大量元素氮对作物的作用和含氮化肥
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生物固氮在农业生产上的应用生物固氮简介生物固氮在农业生产中具有十分重要的作用。
氮素是农作物从土壤中吸收的一种大量元素,土壤每年因此要失去大量的氮素。
如果土壤每年得不到足够的氮素以弥补损失,土壤的含氮量就会下降。
土壤可以通过两条途径获得氮素:一条是含氮肥料(包括氮素化肥和各种农家肥料)的施用;另一条是生物固氮。
生物固氮拌种对豆科作物进行根瘤菌拌种,是提高豆科作物产量的一项有效措施。
播种前拌种将豆科作物的种子沾上与该种豆科作物相适应的根瘤菌,这显然有利于该种豆科作物结瘤固氮。
特别是新开垦的农田和未种植过豆科作物的土壤中,根瘤菌很少,并且常常不能使豆科作物结瘤固氮,更需要进行根瘤菌拌种。
对比实验表明,在其他条件相同的情况下,经过根瘤菌拌种的豆科作物,可以增产10%~20%。
生物固氮做绿肥用豆科植物做绿肥,例如将田箐、苜蓿或紫云英等的新鲜植物直接耕埋或堆沤后施用到农田中,可以明显增加土壤中氮的含量。
科学家统计过,如果用新鲜的豆科植物饲养家畜,再将家畜的粪便还田,则既可以使土壤肥沃,又可以获得更多的粮食和畜产品。
本世纪初以来全球农作物单位面积产量不断增长,在一定程度上依赖于氮素化肥的施用量不断增加。
农作物依赖于施用氮素化肥所获得的增产实际上是以消耗能源和污染环境为代价所取得的。
在大气中氮气含量接近80%,但这种氮气并不能直接为高等植物吸收利用。
人类自从发现豆科植物与根瘤菌共生结瘤固氮现象以来对生物固氮研究已有112年之久,中国对生物的共生固氮现象也进行了长达62年的探索性研究。
然而,关于生物固氮,特别是非豆科农作物的生物固氮,还有许多问题有待于进一步研究。
目前,生物固氮研究已经被列为“国际生物学计划”中的重点研究内容,各国政府都将其视为重点科技攻关项目。
通过适当方式将生物固氮机制引入到非豆科农作物中,进而建立起非豆科农作物固氮新体系,这是农业科学研究中一项富有挑战性的研究课题。
这不仅引起了农业科学家的极大兴趣,而且也受到了全社会各阶层有识之士的广泛关注。
氮、磷、钾及中微量元素在植物上的作用氮磷钾及中微量元素在植物上的作用氢、氧它们是植物体内各种重要有机化合物的组成元素,如碳水化合物、蛋白质、脂肪和有机酸等3植物光合作用的产物-糖是由碳、氢、氧构成的,而糖是植物呼吸作用和体内一系列代谢作用的基础物质,同时也是代谢作用所需能量的原料:氢和氧在植物体内的生物氧化还原过程中也起着很重要的作用。
1.氮(N)氮是构成蛋白质和核酸的成分。
蛋白质中氮的含量占16%~18%。
蛋白质是构成作物体内细胞原生质的基本物质。
蛋白质和核酸都是一切作物生长发育和生命活动的基础,核酸与蛋白质结合称为核蛋白。
氮是组成叶绿素、酶和多种维生素的成分。
在维持生命活动和提高作物产量、改善产品品质方面具有极其重要的作用。
2.磷(P)作物体内的核酸、核蛋白、磷脂、植素、磷酸腺甙和多种酶的组成成分。
其中,核酸与核蛋白是细胞核与原生质的组成成分,在作物的生命活动过程与遗传变异中具有重要的功能;植素是磷脂类化合物之一,大量积累贮藏于作物的种子中,以供幼苗生长之需;磷脂是细胞原生质不可缺少的成分;磷酸腺甙对能量的贮藏和供应起着非常重要的作用;多种含磷酶都具有催化作用,磷是糖类、含氮化合物、脂肪等代谢过程的调节剂。
增施磷肥,能增强作物的抗旱、抗寒能力;促进作物提早开花,提前成熟。
3.钾(K)钾是多种酶的活化剂。
钾能增强光合作用和促进碳水化合物的代谢和合成。
钾对氮素代谢、蛋白质合成有很大的积极影响。
钾能显著增强作物的抗逆性,在收获物是以碳水化合物为主的作物上,如薯类作物、纤维作物、糖用作物上施用钾肥,既可提高产量,还能改善产品品质。
4.钙(Ca)在作物体内以果胶酸钙的形态存在,是细胞壁中胶层的组成成分。
钙对体内氮代谢有一定影响,是某些酶促作用的辅助因素,增强与碳水化合物代谢的有关酶的活性。
钙能中和作物代谢过程中形成的有机酸,有调节作物体内pH的功效,能减低原生质胶体的分散度,有利于作物的正常代谢。
此外,钙还能与某些离子产生拮抗作用,以消除某些离子的毒害作用。
各种营养元素在作物上的作用各种营养元素在农作物上的作用一、氮元素:正常浓度为1%-5%之间,增加叶绿素,促进蛋白质的合成.植株缺氮时生长矮小.发黄,一般先出现于低位叶片,高位叶片仍很绿,严重缺氮时叶片变褐死亡.二.磷元素正常浓度为0.1%-0.4%之间,最重要的作用是储存和转运能量,从光合作用和碳水化合物代谢中获得和能量储存在磷酸盐化合物中,一备以后的生长和繁育利用.缺磷时能限制全株生长,很少看到像其它元素短缺时出现那种明显的叶片症状.三.钾元素正常浓度为1%-5%之间,钾元素在常态下是以活性离子态存在,其功能主要是催化作用:1.酶的激活2.平衡水分3.参与能量形成4.参与同化物的进行(提高作物含糖量)5.参与氮的吸收及蛋白质合成6.活化淀粉合成酶(促使作物灌浆期子粒饱满)7.活化固态酶(可提高豆科作物根瘤菌数).钾养分不足时,植株抗病能力降低,作物品质下降并减产,尤其是水果和蔬菜.大豆的影响明显.四.钙元素:正常浓度为0.2%-1.0%之间,钙在细胞伸长和分裂方面起重要作用,缺钙表现为植株顶芽和根系顶端不发育,生长点停止生长,缺钙还常使番茄发生脐腐病和苹果的苦陷病,果实缺少硬度.五.镁元素:正常浓度为0.1%-0.4%之间,镁是叶绿素分子中仅有的矿物质组成部分.没有叶绿素,植株就无法进行光合作用.所以,缺镁的症状首先在低位叶片出现,并从老部分移向幼嫩部分,进一步发展成为整个叶片组织全部淡黄,然后变褐直至最终坏死,尤其是棉花,下部叶片可能出现紫红色,然后逐渐变褐.坏死.六.硫元素:正常浓度为0.1%-0.4%之间,硫元素主要作用是促进植株生长,缺硫会极大地阻碍植株生长,特征均为植株失绿.矮小.茎细和纺锤形.许多植株缺硫症状极似缺氮症状,这不可避免地导致对许多缺素原因的误诊.植物光合作用的合成蛋白质,必须组分胱氨酸.半胱氨酸和蛋氨酸等含硫氨基酸,而植株中90%的硫存在于这些氨基酸中,所以,高质量的氨基酸叶面肥能给植物生长补充充足的硫元素.另外,硫还能提高油科作物含油量.七.硼元素:正常浓度为6-60ppm,硼在植物分生组织里的发育和生长中起重要作用,因其不易从衰老组织向活跃生长组织移动,最先见到的缺硼症状是顶芽停止生长,继而幼叶死亡,同时也限制开花和后期果实的发育.缺硼的症状表现为:1.植株幼叶变为淡绿,也基比叶尖失绿更多,基部组织破坏.如果继续生长,叶片偏斜或扭曲,通常叶片死亡,顶端停止生长.2.叶片变厚.萎蔫或卷叶叶柄和茎变粗,开裂或呈水浸状果实.块茎或块根褪色.开裂或腐烂,苹果缩果病.柑橘导致果皮厚薄不一,果实疙疙瘩瘩,根块作物导致黑心病或褐心病等.八.xx:正常浓度为50-250ppm,其作用是:1.增加植物体内的呼吸作用和叶绿体中光合作用的两个代谢过程中的氧化还原反应,呼吸作用中将氧还原为水,是铁化合物的功能.2.铁能起到使植物稳定生长的作用.3.铁元素参与酶系统的活化作用.缺铁首先出现在植株幼叶上,结果失其生长停止,幼叶出现叶脉间失绿,很快会发展到整个叶片,严重时叶片全白.九.锰元素:正常浓度为20-500ppm,锰是一种植物生长的过渡元素,一般缺锰元素的症状首先表现在幼叶上,阔叶植物表现为叶脉间失绿,和铁元素一样,锰也参与光合作用和氧化还原作用,严重缺锰症状有:燕麦灰斑病.湿斑病和斑枯病等.但是,过量使用锰元素对植株生长有害,棉花.烟草.大豆.果树和油菜等卷叶现象,所有这些都是锰过量造成的毒害.氨基酸能使多余的锰元素组成锰蛋白,促进锰元素参与酶的活化系统,能有效的解除锰过量造成的毒害.十.铜元素:铜对植物的作用与铁相似.正常浓度为5-20ppm.各种作物缺铜症状表现不同:玉米缺铜幼叶变黄.收缩,随着缺素加剧,幼叶变白且茎叶老化死亡,更严重时沿叶尖和叶缘出现死亡组织,许多蔬菜作物缺铜则叶片失去膨压,并不出蓝色.失绿.卷曲.不开花.十一.锌元素:锌是植物所需的一种过渡金属微量元素.在植物干物质中正常含量为25-150ppm,缺锌常出现的症状有:1.叶脉间,尤其是底位老叶的叶脉间出现浅绿.黄色或白色区域,失绿叶片部分组织死亡.2.茎与茎节间变短,出现许多叶片丛生,呈莲座状外观.3.叶片小,又窄又厚,通常叶片上部叶组织不断生长造成畸形叶片早落,生长受阻,极易发生病毒病.十二.钼元素:植物中正常含量为0.3-1ppm,所以,钼元素的浓度很低,过量使用也无任何毒副作用.钼元素都存在各种酶中,酶能促使豆科根瘤菌的形成,在植物中对铁的吸收和运输起着不可替代的作用.十三.氯元素:正常氯元素浓度为0.2%-2.0%,但许多作物都达到10%的含量.氯元素的一个主要功能是在钾流动迅速时充作平衡离子,以便维持叶片和植株其它器官的膨压,促使植株的光合作用.氯元素还能起到明显的防病作用,可大大降低冬小麦全蚀根腐病.对其它作物能降低镰刀菌早地根腐病的侵染,能减轻玉米茎腐病的发生.氯过量对作物的危害视作物对其耐受力而异.烟草.桃.梨.瓜类作物对氯最敏感.十四.归硅元素:正常浓度为0.2%-2.0%,主要集中于植物根中.主要作用是对细胞壁结构有作用,提高作物抗病性,对茎秆强度和抗倒伏具有重要作用.综上所述:植物生长所需常用元素为:碳.氢.氧.氮.磷.钾.钙.镁.硫.硼.铁.锰.铜.钼.锌.氯和硅.碳.氢.氧.氮.磷.硫,构成植物生命物质,能促使蛋白质的形成,即为原生质.除自然赋予的碳.氢.氧外的元素,称为矿质元素.氮.磷.钾.钙.镁.硫属于大量元素,其余矿质元素为微量元素.。
化肥子行业分为氮肥、磷肥、钾肥、复合肥四个部分。
按照统计,在实际消耗中,氮肥、磷肥和钾肥的消耗量比例大约为1:0.29:0.05,其中氮肥的消耗量最大。
元素氮对作物生长起着非常重要的作用,它是植物体内氨基酸的组成部分、是构成蛋白质的成分,也是植物进行光合作用起决定作用的叶绿素的组成部分。
氮还能帮助作物分殖。
施用氮肥不仅能提高农产品的产量,还能提高农产品的质量。
尿素适用于作基肥和追肥,有时也用作种肥。
尿素是生理中性肥料,在土壤中不残留任何有害物质,长期施用没有不良影响。
但在造粒中温度过高会产生少量缩二脲,又称双缩脲,对作物有抑制作用。
可做氮肥的有:尿素[CO(NH2)2],氨水(NH3.H2O),铵盐如:碳酸氢铵(NH4HCO3),氯化铵(NH4Cl),硝酸铵(NH4NO3) 。
一些复合肥如磷酸铵[磷酸二氢铵NH4H2PO4和磷酸氢二铵(NH4)2HPO4的混合物],硝酸钾(KNO3)也可做氮肥。
20世纪以来,氮化肥的生产一直居于举足轻重的地位。
这主要是由于世界土壤的平均氮肥力不高,氮素不易在土壤中积累,而现代集约化农业又促使土壤有机质与氮的过多损耗,在多数条件下单位氮素的增产量高于磷、钾养分。
尿素是人工合成的第一个有机物,广泛存在于自然界中,如新鲜人粪中含尿素0.4%。
别名:碳酰二胺、碳酰胺、脲。
因为在人尿中含有这种物质,所以取名尿素。
尿素含氮(N)46%,是固体氮肥中含氮量最高的。
尿素是一种常用的速效氮肥,在增加粮食作物产量的作用中氮肥所占份额居磷(P)、钾(K)等肥料之上。
除作追肥以外,还有其它多种用途。
(一)、调节花量:可以提高叶片含氮量,加快新梢生长抑制花芽分化,使大年的花量适宜。
(二)、疏花疏果:能达到疏花疏果的目的。
但是,在不同的土地条件下,不同时期及不同品种的反应尚需进一步试验。
(三)、水稻制种:在杂交稻制种技术中,为了提高父母本的异交率,以增加杂交稻制种量或不育系繁种量,一般都采用赤毒素喷施母本;或喷施父母本,调节二者的生长,使其花期同步。
氮气在氧化和还原反应中的作用氮气是地球大气中最主要的成分之一,具有广泛的应用领域。
除了其在植物生长和生态系统中的重要作用外,氮气还在氧化和还原反应中扮演着重要角色。
本文将探讨氮气在氧化和还原反应中的作用,以及其对环境和人类福祉的影响。
在化学领域,氧化反应是指一种化合物被氧气氧化的过程,而还原反应则是将化合物还原为较低氧化态的过程。
氧化和还原反应是气候变化、环境污染以及许多重要工业过程的关键步骤。
氮气在氧化反应中的作用主要体现在两个方面。
首先,氮气可以作为氧化剂参与氧化反应。
许多金属和非金属元素在高温条件下与氮气反应,形成与元素氮相关的化合物。
例如,在气氛中存在大量氮气时,铁会发生氧化反应,并生成黑色的铁氮化物。
此外,氮气还可与一些有机物发生氧化反应,产生含氮化合物。
其次,氮气在氧化反应中还可充当媒介和助剂的角色。
例如,在高温条件下,氨(NH3)可以与氧气发生反应并形成氮气。
这种氨气氧化反应在工业上用于生产硝酸。
此外,氮气还可以作为氧化反应中控制温度和速率的媒介。
通过调整氮气的流动速度和控制反应温度,可以实现对复杂反应的控制和优化。
在还原反应中,氮气同样也扮演着重要的角色。
氮气可以作为还原剂参与还原反应。
在高温条件下,氮气可与金属发生反应,生成金属氮化物。
金属氮化物具有重要的应用价值,例如钢铁制造中的纯化剂和高性能磁性材料。
此外,氮气还可在还原反应中作为媒介和助剂。
氮气的加入可以调节反应的温度和速率,从而控制还原反应的过程。
在某些化学合成和工业过程中,氮气被用作惰性气体,用于调节和稳定反应条件,从而提高反应产率和纯度。
然而,虽然氮气在氧化和还原反应中起着重要作用,但过度使用氮气也会带来一些负面影响。
农业中大量施用化肥,其中就含有大量的氮元素。
这些化肥被施加到土壤中后,会通过氧化和还原反应进一步转化为其它形式的氮化合物。
这些氮化合物若过量扩散到水体和大气中,会引发许多环境问题。
例如,氮化合物的过度排放会导致水体富营养化,引发藻类爆发性增长,危害水生生物。
氮肥的作用及功能氮肥是指以氮为主要营养元素的化肥,它是农业生产中使用最多的肥料之一。
氮素是植物生长所必需的关键元素之一,具有促进植物生长和提高农作物产量的重要作用。
本文将从氮肥的作用和功能两个方面来详细探讨氮肥的作用及其应用。
一、氮肥的作用1.促进植物生长氮素是构成植物生命活动体系的组成部分,属于植物生长必需的元素之一。
植物在吸收氮肥的过程中,能够加速植物体内新陈代谢的进行,从而提高植物生长速度和生物能量的利用效率。
同时,氮肥也能加强植物的光合作用及呼吸作用。
2.提高农作物产量氮肥在农作物生长阶段中起着关键的作用,缺乏氮肥将导致农作物的生长受到限制,从而极大地影响农作物的产量。
使用正确的氮肥可以使农作物的生长变得更加健康和强壮,同时也可以提高农作物的产量和品质。
3.改善土壤质量适量施用氮肥可增加土壤中的有机质含量,改善土壤结构,增加土壤肥力,促进土壤微生物的繁殖,从而降低土壤的酸性和盐碱度,改善土壤环境。
4.增强农作物抗病能力氮肥在增加农作物产量的同时,也可以增强农作物的抗病能力。
合理施用氮肥可以使农作物叶面变得更加鲜绿,植株生长更加健康,抗病能力也就随之提升。
二、氮肥的功能1.补充土壤中的氮元素氮元素是植物生长的必需元素之一,土壤中的氮素含量在自然情况下很难满足农作物的需要。
因此,使用氮肥可以补充土壤中的氮元素,满足农作物生长所需。
2.促进农作物的发育氮是构成农作物中蛋白质、氨基酸等物质的主要元素之一,它能极大地促进农作物生长期间的发育,使农作物在短时间内获取大量养分,生长快速,进而增加产量。
3.提高农作物的质量合理施用氮肥不仅能增加农作物产量,还可以改善农作物的品质。
氮肥可以使农作物产生更加丰富的色彩和香味,从而增加食品的质量和口感。
4.降低农作物的脆弱性氮肥的作用还能够使农作物生长出茁壮健康的植株,增加其韧性和抗风、抗旱的能力,有效地降低农作物遭受自然灾害的风险。
综上所述,氮肥在农业生产中具有重要作用和功能。
施用氮磷钾化肥和有机肥对土壤养分的影响氮磷钾化肥和有机肥是目前农业生产中最常用的两种肥料。
它们对土壤养分有不同的影响。
首先来看氮磷钾化肥对土壤养分的影响。
氮磷钾是农作物生长所需的三大主要营养元素,因此施用氮磷钾化肥可以提供这些元素,促进作物生长,提高产量。
氮肥可以促进植物的叶片生长,并参与蛋白质合成,提高作物的养分吸收能力。
磷肥则对根系生长有促进作用,增强植物的耐寒性和抗病能力。
而钾肥则参与果实和种子的形成,提高产量和品质。
然而,长期大量的氮磷钾化肥施用会导致土壤中营养元素的失衡和土壤酸化,影响土壤的肥力和微生物活性。
此外,过量的氮磷钾化肥还容易被冲刷到地下水中,造成环境污染。
其次,有机肥对土壤养分的影响是积极的。
有机肥主要是由植物和动物的残体、粪便等有机物质组成,主要含有有机质、氮、磷、钾等营养元素。
有机肥不仅可以提供基础的养分,而且可以增加土壤的有机质含量,提高土壤肥力。
有机肥能改善土壤结构,增加土壤的保水保肥能力,并且有助于微生物繁殖和活动。
有机肥含有丰富的有机酸和酶类物质,能够分解和转化土壤中的有机物,增加土壤中的养分可利用性。
此外,有机肥还能减少农药的使用,改善土壤环境,提高农产品的质量。
但是有机肥施用也存在一些问题。
首先,有机肥中的养分释放较慢,不能满足作物的迅速需求,因此有机肥和化肥联用效果更好。
另外,有机肥的种类有限,难以满足大规模农业生产的需要。
有机肥的灭菌处理和运输存储也较为复杂,成本较高。
综上所述,氮磷钾化肥和有机肥对土壤养分有不同的影响。
氮磷钾化肥能够提供营养元素,促进作物生长,但过量使用会引发养分失衡和环境污染的问题。
有机肥通过提供养分、增加有机质含量和改善土壤结构来增加土壤肥力,但养分释放缓慢、种类有限和管理复杂等问题仍需解决。
因此,在实际农业生产中可以根据不同的土壤状况和作物需求来合理使用氮磷钾化肥和有机肥,以达到最佳的肥料效果。
此外,还可以采取其他措施,如合理轮作、耕作管理和生物控制等手段,综合提高土壤质量和农产品质量。
碳铵化肥的作用与使用方法一、碳铵化肥的作用碳铵化肥是一种常用的氮肥,它的作用主要体现在以下几个方面:1. 提供植物所需的氮元素:碳铵化肥中含有丰富的氮元素,氮是植物生长所需的重要营养元素之一。
植物在生长过程中需要大量的氮来合成蛋白质、酶、维生素等生命活性物质,因此合理施用碳铵化肥可以有效地补充土壤中的氮源,促进植物的生长发育。
2. 促进植物的叶绿素合成:叶绿素是植物中的重要色素,是光合作用的关键物质。
氮元素是叶绿素合成的必需元素,合理施用碳铵化肥可以提供足够的氮源,促进叶绿素的合成,增加叶绿素含量,提高光合作用效率,进而增加植物的产量和品质。
3. 增强植物的抗逆性:氮元素在植物的生长发育中具有调节作用,合理施用碳铵化肥可以增加植物的抗逆能力。
在干旱、寒冷、病虫害等不良环境下,植物合理吸收和利用碳铵化肥中的氮元素,可以增强植物的抗逆性,提高植物的生存能力。
二、碳铵化肥的使用方法碳铵化肥的使用方法主要包括施肥时机、施肥方法和施肥量三个方面。
1. 施肥时机:碳铵化肥适合在植物生长的不同阶段进行施肥。
一般来说,春季播种前或春季作物萌芽前,可以将碳铵化肥作为底肥施入土壤中,以提供足够的氮源供植物生长。
夏季或秋季作物的生长期,可以采用间断追肥的方式,将碳铵化肥均匀撒施在植物旁边,并轻轻埋入土壤中。
2. 施肥方法:碳铵化肥可以采用两种施肥方法,一种是基质施肥,一种是水溶液施肥。
基质施肥是将碳铵化肥均匀撒在植物的生长基质上,并轻轻埋入土壤中,让植物的根系逐渐吸收养分。
水溶液施肥是将碳铵化肥溶解在适量的水中,然后利用滴灌或喷雾的方式进行施肥。
3. 施肥量:施肥量的确定需要考虑植物的品种、生长阶段和土壤的肥力状况等因素。
一般来说,底肥的施肥量较大,可以根据土壤的肥力情况和作物的需求来确定,一般为每亩施用15-20公斤。
追肥的施肥量较小,一般为每亩施用5-10公斤,可以根据作物的生长情况和土壤的肥力状况进行调整。
碳铵化肥作为一种常用的氮肥,在农业生产中具有重要的作用。
液体氮肥的作用液体氮肥是现代农业中常用的化肥之一。
它的功效不仅关系到庄稼的生长发育,还能提高庄稼的产量。
本文将围绕“液体氮肥的作用”展开阐述。
1.加速作物生长:液体氮肥是庄稼生长过程中不可或缺的一种营养元素。
庄稼在生长过程中,需要大量的氮元素来合成氨基酸、蛋白质及核酸等生命活动中的重要物质。
而液体氮肥中的活性氮能够快速被庄稼吸收,分解为氨基酸等生长所需物质,从而加速庄稼的生长速度。
2.增加庄稼产量:庄稼受液体氮肥的作用,除了在速度上有所提高之外,在产量上也有所增加。
因为液体氮肥中的氮元素是作物生长所需的,适利的液体氮肥使用能够使作物形成更多的叶、根系和茎等器官,促进作物的茂密生长,增加作物的产量,提高经济效益。
3.促进营养吸收:庄稼在生长过程中,需要大量的氮元素来维持各个器官的生命活动。
而液体氮肥中的活性氮被吸收后,能够迅速转化为氨基酸,促进各个器官的生长发育。
同时,促进庄稼根系吸收养分的能力,使其能够更好地吸收土壤中的养分,增强庄稼的抗逆性,减少病虫害的发生。
4.提升农产品品质:液体氮肥不仅能够增加庄稼产量,而且能够提高农产品的品质。
因为液体氮肥的使用能够有效地排除庄稼生长过程中的生物病害和缺乏症状,使庄稼能够更好地发挥自身的潜力,提高农产品的品质和经济效益。
总之,液体氮肥的作用在现代化农业中是不可替代的。
合理使用液体氮肥可以增加庄稼产量,提高农产品品质,从而为我们的生活和社会做出更大的贡献。
同时,为了能够更好地充分利用液体氮肥,我们也需要加强对其正确使用的知识和技能的学习。
化肥相关资料一:化肥各种元素的作用氮:是蛋白质,核酸,叶绿素,植物酶维生素,生物碱的重要成分。
促进细胞的分裂与增长,使作物叶面积大,浓绿色。
缺氮时,生长缓慢,植株矮小,叶片薄小,发黄;禾木科植物表现为孽少,短小穗,籽粒不饱满,双子叶植物表现为分枝少,易早衰。
过量的氮素会使细胞壁变薄且肥大,柔软多汁,易受病虫侵袭,对恶劣天气失去抗性,导致生育期延长贪青晚熟;对一些块根,块茎作物,只长叶子,不易结果。
磷:促进根系发育及新生器官形成,有利于作物内干质的积累,谷物子粒饱,块根,块茎作物淀粉含量高,瓜,果,菜,糖份提高,油料作物产量和出油率提高;使作物具有抗旱,抗寒特性。
缺磷:生长缓慢,根系发育不良,叶色紫红,上部叶子深绿发暗,分蘖少,分蘖迟,发育期推迟,出现穗小,粒少,子秕,玉米秃顶,油菜脱荚,棉花落花落蕾,成桃少,吐絮晚。
过磷:作物吸收作用强烈,消耗大量糖粉和能量,无效分蘖增多,秕子增多,叶色浓绿,叶片厚密,节间过短,植株矮小,生长受阻。
因早熟而产量降低;蔬菜纤维含量高,烟草燃烧性差;能引起锌,铁,镁等元素的缺乏,加重了对作物不利影响。
钾:促进光合作用,适宜钾量的光合速率是钾量低的2倍以上。
促进植株对氮的利用,对根瘤菌的固氮能力增高2-3倍。
对粒数和粒重有良好的作用。
增强植物的抗性如干旱,低温,含盐量,病虫危害,倒伏等。
能减轻水稻胡麻叶斑病,稻瘟病,赤枯病,玉米茎腐病,棉花红叶茎枯病,烟草花叶病等危害。
缺钾:叶边缘呈焦枯状,叶卷曲,褐黄色斑点,或坏死。
钙:形成细胞壁,促进细胞分裂,促进根系发育,增强植物的吸收能力,并能消除某种离子毒害的作用。
缺钙:幼叶卷曲,粘化烂空,根尖细胞腐烂死亡。
镁:它是叶绿色的组成部分,许多酶的活化剂,能促进磷的转化吸收。
合成维生素A,C和钙,钾,铵,氢等离子有拮抗作用。
硫:能促进氮的吸收,对吸收有重要作用。
硫还是某些植物油的成分。
缺硫时叶绿素含量降低,根瘤形成少。
铁:是叶绿色的成分,对吸收和代谢有重要作用,缺铁时上部叶子出现失绿症。
氮磷钾对植物分别有什么作用(一)氮肥:能使植物叶子大而鲜绿,使叶片减缓衰老,营养健壮,花多,产量高。
生产上常使用氮肥是植物快速生长。
所以我们对于叶菜(吃叶子的菜)要多施氮肥。
主要磷肥品种有过磷酸钙(普钙)、重过磷酸钙(重钙,也称双料、三料过磷酸钙)、钙镁磷肥,此外,磷矿粉、钢渣磷肥、脱氟磷肥、骨粉也是磷肥,但目前用量很少,市场也少见磷肥:能使作物代谢正常,植株发育良好,同时提高作物的抗旱性以及抗寒性,提早成熟。
我们要使作物提前收获,一般多施用磷肥。
钾肥:能使植物的光合作用加强,茎秆坚韧,抗伏倒,使种子饱满主要钾肥品种有硫酸钾、氯化钾、盐湖钾肥、窑灰钾肥和草木灰。
其中硫酸钾和氯化钾成分较纯,主要成分是化钾,窑灰钾肥和草木灰成分很复杂,市场上流通量较前三种钾肥少。
资料来源《植物生理学》(1)氮肥:即以氮素营养元素为主要成分的化肥,包括碳酸氢铵、尿素、销铵、氨水、氯化铵、硫酸铵等。
(2)磷肥:即以磷素营养元素为主要成分的化肥,包括普通过磷酸钙、钙镁磷肥等。
(3)钾肥:即以钾素营养元素为主要成分的化肥,目前施用不多,主要品种有氯化钾、硫酸钾、硝酸钾等。
(4)复、混肥料:即肥料中含有两种肥料三要素(氮、磷、钾)的二元复、混肥料和含有氮、磷、钾三种元素的三元复、混肥料。
其中混肥在全国各地推广很快。
(5)微量元素肥料和某些中量元素肥料:前者如含有硼、锌、铁、钼、锰、铜等微量元素的肥料,后者如钙、镁、硫等肥料。
(6)对某些作物有利的肥料:如水稻上施用的钢渣硅肥,豆科作物上施用的钴肥,以及甘蔗、水果上施用的农用稀土等。
作物必需的营养元素有16种,除碳氢氧是从空气中吸收,其余均不同程度地需要施肥来满足作物正常生长的需要。
按照作物对养分需求量的多少分为大量元素肥料,包括氮肥、磷肥和钾肥;中量元素肥料,包括钙、镁、硫肥;微量元素肥料,包括锌、硼、锰、钼、铁、铜肥;此外,还有一些有益元素肥料如含硅肥料、稀土肥料等。
1、氮素化肥氮是蛋白质构成的主要元素,蛋白质是细胞原生质组成中的基本物质。
正常作物所需氮元素的浓度植物中氮元素的主要作用是支持蛋白质、酶和其他生物分子的合成,同时也参与物质运输和能量代谢等基本生物过程。
由于氮元素对植物生长发育的重要性,正常作物常需要较高的氮供应。
一般而言,作物对氮素的需求量最大,通常排在元素需求列表的第一位。
根据不同的作物,氮元素的浓度需求可以有所差异,下面是一些常见作物的氮浓度需求的一个大致指导。
1.玉米:作为一种高度营养需求的作物,玉米通常需要较高的氮元素供应。
在生长季节的早期阶段,玉米对氮元素的需求较低,约为每公顷80-120千克。
随着生长进展,氮需求逐渐增加,到了花粉发育期和籽粒填充期,氮需求达到最高峰,约为每公顷150-200千克。
2.小麦:小麦在整个生长季节中对氮素的需求相对较为稳定。
在播种阶段,小麦对氮的需求较低,通常每公顷需要50-100千克氮素。
随着生长阶段的推进,氮素需求逐渐增加,到了拔节期和抽穗期,氮素需求达到高峰,约为每公顷120-140千克。
3.大豆:与玉米和小麦相比,大豆对氮素的需求较低。
大豆通常每公顷需要60-80千克氮素,其中根瘤中的固氮菌能够提供部分氮素供应。
在生长季节中,大豆对氮素的需求主要集中在结荚期和幼苗期。
4.蔬菜类作物:蔬菜类作物对氮素的需求较为个体差异较大。
一般而言,叶菜类作物(如菠菜、小白菜)对氮素的需求较高,每亩约7.5-15千克氮素。
瓜果类作物(如西瓜、番茄)对氮素需求较低,每亩约3.5-7.5千克。
以上只是一些常见作物的氮元素需求参考,实际情况会受到不同生产条件的影响。
值得注意的是,在追加氮素时,应考虑到土壤中的氮素含量以及作物对氮素的吸收能力。
过量施用氮素可能导致环境问题,如水体污染和土壤质量下降。
因此,农民和园艺从业人员在施用氮肥时应准确评估作物需求量,选择合适的肥料类型和施用方法。
《氮肥基础知识综合性概述》一、引言氮是植物生长发育所必需的大量营养元素之一,在农业生产中起着至关重要的作用。
氮肥作为提供植物氮素营养的重要肥料来源,对提高农作物产量和品质有着不可替代的地位。
本文将全面深入地介绍氮肥的基础知识,包括基本概念、核心理论、发展历程、重要实践以及未来趋势,为读者提供一个对氮肥的系统认识。
二、氮肥的基本概念1. 定义氮肥是指以氮为主要养分的化肥,其作用是为植物提供生长所需的氮元素。
氮在植物体内主要以氨基酸、蛋白质、核酸等有机化合物的形式存在,参与植物的生长、发育、代谢等生理过程。
2. 分类(1)按含氮基团可分为铵态氮肥、硝态氮肥、酰胺态氮肥等。
- 铵态氮肥:如硫酸铵、氯化铵等,铵离子易被土壤胶体吸附,不易流失,但在碱性土壤中易挥发。
- 硝态氮肥:如硝酸铵、硝酸钠等,硝态氮易溶于水,在土壤中移动性强,易被植物吸收,但在水田中易流失。
- 酰胺态氮肥:如尿素,含氮量高,肥效持久,是目前使用最广泛的氮肥之一。
(2)按生产方法可分为合成氮肥、天然氮肥等。
- 合成氮肥:通过化学合成方法生产的氮肥,如尿素、碳酸氢铵等。
- 天然氮肥:如厩肥、堆肥等有机肥中含有的氮素,以及豆科植物根瘤菌固定的氮等。
3. 主要成分及性质(1)铵态氮肥:含有铵离子,呈白色或浅色结晶,易溶于水,吸湿性强,在空气中易潮解。
(2)硝态氮肥:含有硝酸根离子,多为无色或白色结晶,易溶于水,吸湿性较小。
(3)酰胺态氮肥:主要成分是尿素,为白色结晶,易溶于水,在土壤中需经过脲酶的作用转化为铵态氮才能被植物吸收。
三、氮肥的核心理论1. 植物对氮的需求植物生长需要大量的氮素,氮是构成蛋白质、核酸、叶绿素等重要有机化合物的组成元素。
蛋白质是细胞的重要组成部分,参与植物的生长、发育和代谢;核酸是遗传物质,控制着植物的生长和繁殖;叶绿素是光合作用的重要色素,氮素供应充足时,植物叶片浓绿,光合作用强,有利于提高农作物产量和品质。
2. 氮肥的作用机理氮肥施入土壤后,通过以下几种方式为植物提供氮素营养:(1)直接被植物根系吸收:铵态氮和硝态氮可以直接被植物根系吸收,进入植物体内参与代谢过程。
氮磷钾对植物的作用(1)氮肥:即以氮素营养元素为主要成分的化肥,包括碳酸氢铵、尿素、硝铵、氨水、氯化铵、硫酸铵等。
(2)磷肥:即以磷素营养元素为主要成分的化肥,包括普通过磷酸钙、钙镁磷肥等。
(3)钾肥:即以钾素营养元素为主要成分的化肥,目前施用不多,主要品种有氯化钾、硫酸钾、硝酸钾等。
(4)复混肥料:即肥料中含有两种肥料三要素(氮、磷、钾)的二元复混肥料和含有氮、磷、钾三种元素的三元复混肥料。
(5)微量元素肥料和某些中量元素肥料:前者如含有硼、锌、铁、钼、锰、铜等微量元素的肥料,后者如钙、镁、硫等肥料。
(6)对某些作物有利的肥料:如水稻上施用的钢渣硅肥,豆科作物上施用的钴肥,以及甘蔗、水果上施用的农用稀土等。
作物必需的营养元素有16种,除碳氢氧是从空气中吸收,其余均不同程度地需要施肥来满足作物正常生长的需要。
按照作物对养分需求量的多少分为大量元素肥料,包括氮肥、磷肥和钾肥;中量元素肥料,包括钙、镁、硫肥;微量元素肥料,包括锌、硼、锰、钼、铁、铜肥;此外,还有一些有益元素肥料如含硅肥料、稀土肥料等。
目前,市场经销的肥料以氮磷钾肥为主,并且每种肥料也有许多品种。
主要氮肥品种有:尿素、碳酸氢铵(碳铵)、氯化铵、硫酸铵、硝酸铵、硝酸钙;还有氨水、石灰氮等也属于氮肥,但目前已较少使用。
硝酸钙既是氮肥,也可作钙肥用。
主要磷肥品种有:过磷酸钙(普钙)、重过磷酸钙(重钙,也称双料、三料过磷酸钙)、钙镁磷肥;此外,磷矿粉、钢渣磷肥、脱氟磷肥、骨粉也是磷肥,但目前用量很少,市场也少见。
主要钾肥品种有:硫酸钾、氯化钾、盐湖钾肥、窑灰钾肥和草木灰。
其中硫酸钾和氯化钾成分较纯,我国市场上流通的大多为进口钾肥,盐湖钾肥产自我国青海省,主要成分是化钾,窑灰钾肥和草木灰成分很复杂,市场上流通量较前三种钾肥少。
微量元素肥料品种也较多,最常用的硼肥为硼砂,锌肥为硫酸锌,锰肥为硫酸锰,钼肥为钼酸铵,铜肥为硫酸铜,铁肥为硫酸亚铁及一些有机态铁络合物。
化肥的种类及作用化肥的种类及作用化肥,也称肥料,是指用于促进植物生长和增加农作物产量的营养物质。
随着现代农业的发展,化肥已成为农业生产中不可或缺的组成部分。
那么化肥的种类有哪些?它们各自的作用又是什么呢?下面就来一一介绍。
1.氮肥氮肥是指含有大量氮元素的肥料,主要包括尿素、硝酸铵、硫酸铵和硝酸钾等。
氮肥是作物生长过程中必不可少的元素,它能够刺激植物的生长,增加叶片面积,提高蛋白质含量,加速果实成熟,提高产量。
然而,过量使用氮肥也会对环境产生负面影响,比如导致土壤酸化、水源污染等。
2.磷肥磷肥是指含有大量磷元素的肥料,主要包括超级磷酸钙、三钙磷、硫酸一铵磷等。
磷肥是促进种子发芽、根系生长和花果生长的重要元素,同时也能提高作物的免疫力和抗逆性。
但是,磷肥的利用率较低,大量使用容易造成土壤磷积累,从而对土壤生态系统造成破坏。
3.钾肥钾肥是指含有大量钾元素的肥料,主要包括氯化钾、硫酸一镁钾、硫酸一钾等。
钾肥是促进植物生长发育和提高产量的必需元素,它主要作用是增强植物的抗逆性,提高作物的抗病性和适应性。
但是,过度使用钾肥也会导致土壤钾太高,降低作物的吸收能力,甚至产生不良效应。
4.微量元素肥微量元素肥是指含有多种微量元素的肥料,主要包括铁、锌、锰、铜、硼和钼等元素。
微量元素肥是多种化肥复合的产品,具备多种元素的功能,能够提高植物的抗逆性、抗病性和免疫力,增加作物的硬度和品质,使作物生长更为健康。
总体来看,各种化肥都有其作用和不足之处,适当地选用、合理使用才能发挥最好的效果。
因此,在使用化肥时,需要注意以下几点:1.根据作物的需要为标准,适当添加化肥。
2.按照推荐剂量使用化肥,不要盲目追求高产量。
3.选择合适的施肥方式,比如喷施、制成固体添加剂等。
4.尽量减少化肥的浪费,避免产生土壤污染。
综上所述,化肥是农业生产中必不可少的物质,正确使用可以提高产品质量和产量,实现健康、可持续的农业发展。
大量元素氮对作物的作用和含氮化肥曹恭梁鸣早氮的元素符号是N,是第一个植物必需大量元素。
氮对植物生长是生死攸关的。
氮是蛋白质、叶绿素、核酸、酶、生物激素等重要生命物质的组成部分,是植物结构组分元素。
一、植物对氮的吸收和转运植物根系可以吸收铵态氮和硝态氮。
作物种类不同,吸收铵态氮和硝态氮的比例不同。
水稻以吸收铵态氮为主。
在温暖、湿润、通气良好的土壤上,旱地作物主要吸收硝态氮。
旱地作物在幼苗期大多吸收铵态氮,而主要生育期以吸收硝态氮为主。
但在温度过高过低、土壤湿度过大过小、通气不良、使用硝化抑制剂阻断铵态氮转化为硝态氮的情况下,旱地作物被迫吸收利用铵态氮。
植物吸收硝酸盐为主动吸收,受载体作用的控制,要有H+泵ATP酶参与。
铵态氮的吸收机制还不太清楚。
根系吸收的氮通过蒸腾作用由木质部输送到地上部器官。
植物吸收的铵态氮绝大部分在根系中同化为氨基酸,并以氨基酸、酰胺形式向上运输。
植物吸收的硝态氮以硝酸根形式、或在根系中同化为氨基酸再向上运输。
韧皮部运输的含氮化合物主要是氨基酸。
植物吸收的硝酸盐在植物根或叶细胞中利用光合作用提供的能量或利用糖酵解和三羧酸循环过程提供的能量还原为亚硝态氮,继而还原为氨,这一过程称为硝酸盐还原作用。
氨在植株体内参与各种代谢物质的生成。
二、氮在植物体内的转化硝态氮进入植物体后形成氨基酸。
氨基酸构成蛋白质。
蛋白质是构成细胞原生质的重要成分。
在氨同化作用过程中,氨与谷氨酸、天冬氨酸等各种有机化合物相结合,产物为谷氨酰胺、天冬酰胺等。
谷氨酰胺和天冬酰胺在氨基酸合成过程中提供氨基,与α-酮酸等底物生成100多种氨基酸,其中有20种氨基酸用来合成蛋白质。
甘氨酸和谷氨酸这两种氨基酸参与生成另一种重要生命物质,遗传基因,即核糖核酸和脱氧核糖核酸。
二氧化碳、氨、氨基酸,有时还有甲酸盐生成氮碱基(腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、尿嘧啶、胸腺嘧啶)。
氮碱基与核糖相连,称为核苷。
核苷与磷酸连接成核苷酸。
核苷酸组成核酸,是生物遗传信息的主要储存库。
脱氧核糖核酸将植物遗传信息转录到核糖核酸,核糖核酸将信息翻译为多肽的氨基酸顺序,形成蛋白质。
氮还参与合成叶绿素,植物的绿色就是叶绿素的颜色。
先由L-谷氨酸形成δ-氨基-γ-酮戊二酸,再生成胆色素原(吡咯环),再合成尿卟啉原,继而生成原卟啉,又生成原叶绿素酸酯,最终形成叶绿素。
氮还参与合成酶、辅酶、辅基。
酶是一类具有特殊功能的蛋白质,可以催化生物反应过程。
简单蛋白质酶类除蛋白质外不含其他物质,结合蛋白质酶类则由蛋白质和称为辅助因子的非蛋白质的小分子物质组成全酶。
辅助因子包括辅酶、辅基和金属离子。
辅酶和辅基的组成与维生素和核苷酸有关。
氮还参与合成各种维生素。
维生素B1含有氨基和硫,又叫硫胺素,在生物组织中常以硫胺素焦磷酸酯(TPP)形式存在。
维生素B2又叫核黄素,是许多氧化还原酶、黄酶的辅基。
维生素B6是吡啶的衍生物。
吡哆醇在无机磷、ATP参与下能转变成磷酸吡哆醛。
它是氨基转移酶的辅酶。
维生素PP为尼克酰胺。
尼克酸在生物体内由色氨酸转变而来,构成脱氢酶的主要辅酶烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)和烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADP)的成分。
氮还参与合成各种生物碱,包括烟碱、茶碱、可可碱、咖啡碱、胆碱、奎宁、麻黄碱等。
胆碱是卵磷脂的重要成分,卵磷脂参与生物膜的合成。
氮还参与合成各种植物激素(生长素和细胞分裂素也是含氮有机化合物)和酰脲(尿囊素、尿囊酸、瓜氨酸、β-尿基丙酸和β-尿基异丁酸等也是储存和运输形态的氮,和谷氨酰胺和天冬酰胺一样,是植物体内储存、转运氨和解除氨毒的形态。
)三、植物缺氮和过量症状植物缺氮就会失去绿色,植株生长矮小细弱,分枝分蘖少,叶色变淡,呈色泽均一的浅绿或黄绿色,尤其是基部叶片。
蛋白质在植株体内不断合成和分解,因氮易从较老组织运输到幼嫩组织中被再利用,首先从下部老叶片开始均匀黄化,逐渐扩展到上部叶片,黄叶脱落提早。
株型也发生改变,瘦小、直立,茎杆细瘦。
根量少、细长而色白。
侧芽呈休眠状态或枯萎。
花和果实少。
成熟提早。
产量、品质下降。
(图:小麦缺氮时氮从老叶转移到新叶中,老叶均匀发黄,植株生长矮小细弱)(图:棉花缺氮生长矮小,叶色淡,呈浅绿或黄绿,色泽均一。
缺氮症状下部叶先变黄后延续到上部叶。
株型瘦小、茎杆细瘦。
根量少、细长而色白。
提早成熟,籽棉品质低)(图:大豆缺氮植株生长矮小,分枝分蘖少,叶色变淡,呈浅绿或黄绿,色泽均一,尤其是基部叶片下部叶片先黄)禾本科作物无分蘖或少分蘖,穗小粒少。
玉米缺氮下位叶黄化,叶尖枯萎,常呈“V”字形向下延展。
双子叶植物分枝或侧枝均少。
草本的茎基部常呈红黄色。
豆科作物根瘤少,无效根瘤多。
(图:玉米缺氮下位叶黄化,叶尖枯萎,呈“V”字形向下延展)叶菜类蔬菜叶片小而薄,色淡绿或黄绿,含水量减少,纤维素增加,丧失柔嫩多汁的特色。
结球菜类叶球不充实,商品价值下降。
块茎、块根作物的茎、蔓细瘦,薯块小,纤维素含量高、淀粉含量低。
果树幼叶小而薄,色淡,果小皮硬,含糖量虽相对提高,但产量低,商品品质下降。
除豆科作物外,一般作物都有明显反应,谷类作物中的玉米;蔬菜作物中的叶菜类;果树中的桃、苹果和柑橘等尤为敏感。
根据作物的外部症状可以初步判断作物缺氮及其程度,单凭叶色及形态症状容易误诊,可以结合植株和土壤的化学测试来做出诊断。
植株氮过量时营养生长旺盛,色浓绿,节间长,腋芽生长旺盛,开花座果率低,易倒伏,贪青晚熟,对寒冷、干旱和病虫的抗逆性差。
(图:玉米氮过量成熟时缨为绿色)(图:柑橘氮过量果实颜色欠佳)(图:马铃薯遇氨气叶片受损坏死)(图:苹果氮不足与过量叶片)(图:番茄氮过量幼苗萎蔫)(图:苹果氮素过量的叶片大而有皱)(图:黄瓜氮过量叶片镶金边)(图:柑橘植株氮过量叶色浓绿徒长)(图:番茄氮过量果实症状类似缺钾)(图:黄瓜氮严重过量叶片萎蔫)(图:水稻氮过量引起倒伏)(图:苹果氮过量的果实)氮过量时往往伴随缺钾和/或缺磷现象发生,造成营养生长旺盛,植株高大细长,节间长,叶片柔软,腋芽生长旺盛,开花少,座果率低,果实膨大慢,易落花、落果。
禾本科作物秕粒多,易倒伏,贪青晚熟;块根和块茎作物地上部旺长,地下部小而少。
过量的氮与碳水化合物形成蛋白质,剩下少量碳水化合物用作构成细胞壁的原料,细胞壁变薄,所以植株对寒冷、干旱和病虫的抗逆性差,果实保鲜期短,果肉组织疏松,易遭受碰压损伤。
可用补施钾肥以及磷肥来纠正氮过量症状。
有时氮过量也会出现其它营养元素的缺乏症。
四、土壤和大气中的氮循环在20世纪以前,土壤中的氮都是在自然氮循环过程中来自大气。
大气中含氮78%,主要通过固氮菌固氮和大气放电固氮进入土壤,被植物吸收利用,还可能进一步成为动物的食粮。
动物粪便和植物秸杆是大气-土壤-植物-动物氮循环的环节。
现在通过人工合成氨固氮,制造出尿素、碳酸氢铵、硫酸铵等一系列含氮肥料,通过土壤施用和叶面喷施加入这一循环中。
动物粪便和植物秸杆这些有机物质进入土壤后,在一系列土壤微生物的作用下,经过一系列分解转化过程。
如果碳氮比小于25,会释放出铵态氮,铵态氮在硝化细菌的作用下,经过两步变为硝态氮。
土壤温度、湿度、通气状况、pH值、微生物种群数量等条件决定其转化速率和数量。
这需要一段较长的时间。
碳氮比大于30的有机物质在土壤中要吸收一部分土壤中原有的矿质氮用于微生物分解活动,待碳氮比小于25后再释放氮。
有机肥中鸡粪含氮量最高,猪粪其次,食草动物较低,植物秸杆含氮量低。
化肥中的铵态氮也要经过硝化作用转化为硝态氮,与有机肥无异。
铵与钾相近,容易被土壤吸附。
硝酸根则比较容易随水流失,进入地下水或河流湖海中会造成环境污染。
在通气不良、湿度过大的土壤中,硝酸根会产生反硝化作用生成氮氧化物释放到空气中损失掉。
五、市场上主要的含氮化肥含氮化肥分为两大类:铵态氮肥和硝态氮肥。
铵态氮肥主要包括碳酸氢铵、硫酸铵、氯化铵等。
尿素施入土壤后会分解为铵和二氧化碳,可视为铵态氮肥。
铵态氮肥是含氮化肥的主要成员。
使用铵态氮肥时应注意两个问题。
第一是铵能产酸,施用后要注意土壤酸化问题。
第二是在碱性土壤或石灰性土壤上施用时,特别是高温和一定湿度条件下,会产生氨挥发,注意不要使用过量造成氨中毒。
其它含铵化肥还有磷酸一铵、磷酸二铵、钼酸铵等,在主要作为其它营养元素来源时也应同时考虑其中铵的效益和危害两方面的作用。
硝态氮肥主要包括硝酸钠、硝酸钾、硝酸钙等,使用时往往注重其中的钾、钙等营养元素补充问题,但也不应忽视伴随离子硝酸盐的正反两方面作用。
施用硝态氮肥则应注意淋失问题,尽量避免施入水田,对水稻等作物仅可叶面喷施。
硝态氮肥肥效迅速,作追肥较好。
另外,在土壤温度、湿度、通气状况、pH值、微生物种群数量等条件处于不利情况下,肥效远远大于铵态氮肥。
硝酸铵既含铵又含硝酸盐,使用时要同时考虑这两种形态氮的影响。
(图:马铃薯遇氨气叶片受损坏死)(图:莴苣硝酸盐和氯化物中毒而“烧边”)(图:番茄氮过量幼苗萎蔫)(图:番茄氮过量果实症状类似缺钾)(图:苹果氮素营养失衡)(图:苹果氮过量的果实)(图:苹果氮素过量的叶片大而有皱)(图:黄瓜氮过量叶片镶金边)(图:水稻氮过量引起倒伏)(图:高粱叶片硝酸盐中毒叶片自边缘起向内变黄变褐)。