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尿素与复合氮肥增效剂配施对水稻氮素利用的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
采用^15N-尿素进行盆栽和田间试验,研究了复合氮肥增效剂用量、尿素与复合氮肥增效剂配施对水稻生长、籽粒产量和氮素吸收利用的影响。结果表明,适宜用量(施氮量的20%)的复合氮肥增效剂能显著促进水稻幼苗生长发育;尿素全量配施复合氮肥增效剂不影响水稻生长,能显著提高水稻植株Ndff%、氮吸收总量,氮素利用率和^15N的吸收量,尿素减量5%~15%(即减少施氮7.8~23.7kg/hm^2)配施复合氮肥增效剂基本上不影响水稻生长、籽粒产量和吸氮总量,能显著提高氮素的农学效率、生理效率和氮素利用率;植株吸氮总量、净吸收氮量和^15N总吸收量与不施增效剂的处理相当或有所提高。尿素减量达30%以上配施复合氮肥增效剂,对水稻植株生长和氮素吸收利用产生明显不利影响。尿素与施氮量20%的复合氮肥增效剂配施,不影响大田水稻植株生长和单季产量,能提高氮素利用率,节省氮肥投入达15%。 相似文献
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采用大田试验,研究了尿素添加不同增效剂(黄腐酸U17、聚天冬氨酸U24、复合增效剂黄腐酸加聚天冬氨酸组合U20)对夏玉米产量及氮肥利用率的影响。结果表明,施用增效尿素U20、U24和U17分别比普通尿素增产16.0%、8.5%和8.0%,达到显著性差异水平。与施用普通尿素相比,增效尿素U20、U24和U17减量20%时不减产。增效尿素U20、U24和U17能有效提高氮肥利用率,分别比普通尿素提高18.0、10.3和11.5个百分点;减量20%时,氮肥利用率比普通尿素提高18.6、12.7和12.3个百分点,且高于全量时处理。不同增效剂相比,以0.5%黄腐酸+0.3%聚天冬氨酸复合处理(U20)效果最优。 相似文献
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为探讨氨基酸作为肥料增效剂在水稻生长过程中的增效作用,以复合氨基酸溶液为主要材料,通过室内盆栽试验,研究复合氨基酸增效剂与普通尿素配施对水稻幼苗生长及土壤养分的影响。结果表明,与不施肥(CK1)相比,施用 5%复合氨基酸增效剂(A),水稻幼苗株高、叶绿素含量(SPAD)、根系生长指标、地上部干重和氮磷钾累积吸收量均随移栽时间延长呈显著增加趋势,其中株高增幅为 11.1%~ 18.1%,地上部干重增幅为 9.03%~24.00%,地上部氮磷钾累积吸收量分别增加了 32.3%~57.0%、50.7%~ 74.0%和 19.0%~40.5%。与单施普通尿素(U)相比,复合氨基酸增效剂与普通尿素配合施用(AU),移栽前期水稻幼苗株高、根系生长指标增加显著,移栽后期 SPAD增加显著,地上部干重和氮磷钾累积吸收量均随移栽时间延长呈增加趋势。在同等氮素条件下,AU处理不同取样期氮肥利用率为 8.24%~31.50%,均高于 U处理(6.08%~28.10%)。此外,AU处理根际土壤全氮含量随移栽时间延长由 0.93 g/kg降至 0.91 g/kg,降幅低于 U处理;AU处理根际土壤全氮和有效磷含量均高于非根际土壤,表明添加氨基酸能够促进非根际土壤全氮和有效磷向根际土壤转化,并使根际土壤氮含量维持在较高水平。综上所述,施用复合氨基酸增效剂,可明显促进水稻幼苗生长,复合氨基酸增效剂与普通尿素配合施用,可显著提高尿素氮肥利用率,并利于土壤全氮的积累。 相似文献
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针对棕壤区土壤酸化、氮肥利用率低下、土壤结构破坏等突出问题,通过多年田间定位试验研究了不同氮水平下,秸秆生物炭添加对玉米氮素利用和土壤结构、性质的影响。结果表明:①秸秆生物炭添加可以促进植株养分吸收,有效节肥45 kg hm-2纯氮,并保证玉米产量;②与常规施肥比,连续多年秸秆生物炭添加可以升高12.36%土壤有机质与12.88%土壤pH,使土壤物理化学性质向良性循环方向发展;③秸秆生物炭配施氮素180 kg hm-2处理可以增加土壤粒级> 0.25 mm粒级的稳定性团聚体含量,改善土壤结构。综合各指标评价,秸秆生物炭添加对土壤氮素具有"削峰填谷"的调节功能,秸秆生物炭配施氮素180 kg hm-2处理可以达到减氮改土,并保证玉米质量和数量的生产目的。 相似文献
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控释尿素与常规尿素配施比例对甜玉米产量和氮肥利用的影响 总被引:6,自引:1,他引:6
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为揭示不同灌水水平和氮肥增效剂类型对夏玉米籽粒灌浆过程的影响规律,以郑单958品种为研究对象,采用裂区设计,主区设置2个灌水水平:40 mm(W1)、60 mm(W2);副区在单施尿素(U)的基础上添加不同类型氮肥增效剂:脲酶抑制剂(NBPT)、硝化抑制剂(DCD)、双效抑制剂(NBPT+DCD),采用Richards方程模拟夏玉米籽粒灌浆过程,研究不同灌水水平和氮肥增效剂类型对夏玉米各灌浆特征参数的调控效应,同时分析不同处理对夏玉米干物质转运和产量形成的影响。结果表明,3种氮肥增效剂下夏玉米的籽粒产量均显著高于U,DCD和NBPT+DCD的效果优于NBPT;增加灌水量至60 mm,可使氮肥增效剂的增产效果增强,NBPT、DCD和NBPT+DCD的产量分别提高了6.55%、5.36%和10.53%。NBPT、DCD和NBPT+DCD的转运率分别比U增大23.42%、19.58%和45.33%;两个灌水水平下的转运率无显著差异。Richards模型能较好地模拟夏玉米籽粒灌浆动态过程,拟合方程决定系数均在0.99以上。W2较W1水平显著延长了夏玉米总灌浆期持续时间,且延长了灌浆快增期和缓增期的灌浆时间,显著提高了缓增期的灌浆速率。3种氮肥增效剂均可提高夏玉米平均灌浆速率,且NBPT+DCD和DCD提高了灌浆快增期的灌浆速率。不同氮肥增效剂在不同灌水水平下效果不同。W2水平下,DCD能提高籽粒灌浆起始生长势,其总灌浆期持续时间延长至47.10 d,且优化了3个灌浆阶段的时长比例,平均灌浆速率较高,达0.828 g/d,是该研究中灌水水平和氮肥增效剂类型的最佳组合,研究可为关中地区氮肥增效剂的合理施用提供理论依据。 相似文献
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减氮配施氮肥增效剂对土壤速效氮和玉米产量的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
过量施氮一直是玉米生产中存在的主要问题,而配施氮肥增效剂可作为减氮条件下玉米实现高产和稳产的一种重要技术措施。2016—2017年在四川省德阳市中江县合兴乡新建村设置田间试验,研究不同施氮量与氮肥增效剂配施对土壤速效氮含量和玉米干物质积累及产量的影响,为玉米减氮增产栽培技术提供科学依据。结果表明:减氮配施增效剂能够增强土壤速效氮供应能力,促进玉米干物质积累,改善产量构成,提高玉米产量,实现玉米减氮不减产。常规氮和减氮20%配施增效剂增产幅度分别为5.53%~13.97%和10.24%~17.05%,减氮配施增效剂的增产效果更好。减氮20%条件下A_2B_4脲酶活性和土壤硝态氮含量较A_2B_2、A_2B_32年平均分别降低了19.00%,15.65%和-2.97%,57.24%,土壤铵态氮含量和产量2年平均提高11.48%,248.50%和3.71%,6.18%。综上,减氮20%条件下硝化抑制剂(DCD)和脲酶抑制剂(HQ)复配土壤速效氮的供应能力最强,可实现玉米减氮不减产。 相似文献
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群体密度和追氮方法对不同熟相冬小麦产量效应的差异及对化肥氮去向的影响 总被引:6,自引:1,他引:6
通过裂区和正交设计的田间试验 ,研究了不同熟相类型小麦在不同群体密度、不同氮肥追施策略下的籽粒产量及产量构成 ,探讨了不同熟相类型小麦通过群体调节和氮肥追施实现高产的可能性。结果表明 ,群体密度和追氮方法均对不同熟相类型小麦的产量和产量构成产生显著影响 ,并且存在交互作用。黄熟型小麦获得高产的可能性较大 ,早衰大穗型小麦在适宜的栽培和气候条件下 ,也有可能获得高产。同时利用15N年示踪技术研究不同熟相下追肥方法对化肥氮去向。 相似文献
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Daniel E. Edmonds Brenda S. Tubaña Jonathan P. Kelly Jared L. Crain Matthew D. Edmonds John B. Solie 《Journal of plant nutrition》2013,36(7):1013-1024
Crop yields are affected by the rate and method of nitrogen (N) fertilizer application. This study was conducted to determine the effects of applying variable N rates by row on maize grain yields. The effects of variable rates and row application were investigated at the R.L. Westerman Irrigation Research Facility near Stillwater, Oklahoma on a Port-Oscar silt loam (fine-silty, mixed, super active, thermic Cumulic Haplustolls) and at Hennessey, Oklahoma on a Bethany silt loam (fine, mixed, thermic Pachic Paleustolls). For 2005 that was characterized by high yields, significant yield differences occurred in non-fertilized rows adjacent to N (67, 100, 134 kg N ha?1) fertilized rows, but not when adjacent to low N [34 and 67 (some cases) kg N ha?1]. In 2006, which had a dry growing season, grain yields were significantly lower than those produced in 2005. With few exceptions, rows receiving N did not produce significantly higher yields in 2006. In 2007, trends were similar to those observed in 2005. Excluding 2006, all site-years showed a significant reduction in yield when N fertilizer was not applied to each row. In order to maximize corn grain yields, N fertilizer should be applied by row, while alternate row N application should be avoided. 相似文献
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To study yield and yield traits of maize, two experiments were conducted in 2006 as spring and summer crops and repeated in 2007. Three plant populations (43, 53, and 67 thousands ha-1) and three nitrogen (N) rates (90, 120 and 150 kg N ha-1) were compared in a completely randomized block design with split plot arrangement. The treatments plant population was assigned to the main and N to sub plots in three replications. Sowing of spring crop was done in March and harvested in July and likewise the summer crop in July and harvested in November. Each experimental unit comprised of 5 × 6 m area having eight rows spaced 0.75 m. Experimental results revealed that grain yield (GY) of summer was higher than spring season. Higher GY was associated with increases in the plant population and nitrogen rate. The treatment plant population of 53,000 and 67,000 ha-1 did not differ. However, each increase in the N rate significantly increased GY. This increase in the GY by increasing N was due to increases in the ear length (EL), ear diameter (ED), grain number (GN) and thousand grain weight (TGW). Increasing plant population of maize did not show any remarkable changes in the yield traits. The study revealed that differences in GY due to seasonal climate cannot be rewarded with increase in either plant population or nitrogen rates. Moreover, spring and summer season maize crops can economically be planted with 150 and 120 kg N ha?1 at 53,000 and 67,000 ha?1 populations, respectively, to save environment and production cost. 相似文献
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试验结果表明,杂交晚稻在中等肥力稻田种植,亩施纯氨4.8~13.8公斤,均比不施氮的获得不同程度增产。同一施氮水平不同施肥方法增产效果不同。高氮水平“前重法”增产效果最好;“匀施法”次之;“攻中法”最差。中、低氮水平以“攻中法”和“匀施法”。增产效果较好;“前重法”较差。不同施肥方法适于不同施氮水平。杂交晚稻氮肥施用技术必须根据施氮水平,同时考虑土壤、气候条件等因素的影响,选用适当的施肥方法,才能提高氮肥的增产效率。 相似文献
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施肥不当是造成农田地表径流 N、P 污染的主要原因。本文采用实地调查与模拟实验相结合的方法,研究了不同肥料品种、不同施肥强度、不同施肥时间与方式对土壤地表径流 N、P 流失的影响。结果表明,农田径流 N、P 的流失量与肥料投入水平有一定的正相关性,施肥后土壤地表径流中总 P 浓度比未施肥前成倍增加。不同肥料品种以硝酸铵最易增加径流中 N 的含量;通过经济与环境协调分析,相对于其他处理而言,一定量的尿素与普钙配合施用可减少 N、P 流失,同时获得较高的白菜产量;就施肥方式而言,深施或穴施比表施可显著降低径流中 N、P 的流失量。 相似文献
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稻麦轮作条件下化肥氮素对土壤氮的替换作用 总被引:2,自引:2,他引:2
采用盆栽实验,第1季水稻生长期内施入^15N标记硫酸铵,在以后的各季作物生长期内使用非标记硫酸铵,连续5季实施稻麦轮作,在每一季结束后采样测定^15N标记硫酸铵的去向,并利用土壤中^15N残留量数据计算了不同施肥强度下土壤氮被替换的速率,以此反映人们对土壤氮素干预的程度。计算结果是:假设肥料氮一旦进入土壤就看成是土壤氮,那么肥料氮替换50%的土壤氮因施肥量不同需要7~60a(14~121季);如果将作物成熟以后残留于土壤的肥料氮看成是土壤氮,那么替换20%的土壤氮因施肥量不同需要3~7a(5~15季),替换30%的土壤氮需要无限长时间。 相似文献
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用15N示踪技术研究高产小麦、玉米的施氮规律 总被引:8,自引:4,他引:8
利用稳定性同位素15N示踪技术 ,探索小麦、玉米在高N施肥下的N素营养规律。结果表明 :小麦、玉米对追加15N化肥的吸收利用率为 2 8 42 %~ 46 2 8% ,向籽粒运转量为 5 4 %~68% ,追施N的有效期可连续 3茬作物 ,累计利用率为 5 2 0 7%~ 60 39%。在较高土壤肥力基础上 ,小麦、玉米年产量达 1 5 0 0 0kg hm2 ,小麦最佳氮肥施量为 1 5 0~ 1 87 5kg hm2 ,玉米为 30 0~375kg hm2 。 相似文献