硝化抑制剂(2-氯-6-三氯甲基吡啶)对花椰菜产量和品质的影响
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抑制生物硝化的物质浓度及其它影响因素!至少这两点你没想到!抑制生物硝化的物质浓度及其它影响因素!至少这两点你没想到!一、对硝化细菌生长及对硝化产生影响物质汇总有毒物质对活性污泥的抑制浓度(mg/L)抑制生物硝化的一些有机物抑制硝化的一些重金属和无机物浓度二、其他硝化反应影响因素1、污泥负荷F/M和泥龄SRT生物硝化属低负荷工艺,F/M一般都在0.15 kgBOD/(kgMLVSS·d)以下。
负荷越低,硝化进行得越充分,NH3-N向NO3—-N转化的效率就越高。
有时为了使出水NH3-N非常低,甚至采用F/M为0.05kgBOD/(kgMLVSS·d)的超低负荷。
与低负荷相对应,生物硝化系统的泥龄SRT一般较长,这主要是因为硝化细菌增殖速度较慢,世代期长,如果不保证足够长的SRT,硝化细菌就培养不起来,也就得不到硝化效果。
实际运行中,SRT控制在多少,取决于温度等因素。
但一般情况下,要得到理想的硝化效果,SRT至少应在15d以上。
2、回流比R与水力停留时间T生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工艺大。
这主要是因为生物硝化系统的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸盐,如果回流比太小,活性污泥在二沉池的停留时间就较长,容易产生反硝化,导致污泥上浮。
生物硝化系统曝气池的水力停留时间Ta一般也较传统活性污泥工艺长,至少应在8h之上。
这主要是因为硝化速率较有机污染物的去除速率低得多,因而需要更长的反应时间。
3、溶解氧DO硝化工艺混合液的DO应控制在2.0 mg/L,一般在2.0~3.0 mg/L 之间。
当DO小于2.0 mg/L时,硝化将受到抑制;当DO小于1.0 mg/L 时,硝化将受到完全抑制并趋于停止。
生物硝化系统需维持高浓度DO,其原因是多方面的。
首先,硝化细菌为专性好氧菌,无氧时即停止生命活动,不像分解有机物的细菌那样,大多数为兼性菌。
其次,硝化细菌的摄氧速率较分解有机物的细菌低得多,如果不保持充足的氧量,硝化细菌将“争夺”不到所需要的氧。
什么是硝化抑制剂硝化抑制剂,是由英国格林利夫植物营养有限公司(GRLF)引进的一种肥料增效剂,2019年正式进入中国市场携手江门中正农业科技有限公司(简称:中正农科)代理中国市场,中正农科将硝化抑制剂添加到其公司植施健等品牌中,使肥效及土壤更好吸收!硝化抑制剂是指—类能够抑制铵态氮转化为硝态氮(NCT)的生物转化过程的化学物质。
硝化抑制剂通过减少硝态氮在土壤中的生成和累积,从而减少氮肥以硝态氮形式的损失及对生态环境的影响。
部分研究结果表明,硝化抑制剂虽有利于减少氮素淋溶损失和温室气体(氮氧化物)的排放,一定条件下对提高肥效有积极作用。
中文名称硝化抑制剂外文名称nitrification inhibitor别称氮肥增效剂/伴隆;类型添加剂简介它们能够选择性地抑制土壤中硝化细菌的活动,从而阻缓土壤中铵态氮转化为硝态氮的反应速度。
铵态氮可被土壤胶体吸着而不易流失,但是在土壤透气条件下,铵态氮在微生物作用下可转化为硝态氮,该过程称硝化。
反应的速度取决于土壤湿度和温度。
低于10°C时,硝化反应速度很慢;20°C以上时,反应速度很快。
除水稻等某些作物在灌水条件下能够直接吸收铵态氮外,多数作物吸收硝态氮。
但硝态氮在土壤中容易流失,合理使用硝化抑制剂以控制硝化反应速度,能够减少氮素的损失,提高氮肥的利用率。
通常硝化抑制剂要与氮肥混匀后再施用。
硝化抑制剂除有减少氮肥损失、提高氮肥利用率而增加产量的作用外,还可降低农作物中亚硝酸盐含量,提高农作物品质,减少施肥量过高时对土壤、地下水和环境的污染。
硝化抑制剂目前主流工业化的主要有三种:CP、DCD、DMPP。
一、2-氯-6-(三氯甲基)吡啶(又称氮吡啶),代号为(CP),美国陶氏公司产品为:伴能,英国格林利夫研发产品:植施健,常州润丰化工商标:伴隆;二、双氰胺(代号:DCD);三、3,4-二甲基吡唑磷酸盐(代号:DMPP),德国巴斯夫公司生产。
除此三种主流硝化硝化抑制剂外还有脒基硫脲(ASU)、2-甲基-4,6-双(三氯甲苯)均三嗪(MDCT)、2-磺胺噻唑(ST)等。
糸冰蚪考2〇17年第58卷第5期文献著录格式%张锋)陈余平)胡铁军)等.2-氯-6-三氯甲基吡啶在花椰菜上的施用效果[J].浙江农业科学)2017) 58 (5):782-783) 907. DOI:10. 16178/j. iss n. 0528-9017. 201705192_氣_6_二氣甲基吡啶在花挪采上的施用效果张锋,陈余平,胡铁军,周飞(余姚市农技推广总站,浙江余姚315400)摘要:对花椰菜进行铵态氮肥中加人2-氯-6-三氯甲基吡啶的施用效果试验,结果表明,在铵态氮肥中加人一定量的2-氯-6-三氯甲基吡啶,有助于提升花椰菜的生物性状,起到增产作用。
其中以全量铵态氮肥做基肥并加人2-氯-6-三氯甲基吡啶的处理最佳,可增产37. 7%*关键词#硝化抑制剂;2-氯-6-三氯甲基吡啶;铵态氮肥;花椰菜;产量中图分类号:<6&5 文献标志码:B文章编号#0528-9017(2017)05-0782-022-氯-6-三氯甲基吡啶,简称氯甲基吡啶(Nitrapyrin),近年来,作为一种硝化抑制剂被应用于农业生产。
其原理是使氮素在土壤中以铵态氮 形态存在的时间延长,由此减少氮肥以硝态氮的形 式淋溶损失以及反硝化作用+1]。
余姚西北地区是重要的加工蔬菜种植区,由于土壤属于滨海砂性土 壤,通透性好,氮素易于硝化淋失,以致氮肥施用 量大而实际利用率低下。
为了改变这种状况,在花 椰菜栽培中用氯甲基吡啶作为铵态氮肥的增效剂,对其施用效果进行试验,以期提高肥效,达到节 本、增效,改善环境的目的。
1材料与方法1.1 材料试验在余姚市泗门镇海南村进行,土壤属夜阴 土。
试验肥料有复合肥(湖北新洋丰肥业股份有限公司生产,氨化造粒,氮、磷、钾有效养分均为 15%),过磷酸钙(云南个旧市大通磷化工有限公司生产,P2〇5$16. 0%),尿素(= $46. 0%),氯 化钾(H〇$60%)。
氯甲基吡啶采用浙江奥复托化工有限公司的产品伴能(以下简称伴能),含量 200 g •L-1。
2-氯-6(三氯甲基)吡啶对菜地土壤氮素转化和径流流失及菜心品质的影响许超;邝丽芳;吴启堂;吴良欢【期刊名称】《水土保持学报》【年(卷),期】2013(27)6【摘要】采用室外盆栽种植菜心(Brassicaparachinensis),研究硝化抑制剂2-氯-6(三氯甲基)吡啶(Nitra—pyrin)对红壤菜地土壤氮素转化、径流流失、菜心生长及品质的影响。
结果表明,与UR(普通尿素)处理相比,CP(含Nitrapyrin“碧晶”尿素)处理地表径流铵态氮、硝态氮和无机氮流失量分别降低13.1%,12.9%和11.7%;CP处理菜心干重显著增加410.6%,硝酸盐含量显著降低46.4%,可溶性糖含量显著增加88.8%;CP处理土壤铵态氮含量增加1.7%~1172.4%,硝态氮和亚硝态氮含量分别降低12.7%~52.1%和O~6.5%。
硝化抑制剂Nitrapyrin能减少地表径流中氮素流失,同时提高菜心产量,改善菜心品质。
【总页数】5页(P26-30)【关键词】Nitrapyrin;硝化抑制剂;菜地;氮素;菜心【作者】许超;邝丽芳;吴启堂;吴良欢【作者单位】华南农业大学资源环境学院,广东普通高校土壤环境与废物资源农业利用重点实验室,广东高校污水生态处理与水体修复工程技术研究中心;浙江大学环境与资源学院,教育部环境修复与生态健康重点实验室【正文语种】中文【中图分类】S157.1;X53【相关文献】1.2-氯-6-三氯甲基吡啶对甜玉米产量和农艺性状的影响 [J], 吴雪娜;彭智平;涂玉婷;杨林香;林志军;黄继川2.硝化抑制剂2-氯-6(三氯甲基)吡啶微胶囊对玉米产量的影响 [J], 姜亮;杨靖民3.硝化抑制剂(2-氯-6-三氯甲基吡啶)对花椰菜产量和品质的影响 [J], 韩科峰;陈余平;胡铁军;张丰;周飞;李慧;吴良欢4.氯甲基吡啶与NBPT配比对石灰性土壤氮素转化的影响 [J], 李君;陶瑞;刘涛;褚贵新5.超声萃取-高效液相色谱分析法测定土壤中2-氯-6-(三氯甲基)吡啶 [J], 苏红鸽; 张忠庆; 刘金华; 李亓; 李佳昊; 周蒙蒙; 杨靖民因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
土 壤 (Soils), 2015, 47(6): 1027–1033①基金项目:国家青年科学基金项目(31201686, 41401345),土壤与农业可持续发展国家重点实验室开放基金项目(Y412201425)和江苏省农业科技自主创新资金项目(CX(14)2050)的资助。
* 通讯作者(wmshi@)作者简介:孙海军(1987—),男,山东潍坊人,博士,实验师,主要从事氮素养分循环与环境效应研究。
E-mail: ww018150@DOI: 10.13758/ki.tr.2015.06.003硝化抑制剂施用对水稻产量与氨挥发的影响①孙海军1, 2, 3,闵 炬2,施卫明2*,冯彦房4,李卫正1,初 磊3(1 南京林业大学现代分析测试中心,南京 210037;2 土壤与农业可持续发展国家重点实验室(中国科学院南京土壤研究所),南京 210008;3 南京林业大学南方现代林业协同创新中心,南京 210037;4 江苏省农业科学院农业资源与环境研究所,南京 210014)摘 要:通过田间微区试验,应用15N 标记技术研究两个施氮水平下硝化抑制剂CP 施用对水稻产量、氮素利用率、氮素土壤残留和氨挥发的影响。
结果表明:与推荐施氮处理(240 kg/hm 2)相比,减氮处理(180 kg/hm 2)水稻产量明显降低,但是减氮处理下施用硝化抑制剂CP 后增产15.2%,差异显著,并且达到了推荐施氮处理下的产量水平。
而推荐施氮处理下施用硝化抑制剂对水稻产量反而没有显著影响。
施用硝化抑制剂可显著提高11.1% ~ 25.0% 的15N 吸收与利用效率,同时15N 平衡计算结果表明稻田施用硝化抑制剂减少了21.7% ~ 28.1% 的硝化-反硝化、径流等途径15N 损失,这可能是CP 施用增加水稻产量的机理之一。
然而,施用硝化抑制剂会增加54.7% ~ 110.6% 的氨挥发排放。
因此,在水稻生产过程中施用硝化抑制剂CP 时要进一步减施氮肥才有明显的增产效果,同时还需要采取一定的措施来控制氨挥发。
什么是硝化抑制剂硝化抑制剂,是由英国格林利夫植物营养有限公司(GRLF)引进的一种肥料增效剂,2019年正式进入中国市场携手江门中正农业科技有限公司(简称:中正农科)代理中国市场,中正农科将硝化抑制剂添加到其公司植施健等品牌中,使肥效及土壤更好吸收!硝化抑制剂是指—类能够抑制铵态氮转化为硝态氮(NCT)的生物转化过程的化学物质。
硝化抑制剂通过减少硝态氮在土壤中的生成和累积,从而减少氮肥以硝态氮形式的损失及对生态环境的影响。
部分研究结果表明,硝化抑制剂虽有利于减少氮素淋溶损失和温室气体(氮氧化物)的排放,一定条件下对提高肥效有积极作用。
中文名称硝化抑制剂外文名称nitrification inhibitor别称氮肥增效剂/伴隆;类型添加剂简介它们能够选择性地抑制土壤中硝化细菌的活动,从而阻缓土壤中铵态氮转化为硝态氮的反应速度。
铵态氮可被土壤胶体吸着而不易流失,但是在土壤透气条件下,铵态氮在微生物作用下可转化为硝态氮,该过程称硝化。
反应的速度取决于土壤湿度和温度。
低于10°C时,硝化反应速度很慢;20°C以上时,反应速度很快。
除水稻等某些作物在灌水条件下能够直接吸收铵态氮外,多数作物吸收硝态氮。
但硝态氮在土壤中容易流失,合理使用硝化抑制剂以控制硝化反应速度,能够减少氮素的损失,提高氮肥的利用率。
通常硝化抑制剂要与氮肥混匀后再施用。
硝化抑制剂除有减少氮肥损失、提高氮肥利用率而增加产量的作用外,还可降低农作物中亚硝酸盐含量,提高农作物品质,减少施肥量过高时对土壤、地下水和环境的污染。
硝化抑制剂目前主流工业化的主要有三种:CP、DCD、DMPP。
一、2-氯-6-(三氯甲基)吡啶(又称氮吡啶),代号为(CP),美国陶氏公司产品为:伴能,英国格林利夫研发产品:植施健,常州润丰化工商标:伴隆;二、双氰胺(代号:DCD);三、3,4-二甲基吡唑磷酸盐(代号:DMPP),德国巴斯夫公司生产。
除此三种主流硝化硝化抑制剂外还有脒基硫脲(ASU)、2-甲基-4,6-双(三氯甲苯)均三嗪(MDCT)、2-磺胺噻唑(ST)等。
土壤脲酶抑制剂和硝化抑制剂的研究进展摘要:本文从脲酶和硝化抑制剂的国内外研究现状进行综述,也对脲酶抑制剂和硝化抑制剂的作用机理进行了总结,为我国合理使用氮肥,提高氮肥利用效率提供了理论依据。
关键词:脲酶抑制剂;硝化抑制剂;研究进展;尿素氮肥Advances in the research of soil urease inhibitor andnitrification inhibitorAbstract: In this paper, the research status of urease and nitrification inhibitors at home and abroad were reviewed, and the mechanism of urease inhibitor and nitrification inhibitor were summarized, which provided a theoretical basis for the rational use of nitrogen fertilizer in China, and improve the efficiency of nitrogen use efficiency.Key words: urease inhibitor; nitrification inhibitor; research progress; urea nitrogen fertilizer氮素是农作物生长必不可少的元素,在促进农作物生长,提高产量方面起到了不可忽视的作用。
所以,土壤中氮肥的施用成为控制高产的主要因素。
但是随着氮肥施用量的增加,土壤过多累积的硝态氮又导致了环境污染方面的问题。
为了解决这种污染问题,许多学者在对脲酶抑制剂和硝化抑制剂的研究上取得了很好的进展,利用脲酶抑制剂和硝化抑制剂可以很好的抑制土壤中铵态氮的硝化作用,控制硝态氮的大量积累所导致的环境污染。
脲酶抑制剂和硝化抑制剂脲酶抑制剂1、脲酶的作用:能将尿素分解成氨和二氧化碳,即水解作用。
2、脲酶抑制剂及其作用原理:A 脲酶抑制剂:对土壤脲酶活性有抑制作用的化合物或元素的总称。
B作用原理:它通过对在脲酶催化过程中扮演主要角色的巯基发生作用,有效的抑制脲酶的活性,从而延缓土壤中尿素的水解速度,减少氨向大气中挥发损失。
(即脲酶抑制剂通过与尿素竞争脲酶活性部位,抢占先机,使脲酶失去与尿素作用来减缓尿素水解)。
C其抑制重点在于:抑制尿素活性并延缓水解过程,减少氨产生。
3、脲酶抑制剂的种类:主要有无机物和有机物两大类。
无机物主要是分子量大于50的重金属化合物如Cu、Ag、Co、Ni等元素的不同价态离子;有机物主要是各类醌类物质。
不同的脲酶抑制剂其抑制机理不同。
本论文采用的脲酶抑制剂—NBPT便是醌类物质。
4、脲酶抑制剂的国内外研究现状A 国外研究现状20世纪30年代,Rotini报道了土壤脲酶的存在,40年代Cornad指出将某些物质施入土壤可以抑制脲酶活性,延长氮肥的有效期。
60年代对与脲酶抑制剂的研究开始。
至1971年Bromner等人从130多种化合物中筛选出效果较好的脲酶抑制剂为苯醌和氢醌类化合物。
Bundy等(1973)的实验表明苯醌的效果最好。
进入80年代,国际上已开发了近70种有实用意义的脲酶抑制剂,主要包括醌类、多羟酚类、磷酰胺类、重金属类以及五氯硝基苯等。
1996年春,美国IMC-Agrotain公司以Agrotain商标在市场上销售。
B 国内研究现状脲酶抑制剂在我国的研究起步较晚,80年代初,中国科学院沈阳应用生态研究所首先进行了系统研究,以周礼恺、张志明为代表。
90年代初,开发出长效碳酸氢铵、长效尿素和一系列含尿素长效复合肥料,并申请了专利。
进入90年代,研究方向由纯化合物或无机盐转向了天然物质,如腐植酸类。
硝化抑制剂1、硝化抑制剂及其原理A 硝化抑制剂对能够抑制土壤中亚硝化细菌微生物活性的一类物质的总称。
硝化抑制剂编辑词条中文名硝化抑制剂别称氮肥增效剂外文名nitrification inhibitor ;类型添加剂目ﻫ录•1简介•2常用得硝化抑制剂•3硝化抑制剂得农业效应研究•4试验主要结果如下简介编辑它们能够选择性地抑制土壤中硝化细菌得活动,从而阻缓土壤中铵态氮转化为硝态氮得反应速度。
铵态氮可被土壤胶体吸着而不易流失,但就是在土壤透气条件下,铵态氮在微生物作用下可转化为硝态氮,该过程称硝化。
反应得速度取决于土壤湿度与温度。
低于10°C时,硝化反应速度很慢;20°C以上时,反应速度很快、除水稻等某些作物在灌水条件下能够直接吸收铵态氮外,多数作物吸收硝态氮、但硝态氮在土壤中容易流失,合理使用硝化抑制剂以控制硝化反应速度,能够减少氮素得损失,提高氮肥得利用率、通常硝化抑制剂要与氮肥混匀后再施用。
硝化抑制剂除有减少氮肥损失、提高氮肥利用率而增加产量得作用外,还可降低农作物中亚硝酸盐含量,提高农作物品质,减少施肥量过高时对土壤、地下水与环境得污染。
但在某些情况下,硝化抑制剂对作物得增产效果不够稳定。
硝化抑制剂有2-氯-6—(三氯甲苯)吡啶(又称西吡),代号为(P)、脒基硫脲(ASU)、双氰胺(DCD)、2—甲基-4,6-双(三氯甲苯)均三嗪(MDCT)、2—磺胺噻唑(ST)等。
例:硝化抑制剂含量%≥ 99.5水分%≤ 0.30灰分%≤0.05熔点°C 209—212含钙量(ppm)≤350性状白色晶体,相对密度1、40,熔点202—212°C,溶于水与乙醇,微溶于乙醚与苯。
干燥时性能稳定,不可燃。
用途添加到化肥中作为硝化抑制剂使用。
常用得硝化抑制剂编辑常用得硝化抑制剂有:①商品名为N-Serve得硝化抑制剂,就是2—氯-6-(三氯甲基)吡啶,施入土壤得最低浓度为0.5~10ppm时,有效时间为6周;②叠氮化钾(含2%~6%得硝酸钾)可溶于无水氨中施用;③日本商品名为AM得硝化抑制剂就是2—氨基-4—氯—9-甲基吡啶。
文献著录格式:韩科峰,陈余平,胡铁军,等.硝化抑制剂(2-氯名-三氯甲基吡啶)对花椰菜产量和品质的影响[J].浙江农业科学, 2017, 58 (6):924-926.DOIE10. 16178/j.issn.0528-9017. 20170605硝化抑制剂(2-氯-6-三氯甲基吡啶)对花椰菜产量和品质的影响却 >卷冰科42017年第58卷第6期韩科峰\陈余平2,胡铁军2,张丰2,周飞2,李慧3,吴良欢1S(1.浙江大学环境与资源学院浙江省亚热带土壤与植物营养重点实验室,浙江杭州310058;2.余姚市农技推广总站,浙江余姚315400;3.陶氏益农农业科技(中国)有限公司上海分公司,上海201203)摘要:在田间试验条件下研究了不同生育期添加硝化抑制剂(2-氯名-三氯甲基吡啶,CP)对花椰菜产量 和品质的影响。
试验结果表明,在100%N条件下,添加适量CP可以显著增加花椰菜花球数和产量;与常规施 肥相比,在80%N条件下,添加适量CP效果不理想,花椰菜花球数、茎粗、单球重、产量均有所下降。
在花椰 菜品质方面,与常规施肥相比,添加CP处理硝酸盐含量均有_定程度的下降,其中处理4下降最多,为82.72 mg.kg-1;各处理VC和可溶性糖含量均有一定幅度增加,其中处理2的VC含量和处理3的可溶性糖含量增幅最多,分别为0.42mg.g_1和6.26%。
关键词:花椰菜;硝化抑制剂;产量;品质中图分类号:S635 文献标志码:B文章编号:0528-9017(2017)06~0924-03当今农业生产中大多施用无机氮肥,主要是铵 态氮和硝态氮两种,但作物对这两种氮肥的吸收和 利用存在较大差异[14]。
多数研究认为,施用混合 铵态氮和硝态氮能够得到最佳的产量和品质,但是 不同植物对氮肥吸收存在很大的差异。
研究表明,水稻主要以吸收铵态氮为主[5];康晓育等[6]研究 发现,在小麦中硝态氮对植物生产的影响优于铵态 氮;范巧佳等[7]研究表明,半夏在供应混合态氮 素条件下,能提高产量和生物碱。
另有研究发现, 在花椰菜中配施适量铵态氮和硝态氮对提高作物产 量和改善花果品质效果非常明显[89]。
本研究采用 花椰菜为试材,研究不同施肥时期添加硝化抑制剂 对花椰菜产量和品质的影响,旨在为当地合理施用 这种硝化抑制剂提供理论参考和实践指导。
1材料与方法1.1供试材料试验于2015年9月至2016年3月在浙江省余 姚市康绿蔬菜合作社(泗门镇海南村)进行,供 试土壤为夜阴土。
试验土壤理化性质,PH值8.88,有机质含量9. 18 g.k g_1,有效碟为5.04 g.k g_1,速效钾为 75. 33 mg.kg-1。
1.2处理设计设7个处理:处理1,基肥复合肥449. 32 kg-hm_2,追肥1尿素90. 96 kg-hm_2,追肥2复合肥749. 46 kg-hm-2;处理2,基肥复合肥449. 32 kg -hm_2 + 伴能 2 550 mL •hm_2,追肥 1 尿素90. 96 kg-hm-2,追肥 2 复合肥 749. 46 kg-hm-2;处理3,基肥复合肥449.32 kg.hm'追肥l尿 素 90.96 kg-hm-2,追肥 2 复合肥 749.46 kg-hm-2 + 伴能2 550 mL-hm-2;处理4,基肥复合肥449. 32 kg-hm-2 + 伴能 2 550 mL-hm-2,追肥 1尿素 90. 96 kg-hm-2,追肥 2 复合肥 749. 46 kg-hm-2 + 伴能 2550 mL-hm-2;处理 5,基肥复合 肥 1 198. 78 kg-hm-2 + 尿素 90. 96 kg-hm-2 + 伴 能2 550 mL-hm-2;处理6,基肥复合肥449. 32 kg-hm-2 +伴能2 550 mL-hm-2,追肥2复合肥 749. 46 kg-hm-2;处理 7 (CK)过磷酸钙 1 125 kg-hm-2,氣化钾300. 15 kg-hm-2。
每处理重复 3次,随机区组排列,小区面积为55 m2。
小区设置。
沟40 cm;畦面(畦连沟)为25 m X 2.2 m。
南北两头开0.4 m的沟;中间等距25 m开收稿日期:2017-04-10作者简介:韩科峰(1982—),男,宁波奉化人,硕士,从事肥料资源与养分综合管理研究工作,E-mail:hkf1982@。
通信作者:吴良欢,教授,从事肥料资源与养分综合管理研究工作,E-mail:lhwu@ 。
韩科峰,等:硝化抑制剂(2-氯-6-三氯甲基吡啶)对花椰菜产量和品质的影响图1不同处理对花椰菜可食用部分 硝酸盐含量的影响含量均高于CK ,其中处理2、3、5维生素含量达到显著性差异;与习惯施肥相比,施用硝化抑制剂 处理的维生素含量均高于习惯施肥,其中处理2维 生素含量为0.42 mg • g-1,达到显著性差异,说 明在基肥中添加硝化抑制剂,能使花椰菜吸收更多 的铵态氮肥,有利于花果积累更多的维生素含量, 效果优于在追肥中施用硝化抑制剂。
另外,处理 5维生素的含量小于处理2,在花椰菜生育期,2 次施用硝化抑制剂效果不如基肥中1次施用硝化 抑制剂,这可能是过量施用硝化抑制剂导致铵态 氮与硝态氮比例失调,花椰菜缺少硝态氮吸收的 缘故。
0.5 r0.0 U ~~~~~~~>—11234567处理图2不同处理对花椰菜可食用部分Vc含量的影响2.2.3可溶性糖含量从图3中可以看出,相比CK,各处理可溶性 糖含量(5.40%〜6.26%)均有一定幅度增加, 增幅20. 54%〜30. 80%,其中处理3、4和6的可溶性糖含量达显著性差异。
与常规施肥相比,施用 硝化抑制剂,各处理可溶性糖含量差异不显著;其 可溶性糖含量大小顺序为处理3 >处理4 >处理6 > 处理2 >处理5。
2条1 m的沟。
每小区种植3行,每行63棵苗,株距0.4 m 。
供试品种为优秀120 d花椰菜,露地栽培。
供试肥料为复合肥(湖北新洋丰肥业股份 有限公司,硫酸钾、氨化造粒,N >15%,P205 > 15%,K20 15%);过磷酸钙(云南个旧市大通磷 化工有限公司,P205彡16. 0% );尿素(N彡 46.0%);氯化钾(K20>60%)。
试验药剂为2-氯-6-三氯甲基吡啶(伴能,美国陶氏益农公司)。
花椰菜于2015年9月25日移栽,2016年3月 3日采收。
2015年9月24日施入基肥,10月15日 进行第1次追施。
11月3日进行第2次追肥,追 肥采用沟施覆土方式。
其他田间管理措施一致。
1.3样品采集与分析花球产量按小区分批收获累计计产,每小区随 机选取3棵花球,用于测定硝酸盐、Vc和可溶性 糖含量。
土壤理化性质采用常规方法测定,Vc采 用2, 6-二氯酚靛酚法测定,可溶性糖采用蒽酮比色法测定,硝酸盐采用硝基水杨酸法测定。
2结果与分析2.1产量从表1可以得出,产量处理5最高,处理3次 之,处理2居第3位,处理7产量最低。
表1不同处理对花椰菜小区经济产量的影响处理小区经济产量/kg5%差异显著性115.62b 219.23a 319.68a 415.65b 521.52a 614.98b 713.32b2.2品质2.2. 1硝酸盐含量硝酸盐含量与氮肥存在一定的关系,施氮肥可 促进花果中硝酸盐含量积累。
从图1中可以看出, 施氮处理硝酸盐含量为82.72〜90.24 mg.kg-1,均显著高于处理7 (不施氮肥);与常规施肥相比, 添加硝化抑制剂处理4的硝酸盐含量(82. 72 mg-kg -1)下降最多,呈显著性差异,其他添加硝化抑制剂处理均无显著性差异。
2. 2. 2 Vc含量花果中维生素含量与施用氮肥形态有关,增施铵态氮肥(酰胺态氮肥)有利于花果中维生素含 量的增加。
由图2分析得出,各施用氮肥处理VcAb e 由a b T mb cl -Ea b *b c A?3m )/_<t t I 3Aana €理aFIa鬥o o o o o o o o o o0987654321图3不同处理对花椰菜可食用部分可溶性糖 含量的影响3讨论硝化抑制剂能有效延缓土壤中铵态氮向硝态氮的转化速度,使土壤中保持较高铵态氮含量,减少硝态 氮的流失。
对作物来说,铵、硝一定比例混合比任何 单一氮营养条件下更有利于植物生长、氮素吸收、干 物质积累和经济产量,同时可减少吸硝作物对硝酸盐 的吸收和富集[1°11]。
通过硝化抑制剂与铵态氮肥配合 使用,可实现硝态氮和铵态氮长期共存,将铵态氮肥 和硝化抑制剂按一定比例混合,有望研发出含硝化抑 制剂的新型复合肥料,满足作物生长和环境保护的需 要。
刘赵帆等[12]研究表明,硝态氮与铵态氮以适当 的比例配合施用可提高花椰菜的品质、生物产量和经 济效益;王煌平等[13]研究表明,配施硝化抑制剂能 提高小白菜产量及品质,菜体硝酸盐总体呈降低趋 势,降幅在8.34%〜65. 60%。
本研究结果表明,在 铵态氮肥上施用硝化抑制剂对提高花椰菜产量,改善 花果中维生素和可溶性糖含量,降低花果中硝酸盐含 量均有一定的效果。
参考文献:[1 ]PAUNGFOO-LONHIENNE C ,YISSER J,LONHIENNE T(上接第923页)疽病、僵果病等病虫害为害不重,但是随着蓝莓种 植年数的增加,种植面积的扩大,这些病害发生有 逐年上升的趋势,可能今后也会成为主要病虫害, 应引起高度重视,严加防范。
将蓝莓病虫害控制在 可控范围内,及时做好这些病虫害预防预测是不可 忽视的工作。
宁波地区蓝莓种植起步较晚,很有可 能出现新的病虫害,这方面的研究将继续进行下去。
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