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文档简介
土壤中肥料迁移相关研究--膨润土、微生物土地退化综述1肥料利用现状及新技术2肥料养分运移机制3缓释及膨润土应用研究4微生物及菌肥应用研究5目录现状分析农田肥力降低农田污染系列土壤问题人工辅助能过量投入农田保护/保育不力农田管理/利用不当土地退化综述土地退化指在各种自然或人为因素影响下发生的土壤质量、生产力及可持续性下降甚至完全丧失的过程。水土流失/38.6%土壤盐渍化土壤污染土地退化突出问题土壤肥力土地退化综述肥料利用现状肥料利用现状及新技术肥料利用率低肥料通过挥发、淋溶和径流等途径损失影响因素施肥量、施肥种类、土壤特性、作物种类。。。肥料利用率氮肥磷肥钾肥百分比(%)30-352030土壤肥力下降、农作物品质降低、环境污染严重----系列土地问题传统技术肥料利用现状及新技术肥料施用量的合理性肥水调控及施肥技术平衡施肥实时实地肥料管理(深度&时序)农田养分精准配方施肥全面科学性施肥方法肥料配施(有/无机&生物菌肥)增效技术(缓/控释材料)效果:同时解决过量施肥与施肥不足的问题;充分利用土壤和环境养分实现养分资源高效利用新技术土壤中N素营养的存在形态及生物有效性植物可吸收利用的植物不可直接吸收利用的肥料养分运移机制--N土壤中N素的转化过程氮素的矿化与生物固持作用影响因素:能源物质的种类和数量、土壤水热气条件铵的粘土矿物固定与释放(吸附与解吸)影响因素:粘土矿物类型、土壤质地、土壤pH值、铵的浓度、其他阳离子和有机质等肥料养分运移机制--N硝化作用与反硝化作用通气良好影响因素:土壤水、热、气条件、pH值、土壤活性有机质含量、硝态氮浓度施入肥料种类和数量、耕作制度和植物根系等通气良好氨挥发影响因素:土表水层铵和氨的浓度、温度、风速、pH值等肥料养分运移机制--N氮肥损失的主要途径铵态氮肥、尿素转化后的氨挥发;硝态氮肥和尿素的直接淋失;水田中反硝化作用所引起的气态氮损失。不可直接被植物吸收利用
可被植物吸收利用难溶性磷化合物吸附态磷弱酸溶性磷化合物土壤磷的存在形态及生物有效性闭蓄态磷水溶性磷化合物速效磷肥料养分运移机制--P土壤控制体土壤中P素的转化过程磷的释放影响因素:微生物活性、有机肥料分解、土壤水、热、气条件等磷的固定肥料养分运移机制--P磷的转化影响因素:土壤类型、铁铝离子含量、钙镁离子含量、微生物活性等影响因素:土壤微生物活性、温度、pH值等
磷肥的主要损失途径是磷的固定过程,主要是化学固定过程。肥料养分运移机制--P土壤中钾的存在形态及生物有效性肥料养分运移机制--K土壤中K素的转化过程钾的释放影响因素:微生物活性、土壤水、热、气条件等钾的固定影响因素:粘土矿物类型、土壤水分状况、pH值、赔补离子状况等
钾肥施入土壤后的损失途径主要是径流和淋溶损失及土壤和生物固定。肥料养分运移机制--K缓释定义缓释肥及膨润土应用研究缓释肥应用理论基础V养分释放<<V肥料转化缓释机理生物降解化学键断裂扩散出物理障碍吸附扩散缓释肥及膨润土应用研究缓释肥技术路线膨润土又名斑脱岩,皂土或者膨土岩,重要的非金属矿产其主要矿物成分是蒙脱石,含量在85-90%。蒙脱石:(Al2Mg3)[Si4O10][OH]2.nH2O
硅氧四面体片--×2铝(镁)氧(羟基)八面体片--×1层状硅酸盐缓释肥及膨润土应用研究膨润土简介膨润土结构特征缓释肥及膨润土应用研究二维纳米层状结构A1-O:2Si-O→TOT→层间域→层间交换/吸附/聚合/催化等反应膨润土应用理论基础缓释肥及膨润土应用研究数以一千计的蒙脱石结构单兀层堆垛Si-O:Si4+A13+Al-O:A13+Mg2+
Fe2+离子交换Si-OAl-O断Al-OH裂水环境(碱性)破键吸附性A13+OH-(A1O3)3-水环境(碱性)离解八面体分解永久电负性吸附特性阳离子交换容量稳定交换状态巨大的比表而积膨润土与土壤成分的关系----膨润土(蒙脱石)矿物土壤
膨润土与土壤阳离子交换的关系----粘土矿物(蒙脱石)阳离子交换量土壤肥力膨润土的固氮、固钾作用----NH3或N2NH4+(K+)有效态成分膨润土固定有机质的作用膨润土中的植物营养元素(K/P/Ca/Mg/Mn/Fe/Zn/Cu/Cr/Ti)蒙脱石吸附H+膨润土在土壤体系应用缓释肥及膨润土应用研究膨润土插层技术方法缓释肥及膨润土应用研究聚合物单体/离子键化学键物理扩散范德华力光/超声波/微波诱导聚合均/异裂自由基膨润土肥料插层作用机理缓释肥及膨润土应用研究TOT层间结构范德华力氢键能量干扰肥料基团/离子层间能量平衡电荷平衡破坏基团/离子与氢键结合间距变大引力减弱稳定功能结构膨润土缓释肥发展趋势缓释肥及膨润土应用研究膨润土作为物理缓释材料
更好的膨胀性和阳离子交换性等特征
广泛应用于不同土壤状况的改良
起到改善肥料利用率、保水保肥等多重功效但是对其改性处理寻求更好的品质更显尤为重要无机改性有机改性有机金属配合物钠化处理层间距增大表面电荷增加比表面积增加疏水性增强去除有机物能力增强吸附性能大幅提高复合改性改性双重性能改性施加到土壤中的微生物到底有多少是有活性的呢?微生物营养体系(1)温度(2)水活度和渗透压(3)酸碱度(4)氧气和Eh值(5)超声波(6)化学药剂…….(1)水(2)碳源(3)氮源(4)矿质养料(磷、钾、硫….)(5)生长因子…….环境因素营养物质来源微生物及菌肥应用研究微生物菌肥研究发展趋势土壤微生物是土壤的重要组成部分,在生态系统传热和传质方面起到重要的推动作用,有利于维持生态系统结构与功能的平衡。土壤微生物的四大作用:(1)促进土壤结构形成(2)高效分解有机质(3)分解矿物(解磷、解钾)(4)固氮微生物应用研究1、微生物固氮作用:2、硝化作用:第一步:第二步:3、氮素的矿化与生物固持作用:微生物及菌肥应用研究固氮微生物的作用机理1、难溶性无机磷的溶解作用:解磷微生物在代谢过程中可分泌多种有机酸,如草酸、琥珀酸、延胡索酸、羟基乙酸、乳酸和柠檬酸等。有机酸降低土壤pH值——使难溶磷酸盐[Ca3(po4)]溶解与Ca2+、Fe3+、Fe2+、Al3+等离子螯合使难溶磷酸盐溶解解磷微生物的作用机理微生物及菌肥应用研究2、有机磷的降解矿化作用和生物固持作用微生物及菌肥应用研究细菌增值矿物颗粒细菌代谢产物胞外多糖形成细菌-矿物复合体细菌-矿物复合体微环境的变化细菌与矿物相互作用细菌对矿物的溶蚀作用矿物颗粒晶格发生变形及崩解作用钾离子的释放矿物的溶解机械降解作用化学降解作用吸附作用细菌对钾离子的吸收细胞裂解微生物及菌肥应用研究解钾微生物的作用机理微生物菌肥是指一类含有活体微生物的特定肥料,应用于农业生产中,能够使作物获得特定的肥料效应。微生物菌肥的核心物质是活性微生物施加微生物菌肥的主要作用是:
增加土壤中微生物(主要是解磷、解钾、固氮微生物)的量,促进肥料中N/P/K转化为可被植物吸收的状态,从而提高肥料利用率。微生物及菌肥应用研究微生物菌肥研究现状施加到土壤中的微生物到底有多少是有活性的呢?微生物营养体系(1)温度(2)水活度和渗透压(3)酸碱度(4)氧气和Eh值(
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