土壤肥料学-第2章-氮素营养与氮肥-1剖析.ppt

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土壤肥料学-第2章-氮素营养与氮肥-1剖析

概 念 由于作物选择性吸收所产生的酸性属于生理酸性,能产生生理酸性的肥料称为生理酸性肥料。如:NH4Cl, NH4SO4 和KCl 由于作物选择性吸收所产生的碱性属于生理碱性,能产生生理碱性的肥料称为生理碱性肥料。如:Ca(NO3)2 和KNO3 硫铵的优缺点 优点 不易挥发,不必耙入土壤 稳定,吸湿性小,易于操作 适于pH较高的土壤或是喜酸的作物 缺点 比其他氮肥更容易导致土壤的酸性 不适于pH较低的土壤 施用量过多可以导致土壤板结 氮含量低,运输费用高 5、氯化铵 NH4Cl 纯品为白色结晶,含少量杂质时呈微黄色 氮26%,含氯66% 生理酸性肥料 优点 比硫铵的含氮量高 对水稻比硫铵好 可同时提供氮和氯,更适于椰树,油栗等 硝化速率比其他氮肥慢 缺点 可使土壤变酸,对酸性土壤不利 不能用作种肥 氯含量高限制了它的应用 * * 硝酸铵:含 N 35%,纯品白色结晶,吸湿性大,现为淡黄色颗粒,包膜后不易吸湿,稳定。硝、铵态氮各半,对土壤酸度影响不大。 硝酸钙:含 N 12.6~15%,纯品白色结晶,水溶液显碱性,吸湿性大。适宜酸性土壤上施用,可增加土壤的钙含量。 * 氮肥利用率 氮肥利用率是指当季作物从所施氮肥中吸收氮素占施氮量的百分数。 若采用15N标记肥料的生物试验,可以得出更为确切的氮肥利用率的数值。 氮肥利用率在美国、日本为50%左右,在我国一般在25~40%左右。 土壤供氮能力 指当季作物种植时土壤所能提供给作物的有效氮量。既是评价土壤肥力的一个重要指标,又是估算氮肥用量的一个重要参数。 当季作物种植时土壤中已经积累的矿质氮量 在作物生长期内土壤氮素的矿化量。 Ch.2 氮素营养与氮肥 刘智蕾 资源与环境学院 §1 土壤氮素营养 一、土壤中氮的含量 土壤中氮素的含量受自然因素的影响,同时也受人为因素的影响。 自然土壤表土中氮的含量与有机质含量密切相关。 耕地土壤氮素含量除受自然因素的影响外,更强烈的受到人为耕作、施肥等因素的影响。 东北黑土最高:旱地2.63g/kg,水田2.58g/kg 黄土高原和黄淮海平原最低:0.7g/kg和0.63 g/kg 一般农业土壤耕层:0.5-3.0 g/kg, 冲刷严重、贫瘠的表层可低到0.5g/kg以下。 土壤氮素含量被看成是土壤肥沃程度的重要标志 二、土壤氮素形态 土壤氮素 数量最大 固定态铵 交换性铵 溶液中的铵 最易被植物吸收 氮氧化合物 硝态氮 亚硝态氮 铵态氮 无机态氮 有机态氮 与有机质或粘土矿物结合 与多价阳离子结合 存在于生物体(如微生物)中 三、土壤氮素转化 土壤氮素 固定态铵 交换性铵 溶液中的铵 矿化 固定 氮氧化合物 硝态氮 铵态氮 无机态氮 有机态氮 释放 固定 解吸 吸附 NH3 氨挥发 硝化 反硝化(土壤通气性不强的情况) 淋洗 §2 作物的氮素营养 一、作物体内氮的含量和分布 作物含氮量约占干物重的0.3~5%,氮含量的多少还受多种因素的影响而有差异。 种类差异:豆科禾本科,如大豆籽粒中含N为4.5~5%,而小麦籽粒含N量为2.2~2.5%。 器官差异:种子叶茎秆根部,如大豆籽粒中含N为4.5~5%,其茎秆中含N为1~1.4%。 氮肥用量的影响:施N量增加时,器官中N含量上升,营养器官受氮的影响较大,而生殖器官受影响较小,但后期施肥籽粒中贮氮量增加。 小区试验水稻叶片含氮量 生育时期的差异: 营养生长期:N素大部分在幼嫩器官中,茎叶中含氮量较高。 生殖生长期:茎叶各部分的N素则向贮存器官转移。 成熟期:作物体内70%左右的N转入并贮存在生殖器官或贮存器官中去。 二、氮的营养作用 蛋白质的重要组分 蛋白质中含16%~18%的氮。 核酸的成分 核酸中含15%~16%的氮 叶绿素的成分 叶绿素a C55H72O5N4Mg,叶绿素b C55H70O6N4Mg 缺氮时抑制叶绿素的形成。 多种酶的组分 没有酶植物体内的代谢很难进行。 多种维生素和激素的成分,既可促进作物的生长发育,又能提高农产品的质量。 旱田作物的主要吸收形态 氨基酸 酰胺 尿素 NO3--N: NH4+-N: 作物从土壤中吸收的氮 小分子有机N化合物 水田作物的主要吸收形态 三、作物对氮的吸收与利用 形态 吸收方式 同化及分配 NO3--N 主动吸收 可通过木质部运往地上部 在根系中直接同化为氨基酸 液泡是NO3--N的贮存库 NH4+-N 被动吸收 谷氨酸是主要的同化途径 氮素供应充足时,多余的铵还可形成酰胺 尿素态氮 直接被吸收或转化为NO3--N 或NH4+-N 直接被吸收和同化 由脲酶水解产生氨和二氧化碳,进入合成氨基酸代谢中 氮的吸收及同化 酰胺的

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