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相似文献
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1.
【目的】 研究羧基与其他活性官能团组合的不同含羧基有机酸改性尿素在石灰性潮土中的转化特征,为高效氮肥的研制提供理论依据。【方法】 将柠檬酸(羧基+羟基)、腐殖酸(羧基+酚羟基/羰基/醛基等)、聚谷氨酸(羧基+氨基)和聚丙烯酸(羧基)按照0.5%添加量加入熔融尿素中制得含柠檬酸尿素(CAU)、含腐殖酸尿素(HAU)、含聚谷氨酸尿素(PGAU)和含聚丙烯酸尿素(PAAU)4种含羧基有机酸改性尿素试验产品。设置不施肥处理(CK)及施用普通尿素(U)、CAU、HAU、PGAU和PAAU处理,采用土壤培养方法研究不同含羧基有机酸改性尿素对土壤中酰胺态氮、NH4+-N、NO3-N含量和土壤脲酶活性的影响。并结合普通尿素和不同含羧基有机酸改性尿素的傅里叶变换红外光谱(FTIR),从化学结构上揭示不同含羧基有机酸改性尿素对尿素转化的影响机制。【结果】 (1)与U处理相比,在6 h—2 d内4种含羧基有机酸改性尿素均能延缓尿素在土壤中的水解,HAU和PGAU处理效果较好、其土壤尿素态氮残留量平均提高22.3%和23.7%。(2)与U处理铵态氮峰值(第2天)相比,HAU处理铵态氮含量峰值推迟至第3天,在6 h—2 d内,HAU处理铵态氮含量平均降低16.9%,HAU处理在培养后期(3—14 d)可提高土壤铵态氮含量,平均提高3.2%。(3)与U处理相比,4种含羧基有机酸改性尿素在培养后期显著提高土壤NO3--N含量,并以HAU处理最高,平均提高17.4 mg·kg-1。(4)与U处理相比,培养前期(1—2 d),4种含羧基有机酸改性尿素均抑制了土壤脲酶活性,其中HAU处理抑制效果最强、脲酶活性较U处理降低30.9%,但却提高了培养后期(2—14 d)土壤脲酶活性。【结论】 含羧基有机酸改性尿素可通过抑制培养前期脲酶活性延缓尿素在土壤中的水解与转化,延缓培养中期NH4+-N向NO3--N转化,提高培养后期土壤NO3--N含量,减少氮损失。以上结果的产生主要是由于羧基及其他活性官能团可以与尿素发生反应。其中羧基与多种活性官能团(酚羟基/醛基/羰基)同时存在时与尿素的反应程度最深,对尿素的缓释效果最好。  相似文献   

2.
本文旨在研究玉米-豆粕型饲粮含不同氯水平对生长蛋鸭生产性能和体内酸碱平衡的影响,并就氯的作用机制进行探讨。试验采用单因素随机区组设计的方法,选用28日龄平均体重为(0.50±0.04)kg的蛋鸭300只,随机分为5个处理组:饲粮中氯含量,第Ⅰ组0.06%,第Ⅱ组0.12%,第Ⅲ组0.18%,第Ⅳ组0.30%,第Ⅴ组0.60%。每个处理组设10个重复,每个重复6只蛋鸭。结果表明,饲粮中含氯0.06%会显著降低蛋鸭的生产性能(P〈0.05);氯水平为0.12%~0.60%时对蛋鸭的生产性能无显著影响(P〉0.05),但是0.12%氯水平组的日增重、终重、饲料转化率等各项指标都优于0.18%~0.60%氯水平组。各处理组之间血清中Cl^-含量、血液阴离子间隙(AG)差异显著(P〈0.05),血清Na^+含量差异极显著(P〈0.01),并且随着氯含量的升高呈线性增加。0.06%~0.60%氯水平组间血液pH值和HCO3-浓度差异不显著(P〉0.05),但是随氯水平增大而降低,有代谢性酸中毒的趋势。各处理组间的尿素氮、肌酐、尿酸差异不显著(P〉0.05)。当饲粮中含钠0.15%时,0.12%的氯水平可使生长蛋鸭发挥最佳的生产性能,低水平(0.06%)或高水平(0.30%~0.60%)的氯会消耗体内的代谢过程用于调节酸碱平衡,从而降低了自身的生产性能。随着饲粮中氯水平的增加(0.06%~0.60%),血液有逐渐变酸的趋势,但是不会对肾调节酸碱平衡的能力构成威胁。  相似文献   

3.
长期施用含氯化肥对稻-麦轮作体系土壤生物肥力的影响   总被引:7,自引:0,他引:7  
【目的】氯是植物必需的微量营养元素,但是含氯化肥(氯化钾和氯化铵)中氯离子含量和盐指数都较高,关于长期施用含氯化肥对土壤肥力影响的研究较少,尤其对土壤生物肥力的影响未见报道。论文旨在明确长期施用含氯化肥土壤微生物群落结构和酶活性的变化,探明含氯化肥对土壤生物肥力的影响机理,为含氯化肥的科学施用和土壤肥力的保育提供依据。【方法】利用已开展22年的紫色土肥力与肥料效益长期定位试验,采集含氯处理(含氯化肥配合稻草还田,(NPK)Cl+S)与不含氯处理(NPK+S)、以及不施肥对照(CK)和单施化肥(NPK)的土壤,采用磷脂脂肪酸法(PLFA)研究土壤微生物群落结构,并分析含氯化肥对土壤微生物量、种类及土壤酶活性和作物产量的影响。【结果】长期施用含氯化肥显著降低了土壤脲酶、碱性磷酸酶、过氧化氢酶的活性,与等养分的不含氯处理(NPK+S)相比,含氯化肥(NPK)Cl+S稻季土壤脲酶、碱性磷酸酶、过氧化氢酶的活性分别降低为不含氯处理(NPK+S)的35.7%、18.0%、69.8%,麦季土壤分别降低为不含氯处理的31.6%、24.5%、75.6%。主成分分析表明,脲酶、碱性磷酸酶、过氧化氢酶作为土壤生物活性的综合评价指标优于酸性和中性磷酸酶、硝酸盐还原酶。PLFA分析表明,含氯处理微生物量和种类最低,比等养分不含氯处理PLFA生物量降低24.7%,比对照降低43.2%;施用含氯化肥显著影响了土壤微生物的组成及数量,G+细菌显著降低,对真菌和放线菌影响较小;微生物种群量的减少与含氯处理土壤pH降低和酶活性下降有关。长期施用含氯化肥作物产量有降低的趋势,含氯处理比等养分的不含氯处理水稻季产量和周年产量22年平均下降6.8%、3.3%。【结论】长期施用双氯化肥(氯化钾和氯化铵)引起了土壤微生物群落结构改变及土壤生物活性降低,并表现出一定的减产趋势。建议不要长期施用双氯化肥,尤其要避免长期施用氯离子含量高的氯化铵。  相似文献   

4.
重庆市烤烟氯素营养研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用调查研究、田间试验和室内分析相结合的方法,于2001—2002年对重庆市烟区土壤、烟叶含氯量现状进行了调查研究,根据调查结果于2003—2004年进行了不同施氯量的田间试验,研究了氯对烟叶产量和质量的影响以及氯在土壤中的残留.结果表明:重庆植烟土壤含氯量低,平均为13.4mg/kg,严重缺氯的土壤(Cl≤2mg/kg)样本占19.2%;可能缺氯的土壤(Cl≤10mg/kg)占50%.重庆市烟叶含氯量很低,平均为0.70g/kg,有99%的烟叶样本含氯量低于优质烟叶要求的含氯下限(3g/kg),烟叶含氯量低已成为影响烟叶质量的限制因素.烟叶含氯量随施氯量的增加而升高,二者呈直线或指数相关.施氯量在0~45kg/hm^2范围内,随着施氯量的增加烟叶产量、上等烟比例、产值、总糖和还原糖含量提高;施用适量氯(30~45kg/hm^2)能降低烟叶烟碱及总氮含量;施木克值、K2O/Cl、总糖/烟碱以及烟碱/总氮比趋于合理,协调了烟叶各化学成分的比例,改善了烟叶品质.氯在土壤中的残留量及其动态变化主要受降雨量和降雨强度的影响.重庆烟区的最佳推荐施氯量为30~45kgCl/hm^2.  相似文献   

5.
采用甲苯二异氰酸酯、双羟基化合物、二羟烷基羧酸和甲基丙烯酸羟乙酯合成了UV固化的水性阴离子型聚氨酯丙烯酸酯。用傅立叶红外光谱(FTIR)证实了该预聚物的结构,并讨论了羧基含量、原料不同配比等影响涂膜性能的因素;通过对涂膜吸水率、光泽度、硬度、拉伸强度等方面的测试,表明了合成的预聚物UV固化后具有良好的涂膜性能。  相似文献   

6.
 聚合物改性水泥砂浆的抗拉强度、粘结强度、抗渗和抗碳化性能明显优于普通水泥砂浆,适宜混凝土结构表面的补强和修补。本试验选用聚合物-丙烯酸酯共聚乳液作为水泥添加剂,分析研究了不同乳液掺量下水泥砂浆的性能,由此得出乳液掺量对水泥砂浆性能影响的规律,为此聚合物改性水泥砂浆的应用提供了理论依据。  相似文献   

7.
本文采用量子化学CNDO/2方法,对2,3─二甲基─2,3一丁二胺合铂(Ⅱ,Ⅳ)进行了计算;将计算结果对唐雯霞等人的动物实验数据[2]进行了线性回归分析。从对比较好的回归方程讨论中,我们得出:Pt(Ⅱ),Pt(Ⅳ)配合物与受体(DNA)的作用,是受不同动力学过程控制的。  相似文献   

8.
研究了工业碳酸锂中微量钙的测定方法。采用偶氮氯磷Ⅲ[2,7-双-(4-氯─2-膦苯偶氮)-1,8-二羟基苯酚-3,6-二磺酸]作显色剂,在pH=2.3─2.7条件下,钙离子与偶氮氯磷Ⅲ生成水溶性蓝色配合物,最适测定波长为λ=658nm,摩尔吸光系数ε=3.1×104,有色溶液稳定6小时,钙含量在0─1μg/mL范围内服从比耳定律。该显色剂用于工业碳酸锂中微量钙的测定与原子吸收法相比较,结果一致。  相似文献   

9.
新杀菌剂氯啶菌酯及其应用技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
氯啶菌酯(试验代号:SYP-7017)是沈阳化工研究院研制开发的具有自主知识产权的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,化学名称N-甲氧基-N-[2-[[(3,5,6-三氯吡啶-2-基)氧]甲基]苯基]氨基甲酸甲酯,已获得中国发明专利授权和PCT专利授权,目前生产的制剂为15%氯啶菌酯乳油。氯啶菌酯是一种高效广谱低毒杀菌剂,具有预防及治疗作用,对由子囊菌、担子菌及半知菌引起的小麦白粉病、稻瘟病、稻曲病、瓜类白粉病、番茄白粉病、苹果锈病、西瓜炭疽病、花卉白粉病等多种病害表现出优异的防治效果,田间应用中对供试作物生长无不良影响,对非靶标生物和环境安全。  相似文献   

10.
临于含双齿膦配体的单、双或多核铜(Ⅰ)配合物具有独特的结构和催化性能,利用双齿膦配体1,1-双(二苯基膦)甲烷(dppm)的还原性,通过配体与二价铜盐的还原反应,合成了2个双核配合物,并通过元素分析、红外光谱(IR)、X射线粉末衍射、电化学性能及热重分析(TG)等对配合物进行了表征。  相似文献   

11.
[目的]探讨基团种类、含量对丙烯酸酯类聚合物膜的亲水性及其对尿素缓释性能的影响.[方法]合成了带不同侧基、不同侧基含量的丙稀酸酯类聚合物,制成厚度相同的膜,测得膜的水接触角,并且采用自制尿素缓释测定装置测得不同聚合物膜的尿素释放特性曲线.[结果]丙烯酸羟乙酯和丙烯酸的加入均使得膜的水接触角变小,亲水性变好,膜的尿素累积释放率变大.这是因为亲水性材料的亲水基团(羟基、羧基等)能和水分子形成氢键,使得水分很容易透过膜层,从而使得尿素释放速率较快.[结论]通过调节丙烯酸酯类聚合物中功能基团的种类和含量来控制其缓释性能,有利于生产应用.  相似文献   

12.
本文建立了以藻红B(TIF为标记物的非放射性磺标记破伤风类毒素(TT)的方法,利用TIF上的羧基,用氯甲酸异了酯法直接TIF标记于TT上,经UV分析,每个TTW 平均标记27个TIF分子  相似文献   

13.
本试验对市郊蔬菜食用部位的二氧化硫,氟化物、氯化物含量进行测定,分析结果表明:(1)大气氟、氯、硫对蔬菜食用部位的污染,氯化物大氟化和二氧化硫。市郊蔬菜食用部位氟含量在正常范围内,硫、氯含量在正常范围内略偏高。(2)不同年龄、不同季节的蔬菜食用部位含污染有所差异。(3)不同种蔬菜的食用部位吸污染能力是不同的。一般叶菜类蔬菜食用部位含污量普遍较高,果菜类蔬菜食用部位含污量较低。提出了防治大气污染的对  相似文献   

14.
本文介绍了多指标点图─—星座图的作图方法,并用该图对我国部分培育猪种的生产性能(包括六个性状)进行了直观分析。根据作图法简要说明了星座图的特点。同时强调指出,若欲对被分析对象进行类别划分,须将星座位置及样品路径综合考虑。就本文所考察的十三个培育猪种,用星座图进行初步的直观分析,依生产性能大体可分为三类,即以黑色猪种为主的一类(包括六个品种)性能偏低,五个白色猪种的生产性能较高,另有两个白色猪种的生产性能优势明显。  相似文献   

15.
桑树的氯营养及氯对桑叶产量和质量的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以小粉土为研究对象,采用盆栽试验法,研究施氯对桑树的影响。结果表明,在常规施肥下,桑叶含氯量为1.35g/kg左右(干物),各器官的分布为桑叶〉桑根〉枝条;韧皮部〉脊髓〉木质部,成林桑园施氯量〈0.9g/kg,能增产桑叶9.0%。桑叶含氯量与土壤施氯量之间呈极显的相关关系,(r中部叶=0.996)。随土壤施氯量的增加,出现氯害前,桑叶可溶性糖及钾的含量增加,一定范围内粗蛋白提高,而含磷量下降。初  相似文献   

16.
以小粉土为研究对象,采用盆栽试验法,研究施氯对桑树的影响.结果表明,在常规施肥下,桑叶含氯量为1.35g/kg左右(干物),各器官的分布为桑叶>桑根>枝条;韧皮部>脊髓>木质部,成林桑园施氯量<0.9g/kg,能增产桑叶9.0%.桑叶含氯量与土壤施氯量之间呈极显著的相关关系,(r中部叶=0.996**).随土壤施氯量的增加,出现氯害前,桑叶可溶性糖及钾的含量增加,一定范围内粗蛋白提高,而含磷量下降.初步确定盆栽条件下,该土壤桑园的施氯临界浓度为1.1g/kg  相似文献   

17.
含氯化肥中的氯在旱田土壤中的积累及对玉米产量和品质的影响唐雪群,葛鹏,金安世(辽宁省农业科学院土肥所)近年来,随着我国联碱和化肥工业的发展,氯化铵和氯化钾等含氯化肥日渐增加,从而使大量的氯离子参与了土壤和植物营养体系的物质循环。连续施用含氯化肥后土壤...  相似文献   

18.
通过硝酸作用使聚丙烯降解并氧化制备了末端羧基化聚丙烯,并就硝酸质量分数、反应温度、反应时间对羧基含量的影响进行了研究,对末端羧基化聚丙烯进行了红外表征和热性能分析.结果表明,增大硝酸质量分数、提高反应温度、延长反应时间能使羧基含量提高,相对于未改性聚丙烯,末端羧基化聚丙烯的熔点降低、热稳定性下降.  相似文献   

19.
一、整地施肥 基肥品种以优质有机肥、常用化肥、复混肥等为主,忌用含氯肥料;在中等肥力条件下,结合整地每667m^2施优质有机肥(以优质腐熟猪厩肥为例)6000kg,饼肥300kg,磷肥(P2O5)Skg(折过磷酸钙42kg),钾肥(K2O)8kg(折硫酸钾16kg)。  相似文献   

20.
含氯化肥的研究进展   总被引:12,自引:0,他引:12  
本文根据近20年来对含氯化肥的研究成果和有关报道,综述了含氯化肥中氯在植物体内的主要营养和生理生化功能,阐述了含氯化肥的肥效特性及其对作物抗逆性、土壤理化性质、离子行为、土壤微生物区系和土壤酶活性等方面的影响。  相似文献   

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