大中小尿素的介绍
农用尿素分类

农用尿素分类
农用尿素可以从多个角度进行分类:
1.根据形态,尿素肥料可以分为固体尿素和液体尿素。
固体尿素呈颗粒状,
颜色多为白色或淡黄色,吸湿性较强,含氮量较高,适用于各种土壤和农
作物。
液体尿素呈透明液体状,主要成分是水和尿素,含氮量较低,具有
易溶于水、方便运输的优点。
2.根据用途,尿素可以分为农业用和工业用。
农业用尿素占比较大,约为
70%。
3.根据等级,尿素可以分为优等品和合格品。
主要依据尿素的含氮量、水
分、缩二脲等指标进行界定,市场上流通的尿素优等品占比在90%以上。
4.根据粒度大小,尿素可以分为大、中、小颗粒尿素。
目前市场上流通的尿
素主要为小颗粒尿素(0.85mm~2.80mm)、中颗粒尿素
(1.18mm~3.35mm)和大颗粒尿素(2.00mm~4.75mm)。
此外,尿素肥料根据氮含量不同,还可以分为普通尿素、缓释尿素和溶液尿素。
普通尿素的氮含量较高,但溶解速度较快,容易挥发和流失。
缓释尿素通过添加缓释剂使氮素释放速度缓慢,有利于保持土壤水分和养分,节省频繁补充肥料的成本和时间。
溶液尿素是将普通尿素加水稀释而成的肥料,更便于植物吸收和利用。
在选择化肥尿素时,应结合实际情况进行科学施肥,达到更好的肥效和产量。
尿素的成分及含量

尿素的成分及含量一、引言尿素是一种广泛应用于化工、医药和农业领域的重要有机化合物,其成分及含量对其性质和用途具有重要影响。
本文将对尿素的成分及含量进行详细介绍。
二、尿素的基本概述尿素是一种无色、无味、结晶性固体,具有良好的溶解性和稳定性。
其分子式为(NH2)2CO,相对分子质量为60.06。
尿素具有多种应用,如化肥、动物饲料、医药以及化工等领域。
三、尿素的主要成分1.氮元素:尿素中含有46%的氮元素,是一种优质的氮肥原料。
2.碳元素:尿素中含有20%的碳元素,对于提高作物品质和产量具有重要作用。
3.氢元素:尿素中含有6.7%的氢元素,是生命体系中必不可少的基本元素之一。
4.氧元素:尿素中含有27%的氧元素,是维持生命活动所必需的。
四、尿素各成分含量1.氮元素:每100克尿素中含46克氮元素。
2.碳元素:每100克尿素中含20克碳元素。
3.氢元素:每100克尿素中含6.7克氢元素。
4.氧元素:每100克尿素中含27克氧元素。
五、尿素的其他成分1.水分:尿素中的水分会影响其化学性质和物理性质,一般要求水分不超过0.5%。
2.灰分:灰分是指在高温下,除有机物质以外残留下来的无机物质。
尿素中的灰分很少,一般不超过0.05%。
3.杂质:杂质包括有机和无机杂质,如铁、铜、镍等金属离子、游离酸和盐酸等。
杂质会影响尿素的品质和用途。
六、各成分对尿素性质和用途的影响1.氮元素:作为肥料,氮元素是提高作物产量和品质的重要因子;作为化工原料,氮元素是合成其他有机化合物的重要原料之一。
2.碳元素:作为肥料,碳元素能够促进土壤微生物的繁殖和生长,提高土壤肥力;作为化工原料,碳元素可以合成多种有机化合物。
3.氢元素:作为生命体系中必不可少的基本元素之一,氢元素对于尿素的生物学性质具有重要影响。
4.氧元素:氧元素能够影响尿素的溶解性、稳定性和化学反应性等方面。
七、结论尿素是一种重要的有机化合物,在农业、医药和化工等领域具有广泛应用。
尿素的性质及用途

尿素的性质及用途尿素百科名片尿素别名碳酰二胺、碳酰胺、脲。
是由碳、氮、氧和氢组成的有机化合物,又称脲(与尿同音)。
其化学公式为C ON2H4、(NH2)2CO或CN2H4O,国际非专利药品名称为Car bamide。
外观是白色晶体或粉末。
它是动物蛋白质代谢后的产物,通常用作植物的氮肥。
尿素在肝合成,是哺乳类动物排出的体内含氮代谢物。
这代谢过程称为尿素循环。
尿素是第一种以人工合成无机物质而得到的有机化合物。
活力论从此被推翻。
生理尿素在肝脏产生后融入血液(人体内的浓度在每升2.5至7.5微摩尔之间),最后通过肾脏由尿排出。
少量尿素由汗排出。
生物以二氧化碳、水、天冬氨酸和氨等化学物质合成尿素。
促使尿素合成的代谢途径是一种合成代谢,叫做尿素循环。
此过程耗费能量,却很必要。
因为氨有毒,且是常见的新陈代谢产物,必须被消除。
肝脏在合成尿素时,需要N-乙酰谷氨酸作为调节。
含氮废物具有毒性,产生自蛋白质和氨基酸的分解代谢(即脱氨基作用,是氨基酸在脱去氨基的过程,该过程生成的含氮化合物在肝脏中转化为尿素,不含氮部分转化为糖类或脂肪等)过程。
大多数生物必须再处理之。
海生生物通常直接以氨的形式排入海水。
陆地生物则转化氨为尿素或尿酸再排出。
鸟和爬行动物通常排泄尿酸,其它动物(如哺乳动物)则是尿素。
例外如,水生的蝌蚪排泄氨,但在其蜕变过程转为排泄尿素;大麦町狗主要排泄尿酸,不是尿素,因为其尿素循环中的一个转换酶的基因坏了。
哺乳动物以肝脏中的一个循环反应产生尿素。
这循环最早在1932年被提出,其反应起点是氨的分解。
1940年代澄清瓜氨酸和精氨基琥珀酸的作用后,它已完全被理解。
在这循环中,来自氨和L-天冬氨酸的氨基被转换为尿素,起中介作用的是L-鸟氨酸、瓜氨酸、L-精氨酸-琥珀酸和L-精氨酸。
尿素循环是哺乳动物和两栖动物排泄含氮代谢废物的主要途径。
尿素

由于这几年尿素市场行情比较好,新上市的尿素项目比较多,预计2007年全国要增加新的尿素产能在300万吨左右,加上中石化多套大型尿素装置的煤代油改造相继完工,2007年新增的尿素产能至少在400万吨以上。2007年全国的尿素总产量预计将突破5000万吨大关,年增长率预计将超过5% 。
根据我国加入WTO的承诺,自2006年12月11日起,我国将向外商全面开放化肥的批发和零售业务,国内化肥分销渠道的垄断局面从此被打破。2007年我国将继续对尿素出口采取严厉的限制措施,出口政策同2006年一样没有变化,预计2007年尿素出口量变化不大,全年的尿素出口总量估计在100万~200万吨的水平。进口方面,2007年尿素进口配额是330万吨,同时我国又将配额内进口关税税率由4%下降到1%,因此进口预计会有一定程度的增加,但由于国内价格与国外尿素价格相比具有较大的优势,国外尿素很难大规模进入我国,进口尿素对国内尿素市场的影响很小.
1、尿素的概念:尿素也叫脲;碳酰胺;碳酰二胺。是白色颗粒或结晶状的固体化肥,用氨和二氧化碳直接合成的,分子式为CO(NH2)2, 分子量60.055,理论含氮量46.65%,是目前含氮量最高的中性速效氮肥,其肥效是硝酸铵的 1.33倍、硫酸铵的2.2倍、碳酸氢铵的2.63倍, 适用于各种土壤和农作物生长;工业上用作饲料添加剂,用于制造炸药、稳定剂和脲醛树脂等。 2、生产方法:工业上用液氨和二氧化碳为原料,在高温高压条件下直接合成尿素,化学反应如下: 2NH3+CO2→NH2COONH4→CO(NH2)2+N2O尿素易溶于水,在20℃时100毫升水中可溶解105克,水溶液呈中性反应。尿素(Urea)的分子式为CO(NH2)2,分子量为60.06。
尿素的简单介绍

NH2COONH4
NH2COONH4+H2O
(NH4)CO3 总反应式为:CO(NH2)2+H2O
(NH4)2CO3
2NH3+CO2
CO2+2NH3+H2O
尿素对热不稳定,在高温下可进行缩合反应,加热至150~160℃
脱氨生成缩二脲、缩三脲和三聚氰酸。尿素的缩合反应时尿素溶液加工 过程的有害副反应,缩二脲、缩三脲能抑制种子发芽,我国规定肥料用 尿素缩二脲含量应小于0.5%。加热至160 ℃分解,产生氨气同时变为 氰酸。
尿素在60 ℃以下几乎不水解,当加热到60 ℃以上时缓慢水解,随着温
度的升高而增大,温度到100 ℃时尿素水解速度明显加快,在145 ℃以上 剧烈水解,这一温度也成为尿素溶液加工过程不可逾越的温度。常温下在
酶的作用下能缓慢水解生成氨和二氧化碳,这是尿素作为化肥使用时被农
作物吸收时的反应。
CO(NH2)2+H2O
尿素在60以下几乎不水解当加热到60以上时缓慢水解随着温度的升高而增大温度到100时尿素水解速度明显加快在145以上剧烈水解这一温度也成为尿素溶液加工过程不可逾越的温度
精细化学品 ——尿素
姓名:王启彬 班级:应化1301 学号:2013040828
目录
化学工业出版社
尿素介绍
尿素别名碳酰二胺、碳酰胺、脲,由碳、氮、氧和氢三
有划时代的意义。
不同 物理 形态 下的 尿素
粉末尿素
颗粒尿素
尿素的性质 物理性质
外观为无色或白 色针状结晶体或粉末, 工业或农业品为白色 略带微红色固体颗粒, 无臭无味,密度 1.335g/cm3,熔点 132.7℃,分子量为 60.06 。
尿素属于什么类型的肥料

尿素属于什么类型的肥料尿素属于什么类型的肥料1、尿素是中性肥料,在土壤中残留性小,适用于各种土壤和作物,应用比较广泛。
在果树、蔬菜、大田作物上都能使用。
尿素能提高光合作用,促进作物根茎、叶片果实的生长,合理使用能提高作物的产量和品质。
2、尿素呈白色或浅黄色晶体,也有些新型尿素,含有腐殖质,外形呈黑色颗粒状。
尿素也有大小颗粒之分,大颗粒尿素肥效长,小颗粒尿素肥效快,但含氮量是一样的,一般使用小颗粒较多。
3、尿素是目前含氮量最高的氮肥,但它是分子态的氮肥,和其它氮肥不同,只有在土壤中转化成铵态氮之后,才能被作物大量地吸收。
所以,在使用尿素时,一般提前3~6天进行施用,有利于作物吸收。
4、尿素是化学性质稳定的氮肥,适合做底肥或者追肥,一般不用作种肥。
尿素在施入土壤之后,转化成铵态氮,造成养分的挥发。
在作为底肥或者追肥时,深施覆土的肥效要优于撒施。
5、尿素的分子量小,体积小,是最理想的叶面喷施氮肥种类。
尿素作为叶面喷施时,吸收快,不易对作物造成破坏。
尿素中含有缩二脲,作为叶面肥使用时,如果缩二脲的含量超过0.5%,会出现肥害。
尿素的应用1、尿素适用于一切作物和所有土壤,可用作基肥和追肥,旱水田均能施用。
2、尿素能加速促进细胞的分裂和生长,使枝叶长得繁茂。
3、尿素可以用作调节花量,疏花疏果,防治虫害,水稻制种等农业用途。
4、除了可合成肥料之外,还可运用于药品、食品、吸湿剂、树脂处理剂等多种产品生产原料。
尿素使用注意事项1、尿素在转化前是分子态的,不能及时被土壤吸附,施用尿素需要深施覆土,水田要深施到还原层。
2、尿素在土壤中转化受土壤PH值、温度和水分的影响,水分适当时土壤温度越高,转化越快;3、当土壤温度10℃时尿素完全转化成铵态氮需7-10天,当20℃需4-5天,当30℃需2-3天即可。
4、尿素是有机态氮肥,需要经过土壤中的转化作用,才能被作物吸收利用。
因此,尿素要在作物的需肥期前4~8天施用,作物才能达到最好的吸收状态。
新型尿素的种类.doc

新型尿素的种类新型尿素按现有产品可分成:物理改性尿素——大颗粒尿素;包衣尿素——包硫、包树脂、包养分、包矿粉等;稳定性尿素——含硝化抑制剂、含脲酶抑制剂、含复合型抑制剂;聚氨酸尿素——聚氨酸尿素、多肽尿素;微肥尿素——含锌、硼、硅等。
下面为大家详细介绍新型尿素的种类。
大颗粒尿素:是一种在有甲醛存在的条件下,经过二次凝结而形成颗粒较大的尿素产品,和普通尿素相比,其表面光滑、颗粒均匀、不易结块。
其特点是:1.粉尘含量低,颗粒强度较高,流动性好,可散装运输,不易破碎和结块,适合于机械化施肥;2.表面积较小,施入土壤后溶解速度稍慢,加上单粒重较大,在水田中施用可沉入较深的土下,减少挥发损失;3.由于加工工艺对尿液浓度的要求不同,一般大颗粒尿素产品中的缩二脲化肥含量较低,这对作物有利。
包衣尿素:将尿素外表面包裹上一层或多层渗透扩散阻滞层,来减缓或控制肥料养分溶出速率的一类肥料。
其包膜材料分为有机物质和无机物质两类。
无机类包膜材料有:硫磺、硅酸盐、磷矿粉、石膏、钙镁磷酸盐、膨润土等。
有机类包膜材料有:属天然高分子聚合物类的天然橡胶、虫胶、纤维素、木质素、淀粉、甲壳素等。
有机类包膜材料的特点是材料来源广,易被生物降解,属于环境友好型材料,适合做缓释肥。
包衣尿素存在的问题:首先包膜材料的自身缺点,如树脂包膜肥料需用大量的有机溶剂,提高了成本;其次是包膜尿素的营养释放与作物吸收的同步问题;第三是制孔技术不过关;第四是环境问题,容易带来二次污染;五是成本较高,产业化难度大。
稳定性尿素:通过一定工艺在尿素造粒过程中加入了一定剂量的脲酶抑制剂、硝化抑制剂或者脲酶抑制剂和硝化抑制剂组合,而形成的新型尿素品种,可以减缓尿素水解,控制NO3-的形成,使氮养分在土壤中保持更长时间,提高有效性。
抑制剂——稳定肥料的核心,主要包括硝化抑制剂和脲酶抑制剂。
稳定性尿素的特点:一是肥效期长,达100-120天,为普通尿素的两倍;二是养分利用率高,氮利用率由30%-34%增至42%-45%;三是增产节肥,平均增产8%-18%,减少施肥量20%不减产;四是省时省工,实现了大田作物一次性施肥免追肥;五是环境友好,有效降低因施肥造成的环境污染;六是单位成本低,价格增加只有普通尿素的3.6%-4.0%。
尿素的技术参数和性能要求

尿素的技术参数和性能要求尿素是一种无色结晶体,广泛用于工业和农业领域。
本文将介绍尿素的技术参数和性能要求。
技术参数以下是尿素的常见技术参数:1.外观:无色结晶体2.相对分子质量:60.06 g/mol3.化学式:CO(NH2)24.熔点:132.7°C5.沸点:不适用6.相对密度:1.335 g/cm³7.溶解性:可溶于水,不溶于大多数有机溶剂8.PH值:8-9性能要求尿素作为一种化学品,在不同领域有不同的性能要求。
以下是尿素在农业和工业中的常见性能要求:农业1.纯度:农业尿素的纯度要求通常在99%以上,以确保其有效的氮素含量。
2.氮含量:尿素是一种含氮化合物,农业尿素要求氮含量高达46%以上,以提供足够的养分供给植物生长。
3.溶解性:农业尿素需要具有良好的溶解性,以便于在水中迅速溶解,为植物吸收提供方便。
4.粒度:农业尿素的粒度要求一般要均匀,以便于在施肥过程中均匀分布,避免肥料过度集中导致草坪或农作物的烧伤。
工业1.纯度:工业尿素的纯度要求根据具体用途而定,通常在98%以上。
2.溶解性:工业尿素要求在不同溶剂中具有适当的溶解性,以便于制备各种尿素溶液用于不同工艺过程。
3.挥发性:部分工业应用需要尿素具有一定的挥发性,以便于在工艺过程中顺利释放出氮气。
4.酸性:工业尿素的酸性要求一般较低,以减少对设备和材料的腐蚀。
结论尿素作为一种重要的化学品,在农业和工业领域有广泛的应用。
了解尿素的技术参数和性能要求有助于我们更好地选择和应用尿素产品,从而提高生产效率和质量。
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大中小尿素的异同介绍
一、我国规定肥料用尿素缩二脲含量应小于0.5%。
缩二脲含量超过1%时,不能做种肥,苗肥和叶面肥,其他施用期的尿素含量也不宜过多或过于集中。
工业用农业用
优等品一等品合格品优等品一等品合格品
颜色白色白色或浅色
总氮(N)含量(以干基计) ≥ 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.0
缩二脲含量≤ 0.5 0.9 1.0 0.9 1.0 1.5
水分(H2O)含量≤ 0.3 0.5 0.7 0.5 0.5 1.0
铁含量(以Fe计) ≤ 0.0005 0.0005 0.0010
碱度(以NH3计) ≤ 0.01 0.02 0.03
硫酸盐含量(以SO4-2计) ≤ 0.005 0.010 0.020
水不溶物含量≤ 0.005 0.010 0.040
粒度(φ0.85~2.80mm) ≥ 90 90 90 90 90 90
注:结晶状尿素不控制粒度指标。
大的释放慢些,植物有更长的吸收时间.小的快植物吸收的就少了,流失的更多些.比如大的利用率40%,小的只有30%.
二、在国内外肥料市场,尿素有大、小颗粒之分。
国际市场将颗粒直径大于2毫米以上的尿素称为大颗粒尿素。
颗粒大小的差异,源自于工厂中尿素生产出来后采用造粒工艺与设备的区别。
2001年中国发布的尿素产品标准(GB 2440-2001)中,对于粒径合格范围的规定共有4个,分别为:0.85~2.80毫米;1.15~3.35毫米;2.00~4.75毫米;4.00~8.00毫米。
目前消费者常见的小颗粒
尿素粒径约为1.5毫米左右,大颗粒尿素一般为2.00~4.75毫米,
此外还有7毫米以上的尿素丸。
大小颗粒尿素的相同之处是它们的有效成分都是水溶态速效性尿素
分子,而且含氮量都是46%。
惟一的差异是粒径大小有区别。
小颗粒尿素的表面积大,施入后与水和土壤的接触面大,溶解和释放的速度要稍快一点。
大颗粒尿素在土壤中的溶解和释放稍慢一点。
这一点差异反映在施用方法上,即做追肥时,小颗粒尿素的肥效要稍快于大颗粒尿素的肥效。
而从损失的角度来比较,大颗粒尿素的损失要小于小颗粒尿素的损失。
总的来说,二者肥效的快慢之差是很小量的。
另一方面,对于作物的吸收利用来说,尿素都是分子态氮,它们直接被作物吸收的数量不多,要在土壤中转化成铵态氮后才可以大量吸收。
所以尿素无论颗粒大小,做追肥施用时都要比碳铵提前几天。
另外,大颗粒尿素的粒径与磷酸二铵的颗粒粒径相近,所以大颗粒尿素可以与磷酸二铵掺混作基肥施用,而最好不用大颗粒尿素做追肥。
提示:
大颗粒尿素的溶解速度稍慢一些,适于做基肥,不宜做追肥和冲施肥施用。
它的颗粒大小与磷酸二铵相匹配,可以用做掺混复肥的材料。
目前市场上大颗粒尿素作为水稻的底肥、深施具有显著的农学和经济方面的优势,可以提高氮肥利用效率。
水稻田大颗粒尿素深施可以减少温室气体N2O的排放。
大颗粒尿素的直接施用并不多,究其原因主要是在于认知度问题,人们对施肥目标的偏移和施肥方法的误导,从发展看,大颗粒尿素在作物产量、养分效率和控制农业面源污染等方面的作用也需要市场加以关注。
大颗粒尿素与常规小颗粒尿素相比,有以下几个优点:
(1)粉尘含量低,抗压强度较高,流动性好,可散装运输,不易破碎和结块,适合于机械化施肥。
(2)比表面较小,施入土壤后溶解速度稍慢,加上单粒重较大,在水田中施用可沉入较深的土下,减少挥发损失。
(3)由于加工工艺对尿液浓度的要求不同,一般大颗粒尿素产品中的缩二脲含量降低,这对作物有利。
(4)国际上对于大颗粒尿素在防治农业面源污染方面的作用已开展了一些研究并有报道。
例如,2006年德国发表的资料显示,随着尿素粒径增加,氨挥发损失显著降低,硝化作用和N2O的排放延迟,NOx的释放也有所降低。
另外,也有国际研究认为,水稻上施用大粒尿素可能会增加硝酸盐淋洗的风险。
大颗粒尿素应用效果
国际肥料发展中心通过对热带亚热带水稻大量田间试验,系统总结认为大颗粒尿素作为水稻的底肥、深施具有显著的农学和经济方面
的优势,可以提高氮肥利用效率。
同时,认为水稻田大颗粒尿素深施可以减少温室气体N2O的排放。
主要原因是其矿质氮的释放速度减慢,降低了反硝化的发生。
其中,不少试验所用尿素的粒径是7毫米以上的大丸粒。
施用方法是在水稻移栽时通过手工或机械方式在4穴水稻中间深施于7厘米处。
数据表明,水稻大颗粒尿素穴施的氮肥利用率可高达 65%之多,而普通尿素(粒径1.5 毫米)撒施的利用率仅为32%左右。
测试原因主要为降低了氨挥发损失。
国内一些单位也曾在
棉田、水稻和大白菜上开展了局部试验,其结果证明,合理施用大颗粒尿素比小粒尿素的增产趋势明显。
天庆公司现行标准
尿素。