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文档简介
第8章
中、微量元素肥料与复混肥料8.1中量元素肥料8.1.1硫
作物体中的硫植物体中硫的平均含量为2.0g/kg,与磷的含量相当。十子花科植物需硫最多,豆科、百合科植物次之,禾本科植物较少。植物可以通过根系吸收硫酸根(SO42-),也可以通过叶片吸收SO2。进入植物体内的硫一部分形成硫酸盐,另一部分则同化形成有机硫。1、硫的营养功能硫是蛋白质的组成元素硫是许多酶的组成成分,影响呼吸作用、脂肪代谢及碳水化合物代谢,是固氮酶的组成成分,影响豆科植物固氮。硫是许多生理活性物质的组成成分硫能促进叶绿素形成植物需硫量因植物的种类、品种、器官和生育期而有所不同。十字花科植物需硫量较多,豆科植物次之,禾本科植物很少。一般认为,当植物的硫含量(干重)低于0.2%时,植物会出现缺硫症状。缺硫时蛋白质合成受阻导致失绿症,其外观症状与缺氮很相似,但缺硫症状往往先出现于幼叶。2、植物对硫的需求与缺硫症状植物缺硫症状缺硫黄化,始于新叶植株缺硫:新叶失绿黄化玉米小麦烟草大豆花生:左,无硫对照,右:施硫20公斤每公顷苜蓿-分蘖减少,新叶呈浅黄绿色土壤中的硫1、含量:我国土壤全硫含量一般在100-500mg/kg(S)
南部和东部湿润地区以有机硫为主北部和西部石灰性土壤无机硫含量较高2、形态:有机态、矿物态、水溶态和吸附态3、转化:有机硫---好氧条件下转化为硫酸盐,嫌氧条件下生成硫化物无机硫---氧化作用(含硫氨基酸)和还原作用有效硫缺硫土壤比例:东北三省(40-60%)福建(36%)广东(35%)海南(34%)云南(33%)江西(32%)四川(28%)河北(26%)广西(25%)山东(22%)湖南(21%)
----《我国缺硫问题应引起重视》普通过磷酸钙简称普钙。主要成分是磷酸一钙,肥料中含磷(P2O5)14%~18%;副成分为硫酸钙,其重量约占50%左右。重过磷酸钙简称重钙。在制造方法上进行了改进,使肥料中不含硫酸钙等杂质,从而使磷的含量大大提高,含磷(P2O5)高达46%~54%,是高浓度的磷肥。施肥类型影响土壤硫含量
土壤中硫的循环及转化
土壤硫的输入主要途径有:①大气无机硫(SO2)的沉降②含硫矿物质和生物有机质土壤硫的输出:主要是植物吸收和土壤淋洗2、有机硫的矿化和固定受土壤pH,温度,湿度,通气状况及C/S的影响有机质的C/S<300~400,则有利于有机硫的矿化,而C/S>300~400,则就有可能产生生物固硫。1、无机硫的氧化和还原作用氧化作用:还原态硫和含硫矿物氧化为硫酸盐(通气良好,酸化土壤)还原作用:硫酸盐还原为H2S(通气不良,毒害植物)土壤硫转化主要包括:硫肥的种类、性质和施用(一)硫肥的种类、性质和施用1、常见硫肥(1)生石膏(CaSO4·2H2O,含S18.6%):即普通石膏,俗称白石膏。由石膏矿直接粉碎而成。粉末状(要求过60目筛孔),微溶于水(2)熟石膏(CaSO4·1/2H2O,含S20.7%):又称雪花石膏。它由生石膏加热脱水而成。吸湿性强,吸水后又变为生石膏,物理性质变差,施用不便,宜贮存在干燥处。(3)含磷石膏(CaSO4·2H2O,含S11.9%、P2O52%):是硫酸分解磷矿石制取磷酸后的残渣,是生产磷铵的副产品。其成分因产地而异。(4)其它含硫肥料
硫酸铵、过磷酸钙、硫酸钾、硫酸镁等
硫磺(含S95~99%,难溶,微生物分解)
大气中的二氧化硫(占所需量的25~35%)
有机肥(如秸秆、绿肥、厩肥)石膏粉碎CaSO4·2H2O(1)根据土壤特性南方高温多雨硫易流失,北方碱土施用石膏主要是为了改良土壤碱性(2)根据作物种类施用对硫敏感的作物(如大豆、花生、葱、蒜、韭菜类,水稻)(3)根据肥料性质施用
石膏类和硫磺溶解性差,宜作基肥水溶性硫肥可作基肥、种肥和追肥(4)根据土壤含硫量N/S接近7:1
2、硫肥的合理施用植物体含钙量一般在5-30g/kg之间,不同植物种类、部位和器官的变幅很大。一般规律为:双子叶植物>单子叶植物;地上部>根部;茎叶较多,果实、籽粒中则较少。在植物细胞中,钙主要存在与细胞壁上8.1.2钙作物体中的钙1、含量与分布钙是植物体中移动性最差的元素2、钙的营养功能(1)调节细胞膜透性及增强细胞壁强度(2)促进细胞的伸长和根系生长(3)参与第二信使传递(4)调节渗透作用(5)植物体内一些酶的组成成分和活化剂在缺钙时,植株生长受阻,节间较短,因而一般较正常生长的植株矮小,而且组织柔软。缺钙植株的顶芽、侧芽、根尖等分生组织首先出现缺素症,易腐烂死亡;幼叶卷曲畸形,叶缘变黄逐渐坏死。甘蓝、莴苣和白菜出现叶焦病;番茄、辣椒和西瓜出现脐腐病;苹果出现苦痘病和水心病;3、植物的缺钙症状缺钙症状生长受阻,幼叶卷曲畸形番茄-脐腐病苹果-苦痘病白菜缺钙:内叶尖发黄,呈枯焦状,俗称“干烧心”,又称心腐病土壤中的钙
地壳中钙36g/kg,南方土壤易缺钙钙的形态矿物态:矿物晶格中,40-90%
交换态:胶体吸附,20-30%
水溶态:土壤溶液,2%钙的转化矿物态钙钙离子
化学风化交换态胶体吸附碳酸盐/硫酸盐有效态1、钙肥的种类石灰(lime)——基肥
(1)生石灰
(CaO)(quicklime):又称烧石灰,以石灰石、白云石及含碳酸钙丰富的贝壳等为原料,经过煅烧而成
(2)熟石灰
[Ca(OH)2](slakedlime):又称消石灰,由生石灰加水或堆放时吸水而成,吸水时释放出大量的热(3)碳酸石灰
(CaCO3)(calciumcarbonate):由石灰石、白云石或贝壳类直接磨细而成,主要成分是碳酸钙
钙肥种类、性质及施用2.其它含钙肥料
含石灰质的工业废渣:主要是指钢铁工业的废渣,如炼铁高炉的炉渣,主要成分为硅酸钙——基肥硝酸钙、氯化钙——根外喷施硫酸钙、过磷酸钙、钙镁磷肥、磷矿粉——基肥草木灰——基肥、盖种肥
石灰硝酸钙硝酸钙晶体2、石灰肥料的作用(1)中和土壤酸性、消除活性铝毒害(2)增加土壤有效养分 (3)改善土壤物理性状(4)改善作物品质,减少病害3.确定石灰用量的方法(1)根据土壤交换性酸计算法(2)根据土壤中阳离子交换量与盐基饱和度计算(3)根据田间试验结果确定石灰用量4、石灰的施用技术方法:可作基肥和追肥,不能作种肥要求:
(1)撒施力求均匀,防止局部土壤过碱或未施到(2)条播作物可少量条施。番茄、甘蓝和烟草等 可在定植时少量穴施。(3)不宜连续大量施用石灰,否则会引起土壤有 机质分解过速、腐殖质不易积累,致使土壤结构变坏,诱发营养元素缺乏症等。注意:石灰肥料不能和铵态氮肥、腐熟的有机肥和 水溶性磷肥混合施用,以免引起氮的损失和磷的退化导致肥效降低。
植物体内镁的含量约为0.05%-0.7%。其分布规律:(1)豆科植物地上部分的含镁量是禾本科植物的2-3倍;(2)种子含镁较多,茎、叶次之,而根系很少;(3)生长初期,镁大多存在于叶片中,结实期则以植酸盐的形式贮存在种子中;由于镁在韧皮部中的移动性很强,储存在营养体或其它器官中的镁可以被重新分配和再利用。1、植物体内镁的含量和分布8.1.3镁作物体中的镁(1)合成叶绿素并促进光合作用
镁的主要功能是作为叶绿素a和叶绿素b合成卟啉环的中心原子,在叶绿素合成和光合作用中起重要作用。镁也参与叶绿体中CO2的同化作用。2、镁的营养功能叶绿素的结构Mg
镁对叶绿体中的光合磷酸化和羧化反应都有影响。镁参与叶绿体基质中1,5-二磷酸核酮糖羧化酶(RuBP羧化酶)催化的羧化反应,而RuBP羧化酶的活性完全取决于pH值和Mg2+的浓度。(2)合成蛋白质
镁的功能是作为核糖体亚单位联结的桥接元素,保证核糖体结构的稳定,为蛋白质合成提供场所。另外,活化RNA聚合酶也需要镁。植物体中一系列的酶促反应都需要镁或依赖于镁进行调节:1、镁在ATP或ADP的焦磷酸盐结构和酶分子之间形成一个桥梁,大多数酶的底物是Mg-ATP;2、镁在叶绿体基质中对RuBP羧化酶起调控作用,3、果糖-1,6-二磷酸酶也是一个需镁较多,而且也需要较高pH的酶类;4、镁也能激活谷氨酰胺合成酶。(3)活化和调节酶促反应农作物对镁的吸收量平均为10-25kg/ha。植物体镁的临界浓度因植物种类、品种、器官和发育时期不同而有很大差异。单子叶植物镁临界值比双子叶植物低。一般来说,当叶片含镁量大于0.4%时,表明供镁充足。3、植物对镁的需求与缺镁症状由于镁在韧皮部中的移动性较强,缺镁症状首先出现在老叶上。当植物缺镁时,其突出表现是叶绿素含量下降,并出现失绿症。缺镁症状柑橘缺镁玉米缺镁植株缺镁:中下部叶脉间 失绿黄化水稻黄瓜玉米番茄叶片变得易碎,并有从叶尖到基部卷曲的趋势。叶脉保持绿色,当叶脉间变黄死,叶片即死亡。首先出现在老叶上,脉间失绿,而叶脉保持绿色。管状叶细弱,叶色淡绿,可见条纹花叶,下部叶片呈现黄白色枯死花椰菜葱果树缺镁土壤中的镁地壳21g/kg,土壤5g/kg,北高南低形态水溶态:溶液中,mg/kg级别交换态:胶体吸附,1-20%
非交换态:缓效性,低于10%
矿物态:原生矿物和次生黏土矿物,70-90%镁的转化矿物态非交换态交换态水溶态风化迅速缓慢速效性1、常用的镁肥水溶性:肥效快,植物易吸收。如硫酸镁、氯化镁等微水溶性:肥效慢。如钙镁磷肥、白云石粉等长效复合肥:如磷酸镁铵2、镁肥的合理施用土壤:含镁量低的土壤作物:需镁多的作物,如大豆、花生、甜菜、马铃薯、烟草、果树等方法:基肥、追肥(包括根外追肥)水溶性镁肥宜作追肥,微水溶性则宜作基肥镁肥的种类、性质和施用8.2
土壤中的微量元素主要微量元素的功用引起微量元素缺乏的原因一、土壤中微量元素的来源植物必需的微量元素有铁、锰、铜、锌、硼、钼、氯和镍。土壤中微量元素主要来自岩石和矿物,母质不同的土壤,微量元素种类和含量不同。南方土壤易缺硼和钼。二、土壤中微量元素的形态(一)水溶态(土壤溶液)(二)交换态(土壤胶体)(三)专性吸附态(共价结合)(四)有机态(有机物络合)
(五)铁锰氧化物结合态(六)矿物态(矿物晶格)有效态土壤微量元素的主要化学过程化学沉淀与溶解作用离子吸附与解吸平衡
离子吸附:阳离子交换吸附、阴离子交换吸附、专性吸附氧化与还原反应配位反应有机物质的分解作用矿物的风化作用影响微量元素有效性的原因不同形态微量元素有效性阳离子型微量元素酸碱度;氧还状态;固定作用;有机质;土壤质地;微生物的活动阴离子型微量元素酸碱度;水分条件(一)铁1.生理功能:叶绿素合成所必需;参与体内氧化还原反应和电子传递;参与核酸和蛋白质代谢;
还与碳水化合物、有机酸和维生素的合 成有关2.失调症:缺乏症:顶端或幼叶失绿黄化,由脉间失绿 发展到全叶淡黄白色
果树“黄叶病” 花卉、蔬菜幼叶脉间失绿黄化或白化 禾本科叶片脉间失绿呈条纹花叶
中毒症状:水稻亚铁中毒“青铜病”柑桔缺铁——黄叶病柑桔缺铁的叶序梨树果树缺铁桃树苹果树番茄缺铁甜菜缺铁大豆缺铁烟叶缺铁水稻缺铁水稻铁毒(二)硼1.生理功能:促进分生组织生长和核酸代谢;促进碳水化合物运输和代谢;参与酚代谢和木质素的形成;与生殖器官的建成和发育有关
2.失调症:缺乏症:茎尖、根尖生长停止或萎缩死亡
油菜“花而不实”、小麦“穗而不实”、 花椰菜“褐心病”、萝卜“黑心病”等
过多症状:棉花、油菜“金边叶”严重缺硼的番茄植株严重缺硼的辣椒植株小麦缺硼——亮穗油菜缺硼——花而不实-B+B花椰菜缺硼——褐心病萝卜缺硼——腐心病玉米缺硼豌豆荚果+B-B黄瓜硼毒棉花硼毒(三)锰1.生理功能:参与光合作用;酶的组分及调节酶活性;调节植物体内的氧化还原过程;其它功能2.失调症:缺乏症:幼叶脉间失绿黄化,有褐色小 斑点散布于整个叶片
燕麦“灰斑病”、豆类“褐斑病”、甜菜“黄斑病”
中毒症状:老叶失绿区中有棕色斑点, 诱发其它元素的缺乏症小麦缺锰高梁缺锰水稻缺锰有褐色斑点散布于整个叶片菜豆轻度缺锰大豆缺锰——褐斑病-Mn+Mn胡萝卜锰中毒的马铃薯叶背缺锰的马铃薯叶背(四)铜1.生理功能:酶的组分;参与光合作用;参与氮代谢;影响花器官发育2.失调症:缺乏症:生长瘦弱,新叶失绿发黄,叶尖 发白卷曲,叶缘灰黄,叶片出现坏 死斑点;
禾本科顶端发白枯萎,繁殖器官发 育受阻,不结实或只有秕粒 果树“郁汁病”或“枝枯病”等
中毒症状:叶尖及边缘焦枯,至植株枯死-Cu+Cu小麦缺铜新叶失绿发黄,叶尖发白卷曲,叶缘灰黄,叶片出现坏死斑点小麦缺铜柑桔缺铜不同施铜量的番茄缺乏 适量 过量(五)锌1.生理功能:作为碳酸酐酶的成分参与光合作用;作为多种酶的成分参与代谢作用;参与生长素的合成;促进生殖器官的发育2.失调症:缺乏症:植株矮小,节间短,生育期延迟; 叶小,簇生;中下部叶片脉间失绿。
水稻“矮缩病”、玉米“白苗病”柑桔“小叶病”、“簇叶病”等
中毒症状:叶片黄化,出现褐色斑点玉米缺锌——白苗病水稻缺锌——矮缩病果树缺锌——簇叶病、小叶病苹果柑桔番茄-Zn锌中毒番茄锌中毒叶片黄化,出现褐色斑点(六)钼1.生理功能:作为硝酸还原酶和固氮酶的成分参与氮代谢;促进维生素C的合成;与磷代谢有密切关系;增强抗病力2.失调症:缺乏症:叶片畸形、瘦长,螺旋状扭曲, 生长不规则;老叶脉间淡绿发黄,有 褐色斑点,变厚焦枯 如花椰菜、烟草“鞭尾状叶”
豆科植物“杯状叶”且不结或少结根瘤
中毒症状:茄科叶片失绿等烟草缺钼——鞭尾状叶老叶脉间淡绿发黄花椰菜缺钼——鞭尾叶+Mo-Mo叶片畸形、瘦长,螺旋状扭曲甘蓝缺钼——杯状叶大豆的根系-Mo+Mo-Mo+Mo月季番茄钼中毒茄科叶片失绿等(七)氯1.生理功能:参与光合作用;酶的活化剂及某些激素的组分;调节细胞渗透压和气孔运动;提高豆科植物根系结瘤固氮;减轻多种真菌性病害2.失调症:缺乏症:棕榈科植物(如椰子树、鱼尾葵 等)叶片出现失绿黄斑 中毒症状:叶尖、叶缘呈灼烧状,并向上卷曲,老叶死亡,提早脱落。如:烟草叶色浓绿,叶缘向上卷曲,叶片肥厚、脆性、易破碎。鱼尾葵缺氯的叶片椰子树缺氯的叶片棕榈科植物(如椰子树、鱼尾葵等)叶片出现失绿黄斑烟叶含氯量与其可燃性指数的关系
(八)镍植物体内镍的含量与分布
含量:一般在0.05~5.0mg/kg之间。
分类:根据植物对镍的累积程度不同,可分为
镍超累积型:主要是野生植物镍含量超过1000mg/kg镍积累型:包括野生的和栽培的植物,如紫草科、
十字花科、豆科和石竹科等。
吸收形态:离子态镍(Ni2+),其次吸收络合态镍(如Ni-EDTA和Ni-DTPA)。
运输与分布:在木质部中镍可与有机酸或多种肽形成螯合物,运输较迅速。镍累积型植物根系吸收的镍主要积累在地上部,而非累积型植物根系中含镍量高于地上部。部分栽培作物的含镍量作物含量(mg/kg干重)作物含量(mg/kg干重)食荚菜豆1.7~3.7番茄0.43~0.48菜豆1.1马铃薯0.29~1.0洋葱0.59~0.84黄瓜1.3~2.0莴苣1.0~1.8甜玉米0.22~0.34大白菜0.62~0.99苹果0.06胡萝卜0.26~0.98柑橘0.39①有利于种子发芽和幼苗生长②催化尿素降解
镍是脲酶的金属辅基,脲酶是催化尿素水解为氨和二氧化碳的酶。植物体内存在着生成尿素的各种途径,包括老组织中含氮化合物的降解和生殖生长期中含氮降解产物的重新分配等。镍参与催化尿素降解具有普遍的生理生化意义。③防治某些病害
低浓度的镍可促进紫花苜蓿叶片中过氧化物酶和抗坏血酸氧化酶的活性,达到促进有害微生物分泌的毒素降解,从而增强作物的抗病能力。2.镍的营养功能3.植物对镍的需求豆科植物和葫芦科植物对镍的需求最为明显,这些植物的氮代谢中都有脲酶参加。过量的镍对植物也有毒,且症状多变,生长迟缓,叶片失绿、变形;有斑点、条纹,果实变小、着色早等。镍中毒表现的失绿症可能是由于诱发缺铁和缺锌所致。表1镍对黄瓜、大麦脲酶活性的影响脲酶活性(黄瓜大麦NH3
μg/g鲜重·h)Ni浓度(mg/L)施用尿素-N施用NO3--N施用尿素-N施用0.0038211370.011961061871030.102341192121161.00263162248153NO3--N植物缺素外形诊断老组织首先出现症状缺N缺P植株从老叶沿叶脉黄化、瘦弱、早衰、枯死。茎叶暗绿或呈紫红色、植株苍老、直立、晚熟。缺K缺Mg缺Mo老叶叶尖、叶缘失绿,焦枯、坏死,或出现坏死斑点。老叶叶脉间失绿,残留清晰脉纹。老叶脉间黄化或出现黄斑,间有杂色斑点,叶缘上卷。全株出现症状,但不出现坏死斑点失绿黄化,容易出现坏死斑点鞭尾状叶杯状叶新组织首先出现症状幼叶皱缩、卷曲,老叶肥厚质脆,花器官发育不良。顶芽易枯死,幼叶变形和坏死顶芽不易枯死,幼叶缺绿或萎蔫顶芽及新叶失绿,幼叶常白化,黄绿色界清晰。新叶白化或白斑,扭曲,果穗发育不良。新叶脉间失绿,叶面有褐色斑点新叶黄化、褪绿均匀,生育期延迟。新梢、嫩茎节间短,小叶丛生,叶片脉间失绿、黄斑。ZnMnFeSCuCaB幼叶失绿、叶尖卷曲或相互粘连,不易伸展苦痘病、水心病脐腐病、心腐病茶黄病小叶病矮缩病白苗病花而不实褐心病灰斑病杂斑病皱叶病8.1.3常用的微量元素肥料元素肥料品种
B
硼酸、硼砂、硼镁肥、含硼过磷酸钙、含硼玻璃肥料Mo
钼酸铵、钼酸钠、钼酸钙、三氧化钼、含钼玻璃肥料Mn
硫酸锰、硝酸锰、碳酸锰、氯化锰、氧化锰、螯合锰(Mn-EDTA)Zn
硫酸锌、硝酸锌、碳酸锌、氯化锌、氧化锌、螯合锌Cu
硫酸铜、硝酸铜、碳酸铜、氧化铜、氧化亚铜、磷酸铵铜、螯合铜Fe
硫酸亚铁、硫酸铁、硫酸铵铁、磷酸铵铁、螯合铁(Fe-EDTA
、Fe-EDDHA)注:红色的为我国常用微肥品种。常用的微量元素肥料硫酸亚铁 硫酸锰 硫酸锌硫酸铜 硼酸 钼酸铵1、土壤施肥(1)基肥:如玻璃肥料、矿渣,多与有机肥混合撒施、条施或穴施
优点:后效明显;缺点:需肥量大,施用难均匀(三)微量元素肥料的施用方法(2)种肥:Zn、Mo、Mn、Cu
拌种:用少量水溶解微肥,均匀喷于种子上,边
喷边拌匀,种子晾干后即可播种。硫酸锌
2~6g/kg钼酸铵2g/kg硫酸锰4~8gkg硫酸铜1g/kg
浸种:把微肥配成稀溶液,浸没种子8~12小时, 捞出晾干,即可播种。 硫酸锌0.02~0.1% 钼酸铵0.05~0.1% 硫酸锰0.1~0.2% 硫酸铜0.01~0.05%
蘸秧根:水稻秧苗移栽时,采用1%氧化锌悬浊液 浸根约半分钟即可。(3)追肥:B、Zn、Mo、Mn、Fe、Cu
叶面喷施:硼酸或硼砂
0.1~0.2% 硫酸锌0.05~0.2%钼酸铵0.05~0.1% 硫酸锰0.1~0.2%硫酸亚铁0.2~1.0% 硫酸铜0.02~0.1%
注射、塞孔、涂刷:对于果树、林木 用0.2%~0.5%硫酸亚铁溶液注射入树干内; 或在树干上钻一小孔,用1~2g亚铁盐塞入孔内 甚至用亚铁溶液涂刷树身8.3复混肥料(CompoundandBlendingFertilizers)(一)复混肥料的含义和有效含量的表示1、定义:指成分中同时含有氮、磷、钾三种主要营养元素中的两种或两种以上的化学肥料一、复混肥料的概述2、有效养分表示法分析式表示法:以N-P2O5-K2O的含量百分数表示,如:15-15-15,表示含N、P2O5、K2O均为15%配合式表式法:用N:P2O5:K2O及总浓度的百分数表示,如:“3:1:1,45%”(1)二元复混肥料:同时含氮磷钾三种养分中的两种养分,如氮磷二元复合肥料;(2)三元复混肥料:同时含氮磷钾三种养分;(3)多元复混肥料:除氮磷钾三种养分外,同时还含中量元素或微量营养元素等;(4)多功能复混肥料:除养分外,还掺有农药或生长素类物质(二)复混肥的类型按养分元素种类分为高浓度复混肥料中浓度复混肥料低浓度复混肥料养分总量分为颗粒状粉状流体状复混肥料剂型分为化成复合肥(如磷酸铵、硝酸磷肥、硝酸钾)混成复合肥(如尿素磷铵钾、氯磷铵钾)掺合复混肥(也叫BB肥)按复混肥料的制造方法分为类型制造方法品种特点复合肥料由化学方法制成的肥料(通常为二元复肥)磷酸铵
硝酸钾
磷酸钾性质稳定,但其中的氮磷钾等养分比例固定 混合肥料混成肥料由几种单元肥料或单元肥与复合肥经加湿造粒而成 尿磷铵钾硝磷铵钾氯磷铵钾养分的含量和比例可按作物的需要和土壤的供肥情况配制 掺合肥料由几种颗粒大小较一致的单元肥料或复合肥料经简单混合而成BB肥(BulkBlending)复混肥料的类型和特点肥料颗粒NPKPKNNPKPKNNPKPKNNPKPKNNPKPKNNPKPKNNPKPKN混成肥料示意图特点:颗粒均一;每个颗粒中含有各种养分元素混成肥料实物肥料颗粒掺合肥料示意图PPPPPPKKKKKKNNNNNNNNNNNNKKKKKKPPPPPPKKKKKK要求:单元肥料的颗粒要均一掺合肥料实物(三)复混肥的专业标准中华人民共和国专业标准“复合肥料”主要技术指标GB15063-2009(四)复混肥料的优缺点与发展动向(1)养分全面,含量高:含有两种或两种以上的营养元素,能比较均衡地、长时间地同时供给作物所需要的多种养分,并充分发挥营养元素之间的相互促进作用,提高施肥的效果。(2)物理性状好,便于施用:肥料颗粒一般比较坚实、无尘,粒度大小均匀,吸湿性小,便于贮存和施用,既适合于机械化施肥,同时也便于人工撒施。(3)副成分少,对土壤无不良影响:复混肥料所含养分几乎全部或大部分是作物所需要的。施用时既可免除某些物质资源的浪费,又可避免某些副成分对土壤性质的不良影响。优点:(4)配比多样性,有利于针对性的选择和施用:复混肥料的主要特点是可以根据土壤养分特点和作物的营养特性,按照用户的要求进行二次加工制成。因此,产品的养分比例多样化,可以根据需要选择和施用。从而避免某些养分的浪费,提高肥料的增产效果。(5)降低成本,节约开支:如生产1吨20-20-0的硝酸磷肥比生产同样成分的硝酸铵和过磷酸钙可降低成本10%左右;1公斤磷酸铵相当于0.9公斤硫酸铵和2.5公斤过磷酸钙中所含的养分,而体积上却缩小了3/4。这样可节省贮存、运输、施用费用。因此,应大力发展复混复合肥料缺点:(1)
许多作物在各生育阶段对养分的要求有不同的特点,各地区土壤肥沃度以及养分释放的状况也有很大差异,因此养分比例相对固定的二元复合肥料难以同时满足各类土壤和各种作物的要求。(2)
各种养分只能够采用同一施肥时期、施肥方式和深度,这样不能充分发挥各种营养元素的最佳施肥效果(难于满足不同养分最佳施肥技术的要求)。高效化:平均有效养分浓度约为40%液体化:土壤——结合滴灌、喷灌技术使用 (fertigation=fertilizer+irrigation)
叶面肥——国内外发展均很快复合化:集肥料、农药、除草剂或生长素为一体缓效化:长效复肥、长效-速效复肥专用化:针对性强,主要在经济作物、高档蔬 菜、林木果树及庭园草地施用复混肥料的发展动向三、复混肥料的品种、性质和合理施用(一)复混肥料的品种和性质1.根据不同土壤供肥特点及不同作物需肥规律选择种类、含量、比例等适宜的复混肥品种2.在选用某种复混肥料品种后,不足的养分种类可用单质肥料补充,以调整营养元素之间的比例,使之、适合土壤和作物的需要3.根据复混肥料的特点,采取相应的施肥措施和技术,以分发挥肥料的增产效益4.复混肥料大多为颗粒状,分解较粉状的单质肥料缓慢,根据各地试验复混肥料以作或种肥效果好。(二)复混肥料的经济施用(1)混合后物理性状不能变坏 如尿素与普钙混合后易潮解(2)混合时肥料养分不能损失或退化 如铵态氮肥与碱性肥料混合易引起氨的挥发损失(3)肥料在运输和机施过程中不发生分离
如粒径大小不一样的不能相混(4)有利于提高肥效和施肥功效(三)肥料的混合技术1、肥料混合的原则***复肥配料组分相合性判别图矿质肥料混合可以混合:两种或两种以上的肥料混合后,不但养分没有损失,而
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