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土壤的物化性质也是影响N2O排放的重要参数,
有研究者通过室内培养实验发现, 不同森 林树种下土壤的
化学性质以及生物性质也不同, 由此导致不同土壤的
N2O排放模式各异。实验结果表明,
培 养期间土壤N2O排放量与C:N比呈显著负相关,
并且与DOC(可溶性有机碳)和C含量均呈负相关,
通过逐 步回归分析也表明, 在众多土壤参数中,
只有C:N比这一参数被列入方程中,
可以解释不同土壤间N2O排放差异的87%。
另有研究者通过土壤培养试验以及Teepe等通过野外观测,
实验均表明土壤N2O排放与SOC(土壤有机碳)含量呈负相关,
而且研究还表明土壤N2O排放与土壤TN(全氮)以及C:N均呈负 相关。
学者概括了植物残体的C∶N和矿质N释放的关系为:C:N<20,
净释放矿质N;C:N比为25 -30, 不 吸收也不释放;C:N>30,
微生物净吸收NH4+
和NO3-。
NH4+和NO3-
作为N2O产生的前体物质,
由于微生 物的吸收必然会导致N2O的产生与排放减少。
在土壤C:<20的情况下, C:N越低, N2O的排放越高;
C:N越接近20, N2O的排放越低。
土壤N2O主要产生于表层和亚表层,
毛果苔草沼泽表层和亚表层SOC、C:N、DOC、TN的
含量均高于小叶章草甸(见表1)。
表1 沼泽湿地土壤化学性质对比
| 湿地类型 | 土层 | SOC (g·kg-1) | TN (g·kg-1) | DOC (g·kg-1) | C:N |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛果苔草沼泽 | 草根层 | 405.0 | 20.3 | 12.23 | 26.0 |
| Carex lasiocarpa marsh | 腐殖质层 | 369.2 | 24.2 | 6.19 | 18.6 |
| 小叶章草甸 | 草根层 | 158.7 | 13.1 | 5.72 | 15.2 |
| Deyeuxia angustifolia marsh | 腐殖质层 | 123.1 | 11.5 | 2.16 | 12.7 |