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1)  Fiber-nitrogen system
光纤-氮系统
1.
Stimulated Raman scatting in optical fiber-nitrogen system;
光纤-氮系统的受激拉曼散射
2)  fiber system
光纤系统
1.
O/E transformation new technology in fiber systems;
光纤系统光电转换新技术
3)  optical-fiber system;fiber system
光纤系统<光>
4)  all-fibre sys-tem
全光纤系统
5)  lightwave CATV system
光纤CATV系统
6)  fiberoptical subsystem
光纤子系统
补充资料:土壤—植物系统中氮素的损失


土壤—植物系统中氮素的损失
nitrogen loss from soil-plant system

土城一植物系统中氮紊的损失(n itrogen1055 from 5011一plant system)氮素通过各种转化和移动过程而离开了土坡一植物系统。氮素损失直接减少了作物可以吸收的氮量,从而降低了施入氮肥的增产效果,并影响到环境的质量。因此,采用各种技术以减少氮素损失,特别是所施氮肥的损失.是农业氮素管理的中心任务之一。 摘失程度因土壤性质、作物种类、氮肥的种类和施用技术以及施肥前后的气象条件等而异。对中国农田生态系统的研究表明.化学氮肥氮的损失多在30%~7。%之间,有机肥料氮的损失一般明显低于化学氮肥氮的损失.在石灰性土壤上,化学氮肥氮损失量显著高于非石灰性土壤。化学氮肥氮在稻田中的损失量高于早作土壤,其中尤以硝酸态氮肥最为明显。但是,在石灰性土壤上,施于早作的硝酸态氮肥损失较按态氮肥低。 报失途径主要有反硝化、氨挥发、淋溶和径流损失等途径,它们之间有密切联系.各途径所损失的氮量在氮素总损失中所占的比例,受许多因素的影响.在多数情况下,反硝化和氨挥发是主要的损失途径。此外,植物体内的氨通过叶面直接逸向大气,也是氮素损失的一种途径,然而损失的氮量一般很少。 反硝化损失硝酸盐在嫌气条件下,被还原成氧化亚氮和分子态氮而引起的氮素损失。在非石灰性土壤上,反硝化是农田生态系统中氮素损失的重要途径.稻田中有多种机制可引起按的硝化一反硝化损失。在早作土壤中.短时间的通气不良或局部嫌气环境也可产生反硝化作用. 氮挥发损失氨自土表(早作)或水面(水田)逸散至大气所造成的氮素损失,当土表或田面水的氨分压大于其上大气的氨分压时,即可发生这一过程。氨挥发速率主要决定于土壤表层(早作)或田面水(水田)的pH值、温度,以及田面水中钱态氮的浓度、风速等。因此,凡能影响这些因子的因素,都将影响到氨挥发损失.如土壤的pH值、阳离子交换量、碳酸钙的含量、按态氮肥的相伴阴离子的种类、氮肥的施用技术、作物的生长情况以及气象条件等。此外,稻田的田面水中藻类白天营光合作用,可使水的pH值显著升高,从而促进氮的挥发.在有利于氛挥发的土壤和气象等条件下,氮挥发是氮素撅失的一个重要机制,在石灰性土壤上表施按态或产生按的氮肥易引起氨的挥发损失. 淋溶报失土壤中的氮(主要是硝酸态氮)随水向下移动至根系活动层以下而造成的氮素损失.通过淋溶而损失的氮量,决定于土壤中硝酸态氮的含t和土壤的渗漏水量。
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