汽巴微肥产品简介及误区.ppt
49页汽巴农业化工产品简介汽巴农业化工产品简介Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]内容内容•肥料发展的三个阶段•金属螯合物•碱性土壤金属元素的有效性•金属元素含量越高越有效是个大误区•EDTA、EDDHA、DTPA的分子式•小结2Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]目前市场上微量元素肥料品种特别多,那么如何分辨微量元素肥料的好坏?3Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer] 要想了解微量元素肥料的品质,我们先了解它的发展历程4Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]中、微量营养元素肥料中、微量营养元素肥料发展历程一发展历程一历程微量元素营养肥料产品优缺点第一阶段中、微量元素的无机盐硫酸盐和氧化物,如硼酸、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸铜、硫酸锌、硫酸镁优点:价格便宜;缺点:效果较差;微量元素之间存在拮抗作物,阻碍其他微肥的吸收利用;单独分次分批施肥费时费力、肥效低;易出现微肥元素中毒,影响人畜健康。
5Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]中、微量营养元素肥料中、微量营养元素肥料发展历程二发展历程二历程微量元素营养肥料产品优缺点第二阶段有机酸盐如:微菌肥、农家有机肥、无机矿物质肥以及含有一二种、二三种微量营养元素的植物调节剂 优点:价格适中,较易被市场接受;缺点:农家有机肥、矿物质肥是缓性肥料,只适于作基肥;易混有重金属和病原微生物等有害物质,造成环境污染;植物生长调节剂中的微量元素不是以螯合态存在,不够稳定,对作物内在品质改善不明显 6Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]中、微量营养元素肥料中、微量营养元素肥料发展历程三发展历程三历程微量元素营养肥料产品优缺点第三阶段中、微量螯合态微肥如国内外最常见的为柠檬酸微量元素、氨基酸微量元素、腐殖酸微量元素、EDTA,DTPA,EDDHA优点:稳定性高、避免了拮抗作用、很容易被作物吸收利用,对植物、人、畜无毒害,所以安全可靠所以是利用率高的高营养肥;产投比高缺点:价格较贵7Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]结论结论截止目前,螯合态微肥以其独特的稳定性位列最先进的阶段,成为中、微量营养元素肥料中最具潜质的产品。
8Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer] 9Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]金属螯合物肥料金属螯合物肥料Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]金属螯合物肥料内容金属螯合物肥料内容•螯合物结构图•几个定义:螯合物;螯合剂;螯合效应;螯合环•螯合物特点•螯合物稳定的原因•影响螯合物稳定的因素•辨别螯合物好坏的简单方法•螯合物的综合性能指标•常用螯合物的比较11Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]螯合物的结构螯合物的结构CaY2- (CaEDTA)的结构的结构螯合物螯合物12Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]定义一定义一:螯合物螯合物•螯合物螯合物(chelate)又称内络合物,是螯合物形成体(中心离子)和某些合乎一定条件的螯合剂(配位体)配合而成具有环状结构的配合物。
螯合”即成环的意思,犹如螃蟹的两个螯把形成体(中心离子)钳住似的,故叫螯合物•这种类似螯钳夹物的作用所形成的螯合物,比组成和结构相近的非螯合物具有更大的稳定性 13Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]定义二定义二:螯合剂螯合剂•能与中心原子形成螯合物的多齿配体称为螯合剂(chelating agent)如EDTA•凡容易被氧化或易为化学反应沉淀的作物肥料,常常需要用螯合剂使它们形成稳•的螯合物,以利于作物能吸收利用 14Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]定义三定义三:螯合效应螯合效应•螯合效应:由于生成螯合物而使配合物稳定性大大增加的作用称为螯合效应螯合效应(chelating effect)15Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]定义四:螯合环定义四:螯合环•螯合物的环称为螯合环螯合环的形成使螯合物具有特殊的稳定性 16Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]17Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]螯合物特点螯合物特点(1)易溶于水:螯合物离解度很小。
因此,虽然它们在水溶液中金属离子活度降低,但这些离子与螯合剂结合却使其可溶性大大增加2)易被植物吸收;(3)不会发生拮抗作用:由于络合物将微量元素离子固定了,在各种微量元素的水溶液中,不同离子之间不会发生相互作用,可在溶液中共存,且溶液具有较强的稳定性4)双重肥效:如使用具有肥效的有机物做配合体来制备微量元素有机络合物,则此肥具有配合体与微量元素两者的双重肥效 由于螯合物以上独特的稳定性,农业科学家常利用螯合剂与金属元素结合形成的螯合物大量用于农业领域,以补充作物生长所需的营养元素18Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]问:什么原因使得作物对金属螯合物肥料相当容易吸收?问:什么原因使得作物对金属螯合物肥料相当容易吸收?• 作物对金属螯合物特别容易吸收的原因是因为金属螯合物相当稳定多齿配体中某个配位原子与中心金属原子结合后,其余的配位原子与中心原子的距离减小,它们与中心原子结合的概率便增大若其中有一配位键破坏,由于多齿配体中其他配位原子仍与中心原子键合着,使得被破坏的配位键较易恢复• 多齿配体中的配位原子愈多、配体可动用的配位原子就愈多,形成螯环就愈多,同一种配体与中心原子所形成的配位键就愈多,配体脱离中心原子的机会就愈小,螯合物就愈稳定。
因此,作物特别容易吸收金属螯合物19Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]金属螯合物稳定性的因素是什么? 金属螯合物稳定的因素是由螯合环的大小和数目决定的 (一)螯合环的大小 绝大多数螯合物中,以五元环和六元环的螯合物最稳定 这两种环的键角是108°和120°如Ca2+与EDTA同系物 (-OOCCH2)2N(CH2)nN(CH2COO-)2形成的螯合物的稳定常数随n值的增大而减小这是因为五元环的键角(108°)更接近于C的sp3杂化轨道的夹角(109°28’),张力小,环稳定 (二)螯合环的数目 螯合环数目越多,其稳定性越强20Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]螯合物的综合性能指标螯合物的综合性能指标-稳定常数稳定常数K1•:而螯合物的综合性能指标是稳定常数,简称为K1•以EDTA螯合物为例,金属离子(通常简称为M)与EDTA(通常简称为Y)的反应常将电荷略去写成通式:• 配位平衡M+Y==MY•配合物的稳定常数在滴定过程中,当溶液中无副反应发生时;当反应达平衡时,用绝对稳定常数K1衡量此配位反应进行的程度:••稳定常数是检验螯合物质量是最佳方法,K1越大,螯合物越稳定。
•稳定常数是检验螯合物质量是最佳方法 K1越大,螯合物越稳定21Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]为何金属螯合物能应用于农业?为何金属螯合物能应用于农业? 凡容易在水中被氧化或易为化学反应沉淀的作物肥料,常常需要用螯合剂使它们形成稳定的螯合物,以利于作物能吸收利用 如在农业应用领域,农民常使用的铁肥是硫酸亚铁,但由于亚铁极容易经氧化作用和碱性作用形成氢氧化铁沉淀,作物根本不能吸收,由此,最明显的例子就是亚铁离子常需要使用螯合剂的保护,才能免于被氧化或发生沉淀现象,螯合剂已成为施肥控制中,值得使用的配合物,经实践应用后,产品重要性日益突出 22Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]在农业上具有商品价值的螯合物有哪些?在农业上具有商品价值的螯合物有哪些?•柠檬酸螯合物•氨基酸螯合物•腐殖酸螯合物•乙二胺四乙酸(EDTA)螯合物•二乙烯三胺一乙酸(DTPA)螯合物•乙二胺二(ο-羟基酚基乙酸)(EDDHA)螯合物23Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]•常见应用于农业的金属螯合物6种之多,但什么金属螯合物是最有潜力的呢?24Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]常见螯合物的比较常见螯合物的比较 常见微量元素螯合物产品比较柠檬酸微量元素螯合物(如志信联合体)与微量元素的无机盐相比,其吸收率有所提高,但因其络合物的元环数大于6,稳定常数较小,微量元素易被解离释放出来,从而失去螯合物的优势。
如铁)氨基酸微量元素螯合物吸收机制尚不确切:国际、国内尚无统一的、可靠的方法检测氨基酸微量元素的螯合率和螯合强度研究结果不确定性:绝大部分研究结果证实氨基酸微量元素螯合物比无机微量元素更利于利用和生长,但有个别研究者得出相反结果,认为其生物学效价不比无机微量元素高,甚至更低25Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]常见螯合物的比较常见螯合物的比较常见微量元素螯合物产品比较腐殖酸微量元素螯合物一种天然的螯合剂,但稳定性较差,在pH值4.0以上时,很容易水解而产生分解现象,另一些比较稳定的腐殖酸螯合物则不易溶解于水中EDTA螯合物(乙二氨四乙酸螯合物)应用最广的螯合剂氨羧螯合剂中最重要同时应用最广的螯合物成份为乙二氨四乙酸(EDTA)及其二钠盐 (EDTA-2Na),统称为EDTAEDTA螯合能力强:除碱金属以外,能与几乎所有的金属离子形成稳定的螯合物;易溶于水;EDTA与金属离子螯合可形成5个五元环,生成的螯合物十分稳定,效果明显26Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]常见螯合物的比较常见螯合物的比较 常见微量元素螯合物产品比较EDDHA(乙二胺二(O-羟苯乙酸))是目前所有螯合物中稳定性最高,增产效果最显著的产品,在欧美等农业发达国家广泛应用。
DTPA(二乙烯三胺五乙酸)DTPA是以氨基二乙酸-n为基础的衍生物的氨羟络合剂,能迅速与钙、镁、铁、铅、铜、锰等离子生成水溶性络合物,尤其对高价态显色金属络合能力强,效果明显27Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]结论二结论二–后三者,EDDHA、EDTA、DTPA是目前微肥系列中最具潜质的产品–其中,EDDHA螯合物肥料稳定性最高,可应用于叶面喷施和作物灌根,在欧美得到广泛应用–DTPA螯合物稳定性仅次于EDDHA,但由于其应用于作物灌根,应用受限–而EDTA螯合物肥料由于可应用于叶面喷施,应用方便,因此在全球范围内得到最广泛的应用28Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]•汽巴微肥系列产品汽巴微肥系列产品 属EDDHA、DTPA、EDTA各种单元和多元中量和微量有机螯合态肥料,其稳定性和生物利用率远远高于柠檬酸、氨基酸、腐植酸类低档络合肥,是作物生长补充中微量元素最有效的途径,使用安全,可提高作物生理机能和产量,是提高农产品产量,改善农产品品质的最理想选择。
29Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]在碱性土壤中微肥元素肥料的有效性在碱性土壤中微肥元素肥料的有效性•随着PH值的升高,钙,锌,铁,硼,锰,铜的有效性下降,只有钼的有效性随着PH值的升高而升高30Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]•我们来举例说明微量元素在碱性土壤中有效性下降的原因31Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]铁铁-形成氢氧化铁沉淀形成氢氧化铁沉淀•一般来讲,因为作物所能吸收的铁元素只有亚铁离子和螯合态铁肥,所以,中国目前市场的非螯合态铁肥全部以二价铁(Fe2+ )形式存在,如硫酸亚铁•亚铁在空气中极易与空气中的氧气发生氧化反应形成高铁(Fe3+),在北方碱性土壤中,水质呈碱性,即含有氢氧根(化学式:OH-),高铁(Fe3+)极易与氢氧根(OH-)形成氢氧化铁(Fe(OH)3),而后者根本不能溶于水,所以作物根本无法吸收,所以,在北方碱性土壤中,非螯合态铁肥不能吸收,较好的方法采用螯合态的铁肥。
•利用螯合剂将亚铁保护起来,使作物通过螯合物形式吸收,达到补充铁肥的目的32Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]钙钙-形成碳酸钙沉淀形成碳酸钙沉淀•一般来讲,因为作物所能吸收的钙元素只有钙离子和螯合态钙,所以,中国目前市场的非螯合态铁肥全部以二价钙离子(Ca2+ )形式存在,如氯化钙(CaCl2)、氧化钙(CaO2)和销酸钙(CaNO3),过磷酸钙(CaH2PO4)和硫酸钙(CaSO4)等•在北方碱性土壤中,水质呈碱性,即含有氢氧根(化学式:OH-),二价钙离子(Ca2+ )极易与氢氧根(OH-)形成氢氧化钙(Ca(OH)2),而后者微溶于水作物会在光照条件下利用二氧化碳(CO2)进行光合作用,空气中含有大量的二氧化碳(CO2),氢氧化钙(Ca(OH)2)会与二氧化碳(CO2)进行化学反应产生碳酸钙(CaCO3),而碳酸钙(CaCO3)不溶于水,即石灰,由此,作物根本无法吸收,所以,在北方碱性土壤中,施用非螯合态钙肥极易在果面产生白色斑点,即碳酸钙(CaCO3),作物不能吸收,较好的方法采用螯合态的钙肥,以EDTA-Ca为最佳。
•由此,只有利用螯合剂将钙离子保护起来,使作物通过螯合物形式吸收,达到补充钙肥的目的33Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]锌锌-形成碳酸锌沉淀形成碳酸锌沉淀•一般来讲,因为作物所能吸收的锌元素只有锌离子和螯合态锌,所以,中国目前市场的非螯合态铁肥全部以二价锌离子(Ca2+ )形式存在,如氯化锌(ZnCl2)、氧化钙(ZnO)和硫酸锌(ZnSO4)销酸钙(Zn(NO3)2)等•在北方碱性土壤中,水质呈碱性,即含有氢氧根(化学式:OH-),二价锌离子(Zn2+ )极易与氢氧根(OH-)形成氢氧化钙(Zn(OH)2),而后者微溶于水作物会在光照条件下利用二氧化碳(CO2)进行光合作用,空气中含有大量的二氧化碳(CO2),氢氧化锌(Zn(OH)2)会与二氧化碳(CO2)进行化学反应产生碳酸锌(ZnCO3),而碳酸锌(ZnCO3)微溶于水,由此,作物难以吸收,所以,在北方碱性土壤中,施用非螯合态锌作物吸收差,较好的方法采用螯合态的锌肥,以EDTA-Zn为最佳•由此,只有利用螯合剂将锌离子保护起来,使作物通过螯合物形式吸收,达到补充锌肥的目的。
34Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]那为什么螯合态微肥金属含量这么低?那为什么螯合态微肥金属含量这么低?•中国农资市场上,许多用户会提出这样的问题? 其实,作物吸收是关键,而非金属元素含量越高越好?35Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]举例说明为何金属元素含量高却不一定好?举例说明为何金属元素含量高却不一定好?•作物吸收的关键是有效金属元素,难以吸收的金属元素含量再高也没用36Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]以铜为例以铜为例•许多化合物能在固体、悬液和液体大量养分肥料中提供铜营养虽然CuO、CuSO4与Cu(OH)2混合物以及螯合态铜也用作铜肥,但在水质偏酸性的地区常用的一种铜肥是CuSO4·5H2O硫酸铜含铜25.5%,在水质偏碱性地区建议使用螯合态铜,极易溶于水并可与大多数肥料物质相容37Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]常见铜肥常见铜肥铜肥分子式铜含量(%)水溶性金属铜Cu100不溶,不能吸收赤铜矿Cu2O89不溶,不能吸收黑铜矿CuO75不溶,不能吸收靛铜矿CuS66不溶,不能吸收辉铜矿Cu2S80不溶,,不能吸收黄铜矿CuFeS235不溶,,不能吸收孔雀石CuCO3·Cu(OH)257不溶,,不能吸收蓝铜矿2CuCO3·Cu(OH)255不溶,,不能吸收胆矾CuSO4·5H2O25可溶,可吸收一水硫酸铜CuSO4·H2O35可溶,可吸收碱式硫酸铜CuSO4·3Cu(OH)213-53不溶,不能吸收硝酸铜Cu(NO3)2·3H2O 可溶,可吸收醋酸铜Cu(C2H3O2)2·H2O32微溶,吸收性差草酸铜CuC2O4·5H2O40不溶,不能吸收氯氧化铜CuCl2·3CuO·4H2O52不溶,不能吸收磷酸铵铜Cu(NH4)PO4·H2O32不溶,不能吸收螯合铜Na2CuEDTA13极易溶,完全吸收多聚类黄酮铜 5-7可溶,可吸收铜硫玻璃肥 0.5-20可变,可吸收铜玻璃熔融肥 可变,可吸收38Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]铁肥铁肥•缺铁失绿是田间最难治的微量元素缺乏症之一。
下表列出了用来处理缺铁的常用含铁物质一般来说,在土壤中施用可电离的亚铁盐,如硫酸亚铁,并未获得满意结果,因其很快被氧化成较不易溶的三价铁•EDDHA铁肥可施用于pH值从4-10的土壤,稳定常数最高•DTPA铁肥偏碱性,只可施用于偏碱性土壤灌根,不可叶面喷施,使用受限,稳定常数居第二位•EDTA铁可适用于叶面喷施,应用最广,稳定常数第三•螯合态中以以上三种最佳,其稳定性和生物利用率远远高于柠檬酸、氨基酸、腐植酸类低档络合肥,是非螯合态铁肥的几百倍功效39Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]常见铁肥常见铁肥铁肥分子式大致铁含量(%)水溶性硫酸亚铁FeSO4·7H2O19碱水中,与水、氧气反应,生成氢氧化铁不溶物硫酸铁Fe2(SO4)3·4H2O23同上氧化亚铁FeO77同上氧化铁Fe2O369同上磷酸铵亚铁Fe(NH4)PO4·H2O29同上硫酸铵亚铁(NH4)2PO4·FeSO4·6H2O14同上铁玻璃肥不固定不固定同上多磷酸铵铁Fe(NH4)HP2O722同上铁硫混合物FeO(OH), KFe3(OH)6(SO4)2, Fe2S和CuFe2S的混合物20同上螯合铁NaFeEDTA5-14极易溶,完全吸收NaFeHEDTA5-9可溶,吸收性好NaFeEDDHA6极易溶,完全吸收NaFeDTPA10极易溶,完全吸收聚类黄酮铁 9-10可溶,可吸收木素磺酸铁 5-8不溶,不可吸收甲氧苯基丙硫铁FeMPP5不溶,不可吸收40Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]锌肥锌肥•许多含锌肥源可用于纠正缺锌。
在水质偏中性下,含锌量约35%的硫酸锌一直是一种普遍的肥料物质碱性水质地区,建议使用螯合物和天然有机络合物给植物供锌•以EDTA锌以其稳定常数最高,效果最佳41Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]常见锌肥常见锌肥锌肥分子式大致锌含量(%)水溶性金属锌Zn100%不溶,作物不能吸收一水硫酸锌ZnSO4·H2O35可溶,吸收性一般七水硫酸锌ZnSO4·7H2O23可溶,吸收性一般碱式硫酸锌ZnSO4·4Zn(OH)255可溶,吸收性一般氧化锌ZnO78碱水中与水反应,形成微溶的氢氧化锌,吸收性差,时间稍长,易与二氧化碳形成沉淀硫化锌ZnCO352微溶,吸收极差锌玻璃肥硅酸盐67不溶,完全不能吸收磷酸锌Zn3(PO4)2可变微溶,吸收性极差锌螯合肥Na2ZnEDTA51极易溶,完全吸收,最好NaZnNTA14易溶,吸收性好NaZnHEDTA13易溶,吸收性好多聚类黄酮锌 -9可溶,吸收性一般木素磺酸锌-5可溶,吸收性一般42Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]小结小结•由上可知,金属元素含量越高,根本不能反映其药效越好。
如金属锌,金属元素含量为100%,但作物根本不能吸收•肥效的好坏取决于作物对金属元素的吸收,以螯合态金属元素最为最佳,EDDHA稳定常数居第一,DTPA为第二,EDTA为第三•仅能反映同一样的金属元素肥料,均溶于水的情况下,含量越高,效果越好如同样是硫酸锌(ZnSO4),一水硫酸锌(ZnSO4·H2O)含有100%的一水硫酸锌比80%的一水硫酸锌肥效好,ZnO含量为78%完全不能与EDTA锌肥相比,后者的锌含量只有14%,但肥效远远大于氧化锌(ZnO)43Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]产品简介产品简介EDTA•品名:品名:乙二胺四乙酸(Ethylene Diamine Tetraacetic Acid)别名:EDTA 分子量:分子量:292.25•分子式:分子式:C10H16N2O8理化性质:理化性质: 白色无臭无味、无色结晶性粉末,熔点240℃(分解)不溶于冷水、醇及一般有机溶剂,微溶于热水,溶于氢氧化钠,碳酸钠及氨的溶液中,能溶于160份100℃沸水其碱金属盐能溶于水44Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]产品简介DTPA• 商品名称:二乙烯三胺五乙酸(DTPA) 商品规格:99.00%25kg编织袋或纸板桶 二乙烯三胺五乙酸 英文名称:Diethylene triamine penlaacetic acid,简称DTPA。
分子式:C14H23N3O10 分子量:393.35 质量指标: 1、外观:白色粉末无硬块 2、DTPA含量(W/W%):≥99 3、色度(4%水溶液)HPHA≤25 4、PH值(饱和水溶液)2.1—2.5 5、105℃挥发物(W/W)≤1.0 产品用途:高效鳌合剂,鳌合性强,应用于腈纶生产中颜色抑制剂,造纸行业,软水剂,纺织助剂,鳌合滴定剂等 包装:25kg编织袋或纸板桶包装 储存:储存于阴凉干燥处 45Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]产品简介产品简介EDDHA乙二胺二邻羟苯基大乙酸铁钠 •产品名称 乙二胺二邻羟苯基大乙酸铁钠•英文名称 Sodium ferric EDDHA•英文别名 Ethylenediamine-N,N'-bis(2-hydroxyphenylacetic acid) ferric-sodium complex•分子结构 •分子式 C18H16FeN2NaO6•分子量 435.1746Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]小结二小结二•EDDHA分子量为435.17,EDTA分子量为292.25,DTPA分子量为393.35。
以上三者螯合剂分子量均为几百,螯合物中金属元素含量当然远远低于无机金属微肥•以100%含量的ZnO为例,锌分子量为65.38%,氧分子量为16,所以Zn含量为80.33%,其表面上当然远高于EDTA-Zn,其含锌量为14%,但其功效只有EDTA锌为几百份之一47Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]48Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]微量元素肥料施用应注意的事项微量元素肥料施用应注意的事项 •1.控制用肥量浓度、力求施用均匀:作物需要微量元素的数量很少,许多微量元素从缺乏到适量的浓度范围很窄,因此,施用微量元素肥料要严格控制用量,防止浓度过大,施用必须注意均匀也可将微量元素肥料拌混到有机肥料中施用 •2.针对土壤中微量元素状况而施用:不同的土壤类型,不同质地的土壤微量元素的有效性及含量不同,其施用微量元素肥料的效果不一样一般来说在北方的石灰性土壤上,土壤中钙、铁、锌、锰、硼的有效性低,易出现缺乏而南方的酸性土壤钼的有效性低,因此施用微肥时应针对土壤中微量元素状况合理施用。
•3.注意各种作物对微量元素的反映选择施用:各种作物对不同的微量元素有不同的反映,敏感程度不同,需要量也不同,施用效果有明显差异如北方栽培果树对铁锌硼等敏感,玉米施锌肥效果较好,油菜、棉花等对硼敏感,禾本科作物对锰敏感,豆科作物对钼、硼敏感,所以,要针对不同作物对不同微量元素的敏感程度和肥效,合理选择和施用 •4.注意改善土壤环境:土壤微量元素供应不足,往往是由于土壤环境条件的影响土壤的酸碱性是影响微量元素有效性的首要因素,其它还有土壤质地、土壤水分多少、土壤氧化还原状况等因素为彻底解决微量元素缺乏问题,在补充微量元素养分的同时,注意改善土壤环境条件,如酸性土壤施用有机肥料或施用适量石灰等措施调节土壤酸碱性,改善土壤微量元素营养状况 •5.注意与大量元素肥料、有机肥料配合施用:只有在满足了作物对大量元素氮、磷、钾等需要的前提下,微量元素肥料才能表现出明显的增产效果有机肥料含有多种微量元素,把有机肥料作为维持土壤微量元素肥力的一个重要养分补给源,不可忽视49Organization goes in here [Menu: View » Header and Footer]。





