北京理加联合科技有限公司

LICA United Technology Limited

服务热线: 13910499761 010-51292601
企业邮箱
应用支持 Application Support
News 应用支持

土壤呼吸丨硅酸盐岩风化助力碳汇:揭示中国东北温带落叶松种植园的固碳潜力

日期: 2026-03-03
浏览次数: 67

土壤呼吸丨硅酸盐岩风化助力碳汇:揭示中国东北温带落叶松种植园的固碳潜力

研究背景:岩石风化如何成为气候救星?

为应对日趋严峻的全球气候危机,除减少碳排放外,能够主动清除大气CO₂的“负排放技术”已成为迫切需求。其中,“增强岩石风化”作为一种通过施用特定岩石粉末以加速天然固碳过程的地球工程技术,近年来受到广泛关注。

过往的研究多聚焦于农田系统,证实了该技术在固碳与改善土壤肥力方面的双重效益。然而,作为地球碳汇体系的重要组成部分,森林生态系统中有机碳储存和树木生长的响应研究相对较少。实际上,森林碳汇不仅来自土壤碳库,还与植被生长及系统级碳循环过程密切相关。

在此背景下,中国科学院沈阳应用生态研究所团队在《Forest Ecology and Management》发表了最新研究成果。基于为期两年的落叶松人工林实地试验,研究者通过施用硅灰石,追踪了土壤呼吸、无机碳与有机碳变化以及树木生长等关键过程,系统揭示了增强岩石风化在森林生态系统中的固碳机制。

研究方法:实地添加硅灰石,两年追踪碳足迹

实验设计:研究团队在长白山西坡一处20年树龄的落叶林种植园,随机分布12个样地(每个30 m×30 m)。相邻样地之间保持至少20 m的缓冲区,2022年7月31日施用硅灰石,设3个处理水平,每个组4个重复:

对照组:不添加硅灰石;

低剂量组:5吨/公顷;

高剂量组:10吨/公顷;

监测指标:土壤CO₂通量、土壤有机碳 / 无机碳变化、树木生物量、凋落物和细根的生长情况等指标;

土壤碳通量采用PS-9000便携式土壤碳通量自动测量系统(北京理加联合科技有限公司)进行监测。两年内累计完成49次原位观测,所有采样在固定时段(上午8:30-12:30)进行,施用硅灰石后,在土壤解冻到土壤冻结期间每周测量一次。同时结合同步记录的土壤温度数据,为准确量化增强岩石风化对土壤呼吸的动态影响及其温度敏感性提供了可靠依据。

土壤呼吸丨硅酸盐岩风化助力碳汇:揭示中国东北温带落叶松种植园的固碳潜力

 

图1.图(a)和(b)分别展示了施用硅灰石岩粉(0–5 cm土层深度)后第一年(2022年)、第二年 (2023年) 未施用 (W0)、施用5 t ha¹(W1) 和10 t ha¹(W2)处理下土壤温度和含水量的变化,图(c)则展示了土壤CO通量的变化。图(c)中的插图展示了施用硅灰石前所有样地的土壤CO通量。

土壤呼吸丨硅酸盐岩风化助力碳汇:揭示中国东北温带落叶松种植园的固碳潜力

 

图2.2022年和2023年,在未施用(W0)、施用5 t ha¹(W1)和施用10 t ha¹(W2)硅灰石岩粉的处理下,整个测量期间(a,d)、生长季(b,e)和非生长季(c,f)的土壤CO累积通量。

土壤呼吸丨硅酸盐岩风化助力碳汇:揭示中国东北温带落叶松种植园的固碳潜力

 

图3. 添加硅灰石对土壤无机碳(SIC,a,e)、溶解性无机碳(DIC,b,f)、有机碳(SOC,c,g)和溶解性有机碳(DOC,d,h)的影响。

土壤呼吸丨硅酸盐岩风化助力碳汇:揭示中国东北温带落叶松种植园的固碳潜力

 

图4.添加硅灰石对土壤pH(a,e)、交换性钙(Ca,B,f)、镁(Mg,c,g)和钾(K,d,h)的影响。

土壤呼吸丨硅酸盐岩风化助力碳汇:揭示中国东北温带落叶松种植园的固碳潜力

 

图5.生物量增加 (a)、凋落物产生 (b) 和细根生物量 (c) 对硅灰石添加的响应。

表1.直接测量法与阳离子电荷平衡法估算IC封存量的比较。

土壤呼吸丨硅酸盐岩风化助力碳汇:揭示中国东北温带落叶松种植园的固碳潜力

 

表2.土壤CO2通量与土壤温度在0-5 cm土层深度关系的关键参数。

土壤呼吸丨硅酸盐岩风化助力碳汇:揭示中国东北温带落叶松种植园的固碳潜力

 

研究发现:给森林“撒硅灰石”,两年后怎么样了?

土壤呼吸:

施用不同浓度的硅灰石后第一年通量分别降低16.5%和15.4%,与矿物层土壤有机碳(SOC)稳定性增强相关;第二年通量分别升4.1%和5.1%,主要由于根系呼吸增强,同时 Oa+e 层 pH 升高和 DOC 增加可能促进了有机碳分解。

土壤碳库:

增强岩石风化在显著增加土壤无机碳的同时,通过钙离子介导的“矿物—有机质结合”作用,增强了矿质层(0–10 cm)土壤有机碳的稳定性,在不同土层中表现出对无机碳和有机碳的协同影响。

植被响应:

树木年生物量增量、凋落物产量与细根生物量均随硅灰石添加量增加而上升,虽未达统计显著水平,但揭示了植被生长对碳汇的潜在贡献。

无机碳固存:

两种方法测算的无机碳固存量相差 3.8~4.9 倍,提示固碳量的评估受方法差异影响显著,实际固碳效率仍需通过长期观测进一步验证。

结语:森林碳中和的新路径

这项来自东北落叶松人工林的实地试验为增强岩石风化在森林生态系统中的固碳作用提供了关键证据。研究显示,增强风化会同时影响无机碳形成、土壤有机碳稳定性以及根系与微生物过程,使森林碳汇呈现出明显的时间动态特征。

虽然试验周期仅两年,但结果表明:增强风化可能通过“矿物—土壤—植被”多过程共同作用,参与森林碳循环并潜在提升碳汇。未来仍需开展更长期、更系统的监测,以全面评估其在森林生态系统中的固碳潜力与应用前景。

发表期刊:Forest Ecology and Management【影响因子:3.7】

研究单位:中国科学院沈阳应用生态研究所、法国原子能委员会-国家科学研究中心等

研究地点:中国东北长白山西坡20年树龄的落叶松种植园

使用设备:PS-9000便携式土壤碳通量自动测量系统

 

News / 相关新闻 More
2026 - 07 - 20
背景介绍土壤盐碱化是制约农业生产和耕地高效利用的重要因素。水稻种植具有一定的淋盐、抑盐作用,在盐碱地改良与利用中具有独特优势,但盐碱胁迫会抑制水稻生长,造成产量和品质下降。因此,快速筛选耐盐碱水稻品种,是提升盐碱地农业生产潜力的关键。传统鉴定方法周期长、工作量大且具有破坏性,难以满足高通量育种和田间快速筛选需求。高光谱技术能够无损获取作物生理信息,为水稻耐盐碱性快速评价提供了新途径,但利用生长后期叶片光谱精准识别不同品种耐盐碱能力仍需进一步研究。基于此,北方民族大学周春艳老师团队以宁夏灵武市马家滩镇大羊其村典型轻度盐碱化钙积土稻田为试验基地,选取12个耐盐碱能力存在差异的水稻品种开展研究。团队通过采集叶片高光谱反射率数据,并结合机器学习算法,构建了耐盐碱水稻品种快速、无损识别方法。该研究成果发表于《International Journal of Optics》。图1.试验田布局。研究方法...
2026 - 07 - 20
背景草原生态系统是全球碳循环的重要组成部分,在土壤固碳、水源涵养和生物多样性维持中发挥着关键作用。然而,干旱半干旱草原对降雨波动和放牧干扰高度敏感。短时强降雨可迅速改变土壤水分,进而影响植物生长、微生物活动和生态系统碳交换;而放牧强度则通过调节植被结构和土壤保水能力,进一步改变这一响应过程。尽管已有研究关注了放牧或降雨对草地碳循环的影响,但二者如何协同调控土壤水分、植物群落及碳交换的短期动态机制,仍有待深入解析。针对这一研究空白,山东农业大学董智教授团队以内蒙古希拉穆仁典型荒漠草原为研究对象,结合不同放牧强度处理和2024年生长季5次典型降雨事件,系统观测土壤水分、植物群落与生态系统碳交换的短期响应。相关成果发表于 《Agriculture, Ecosystems and Environment》,为草地适度放牧管理提供了数据支撑。核心发现(1)放牧强度显著改变了土壤水分对降雨的响应,其中...
2026 - 07 - 13
在全球变化背景下,水循环正在被重新塑造。降水如何进入土壤?土壤水如何被植物吸收?深层土壤水是否参与地下水补给?这些问题看似分散,却都指向同一个关键介质——土壤水。近日,西北师范大学朱国锋老师团队在《Scientific Data》发表数据论文,构建并发布了一个全球尺度的土壤水稳定同位素数据集。该数据集系统整合1975—2024年间的土壤水氢氧稳定同位素观测资料,共收录27,455 条记录,覆盖六大洲、37个国家和463 个观测点,为解析全球土壤水循环过程、校准水文模型以及研究植被水分利用策略提供了重要数据基础。图1.(a) 全球土壤水稳定同位素数据集中采样点的空间分布;(b) 记录的时间分布;以及 (c) 按类别划分的分布。数据从哪里来?数据来源分为三条路径:文献提取(15,051条记录):系统检索Web of Science、Scopus和Google Scholar,从262篇同行评审...
2026 - 07 - 13
研究背景蛋白质是关乎粮食安全的关键营养素。然而,从生产到消费,全球蛋白质供应链的效率低得惊人,氮素损失高达86%-96%。此外,大量氮素在生产、运输和粪污管理过程中以硝酸盐淋失、氨挥发和氧化亚氮排放等形式进入环境造成其污染。浮萍是一类生长迅速、蛋白含量较高的水生漂浮植物,能够吸收水体中的N、P,并形成可用于动物饲料的植物蛋白。基于这一特性,利用稀释畜禽粪肥培育浮萍,被认为是连接粪污资源化和可持续蛋白生产的潜在路径。然而,该体系在回收氮素、生产蛋白的同时,是否会产生CH₄、N₂O和NH₃等排放风险,仍需要系统评估。瑞士有机农业研究所Timo Stadtlander 老师联合德国波恩大学等研究团队,在《Scientific Reports》 发表了一项关于稀释牛粪肥浮萍养殖系统气体排放的研究。研究以普通浮萍为研究对象,设置“稀释牛粪肥”和“稀释牛粪肥 + 浮萍”两类处理,并分别在模拟白天和夜间...
关闭窗口】【打印
Copyright ©2018-2023 北京理加联合科技有限公司
犀牛云提供企业云服务

北京理加联合科技有限公司

地址:北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼(生产研发)
          光华创业园科研楼四层
电话:13910499761 13910124070  010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 



 


 


  • 您的姓名:
  • *
  • 公司名称:
  • *
  • 地址:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 传真:
  • *
  • 电子邮箱:
  • *
  • 邮政编码:
  • *
  • 留言主题:
  • *
  • 详细说明:
  • *
在线留言
关注我们
  • 官方微信
  • 官方手机端
友情链接:
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 010-51292601
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开