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简介
这是一个关于化学肥料磷、钾素肥料介绍PPT,这个PPT主要包含了土壤供钾能力与钾肥的分配,作物需钾特性与钾肥肥效,钾肥种类的合理分配,肥料配合与钾肥肥效,钾肥的施用技术与钾肥肥效等内容。用化学方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。化学肥料的简称。只含有一种可标明含量的营养元素的化肥称为单元肥料,如氮肥、磷肥、钾肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料。含有氮、磷、钾三种营养元素中的两种或三种且可标明其含量的化肥,称为复合肥料或混合肥料。化肥的有效组分在水中的溶解度通常是度量化肥有效性的标准。品位是化肥质量的主要指标,它是指化肥产品中有效营养元素或其氧化物的含量百分率,如:氮、磷、钾、钙、钠、锰、硫、硼、铜、铁、钼、锌的百分含量,欢迎点击下载化学肥料磷、钾素肥料介绍PPT哦。
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植物磷素营养与磷肥
土壤中的磷
土壤全磷:
取决于成土母质、风化程度和土壤中磷的淋出
土壤溶液磷
pH=7.2 是H2PO4- 和HPO42-的分界点,
酸性土壤上多以H2PO4- 形态存在,
碱性、石灰性土壤上多以HPO42-存在;
无 机 态 磷
土壤磷主要来自磷灰石的风化。
耕地土壤中,形成多种磷化合物
水稻土中闭蓄态磷和铁结合态磷为主
酸性土壤中除了蓄态磷和铁结合态磷之外还有铝结合态的磷
石灰性土壤中以磷酸钙为主
土壤中的有机磷
肌醇磷酸盐
核酸
磷酯
磷在土壤中的转化
异成分溶解
固定 化学固定 磷灰石,磷铝石与磷铁矿
吸附固定 铁铝氧化物,粘土矿物,
有机质-Al-Fe-复合体和碳酸钙
生物固定
磷在土壤中的移动
磷在大多数土壤中很少移动。它通常滞留在矿物风化或施肥所在的位置。
虽然磷在砂质土中的移动比在粘土中强,但很少由于淋洗而损失。
地表侵蚀(径流)能带走含磷的土壤颗粒。
径流和作物移取是土壤磷损失的最主要途径。
植物体内磷的含量
植物体内磷的含量(P2O5)
约为干物重的0.2-1.1%。
注:肥料中的磷含量用P2O5表示,植物中的磷含量可用P2O5也可用P表示,但自然状态下没有P2O5存在于肥料中, P2O5是相对磷含量的一种标准表示。
将P转换成P2O5只要乘以2.29便可,将P2O5转换成P则乘以0.43。
植物体内磷的含量和分布
不同作物及同一作物不同组织磷含量不同
油料作物含磷量高于豆科作物,豆科作物高于谷类作物
幼嫩器官高于衰老器官
繁殖器官高于营养器官
种子高于叶片,叶片高于根系
植物体内磷的形态和分布
形态:植物体内的磷大部分是有机态磷,占全磷量的85%,无机磷仅占15%左右。
有机态磷主要以核酸、磷脂和植素等形态存在。
无机态磷主要以钙、镁、钾的磷酸盐形态存在。
幼叶中有机态磷含量较高。老叶中无机磷较多。
无机磷绝大部分存在于液泡中,磷脂只存在于细胞质中。
磷的主要营养作用一
磷是植物体内重要化合物的组成元素
核酸(由磷酸、戊糖和含氮杂环组成)与
核蛋白(由核酸和蛋白质组成)
磷脂
植素
腺苷三磷酸(ATP)及其它含磷化合物
磷的主要营养作用二
磷加强光合作用和碳水化合物的合成与运转
磷参与光合磷酸化,将太阳能转化为化学能,产生ATP
CO2的固定和同化产物形成要磷参加
蔗糖在筛管中以磷酸脂形态运输
影响作物吸收磷的因素
根系因素:根系形态、根毛,根系分泌物的数量、种类、根的阳离子代换量
土壤因素:供磷状况、pH(6.5-7.5)、通气(淹水条件下磷的有效性高)、温度、质地
作物磷素营养失调症状
缺磷:小、少、迟
磷过多:叶色浓绿
磷 肥
骨粉曾经是磷肥最早的利用方式;
磷矿石是加工、生产磷肥的主要原料之一
磷矿资源
全磷 >12.2% 高品位磷矿
全磷 7.86%~12.2% 中品位磷矿
全磷 <7.86% 低品位磷矿
我国有90%的磷矿资源属于中低品位磷矿
磷矿的加工方法
机械法:机械粉碎、磨细制成;难溶性磷肥;难溶或微溶;
酸制法:用酸处理磷矿粉;制成水溶性磷肥(H2PO4-);溶于水,肥效快;
热制法:利用高温使磷矿石分解,制成弱溶性磷肥(HPO42-)或 Ca3(PO4)2 ;弱酸溶性;
水溶性磷肥:普通过磷酸钙(普钙)
重过磷酸钙(重钙)
磷酸铵
硝酸磷肥
磷酸二氢钾等;
弱酸溶性磷肥:钙镁磷肥
脱氟磷肥
钢渣磷肥
偏磷酸钙等
农业上常见磷肥种类
过磷酸钙 (使用量最多)
Ca(H2PO4)2·H2O CaSO4·2H2O
钙镁磷肥 (第二位,溶于柠檬酸)
磷矿粉 (有的地区使用)
常见磷肥的主要性质
普通过磷酸钙(普钙)
我国使用量最大的一种水溶性磷肥;
有效磷含量低,运输成本高;
但是:A。加工技术简单,中小型生产;
B。多数土壤、多数作物上适合;
C。含P、S、Ca等多种营养素;
D。 工业副产品硫酸
2. 钙镁磷肥
使用量占第二位;
我国是生产~~的大国;
含柠檬酸溶性磷肥,低浓度磷肥;
优点:
注意:呈碱性反应,忌与铵(氨)态氮肥直接混合使用;
磷肥的合理施用—— 看土、看作物、看肥料,配合施用:
各个时期都吸收P,但以生长早期吸收快;
通常作基肥施入;
碱性/石灰性土壤——水溶性磷肥;
酸性土壤——弱酸溶性磷肥较好;
生长期短的作物——水溶性磷肥;
与有机肥配合施用;
平衡施肥,合理的N:P比;
水田、雨季旱田不施含硝态氮的磷肥;
方式:全层撒施和集中施用;
钾素肥料
土壤中的钾素
作物的钾素营养
钾肥
一、土壤中的钾素含量和形态
地壳中钾的含量(平均)约为2.3%,大部分土壤含钾量为0.5%~2.5%,平均为1.2%。红壤、砖红壤等风化强烈,是含钾量最低的土壤种类。
分为矿物态钾、缓效态钾以及速效态钾
(水溶性钾和交换性钾)。
1. 矿物态钾
占全钾量的90%~98%,存在于微斜长石、正斜长石和白云母中,以原生矿物形态分布在土壤粗粒部分。
2. 缓效态钾
约占全钾量的2%,最高可达6%。主要为晶层固定态钾和存在于次生矿物如水云母和以及部分黑云母中。
3. 速效性钾
占全钾的l%~2% 其中 交换性钾约占90% 水溶性钾约占l0%
植物体内钾的含量、形态
植物体内钾的含量(K2O)约占干物重的0.3%-5.0%,
农作物含钾与含氮量相近而比含磷量高。且在许多高产作物中,含K量超过含N量。
植物体内含钾量因作物种类、器官不同而不同
植物体内钾的分布
淀粉、糖等碳水化合物较多的作物含钾量较高
种子中含钾量较低,茎秆含量较高
块根、块茎含钾量也比较高
植物细胞内钾的分布
细胞质中钾浓度的水平较低,十分稳定
过量的钾几乎全部转移到液泡中
钾不形成化合物,钾以离子形态吸附在原生质胶体表面,存在于细胞中
植物体内钾的再分配与再利用
钾在植物体内再利用率高
钾比较集中地分布在代谢最活跃的器官和组织中
钾在植物中的作用
钾在植物中并不形成有机化合物。
主要功能与植物新陈代谢有关。
以活性离子态存在,主要功能是催化作用。
钾的营养作用
(一)促进酶的活化
钾的营养作用
(二)促进光能利用,增强光合作用
促进叶绿素的合成
改善叶绿体的结构
钾促进叶片对CO2同化
植物需要钾参与合成高能磷酸盐分子ATP。ATP产自光合作用和呼吸作用。供钾不足时光合作用将二氧化碳同化为糖的量急剧下降。
叶片钾总量的50%集中在叶绿体内。提高作物叶片中钾水平对光合速率有益。
(三)促进糖代谢
淀粉合成酶是控制葡萄糖进入长链淀粉分子中的连接速率的关键酶。其活化需要钾。
可溶性糖类转化为淀粉是籽粒灌浆过程中至关重要的环节, 而籽粒的质量是决定籽粒产量的重要因素。
(四)促进蛋白质合成
促进氮的吸收和利用
促进硝酸还原酶的诱导合成
促进豆科植物根瘤的固氮作用
植物吸氮与蛋白质合成也需要钾。缺钾植株吸氮总量一般较低且蛋白质的合成也少,这可由积累的氨基酸来证明。同样,上述两种过程均需要ATP,钾就是通过参与ATP供应而参与以上两过程的。
对甘蔗的研究表明,非蛋白质氮在缺钾植株叶片中积累。另外的研究发现,游离氨基酸在缺钾大麦植株叶片中积累,极度缺钾植株中,游离氨基酸浓度下降而酰胺浓度上升。
业已观察到,供钾不足条件下生长的某些禾本科植物中积累酰胺态氮并且其转化为蛋白质的量减少。改善供钾后蛋白质氮增加,相应酰胺态氮减少。
钾的营养作用
(五)参与细胞渗透调节作用
植株中钾对其他阳离子的优势使其对渗透压的调节起特别重要的作用。钾提供了许多渗透“拉力”,将水“拉”入植物根系。缺钾植株耐受缺水的能力较差,主要因其不能充分利用有效水。
钾的营养作用
(六)增强植物抗性
抗旱
抗寒
抗盐
抗病
抗倒伏
作物缺钾的一般症状
钾在作物体内流动性大,且可再利用
早期不易观察到缺钾症状
严重缺钾时,下部老叶上出现失绿并逐渐坏死,叶片暗绿无光泽
褐色坏死组织与缺钾时腐胺积累有关
3. 施用
(1) 方法:可作基肥、追肥施用,不宜作种肥。
(二)硫酸钾
1. 成分与性质
成分:K2SO4,含K2O 50%~54% (含K43.8%, S17.6%)
性质:白色或淡黄色结晶; 溶于水,呈化学酸性; 吸湿性小; 生理酸性肥料
(三) 草木灰
第四节 钾肥的合理分配和施用
一、土壤供钾能力与钾肥的分配
土壤供钾水平是指土壤中速效性钾的含量和缓效性钾的贮藏量及其释放速度。
在供钾水平较低时,钾肥的肥效才明显表现。
二、作物需钾特性与钾肥肥效
四、肥料配合与钾肥肥效
钾与氮、磷配合,利于肥效的充分发挥
一定P水平下,N、K配施时,植株体内K2O/N比值增高,而可溶性非蛋白质氮占全氮的比例降低,说明NK配合施用可以促进水稻对N、K的吸收及其在体内保持一定的平衡,也促进了N在体内的转化和蛋白质合成。
(2) 含有效钾素较多的有机肥料用量高时,可少施或不施化学钾肥。
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