Abstract:
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลตกค้างของโซเดียมเบนทอไนต์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดิน การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด โดยทำการทดลองปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในแปลงทดลองเดิมต่อเนื่องจากการปลูกข้าว กข43 ภายใต้แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จำนวน 4 ซ้ำ และ 4 ตำรับการทดลอง ได้แก่ ไม่ใส่วัสดุปรับปรุงดิน (T1) ปรับสภาพดินโดยโซเดียมเบนทอไนต์อัตรา 93.6 ตัน/ไร่ (T2) ปรับสภาพดินโดยโซเดียมเบนทอไนต์อัตรา 46.8 ตัน/ไร่ กับโดโลไมต์อัตรา 1 ตัน/ไร่ (T3) และปรับสภาพดินโดยโดโลไมต์อัตรา 2 ตัน/ไร่ (T4) ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินในทุกตำรับการทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยค่าพีเอชดินใน T2 (4.63) สูงที่สุด รองลงมาเป็น T3 (4.52), T4 (3.75) และ T1 (2.97) ตามลำดับ ความต้องการปูนของดินลดลงใน T2, T3 และ T4 (1,620, 2,176 และ 3,047 kg CaCO3/rai) เมื่อเทียบกับ T1 (3,905 kg CaCO3/rai) T2 มีปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (74.56 และ 473 mg/kg) และความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (48.84 cmolc/kg) สูงที่สุด ร้อยละโซเดียมแลกเปลี่ยนได้สูงสุดใน T2 (42.40)>T3 (33.58)>T4 (5.73)>T1 (4.34) และอัตราส่วนการดูดซับโซเดียมในดินสูงสุดใน T2 (11.74)>T3 (9.00)>T4 (2.25)>T1 (1.94) แต่ T2 มีปริมาณอะลูมินัมและปริมาณซัลเฟตที่สกัดได้ (199 และ 1,308 mg/kg) ต่ำที่สุด ผลการศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติใน T2, T3 และ T4 (T1 ข้าวตายภายใน 2 สัปดาห์หลังปลูกข้าว) โดยผลตกค้างของโซเดียมเบนทอไนต์มีแนวโน้มทำให้การแตกกอ จำนวนรวงต่อกอ เปอร์เซ็นเมล็ดสมบูรณ์ น้ำหนักตอซังแห้ง มวลชีวภาพส่วนเหนือดิน และปริมาณ 2AP ในเมล็ดข้าวกล้องเพิ่มสูงขึ้นใน T2>T3>T4 โดยการแตกกอของข้าวมีค่าเท่ากับ 9.13, 8.98 และ 8.90 ต้นต่อกอ จำนวนรวงต่อกอของข้าวเท่ากับ 8.78, 8.38 และ 7.90 รวง เปอร์เซ็นต์เมล็ดสมบูรณ์เท่ากับ 60.30, 59.16 และ 58.37 น้ำหนักตอซังแห้งเท่ากับ 379, 339 และ 277 kg/rai มวลชีวภาพส่วนเหนือดินเท่ากับ 695, 667 และ 579 kg/rai และปริมาณ 2AP ในเมล็ดข้าวกล้องเท่ากับ 1.85, 1.38 และ 1.18 µg/g ตามลำดับ
This study investigates the residual effect of Na-Bentonite application on the change of soil properties, growth, and yield of aromatic rice KDML105 (Oryza sativa L. cv. KDML 105) in an acid sulfate soil. KDML 105 rice was planted after harvesting RD43 rice (Oryza sativa L., cv. RD43) in the same experimental plots and design as a randomized complete block design (RCBD) with four replicates and four treatments, namely, no soil conditioner application (T1), Na-Bentonite application at the rate of 93.6 T/rai (T2), a combination of Na-Bentonite at the rate of 46.8 T/rai, and dolomite application at the rate of one T/rai (T3), and dolomite application at the rate of two T/rai (T4). The results found that the soil properties change in each of the treatments were statistically different. The soil pH in T2 (4.63) was the highest, followed by T3 (4.52), T4 (3.75), and T1 (2.97), respectively. Lime requirement was lower in T2, T3 and T4 (1,620, 2,176 and 3,047 kg CaCO3 /rai) compared to T1 (3,905 kg CaCO3 /rai). T2 had the highest available phosphorus and potassium (74.56 and 473 mg/kg) and cation exchange capacity (48.84 cmolc /kg). The exchangeable sodium percentage was highest in T2 (42.40) > T3 (33.58) > T4 (5.73) > T1 (4.34). The highest soil sodium adsorption ratio was T2 (11.74) > T3 (9.00) > T4 (2.25) > T1 (1.94), but T2 had the extractable aluminum and sulfate content (199 and 1,308 mg/kg) lowest. Results of the study on rice's growth and yield showed no statistical difference in T2, T3, and T4 (T1 rice died within two weeks of rice planting). The residual effect of sodium bentonite tended to increase tillering, panicle, filled grain, shoot dry weight, aboveground biomass, and concentration of 2AP in T2 > T3> T4 by tillering of rice as 9.13, 8.98, and 8.90, panicle of rice as 8.78, 8.38 and 7.90 no./tiller, filled grain as 60.30, 59.16 and 58.37%, shoot dry weight as 379, 339 and 277 kg/rai, aboveground biomass as 695, 667 and 579 kg/rai, and concentration of 2AP as 1.85, 1.38 and 1.18 µg/g, respectively.