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稳定性肥料发展与展望 总被引:13,自引:5,他引:8
稳定性肥料的核心是脲酶抑制剂和硝化抑制剂,是指在肥料的生产过程中添加脲酶抑制剂或硝化抑制剂,或者同时添加两种抑制剂的肥料。其良好的农学效应和环境效益为实现农业节本增效提供重要途径。近年来稳定性肥料在基础科研和生产应用领域均发展较快,本文对国内外相关研究进行系统总结,并指出未来的发展方向。首先,回顾了抑制剂的研发、作用机理等方面的进展;其次,概述了稳定性肥料的品种、生产工艺、产能及推广应用情况;最后,对稳定性肥料应用后的作物产量和环境效应进行了阐述。为了促进稳定性肥料产业的健康持续发展,未来需要进一步加强环境友好型抑制剂品种的研发;重视抑制剂保护技术的研究,以解决抑制剂作用效果持久性和稳定性的问题;加强不同抑制剂配伍协同,抑制剂与增效剂复合作用机理与技术的研究;研究开发针对不同区域、不同作物的稳定性专用肥料。 相似文献
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聚丙烯微塑料添加对大豆和花生生长及生理生态特征的影响 总被引:1,自引:1,他引:0
农田微塑料污染对作物生长存在显著影响,但不同功能类型作物的生理生态、产量及品质对土壤微塑料的响应尚不清楚。鉴于此,本研究选取我国农业生产的两大主要作物大豆(地上结实)和花生(地下结实)为试验材料,并设置对照组(无添加)和实验组(添加0.40%的聚丙烯微塑料)进行大田原位试验。结果表明:微塑料添加与作物结实类型二者的交互作用对作物的生长与生理生态特征存在显著影响,主要体现在作物的整株形态结构、生物量积累与分配及籽粒品质。微塑料添加显著降低两种作物的总生物量、地上生物量、相对生长速率和百粒重,大豆降幅分别为13.61%、14.07%、13.23%和7.84%,花生降幅分别为17.10%、18.64%、16.12%和11.98%。此外,微塑料添加显著降低花生的地下生物量、可溶性糖含量和大豆的叶绿素含量,降幅分别为15.77%、25.51%和5.74%,与之相反,微塑料添加增加大豆的叶面积比值和可溶性糖含量,增幅分别为28.07%和25.82%。由此可见,聚丙烯微塑料添加对两种作物的生长和产量均有抑制作用,对花生的影响尤为明显。 相似文献
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硝化抑制剂对稻田土壤N2O排放和硝化、反硝化菌数量的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
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为探究新型聚氨酸增效肥料增产节肥的作用途径和机理,采用盆栽试验方法,研究该肥料对土壤养分可利用性、小白菜植株的养分吸收能力和同化能力的影响。结果表明:与普通肥料相比,施用新型聚氨酸增效肥料后,使土壤微生物量碳、微生物量氮、脲酶、磷酸酶和脱氢酶分别增加3.0%~33.3%、7.1%~7.8%、7.4%~21.2%、4.7%~26.9%和9.6%~36.3%;根系生物量显著增加34.33%~80.33%,根系活力显著增强8.3%~63.3%,导致植株养分吸收能力大幅提高;收获后,小白菜鲜重、植株中碳、氮、磷和钾含量分别显著提高15.7%、15.0%、13.5%、23.9%和20.4%。说明新型聚氨酸增效肥料能够通过加强植株根系养分吸收能力,促进微生物、酶活性和调节养分可利用性来提高蔬菜产量,适宜在农业生产中推广应用。 相似文献
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“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念是“十四五”乃至更长时期内我国发展思路、方向和着力点的集中体现。农业的绿色发展是贯彻新发展理念的重要环节,对形成人与自然和谐共生、保障食品安全和营造宜居环境均具有重要的作用。肥料作为最大的外源投入品和生产资料,对农产品数量、质量和农业生态环境作用巨大,影响深远,在农业绿色发展中具有举足轻重的地位。然而传统肥料的不合理施用造成了土壤质量退化、环境污染、农产品品质下降等问题,迫切需要肥料产品的转型和升级,绿色投入品的研制应运而生,而“绿色肥料”也在这个大背景下被提出。绿色肥料概念或定义:应用质量安全原料,低碳环保工艺,采用物理-化学-生物改性增效技术生产和使用的,具有养分高效均衡、减排环保、培肥地力沃土功能的一类肥料。绿色肥料种类主要分为以下五类:养分高效型绿色肥料;固碳培肥型绿色肥料;增效及提高养分转化效率型绿色肥料;养分均衡型绿色肥料;增值型绿色肥料。如何实现化肥的绿色转型、有机肥资源高效低成本利用,主要有四方面建议。(1)依靠市场机制,加强顶层设计,构建肥料绿色制造新体系;(2)以养分资源综合管理为核心,促进有机-大量元素-中微量元素肥料平... 相似文献
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腐殖酸与硝化抑制剂在作物生长过程中均会发挥协调养分供应的作用,但是目前针对二者配施对作物生长及品质影响的研究还较为缺乏。因此,采用盆栽试验的方法,探究两种不同来源的腐殖酸(标记为Y 和B)与硝化抑制剂DMPP 配施对油菜生长及品质的影响。试验共设9 个处理,分别为(1)不施肥(CK)、(2)单施氮磷钾(NPK)(U)、(3)NPK 配施DMPP(UD)、(4 ~ 9)NPK 配施DMPP 和3 个浓度梯度腐殖酸Y 和B(UDY1,UDY2,UDY4;UDB1,UDB2,UDB4)。结果发现,与U 处理相比,DMPP 并没有显著影响油菜鲜重和干重等物理指标,但是显著降低了27.5% 的硝酸盐含量(P<0.05),增加了31.1% 的可溶性糖含量(P<0.05),而对油菜体内氮、磷、钾含量并没有显著的影响。与UD 处理相比,腐殖酸Y 和B 的添加可以分别进一步降低油菜硝酸盐含量30.9% 和50.9%,分别增加油菜含氮量6.1% 和12.3%(P<0.05),增加油菜含磷量35.2% 和17.9%(P<0.05);腐殖酸对氮、磷、钾肥的利用效率也具有显著的促进效果,其中最佳的促进效果分别为32.3%(UDB1)、53.2%(UDY4)、34.3%(UDY4)(P<0.05)。综合以上研究结果,可以发现腐殖酸与DMPP 配施可以在单施DMPP 的基础上进一步提高油菜肥料的利用率,改善油菜品质和安全质量。 相似文献
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通过室内培养试验,以DMP(3,5-二甲基吡唑)为参比对象,研究了新型吡唑类硝化抑制剂CMP(1-甲氨甲酰-3-甲基吡唑)对尿素氮在土壤中转化的影响。结果表明:CMP能强烈地抑制铵的氧化,抑制效果随着CMP用量增加而增强。0.03%尿素添加量的CMP在前40d的抑制效果好于0.1%尿素添加量的DMP处理;但在第60天硝态氮超过了CK,失去抑制效果;同时硝态氮的浓度也超过了铵态氮的浓度,表观硝化率为52.6%;而0.1%尿素添加量的CMP能显著提高土壤中铵态氮浓度,降低硝态氮浓度,在整个培养期间,表观硝化率最高为32.6%。 相似文献
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