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桉树作为世界三大速生树种之一,在桉树人工林的经营中,施肥、混交能否显著提高人工林生态系统生物量和碳储量,我们仍对其认识有限。本文以2012年营建的桉树纯林(EP)、桉树X红锥混交林(EP×CH)为研究对象,每种林分均设置对照(CK)、施氮(N)两种处理,并于2014年1月和2016年1月对试验林分的生物量和碳储量进行测定,探讨施氮和混交对桉树纯林及桉树X红锥混交林生物量和碳储量的影响,比较桉树纯林与桉树X红锥混交林生物量和碳储量的差异,为大面积人工纯林的培育改造及混交林的营建提供理论依据。研究结论如下:(1)与对照(CK)林分比较,施氮处理显著增加桉树纯林植被层生物量及净初级生产力。施氮处理桉树纯林乔木层生物量在2014年、2016年分别是对照的1.22倍和1.17倍。2014年施氮处理桉树纯林乔木生产力(15.91±0.08 t/hm2·a)比对照(13.01 ±0.82t/hm2.a)提高22.29%,2016年施氮处理桉树纯林乔木乔木生产力(17.14±0.19t/hm2·a)比对照(14.70±0.82t/hm2.a)提高 16.60%。(2)与对照(CK)林分比较,施氮处理显著增加桉树纯林生态系统碳储量。2014年中,施氮处理林分桉树纯林生态系统碳储量(80.94 tC/hm2)比对照(71.87tC/hm2)高9.07tC/hm2,提高12.62%;2016年中,施氮林分桉树纯林生态系统碳储量(110.02 tC/hm2)比对照(101.74 tC/hm2)提高8.14%。(3)与对照(CK)林分比较,施氮可显著增加桉树X红锥混交林植被层生物量及生产力。施氮处理混交林桉树生物量在2014年、2016年分别比对照提高17.73%和13.61%,施氮处理林分红锥生物量比对照提高8.49%。施氮处理混交林桉树生产力在2014年、2016年分别比对照提高17.72%和13.67%。施氮处理混交林红锥生产力也比对照高0.06 t/hm2·a。(4)与对照(CK)林分比较,施氮处理显著增加桉树×红锥混交林生态系统碳储量。2014年施氮处理混交林生态系统碳储量(89.62 tC/hm2)比对照(80.70 tC/hm2)提高8.92 tC/hm2;2016年施氮处理混交林生态系统(121.63 tC/hm2)比对照(111.35tC/hm2)提高9.23%。(5)与桉树纯林比较,桉树×红锥混交林的营林模式显著增加生态系统生物量和碳储量。2014年中各林分的生态系统生物量大小顺序为:EU×CH-N(46.28t/hm2)>EU×CH-CK(39.94 t/hm2)>EU-N(38.33 t/hm2)>EU-CK(31.52t/hm2)。两种处理的混交林生物量均比对应处理纯林的生物量高;2016年1月中各林分的生物量大小顺序为:EU×CH-N(92.53 t/hm2)>EU-N(81.95 t/hm2)>EU×CH-CK(81.71 t/hm2)>EU-CK(69.85 t/hm2),两种处理的混交林生物量也比对应处理纯林高。2014年1月中各林分的生态系统总碳储量大小顺序为:EU×CH-N(89.62tC/hm2)>EU-N(80.94tC/hm2)>EU×CH-CK(80.70 tC/hm2)>EU-CK(71.87tC/hm2)。其中,两种处理的混交林碳储量均比对应处理纯林的碳储量高;2016年1月中各林分的总碳储量大小顺序为:EU×CH-N(122.16tC/hm2)>EU×CH-CK(111.84 tC/hm2)>EU-N(110.02 tC/hm2)>EU-CK(101.74tC/hm2),两种处理的混交林碳储量也比对应处理纯林高。