腐植酸功能性肥料及其生态应用.pdf

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1、腐植酸功能性肥料及其生态应用北京澳佳生态农业股份有限公司乔生邢嘉语摘要:腐植酸功能性肥料采用活性腐植酸与氮、磷、钾等作物营养元素在一定生产工艺条件下制成的具有改良和修复土壤、提升作物品质和产量、提高作物抗逆性等功能的新型肥料。试验证明:施用腐植酸功能性肥料能够增加土壤有机质,改善土壤酸化,激活土壤微生物。在小麦、玉米、水稻三大作物上平均增产13.8%,在苹果、酥梨、樱桃等果树应用提高产量8.4%,特别是提高果蔬等经济作物的糖分、VC、可溶性固形物含量。1腐植酸功能性肥料腐植酸功能性肥料是指采用活性腐植酸与氮、磷、钾等作物营养元素在一定生产工艺条件下制成的具有改良和修复土壤、提升作物品质和产

2、量、提高作物抗逆性等功能的新型肥料。腐植酸功能性肥料的腐植酸原料一般采用风化煤、褐煤、泥炭等矿源腐植酸,但更强调对原料的活化处理。经过定向活化处理的腐植酸,我们可以称之为再生腐植酸,一般来说与原料腐植酸相比,具有更小的分子量、更丰富的含氧官能团等,具有抗絮凝(抗硬水)、抗低pH和更好兼容性及对植物更为明显的刺激作用。对原料腐植酸活化处理主要是碳链的碎片化和含氧官能团的重构,在多数情况下两者是同时发生的。活化处理的主要工艺包括,机械粉碎、超声波处理、红外处理、硝酸氧化、碱萃取等,一般企业多采用这几种工艺的集成化综合处理。如澳佳生态的超细粉碎与加压催化氧化的方法,主要是选用优质矿源,在特定的温

3、度、催化剂作用下,经过萃取活化工艺加工而成。萃取活化工艺模拟自然条件下矿源风化、氧化过程,通过剪切分割和断键重组加速激活含氧官能团,特别是其醌基、羟基、酚羟基和羧基的分子量、含量及结构组成等,生理活性更高。超细活化腐植酸的细度能够达到微米级(4-5μm),接近于土壤胶体颗粒直径(小于13μm),具有胶体性质,对形成土壤微团粒结构和团粒结构具有重要意义。就如同将一个1cm2的物体,不断剪切分割到微米级,物体数量将达到1015,总表面积达到60m。腐植酸与各种微生物分泌的多糖醛酸甙、粘粒矿物以及铁、铝的氢氧化物等,通过不同形式与各种作用力相结合,形成了各种类型的有机无机复合体,在各种表面电荷和

4、作用力下,通过团聚作用而形成了不同粒级的微团聚体。微团聚体的形成过程,赋予了土壤有机无机复合体鲜活的生命力。超细活化腐植酸扩散到土壤中的胶体颗粒,数量巨大,对形成土壤微团粒结构和团粒结构具有积极作用。同时,超细活化腐植酸具有巨大表面能,对周围分子或离子有很强的吸附力和离子有交换能力,对增效肥料、激活土壤封闭养分具有重要作用。活性腐植酸与氮、磷、钾及中微量元素的结合,应更加强调生产工艺,包括温度、水分、在线PH等对腐植酸螯合反应的影响,不应该仅仅是在复合肥里面加点风化煤。2腐植酸功能性肥料生态应用本文引用试验及数据主要来自全国农技推广服务中心、中国科学院南京土壤研究所、河北农业大学等对澳佳腐

5、植酸功能性肥料的应用研究。2.1提高作物产量分析2014年-2016年全国农机推广服务中心在小麦、玉米、水稻三大粮食作物上的应用试验24个点的数据,施用腐植酸功能性肥料与等养分普通肥料比较试验平均增产率13.84%。其中:分析小麦9个试验点数据,施用腐植酸功能性肥料试验的增产率3.2%-18.65%,平均增产率8.4%;分析玉米5个试验点数据,施用腐植酸功能性肥料试验的增产率6.6%-12.8%,平均增产率10.5%;分析水稻10个试验点数据,施用腐植酸功能性肥料试验的增产率-2.9%-59%,平均增产率20.4%;仅有一处减产。分析在苹果、酥梨、樱桃等果树应用试验4个试验点的数据,施用腐

6、植酸功能性肥料试验平均增产率8.4%。数据分析可以看出,腐植酸功能性肥料在水稻上的增产幅度最高,这与人们传统认知的腐植酸具有显著抗旱功能在旱作地区应用更好的理解有所不同,其中的机理可能需要更多数据的支撑和理论的解释。在腐植酸促进作物产量提升的机理方面,中国科学院南京土壤研究所尹斌研究员在水稻上的试验表明,水稻籽粒含氮量基本上随着施氮量增加而增加,但是增加幅度不十分明显。各组试验中的腐植酸包裹尿素处理的籽粒含氮量均高于普通尿素的处理,增加幅度在20.55%-10.06%,特别是施氮量300kg/hm时,腐植酸包裹尿素与普通尿素比较,水稻籽粒含氮量增加5%和10.06%,初步分析认为腐植酸促进

7、了籽粒含氮量的提高,特别是在适宜施氮量时更加明显。在小麦上的试验数据分析,千粒重品均增加1.06克,增加2.7%;在玉米上的实验数据分析,百粒重增加0.85克,增加2.9%。在山东省招远市苹果试验数据表明,苹果单果重平均增加18克,增加7%;在山西临猗的苹果试验数据表明,苹果单果重平均增加7.4克,增加3.7%;在山东省招远市樱桃试验数据表明,樱桃单果重平均增加0.6克,增加4.3%;在山东省金乡大蒜试验数据表明,大蒜单

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