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可降解地膜覆盖和秸秆带状覆盖增产增收效果显著,对促进农业可持续发展和作物秸秆资源化利用具有十分重要的意义。本文在西北黄土高原旱作雨养农区研究了不同覆盖材料(秸秆、地膜)、秸秆带状覆盖带幅(40和50cm)、秸秆带状覆盖种植行数(单行、双行)、降水年型(干旱年份、平水年份)对马铃薯产量、土壤水分、土壤温度等指标的影响效应。试验共设6个处理组合,其中秸秆带状覆盖40结构为:种植带和覆盖带均为40cm,相应的,50结构种植带和覆盖带均为50cm。40和50结构进一步分设每种植带播种1行和2行两种处理。马铃薯供试品种为中熟品种克新1号,各处理单位面积种植密度、施肥水平及田间管理均相同。主要研究结果如下:1、无论全膜覆盖还是秸秆局部带状覆盖,均较无覆盖露地种植CK具有显著增产效果。增产效果全膜覆盖大于秸秆带状覆盖,平水年大于干旱年。秸秆带状覆盖条件下,40结构>50结构、双行>单行,在干旱年和平水年分别以40单行(D40)、50双行(S50)的增产作用最为显著,分别较CK增产39.7%、66.2%。单株结薯数和单薯重均对产量形成具有显著相关,且单株结薯数对产量影响更为突出,二者与产量的相关系数分别为0.515**和0.440**。同时,单株结薯数与单薯重对产量形成存在极显著的补偿效应,二者相关系数为-0.508**。2、秸秆带状覆盖具有显著的降温效应,全膜覆盖则具有显著的增温效应,增温幅度和降温幅度均为平水年份>干旱年份;秸秆带状覆盖条件下,降温幅度单行>双行、40结构>50结构。在具体的不同时期和土层,覆盖对土壤温度均具有增温或降温的双重效应,秸秆带状覆盖平均降温点次比例为90.4%,全膜覆盖增温点次比例为91.4%;秸秆带状覆盖处理中,降温点次比例单行>双行、40结构>50结构;干旱年份和平水年份均以D40降温最明显,分别较CK降温1.9℃、2.2℃。两年度各时期处理间差异以前期(播种期~出苗期)较大,土层间以下层(20~25 cm)较大,处理间最大极差均出现在D40和地膜(DM)之间,干旱年份出苗期20cm土层D40低于DM 6.0℃,平水年份块茎膨大期10cm土层D40低于DM 6.8℃。3、覆盖均具有增墒效应,增墒幅度平水年>干旱年、全膜覆盖>秸秆带状覆盖,秸秆带状覆盖条件下,则40结构>50结构、双行>单行。在具体生育期和土层,覆盖具有不同程度增墒和降墒的双重效应,全生育期增墒点次比例平水年>干旱年;但覆盖材质、种植方式间的差异因降水年型而不同,S50的增墒和降墒双重效应表现最为稳定,两年度增墒点次比例分别为82.1%和87.5%;DM变化最大,增墒点次比例分别为87.5%和78.6%。秸秆带状覆盖处理中以S50的增墒效应最突出,两年度均较CK增墒1.4个百分点。处理间差异年际间变化较大。干旱年份各时期处理间差异以播种期~现蕾期最大、淀粉积累期~成熟期最小,土层间以60~150 cm最大、150~200 cm最小,处理间最大极差值出现在出苗期60~90 cm土层,DM较CK显著增墒7.4个百分点;平水年份则以淀粉积累期~成熟期最大、播种期~现蕾期最小,土层间以0~60cm最大、60~150 cm最小,处理间最大极差值出现在收获期0~20 cm土层,DM较S40高7.8个百分点。4、土壤水温环境通过影响薯块膨大和薯重增加进而影响产量。全生育期土壤平均温度和含水量与鲜薯产量均呈正相关(R=0.363*、0.707**),与大薯率相关系数分别为0.373*、0.205,与单薯重相关系数分别为0.362*、0.361*。综合考虑,S50纳水保墒效果突出,对中熟马铃薯增产效果显著,同时可保护生态环境、充分利用作物秸秆资源,是旱地比较理想的、可推广应用的秸秆带状覆盖优化模式。