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刘广路

作品数:74 被引量:644H指数:18
供职机构:中国林业科学研究院更多>>
发文基金:国家科技支撑计划国家林业公益性行业科研专项中央级公益性科研院所基本科研业务费专项更多>>
相关领域:农业科学天文地球环境科学与工程经济管理更多>>

文献类型

  • 51篇期刊文章
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领域

  • 67篇农业科学
  • 1篇经济管理
  • 1篇天文地球
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 43篇毛竹
  • 36篇毛竹林
  • 23篇土壤
  • 11篇毛竹林土壤
  • 9篇施肥
  • 8篇物量
  • 7篇有机碳
  • 7篇
  • 6篇生物量
  • 6篇土壤渗透
  • 6篇闽西北
  • 5篇土壤渗透性
  • 4篇土壤活性
  • 4篇土壤活性有机...
  • 4篇土壤有机
  • 4篇土壤有机碳
  • 4篇小黑杨
  • 4篇活性有机碳
  • 4篇黑杨
  • 4篇丛生竹

机构

  • 48篇国际竹藤网络...
  • 20篇国际竹藤中心
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  • 2篇四川省林业科...
  • 2篇国家林业局
  • 1篇成都理工大学
  • 1篇北京林业大学
  • 1篇浙江林学院
  • 1篇中国科学院
  • 1篇江西农业大学
  • 1篇中国林业科学...
  • 1篇国家林业局北...

作者

  • 74篇刘广路
  • 65篇范少辉
  • 21篇苏文会
  • 21篇杜满义
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  • 14篇官凤英
  • 14篇肖复明
  • 10篇刘蔚漪
  • 8篇蔡春菊
  • 8篇郭宝华
  • 7篇唐晓鹿
  • 7篇封焕英
  • 6篇宗亦尘
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  • 4篇邓旺华

传媒

  • 8篇林业科学研究
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  • 6篇南京林业大学...
  • 5篇生态学杂志
  • 2篇安徽农业科学
  • 2篇热带作物学报
  • 2篇浙江农林大学...
  • 2篇第五届中国竹...
  • 1篇植物生态学报
  • 1篇江西农业大学...
  • 1篇水土保持研究
  • 1篇东北林业大学...
  • 1篇世界林业研究
  • 1篇水土保持通报
  • 1篇应用生态学报
  • 1篇山地学报
  • 1篇安徽农业大学...
  • 1篇四川农业大学...
  • 1篇林业资源管理

年份

  • 1篇2022
  • 1篇2019
  • 3篇2018
  • 3篇2017
  • 6篇2016
  • 2篇2015
  • 2篇2014
  • 5篇2013
  • 3篇2012
  • 14篇2011
  • 19篇2010
  • 6篇2009
  • 8篇2008
  • 1篇2007
74 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
肥培毛竹林土壤氨挥发特征被引量:9
2016年
【目的】通过田间试验研究不同施肥深度毛竹林土壤氨挥发特征,为毛竹林合理施肥提高养分利用率、降低损失提供理论依据。【方法】以安徽省黄山区毛竹林为对象,设置0,5,10,15,20,25和30 cm 7个施肥深度,分别施入尿素、过磷酸钙和氯化钾,以不施肥作为空白对照。氨挥发的收集采用通气法,用2%硼酸作为氨的吸收液。采用单因素分析(ANOVA)进行显著性检验和最小显著性差异法(LSD)进行多重比较。【结果】毛竹林施肥后土壤铵态氮含量先升高后降低,最后趋于稳定;氨挥发进程随施肥时间呈现明显的规律性变化,并与施肥深度关系密切。在施肥后第2天即被检测到挥发氨,施肥后毛竹林土壤的氨挥发速率先升高后降低,呈单峰曲线变化;0,5和10 cm深度施肥处理的氨挥发速率在第3天达到最大值,而15,20,25和30 cm深度施肥处理在第6天达到峰值;随后氨挥发速率逐日降低,至第12天时降至未施肥处理水平。氨挥发过程可分为快速和慢速2个阶段:施肥后1~8天为快速上升阶段,8天内挥发量占试验期间氨挥发总量的81.93%~92.38%;第8天后氨挥发速率明显降低,各施肥深度氨挥发累积量(y)与时间(t)符合Elovish动力学方程(y=a+b lnt);试验结束后,各施肥处理毛竹林土壤氨挥发损失量为10.12~27.17 kg·h^(-1)。施肥深度对氨挥发影响明显,平均氨挥发速率和挥发损失量随深度增加而逐渐降低,以0和5 cm施肥深度处损失量最大,分别达27.17和25.66 kg·h^(-1),相当于施氮量的21.05%和19.88%,在施肥深度超过15 cm时,损失率降幅明显减缓。【结论】集约经营毛竹林,施肥后8天内氨挥发速度快,建议通过环境条件调控降低氮素流失;施肥深度超过15 cm氨挥发损失率较低,但深层施肥可能导致淋溶损失,同时也增加生产成本。综合考虑毛竹根系分布及氮素损失、利用情况,施肥深度应为15~20 cm土层。
赵建诚苏文会范少辉蔡春菊朱晓武刘广路
关键词:毛竹氨挥发施肥深度
闽北典型毛竹林土壤微团聚体分形特征研究被引量:29
2008年
以中亚带常绿阔叶林和杉木林为对照,对闽北典型竹林土壤微团聚体分形维数变化特征及其与土壤物理性质、化学性质、土壤酶活性及微生物数量的关系进行了研究,结果表明:〉0.25mm和0.05~O.01mm颗粒含量越高,0.25~0.05mm,0.005-0.001mm和〈0.001mm颗粒含量越低,分形维数越小。土壤肥力与土壤分型维数有显著的相关性,土壤微团聚体分形维数与上述颗粒含量之间存在极显著或显著的回归关系;分形维数还与20个土壤肥力指标(土壤理化性质和生物活性指标)中的11个指标存在极显著负线性相关,与土壤容重极显著正相关,与毛管孔隙度、水解氮含量和过氧化氢酶活性之问存在显著的线性关系。说明土壤微团聚体分形维数能很好地表征试验林分的土壤理化性质和土壤生物活性,可作为评价土壤肥力的一项综合性定量指标。
张昌顺范少辉漆良华刘广路
关键词:土壤微团聚体分形维数土壤生物活性
毛竹凋落叶组成对叶凋落物分解的影响被引量:12
2011年
毛竹混交林具有较高的生产力和较好的生态功能,可能与混合凋落物的养分归还特征有关。本研究采用凋落物分解袋法对不同混合比例毛竹凋落叶分解特征进行了为期1年的研究,共设置5个处理,分别为Ⅰ(毛竹纯叶)、Ⅱ(毛竹、楠木叶比例为8:2);Ⅲ(毛竹、杉木叶比例8:2)、Ⅳ(毛竹、楠木叶比例5:5)和Ⅴ(毛竹、杉木叶比例5:5)。结果表明,不同处理凋落物分解速率符合Olson指数分解模型,R2均高于0.92。5个处理分解系数的排列顺序为Ⅱ>Ⅰ>Ⅲ>Ⅴ>Ⅳ,分别为0.68、0.66、0.58、0.55和0.49。处理Ⅰ和Ⅱ的分解速度显著高于其他处理,说明并非所有类型毛竹混合凋落叶均会促进凋落物分解,只有合适的比例和树种会促进凋落物分解。其中,竹阔混合凋落叶的分解速度高于竹针混合凋落叶的分解速度,竹阔混交可能更有利于竹林持续生产力的维持。N、P、K3种元素养分释放模式不同,N元素表现为净富集与净释放交替出现;P元素在经过4个月的快速富集后,4—5个月有短暂的净释放过程,其后呈富集状态;K元素浓度先升高后降低,在放置的前3个月净释放,随后呈富集状态。竹林凋落叶的养分含量对凋落物养分归还有重要影响,尤其是C/N和P可能作为竹林凋落物分解的指示者。
刘广路范少辉官凤英杜满义郭宝华
关键词:毛竹凋落物分解
闽西北不同类型毛竹林养分分布及生物循环特征被引量:29
2010年
以福建省永安市集约经营的毛竹纯林(Ⅰ)、竹阔混交林(Ⅱ)和竹针混交林(Ⅲ)3种类型林分为研究对象,对其N、P、K、Ca、Mg元素分布格局及生物循环特征进行了研究。结果表明,毛竹林N、P、K、Ca、Mg5种养分元素的排列顺序为土壤层>乔木层>凋落物层>灌木层>草本层,其中土壤层(0~60cm)养分累积量占系统养分总量>99%。3种林分养分元素累积量的排列顺序为Ⅱ>Ⅰ>Ⅲ,分别为146196.59、144466.35和105002.59kg.hm-2,其中植被层养分累积量的排列顺序为Ⅰ>Ⅱ>Ⅲ,凋落物层和土壤层养分累积量排列顺序为Ⅱ>Ⅰ>Ⅲ,竹阔混交林土壤层和凋落物层养分累积量最高,立地生产潜力最大。林分Ⅰ和Ⅱ的养分利用系数显著高于林分Ⅲ,反映了林分维持高生产力需要消耗更多的养分元素;循环系数排列顺序为Ⅲ>Ⅱ>Ⅰ,竹针混交林和竹阔混交林维持林木生长所需的养分元素少于毛竹纯林;毛竹纯林养分周转时间最长,竹阔混交林次之,竹针混交林最短,分别为31.89年、12.39年和12.23年,混交林周转时间显著低于毛竹纯林。竹阔混交林既有较高的生产力,又有较强的养分归还能力,是一种较好的经营方式。
刘广路范少辉漆良华肖复明黄永南
关键词:亚热带毛竹林养分分布生物循环
闽北不同类型毛竹林水量平衡被引量:2
2013年
以闽北杉木林和常绿阔叶林为对照,对闽北山区主要毛竹林类型即竹杉混交林、毛竹纯林和竹阔混交林的水量平衡进行了研究。结果表明:林分水量主要收入项为降水,支出项为蒸散量、土壤蓄水变化量和径流量。其中,蒸散量是各林分水量输出的最大项,年蒸散量占年降水量的97.69%~99.12%,地表径流量为支出水量最小项,占降水量的0.52%~1.11%。闽北毛竹林全年输入水量大于输出水量,能够维持水量平衡,但存在季节性缺水问题。其中,2—3月和8—10月蒸散量大于降水量,应对毛竹林进行适当的补水。群落结构对水量平衡有重要的影响。降水量不同,群落不同层次的生物量与水分输出量的相关性不同,降水量较低时,地表径流、土壤蓄水变化量和蒸散量与乔木层或者草本层生物量的相关性较强;物种数与林分的蒸散系数及土壤调蓄水分的能力变化密切相关,物种总数和灌木物种数大,其蒸散系数大,蓄水变化量小。3种类型林分中,竹阔混交林物种数量较大,土壤水分补充迅速,且有较大的生产力,是一种较好的经营模式。
刘广路范少辉刘蔚漪杜满义
关键词:毛竹林水量平衡林分结构
毛竹成竹期根际土壤微量元素变化规律被引量:8
2010年
对黄山公益林场毛竹成竹期幼竹生长的根际土壤微量元素、pH值和有机质含量动态进行了测定,结果表明,幼竹根际土壤pH值介于4.86和6.04之间,属于适合幼竹生长的pH值范围。随幼竹生长,pH值呈开口向下的抛物线形状,8月中旬达到最高值,为6.03;有机质含量和Cu含量分别在7月初和6月中旬达到高峰,分别为38.77和0.63,有机质含量在7月底达到最低点,而后慢慢升高,Cu含量则呈开口向下的W形状;Zn、Fe、Mn含量均在6月上旬达到高峰,而后均呈下降趋势。方差分析表明,10月幼竹根际土壤与非根际土壤Cu、Zn、Fe、Mn含量均存在显著差异,说明根际土壤对微量元素的溶解吸收相比非根际土壤来说,受根际小环境影响更显著。
张文元范少辉苏文会刘广路周金民
关键词:毛竹根际土壤微量元素
不同抚育措施对闽西毛竹林碳密度、碳贮量与碳格局的影响被引量:64
2009年
以闽西永安市Ⅰ(挖笋+劈草+施肥+灌水)、Ⅱ(挖笋+劈草+施肥)、Ⅲ(挖笋+劈草)3种不同抚育措施的毛竹林为对象,对其碳密度、碳贮量及碳格局进行了研究。结果表明:毛竹各器官碳密度变动范围为0.3947~0.5619g.g-1,碳密度高低排序为竹鞭>竹秆>竹枝>竹蔸>竹叶>竹根>鞭根;不同竹龄间竹秆、竹枝、竹叶、竹根碳密度存在极显著差异(P<0.01),而竹蔸碳密度差异不显著(P>0.1);随着竹龄增加,毛竹平均碳密度有下降趋势,1~6年毛竹平均碳密度为0.4579~0.4957g.g-1。Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ类毛竹林毛竹层碳贮量分别为76.74、64.30和55.91t.hm-2;凋落物层碳贮量分别为2.59、3.01和4.88t.hm-2;土壤层碳贮量分别为150.64、197.36和232.56t.hm-2;总碳贮量分别为227.37、261.66和288.47t.hm-2,其中土壤层碳贮量所占比例最高,分别为66.25%、75.43%和80.62%,毛竹层碳贮量比例分别为32.61%、23.43%和17.69%,凋落物层碳贮量比例分别为1.14%、1.15%和1.69%。毛竹生物器官中,竹秆固碳能力最强,占年总固碳量比例为56.47%~59.66%,鞭根的固碳能力最弱,占年总固碳量的比例仅为2.52%~2.83%;毛竹林年固碳量排序为Ⅰ类型>Ⅱ类型>Ⅲ类型。
漆良华刘广路范少辉岳祥华张华杜满义
关键词:毛竹碳密度碳贮量
鞭生竹克隆生长及其对相邻系统的影响被引量:12
2016年
鞭生竹(散生竹和混生竹)作为典型的克隆植物,具有发达的鞭根系统和快速生长的特性。在异质性环境中,鞭生竹通过调节分株位置实现觅养行为,产生2种克隆生长格局,生物量分配格局发生改变;生理整合作用的存在可为克隆分株提供生长所需要的各种养分,增强分株的竞争能力。鞭生竹克隆生长使其能够入侵相邻林分,并逐渐发展为新的"优势种",成为一种"局部入侵"物种,影响周围森林群落结构、土壤质量、幼苗更新及幼树生长,从而影响整个森林生态系统。在综合相关研究的基础上,文中对鞭生竹克隆生长特性及其对相邻系统的影响进行归纳总结,提出了今后研究需要重点关注的问题。
赵建诚刘广路范少辉蔡春菊彭超
关键词:克隆生长群落结构
闽北毛竹林的土壤渗透性及其影响因子被引量:58
2009年
以中亚热带杉木纯林和常绿阔叶林为对照,对闽北毛竹林类型(竹杉混交林、毛竹纯林和竹阔混交林)土壤渗透性及其影响因子进行研究。结果表明:不同林分和同一林分不同层次土壤渗透性能存在很大差异,常绿阔叶林土壤渗透能力最强,竹阔混交林次之,毛竹纯林土壤渗透能力最弱;各林地土壤渗透能力随土层深度的增加而减弱;通用经验方程对各林分土壤入渗过程的拟合效果最好,Hoton方程次之,Kostiakov方程最差;土壤理化性质和土壤生物活性显著影响土壤渗透性能。土壤生物活性提高土壤渗透性能的实质是土壤生物加速了林地养分循环速率,最终提高了土壤质量;结合相关分析,筛选出11个极显著或显著影响土壤渗透性能的土壤理化和土壤生物活性因子,对其主分量分析后得到土壤渗透性能综合参数P及与其极显著相关因子的综合参数β,并构建土壤渗透性各指标及其综合参数P与β的线性回归模型。
张昌顺范少辉官凤英刘广路翁玉榛
关键词:中亚热带毛竹林土壤渗透性主分量分析
闽北不同类型毛竹林水源涵养功能研究被引量:20
2011年
以中亚热带杉木纯林(Ⅰ)和常绿阔叶林(Ⅴ)为对照,对闽北地区竹杉混交林(Ⅱ)、毛竹纯林(Ⅲ)、竹阔混交林(Ⅳ)3种不同类型毛竹林的林冠层截留、枯落物持水性能、土壤渗透性能及蓄水能力进行了研究。结果表明,各林分林冠截留率排序为Ⅴ(31.33%)>Ⅱ(28.17%)>Ⅳ(23.48%)>Ⅲ(22.88%)>Ⅰ(22.29%);枯落物持水能力排序为Ⅰ(26.8 t/hm2)>Ⅴ(12.1 t/hm2)>Ⅱ(11.3 t/hm2)>Ⅳ(11.1 t/hm2)>Ⅲ(9.2 t/hm2);土壤总蓄水量大小顺序为Ⅴ(1 125.67 t/hm2)>Ⅳ(1 064.30 t/hm2)>Ⅱ(1 050.60 t/hm2)>Ⅲ(1 015.13 t/hm2)>Ⅰ(1 008.87 t/hm2);土壤渗透性优劣次序表现为Ⅴ>Ⅳ>Ⅱ>Ⅰ>Ⅲ。并采用Topsis法对不同林分的水源涵养功能进行综合评价,水源涵养功能优劣顺序为Ⅴ>Ⅱ>Ⅳ>Ⅰ>Ⅲ,表明常绿阔叶林的涵养水源综合能力最好,毛竹混交林优于杉木纯林,而毛竹纯林最差。
刘蔚漪范少辉漆良华刘广路余林黄金华
关键词:中亚热带毛竹林水源涵养功能
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