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海藻酸增效剂对尿素在土壤中转化及损失的调控

吴义斌 买提吐尔逊 若孜
  
安家(建筑与工程)
2022年34期
中国石油乌鲁木齐石化公司化肥生产部 新疆 乌鲁木齐 830019

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摘要:肥料增效剂应是向肥料中添加有机或无机物质,以促进和提高肥料的吸收和使用,提高肥料的功效。通过海藻酸用作肥料,许多科学家取得了积极的成果。海藻酸是藻类生产的一种小分子活性物质,由微生物发酵组成。加入海藻酸作为海藻酸料,提高了尿素氮肥的效率。海藻酸增效剂的作用降低了缓尿素的水解,降低了氨蒸发率和铵损耗,减少了从前的铵态氮向硝态氮转化为氮素,对氮素转化的影响也不同。

关键词:海藻酸增效剂;酰胺态氮;氨挥发;铵态氮;硝态氮

施用氮磷肥是提高作物产量和保持土壤肥力的最快、最有效和最重要的措施。我国以其农业耕地的7%养活了世界22%的人口,取得了显着的成功。肥料的使用在增加粮食产量方面起着重要作用。当植物不能及时吸收有效氮时,可能会由于氨挥发、硝化-反硝化、淋溶和径流等而流失,导致氮利用不良和土壤质量下降。肥料使用率低不仅造成重大的经济损害,而且增加了环境风险。因此,提高化肥利用率是我国化肥和肥料领域国家农业研究的重要一步。

一、材料与方法

1.实验在土壤、肥料、资源和环境研究实验室进行。试验土壤:湿石灰土和黄褐色土壤,取自土壤0.20厘米或经自然风干过滤后磨碎2毫米内。肥料:海藻酸增效尿素(共44.0%)。活性海藻酸按3%的比例加入尿素中,以实现均匀冷却,获得粉末的存量和试验结果。土壤养分是在一般分析后确定的。见表1土壤肥力。

2.试验方案。(1)培养。这个实验是以培养为基础的。土壤过程:CK、U、AU,每次重复三次。每种加工均有300 mg kg-1干施氮。7天预培养后,土壤含水量调整为60%的土壤含水层和80%的田地含水层。80g土壤样品(在干土施工中测量)、海藻酸增效、普通尿素液均匀地搅拌在塑料杯子中(内径8、高度10厘米)。用针将塑料薄膜扎4个小孔中(一侧可以通风,另一侧可以定期将水倒入收集槽中,以保持土壤水分不变)在25℃的气候箱人工培养下,称重法补充损失的水分。

培养样品的时间分别为1日、3日、5日、7日、10日、15日、22日和30日,测量土壤中酰胺、铵、硝态氮的氨挥发程度。采用第二乙酰一肟比色法土壤酰胺态氮。采用静态吸收法法测定土壤中氨挥发和硼酸-指示剂用量。采用2Mol L-1铵态氮、硝态氮从土壤中提取氯化钾溶液,用液体注入分析方法测定。氨挥发。采用静态吸收法,每种土壤类型分别用CK、u和Au处理三次。每种加干土均有300 mg kg-1施氮量。土壤含水量首先调节为田内含水层的60%,然后7天后预培养将土壤调整为田内含水层的80%。150 g(干土计)2mm土壤,加入海藻酸和普通尿素,并用10ml 2%am硼酸盐和指示符混合25 ml在塑料瓶中。密封后放在25℃的大型人工气候容器中。3、4、5、8、12、20、25、30天将吸收杯装入塑料瓶中,并用0.01mol l-11或。采用2h2so4标准液滴定计算铵量。

3.处理和分析数据。土壤氨速率挥发:

采用Excel和SPSS 22 0对数据处理进行了统计分析,并与Duncan算法(LSR)进行了若干比较。

二、结果与分析

1.论海藻酸增效剂对土壤氨挥发影响。氨挥发具有不同肥料用量。施用肥料后,土壤中积累的u和AU氨增加,前期氨挥发随着时间的推移几乎看不到,氨随着时间的推移发生变化,最大速度在4~6d之间。培养期间与潮土CK处理检测出氨挥发,氨挥发总量达8 d增加,8 d达到峰值。培养过程中,AU处理氨挥发累积量的比例大大低于u,在培养结束前,U和AU处理比例分别为1.87、1.80kg·hm-2,氨挥发AU比u处理低3.74%。u和AU处理过程中氨含量下降在最初的5 d上呈上升趋势,前面的3 d发展缓慢,在第三至5 d期间急剧上升,最大值第5 d期间。是0.52、0.46 kg·hm-2·d-1,其中4、5 d是AU处理过程中的氨挥发,比u处理过程中的氨低21.57、11.54%,潮土一致占黄褐土u和AU加工逐渐增加到培养前的20 d。在3 d中,从第3d到第8d的氨挥发氨总量急剧增加,5 d系列至20 d系列氨含量下降,8 d后氨挥发下降,氨挥发在培养期为0.62.0.52kg RM-2,u或AU处理培养总量迅速增加,达到最大氨值后,培养在5 d时迅速下降。

2.影响海藻酸增效剂的影响。(1)土壤中铵和硝态氮含量不同施肥处理影响,随着培养时间的增加,铵态氮含量增加,趋势降低

(2)铵和硝态氮含量在黄褐土中的影响。在土壤培养促进阶段,u和AU处理的趋势基本一致(图1c),CK处理过程中铵或氮含量的变化比较稳定。u工艺水平在第一个7 d中所占比例迅速增加,7 d显示峰值144 mg-1,AU显示峰值151 mg-1高于u处理的7 d的峰值。将该值增加7m GK-1至4.86%。AU处理比U处理快。第7 d以后肥料消费急剧下降,AU要比U处理缓慢。

尿素入土壤后,首先溶解在脲酶铵中,增加铵态氮在土壤中的比重;然后铵根离子在硝化细菌作用下氧化,除了提高硝酸铵含量外,还可以释放氨气,利用海藻、海藻渣降低尿素性能;海藻包膜尿素包膜材料生产的酵海藻液对土壤脲酶的活性有一定影响,可能导致海藻包膜尿素的一定程度的缓释。这可能是海藻包膜尿素提高氮肥利用率的原因之一。

参考文献

[1]杨民茹.我国肥料利用现状及提高化肥利用率的方法[J].山西农业科学,2021,39(7):690-692.

[2]张激峰.中国主要粮食作物肥料利用率现状与提高途径[J].土壤学报,2020,45(5):915-924.

[3]赵福文.我国新型肥料发展战略研究[J].植物营养与肥料学报,2020,10(5):536-545.

[4]赵安兵.中国肥料产业未来发展道路——提高肥料利用率减少肥料用量[J].磷肥与复肥,2019,23:1-4.

[5]吴太.肥料利用现状及提高化肥利用率的方法[J].山西农业科学,2021,39(7):690-692.

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