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袁立海 《黑龙江八一农垦大学学报》1981,(1)
尿素的施用效果,除了受栽培作物、土壤类型、土壤墒情、气候条件和氮磷配合比例等因素影响外,施用方法不同,差异也很显著。等量尿素由于施用方法不同,可能表现为增产或减产。所以从合理施用尿素出发,了解尿素施入土壤后的转化情况,即尿素在土壤中的转化速率、转化形态和它们之间的消长过程,以及尿素在土壤中的扩散范围等是十分必要的。 相似文献
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【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
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尿素是我国当前主要氮肥品种之一,在不少地区其施用量已达相当高的水平。但尿素在集中施用条件下有生物抑制效应。作者在北京平谷、昌平等县的夏玉米,冬小麦田间试验中观察到尿素对作物的抑制效应,并于1985~1987年间进行多次盆栽试验验证。所获结果如下:1.抑制效应的作物症状尿素对作物产生的抑制效应主要在苗期,表现为出苗率低,幼 相似文献
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磷肥在石灰性土壤中的固定及其肥效演变 总被引:4,自引:0,他引:4
系统地综述了磷肥在石灰性土壤中的固定机制及其肥效演变规律。石灰性土壤的固磷机制主要是化学沉淀和吸附反应。磷肥肥效的演变是和土壤磷素的平衡状况相关联的。最后就该领域的研究方向及前景作一展望。 相似文献
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脲酶抑制剂对石灰性土壤尿素转化及N2O排放的影响 总被引:2,自引:2,他引:2
通过研究脲酶抑制剂对土壤中尿素转化的影响,揭示土壤各形态氮对N2O的贡献,为控制石灰性土壤氮素损失及提高氮肥利用率提供理论依据。在室内恒温培养条件下(25℃),研究了正丁基硫代磷酰三胺(NBPT)、醋酸棉酚、硫代硫酸铵3种脲酶抑制剂对石灰性土壤各形态氮素转化与脲酶抑制率的影响,同时在人工气候室(昼夜)通过Unisense N2O微电极法对各处理土壤N2O浓度进行了原位实时监测。结果表明:尿素施入土壤1 d后50%已迅速水解,3d后完全水解。1~14d各脲酶抑制剂均可显著抑制尿素水解,尿素+NBPT处理的土壤尿素残留量显著高于其他处理,其脲酶抑制率为33.6%;NBPT处理的土壤NH+4-N含量低于其他各处理(P0.05),在第7d分别比尿素、尿素+硫代硫酸铵、尿素+醋酸棉酚处理的降低了64.8%、63.5%、70.9%。土壤N2O浓度在第1~4 d较低,第4d后迅速上升,第6 d升至峰值,随后呈明显下降趋势(第6~9 d)。第9~14d各处理N2O的排放表现为尿素尿素+醋酸棉酚尿素+硫代硫酸铵≥尿素+NBPT。各形态氮与N2O浓度的通径系数分别为NO-3-N(0.641)NH+4-N(0.356)Urea-N(0.255),通径相关和线性相关均表明NO-3-N含量与N2O浓度呈显著正相关,是制约N2O排放的主导因素。石灰性土壤施用脲酶抑制剂可抑制土壤尿素水解转化,有效降低土壤N2O浓度,3种脲酶抑制剂中NBPT效果最佳。 相似文献
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石灰在酸性土壤上的合理施用 总被引:1,自引:0,他引:1
<正>石灰是碱性物质,在酸性土壤中施用石灰,不仅能降低土壤酸度,使铁、铝等有害离子沉淀而消除毒害,而且可以增强微生物的活动,促进有机质的分解和氮素固定作用,使土壤中养料增加和团粒结构的形成。同时,石灰还可直接供应作物钙素营养,提高花生大豆等喜钙作物产量。酸性土壤适量施用石灰对作物有显著的增产效果。据湖南沅江市的试验和调查,冷浸田早稻施石灰比不施的每亩增产65-98千克。新垦植强酸性 相似文献
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合理施用石灰改良酸性土壤 总被引:2,自引:0,他引:2
土壤酸化是指土壤pH值在原有基础上逐渐下降的现象,是土壤内部产生和外部输入的氢离子引起土壤pH值降低和盐基饱和度下降的过程。自然条件下土壤酸化是一个相对缓慢的过程,土壤pH值每下降1个单位通常需要数百年甚至上千年历史,但是,最近20多年来,由于农业生产高投入和高度集约化等人为活动的影响,土壤酸化进程明显加快。土壤酸化已成为制约当前我省农业可持续发展的主要问题之一, 相似文献
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不同磷源在石灰性土壤中的供磷能力及形态转化 总被引:11,自引:0,他引:11
利用盆栽试验对不同磷源在石灰性土壤中的供磷能力、有效性及形态转化进行了研究。结果表明,磷肥的有效性为磷酸二铵>过磷酸钙>钙镁磷肥>氟磷灰石。在贫磷土壤中小麦对磷的利用率以及碱性磷酸酶活性显著高于富磷土壤。在小麦生长季里,水溶性磷肥施入石灰性土壤后,绝大部分转化为缓效态Ca8-P,同时也有一定量的Ca2-P和Al-P生成,但很少生成Fe-P和Ca10-P。难溶性磷灰石在土壤中相当稳定,不仅肥效差,而且也很少转化。 相似文献
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土壤脲酶特性及其对尿素施用的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
尿素肥料,必须经过土壤脲酶水解,才能为作物吸收利用,就是说,具有脲酶活性的土壤,施用尿素才有肥效,但是土壤脲酶活性过强,尿素水解过速,往往因局部氨浓度增高使作物中毒或挥发流失。为了克服土壤高脲酶活性造成的损失,近年国外有人颇重视土壤脲酶抑制剂的研究,常用的如二氯化汞、胰朊酶、氢醌及苯等,但多未测定其 相似文献
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吴俊兰 《山西农业大学学报(自然科学版)》1984,(1)
本文初步总结了1973——1981年的九年间,在山西石灰性土壤上进行的玉米、小麦、棉花施用微量元素的肥效试验。试验结果表明,在石灰性土壤中锰、锌、钼的有效量较少、铜、硼的有效量中等偏低,农作物补充施用微量元素肥料都有一定的增产效果,而不同作物对各种微量元素的肥效反应则有所差别。玉米施用锌肥,小麦施用锰肥,棉花施用锰、钼肥,能促进营养器官生长,增加叶绿素含量和光合强度,增强养分转化和干物质累积,加速繁殖器官的发育,明显地提高产量和改善品质。 相似文献
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(一)什么是长效尿素。我国尿素肥料利用率一般为35%左右,田间肥效期只有40-60天。国内外学者都试图通过多种途径来提高尿素利用率,延长其肥效期,以利于农业生产。这些途径主要有两个方面:一是从耕作措施和施肥技术上解决,如深施肥,适时追肥,配方施肥等;另一方面是从尿素肥料人手,将尿素制成长效、缓释、高利用率的肥料新品种—长效尿素。 相似文献