植物营养学完整版.doc
肥料:能向植物提供其生长发育所必需的化学物质的任何物料。(理解:施肥是为了补充环境养分供应的不足;施肥并非简单地满足作物对养分的自然需求(还有特定经济目的)。) 施肥的正面影响:提高农作物产量;改善农产品品质;改良土壤,提高土壤肥力(增加有机质增加、平衡养分、矫正pH);人体健康(人体必需元素(54种)最终来自土壤)。 氮肥对环境的污染:氮素引起农产品,尤其是食品中硝酸盐的富集,硝酸盐通过食物链引起人畜的硝酸盐中毒(高铁血脘症、消化道癌变);氮素的淋失对地表水和地下水造成水体的污染(三氮:NH3-N、NO2-N、NO3-N);氨的挥发和反硝化脱氮对大气环境造成污染。 影响硝酸盐积累的因素:氮肥用量;氮肥品种;钾肥的施用。 磷肥对环境的污染:磷素随地表径流可能引起地表水体的富营养化;磷素生产过程中引起的大气氟污染;施用时候可能带来重金属土壤重金属的可能污染。 有机肥对环境的影响:氮、磷的污染;病原菌的污染;重金属的可能污染。 大量元素:氮(0.04-0.3%)、有机质(1-2.5%)、磷(大多在0.05-0.15%之间)、钾(K2O 0.5-2.8%,地壳中为3.1%)。中量元素:钙、镁、硫。微量元素:铁、锰、铜、锌、钼、硼。我国土壤普遍缺氮,大部分缺磷,半数缺钾,局部缺少中、微量元素。 肥料分类:有机肥料、化学肥料、微生物肥料。 有机肥料基本特性:养分完全,但含量低;养分释放速度慢,但肥效稳长;改良土壤,提高地力;改善土壤的有机营养;改善作物的碳素营养。 化学肥料基本特性:养分含量高,但种类单纯;养分释放速度快,但后效短;部分化肥长期施用可影响土质;长期大量施用化肥可引起环境问题(地下水污染,表层水富营养化等)。 微生物肥料基本特性:通过微生物生命活动的产物改善植物营养;直接提供的养分量十分有限;辅助性肥料,不能代替有机肥及化肥的作用。 国外化肥发展四代:单质低浓度化肥(如硝酸钙)→单质高浓度化肥(如尿素)→化成复合肥料(如磷酸铵)→混成复合肥料 肥料发展的趋势:高效化:不断提高肥料中养分的浓度;复合化:提高复合肥料在化肥中的比例;液体化:发展液体肥料;缓效化:延缓肥料施用后养分释放的速度。 氮肥的种类:铵态氮肥、硝态氮肥、酰胺态氮肥、长效氮肥(缓释肥料)。 铵态氮肥的种类:挥发性氮肥:液氨、氨水、碳酸氢铵;稳定性氮肥:硫酸铵、氯化铵。 铵态氮肥的共同特性:①易溶于水,肥效快;②易被土壤胶体吸附,不易流失;③在通气良好的土壤中易发生硝化作用;④生理酸性N肥;⑤不能与碱性物质混合施用;⑥挥发性N肥在任何土壤上均应深施;⑦稳定性N肥在碱性、石灰性土壤上应深施;⑧水田中铵态N肥应深施。 N素在水田中的转化: 液氨(NH3,含氮82%):含氮最高的氮肥品种。工业成本低,含氮量高、副成分少,对土壤无副作用,肥效长;其贮运需要相应的施肥机械、较大的田块和完整的田间道路网,施用成本较高。 氨水(NH4OH或NH3?XH2O,含氮12~16%):为减少贮运、施用过程中的氨挥发,在氨水中通入一定量的CO2将其碳化,形成“碳化氨水”。碳化度表示氨水的稳定程度: 氮溶液(氮肥混合溶液,含氮20~50%):氨与其他固体氮肥混合而成的液体氮肥,(氨、硝铵和尿素,也可加少量硫铵等)。高效液体肥料,可以与农药和除草剂一起施用。 碳酸氢铵:简称碳铵(NH4HCO3,含N17%) 。白色细粒结晶,有强烈的刺鼻、熏眼氨臭,吸湿性强,易溶于水,呈碱性反应(pH8.2-8.4)。不稳定,常温下易分解,造成氮素的挥发损失。优点:不含酸根,三个组分(NH3, H2O, CO2)都是作物必需,属生理中性肥料,长期施用不影响土质,是最安全的氮肥之一。另外,其NH4+比其他铵态氮肥如(硫铵、氯铵)更易被土壤胶体吸附,这主要与HCO3-电负性弱NH4+对的“牵引力”弱有关。碳铵在土壤后很难移动,淋失量低(其他氮肥的1/3至1/10)。适用于各种土壤和作物,可作基肥和追肥,不应作种肥,以免影响出苗。碳铵的肥效与施用方法有关,以深施覆土的肥效比撒施要高。 硫酸铵:简称硫铵 [(NH4)2 SO4,含氮20-21%],俗称肥田粉。白色晶体,含少量游离酸。物理性质稳定,分解温度高(≥280oC),不易吸湿,易溶于水。硫铵施入土壤后,由于作物对NH4+吸收相对较多,SO42-较多残留于土壤中易引起土壤酸化,故硫铵是一种典型的生理酸性肥料。在石灰性土壤中,形成难溶性的CaSO4虽不会明显影响土壤pH值,但易堵塞土壤孔隙,引起板结现象。应注意配施有机肥料。酸性土壤中应注意加石灰中和土壤酸性,以消除其副作用。水田不适宜,因为SO42-在淹水条件下易被还原为H2S,造成水稻根系的毒害。硫铵中含24%的硫,可供给作物硫的需求。 氯化铵:简称氯铵(NH4Cl, 含N24-26%) 。可直接由盐酸吸收
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