包膜型缓控释肥
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包膜缓控释肥料研究进展
摘要:随着技术不断发展,人们对膜缓控释肥料的研究也越来越多,
其中以晚稻膜缓控释肥料的研究最先进。
本文旨在从热熔膜、聚乙烯膜、
聚氯乙烯膜、聚氨酯膜、聚硅氧烷膜、聚氟乙烯膜等几种膜中,探讨晚稻
膜缓控释肥料的研究进展。
关键词:晚稻膜;缓控释肥料;研究进展
1绪论
随着人们对土壤肥力机理研究的不断深入,土壤养分机理被揭示出来,以及肥料的营养素比例平衡性,缓控释肥料的应用也越来越受到关注。
缓
控释肥料的应用可以有效控制肥料在土壤中的释放速率,从而延长其营养
物质的作用时间。
晚稻是一种特殊的水稻品种,其中抗旱、抗病、抗抑郁等优势特性受
到广泛关注。
晚稻生长期长,作物周期延长,耗费的有机肥料以及氮、磷
钾肥料也比普通水稻品种多。
在此背景下,提出了晚稻膜缓控释肥料的研究,为晚稻生长提供养分稳定的保证。
本文综述了晚稻膜缓控释肥料的研究进展,主要解决了热熔膜、聚乙
烯膜、聚氯乙烯膜、聚氨酯膜、聚硅氧烷膜、聚氟乙烯膜等几种膜材料的
晚稻膜缓控释肥料的研究。
包膜型缓控释肥料的国内外研究概况包膜型缓控释肥料是一种能够控制植物肥料释放速率的新型肥料。
它采用特殊的包膜技术,使肥料包裹在较厚的膜层中,并通过缓慢溶解或渗透,使肥料成分逐渐释放,从而实现对植物的持续供应。
包膜型缓控释肥料在国内外得到了广泛关注和研究,以下是对其国内外研究概况的介绍。
在国内,包膜型缓控释肥料的研究起步较晚,但近年来得到了越来越多的关注和应用。
研究人员主要集中在包膜材料的选择与改进、包膜工艺的优化以及肥料释放规律的研究等方面。
包膜材料的选择与改进是该领域研究的重点之一、研究人员通过改变包膜材料的成分、结构和厚度,探索不同材料对肥料释放速率的影响。
如聚乙烯醇、聚乳酸等生物降解材料被广泛应用于包膜肥料中,有效降低了对环境的污染。
在包膜工艺的优化方面,研究人员通过改变包膜工艺的参数,如溶液浓度、浸渍时间和干燥温度等,来控制包膜的厚度和均匀性。
通过优化工艺,可提高包膜的质量和耐久性,从而延长肥料的释放时间。
肥料释放规律的研究是包膜型缓控释肥料研究的核心内容之一、研究人员通过实验、模型推导和数学模拟等方法,分析了包膜肥料的释放机理,并建立了肥料释放模型。
这些模型能够预测包膜肥料在不同温度、湿度和土壤pH值下的释放速率,为包膜肥料的设计和应用提供了理论依据。
在国际上,包膜型缓控释肥料的研究相对较早,并已经取得了一些重要的进展。
许多国家和地区的研究人员已经开展了包膜肥料的生产和应用,并取得了良好的效果。
在应用方面,包膜型缓控释肥料在农业生产中得到了广泛应用。
通过合理设计和使用包膜肥料,可以达到减少肥料浪费、提高肥料利用率、减少对环境的污染以及增加农作物产量的目的。
总的来说,包膜型缓控释肥料的研究在国内外都取得了一定的进展,但仍然存在一些问题和挑战。
未来的研究应更加注重包膜材料的选择与改进、包膜工艺的优化以及肥料释放规律的研究,进一步提高包膜肥料的质量和应用效果,以满足农业生产的需要。
新型包膜缓释肥施用技术肥料,栽培技术
新型包膜缓释肥指通过包膜预先设定肥料在作物生长季节的释放模式,使其养分释放规律与作物养分吸收相同步,从而达到提高肥料利用率的一类肥料。
包膜缓释肥一季作物可一次使用,省工省时,施用包膜缓释肥可******降低氮素肥料的挥发与淋失,大幅度提高肥料养分的利用率,既节省肥料资源,还极大地减少了施肥对大气和环境的污染。
增产增效情况:大量试验和示范表明,包膜缓释肥的缓释时间在2-12个月,在水稻、玉米、小麦、棉花、花生等作物上均有极******的增加产量、改善品质的效果,氮肥利用率比普通对照肥料提高50%甚至1倍以上,在减少1/3-1/2用量的情况下,仍有明显的增产或促进生长发育的效果,并可改善品质。
技术要点:包膜缓释肥的施用量要根据作物的目标产量、土壤肥力水平和肥料的养分含量综合考虑后确定。
目前,大田作物上大面积应用的通常是包膜肥料与速效肥料的掺混肥,其施用量首先要考虑到包膜肥料的养分种类、含量及其所占的比例。
包膜缓释肥的施用方法需针对不同作物的种植和生长发育特点进行。
1.水稻、小麦等根系密集且分布均匀的作物,可以在播种或插秧前按照推荐的专用包膜缓释肥施用量一次性均匀撒于地表,耕翻后种植,生长期内可以不再追肥。
2.玉米、棉花、花生等行距较大的作物,按照推荐的专用包膜缓释肥施用量,一次性开沟基施于种子的下部或靠近种子的侧部5-10厘米处。
注意硫包膜尿素以及包膜肥料与速效肥料的掺混肥都不能与种子直接接触,以免烧种或烧苗。
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缓控释肥的几大类型1.树脂包衣型树脂包衣型控释肥就是在肥料外围均匀地包覆一层树脂膜,包膜将膜内养分与膜外养分分离,对养分起到物理保护作用。
优点:养分从这种产品中的释放主要依赖于温度变化,土壤水分含量,PH值,干湿交替以及土壤生物活性对释放几乎没有影响。
当温度升高时,植物生长加快,养分需求量加大,肥料释放率也随之加快;当温度较低时则相反。
缺点:成本高;脂溶性树脂的包膜是聚合物,本身难以降解,长期使用必然造成土壤污染。
前景:昂贵的价格将制约其走向大田,新的包膜材料及工艺开发尚有难度,未来几年市场占有率难以大幅上升。
2.硫包衣型硫包衣技术有较长的生产历史,最早产品是硫包衣尿素,其技术关键是将硫磺熔融后,在高压下喷涂在预热处理的肥料表面,然后,在其表面喷涂蜡烛或聚合物,密封硫磺包裹产生的空隙或裂隙,从而延缓养分的释放。
优点:由于硫磺包衣价格比较便宜,而且加工工艺也相对简单,因此生产成本较树脂包衣要便宜。
市场售价也大大低于树脂包衣控释肥;同时,硫也是作物生长必需的元素,因此使用硫包衣型产品可一举两得。
缺点:硫磺本身可以作为杀菌剂使用,较大量的单质硫施用于土壤中,会对土壤中已有菌群产生影响,可能会产生二氧化硫,加速土壤酸化。
前景:价格较便宜,还能给作物提供硫元素,易被农民接受。
3.肥包肥型该技术是利用有机或无机的粘结剂等将具有巨大表面积、内表面积无机矿物(如钙镁磷肥,膨润土)或者炭粉(如竹炭粉)包裹在肥料表面,并吸附溶出的养分,延缓养分释放。
优点:由于采用的磷酸铵盐包裹尿素,养分释放后的壳是养分磷和氮,因此会被作物完全吸收,不存在二次污染,而且价格适中。
缺点:此产品的包裹物多为无机材料并经有机或粘结剂而成。
由于影响因素太多,难以达到满意的控释效果。
前景:价格虽然也不算太贵,但控释效果难掌握,真正能生产出此类优质产品的企业不多。
4.脲酶抑制剂型此类产品制造技术是在尿素或复合肥生产过程中,在不同部位及时段定量添加脲酶抑制剂或硝化抑制剂,施入土壤后能通过脲酶抑制剂抑制尿素的水解,或通过硝化抑制剂抑制铵态氮的硝化,使肥效延长。
包膜控释肥据权威人士估计, 发展中国家粮食的增产中, 其55% 归功于化肥的作用。
但是,化肥的利用率普遍偏低,氮肥利用率仅为30%~35%,磷肥仅为10%~25%,钾肥为35%~50%,如此低的利用率不仅造成资源的巨大浪费,还造成了严重的环境污染,有些地区出现地表富营养化、地下水和蔬菜中氮的含量严重超标等问题。
缓释和控释肥( slow and controlled release fertilizers, 简称SRFs和CRFs)为解决这个问题开辟了新的思路和更有效的途径,这已成为化学肥料革新和研究的热点。
一、控释肥、缓释肥的概念区分一般认为,所谓“释放”是指养份由化学物质转变成植物可直接吸收利用的有效形态的过程(如溶解、水解、降解等);“缓释”是指化学物质养份释放速率远小于速溶性肥料施入土壤后转变为植物有效态养份的释放速率;“控释”是指以各种调控机制使养份释放按照设定的释放模式(释放率和释放时间)与作物吸收养份的规律相一致。
因此,在生物或化学作用下可分解的有机氮化合物肥料(如脲甲醛)通常被称为缓释肥(SRFs),而对生物和化学作用等因素不敏感的包膜肥料通常被称为控释肥(CRFs)。
其中控释肥,根据不同的控释方法又可分为包膜肥料(CoatedFertilizers)和非包膜肥料(Uncoated Fertilizers,如胶粘肥料、载体肥料等)两大类。
由于包膜型控释肥其包膜材料众多、配方多变,能适应不同作物的养分需求,因此在国外研究,占缓/控释肥料的50%以上;且技术上更为成熟、商品化应用更广。
二、包膜控施肥的国外研究应用情况美国是世界包膜肥料的发源地,2O世纪6O年代中期,美国首先研制成功硫包膜尿素(SCU),其包膜层由包硫层、密封层(石蜡一煤焦油)、扑粉层组成。
在当前的包膜肥料中,硫包膜尿素是一类很重要的包膜肥料,尤其适用于缺硫土壤;1964年美国ADM公司用二聚环戊二烯和丙三醇共聚生产出聚合物包膜控释肥料,商品名为Osmocot;目前,SCU、Osmocote仍为世界上最有影响的包膜肥料。
我国缓/控释肥料的现状和发展方向来源:《中国土壤与肥料》.-2008(4).-1-4 作者:张夫道等阅读次数: 1331 现状1.1 百花齐放是我国缓/控释肥料研究的最大特色1972年中国科学院南京土壤研究所李庆逵院士在我国首先开展缓释肥料的研制,基本上与日本同期研究。
1985年原郑州工学院许秀成、李菂苹使用磷酸铵钾盐包裹尿素成功。
至目前为止,我国已发展为世界上缓/控释肥料种类最多的国家。
1.1.1 包膜型缓释肥料1.1.1.1 包膜材料(1)热塑性材料:包括废弃地膜材料和树脂材料。
(2)废弃物改性材料。
(3)化成材料:在包裹肥料颗粒过程中,材料之间、材料与肥料养分之间发生化学反应而成为防水膜。
(4)无机材料:硫磺,磷酸铵钾盐,高岭土,蒙脱土,硅藻土等。
(5)水溶性混聚物材料1.1.1.2 包膜设备(1)底喷式流化床,又称为流化床喷动塔。
(2)转筒连续装置。
1.1.2 内质型缓释肥料使用水溶内质性缓释剂与尿浆或NPK料浆充分融合技术,达到肥料氮缓慢释放的肥料,适用于高塔复混肥和尿素装置直接生产缓释肥料,也适用于半料浆法缓释复混肥料生产。
1.1.3 胶结型(或称胶粘型)缓释肥料使用具有胶结性能(胶粘性能)的缓释剂将肥料粉末粘结成具有缓释性能的圆颗粒肥料,适用于转鼓造粒的复混肥和缓释钾肥。
1.1.4 缓释型BB肥(1)将缓释尿素与颗粒状磷、钾肥或复混肥料掺混而成的肥料。
(2)按不同作物生育期需肥量将不同时间段释放的缓释肥料掺混而成的肥料。
1.2 自主创新形成了我国缓/控释肥料的独特体系我国缓释肥料的研制从起步阶段走的就是自主创新的道路,而且,一直围绕大田作物专用缓释肥料开展科研工作。
纵观我国缓释肥料行业,除了树脂包膜和硫包膜技术是引进日本、美国和加拿大技术并经过改进外,肥包肥技术、废弃物改性技术、化成材料包膜技术、水溶性混聚物技术、保水型缓释尿素技术、内质型缓释肥料技术,胶结型缓释肥料技术、缓释BB肥技术、缓释钾肥技术等均是我国科学家首创的,到目前为止,已获国内外授权的发明专利有20余项。
根据其缓释机制和控释形式不同,缓控释氮肥可以分为以下几类:
1.树脂包膜型缓控释氮肥:将尿素等氮肥颗粒包裹在树脂包膜中,通过与土壤中的水分发
生反应,实现氮素的控释。
2.膜型缓控释氮肥:将氮肥颗粒包裹在具有一定透气性的聚合物薄膜中,通过膜的渗透性,
逐渐释放氮素。
3.高分子复合型缓控释氮肥:将氮肥颗粒与高分子材料进行复合处理,使其在土壤中长期
缓慢地释放氮素。
4.复合控释肥:将多种肥料原料进行混合,并加入控释剂,形成的肥料能够长期缓慢地释
放氮素。
这些缓控释氮肥均以缓慢控释的形式,逐渐将氮素释放到土壤中,降低了农业生产中氮肥过量使用所带来的环境问题,提高了氮肥的利用效率。
包膜控释肥据权威人士估计, 发展中国家粮食的增产中, 其55% 归功于化肥的作用。
但是,化肥的利用率普遍偏低,氮肥利用率仅为30%~35%,磷肥仅为10%~25%,钾肥为35%~50%,如此低的利用率不仅造成资源的巨大浪费,还造成了严重的环境污染,有些地区出现地表富营养化、地下水和蔬菜中氮的含量严重超标等问题。
缓释和控释肥( slow and controlled release fertilizers, 简称SRFs和CRFs)为解决这个问题开辟了新的思路和更有效的途径,这已成为化学肥料革新和研究的热点。
一、控释肥、缓释肥的概念区分一般认为,所谓“释放”是指养份由化学物质转变成植物可直接吸收利用的有效形态的过程(如溶解、水解、降解等);“缓释”是指化学物质养份释放速率远小于速溶性肥料施入土壤后转变为植物有效态养份的释放速率;“控释”是指以各种调控机制使养份释放按照设定的释放模式(释放率和释放时间)与作物吸收养份的规律相一致。
因此,在生物或化学作用下可分解的有机氮化合物肥料(如脲甲醛)通常被称为缓释肥(SRFs),而对生物和化学作用等因素不敏感的包膜肥料通常被称为控释肥(CRFs)。
其中控释肥,根据不同的控释方法又可分为包膜肥料(CoatedFertilizers)和非包膜肥料(Uncoated Fertilizers,如胶粘肥料、载体肥料等)两大类。
由于包膜型控释肥其包膜材料众多、配方多变,能适应不同作物的养分需求,因此在国内外研究,占缓/控释肥料的50%以上;且技术上更为成熟、商品化应用更广。
二、包膜控施肥的国内外研究应用情况美国是世界包膜肥料的发源地,2O世纪6O年代中期,美国首先研制成功硫包膜尿素(SCU),其包膜层由包硫层、密封层(石蜡一煤焦油)、扑粉层组成。
在当前的包膜肥料中,硫包膜尿素是一类很重要的包膜肥料,尤其适用于缺硫土壤;1964年美国ADM公司用二聚环戊二烯和丙三醇共聚生产出聚合物包膜控释肥料,商品名为Osmocot;目前,SCU、Osmocote仍为世界上最有影响的包膜肥料。
日本最初学习美国硫包膜尿素技术开发包膜肥料。
1970年以后日本开发了热固型树脂包膜肥料,这些树脂包膜材料的基础都是以聚烯烃为主体,再加入一些高分子聚合物进行共聚,如聚烯烃(PE),乙烯和乙酸乙烯酯的共聚物(EVA)及无机填料滑石粉所组成,以这一材料生产包膜肥料工艺简称为POCF工艺。
利用PE薄膜渗透性很低,而用EVA薄膜则渗透性很高的特点,为此按照作物的需肥规律调整二者比例。
通过土壤水分作用,使肥料养分有节制地释放出来而进入土壤从而达到缓释养分的目的。
在PE和EVA配制而成的包膜剂中添加滑石粉调节包膜肥料养分释放速率。
日本Chisso—Asahi肥料公司运用POCF工艺生产的包膜缓释肥料商品名称为MEISTER,该肥料主要用于草坪、花卉、温室栽培,是亚洲园艺市场主导品牌;日本三菱化学公司用低密度聚乙烯、聚环氧乙烷、壬基苯基醚以及滑石粉的悬浮液在流化床中喷雾生产包膜缓释肥料;多木化学公司用生物易降解的热固型醇酸聚氨酯为包膜剂生产包膜缓释肥料。
我国于20世纪70年代初开始研究包膜型缓/控释肥料,目前研究主要以无机物包裹型和聚合物包膜型为主。
作为包裹型的无机物主要有钙镁磷肥、硫磺、石膏、沸石。
包裹型缓/控释肥料的研制以郑州工业大学磷肥与复肥研究所为代表,自1983年以来,磷肥与复肥研究所许秀成等系统地研究以无机肥料包裹其他肥料的缓释肥料,该类肥料既能达到缓释的目的又能起到复合肥料的作用。
我国从20世纪80年代中期开展了有机聚合物包膜肥料。
1985年北京市园林科学研究所与化学工业研究所联合开发了酚醛树脂包膜复合肥。
1990年浙江农业大学何念祖开发聚合物包膜肥料,在水稻上应用效果较好。
90年代中期北京化工学大学开发出了将废旧泡沫树脂溶解在高分子溶液中同时加入无机物制成肥料包膜材料。
1993年四川周家龙发明一种以骨胶等蛋白质物质为活性组分作为肥料的包膜材料,能在很长的时间内控制养分释放.而且能针对作物生长的需求释放养分。
河北沧州大化集团有限公司研制成功“可控缓释尿素颗粒肥料及其制备方法”肥料包膜材料由氮肥增效剂、氮素稳定剂、有机酸、被膜剂、表面活性物质、调节剂等组成。
三、包膜材料综合国内外相关文献资料,包膜型缓/控释肥的包膜材料主要分为无机物和有机聚合物两大类。
无机物包膜材料主要通过粘结剂附着于肥料颗粒上,通过物理阻隔作用减少肥料与水分的接触,从而达到缓释的效果,这类材料主要有硫磺、粘土、钙镁磷肥、氧化镁、石膏、磷酸盐、硅酸盐、腐殖酸、高岭土、膨润土、滑石粉等,其中,对硫包膜材料的研究最多。
还有一些矿物质,如沸石、海泡石等由于具有较高的阳离子交换量,对于养分的保持具有特殊作用,成为一种具有潜力的缓控释材料。
无机包膜材料来源广泛,且对土壤不构成危害,但无机包膜对肥料的封闭性不好,容易形成较大尺度的孔隙,使缓释效果不佳。
且无机材料韧性较差,在包装及运输过程中包膜易破碎脱落,大大降低缓释效果。
有机聚合物包膜缓控释肥由于缓释性能优良,符合作物生长规律,是目前发展较快的一类缓控释肥料。
其膜材料可分为天然聚合物、半合成和合成聚合物三大类。
其中,天然聚合物主要有淀粉、纤维素、木质素,天然橡胶、植物胶、动物胶等。
天然聚合物包膜材料来源广泛,无毒害且价格低廉,但容易被土壤中的微生物所分解,因而缓释性能较差。
半合成聚合物是天然聚合物经改性后形成的,如改性淀粉(羧甲基淀粉、醋酸淀粉等)、改性纤维素(羟甲基纤维素、羧甲基纤维素等)等。
对于此类材料的研究报道虽然较少,但由于其材料来源广泛,成膜性较好,具有一定的生物降解性能,从而具有广阔的发展前景。
合成聚合物主要有三类,一类是溶剂型热塑性包膜材料(聚烯烃类,如聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等),这类材料在包膜过程中需要用到大量有毒的有机溶剂,溶剂损失较大、回收困难。
第二类是水乳液包膜材料,如丙烯酸酯类聚合物。
该类材料以水为载体,采用乳液包膜技术,解决了溶剂型包膜的溶剂回收问题,生产过程较为环保。
需要解决的是基体肥料在乳液中的溶解问题及乳液中水的快速除去。
第三类是热固性树脂包膜,典型的有醇酸树脂和聚氨酯类。
采用热固性树脂进行包膜,没有溶剂回收过程,可连续生产,缓释性能优于聚烯烃类热塑性树脂,但价格一般高于后者。
合成聚合物包膜在土壤中分解周期很长,长期施用会对土壤结构造成破坏。
四、包膜肥料的生产工艺肥料包膜的一般方法有造粒塔喷雾法、流化床涂布法、转鼓或圆盘包覆法、浸润离心法等。
大多数聚合物包膜肥料常采用造粒塔喷雾法,其工艺流程为:将包膜涂层溶液加压,经喷射雾化后进入造粒塔内,雾化物与从造粒塔顶部淋洒下来的肥料颗粒逆向接触,雾化后的涂层溶液即均匀地涂于肥料表面,并借助肥料自身的热量干固成膜。
硫包尿素(SCU)的生产过程为:尿素在包裹之前先预热,硫磺在282℃的容器内熔化,热空气将熔融的硫压入喷头,喷向尿素,硫磺在转动的尿素颗粒表面形成一层薄膜,转入石蜡鼓中上蜡,同时加入杀菌剂,如煤焦油等。
上蜡后肥粒转入冷却器中冷到82℃以下,加入调理剂,转动数分钟,过筛,即得最后产品。
五、包膜肥料养分释放机理释放机理是研究缓/控释肥料颗粒中养分的释放过程及其受控的机制,不同种类包膜材料其养分释放机制是不同的。
较早生产的脲甲醛肥料其主要机理是靠材料的低溶解度和低渗出率来达到缓释的目的。
后期的包膜型控释肥料其大多数是靠难溶或微溶性的材料对单质或复合型的肥料进行包裹,因此其养分释放基本上是通过渗透和扩散作用进行,很多学者对此进行了相关方面的研究,并取得一定的进展目前公认的养分释放机制有破裂机制和扩散机制。
破裂机制,包膜控释肥料养分的释放首先是水汽透过膜,然后是水汽凝结在固体肥料核上并溶解部分肥料,引起内部压力的累积,这时如果内部压力超过膜的承受力,包膜破裂,颗粒的全部养分迅速释放出来,这就是破裂机制。
破裂机制主要通过Raban等,用改进的聚合物硫包膜尿素颗粒进行试验而得到的。
一个包膜尿素颗粒没入水中,水将通过包膜渗入颗粒内部。
水渗入的速率决定于驱动力的大小、膜厚度和包膜材料的特性。
驱动力起源于膜内外不同的水汽压力,水汽进入肥料核,溶解固体肥料,引起膜内部压力的累积和增加,最终引起内部膨胀,进而使膜破裂。
膜的破裂导致肥料养分的迅速释放,破裂的时间取决于膜的机械强度、厚度、包膜颗粒的半径等。
破裂机制适合于脆而无弹性的包膜肥料,如硫包膜尿素典型的养分释放机制。
扩散机制,如果膜能抵抗内部的压力,肥料就通过扩散而释放,其动力主要是膜内外的浓度梯度和压力梯度,这就是扩散机制。
扩散机制是通过对聚合物包膜尿素在水中进行释放试验而得到的。
结果表明,整个释放过程包含3个阶段:迟滞期(几乎观察不到尿素的释放);恒释期(释放速率持续不变期);滞后期(释放速率逐渐下降期)。
在迟滞期,水汽进入颗粒,并溶解部分膜内的固体肥料。
这个过程的驱动力是膜内外的汽压梯度,颗粒的质量、体积、内部压力均随之增大。
迟滞期的长短由颗粒内部孔隙充满水所需要的时间所决定。
当颗粒内部的饱和溶液达到临界体积时,养分开始释放,释放速率保持不变直到颗粒内部饱和溶液与固体肥料化学势达到平衡(延滞期)。
膜内部持续不变的浓度是使肥料向膜外的渗出保持不变的动力。
当肥料核全部消失时,随着内部溶液的浓度减小,释放的动力随之降低,释放速率减弱,这就是释放过程的第3个阶段(滞后期)。
扩散机制适合于聚合物包膜肥料,如聚氨酯膜,醇酸包膜和聚乙烯包膜肥料等。
六.影响包膜控施肥性能的因素1、包膜内外水蒸气压差在迟滞期,水分充满肥料颗粒内部孔隙所需的时间决定了迟滞期的长短;而在恒速期和滞后期,包膜内外的水蒸气压差是控制肥料释放率的关键因素。
在恒速期,由于包膜内一直是饱和肥料溶液,饱和蒸气压不变,膜外水的饱和蒸气压也不变,包膜内外的饱和蒸汽压差的恒定使得养分释放速率恒定。
当固体肥料溶解完后,包膜内养分溶液浓度开始下降,包膜内外水蒸气压差逐渐变小,释放速率逐渐下降。
湖南省土壤肥料研究所的郑圣先等人为了研究水蒸气压对包膜型控释肥料养分释放的影响,在相同条件下(温度为30℃,外界环境相同),分别采用去离子水、KH2PO4饱和溶液和KCl 饱和溶液(30℃时,纯水蒸气压为4242 Pa、KH2PO4饱和溶液为3946 Pa、KCl 饱和溶液为3566 Pa)作为包膜肥料外的溶液进行试验,得到养分释放速率表现为KCl 饱和溶液<KH2PO4饱和溶液<纯水,表明随着水蒸气压差变大,养分释放速率增大。
2、土壤温度Sharon Gambash 等人的研究表明,包膜型控释肥料的养分释放速率与温度有关。
包膜肥料的缓释性能随温度的升高而变差。
温度对肥料缓释性能的影响体现在以下三个方面:(1)根据阿伦尼乌斯方程,温度会影响聚合物包膜的渗水性,温度升高,渗水性增大,并且改变量按指数关系变化。