3.2. Biochar degradation and induced priming effect of SOC across diff การแปล - 3.2. Biochar degradation and induced priming effect of SOC across diff ไทย วิธีการพูด

3.2. Biochar degradation and induce

3.2. Biochar degradation and induced priming effect of SOC across different
soil pH
The degradation rate of biochar was negatively correlated with the
soil pH (Fig. 2). Despite of lower abiotic release for biochar pyrolysis at
lower temperature (300 °C), faster degradation during the incubation
was shown (Fig. S3), which was in accordance with a previous study
(Singh et al., 2012). Biochar pyrolyzed at higher temperature has greater
chemical recalcitrance and stability. Furthermore, surface covering by
silicates derived from ashed tissues could also protect biochar pyrolyzed
at higher temperature from decomposition (Bertrand et al., 2007; Xiao
et al., 2014). Despite the rapid dissolution of carbonates in acidic soil
on the first day, more biochar C was mineralized in the high-pH soil
than in the low-pH soil (Fig. S2). Higher microbial biomass was attributed
to higher biochar mineralization in the high-pH soil, which was related
to the content of SOC by offering more available substrates for
microbial growth. Nevertheless when expressed as the mineralization
of biochar per unit native SOC in different soils, the revised degradation
of biochar had a negative relationship with the soil pH.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
3.2. เกษตรกรด้อยและเกิดด้วยผลของ SOC ต่าง ๆ แตกต่างกันค่า pH ของดินอัตราการสลายตัวของเกษตรกรถูกความสัมพันธ์ในเชิงลบกับการดิน pH (2 รูป) แม้มีของรุ่น abiotic ล่างสำหรับไพโรไลซิเกษตรกรที่อุณหภูมิต่ำ (300 ° C), ย่อยสลายได้เร็วขึ้นในระหว่างการบ่มแสดง (มะเดื่อ S3), ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้(สิงห์ et al. 2012) เกษตรกร pyrolyzed ที่อุณหภูมิสูงได้มากขึ้นrecalcitrance เคมีและเสถียรภาพ นอกจากนี้ พื้นผิวหุ้มด้วยมีที่มาจากเนื้อเยื่อ ashed ยังสามารถปกป้องเกษตรกร pyrolyzedที่อุณหภูมิสูงขึ้นจากการสลายตัว (Bertrand et al. 2007 เสี่ยวet al. 2014) แม้ มีการสลายตัวอย่างรวดเร็วของคาร์บอเนตในดินที่เป็นกรดในวันแรก เกษตรกรเพิ่มเติม C mineralized ในดินค่า pH สูงกว่าในต่ำค่า pH ของดิน (มะเดื่อ S2) ชีวมวลจุลินทรีย์สูงถูกนำมาประกอบการ mineralization เกษตรกรสูงกว่าในดินค่า pH สูง ที่เกี่ยวข้องเนื้อหาของ SOC โดยพื้นผิวที่ว่างมากขึ้นสำหรับเติบโตของจุลินทรีย์ อย่างไรก็ตามเมื่อแสดงเป็นการ mineralizationของเกษตรกรต่อหน่วย SOC ดั้งเดิมในดินแตกต่างกัน การลดประสิทธิภาพที่ปรับปรุงของเกษตรกรมีความสัมพันธ์เชิงลบกับค่า pH ของดิน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
3.2 การย่อยสลาย biochar และเหนี่ยวนำให้เกิดผลกระทบรองพื้นของ SOC ข้ามที่แตกต่างกัน
ค่า pH ของดิน
อัตราการย่อยสลายของ biochar มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
ค่า pH ของดิน (รูปที่. 2) แม้จะมีการเปิดตัวที่ต่ำกว่าสำหรับ abiotic biochar ไพโรไลซิที่
อุณหภูมิต่ำกว่า (300 ° C) การย่อยสลายได้เร็วขึ้นในระหว่างการบ่ม
ก็แสดงให้เห็น (รูป. S3) ซึ่งเป็นไปตามการศึกษาก่อนหน้า
(Singh et al., 2012) biochar เผาที่อุณหภูมิสูงมากขึ้นมี
ความดื้อรั้นของสารเคมีและความมั่นคง นอกจากนี้พื้นผิวที่ครอบคลุมโดย
ซิลิเกตที่ได้มาจากเนื้อเยื่อ ashed อาจยังป้องกัน biochar เผา
ที่อุณหภูมิสูงขึ้นจากการสลายตัว (เบอร์ทรานด์, et al, 2007. เสี่ยว
. et al, 2014) แม้จะมีการสลายอย่างรวดเร็วของคาร์บอเนตในดินที่เป็นกรด
ในวันแรก, biochar เพิ่มเติม C เป็นแร่ธาตุในดินที่มีค่า pH สูง
กว่าในดินต่ำค่า pH (รูป. S2) ชีวมวลจุลินทรีย์ที่สูงขึ้นเป็นผลมาจาก
การ biochar แร่ที่สูงขึ้นในดินสูงค่า pH ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาของ SOC โดยนำเสนอพื้นผิวอื่น ๆ สำหรับ
การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ แต่เมื่อผู้แสดงเป็นแร่
ของ biochar ต่อหน่วย SOC พื้นเมืองในดินที่แตกต่างกัน, การย่อยสลายปรับปรุง
ของ biochar มีความสัมพันธ์เชิงลบกับค่า pH ของดิน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
3.2 . การย่อยสลายไบโอชาร์และกระตุ้นรองพื้นสผ่านที่แตกต่างกันของผลดินในอัตราการย่อยสลายของไบโอชาร์ก็มีความสัมพันธ์กับดิน ( รูปที่ 2 ) แม้จะมีการลดปล่อยสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ไบโอชาร์ไพโรไลซิสอุณหภูมิที่ลดลง ( 300 ° C ) , เร็วการสลายตัวในระหว่างการบ่มแสดง ( รูปที่ S3 ) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้า( Singh et al . , 2012 ) ไบโอชาร์ถูกเผาในบรรยากาศที่อุณหภูมิสูงกว่าได้มากขึ้นrecalcitrance เคมีและความมั่นคง นอกจากนี้พื้นผิวที่ครอบคลุมโดยซิลิเกตที่มาจากเนื้อเยื่อที่ถูกเผาในบรรยากาศสามารถปกป้องไบโอชาร์ Ashedที่อุณหภูมิสูงขึ้นจากการสลายตัว ( เบอร์ทรานด์ et al . , 2007 ; เสี่ยวet al . , 2010 ) แม้จะมีการสลายตัวอย่างรวดเร็วของคาร์บอเนตในดินที่เป็นกรดในวันแรก , ไบโอชาร์ C mineralized ในดินสูงกว่าในดินต่ำ ( รูป S2 ) มวลชีวภาพจุลินทรีย์ ประกอบสูงสูงกว่าไบโอชาร์ mineralization ในดินสูง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของรายวิชา โดยให้ใช้ได้มากขึ้น พื้นผิวสำหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ แต่เมื่อเป็นการแสดงของไบโอชาร์ต่อหน่วยพื้นเมือง สในดินที่แตกต่างกัน การแก้ไขของไบโอชาร์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับดิน .
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: