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包膜控释肥是通过包膜预先设定肥料在作物生长季节的释放模式,使其养分释放规律与作物养分吸收相同步,从而达到提高肥料利用率的一类肥料。其原理是不同膜厚度、不同添加剂和不同肥料颗粒直径都直接影响到肥料养分从膜内到膜外的扩散释放速率,通过调整膜厚度、添加剂、不同粒径颗粒等的比例与组合, 相似文献
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缓释肥料的概念缓释肥料的概念是指能减缓或控制养分释放速度的新型肥料。广义上的缓释肥料包括缓释肥与控释肥两大类型。“缓释”是指化学物质的养分释放速率,远小于速溶性肥料施入土壤后转变为植物有效态养分的释放速率;“控释”是指以各种调控机制使养分释放按照设定的释放模式(释放率和释放时间)与作物吸收养分的规律相一致。 相似文献
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以自然资源“桐油”为包膜材料(从油桐果实中提取),生产包膜肥料,采用室外盆栽试验方法,研究了不同固化时间对包膜肥料养分释放速率的影响。结果表明,2003年7月测定包膜尿素初溶出率为12.6%,2004年4月测定其初溶出率为0%。根据LOGISTIC生长曲线模型进行模拟,2003年7月测定值模拟后,其最大养分释放量为98.8%;2004年4月测定,其最大养分释放量为98.4%。固化期为3个月时,肥料的养分释放期为41.8d,其日释放速率为0.11;固化期为12个月时,肥料的养分释放期为218.5d,其日释放速率为0.021。说明以桐油为包膜材料的包膜尿素,具有良好的缓释性,在生产应用中,要严格注意包膜肥料的生产日期。 相似文献
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包膜氮肥养分释放研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过溶出率试验和淋溶试验对研制的2种包膜肥料ZP1,ZP2的氮素释放特征进行了研究,结果表明,ZP1的初期溶出率和养分平均释放速率均高于ZP2,包膜肥料的养分释放符合缓释/控释肥料的基本要求;ZP1有一个养分释放高峰,ZP2有两个释放高峰,2种类型肥料的养分累积释放量均符合一级动力学方程。 相似文献
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包膜控释肥料氮素释放动力学研究 总被引:14,自引:1,他引:14
采用7d静置法和土壤培养试验,对聚合物包膜控释肥料养分释放动态进行了研究。结果表明,供试的7种包膜肥料初期溶出率均小于12%,微分溶出率为0.26%~2.49%;培养期间,7种肥料配比的养分释放曲线斜率均随时间的延长而逐渐下降;养分释放曲线根据其斜率可分为3组:2种控释肥单施或配合施用的最低,单施尿素的最高,尿素与控释肥配合施用的居中;各处理的氮释放动力学方程均达到显著或极显著水平,可用一级动力学方程描述其养分释放特性;速率常数k既可反映控释肥料氮素释放速率的快慢,又可描述肥料的配比效应。与控释肥单施或其配合施用相比,尿素与控释肥配比施用,氮素释放速率增加了65.4%~164.5%,释放期缩短了11~44d。 相似文献
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【目的】探明不同缓控释肥料的氮(N)、磷(P)释放及淋溶损失规律,为缓释肥料在农业上的应用及解决缓释肥料养分利用率低问题提供参考。【方法】通过淋溶损失试验研究含氮磷钾脲甲醛基缓控释肥料(PSRF)、含氮磷钾硅脲甲醛基缓控释肥料(GSRFEx)、具有吸水保水功能的含氮磷钾脲甲醛基半互穿聚合物网状缓控释肥料(SI-PSRF/SAPCS)、含氮脲甲醛缓控释肥料(S-UF)及含氮磷钾硫包衣尿素复混肥(S-CRF)共5种缓控释肥料的氮(N)、磷(P)释放及淋溶损失。【结果】在5种缓控释肥料中,热稳定性SI-PSRF/SAPCS最高,S-CRF相对较低;S-CRF的N累积释放率及最终N累积淋溶损失占累积释放的比率最高,分别为40.19%和47.23%;所有缓控释肥料的P累积释放率过高,为86.64%~97.46%,但最终P累积淋溶损失占累积释放的比率在10%左右。【结论】5种缓控释肥料最终N累积淋溶损失率控制在10%左右最佳;4种缓控释肥料最终P累积淋溶损失率在10%左右,淋失率较低,释放出的磷大部分被固定在土壤中。 相似文献
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工业木质素包膜缓释尿素释放规律的研究(英文) 总被引:1,自引:0,他引:1
为了探明工业木质素包膜缓释肥料的养分释放规律,以及温度、pH和后熟期对于包膜尿素养分释放的影响,进行了一系列的试验。实验结果表明:包膜尿素养分释放曲线呈"S"型,28 d养分释放率达到73.77%,养分微分溶出率为1.83%,理论释放时间为50.25 d。当温度对于养分的释放影响是十分显著的。当培养温度由25℃提高到40℃时,养分的初期溶出率由8.03%提升到16.24%,微分溶出率由1.83%变为1.88%,理论养分释放期由51.25 d缩短至45.55 d。H+和OH-的存在均会促进养分的释放。当室温放置时间为30 d内时,肥料的缓释性能是最佳的。 相似文献
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包膜控释肥料养分释放速率测定方法的研究 总被引:29,自引:3,他引:26
用直径2cm、长10cm的陶土滤管置于内径3.5cm、高20cm的有机玻璃管中,制成一个封闭式的自动连续过滤装置。将一定量被测肥料置于该装置中,使上端进水,下端收集滤液,装置中溶液体积保持相对平衡,不同时间检测滤液中养分的浓度变化,即可得到时间与养分释放速率的相关曲线。这种方法可望在短时间内完成定量检测包膜化肥质量。 相似文献