大量元素肥料课件.ppt
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1、第7章 大量元素肥料,本章提要,本章介绍了氮、磷、钾大量元素肥料。重点介绍了氮、磷、钾的营养功能,植物对氮、磷、钾的吸收和同化,土壤中氮、磷、钾的循环,氮、磷、钾肥的种类、性质合理分配和施用技术。,7.1 氮肥,土壤中的氮素一般不能满足作物对氮素养分的需求,需靠施肥予以补充和调节。氮肥是我国生产量最大,施用量最多,在农业生产中效果最突出的化学肥料之一。在大多数情况下,施用氮肥都可获得明显的增产效果。,植物体内氮的含量与分布 氮是植物需要量最多,质量分数最高的营养元素之一。一般植物含氮量约为植物干物质重的0.3%5.0%,。,不同作物全氮含量(g/g),氮素的营养功能 1氮是蛋白质的组成成分 2
2、氮是核酸的组成成分 3氮是叶绿素的组成成分 4氮是植物体内许多酶的组成成分 5氮是植物体内许多维生素的组成成分 6氮是一些植物激素的成分,植物对氮的吸收和同化 植物主要吸收铵态氮、硝态氮、酰铵态氮。1植物对硝态氮的吸收与同化 植物一般主动吸收硝态氮,代谢作用显著影响硝态氮的吸收。但是,如果氮肥施用过多,液泡会大量积累硝酸盐,蔬菜和饲料中的硝酸盐过多,则对人、畜造成危害。2植物对铵态氮的吸收与同化 植物吸收铵态氮的机理有两种见解,Epstein(1972)认为,植物吸收NH4+N与K+相似,吸收两种离子的膜位点(载体)相似,故出现竞争现象。,3植物对有机氮的吸收与同化 酰胺态氮 植物能够吸收简单
3、的有机氮。氨基态氮,水稻可以吸收氨基态氮。极少量吸收利用其他形态的氮,只能作为植物氮素营养的辅助供应方式。,植物的氮素失调症状,植物缺氮时,由于含氮的植物生长激素(生长素和细胞分裂素)质量分数降低等原因,植物生长点的细胞分裂和细胞生长受到抑制,地上部和地下部的生长减慢,植株矮小、瘦弱,植物的分蘖或分枝减少。供氮过多时,叶绿素大量形成,叶色浓绿。构成细胞壁的纤维素、果胶等物质减少,细胞壁发育不良,变薄,易于倒伏和发生病虫危害,同时营养生长期延长,出现贪青晚熟。,化学诊断是目前应用比较广泛的常规方法。包括植株含氮量分析和土壤分析,不同作物全氮和硝态氮质量分数的诊断标准,判断氮素丰缺状况,不同作物硝
4、态氮质量分数,土壤中氮的循环,含量 一般含氮都在0.51.0g/kg之间,很多土壤含氮不足。土壤中氮素含量的多少一般可以从其腐殖质的含量多少来判断,两者之间有平行相关,所以,凡是影响土壤腐殖质的因素,均影响土壤氮的含量。我国土壤含氮量以东北黑土、黑钙土地区为最高,其次是华南、西南地区,而以西北干旱草原漠境地区和黄土高原地区为最低。,土壤中氮的来源,来自化肥有机肥外生物固氮,大气层中的雷电,由灌溉地下水或池塘水带入的氮。,形态(1)有机氮 有机氮一般占土壤全氮的98%以上,对土壤物理和化学性质的影响较大。(2)无机氮 土壤中的无机氮主要包括:铵态氮、硝态氮、亚硝态氮和气态氮等。,土壤中氮素的转化
5、,在土壤中,有机氮经微生物矿化成铵态氮可以被土壤胶体吸附固定;另一部分被微生物利用转化成有机氮,或经硝化作用转变成N2、NO、N2O,或经硝酸还原作用还原成氨或微生物利用形成有机氮。,有机态氮的矿质化 在微生物的作用下,土壤中的含氮有机质分解形成氮的过程,称为有机态氮矿化作用。矿化过程主要可分为两个阶段。第一阶段先把复杂的含氮有机质,通过微生物的作用逐级简化而形成含氨基的简单有机化合物,这个阶段可以称之为氨基化阶段,其作用可以称之为氨基化作用,如以蛋白质为例,蛋白质RCHNH2COOH(或RNH2)+CO2+其它产物+能量,矿化作用的第二阶段是通过微生物的作用,把上面所产生的各种氨基化合物分解
6、成氨,称为氨化作用。如:在充分通气条件下:RCHNH2COOH+O2RCOOH+NH3+CO2在嫌气条件下:RCHNH2COOH+2HRCH2COOH+NH3一般水解作用:RCHNH2COOH+H2ORCHOH+NH3+CO2 土壤有机氮的矿化快慢可用一定时间内的矿化率表示:有机氮矿化率(Nm)=100%式中:Np为植物吸收的矿化氮量;Nl为矿化氮的损失量;Nm为土壤中矿化氮的质量分数;Na为有机质含氮量。,铵盐的硝化作用 土壤中的NH4+在微生物作用下,氧化成硝酸盐的现象,称为硝化作用。其反应为:NH4+O2NO2-+4H+NO2-+O2NO3-,反硝化脱氮又称反硝化作用,化学反硝化作用a、
7、亚硝酸盐的自分解反应 3HNO2HNO3+2NO+H2O(pH5.0)b、亚硝酸盐和-氨基酸的氧化还原反应 RCHNH2COOH+HNO3RCH2OH+H2O+CO2+N2(pH5.0)c、亚硝酸与有机质酚基团的氧化还原反应 有机质酚基+HNO2有机质醌基+H2O+N2+NOd、亚硝酸与尿素的化学反应 CO(NH2)2+2HNO2CO2+3H2O+2N2e、亚硝酸与铵的化学反应 NH4+NO2-NH4NO22H2O+N2(pH5.06.5),NH3的挥发损失 土壤中的铵态氮在碱性条件下容易以NH3形态直接从土壤表面挥发。如:NH4HCO3+2NaOHNH3+Na2CO3+2H2O,NH4+的晶
8、格固定 NH4+由于其离子半径和2:1型粘粒矿物晶架表面孔穴的大小相近,所以它可能陷入晶穴内而变成固定态氮,因而也暂时失去了对植物的有效性。,有机质对亚硝态氮的化学固定 土壤有机质中的木质素及其衍生物和腐殖质等,能与亚硝酸产生化学反应,使亚硝态氮固定为有机质成分中的一部分。这种作用一般在微酸性条件下更易产生。,生物固定作用 由矿质化所生成的铵态氮、硝态氮和某些简单氨基态氮,通过微生物和植物的吸收同化,转化成有机态氮。,氮肥的种类,铵态氮肥 目前,铵态氮肥有碳铵、氯化铵、硫酸铵和液氨。铵态氮肥施入土壤之后,容易被土壤无机胶体吸附或固定,与硝态氮肥相比,移动性较小,淋溶损失少,肥效长缓,铵态氮肥的
9、基本性质,1.液氨NH3,含N82.3%液氨是含氮量最高的氮肥品种。将液氨直接用作氮肥,50年代后,液氨施肥技术趋向成熟,使用最多的是美国(占农用氮的38%40%)。液氨施入土壤后,大部分溶于土壤溶液中形成NH4OH,一部分被土壤胶体所吸附。,2.氨水NH3nH2O,含氮15%18%氨水施入土壤后,一部分NH3被土壤胶体吸附,大部分则溶于土壤溶液中形成NH4OH,与土壤胶体发生阳离子交换作用而被吸附。氨水施用得法,对水稻的肥效与硫铵相当。有效施用氨水的关键在于防止NH3的挥发。避免接触茎叶与根系,以免灼伤作物。氨水可做基肥和追肥,不宜做种肥。,3.碳酸氢铵NH4HCO3,含N16.5%17.5
10、%NH4HCO3施入土壤后,一部分分解产生NH3,呈分子态被土壤吸附,其余的大部分通过解离生成NH4+和HCO3-。它适于各种作物和各类土壤。NH4HCO3可做基肥和追肥,但不能做种肥。NH4HCO3的具体施用方法:用做基肥时无论是在旱田或水田均可结合耕翻施用,边撒边翻,耕翻必须及时。NH4HCO3挥发性很强,应防高温、防潮湿,不与碱性肥料混用。贮存、运输过程中应保证包装无损。,4.硫酸铵(NH4)2SO4,含N20%21%(NH4)2SO4除含N外,还含有25.6的S,也是一种重要的硫肥。(NH4)2SO4施入土壤后,解离为NH4+和SO42-。水田施用(NH4)2SO4,时,当SO42-处
11、于还原条件下,会形成H2S,易使水稻根系变黑受害,在酸性土壤上施用(NH4)2SO4时,最好施在盐基饱和度较大的土中、(NH4)2SO4可做基肥、追肥,也可作种肥。(NH4)2SO4可与普钙、磷矿粉混合施用,但与普钙混施时,最好是施前混合,若放置过久,易引起结块、硬化。,5、氯化铵NH4Cl,含N24%25%NH4Cl施入土壤中解离为NH4+和Cl-。NH4+能被作物吸收和土壤吸附,当NH4+与土壤胶体上的H+进行交换反应时,残留的cl-即与被交换出来的H+结合,使土壤酸化。与土壤的相互作用类似(NH4)2SO4。NH4Cl中含Cl-66.3%,带入土壤中的cI-是作物必须的一种营养元素。Cl
12、-对浆果和薯类作物的影响,NH4Cl宜作基肥,也可作追肥,但不宜作种肥。不宜施在甘薯、马铃薯、甘蔗、西瓜、葡萄、柑桔及烟草等“忌氯作物”上。,硝态氮肥硝态氮肥(NO3-N)包括NaNO3、Ca(NO3)2、NH4NO3、KNO3等。这些肥料中氮素是以硝酸根(NO3-)形式存在。硝态氮肥施入土壤后,不被土壤胶体吸附或固定,移动性大,容易淋溶损失,肥效较为迅速,硝酸铵NH4NO3,含N33%35%NH4NO3施入土壤后,能很快解离为NO3-和NH4+。由于NO3-和NH4+-均能被作物吸收,所以又称之为生理中性肥料或无副成分肥料。NH4NO3宜作追肥,不可作种肥,在湿润地区和水稻田不宜作基肥。NH
13、4NO3适用于一切作物,但最好施在烟草等经济作物上。,硝酸钠NaNO3,含N15%16%白色结晶,易溶于水,是速效性氮肥,NaNO3是生理碱性肥料,作物吸收NO3-后,Na+就残留在土壤中,可与土壤胶体上的各种阳离子进行交换,成为代换性Na,增加土壤碱性。因此,对盐碱地不宜施用。NaNO3适用于中性和酸性土壤。为了减少Na+对土壤性质的不良影响,应注意配合施用钙质肥料和有机肥料。NaNO3做追肥应掌握少量多次的原则。,硝酸钙Ca(NO3)2,含N13%15%Ca(NO3)2含氮量较低,吸湿性很强,易结块,施入土壤后,在土壤中移动性强。Ca(NO3)2虽是生理碱性肥料,但由于它含的是Ca2+,有
14、改善土壤物理性质的作用,适用于各种土壤,尤其是在酸性土壤或盐碱土上均有良好的肥效。Ca(NO3)2和其它硝态氮肥一样,适宜做追肥,不能做种肥。由于它易随水淋失,也不宜施于水稻田中。,酰胺态氮肥酰胺态氮肥施入土壤之后,以分子形态存在,在土壤中移动缓慢,淋溶损失少;经脲酶的水解作用产生铵盐;肥效比铵态氮和硝态氮迟缓,容易吸收,适宜叶面追肥。常用的酰胺态氮肥只有尿素CO(NH2)2一种,含氮46%,是目前含氮量最高的固体氮肥。,尿素施入土壤后,发生以下反应:CO(NH2)2+H2O(NH4)2CO3NH3+CO2+H2O,尿素适宜做叶面追肥,其原因是:尿素为中性有机分子,电离度小,不易引起质壁分离,
15、对茎叶损伤小;分子体积小,容易吸收;吸湿性强,可使叶面较长时间地保持湿润,吸收量大;尿素进入细胞后立即参与代谢,肥效快,用做叶面追肥时,可在早晚进行,以延长湿润时间,,尿素叶面施用的适宜浓度,长效氮肥,长效氮肥有合成有机氮肥(如脲甲醛,脲乙醛等)、包膜肥料(如硫衣尿素、缓效无机氮肥、长效碳铵)等。它们的共同特点是:在水中溶解度小,肥料中的氮在土壤中释放慢,从而可减少氮的挥发、淋失、固定以及反硝化脱氮而引起的损失;肥效稳长,能源源不断地在作物整个生育期供给养分;适用于砂质土壤和多雨地区以及多年生植物;一次大量施用不至引起烧苗;有后效,是贮备肥料,能节省劳力,提高劳动生产率。,合成有机长效氮肥,尿
16、素甲醛尿素甲醛又称脲甲醛或甲醛尿素。尿素甲醛的全氮含量为38%,其中水溶性氮只占10%,热水溶性氮和热水不溶性氮各占15%左右。尿素甲醛肥料做基肥可一次施入,还必须配合施用其它速效性氮肥。尿素甲醛肥料施用在砂质土壤上有明显的后效。,脲异丁醛是有发展前途的长效氮肥品种。脲异丁醛是白色粉状物,不吸水,在冷水中溶解度极低。溶液的温度愈高,pH值愈低,水解也愈快。脲异丁醛适用于各种作物,一般作基肥用。,包膜肥料 包膜肥料是在速效氮肥的颗粒表面涂上一层惰性物质,以控制速效氮肥的溶解度和氮素的释放速率。经过包膜工艺加工后,速效氮肥就变为长效氮肥。,硫衣尿素 硫衣尿素是研究较多的一种包膜肥料。美、英、日等国
17、都已有商品出售。在普通尿素颗粒表面涂上硫磺,再用石蜡等物质使之封闭,封闭物在土壤中受到微生物的作用,尿素能通过硫衣上的孔隙扩散出来。硫衣尿素中氮素的释放在温暖的条件下速度快,低温干旱条件下则慢。,沥青石蜡包被NH4HCO3 辽宁省盘锦农科所制造的一种长效氮肥。有大小两种粒度。大粒重约35g,包膜重量占6%左右,可做追肥施用;小粒重1.5g,包膜重量占10%左右,可做基肥施用。试验证明,包膜肥料施用后1012d见效,肥效能持续5060d,氮素的利用率可提高到75%。水稻每公顷施300375kg,每二穴间追施大粒包膜肥料一粒,一般能增产15%20%,最高可达30%;玉米、高粱每株追施一粒,平均增产
18、6%18%。,钙镁磷肥包被NH4HCO3 南京土壤研究所制成的一种能显著抑制NH3的挥发和控制氮素释放速率的包膜肥料。在NH4HCO3粒肥表面包上一层钙镁磷肥,并用少量沥青、石蜡等作封闭物。含氮量为14%-15%,含磷约3%5%,其中80%属有效磷。它在水稻上只需施用一次即可。从某些地区的试验结果看,既能节省劳力又能获得增产,效果显著,但对早熟作物品种效果较差。,氮肥的合理分配 1.根据土壤条件 土壤条件既是进行肥料区划和分配的必要条件,也是确定氮肥品种及其施用技术(包括施用量)的依据。2.根据作物氮素营养特性 由于各种作物对氮素的需要和对氮肥形态的选择不同,必须根据不同作物的营养特性合理分配
19、和施用氮肥3.根据各种氮肥特性 不同氮肥,必须根据各种氮肥的特性合理分配和施用。,氮肥用量取决作物种类、土壤肥力、气候条件和农业技术。确定氮肥用量,其估算公式如下:Nf=(Np-Ns)/Ef 式中:Nf 一 获一定产量水平的氮肥用量,以纯氮计;Np 一 为达到一定目标产量时作物的需氮量,即目标产量乘以每生产单位籽粒的需氮量;Ns 一 该作物生长期间土壤中供给的有效氮量;Ef 一 氮肥的氮素利用率。,氮肥深施 氮肥深施能增强土壤对NH4+的吸附作用,可以减少氨的直接挥发、随水流失以及反硝化脱氮损失。,氮肥与有机肥,磷、钾肥配合施用,氮肥与有机肥料,磷、钾肥配合施用,既可满足作物对养分的全面要求,
20、又能培肥土壤,使之供肥平稳,7.2 磷 肥,磷是植物生长发育不可缺少的营养元素之一。许多土壤磷素供应不足,定向地调节土壤磷素状况和合理施用磷肥是提高土壤肥力,达到作物高产优质的重要途径之一。,植物体内磷的含量和分布,植物体内磷(P2O5)的含量,一般为其干物质重的0.2%1.1%。有机态磷占全磷量的85%左右;其余是无机态磷,占15%左右。作物体内磷含量的一般规律是:油料作物高于豆科作物;豆科作物高于禾本科作物;生育前期高于生育后期;幼嫩器官高于衰老器官;繁殖器官高于营养器官。磷的再利用能力比其他元素高,可达80%以上。,磷素的生理作用,植物体内有许多重要的有机磷化合物和无机磷酸离子。它们不仅
21、是很多器官的组成成分,而且参与许多重要的生命代谢活动。,磷是植物体内重要有机化合物的组成元素,(1)核酸和蛋白质。(2)磷脂(3)植素(4)高能磷酸化合物,磷能促进蛋白质的形成,磷是植物体内氮素代谢过程中一些酶的组成分,磷能加强有氧呼吸作用中糖类的转化,为氨基酸和蛋白质的生物合成提供能源。磷还有利于植物体内硝态氮的转化和利用。提高作物体内蛋白质的含量。,磷能促进碳水化合物的合成,在光合作用中,磷酸首先参与光合磷酸化,将太阳能转化成化学能,形成贮有高能量的腺三磷(ATP),同时磷酸参与光合作用中CO2的固定并合成光合作用最初的产物糖。作物缺磷时,作物体内糖的运输受到影响,糖类的积累有利于花青素的
22、形成,在作物的叶片和茎部呈现红色或暗紫色、紫色,尤以油菜、玉米和番茄更为明显。,磷能促进脂肪的代谢,脂肪是由甘油和脂肪酸形成的甘油三脂,甘油和脂肪酸是由糖转化而来的,而糖的合成以及糖转化为甘油和脂肪酸的过程都需要有磷参加。油料作物增施磷,对提高产量和籽粒的含油量均有明显的效果。,磷能提高作物的抗逆能力,磷能提高作物的抗旱能力。提高胶体保水的能力,减少细胞水分的损失。磷能促进根系发育,增强吸水力,从而提高作物的抗旱能力。磷能提高作物的抗寒能力。越冬作物增施磷肥,可减轻冻害,有利于安全越冬。磷能提高细胞内原生质的缓冲性,从而增强作物对外界酸碱变化的适应能力构成缓冲系统,使细胞内原生质具有缓冲性。,
23、植物对磷的吸收和同化,(1)作物吸收的磷,主要以无机磷为主。(2)植物根能从极稀的土壤溶液中吸收磷,通常根细胞及木质部汁液中的含磷量比土壤溶液高100-1000倍,故磷的吸收是逆浓度梯度的主动吸收。(3)根系的根毛区存在有大量的根毛,是吸收磷酸盐的主要区域,可以将所吸收的磷运往地上部,而对于根尖分生区与伸长区。(4)作物的种类及土壤条件等影响到作物对磷的吸收。,影响磷素吸收的土壤因素,pH值的影响最大。在酸性条件下,有利于H2PO4-的形成,当pH值升至7.2时,与HPO42-的数量相等;当pH值继续升高时,HPO42-与PO43-的数量将逐渐占优势。土壤的通气状况和温度也会影响到作物的呼吸作
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