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土壤、肥料、作物关系 施肥的理论基础 养分归还学说 最小养分率 报酬递减率 最小养分率 报酬递减率 随着施肥量的增加,单位投入所增加的收益逐渐减少。 当施肥量增加到一定程度时,尽管产出继续增加,但增加的投入与增加的产值相等,没有新增效益。继续增加施肥量,效益降低。 效益最大时的施肥量为最佳施肥量,低于最大产量施肥量 氮是构成蛋白质的主要成分。蛋白质是作物生命过程的物质基础。氮存在于叶绿素、维生素和多种酶中。氮肥充足,作物生长茂盛,叶色浓绿;氮肥缺乏,叶片发黄,植株矮小,分蕖少,产量低;氮肥过多,又会使作物贪青迟熟,茎叶脆弱,病虫严重,容易倒伏,招致减产。 磷是细胞核的主要成分,能帮助幼芽和根生长,促进幼苗发育和植物体内各种代谢作用,使作物早开花,早结实,磷不足,会造成作物根部生长不好,茎叶呈现红色、紫色或赤褐色,开花迟,成熟晚,籽实不饱满。 钾能增强光合作用,糖类的合成和积累,提高抗寒、抗病、抗倒能力,使作物健壮、坚韧、籽大粒饱。钾缺乏,会造成作物茎秆软弱,根部发育不良,容易倒伏,叶尖和边缘发黄、变褐,株矮籽小。 注意事项: 1、不能做种肥,因为尿素中含有少量的缩二脲, 2、做基肥时应该深施。 2、可以做根外追肥,尤其是叶面,对尿素营养的吸收快 利用率高增产明显, 磷酸二氢钾 磷酸二氢钾为白色或者灰白色的晶体,吸湿性小,易溶于水,为高浓度速效磷钾复合肥。 磷酸二氢钾可以用作种肥,播种前将种子在0.2%的磷酸二氢钾水溶液中泡18-20小时即可播种使用。 可做根外追肥-叶面喷施, 钙是构成细胞壁的重要元素有抑制多果酸对细胞的破坏作用;能影响作物体内硝态氮的吸收和利用;是琥珀酸脱氢酶的活化剂;与有机酸结合形成盐类,中和解毒,降低土壤酸度,改良土壤机构,能降低并调剂原生胶体的分散度,是细胞的充水度黏滞性,弹性以及添透性等,适合作物正常生长。 ? 镁是叶绿素组分之一;是绿色作物不可缺少的元素,是许多酶的活化剂。能激发许多磷酸转移酶的活性,又可作为磷的载体促进磷酸盐在作物体内的转移,能促进腺二磷合成腺三磷。因此含磷多的作物,镁的含量也多。镁参与脂肪代谢,缺镁的豆科作物种子含油量降低。镁能促进作物合成维生素A和维生素C,从而有利于提高果品和蔬菜的品质。 硫是构成作物体内半胱氨酸,胱氨酸,蛋氨酸的成分之一,含硫有机物参与氧化还源过程,能促进叶绿素和豆科作物根瘤的形成。 ??? 铁是组成叶绿素的重要元素之一,参与细胞的呼吸作用,是一些酶的组分,并可催化生物的呼吸作用。铁离子在作物体内是最为固定的元素之一,成高分子化合物存在,流动性很小,不能向新生组织转移,因此不能再利用。 硼虽不是作物体内的组成物质,但有增强作物输导组织的作用。促进碳水化合物和生长素的正常运转,促进生殖器官的发育,有利于蛋白质合成和豆科作物固氮。 ??? 锰可促进作物体内硝态氮的还原进程,提高氮肥利用率;是多种酶的活化剂,促进碳水化合物和氮的代谢;水的光解需要酶离子和氯离子,所产生的氢离子和电子是进行光合作用时所必须的。 ??? 铜是作体内抗坏血酸氧化酶、多酸氧化酶的组分;参与蛋白质和糖的代谢;对叶绿素有稳定作用,有利于叶片进行光合作用 锌是作物体内能催化二氧化碳和水反应作用的碳酸酐酶的组分之一,能促进作物生长素和蛋白质的合成,施用锌肥能提高作物的子粒质量,改变子粒和茎秆的比率。 ?? 钼是硝酸还原酶的组分,参与硝态氮的还原过程,促进自生固氮菌固氮以及氮素的代谢;促进光合作用,并消除活性铝在作物体内产生的毒害作用。 ???氯在叶绿素内光合反应中起着不可缺少的辅酶和活化作用。氯离子活性强,极易进入作物体内,加强阳离子(NH+K)的吸收 。 尿素在土壤中变化的示意图 尿 素 CO(NH2)2 吸收 (NH4)2CO3 水解 流失 吸收 NO3- 吸收 硝化 流失 NH4+ NH4+ 吸附 土壤 胶粒 叶面喷施 吸附 水溶性磷肥 枸溶性磷肥 难溶性磷肥 磷酸二氢钾、磷酸一铵、磷酸二铵。硝酸磷肥,过磷酸钙、重过磷酸钙、 特点 能溶于水,易被植物吸收利用,磷肥效快,易受各种因素的影响而退化成弱酸溶性或难溶性状态 钙镁磷肥 脱氟磷肥 钢渣磷肥 沉淀磷肥 不溶于水,能被弱酸所溶解。根系分泌的有机酸等化合物能溶解这种形态的磷酸盐,移动性少,造成流失现象比较少。 磷矿粉 骨粉 既不溶于水,也不溶于弱酸,只溶于强酸,肥效迟缓而稳长,属迟效性磷肥 二、磷素化肥的主要种类 三、钾素化肥的主要种类 钾素化肥是各种钾盐矿加工制品或从盐湖咸水中提炼制品或含钾铝硅酸盐煅烧后提取的钾盐. 大都是水溶性的,施入土壤内可直接被根系吸收利用。 一般与氮、磷配合施用效果才明显。 常用钾肥:氯化钾、硫酸钾
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