植物营养元素

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植株生长需要的营养物质有哪三种

植株生长需要的营养物质有哪三种

植物生长需要的主要营养物质包括以下三种:
1. 氮(N):氮是植物合成蛋白质、核酸和叶绿素的重要元素。

植物通过吸收土壤中的氨、硝酸盐等化合物来获取氮源。

氮对植物的生长和发育具有重要影响,尤其是对叶片的形成和绿色部分的发育具有关键作用。

2. 磷(P):磷是植物生长和代谢的重要组成部分,是DNA、RNA、ATP等重要化合物的组成成分。

植物通过吸收土壤中的磷酸盐等化合物来获取磷源。

磷对植物的能量转移、根的生长和开花结实等过程至关重要。

3. 钾(K):钾是植物细胞内的主要阳离子,对细胞壁的合成、光合作用和水平衡具有重要作用。

植物通过吸收土壤中的钾离子来获取钾源。

钾对植物的生理活动具有调节作用,同时也参与了植物的抗逆性和胁迫响应。

除此之外,植物还需要微量元素如铁、锌、锰、硼、铜、钼等,虽然需要量相对较小,但同样对植物的正常生长和发育至关重要。

植物需要哪些元素?如何为其提供足够营养?

植物需要哪些元素?如何为其提供足够营养?

植物需要哪些元素?如何为其提供足够营养?植物是靠自身吸收地下和空气中的养分来生长和发育的。

它们需要的元素可以分为两类:主要元素和微量元素。

主要元素是植物所需的营养物质,如氮(N)、磷(P)、钾(K)、镁(Mg)、钙(Ca)和硫(S),它们是植物体内含量最多的元素,并且对植物的生长和发育起着至关重要的作用。

微量元素是植物所需的量较小的元素,但同样不可或缺,包括铁(Fe)、锌(Zn)、锰(Mn)、铜(Cu)、钼(Mo)和氯(Cl)等。

氮是植物生长过程中最常见的元素之一,它是植物合成蛋白质、核酸和叶绿素的关键元素。

植物吸收的氮主要以硝酸盐(NO3-)和铵盐(NH4+)的形式存在。

磷是植物生长所需的主要元素之一,它参与到植物的能量转化和物质代谢过程中。

钾在调节植物生长和发育过程中起着至关重要的作用,它参与到维持植物细胞活性和保持渗透调节等功能。

镁是叶绿素的组成元素,它参与到光合作用和养分运输过程中。

钙是维持植物细胞壁完整性和参与细胞信号传递的重要元素。

硫是构成蛋白质中的含硫氨基酸的组成元素。

除了主要元素,植物还需要微量元素来维持正常的生长和发育。

微量元素虽然在植物体内的含量相对较低,但它们起到的作用同样重要。

例如,铁是植物体内呼吸过程中负责电子传递的关键成分;锌是植物激素合成和植物生长调节的必须元素;锰是光合作用中氧化还原反应的催化剂;铜参与到植物细胞壁的形成和酶的活性调节;钼是植物体内固氮酶的组成成分,参与植物的氮代谢;氯是参与光合作用和渗透调节的元素。

为了保证植物有足够的营养,植物必需从根系吸收所需的营养元素。

土壤是植物吸收养分的主要来源之一,因此保持土壤的肥力十分重要。

为了提供足够的养分给植物,可以通过以下几种方式:1. 肥料施用:肥料是供给植物养分的主要途径之一。

根据植物对营养元素的需求,可以选择相应的肥料来施用。

例如,氮肥是植物生长的重要供应源,可以使用有机肥或化学氮肥来补充土壤中的氮元素。

2. 轮作种植:轮作是种植不同作物的一种农作制度,可以有效地控制土壤中养分的平衡。

植物生长所必须的营养元素

植物生长所必须的营养元素

植物生长所必须的营养元素在植物整个生长期内所必需的营养元素是:碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、锰(Mn)、锌(Zn)、铜(Cu)、钼(Mo)、硼(B)、氯(CL)十六种。

这十六种必须的营养元素又可分为大量营养元素、中量营养元素和微量营养元素。

大量营养元素,它们在植物体内含量为植物干重的千分之几到百分之几。

有碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K)。

中量营养元素有钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)。

微量营养元素,它们在植物体内含量很少,一般只占干重的十万分之几到千分之几,有铁(Fe)、锰(Mn)、锌(Zn)、铜(Cu)、钼(Mo)、硼(B)、氯(CL)。

大量营养元素和中量营养元素氮(N)对作物的生理作用氮不仅是植物体内蛋白质、核酸以及叶绿素的重要组成部分,而且也是植物体内多种酶的组成部分。

同时,植物体内的一些维生素和生物碱中都含有氮。

在蛋白质中,氮的平均含量是16-18%,而蛋白质是构成原生质的基本物质。

一切有生命的有机体都是处于蛋白质的不断合成与分解之中,如果没有氮素,就不会有蛋白质,也就没有生命。

氮也是植物体内叶绿素的组成部分,氮素的丰缺与叶片中叶绿素的含量有着密切的关系,如果绿色植物缺少氮素,会影响叶绿素的形成,光合作用就不能顺利进行。

氮素供应充足,植物可以合成较多的叶绿素。

一般作物缺氮时的症状是:从下部叶开始黄化,并逐渐向上部扩展,作物的根系比正常生长的根系色白而细长,但是根量减少。

磷(P)对作物的生理作用磷是植物体内许多重要有机化合物的成分(如核酸、磷脂、腺苷三磷酸等),并以多种方式参与植物体内的生理、生化过程,对植物的生长发育和新陈代谢都有重要作用。

核酸和蛋白质是原生质、细胞核和染色体的重要成分,在植物的生命活动和遗传变异中起重要作用。

细胞分裂和新器官的形成都少不了他们。

供给正常的磷营养,能加速细胞分裂和增殖,促进生长发育,并有利于保持优良品种的遗传特性。

10种植物必须的营养元素

10种植物必须的营养元素

10种植物必须的营养元素植物生长和发育需要多种营养元素的供给。

以下是给植物生长必须的十种营养元素:1. 氮(N)是植物合成氨基酸、蛋白质、核酸和叶绿素的关键成分。

氮是植物体内的主要元素之一,能提高植物的产量和质量。

缺乏氮会导致植物生长缓慢,叶片变黄,甚至死亡。

2. 磷(P)是植物体内的化学能量储存和传递的主要元素。

磷是ATP(三磷酸腺苷)分子中的核心成分,对于植物的能量代谢和生长至关重要。

缺乏磷会导致植物生长迟缓、畸形和根系发育不好。

3. 钾(K)是植物生理和代谢过程中的重要参与者。

钾可以调节植物细胞的渗透压,促进光合作用和营养物质的转运。

缺乏钾会导致植物叶缘枯黄、枯萎、果实变小和生长受限。

4. 钙(Ca)是维持植物细胞壁完整性和细胞分裂的重要元素。

钙在植物体内扮演着传递信号、调节酶活性和激素传感等关键角色。

缺乏钙会导致植物叶片松软、果实腐烂和根系发育受阻。

5. 硫(S)是植物体内氨基酸、酶和维生素的重要组成部分。

硫对于植物体内的氮代谢和光合作用有调节作用。

缺乏硫会使植物叶片变黄、生长受限和产量下降。

6. 镁(Mg)是叶绿素的组成成分之一,对于光合作用的进行至关重要。

镁也是许多酶的活化剂,参与植物体内的多种代谢反应。

缺乏镁会导致植物叶片变黄、叶缘枯黄和生长受限。

7. 铁(Fe)是植物体内电子传递和氧化还原反应中的重要成分。

铁是叶绿素分子中心的组成元素,缺乏铁会导致植物叶片黄化、叶脉绿化不良。

为保证植物吸收铁,通常在土壤中施加适量的有机质。

8. 锰(Mn)是植物体内许多酶的辅因子,对于植物能量代谢和抗氧化反应至关重要。

缺乏锰会导致植物叶片出现胡黄点、叶片变薄和生长受限。

9. 锌(Zn)是植物体内许多酶和激素的活化剂。

锌对于植物的生长发育和光合作用有至关重要的作用。

缺乏锌会导致植物叶片变黄、变小、产量减少。

10. 铜(Cu)是植物体内许多酶的辅因子,对于光合作用和酶活性具有调控作用。

缺乏铜会导致植物叶片变黄、枯死和生长受限。

植物的营养元素

植物的营养元素

植物的营养元素植物的生长和发育需要各种营养元素的供应,这些营养元素可以分为宏量元素和微量元素两大类。

宏量元素是植物所需的主要营养元素,微量元素则是植物所需的少量但同样重要的营养元素。

下面将详细介绍植物的营养元素。

一、宏量元素1. 氮(N):氮是植物生长所需的主要宏量元素之一。

它是植物体内蛋白质、核酸、酶等有机物质的重要组成部分。

氮的供应不足会导致植物生长缓慢,叶片变黄,叶片老化等现象。

2. 磷(P):磷是植物体内ATP、DNA、RNA等重要物质的组成部分,对植物的能量转化和物质合成起着重要的作用。

磷的缺乏会导致植物的生长受限,根系发育不良,叶片变紫等现象。

3. 钾(K):钾是植物体内细胞质的主要阳离子,对调节植物体内的渗透压、维持细胞膜稳定性以及参与许多酶的活性调节具有重要作用。

钾的缺乏会导致植物生长受限,叶缘枯黄,果实发育不良等现象。

4. 钙(Ca):钙是植物体内的结构性元素,参与构建细胞壁和维持细胞膜的完整性。

钙还参与植物的信号传导和调节酶活性等生理过程。

钙的缺乏会导致植物细胞壁松弛,叶片变形,果实腐烂等现象。

5. 镁(Mg):镁是植物体内叶绿素的组成部分,参与光合作用和氮代谢等重要生理过程。

镁的缺乏会导致叶片黄化,光合作用受损,植物生长不良等现象。

6. 硫(S):硫是植物体内蛋白质、维生素和辅酶等重要物质的组成部分,对植物的生长和发育起着重要的调节作用。

硫的缺乏会导致植物叶片变黄,生长受限,产量下降等现象。

二、微量元素1. 铁(Fe):铁是植物体内叶绿素和细胞色素等重要物质的组成部分,参与光合作用和电子传递等生理过程。

铁的缺乏会导致植物叶片出现黄化斑点,生长受限等现象。

2. 锰(Mn):锰是植物体内多种酶的辅助因子,参与氮代谢和光合作用等重要生理过程。

锰的缺乏会导致植物叶片出现白色斑点,生长不良等现象。

3. 锌(Zn):锌是植物体内多种酶的结构和活性因子,参与植物的生长和发育过程。

锌的缺乏会导致植物叶片变黄,叶缘卷曲,生长受限等现象。

植物营养给你的植物提供所需的养分

植物营养给你的植物提供所需的养分

植物营养给你的植物提供所需的养分植物营养是指植物生长和发育所需的各种元素和物质。

植物通过吸收土壤中的养分,进行光合作用,将养分转化为能量,并合成出各种有机物质。

植物营养包括无机营养和有机营养两个方面。

一、无机营养无机营养是指植物主要依靠土壤中的无机元素来提供所需的养分。

植物对无机元素的需求量不同,但主要包括以下几个方面的元素。

1. 氮(N)氮是植物生长过程中最为重要的元素之一。

植物通过吸收土壤中的硝酸盐和铵盐等形式的氮来满足生长发育的需要。

氮元素对植物叶片的形成和营养物质的合成具有重要作用。

2. 磷(P)磷是植物生长发育过程中不可缺少的元素之一。

磷是ATP(三磷酸腺苷)和DNA(脱氧核糖核酸)等生物体内的重要组成部分。

植物通过吸收土壤中的磷酸类盐来满足磷元素的需要。

3. 钾(K)钾是植物生长发育过程中必不可少的元素之一。

钾元素参与光合作用、蛋白质合成和植物的细胞膜稳定性等重要生理过程。

4. 钙(Ca)钙是维持植物细胞壁结构稳定性和细胞膜透性的重要元素。

植物通过吸收土壤中的钙盐类养分来满足生长发育的需要。

5. 镁(Mg)镁是植物中叶绿素的组成部分,对光合作用起着重要作用。

植物通过吸收土壤中的镁盐类养分来维持正常的生长发育。

二、有机营养有机营养主要指植物通过吸收已合成的有机物质来满足生长发育的需要。

植物通过光合作用将无机养分转化为有机物质后,再通过根系吸收到植物体内。

1. 碳水化合物碳水化合物是植物生长发育所需的主要有机物质之一。

植物通过光合作用将二氧化碳和水转化为葡萄糖、淀粉等碳水化合物。

2. 氨基酸和蛋白质氨基酸和蛋白质是植物构成的重要有机物质。

植物通过光合作用合成氨基酸和蛋白质,进而构建起细胞、组织和器官。

3. 脂类和脂肪酸植物通过光合作用合成脂类和脂肪酸,用于构建细胞膜和维护生物膜的稳定性。

植物营养的供应方式有多种。

除了通过土壤中的营养物质供给外,还可以通过施肥、喷施叶面肥等方式来提供所需的养分。

10种植物必需的营养元素

10种植物必需的营养元素

10种植物必需的营养元素植物是靠吸收土壤中的营养元素来生长和发育的。

这些营养元素对于植物的生长非常重要,缺乏其中任何一种元素都可能导致植物生长不良甚至死亡。

本文将介绍植物所需的10种必备营养元素,包括氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、锌、锰和铜。

1. 氮(N):氮是植物生长所需的重要元素之一,对于植物的生长和发育起着至关重要的作用。

氮是植物体内蛋白质、核酸、氨基酸等物质的组成成分,也是植物进行光合作用的基本原料。

缺乏氮会导致植物叶片黄化、生长迟缓。

2. 磷(P):磷是植物合成DNA和RNA的重要成分,也是能量转移和储存的关键元素。

磷对于植物的生长非常重要,它参与植物的生长和发育过程中的多种生化反应。

缺乏磷会导致植物根系发育不良、果实生长受限。

3. 钾(K):钾是植物细胞内的主要阳离子,对于维持细胞渗透压和酶活性起着重要作用。

钾还参与植物的光合作用、碳水化合物合成和调节植物的水分平衡等过程。

缺乏钾会导致植物叶片边缘枯黄、果实发育不良。

4. 钙(Ca):钙是植物体内的重要结构成分,参与植物细胞壁的形成和维持细胞的稳定性。

钙还参与植物的信号传导、酶活性和调节细胞内外离子平衡等过程。

缺乏钙会导致植物叶片脆化、果实腐烂。

5. 镁(Mg):镁是植物叶绿素的组成成分,对于植物的光合作用和能量转化起着重要作用。

镁还参与植物的酶活性和核酸合成等生化过程。

缺乏镁会导致植物叶片老化、发黄。

6. 硫(S):硫是植物体内的重要成分,参与植物的蛋白质合成和酶活性。

硫还参与植物的光合作用、呼吸作用和氮代谢等过程。

缺乏硫会导致植物叶片发黄、生长受限。

7. 铁(Fe):铁是植物体内的重要微量元素,参与植物的呼吸作用和光合作用中的电子传递。

铁还参与植物的叶绿素合成和氮代谢等过程。

缺乏铁会导致植物叶片发黄、生长不良。

8. 锌(Zn):锌是植物体内的微量元素,参与植物的生长激素合成和酶活性。

锌还参与植物的光合作用、DNA合成和抗病能力等过程。

植物生长所需的营养元素

植物生长所需的营养元素

植物生长所需的营养元素植物生长所需的营养元素是指植物为了正常生长和发育所需的化学元素。

这些元素是植物体内重要的组成部分,参与到植物的代谢过程中,对植物体的正常生理功能发挥着重要的作用。

共有17种元素被广泛认为是植物所需的营养元素,其中有9种被称为主要营养元素,另外8种是次要营养元素。

下面将介绍这些元素及其作用。

主要营养元素1.碳(C):植物通过光合作用吸收二氧化碳并利用太阳能将其转化为有机物质,碳是构成有机物质的基础元素。

2.氧(O):植物通过光合作用吸收二氧化碳,同时释放氧气,氧是植物进行呼吸过程中所需的元素。

3.氢(H):氢是构成植物有机物质的重要成分,参与到植物体内的许多化学反应中。

4.氮(N):氮是植物体内蛋白质、核酸和氨基酸的重要组成成分,是植物生长所需的基本营养元素。

5.磷(P):磷是植物体内核酸、ATP、NADP+等重要化合物的构成元素,参与植物体内的能量转化和储存过程。

6.钾(K):钾是植物细胞内液体平衡的调节剂,参与植物体内的光合作用、调节渗透压等过程。

7.钙(Ca):钙是植物体内细胞壁、细胞分裂和伸长的重要成分,对植物的根系生长和维持细胞的结构稳定性起着重要作用。

8.镁(Mg):镁是植物体内叶绿素的重要构成成分,参与到植物体内的光合作用中。

9.硫(S):硫是植物体内蛋白质、氨基酸和辅助酶的重要组成元素,参与到植物体内的代谢和光合作用。

次要营养元素1.铁(Fe):铁是植物体内光合色素和酶的组成成分,参与到植物体内的呼吸和光合作用。

2.锰(Mn):锰是植物体内叶绿素合成和光合作用中的酶的重要成分。

3.锌(Zn):锌是植物体内酶的辅助酶,参与到植物体内的光合作用和呼吸过程。

4.铜(Cu):铜是植物体内酶的辅助酶,参与到植物体内的光合作用和呼吸过程。

5.钼(Mo):钼是植物体内一些酶的活性组分,参与到植物体内的氮代谢过程。

6.镍(Ni):镍是植物体内尿素酶的辅助酶,参与到植物体内的氮代谢过程。

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植物营养元素氮素对植物生长发育的影响是十分明显的。

当氮素充足时,植物可合成较多的蛋白质,促进细胞的分裂和增长,因此植物叶面积增长快,能有更多的叶面积用来进行光合作用。

在苗期,一般植物缺氮往往表现为生长缓慢,植株矮小,叶片薄而小,叶色缺绿发黄。

禾本科作物则表现为分孽少。

生长后期严重缺氮时,则表现为穗短小,籽粒不饱满。

在增施氮肥以后, 对促进植物生长健壮有明显的作用。

往往施用后,叶色很快转绿,生长量增加。

但是氮肥用量不宜过多,过量施用氮素时,叶绿素数量增多,能使叶子更长久地保持绿色,以致有延长生育期、贪青晚熟的趋势。

对一些块根、块茎作物,如糖用甜菜,氮素过多时,有时表现为叶子的生长量显著增加,但具有经济价值的块根产量却少得使人失望。

磷磷在植物体内参与光合作用、呼吸作用、能量储存和传递、细胞分裂、细胞增大和其他一些过程。

能促进早期根系的形成和生长,提高植物适应外界环境条件的能力,有助于植物耐过冬天的严寒;能提高许多水果、蔬菜和粮食作物的品质;有助于增强一些植物的抗病性,抗旱和抗寒能力;有促熟作用,对收获和作物品质是重要的。

但是用磷过量会使植物晚熟结实率下降。

氮和磷:磷可以促进作物生长,还可增强作物的抗寒、抗旱能力。

作物缺磷时,表现为生长迟缓、产量降低。

氮磷过量也会引起贪青晚熟、结实率下降。

钾钾能够促进光合作用,缺钾使光合作用减弱。

钾能明显地提高植物对氮的吸收和利用,并很快转化为蛋白质。

钾还能促进植物经济用水。

由于钾离子能较多地累积在作物细胞之中,因此使细胞渗透压增加并使水分从低浓度的土壤溶液中向高浓度的根细胞中移动。

在钾供应充足时,作物能有效地利用水分,并保持在体内,减少水分的蒸腾作用。

钾的另一特点是有助于作物的抗逆性。

钾的重要生理作用之一是增强细胞对环境条件的调节作用。

钾能增强植物对各种不良状况的忍受能力,如干旱、低温、含盐量、病虫危害、倒伏等。

植物最常见的缺钾症状是沿叶缘的灼伤状,首先从下部的老叶片开始,逐步向上部叶片扩展,并且有斑点产生。

缺钾植物生长缓慢,根系发育差。

茎杆脆弱,常出现倒伏。

种子和果实小且干皱。

植株对病害的抗性低。

具有明显的抗伏倒性,可以增加果实类、蔬菜类作物口感。

口诀:氮黄红磷钾褐斑微量兀索生理功能及缺素症状植物缺乏微量元素时,正常生理活动受到妨碍,从而发生相应的病症,其病状因各微量元素的生理功能不同而异。

根据实验中或典型情况下缺素症的症状,可以在农业生产中或自然条件下出现缺素症时判断所缺元素的种类。

铁是植物体内许多重要的酶(如细胞色素氧化酶、过氧化氢酶)和电子递体(如细胞色素、铁氧还素)的组成部分。

它又参与的形成。

因此缺铁时叶片缺绿。

但因老叶中的铁不易运出,所以老叶一般仍保持绿色,而幼叶则缺绿明显。

锰在光合放氧过程中起电子递体作用。

并可取代镁促进某些酶反应。

缺锰时叶脉间的叶肉细胞变黄,使叶片呈现黄色小斑点,严重时成褐色干枯死斑。

硼促进碳水化合物在植物体内的运输。

缺硼叶中的碳水化合物因不能外运而累积。

植株缺硼时根尖与茎尖分生组织坏死,生长发育受破坏。

硼为花器官和花粉粒的形成所必需,又能促进花粉萌发和花粉管的生长。

硼还与核酸代谢有密切关系。

锌为生长素合成所必需。

缺锌植株中游离的和结合的生长素明显减少,生长停滞。

果树上常见的小叶病即由于缺锌叶片生长受阻造成。

锌参与内碳酸酐酶的组成,碳酸酐酶催化 C 与水结合形成碳酸根(C )或重碳酸根(HC )的反应。

C向C和HC 的转化影响中 C I固定过程。

照光增加植物对锌的需要,缺锌的果树向阳一侧症状较重。

缺锌时叶绿体的亚显微结构受破坏。

钼是硝酸还原酶的组分。

缺钼植株体内的硝酸根不能还原成氨,因而积累硝酸盐,使组织坏死,在叶子上形成黄色斑点,称黄斑病;同时阻碍了氨进一步转化形成氨基酸和蛋白质的过程。

铜参与一些氧化酶(如抗坏血酸氧化酶、多酚氧化酶、漆酶)和电子递体(如光合电子传递链上的质蓝素)的组成。

缺铜时幼叶萎蔫、植株矮小、细弱。

氯离子参与光合放氧过程,又在叶片气孔的开闭运动中起作用。

缺氯植株形成小叶,并有坏死。

钠对气孔开关有调节作用。

元素间相互关系微量元素之间和与常量元素之间,有时有增效作用或拮抗作用。

如高氮营养会增加植物对锌的需要;高磷会阻碍锌的吸收、运转和利用;磷促进钼的吸收和运转,与铁则发生拮抗;铁的吸收和向上运输受锌的干扰等。

不同元素间的关系还因植物种类不同而异。

如甜菜的适宜Ca:B比为100:1,而烟草则为1200:1。

缺素症植株常易缺乏的几种微量元素是:硼、锌、铁、锰、钼。

油菜开花不结实、麦穗空瘪无粒、棉花现蕾不开花结铃等,常是缺硼引起的,施硼肥显著提高产量。

果树花期喷硼可减少落花落果。

豆科植物施钼肥常可增多荚数、每荚粒数和粒重,降低空瘪率。

在石灰性冲积土上施用锰肥常可提高禾本科作物产量10 %〜20 %。

锌肥常能提高玉米和水稻的产量。

如微量元素轻度亏缺,虽不表现明显的缺素症状,施加该元素也可增加产量或改善品质。

如对糖用甜菜喷施硼肥可提高块根的含糖量;水稻、小麦灌浆期喷施硼肥可促进灌浆,使籽粒饱满,千粒重增加。

但并非任何情况下施用微量元素都能增产,不同植物对微量元素的需要量也不相同。

施用前应先进行症状诊断、化学分析和施肥试验。

硫酸钾和氯化钾咋区别硫酸钾外观呈白色结晶或带颜色的结晶颗粒,特点是吸湿小, 贮藏时不易结块,易溶于水,适宜和于各种作物,可作基肥、追肥、种肥和根外追肥。

基肥一般亩用量10 —12。

5千克,种肥亩用量1。

5 —2。

5千克,叶面喷肥0。

5% —2%为宜。

钾素一般可被土壤吸附,不会流失,但在保肥能力差的砂土上也要采取“少量多餐”的措施,一般在薯类、瓜类等喜钾作物上施用效果最佳,使用范围广,用量大。

氯化钾外观呈白色或浅结晶,有时含有铁盐呈红色,易溶于水,是一种高浓度的速效钾肥,可作基肥,追肥、使用。

基肥亩用量8 —10千克,追肥亩用量5 —7。

5千克。

适用范围相对较硫酸钾小,对氯敏感作物如葡萄、薯类、烟草等谨防使用,以免产生“氯害”。

另外,氯化钾不适用于盐碱土,但氯化钾里氯离子有促进光合作用和纤维形成等作用,对麻类等纤维作物施用尤为适宜。

要正确区别和使用这两种肥料,应注意的是:其一购买钾肥时首先用眼看,外观是否符合上述解释;其二看袋子标识、执行标准、硫酸钾执行的是原化工部颁布的HG/T3279—19 9 0,氯化钾执行的国标GB6549 — 86 ;其三不能单纯考虑价格,主要要看其养分含量。

钾肥类产品存在总是相对严重,不合格产品较多,所以劝告农民朋友购肥时最好向经销商索要产品的检验报告,也可向土肥站或肥料质检部门咨询,以免上当受骗。

碳铵与过磷酸钙混合施用,能使作物吸收到氮、磷等营养元素的同时还可中和过磷酸钙中一部分游离酸,消除其危害。

但应注意,两者混合比例要适当,pH值保持在微酸性至中性,不可呈碱性,否则过磷酸钙中的水溶性磷在碱性环境中易转化成难溶性磷,从而降低肥效。

硝酸铵和氯化钾混合后的生成物中,有一部分为氯化铵和硝酸钾,它们比硝酸铵具有较好的物理性,潮解性较小,易于施用。

但混合后不宜久放。

磷矿粉或钙镁磷肥与堆肥沤制。

有促进磷肥肥效的作用。

因堆肥中有机物分解后产生有机酸可使难溶解性磷肥转化为易溶态。

过磷酸钙和硝酸铵要随混随施,或先用10%至20%的磷矿粉或5%的草木灰中和过磷酸钙中的游离酸,然后混合施用。

尿素与氯化钾或过磷酸钙混合,可加入少量干厩肥或干泥炭侮500公斤肥料中加入50公斤),随混随用。

铵态氮肥或粪肥不能与碱性肥料(如草木灰、钙镁磷肥等)混合,否则易引起氮素挥发损失。

过磷酸钙不能与碱性物质混合。

否则会使可溶性磷酸变成弱溶性或难溶性磷酸,降低磷的有效性。

硝态氮肥不宜和有机肥,特别是未腐熟的有机肥混合,因为有机肥中的五碳糖是硝酸还原细菌的最适养料,会促使硝酸还原, 造成氮的挥发损失。

浅谈含氯化肥的使用目前,市场上销售的复合(混)肥、专用肥大多数含有氯。

同时,农作物所需钾素的化肥来源主要是氯化钾(KCI)、硫酸钾(K2SO4),其中氯化钾占绝大多数。

由于氯是一种微量元素,过多施用,会使作物发生氯中毒。

因此在使用各种含氯化肥时,应特别注意随着肥料施用而带入土壤的氯离子(CI-)数量,是否对作物构成毒害。

为防止农作物及果树的氯中毒,在施用含氯肥料时应从以下五方面来考虑:一、从农作物特性考虑在理论和实践上根据作物对氯离子的忍受程度即忍氯程度,将作物分为三种类型:(1)耐氯力强作物,主要是指谷类作物中的水稻、高梁、谷子等,以及棉花、麻类、甜菜、菠菜等。

此类作物可在土壤含氯不高的条件下(v 200mg / kg),按需施用各种含氯肥料。

(2)耐氯中等作物,主要有大麦、小麦、玉米、大豆、豌豆、蚕豆、油莱、花生、萝卜、蕃茄、黄瓜等。

这类作物可在土壤含氯不高条件下,按常量施用含氯肥料。

(3)耐氯力弱的作物,主要有甘薯、烤烟、萬苣、白菜、莓薄、苹果等。

此类作物不宜施用氯化氨(NH4CI)、氯化钾(KCI),以及以这两种肥料为基础原料的各种复混(合)肥,专用肥。

但在土壤含氯低于50mg / kg时,可适量施用氯化钾(KCI)。

二、从肥料特性考虑大多数复混肥、专用肥含有氯(C1),是由于这类肥料是以氯化按(NH4CI)、氯化钾(KC1)为基础原料制造而成。

含氯量一般不低于15 %;另一部分有机无机多元复混肥的含氯量也不低于 4 .5%,但由于有机物质的存在,通过生物、化学、物理作用降低了氯离子的毒害,所以在施用时可以适当增加用量。

含氯肥料一般为酸性肥料,不宜与碱性肥料混用,否则会引起肥效降低。

若以亩施含氯15 %的肥料100斤计,则会使土壤耕层(20cm)含氯平均增加50.8 /kg。

这说明由于施用含氯肥料将向土壤带入大量的氯。

可能会引起土壤中局部氯的积累,最后造成作物的氯中毒。

三、从土壤特性考虑一般来说,土壤含氯低于作物耐氯临界值100-300mg/kg 时,则可以施用含氯肥料。

在土壤含氯量低于50mg/kg 时,所有作物均可施用含氯化肥;在土壤含氯50-100mg/kg时,除萬苣等弱耐氯作物外,多数作物可施用氯化氨、氯化钾;在土壤含氯量高,即100 —200mg/kg时,多数作物可施用氯化钾,一般不宜施用氯化氨;在土壤含氯大于200mg/kg 时,一般不宜施含氯肥料。

四、从施肥方法考虑含氯肥料的施用,原则上应深施盖土,集中施用。

但在实践中可在整地前均匀撤施,深翻人土,以避免氯离子过度集中对作物根系造成毒害;同时注意含氯肥料不能拌种,更不能作种肥直接施于种子同一位置,而应施于种子下侧或两侧10cm左右,以免烧伤种子,影响作物出苗和生长。

更好的施用方法为与圈肥(酸性)或有机肥(酸性)混用。

五、从气候及田间管理考虑若为湿润、多雨气候;则可按常量施用含氯肥料;对某些需水量大,常灌溉的耐氯作物也可按常量施含氯化肥。

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