林 碳素含量 碳贮量 碳分配
在线阅读 下载PDF
厚荚相思人工林微量元素的生物循环 被引量:5
3
作者 荣薏 何斌 +4 位作者 秦武明 赵绍文 罗柳娟 陈玉萍 覃世赢 《东北林业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第12期30-34,共5页
对广西高峰林场1.5~4.5年生厚荚相思人工林5种微量元素(Fe、Mn、Cu、Zn和B)的质量分数、积累、分配和生物循环进行了研究。结果表明:厚荚相思不同器官的微量元素质量分数差异较大,以树叶所含有的质量分数最高,其次是树皮、树枝和树根,... 对广西高峰林场1.5~4.5年生厚荚相思人工林5种微量元素(Fe、Mn、Cu、Zn和B)的质量分数、积累、分配和生物循环进行了研究。结果表明:厚荚相思不同器官的微量元素质量分数差异较大,以树叶所含有的质量分数最高,其次是树皮、树枝和树根,树干最低;各器官中微量元素质量分数以Mn和Fe最高,Cu最低。厚荚相思人工林林分微量元素积累量为3.749~14.961kg.hm-2,随生长过程中生物量的增加而增大;其中乔木层微量元素积累量占34.20%~41.22%,林下植被层和地表现存凋落物层微量元素积累量分别占25.31%~44.89%和16.78%~33.47%。4个林龄林木各组分微量元素年净积累量分别为0.959、1.070、1.031和1.357kg.hm-2.a-1,年吸收量分别为1.422、3.778、4.506和4.792kg.hm-2.a-1,年归还量分别为0.463、2.709、3.474和3.435kg.hm-2.a-1,利用系数分别为0.989、1.413、1.248和0.777,循环系数分别为0.326、0.717、0.771和0.717,周转期分别为3.107、0.987、1.039和1.796a。因此,厚荚相思人工林微量元素利用率较低,归还速率较快,周转期较短,有利于林地地力的恢复、维持和提高。 展开更多
关键词 厚荚相思人工林 微量元素 生物循环
在线阅读 下载PDF
2种短周期工业用材林种植恢复过程对林内小气候的影响 被引量:7
4
作者 黄承标 黄丹 +3 位作者 刘运华 秦武明 黄光银 李保平 《生态与农村环境学报》 CAS CSSCI CSCD 北大核心 2009年第2期25-29,48,共6页
在广西南宁市北郊的杉木林采伐迹地上,经过炼山清理,营造厚荚相思林和尾巨桉林以及灌草坡自然恢复3种植被类型,分别对主要气象要素进行连续4a的对比观测。结果表明:(1)厚荚相思林和尾巨桉林内太阳辐[射]照度日平均值分别为126.6和90.8W.... 在广西南宁市北郊的杉木林采伐迹地上,经过炼山清理,营造厚荚相思林和尾巨桉林以及灌草坡自然恢复3种植被类型,分别对主要气象要素进行连续4a的对比观测。结果表明:(1)厚荚相思林和尾巨桉林内太阳辐[射]照度日平均值分别为126.6和90.8W.m-2,分别占灌草坡植被的50.4%和36.1%;并随着林龄增大林内太阳辐[射]照度呈波浪式下降趋势。(2)厚荚相思林和尾巨桉林内年平均空气温度和地面温度分别比灌草坡植被降低0.7~0.8和1.8~2.7℃,并随着林龄增大温度逐渐降低。2种林分各年份空气相对湿度比灌草坡植被提高1~3百分点;并随着林龄增大而使林分内的增湿作用越明显。(3)2种短周期工业用材林种植恢复到5年生时,对林内小气候的调节作用已达到了成熟林分的水平,且厚荚相思林优于尾巨桉林。 展开更多
关键词 厚荚相思人工林 尾巨桉人工 种植恢复过程 灌草坡植被 内小气候
在线阅读 下载PDF
杉木采伐迹地改植尾巨桉后对土壤水分及物理性质的影响 被引量:16
5
作者 黄承标 刘运华 +3 位作者 黄丹 陈桂金 黄光银 李保平 《生态环境学报》 CSCD 北大核心 2009年第2期638-642,共5页
以厚荚相思林和灌草坡自然恢复植被为对照,研究了尾巨桉人工林随着植被恢复过程对土壤水分及物理性质的影响。结果表明:(1)尾巨桉林地在连续晴天和连续雨天情况下土壤(0~80cm土层)平均含水率依次为18.33%~22.69%和22.29%~26.66%,分... 以厚荚相思林和灌草坡自然恢复植被为对照,研究了尾巨桉人工林随着植被恢复过程对土壤水分及物理性质的影响。结果表明:(1)尾巨桉林地在连续晴天和连续雨天情况下土壤(0~80cm土层)平均含水率依次为18.33%~22.69%和22.29%~26.66%,分别比厚荚相思林和灌草坡减少1.0%~18.1%;(2)尾巨桉林地(0-1m)平均土壤渗透速度为2.72~10.56mm·min-1,比灌草坡增加2.5%~7.1%,而比厚荚相思林减少6.5%~25.4%;(3)尾巨桉林地(0~1m)平均土壤容重为1.219~1.499g·cm-3,比灌草坡下降0.6%~2.6%,而比厚荚相思林增大0.8%~2.5%;(4)尾巨桉林地((0~1m)土壤非毛管孔隙度、毛管孔隙度和总孔隙度依次为8.3%~12.8%、33.2%~36.0%和43.2%~46.0%,比灌草坡提高1.6%~2.4%,而比厚荚相思林降低1.5%~3.2%;(5)尾巨桉林地(0-1m)土壤最大持水量、毛管持水量及最小持水量依次为433.30mm、347.44mm和253.14mm,分别比灌草坡和厚荚相思林降低1.5%~3.3%;(6)尾巨桉林地(0~1m)土壤有效贮水量为265.6mm,比灌草坡和厚荚相思林降低1.5%~3.3%。 展开更多
关键词 土壤水分-物理性质 尾巨桉人工 厚荚相思人工林 灌草坡植被 杉木采伐迹地
在线阅读 下载PDF
Effects of Forest Types and Environmental Factors on Soil Microbial Biomass in a Coastal Sand Dune of Subtropical China 被引量:4
6
作者 GAO Wei LIN Meimei +3 位作者 HUANG Yongrong HUANG Shide YE Gongfu HUANG Zhiqun 《Journal of Resources and Ecology》 CSCD 2020年第5期454-465,共12页
Coastal sand dune ecosystems generally have infertile soil with low water-holding capacity and high salinity. However, many plant species have adapted to the harsh sand environment along the southeastern coast of Chin... Coastal sand dune ecosystems generally have infertile soil with low water-holding capacity and high salinity. However, many plant species have adapted to the harsh sand environment along the southeastern coast of China. Studying the microbial biomass in such an ecosystem can improve our understanding of the roles that microbes play in soil fertility and nutrient cycling. We investigated the differences in soil microbial biomass carbon(MBC) and nitrogen(MBN) contents and their seasonal dynamics in five forest types(a secondary forest and plantations of Casuarinas, Pine, Acacia, and Eucalyptus). The results indicated that the seasonal variations of soil MBC and MBN contents in all five forest stands were higher in spring and winter, but lower in summer and autumn. The MBC content was lower in the Casuarinas plantation than in the other plantations in the same soil layer. However, no significant differences were observed in MBN contents among the different forest types. The MBC and MBN concentrations were positively correlated with soil moisture, but negatively correlated with soil temperature. The MBC and MBN contents also decreased with increasing soil depth. Across all soil layers, secondary forest had the highest MBC and MBN concentrations. Our study also showed that the MBC and MBN contents were positively affected by total soil carbon(TC), pH, and litter N content, but were negatively impacted by soil bulk density and litter C content. Moreover, the MBN content was positively correlated with root N content. In summary, environmental factors and the differences in litter and fine roots, soil nutrient contents, as well as the soil physical and chemical properties caused by different tree species collectively affected the concentrations of the soil MBC and MBN. 展开更多
关键词 coastal sand dunes soil microbial biomass carbon soil microbial biomass nitrogen secondary forest Pinus elliottii Casuarina equisetifolia Acacia crassicarpa Eucalyptus urophylla×E.grandis plantations
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部