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土壤中的"氮""磷""钾"去哪了?

土壤中的"氮""磷""钾"去哪了?



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氮肥去哪了?



提到氮肥,我们可能会想到尿素,碳铵,硝酸铵……,但这些都是具体的肥料。专业上,根据氮素养分的形态不同,可分为3大类,即铵态氮肥、硝态氮肥、酰胺态氮肥……


有趣的是,针对不同形态的氮素,“脾气”也不同,施用方法和适用作物有所差异,下面,小编将从铵态氮、硝态氮、酰胺态氮各自的特点入手,分析下我们用的“氮”去哪了?



硝态氮


①硝态氮被作物吸收利用,多数喜硝态氮作物对硝态氮利用率较高,喜硝态氮作物比较常见的有甜菜、烟草等,叶菜类蔬菜多数为喜硝态氮作物。



② 硝态氮淋溶流失,硝态氮溶于土壤溶液中,其本身带负电,我们多数人都有这样的常识,即“异性相吸,同性相斥”,多数土壤胶体带负电荷,而硝态氮肥中硝酸根(NO3-)也带负电荷,所以雨水丰富区域,硝态氮肥淋溶流失较严重。


③ 反硝化作用损失,反硝化细菌也是硝态氮损失的一个“罪魁祸首”,发硝化细菌利用硝态氮及自身的酶在适宜的条件下进行反硝化作用,把硝态氮转化成N2或者N2O从土壤中逃逸,造成氮素的流失。


④ 转化成铵态氮,硝态氮在土壤中硝酸还原酶的作用下,可以转化成铵态氮,这也是硝态氮变化的途径之一,但不是主要途径,具体铵态氮的变化途径见下文。



铵态氮


① 直接被吸收利用:铵态氮肥可以直接被作物吸收,进而参与植物体内的生理生化反应,与喜硝态氮作物相对的,也存在喜铵态氮作物,如水稻、甘薯、马铃薯、茶等。



② 硝化作用转化:铵态氮在土壤硝化酶作用下,可以转化成速效的硝态氮肥,再通过上文描述过的硝态氮的转化途径在土壤中被吸收、淋溶、转化等。



③ 土壤胶体吸附,铵态氮溶于土壤溶液中,其本身带正电,就像上文讲的“异性相吸,同性相斥”,土壤胶体带负电荷,可以吸附带正电的铵态氮,即使雨水丰富的区域,相对硝态氮,铵态氮肥淋溶流也不严重;但是,由于常年不科学耕作,全国范围内,尤其是经济作物区,土壤板结、土壤团粒结构遭到严重破坏,造成氮肥的吸收利用率不断降低,土壤保肥能力下降,氮肥流失不断增加。威尼斯wnsr888最新研发的“有机硅水溶松土菌肥,通过高活性微生物及其代谢产物,同时添加亲水性能极佳的有机硅,有效改善土壤团粒结构,增加土壤孔隙度,活化疏松土壤;控制土壤中水分蒸腾;消除土壤板结,充分激发土壤活力,给作物根系提供优良的生长环境。



④ 变成氨气流失,铵态氮肥在碱性条件下,易发生水解,分解成氨气和水,氨气又可以从土壤中逃逸出去,造成氮肥的损失,所以碱性土壤,建议施用含硝态氮的肥料较好,同时,含铵态氮肥料忌与碱性肥料或农药使用。



酰胺态氮(尿素等)


尿素是人类合成第一种有机物,其分子量小,可作为叶面肥,底肥,追肥使用,是一种用处广,效果快,成本低的氮肥,相对于硝态氮肥及铵态氮肥,其在土壤中变化更为丰富,总体可以分为2条:



①直接被吸收利用:尿素可以直接按一定浓度作为叶面肥喷施使用,浓度一般控制在0.2-2%,根据具体作物有所不同,另外,尿素也能部分的被根系直接吸收利用;


② 转化成铵态氮/硝态氮,尿素在土壤脲酶作用下,被转化成铵态氮,再在硝化酶作用下转化成,硝态氮,被作物吸收利用,而目前最先进的缓释肥技术,就是利用在肥料中添加脲酶抑制剂和硝化酶抑制剂减缓肥料酰胺态氮肥和铵态氮肥转化的时间,进而延长氮肥的肥效期。



氮肥的施肥建议

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铵态氮/硝态氮肥施肥建议

可以选择沟施、穴施等,尽量不要撒施(水田及雨水充足的时间除外,水田尽量不撒施硝态氮肥),撒施会大大降低氮的利用率,建议溶解后滴灌或喷灌等。根据我们实践经验,采用滴灌的方式可以降低近30%的肥料用量。对于经济作物,在其生长中后期应控制氮肥的用量,适当增加氨基酸、黄腐酸等有机氮源,威尼斯wnsr888生产的《有机水溶肥料-多微生物黄腐酸》是目前市场唯一可冲施、滴灌的全水溶有机肥料,高达40%的黄腐酸和多种成分氨基酸,给作物提供更全面的营养,提高作物抗性,提高肥料利用率。瓜果类膨果期使用,可膨大、着色、增甜、提升果品品质!




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尿素的施肥建议


撒施尿素后不能淋大水,以免尿素在未转化吸收之前因淋溶,挥发而损失掉。温度低时尽量不要使用尿素,据研究:10℃条件下,尿素需要7~12天完全转化成植物吸收的养分;20℃条件下需要4-5天;30℃条件下,只需要2-3天。尿素不宜作为种肥施用,避免施用不当造成烧种、烧苗、烧根等现象。




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磷肥去哪了?


磷肥是农业生产中必不可少的肥料,常见的磷肥包括:磷酸二氢钾、二铵,一铵等等。专业上,磷根据有效性和适用性又分三种类型,即水溶性磷,枸溶性磷及难溶性磷,其中前两种是有效磷,本期我们主要介绍水溶性磷和枸溶性磷的损失途径。


有效磷的损失途径

有效磷在土壤中的主要损失途径为化学沉淀,在碱性土壤中,磷易形成难容的磷酸钙盐(结晶态磷酸盐),在酸性土壤中,又易于与铁、锰、铝等形成不溶性的磷酸钙盐,磷在土壤pH5.5~6.5之间时的被化学固定的相对较少;



另一个损失途径是土壤的吸持,磷酸根以化学键的方式和土壤固相所吸持或被吸收到土壤固相内部,导致磷酸根难以移动;第三个损失途是微生物的固定,此途径相对前两种损失较少。


磷的施肥建议

减少与土壤的接触面积,增加与作物根群的接触面积,集中施用或者分层施用,与有机肥结合施用也可以提高磷的利用率,或者通过根外追肥(喷施叶面肥的方法)。增加土壤有益菌群数量,培养有益菌群,如解淀粉芽孢杆菌地衣芽孢杆菌等,威尼斯wnsr888生产的《微生物菌剂-多抗功能菌肥》不仅有机质含量达60%,还添加了复合促生功能菌群(解淀粉芽孢杆菌地衣芽孢杆菌)2亿/g,复合促生功能菌群可在土壤中快速扩繁,通过复合促生功能菌群活动和产物改善土壤中磷的有效性,改善磷被土壤固化的现状,提高磷的有效性。


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钾肥去哪了?


农业生产中使用的钾肥主要有:氯化钾,硫酸钾及各种含有钾元素的二元及三元复合肥、掺混肥料等。钾作为农业生产至关重要的一环,其利用率却不足60%,我们施用到土壤中的钾肥到底去哪了?


钾的损失途径

钾在土壤中的损失途径主要有土壤对钾元素的固定,土壤在干湿交替影响下,速效钾进入黏土矿物晶片层间而被固定;第二个主要损失途径为钾的淋溶流失,旱地淋失量一般占吸收量的20%,多雨地区和砂质土壤淋失多,钾单次用量不宜过多。


钾的施肥建议

可以做基肥或追肥施用,不宜作种肥,在酸性和中性土壤中作基肥时,可与磷矿粉、有机肥、石灰等配合施用,一方面防治酸化;另一方面促进磷矿粉中磷的有效性。对于需钾较多的经济作物,如瓜菜类的番茄等,水果类香蕉、苹果等,在生长的中后期,可以增加纯硝酸钾的使用,威尼斯wnsr888生产的纯硝酸钾15-5-36 +TE,硝态氮含量≥13%,硝基高钾之最,是作物后期补钾,增产的不二之选。



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