Volume 3,Issue 4
热改性煤气化渣–生物炭复合材料提升水稻根际固氮酶活性研究
在稻田生态系统中,铁、锰、钼等金属元素生物可利用性低,限制了生物固氮效率;而煤气化渣富含金属元素、堆存环境风险高。本研究将CGS与稻壳在700℃下共热解,制得复合材料CGS-BC700。结果表明,共热解破坏了CGS的硅铝酸盐网络,比表面积增至245.6 m²/g,铁、锰、钼呈现缓释特征。施用于水稻后,根际固氮酶活性提高约2.8倍,固氮微生物群落被激活,促进光合产物积累,产量提高15.2%,籽粒蛋白质含量上升。单独施用生物炭与未活化CGS效果不显著,说明共热解活化是实现协同增效的关键。CGS-BC700兼具载体供菌和缓释供金属辅因子的双重功能,实现了固废资源化、根际微生态调控与作物增产的统一。后续需关注其在多季连作下的长效性及对土著微生物群落的影响。
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