钾素营养和钾肥_第1页
钾素营养和钾肥_第2页
钾素营养和钾肥_第3页
钾素营养和钾肥_第4页
钾素营养和钾肥_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、钾不仅是植物生长发育所必需的营养钾不仅是植物生长发育所必需的营养元素,而且是肥料三要素之一。许多植元素,而且是肥料三要素之一。许多植物需钾量都很大,就矿质营养元素而言物需钾量都很大,就矿质营养元素而言, ,它在植物体内的含量仅次于氮。它在植物体内的含量仅次于氮。农业生产实践证明,施用钾肥对提高农业生产实践证明,施用钾肥对提高作物产量和改进品质均有明显的作用。作物产量和改进品质均有明显的作用。近二十年来,在中国的南北方,都有近二十年来,在中国的南北方,都有缺钾现象出现。因此,钾营养也引起了缺钾现象出现。因此,钾营养也引起了人们的重视。人们的重视。钾钾第一节第一节 植物的钾素营养植物的钾素营养一、

2、植物体内钾含量、形态与分布一、植物体内钾含量、形态与分布1.含含量量植物体内钾含量植物体内钾含量(k2o)一般为植株干重一般为植株干重的的l5,是植物体中含量最多的金属元素。,是植物体中含量最多的金属元素。钾在体内的浓度比钾在体内的浓度比no3-n、磷酸离子高、磷酸离子高几十倍至百余倍,比外界钾离子高几倍至几几十倍至百余倍,比外界钾离子高几倍至几十倍。十倍。主要农作物不同部位中钾的含量(主要农作物不同部位中钾的含量(% %)作物作物部位部位含含k2o作物作物部位部位 含含k2o小麦小麦籽粒籽粒0.61水稻水稻籽粒籽粒0.30茎秆茎秆0.73茎秆茎秆0.90棉花棉花籽粒籽粒0.90马铃薯马铃薯块

3、茎块茎2.28茎秆茎秆1.10叶片叶片1.81玉米玉米籽粒籽粒0.40 糖用甜菜糖用甜菜 根根2.13茎秆茎秆1.60块茎块茎5.01谷子谷子籽粒籽粒0.20烟草烟草叶片叶片4.10茎秆茎秆1.30茎茎2.802. 形态形态钾在植物体内以钾在植物体内以离子形态、水溶性盐离子形态、水溶性盐类或吸附在原生质表面类或吸附在原生质表面等方式存在,而不等方式存在,而不是以有机化合物的形态存在。是以有机化合物的形态存在。3. 分布分布钾在植物体内具有较大的移动性,主钾在植物体内具有较大的移动性,主要分布在要分布在代谢最活跃的器官代谢最活跃的器官和组织中。和组织中。二、钾的营养功能二、钾的营养功能( (一一

4、) )作为许多酶的活化剂作为许多酶的活化剂 生物体内钾能作为生物体内钾能作为60多种酶的活化多种酶的活化剂,所以钾能促进多种代谢反应。剂,所以钾能促进多种代谢反应。活化离子与非活化离子对酶变构作用的影响活化离子与非活化离子对酶变构作用的影响( (二二) )促进光合作用促进光合作用l钾能提高植钾能提高植物光合磷酸物光合磷酸化作用,使化作用,使单位重量叶单位重量叶绿体产生的绿体产生的atp增加。增加。叶绿体在光下形成叶绿体在光下形成h h+ +梯度梯度和阳离子流和阳离子流钾对叶绿体中钾对叶绿体中atp合成的影响合成的影响作物作物蚕豆蚕豆菠菜菠菜向日葵向日葵干物质中干物质中k2o(%)3.701.0

5、05.531.144.701.60atp的数量(的数量(mol/h/g.叶绿素)叶绿素)216143295185102 68( (三三) )促进糖代谢促进糖代谢l钾不足时,植株内糖、淀粉水解为单糖;钾不足时,植株内糖、淀粉水解为单糖;钾充足时,活化了淀粉合成酶,单糖向合钾充足时,活化了淀粉合成酶,单糖向合成蔗糖、淀粉方向进行。成蔗糖、淀粉方向进行。l钾能促使糖类向聚合方向进行,对纤维的钾能促使糖类向聚合方向进行,对纤维的合成有利。所以钾肥对棉、麻等纤维类作合成有利。所以钾肥对棉、麻等纤维类作物有重要的作用。物有重要的作用。l钾还能促进光合产物向贮藏器官的运输,钾还能促进光合产物向贮藏器官的运输

6、,这不仅能消除光合产物在叶部累积而抑制这不仅能消除光合产物在叶部累积而抑制光合作用的继续进行,还能使各组织生长光合作用的继续进行,还能使各组织生长发育良好。发育良好。 ( (四四) )促进氮素吸收和蛋白质的合成促进氮素吸收和蛋白质的合成 l促进氮素吸收促进氮素吸收 钾能大大提高作物对氮的吸收利用,并很快钾能大大提高作物对氮的吸收利用,并很快变为蛋白质。钾充足,进入体内的氮较多,变为蛋白质。钾充足,进入体内的氮较多,形成的蛋白质较多;如果钾不足,体内蛋白形成的蛋白质较多;如果钾不足,体内蛋白质合成受到影响,而且原来的蛋白质产生分质合成受到影响,而且原来的蛋白质产生分解,使非蛋白质氮相对增多,同时

7、影响对氨解,使非蛋白质氮相对增多,同时影响对氨的利用,造成氨的累积,易产生氨毒。的利用,造成氨的累积,易产生氨毒。( (五五) )钾能促进植物经济用水钾能促进植物经济用水l促进根系对水分的吸收促进根系对水分的吸收 钾离子以高浓度累积在细胞中,因此,钾离子以高浓度累积在细胞中,因此,细胞壁渗透压增大,水分便从低浓度的土细胞壁渗透压增大,水分便从低浓度的土壤溶液中向高浓度的根细胞中移动,直至壤溶液中向高浓度的根细胞中移动,直至渗透压和膨压达到平衡为止。渗透压和膨压达到平衡为止。膨压是细胞扩张的动力,它从细胞内为膨压是细胞扩张的动力,它从细胞内为细胞壁的延伸或细胞分裂提供必需的压力。细胞壁的延伸或细

8、胞分裂提供必需的压力。钾能调节气孔的运动,有利于作物经济用水。作物的气孔运动与渗透压、压力势有密切关系。钾的营养功能钾的营养功能钾与气孔运动钾与气孔运动气孔张、闭时,蚕豆叶片表皮气孔张、闭时,蚕豆叶片表皮组织保卫细胞内各种离子的浓度组织保卫细胞内各种离子的浓度张开张开 424 22 35 12关闭关闭 20 0 19 2气孔状态气孔状态k cl- 渗透压渗透压 气孔孔径气孔孔径(10-14mol) bar* (m)(六)增强植物的抗逆性(六)增强植物的抗逆性 钾有多方面的抗逆功能,它能增强作物的抗旱、钾有多方面的抗逆功能,它能增强作物的抗旱、抗高温、抗寒、抗病、抗盐、抗倒等的能力,从抗高温、抗

9、寒、抗病、抗盐、抗倒等的能力,从而提高其抵御外界恶劣环境的忍耐能力。这对作而提高其抵御外界恶劣环境的忍耐能力。这对作物稳产、高产有明显作用。物稳产、高产有明显作用。 钾的营养功能钾的营养功能抗盐性:稳定质膜中蛋白质分子上的抗盐性:稳定质膜中蛋白质分子上的s-h基,避免蛋白质基,避免蛋白质 变性;变性; 防止类脂中的不饱和脂肪酸被氧化;防止类脂中的不饱和脂肪酸被氧化;抗病性:增厚细胞壁提高细胞木质化程度;抗病性:增厚细胞壁提高细胞木质化程度; 促进植物体内低分子化合物转变为高分子化合物;促进植物体内低分子化合物转变为高分子化合物; 抗倒伏:促进作物抗倒伏:促进作物茎秆维管束的发育,使茎壁增厚,髓

10、腔茎秆维管束的发育,使茎壁增厚,髓腔 变小,机械组织内细胞排列整齐。变小,机械组织内细胞排列整齐。抗早衰:抗早衰:延长籽粒灌浆时间,增加千粒重;延长籽粒灌浆时间,增加千粒重;增强植物的抗逆性增强植物的抗逆性抗旱性:抗旱性:增加钾离子的浓度增加钾离子的浓度 ,提高细胞的渗透势;,提高细胞的渗透势; 提高胶体对水的束缚能力,使细胞膜保持提高胶体对水的束缚能力,使细胞膜保持 稳定的透性;气孔的开闭随植物的生理需稳定的透性;气孔的开闭随植物的生理需 要而调节自如;促进根系生长要而调节自如;促进根系生长 ,提高根冠,提高根冠 比,增强作物吸水能力比,增强作物吸水能力;抗高温:抗高温:保持较高的水势和膨压

11、,保证植物的正常保持较高的水势和膨压,保证植物的正常 代谢;代谢; 促进植物的光合作用,加速蛋白质促进植物的光合作用,加速蛋白质 和淀粉的合成;调节气孔和渗透,提高作和淀粉的合成;调节气孔和渗透,提高作 物对高温的忍耐能力;物对高温的忍耐能力; 施钾对玉米产量及茎腐病发病率影响施钾对玉米产量及茎腐病发病率影响 施施k k2 2o o量量 籽粒产量籽粒产量 茎腐病发病率茎腐病发病率 (kg/ha) (t/ha) (kg/ha) (t/ha) () ) 0 4.48 35 0 4.48 35 300 6.91 19 300 6.91 19 600 8.73 8 600 8.73 8l钾还能减轻过量

12、钾还能减轻过量fe2+、mn2+和硫化氢等还原物和硫化氢等还原物质的危害。质的危害。l钾能增强作物的抗病能力钾能增强作物的抗病能力 原因有:原因有:1、供钾充足时,植物内可溶性氨基酸和单糖在体内积、供钾充足时,植物内可溶性氨基酸和单糖在体内积累得很少,减少了病原菌的营养来源;累得很少,减少了病原菌的营养来源;2、钾供应充足时,可使细胞壁增厚,表皮细胞硅质化、钾供应充足时,可使细胞壁增厚,表皮细胞硅质化程度增加,因而抗病菌侵入的能力也相应增强;程度增加,因而抗病菌侵入的能力也相应增强;3、钾水平高时体内酚类的合成增加,因为植物抗病能、钾水平高时体内酚类的合成增加,因为植物抗病能力与体内酚化合物的

13、生物合成量成正相关。因此,钾力与体内酚化合物的生物合成量成正相关。因此,钾充足可以提高抗病力。充足可以提高抗病力。(七)钾对作物品质的影响(七)钾对作物品质的影响钾充足,不但能使作物产量增加,而且可以改钾充足,不但能使作物产量增加,而且可以改善作物品质,钾通常被称为善作物品质,钾通常被称为“ 品质元素品质元素” 如:如:1. 油料作物的含油量增加油料作物的含油量增加2. 纤维作物的纤维长度和强度改善纤维作物的纤维长度和强度改善3. 淀粉作物的淀粉含量增加淀粉作物的淀粉含量增加4. 糖料作物的含糖量增加糖料作物的含糖量增加5. 果树的含糖量、维果树的含糖量、维c和糖酸比提高,果实风味增加和糖酸比

14、提高,果实风味增加6. 橡胶单株干胶产量增加,乳胶早凝率降低橡胶单株干胶产量增加,乳胶早凝率降低7.提高和降低水稻和啤酒大麦蛋白质含量提高和降低水稻和啤酒大麦蛋白质含量8.有利果实正常着色有利果实正常着色 施钾对大麦品质的影响施钾对大麦品质的影响 处理处理 胱氨酸胱氨酸 蛋氨酸蛋氨酸 酪氨酸酪氨酸 色氨酸色氨酸 淀粉淀粉 可溶性糖可溶性糖 ( () () () () () () () () () () () )- - np 0.18 0.14 0.36 0.121 44.9 9.36np 0.18 0.14 0.36 0.121 44.9 9.36npk 0.20 0.20 0.42 0.13

15、5 46.5 10.40npk 0.20 0.20 0.42 0.135 46.5 10.40 l 缺钾时,老叶叶尖和叶缘发黄,出现褐色斑缺钾时,老叶叶尖和叶缘发黄,出现褐色斑点,甚至成为斑块,逐渐枯萎。但叶中部靠点,甚至成为斑块,逐渐枯萎。但叶中部靠近叶脉附近仍保持原来的绿色。严重缺钾时近叶脉附近仍保持原来的绿色。严重缺钾时幼叶也会出现同样的症状。幼叶也会出现同样的症状。l禾谷类作物缺钾时,先在下部叶片上出现褐禾谷类作物缺钾时,先在下部叶片上出现褐色斑点,然后枯黄。水稻缺钾易出现胡麻叶色斑点,然后枯黄。水稻缺钾易出现胡麻叶斑病的症状,发病植株新叶抽出困难,抽穗斑病的症状,发病植株新叶抽出困难

16、,抽穗不齐。症状由下至上发展。不齐。症状由下至上发展。五、钾营养失调的症状五、钾营养失调的症状l棉花缺钾时,中部叶片首先出现叶肉失绿,进而棉花缺钾时,中部叶片首先出现叶肉失绿,进而转为淡黄色,叶表皮组织失水皱缩,叶面拱起,转为淡黄色,叶表皮组织失水皱缩,叶面拱起,叶缘下卷,花铃期在主茎中上部叶的叶肉呈黄色叶缘下卷,花铃期在主茎中上部叶的叶肉呈黄色或黄白色花纹,继而呈红色,称之为黄叶茎枯病或黄白色花纹,继而呈红色,称之为黄叶茎枯病或红叶茎枯病。严重时叶片焦枯脱落。或红叶茎枯病。严重时叶片焦枯脱落。l玉米缺钾时,所形成的果穗尖端呈空粒,如能够玉米缺钾时,所形成的果穗尖端呈空粒,如能够形成籽粒也不充

17、实,淀粉含量低。形成籽粒也不充实,淀粉含量低。 kk自左至右,依次为油菜幼叶至老叶,缺磷油菜叶片从暗紫发展至紫红色。 图为缺钾的番茄叶片,其症状是叶缘和叶图为缺钾的番茄叶片,其症状是叶缘和叶脉间黄化,叶脉仍保持绿色。脉间黄化,叶脉仍保持绿色。k缺钾易发生筋腐病,着色差第二节第二节 土壤中钾的形态和转化土壤中钾的形态和转化l地壳中钾的含量地壳中钾的含量(平均平均)约为约为2.3%,大部分土壤含,大部分土壤含钾量为钾量为0.52.5%,平均为,平均为1.2%。红壤、砖红壤。红壤、砖红壤等风化强烈,是含钾量最低的土壤种类。等风化强烈,是含钾量最低的土壤种类。 l我国地域性分布规律:由北向南,由西向东

18、渐减,我国地域性分布规律:由北向南,由西向东渐减,东南地区土壤多缺钾。东南地区土壤多缺钾。一、土壤中的钾素含量和形态一、土壤中的钾素含量和形态(一)含量(一)含量分为矿物态钾、缓效态钾以及速效性钾分为矿物态钾、缓效态钾以及速效性钾(水溶性钾和交换性钾水溶性钾和交换性钾)。1. 矿物态钾矿物态钾占全钾量的占全钾量的9098%,存在于斜长石、,存在于斜长石、正斜长石和白云母中,以原生矿物形态分布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。在土壤粗粒部分。(二)形态(二)形态2. 缓效态钾缓效态钾l占全钾量的占全钾量的2%8%。主要存在与晶层固定态钾。主要存在与晶层固定态钾和次生矿物如水云

19、母等以及部分黑云母中的钾。和次生矿物如水云母等以及部分黑云母中的钾。l有些次生粘土矿物晶层有些次生粘土矿物晶层(主要为主要为2:1型粘土矿物型粘土矿物)吸吸水膨胀,使半径与晶格孔隙半径相当的水膨胀,使半径与晶格孔隙半径相当的k+进入晶进入晶格的孔中,而当失水以后晶层收缩,落入孔穴中格的孔中,而当失水以后晶层收缩,落入孔穴中的的k+较难回复到自由状态,这种现象称为钾的晶较难回复到自由状态,这种现象称为钾的晶格固定作用。它难以与其它离子产生离子交换,格固定作用。它难以与其它离子产生离子交换,所以是非交换性钾。所以是非交换性钾。3.3.速效性钾速效性钾(植物可利用的钾)(植物可利用的钾)占全钾的占全

20、钾的0.l0.l%2 2%,其中交换性钾占,其中交换性钾占90%,水溶性钾占,水溶性钾占l0%左右左右。二、土壤中钾素的转化二、土壤中钾素的转化矿物态钾矿物态钾 缓效态钾缓效态钾 交换性钾交换性钾 水溶性钾水溶性钾 有机体中的钾有机体中的钾 风化风化 风化风化 解吸解吸 晶格固定晶格固定 吸附固定吸附固定 分解分解 生物固定生物固定 分解分解流失流失钾的晶格固定钾的晶格固定kal-oal-o八面体八面体si -osi -o四面体四面体si -osi -o四面体四面体粘土矿物种类:粘土矿物种类:2:12:1型的蛭石型的蛭石伊利石伊利石蒙托石,蒙托石,1:11:1型的高岭石几乎不固定钾型的高岭石几

21、乎不固定钾土壤水分:干湿交替会促进钾的固定,干旱则土壤水分:干湿交替会促进钾的固定,干旱则固定的钾增多固定的钾增多 phph值:中性和石灰性土壤比酸性土壤固定的钾值:中性和石灰性土壤比酸性土壤固定的钾要多要多 nhnh4 4+ +的多少:的多少: nhnh4 4+ +与与k k+ +离子竞争结合位置,先入离子竞争结合位置,先入为主原则。为主原则。天然钾盐矿,一是古代海湾经地壳变动成天然钾盐矿,一是古代海湾经地壳变动成为陆地湖泊,海水蒸发后盐类结晶而成;为陆地湖泊,海水蒸发后盐类结晶而成;二是陆地盐湖蒸发后盐类结晶而成。二是陆地盐湖蒸发后盐类结晶而成。 钾矿贮量最大的国家是俄罗斯和加拿大,钾矿贮

22、量最大的国家是俄罗斯和加拿大,分别为分别为240240亿吨和亿吨和180180亿吨。亿吨。德国贮量为德国贮量为6060亿吨。亿吨。 我国钾矿贮量仅为我国钾矿贮量仅为1 1亿吨。亿吨。k第三节第三节 钾肥的种类、性质及施用钾肥的种类、性质及施用一、氯化钾一、氯化钾(kcl)(一一)成分和性质:含成分和性质:含k2o 60%左右,呈白色左右,呈白色或淡黄色或紫红色结晶,是溶于水的速效或淡黄色或紫红色结晶,是溶于水的速效性钾肥,是一种生理酸性肥料。性钾肥,是一种生理酸性肥料。(二二)在土壤中的转化在土壤中的转化 在土壤溶液中钾呈离子状态,与土壤在土壤溶液中钾呈离子状态,与土壤胶体产生离子交换:胶体产

23、生离子交换: 酸性土壤中,酸性土壤中,k+与胶体上的与胶体上的h+、al3+产生产生离子交换,使离子交换,使h+浓度升高,再加上生理酸性的浓度升高,再加上生理酸性的影响,使影响,使ph值迅速下降,而且大量值迅速下降,而且大量al3+存在易存在易产生铝毒,所以应配施石灰和有机肥。产生铝毒,所以应配施石灰和有机肥。 中性土壤中,中性土壤中,k+与胶体上的与胶体上的ca 2产生代产生代换作用,形成换作用,形成cacl2, 因为因为cacl2溶解度大,溶解度大,易引起易引起ca的淋失,如长期使用,会使土壤板的淋失,如长期使用,会使土壤板结。由于结。由于kcl的生理酸性,会使土壤变酸,所的生理酸性,会使

24、土壤变酸,所以要配施石灰,防止酸化。以要配施石灰,防止酸化。石灰性土壤有大量石灰性土壤有大量caco3,可以中和酸,可以中和酸性,不致变酸。性,不致变酸。氯化钾氯化钾(k kclcl)含含k k2 2o o 50506060,纯品为白色结纯品为白色结晶,含少量杂晶,含少量杂质时呈微黄色,质时呈微黄色,粉红色等,易粉红色等,易溶于水,溶于水,吸湿吸湿性小,物理性性小,物理性状良好状良好,化学,化学性质稳定。性质稳定。( (三三) )施用施用l可作基肥、追肥施用,不宜作种肥。作基可作基肥、追肥施用,不宜作种肥。作基肥时在酸性和中性土壤上应与磷矿粉、有肥时在酸性和中性土壤上应与磷矿粉、有机肥、石灰等

25、配合施用,一方面防止酸化,机肥、石灰等配合施用,一方面防止酸化,另一方面促进磷矿粉中磷的有效化。另一方面促进磷矿粉中磷的有效化。lkcl含有含有c1-,对象马铃薯、甘薯、甜菜、,对象马铃薯、甘薯、甜菜、柑桔、烟草、茶树等的产量和品质有不良柑桔、烟草、茶树等的产量和品质有不良影响,不宜多用。氯化钾特别适于棉花、影响,不宜多用。氯化钾特别适于棉花、麻类等纤维作物,因为麻类等纤维作物,因为c1-对提高纤维含量对提高纤维含量和质量有良好的作用。和质量有良好的作用。二、硫酸钾二、硫酸钾(k(k2 2soso4 4) )(一一)成分与性质成分与性质 含含k2o 50%52%左右,为左右,为白色结晶,溶于水

26、,是生理酸性肥料。白色结晶,溶于水,是生理酸性肥料。(二二)在土壤中的转化在土壤中的转化 与与kcl相似。但在中性土壤中的相似。但在中性土壤中的ca2+形成形成的产物为的产物为caso4,溶解度比,溶解度比cacl2小,对土小,对土壤脱钙程度也较小,酸化速度比氯化钾缓慢。壤脱钙程度也较小,酸化速度比氯化钾缓慢。硫酸钾硫酸钾k k2 2soso4 4含钾含钾k k2 2o o5050,含硫含硫18 。纯品。纯品为白色结晶,含为白色结晶,含少量杂质时呈微少量杂质时呈微黄色,易溶于水,黄色,易溶于水,吸湿性小,物理吸湿性小,物理性状良好性状良好,化学,化学性质稳定。性质稳定。(三)施用(三)施用适合

27、各种作物和土壤,可作基肥、追肥、适合各种作物和土壤,可作基肥、追肥、种肥及根外追肥。种肥及根外追肥。在酸性土壤上应与有机肥、石灰等配合在酸性土壤上应与有机肥、石灰等配合施用;在通气不良的土壤中如稻田尽量少用。施用;在通气不良的土壤中如稻田尽量少用。三、钾镁肥三、钾镁肥四、硫钾镁肥四、硫钾镁肥五、草木灰五、草木灰(一一)成分和性质成分和性质l草木灰是植物熏烧后的残灰草木灰是植物熏烧后的残灰 氮和有机物大氮和有机物大多烧失,仅含有灰分元素,如多烧失,仅含有灰分元素,如ca、mg、p、k、fe和其它微量元素等。其中和其它微量元素等。其中ca、k较较多,多,p次之。次之。l不同植物的灰分含量不同植物的

28、灰分含量 一般木灰含一般木灰含ca、k、p较多,草灰含硅较多,较多,草灰含硅较多,k、p、ca较少,较少,稻壳灰和煤灰养分最少。稻壳灰和煤灰养分最少。来源来源k2o%p2o5%cao%小灌木灰小灌木灰5.923.1425.1稻草灰稻草灰8.090.595.9小麦秆灰小麦秆灰13.80.405.9向日葵秆灰向日葵秆灰35.42.5518.5l草木灰中钾的主要形态草木灰中钾的主要形态 以以碳酸钾碳酸钾为主,为主,其次是硫酸钾和氯化钾,含有少量硅酸钾。其次是硫酸钾和氯化钾,含有少量硅酸钾。90%以上都是水溶性钾,可为作物直接吸以上都是水溶性钾,可为作物直接吸收利用。草木灰中的磷是枸溶性磷,对作收利用

29、。草木灰中的磷是枸溶性磷,对作物是有效的。物是有效的。l草木灰呈碱性反应草木灰呈碱性反应 在酸性土壤上使用在酸性土壤上使用不仅能供钾,而且可以降低酸度,并可补不仅能供钾,而且可以降低酸度,并可补充充ca、mg等元素。等元素。( (二二) )草木灰施用草木灰施用l可作基肥、追肥,也可作盖种肥。追肥时可可作基肥、追肥,也可作盖种肥。追肥时可进行叶面撒施,这样不仅能供应养分,而且进行叶面撒施,这样不仅能供应养分,而且能防止和减轻病虫害的发生和危害。作盖种能防止和减轻病虫害的发生和危害。作盖种肥可以保持土壤表面湿度,促苗早发。肥可以保持土壤表面湿度,促苗早发。l注意:草木灰是碱性肥料,不能与铵态氮肥、

30、注意:草木灰是碱性肥料,不能与铵态氮肥、腐熟的有机肥料混合施用,以免造成氨的挥腐熟的有机肥料混合施用,以免造成氨的挥发损失。发损失。含多种成分,其主要是含多种成分,其主要是硫酸钾和氯化钾。吸湿性硫酸钾和氯化钾。吸湿性强,热性肥料,存放时容强,热性肥料,存放时容易结块,化学碱性肥料。易结块,化学碱性肥料。是水泥工业的副产品,是水泥工业的副产品,灰黄或褐色粉末,含灰黄或褐色粉末,含k k2 2o o约约为为8 812%12%,水溶性钾占,水溶性钾占90%90%以上,还含有钙、镁、硅以上,还含有钙、镁、硅及微量元素等。及微量元素等。小结:土壤中钾素增加和减少的途径小结:土壤中钾素增加和减少的途径 作

31、物残茬、厩肥作物残茬、厩肥 化学钾肥化学钾肥 缓效性钾矿物缓效性钾矿物 作物吸收作物吸收 淋洗损失淋洗损失 迳流损失迳流损失 固定固定钾肥的当季利用率约为钾肥的当季利用率约为4070。 土壤中有效钾土壤中有效钾第四节第四节 钾肥的有效施用钾肥的有效施用一、土壤供钾能力与钾肥肥效一、土壤供钾能力与钾肥肥效l土壤供钾水平是指土壤中速效性钾的含量和缓效土壤供钾水平是指土壤中速效性钾的含量和缓效性的贮藏量及其释放速度。在供钾水平较低时,性的贮藏量及其释放速度。在供钾水平较低时,钾肥的肥效才能表现出来。钾肥的肥效才能表现出来。l速效钾速效钾(k2o)在在l83.3mg/kg以下,作物表现出缺钾,钾肥效果明显;以下,作物表现出缺钾,钾肥效果明显;l83.3mg/kg150m

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论