国外研究进展由于森林土壤的质量与森林土壤有机碳含量息息相关,因此,对于很多国外的研究学者来说,森林植被土壤有机碳的研究一直是关注的焦点。土壤有机碳对于土壤全碳变化有着明显的反应,它会在全碳变化之前先表现出土壤微小的变化,而且土壤有机碳可以调节土壤中营养元素的矿物风化、化学、物理及生物过程[3]。而且,土壤有机碳对于土壤中微生物的活动具有重要的研究意义。在其他的化学、物理和生物学反应过程中,土壤有机碳的一些成果也能被很好的借鉴、参考和应用[4]。Mendham等[5]将易氧化碳划分为3个组分:组分1为被 33mmol•L-1KMnO4氧化所得的实验测定成分;组分2为被 33~166 mmol•L-1KMnO4氧化后产生的测定成分;组分3为被 167~335 mmol•L-1KMnO4经氧化所得的测定成分。结果表明,组分2、3的变化不是特别明显,无法很好地看出其对土地变化地响应;而组分1则响应较明显。Skjemstad等[6]认为,由于很多森林植被的落叶等一些列的枯落物凋零后都会落在土壤表层,会使得有机碳不断形成,对于土壤有机碳的含量和密度有很大的影响。对于森林植被土壤来说,它们极易氧化,会与木质素及其结合物发生一系列的物化、生物反应,促使土壤易氧化碳增高。32397
2 国内研究进展
在国内,也有不少对土壤有机碳研究的课题和成果,主要表现为6个方面:(1)对森林土壤有机碳库的研究。张仕吉等[7]研究后对土壤有机碳提出了这样的定义:土壤有机质中与砂粒结合的那部分碳被认为是土壤的活性有机碳。毛艳玲等[8]发现土壤颗粒碳在不同林地间会发生显著的变化,例如:在次生林地和原生林地间,它们就可以作为一种敏感指示物,从而确定土地变化的规律,这样就可以使得土地被利用。程先富[9]对江西兴国县进行采样、实验和研究分析,统计了84个样点的数据,测试了50个剖面的土壤有机质含量,并且对采样点的各土壤类型分布面积进行统计,最终估算出兴国县土壤有机碳库的大小。结果表明,兴国县的森林土壤有机碳有这样的分布特征:西北部和东北部较高,中部和西南部较低;在20 cm深度内土壤有机碳总量为559.37 × 104 t,有机碳密度为2.46kgC•m-2,在100 cm深度内土壤有机碳总量为1437.18 ×104 t,有机碳密度为6.36 kgC•m-2。张修玉等[10]对广州2种典型森林土壤有机碳库进行了研究,在研究其分配特征上发现,有机碳含量马尾松林小于常绿阔叶林,其含量差异程度最高的地方是在其表层,随土壤深度增加,差异逐渐减小;土壤有机碳库占森林生态系统总有机碳库的比例与生态系统中的生物量也有密切的关系,会随着生物量的增长呈下降趋势。(2)对不同植被类型下土壤有机碳的研究。陈亮中[11]选择长江三峡库区为研究区域,并且选取其中11种主要森林植被下的土壤有机碳为研究对象,论文网采用两种研究方法对其含量和密度进行测定和计算,用植被类型法对11种主要森林植被类型进行统计和土壤采样,再用土壤类型法分析每一种土壤类型,最后对这11种主要森林植被类型下土壤有机碳库的分配特征及规律进行探讨和分析。王阳等[12]的研究区域为乌岩岭自然保护区。他采集了6类自然植被下土壤有机碳量的数据,发现不同植被下,土壤有机碳贮量常绿阔叶林最高,农地最低,排序为常绿阔叶林>常绿落叶阔叶林>灌草丛>针阔混交林>针叶林>毛竹>农地;由排序可知,相比于其他森林土壤,农地土壤有机碳贮量最低,是由于当林地一步步开垦转变为农地后,农地中的颗粒态有机碳优先于其他土壤有机碳分解而导致贮量迅速下降。(3)对森林土壤活性有机碳的研究。徐秋芳[13]研究了4种亚热带森林植被类型,发现这4种植被土壤有机碳含量的时空变化有如下变化趋势:毛竹林>常绿阔叶林>马尾松林>杉木林;毛竹林土壤的有机碳含量与密度与很多因素有关,例如:水溶性、微生物量碳与矿化态碳含量,这些都与其有机碳含量有着很大的相关性,也往往是这些因素,会使得竹林的有机碳含量比较高,密度要比其他林地土壤有机碳密度大。汪伟[14]以常绿阔叶林为研究对象,并且选择了福建建瓯市万木林自然保护区的6种常绿阔叶林,针对这6种常绿阔叶林土壤的微生物量碳和可溶性有机碳进行研究,对其土壤剖面中有机碳的分布特征和季节动态进行深入探讨。(4)对森林土壤有机碳储量与分布的研究。刘玲[15]对4种森林植被下土壤有机碳的时空异质性进行研究,这4中植被类型分别为长白山落叶松天然林、落叶松人工林、天然阔叶混交林和天然针阔混交林。通过使用高斯模型和指数模型这两种方法的结合,对0~20 cm和0~60 cm土层的进行有效模拟。通过模型上的文数,可以看出不同方位土壤有机碳储量的均一程度;为了提高预测的精度,再结合地形、坡度等因子对土壤有机碳的影响,采用分离残差来更准确和实际地预测这4种森林植被类型下土壤有机碳的空间分布。(5)对森林土壤有机碳影响因素的研究。针对气候因子对土壤有机碳密度的影响,缪琦等[16]通过研究发现,土壤有机碳密度的变化不仅与气温幅度的变化有关,还与年均降水量有相关性,并且有机碳密度会随着气温和降水量幅度的减小而减弱。但是,由于每个区域与区域之间都存在一定的差异,因此土壤有机碳密度与年均气温的相关性随幅度变化的规律不明显。
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