肥料元素的和拮抗协同作用如何搭配使用

合集下载

磷酸二氢钾+尿素、芸苔素、硼肥、红糖搭配使用效果出奇迹

磷酸二氢钾+尿素、芸苔素、硼肥、红糖搭配使用效果出奇迹

磷酸二氢钾+尿素、芸苔素、硼肥、红糖搭配使用效果出奇迹磷酸二氢钾是含量最高(86%)的磷钾肥,主要在作物生长中后期叶面喷施使用,能够促进西瓜、苹果、辣椒、番茄、花生、大豆、水稻等膨果(灌浆),具有很好的增产效果,几乎适应所有的作物。

叶面肥的优点之一就是能够与其他肥料农药混配,效果好。

磷酸二氢钾也不例外,磷酸二氢钾在生产过程中,也很少单独使用。

今天我们一起来看一下,磷酸二氢钾与尿素、芸苔素内酯、硼肥、红糖等,如何混配使用?1、磷酸二氢钾和芸苔素内酯芸苔素内酯是一种应用作物最广、最百搭植物生长调节剂,兼具乙烯、赤霉素、生长素和细胞分裂素的作用。

它可以增加杀虫杀菌剂以及除草剂的药效、降低作物抗药性、促进生长、避免药害、提高品质和增加产量。

与磷酸二氢钾一起使用,能够相互促进吸收,起到增效的作用。

比如花生膨果期,水稻孕穗关键期,苹果膨大期,喷施0.2%-0.3%的磷酸二氢钾加芸薹素2-3次,可以增加叶片厚度,增强光合作用,可以起到促进膨大,显著增产的效果。

同时,还可以与万能杀菌剂吡唑醚菌酯一起使用。

2、磷酸二氢钾加红糖0.2%磷酸二氢钾+0.5%红糖,这个配方在蔬果上应用比较多,比如黄瓜,黄瓜用0.2%磷酸二氢钾+0.5%红糖喷施,能够增加黄瓜干物质的积累,可再加入0.1%的尿素溶液,预防黄瓜灰霉病和霜霉病。

需要注意的是红糖容易吸引蚜虫,喷施时加入一些吡虫啉等杀虫剂比较安全。

3、磷酸二氢钾+流体硼肥0.3%磷酸二氢钾+0.1%流体硼肥,在作物(花生、大豆、辣椒、水稻等)初花期,盛花期喷施,具有促进开花,提高花朵质量,减少落花落果的效果;在作物后期(膨大或灌浆期)喷施,能够促进碳水化合物的合成和运输,促进灌浆或膨大,同时减少空秕粒,增产又提质。

4、磷酸二氢钾+尿素磷酸二氢钾和尿素一起使用是最常见的。

尿素是小分子物质,能够瞬间被作物吸收,0.5%尿素和0.3%磷酸二氢钾搭配叶面喷施,尿素能促进作物叶面更快更好地吸收磷酸二氢钾。

营养元素之间的拮抗与协同作用

营养元素之间的拮抗与协同作用

按其生化作用和生理功能进行分类 :
营养元素 吸收形态 CO2、HCO3-、H2O、O2、NO3-、 NH4+、N2、SO4-2、SO2离子来自 土壤溶液,气体来自大气 来自土壤溶液中的磷酸盐、硼酸和硼 酸盐、硅酸盐 生物化学功能 是有机物质的主要组成成分,是酶催 化过程中原子团的必需元素。通过氧 化还原反应而同化 与植物中天然醇类进行酯化作用,磷 酸酯参与能量转换反应

P
多氮不利于磷的吸收; 铁对磷的吸收也有拮抗作用; 增施石灰可使磷成为不可给态; 镁可促进磷的吸收。 磷镁肥吸收效果比较好。
十一种营养元素被作物吸收的秘密
增加硼促进对钾的吸收;

K
锌可减少对钾的吸收;
多氮不利于钾的吸收;
钙、镁对钾的吸收有拮抗作用。
所以用含硼的钾肥效果比纯钾肥好。
十一种营养元素被作物吸收的秘密
营养元素之间的拮抗与协同作用
山东新富瑞农业科技有限公司 宋鹏
富瑞农业 目 录
一、目前已发现16种必需营养元素:
大量、中量营养元素:
C H O N P K Ca Mg S
(占植物干重的0.1%以上)
微量营养元素:
Fe Mn Cu Zn B Mo Cl
(一般占植物干重的0.1%以下)
大量与微量没有严格的界限,随着环境的 变化微量元素含量可超过大量元素含量。
7、土壤、温度对营养元素的拮抗
富瑞农业 目 录
五、营养元素之间的促进作用:
1、协助作用机理:
不同电性离子间的协助作用:电性平衡; 相同电性离子间的协助作用:维茨效应。
维茨效应:
外部溶液中Ca2+Mg2+ Al3+等二价及三价阳离子,特别是Ca2+能 促进K+ Rb+(铷)及Br-(溴)的吸收,根里面的Ca2+并不影响钾的吸收。 但维茨效应是有限度的,高浓度的Ca2+反而要减少植物对其它离子的吸收。 通常,大部分营养元素在适量浓度的情况下,对其他元素有促进吸收作用; 促进作用通常是双向的; 阴离子与阴离子之间也有促进作用,一般多价的促进一价的吸收。

肥料混施的方法

肥料混施的方法

肥料混施的方法
肥料混施是指将多种不同类型的肥料混合后施用于作物生长的一
种施肥方式。

混施肥料可以根据不同的作物需求、土壤性质、气候条
件等情况进行调整,能够提供更全面的养分供应,并降低成本和劳动量。

以下是肥料混施的方法:
1. 混合有机肥和化肥
有机肥和化肥的混合使用可以提供全面和平衡的养分供应。


机肥中含有丰富的有机质、氮、磷和钾等基本营养元素,能够改善土
壤质量,增强土壤生物活性,使土壤更有机会保持水分和营养。

而化
肥中含有高浓度的营养元素,可以更快地提供营养,促进植物快速生长,以使作物获得更好的产量和品质。

2. 混合不同种类的化肥
混合不同种类的化肥可以更好地满足作物对不同数量、类型营养
元素需求的需求,有利于作物生长和发育。

例如,混合含有高氮、低磷、低钾的氮肥和含有高磷、低氮、低钾的磷肥以及含有高钾、低氮、低磷的钾肥,可以达到全面补充营养的目的。

3. 化肥和微量元素肥料的混施
微量元素肥料一般用于补充作物微量元素,混合化肥可以满足作
物所需的全部营养。

例如,在喜树果枝的生长中,铜可以促进树木提
高耐病能力,因此不少果农会混合使用含有铜的微量元素肥料和含有
氮肥、磷肥、钾肥的化肥。

4. 化肥和生物饲料混施
生物饲料对土壤生态系统有积极影响,可以促进土壤微生物的生长,有助于营养物质的生产和分解。

和化肥混合起来,可以达到更好
的效果。

例如,在土地上育种的某些农场,会将牛粪中的发酵生物饲
料混合磷钾化肥后,更好地促进土壤中微生物的生长和作物生长的产
量和质量。

化肥农药混配手册

化肥农药混配手册

化肥农药混配手册农资产品混用,是我们平时农事操作中经常会遇到的问题,大家都知道不同肥料之间、不同药剂之间,以及不同的药剂与肥料之间都可以混用来提高利用效率。

但是,很多人并不清楚到底什么和什么可以混用,什么和什么之间不能混用,如果把不能混合在一起使用的肥料或农药,混在一起用了,可能会造成烧根烧苗,产生肥害、药害等问题。

今天,把常见的不同肥、药之间的混用知识汇总了一下,供朋友们参考。

一、肥料与肥料混用不同肥料在混配时,必须要把握下边这几个原则:(1)混合后,养分配比要适应于当地的土壤特点和作物需要。

(2)混合后不能降低肥料的肥效(有些肥料混合后会发生化学反应,造成养分损失,不宜混用)如:草木灰等碱性肥料不能与硫酸铵、碳酸氢铵、氯化铵等铵态氮肥混用,会增加氮的挥发损失,降低肥效。

过磷酸钙不能与草木灰、石灰氮、石灰等碱性物质混用。

因为过磷酸钙含有游离酸,呈酸性,上述碱性物质含钙质较多,两者混用会引起酸碱中和反应,降低肥效,钙还会固定磷元素。

碳铵不能与菌肥混用。

碳铵会散发一定浓度的氨气,对菌肥里的活性菌有毒害作用。

磷肥不能与锌元素混用。

磷和锌产生化学反应,形成磷酸锌,降低磷和锌的利用率。

农家肥不能与碱性肥料混用。

人畜粪尿中的主要成分是氮,若与强碱性肥料混用,则会中和而失效。

化肥不能与菌肥混用。

化肥有较强的腐蚀性、挥发性和吸水性,和细菌性肥料混合施用的话,会杀伤或抑制活菌体使细菌性肥料失效。

难溶性磷肥不能与碱性肥料混用。

难溶性磷肥包括磷矿粉、骨粉等,这些肥料与碱性肥料混合,会更难溶解于水。

具体的肥料间是否可以混合,大家可以参考下面这张图片:图片来源:中国农化服务《肥料与施肥手册》二、农药与肥料混用一般,肥料和农药之间的混用,大家用得最多的就是叶面肥和农药之间的混配了。

在混配时尤其需要注意这几条使用禁忌(1)碱性农药(波尔多液,石硫合剂、松脂合剂)不能与铵态氮肥和过磷酸钙等化肥混用,会使氨挥发损失,降低肥效;(2)含砷的农药不能与钾盐、钠盐类化肥混用,否则会产生可溶性砷而发生药害;(3)碱性化肥如氨水、石灰、草木灰不能与敌百虫、速灭威、托布津、井岗霉素、多菌灵、叶蝉散、杀虫菊酯类杀虫剂等农药混合使用,因为多数有机磷农药在碱性条件下会发生分解失效;(4)化学肥料不能与微生物农药混用。

营养元素之间的拮抗和协同作用

营养元素之间的拮抗和协同作用

资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
1、拮抗竞争作用机理:
性质相近的阳离子间的竞争:竞争原生质膜上结合位点,如K+/Rb+(铷); 不同性质的阳离子间的竞争:竞争细胞内部负电势,ห้องสมุดไป่ตู้K+、Ca2+对Mg2+;阴离
子间的拮抗作用: 竞争原生质膜上结合位点,如AsO4-3(砷)/PO4-3、Cl-/NO3-则与细胞内阴离子
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
大量与微量没有严格的界限,随着环境 的变化微量元素含量可超过大量元素含 量。
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
按其生化作用和生理功能进行分类 :
营养元素
第一组 C、H、O、N、S
第二组 P、B、Si
第三组 K、Na、Mg、Ca、Mn、Cl
第四组 Fe、Cu、Zn、Mo
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
2、三要素氮、磷、钾对其他元素的拮抗作用
施钾过量首先造成浓度障碍,使植物容易发生病虫害,继而在土壤和植物体内发生 与钙、镁、硼等阳离子营养元素的拮抗作用,严重时引起脐腐和叶色黄化。过量施 钾往往造成严重减产。 氮、磷、钾肥的长期过量施用引起的拮抗作用,今天已经发展到了必须有意施用钙 镁硫的地步才能加以解决了。
与植物中天然醇类进行酯化作用,磷 酸酯参与能量转换反应
一般功能:形成渗透势 特殊功能:使酶蛋白的构造成为最佳 状态,以利酶的活化作用。两种作用 物之间的桥梁联结,使非扩散和扩散
的阴离子平衡
主要以螯合物结合于辅基内,通过这 些元素原子价的变化而传递电子
富瑞农业 目 录
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
2、三要素氮、磷、钾对其他元素的拮抗作用

化肥农药混配手册

化肥农药混配手册

化肥农药混配手册农资产品混用,是我们平时农事操作中经常会遇到的问题,大家都知道不同肥料之间、不同药剂之间,以及不同的药剂与肥料之间都可以混用来提高利用效率。

但是,很多人并不清楚到底什么和什么可以混用,什么和什么之间不能混用,如果把不能混合在一起使用的肥料或农药,混在一起用了,可能会造成烧根烧苗,产生肥害、药害等问题。

今天,把常见的不同肥、药之间的混用知识汇总了一下,供朋友们参考。

一、肥料与肥料混用不同肥料在混配时,必须要把握下边这几个原则:(1)混合后,养分配比要适应于当地的土壤特点和作物需要。

(2)混合后不能降低肥料的肥效(有些肥料混合后会发生化学反应,造成养分损失,不宜混用)如:草木灰等碱性肥料不能与硫酸铵、碳酸氢铵、氯化铵等铵态氮肥混用,会增加氮的挥发损失,降低肥效。

过磷酸钙不能与草木灰、石灰氮、石灰等碱性物质混用。

因为过磷酸钙含有游离酸,呈酸性,上述碱性物质含钙质较多,两者混用会引起酸碱中和反应,降低肥效,钙还会固定磷元素。

碳铵不能与菌肥混用。

碳铵会散发一定浓度的氨气,对菌肥里的活性菌有毒害作用。

磷肥不能与锌元素混用。

磷和锌产生化学反应,形成磷酸锌,降低磷和锌的利用率。

农家肥不能与碱性肥料混用。

人畜粪尿中的主要成分是氮,若与强碱性肥料混用,则会中和而失效。

化肥不能与菌肥混用。

化肥有较强的腐蚀性、挥发性和吸水性,和细菌性肥料混合施用的话,会杀伤或抑制活菌体使细菌性肥料失效。

难溶性磷肥不能与碱性肥料混用。

难溶性磷肥包括磷矿粉、骨粉等,这些肥料与碱性肥料混合,会更难溶解于水。

具体的肥料间是否可以混合,大家可以参考下面这张图片:图片来源:中国农化服务《肥料与施肥手册》二、农药与肥料混用一般,肥料和农药之间的混用,大家用得最多的就是叶面肥和农药之间的混配了。

在混配时尤其需要注意这几条使用禁忌(1)碱性农药(波尔多液,石硫合剂、松脂合剂)不能与铵态氮肥和过磷酸钙等化肥混用,会使氨挥发损失,降低肥效;(2)含砷的农药不能与钾盐、钠盐类化肥混用,否则会产生可溶性砷而发生药害;(3)碱性化肥如氨水、石灰、草木灰不能与敌百虫、速灭威、托布津、井岗霉素、多菌灵、叶蝉散、杀虫菊酯类杀虫剂等农药混合使用,因为多数有机磷农药在碱性条件下会发生分解失效;(4)化学肥料不能与微生物农药混用。

微量元素间的协同与拮抗作用

微量元素间的协同与拮抗作用

微量元素间的协同与拮抗作用动物体对食物中微量元素的摄入、消化和吸收与多种因素有关,其中最主要的是饲粮中微量元素的含量、种类组成及元素间的协同与拮抗作用。

同时,微量元素具有不稳定和易结合的特点,因此发生相互作用的可能性要比其他物质大很多。

元素间的相互作用影响加入到饲粮中的微量元素的使用效价,这些作用可发生在饲料中,在消化道组织和组织细胞代谢过程中。

因此,对微量元素间的协同拮抗作用进行充分分析,才能制定出更为合理、利用效果更好的微量元素配比。

(一)协同与拮抗作用的定义协同作用:是依赖于某些元素的作用而加强另一元素的生物学功能, 或使该元素的有效水平增加。

例如与造血有关的微量元素有铜、铁、钴、锰等多个元素, 它们分别作用于造血的不同环节, 相互配合, 共同完成造血功能。

拮抗作用:是指在动物消化道中,元素之间互相抑制其吸收作用;对各自在动物体内的生理生化功能,互相产生相反的影响。

拮抗作用多表现为单方面的,但也可以是双方面的。

(二)协同作用的分类1、微量元素在消化道内的协同作用:(1)元素间的直接协同作用,吸收水平决定于食糜和饲料中各元素的比例。

如日粮中钙与磷、钠与氯、锌与钼的协同作用等。

(2)通过肠壁中磷酸化过程的中间产物和消化酶的作用发生间接协同作用。

如磷、锌、钴等,可以调节肠壁内的磷酸化过程,影响某些消化酶的活性从而影响饲料中元素的释放以及其他元素在消化道内的吸收。

碘和硒的互作也是表现为相关酶、激素的影响。

(3)微量元素与反刍动物前胃及肠道内微生物区系之间的相互作用,促使其生长和活动发生间接的协同作用。

如钴在刺激微生物生长的同时,能使生物合成过程增强。

2、微量元素在组织细胞水平代谢上的协同作用:(1)在结构形成过程中直接的协同作用在动物骨骼组织的重要成分羟基磷灰石(用于骨组织修复)的形成过程中,Fe和Cu协同参与血红蛋白的合成;在肝脏RNA分子构型中,Mn和Zn的相互作用。

(2)同时参与酶活性中心的元素(黄嘌呤和醛氧化酶中的Fe和Mo,细胞色素氧化酶中的Cu和Fe)。

果园化肥、农药、激素的混用技术

果园化肥、农药、激素的混用技术

果园化肥、农药、激素的混用技术化肥、农药、激素是果品生产的主要生产资料,随着社会发展、技术进步和人们对安全食品的要求不断提高,生产者将化肥、农药、激素中两种或两种以上进行混合施用,以提高效率、节约成本、增加收益,是今后发展的新趋势。

农药混用都是按照扩大防治范围型,消除抗药性型,增加药效型而混用。

但要掌握混用的药剂之间是否有增效、拮抗作用,盲目混用,则会失效,甚至造成危害。

一、混用原则1、不破坏物理性状:混合后,能保证正常药效或增效,保持原有的物理性状,以免出现乳化性、悬浮率降低、分层、絮结、沉淀、有效成分结晶析出等现象。

粉剂不能与可湿性粉剂、可溶性粉剂混用。

2、不发生不良化学反应:混合物之间不发生不良化学反应如酸碱中和、沉淀、水解、碱解、酸解、盐析或氧化还原反应等。

3、不发生减少毒性和残留活性:混合物不会对果树及产品产生毒害作用。

农药混合后,要求不增加毒性,保证对人畜安全,中等毒性农药与低毒或低残留的农药混用,可降低毒性或残留,减少果品中农药残留量。

4、使用方法尽可能一致:混合物中各组分在药效时间、施用部位及使用对象都较一致,能充分地发挥各自的功效。

5、先小试再推广:先在小范围内进行试验,在证明无不良影响时才能混用。

二、肥肥混用1、过磷酸钙、磷矿粉、骨粉及人畜粪尿等农家肥不能与草木灰、石灰氮、石灰等碱性肥料混用,否则由于土壤中的有机酸被中和,使难溶性磷肥更加难以溶解,降低磷的有效性,果树无法吸收利用。

2、钙镁磷肥等碱性肥料不能与铵态氮肥混施,因为碱性肥料若与铵态氮肥如碳酸氢铵、硫酸铵、硝酸铵、氯化铵等混施,会增加氨挥发,降低肥效。

3、化学肥料不能与细菌性肥料混用,因为化肥吸水性、腐蚀性、挥发性较强,若与根瘤菌等细菌性微生物混合施用,会杀伤或抑制活菌体,使细菌性肥料失效。

4、未腐熟的农家肥不能与硝酸铵混施。

若与硝酸铵混施,未腐熟的农家肥在分解腐烂过程中氮素会丧失,否则二者氮素都会受损,降低肥效。

三、农药混用1、酸碱度是影响各组分有效性的重要因素。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中微量元素肥很火,但用不好会导致地越来越瘦!
肥料营养元素之间也会“打架”?没错!通俗地讲,某种营养元素的存在,能抑制作物对另一种营养元素的吸收。

这便是拮抗作用。

我们倡导科学施肥、平衡施肥,绝不是肥料用量和种类越多越好。

过多养分供给反而可能引发元素“打架”,导致地里有肥而作物却吸收不到,从而引发缺素症。

为治好缺素症,农民往往又会补充相应的肥料。

虽然症状得到了缓解,却会导致土壤中养分的累积,轻则致土壤板结而“越种越瘦”,重则致作物烧根烧苗而减产减收,形成恶性循环。

元素“打架”的几种常见现象
元素“打架”,可不是新鲜事儿,不仅发生于大量元素之间,中微量元素之间,中微量元素与大量元素之间,还能在土壤中和作物体内发生。

“打架”的原因有多种,总体而言,主要是养分之间发生化学反应形成不溶物导致无法吸收,元素之间的竞争性吸收,特定元素之间的抑制作用等。

可见,营养元素发生拮抗作用会有相应的对象,而施肥方式尤其过量施肥,也会影响拮抗作用的发生。

氮肥生理酸性铵态氮过量易造成土壤溶液中过多的铵离子与镁、钙离子产生拮抗作用,影响作物对镁、钙的吸收。

过量施用氮肥刺激作物生长,导致需钾量大增,易引发作物缺钾症。

磷肥不能和锌同步施用,因为磷和锌能形成磷酸锌沉淀,降低磷和锌的利用率。

过量施用磷肥,多余的有效磷会抑制作物对氮的吸收,还可引起缺铜、缺硼、缺镁。

磷过量会阻碍锌的吸收,造成锌固定,引起缺锌。

过磷酸钙等酸性磷肥过量施用,还会活化土壤中对作物生长发育有害的物质,如活性铝、活性铁、镉,对生产不利。

钾肥施用过量,首先造成浓度障碍,使植物容易发生病虫害,继而在土壤和植物体内与钙、镁、硼等发生拮抗作用,严重时引发作物病害,如辣椒、番茄等果实脐腐症和叶色黄化,严重可造成减产。

中微量元素肥料钙过多,阻碍氮钾的吸收,易使新叶焦边,秆细弱,叶色淡。

过量施用石灰造成土壤溶液中过多的钙离子,与镁离子产生拮抗作用,影响作物对镁的吸收。

同时,还易引起作物体内硼、铁、磷的缺乏。

镁过多,茎秆细弱、果实变小,易滋生真菌性病害。

钙、镁可以抑制铁的吸收,因为钙、镁呈碱性,可以使铁由易吸收的二价铁转成难吸收的三价铁。

缺硼影响水分和钙的吸收及其在体内的移动,导致分生细胞缺钙,细胞膜的形成受阻,使幼芽及子粒细胞液呈强酸性,因而导致生长停止。

缺硼还可诱发体内缺铁,使抗病性下降。

土壤pH值酸性土壤或pH值低时,对阳离子的吸收有拮抗;碱性土壤或pH值升高,阳离子间的拮抗作用减弱,而阴离子间的拮抗作用增强。

合理搭配施用,元素可“互助”
元素之间,不仅会产生拮抗作用,还会产生协助作用。

营养元素在适量浓度的情况下,往往对特定元素有促进吸收作用,促进作用通常是双向的。

因此,农民朋友可“反其道而用之”,注意元素搭配施用,通过引导元素之间“互助”,提高肥料利用率。

镁和磷具有很强的双向互助依存吸收作用,可使植株生长旺盛,雌花增多,并有助于硅的吸收,增强作物的抗病性和抗逆能力。

适量钙和镁有双向互助吸收作用,可使果实早熟,硬度好,耐储运。

此外,锰和氮、钾、铜之间也具有双向协助吸收关系。

适量硼可以促进钙的吸收,增强钙在作物体内的移动性。

氯离子是生物化学最稳定的离子,它能与阳离子保持电荷平衡,是维持细胞内渗透压的调节剂,也是植物体内阳离子的平衡者,其功能是不可忽视的,氯比其它阴离子活性大,极易进入作物体内,因而也加强了伴随阳离子(钠、钾、铵离子等)的吸收。

锰可以促进硝酸还原作用,有利于合成蛋白质,因而提高了氮肥利用率。

缺锰时,植物体内硝态氮积累,可溶性非蛋白氮增多。

当土壤溶液呈酸性时,植物吸收阴离子多于阳离子,而在碱性反应中,吸收阳离子多于阴离子。

规避“打架”的7种方法
农民朋友可以通过科学施肥,规避元素“打架”的风险,具体措施有7项。

1、平衡施肥
对作物偏施或多施单质肥料,不仅造成了肥料浪费,增加了生产成本,而且容易导致其他营养元素缺乏。

在、、水稻等粮食作物上,农民常偏施氮肥,造成作物旺长或倒伏;由于硝酸根离子与磷酸根离子之间存在拮抗作用,施用硝态氮肥时,应重视增施磷肥。

作物缺磷时,由于过量施用磷肥而诱发作物缺锌是典型拮抗作用。

在果树、蔬菜等经济作物上,钾肥施用过多,往往会导致作物缺镁、缺钙。

施肥时,要根据农作物需肥结构和土壤供肥能力,做到“量出为入”,保持营养元素平衡。

2、推广专用肥
相对单质肥料,作物专用复合肥或复混肥营养元素的比例比较适当。

因此,施肥时应以专用复合肥为主,以单质肥料为辅。

如果没有作物专用肥,对于果树或以块茎、块根为收获对象的蔬菜等需钾量大的作物,可在通用复合肥的基础上,再适当增加单质钾肥作补充。

3、施用有机肥
有机肥是全面均衡营养的肥料,不仅含有植物必需的大量、中微量元素,还含有丰富的有机养分。

有机肥施入土壤后,能有效地改善土壤理化状况和生物特性,熟化土壤,增强土壤保肥供肥能力和缓冲能力,为作物生长创造良好的土壤条件。

同时,有机肥和合理配合施用,相互补充、相互促进,有利于作物吸收,提高肥料利用率,缓冲或减少养分之间的拮抗作用。

一定要施用正规厂家生产的合格的有机肥产品。

发酵不完全的、原料来源不明的有机肥,产品质量问题大。

比如,产品中盐分、激素、抗生素、重金属和大肠杆菌超标,施用后易在根系附近二次发酵烧根,引发根系发黑、根系腐烂、叶片发黄、落叶、枯树、树势衰弱、死树的现象。

4、合理选择肥料形态
近些年,国内肥料厂家对螯合剂及其产品研发进行了大量的投入,已经拥有自主研发生产螯合态营养元素的能力。

国产螯合态营养元素的上市,给作物增产提供了很大帮助。

目前,国内市场上由腐植酸类、氨基酸类、甲壳素类、海藻酸类等配制而成的有机无机液态肥,在作物上的效果明显,正规厂家生产的产品质量各方面均可与国外同类进口产品相
媲美。

铁、锌、锰和铜最好使用螯合态肥料,这样就可以与其他元素一起施用,同时避免相互之间发生拮抗作用。

5、改变施肥方式
锌肥和磷肥若混施,必然会产生“相克”。

因此磷肥应作基肥施用,锌肥应作追肥,避免磷肥和锌肥一起施用。

氮磷钾等大量元素肥料应以根际施肥为主,氮钾肥可采用撒施的方法,磷肥可采用集中施肥的方法。

微肥应根据缺乏程度不同采取叶面喷施并结合根施的方法;还可采用拌种、浸种、蘸根等方法使微量元素局限在根部这一较小的范围内,尽量不与大量元素接触。

6、根据土壤特性施肥
在缺钾的砂性土,氮肥与钾肥应配合施用,但钾肥施用一次不能过多,因为钾离子对钙、镁和铵的吸收也会产生拮抗作用,会引起作物缺钙、缺镁。

在酸性土壤上氮肥施用不宜过多,否则作物吸收铵离子浓度较高时,吸收钙离子就困难;有些苹果产区发生的苦痘病,就是由于氮肥施用过量而引起的钙缺乏症。

7、改良土壤
通过改良土壤的理化性状,构建作物生长的适宜环境。

农民喜欢在酸性土上施用石灰来改良土壤。

但是,石灰不能过量或连续施用。

如果石灰施用过量,则可能诱发作物缺硼、缺镁、缺磷等问题,这在果树(如柑橘、香蕉)、蔬菜(如辣椒、西红柿、黄瓜)和其他作物(如、油菜)上常有发生。

对于南方较为贫瘠的酸性红壤,有条件的地方可以通过施用生物炭(主要由作物秸秆等制取)进行改良。

同时,生物炭还可以提升土壤有机质、改善土壤结构、活化养分离子、吸附有毒金属离子等,不仅能增加作物产量和品质,还可减少养分淋失、提高养分利用率。

相关文档
最新文档