脲铵氮肥对小麦、水稻作用效果研究

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脲铵氮肥在玉米上的应用效果研究

脲铵氮肥在玉米上的应用效果研究
农 艺学
现 代农 业科 技
2 0 1 4年 第 1 期 脲 铵 氮肥 在 玉米 上 的应 用效 果研 究
魏艳 军 崔 莉 .
( 江 苏 省 邳 州 市议 堂镇 农 技 推 广 中心 , 江苏邳州 2 2 1 3 0 0 ; 邳州 1 市 土 山镇 农技 推 广 中心 )
摘要
关键词
N≥4 6 %) , 由邳 州 市土肥 站提供 。 供 试玉 米 品种为农 单 5号 。
1 . 2 试 验 设 计
2 . 2 产量
处 理 A( 施 用脲 铵 氮 肥 ) 玉米平均产量 6 4 1 3 . 2 k m ,
处 理 B( 施用尿素氮肥) 玉 米平 均 产 量 6 0 2 6 . 3 k g / h m , 处理
中图分 类 号 ¥ 5 1 3 . 0 6 2: S 1 4 7 . 5 文 献标识 码 A 文章 编号 1 0 0 7 — 5 7 3 9 ( 2 0 1 4 ) 0 1 — 0 0 4 2 一 O 1
脲 铵 氮 肥 可减 少硝 态 氮淋 失和 反硝 化 损 失 。 硝 态 氮是 以阴 离 子 的 形态 存 在 于 土壤 中 。 而 阴 离 子不 易 被 土壤 胶 体 吸附 , 很 容 易 随水 流失 ( 包括 地 表径 流和 地下 径 流 ) 。 硝 态氮 还可 以被 反 硝化 细 菌 转 化 成 氮气 和 氮 氧化 物 。 脲 铵 氮 肥 能 减缓 或 抵 制 “ 尿 素分 子一 铵 态氮 一 硝 态 氮 ” 的转 化 过程 , 可 降低 硝 态 氮 的 淋 失和 反硝 化损 失 【 。 氯 离 子可 有 效 地抑 制
3 3 . 1 0 8 1 0 . 7 8 4 1 8. 51 3 1 9. 0 0 0

水稻施用脲铵氮肥效果研究

水稻施用脲铵氮肥效果研究

农艺学现代农业科技2012年第15期脲铵氮肥应用于农业生产技术,是21世纪的高科技产品。

为研究脲铵氮肥不同施用量的肥效,特进行本试验。

1材料与方法1.1试验概况供试肥料:脲铵氮肥(含N≥30%),由江苏华昌化工股份有限公司生产提供;尿素氮肥(含N≥46%),由江苏省姜堰化工股份有限公司生产提供。

供试水稻品种为南粳44号、淮稻5号。

供试土壤条件:兴化市钓鱼镇农技站试验田为勤泥土,含有机质23.5g/kg 、水解氮100g/kg 、速效磷11.5mg/kg 、速效钾107mg/kg ,pH 值6.5,容重1.3g/cm 3,总孔隙度56.5%,其中毛管孔隙度占35%,非毛管孔隙度占21.5%,田间持水量为27%;荻垛镇农技站试验田为勤土,含有机质26g/kg 、水解氮98mg/kg 、速效磷23mg/kg 、速效钾119mg/kg ,pH 值7.5,容重1.33g/cm 3,总孔隙度56.9%,其中毛管孔隙度占35.5%,非毛管孔隙度占21.4%,田间持水量为29%。

试验田地力基本平衡,能独立灌排,土壤肥力中等,田间沟渠系配套[1]。

1.2试验设计试验共设4个处理,分别为:常规施肥处理,基施纯氮300kg/hm 2、五氧化二磷60kg/hm 2、氧化钾90kg/hm 2,氮肥基蘖肥(基肥∶分蘖肥为7∶3)∶穗肥(促花肥∶保花肥为6∶4,促花肥在倒4叶施用,保花肥在倒2叶施用)为6∶4,磷肥一次性基施,钾肥分2次施用,基肥和促花肥各用1/2(A );等养分脲铵氮肥区,将处理A 所用尿素按照等养分折算成脲铵氮肥施用,其他措施同处理A (B );等实物量脲铵氮肥区,将处理A 所用尿素按照同等实物量折算成脲铵氮肥施用,其他措施同处理A (C );以不施肥作对照(CK )。

随机排列,3次重复,共12个小区,小区面积33.33m 2。

小区之间筑土埂隔断肥水,全试区筑灌溉渠贯串各小区,使之独立进水、排水[2-4]。

脲铵氮肥在水稻上的应用效果

脲铵氮肥在水稻上的应用效果
67 6 m; 处理 2为脲铵 氮肥 , 6 7 纯氮 1 g 即 每 6m施 8 , k 脲 铵 氮肥 6 g 6 m ; 0k/ 7 处理 3为处 理 l 量尿 素 重 6 等 的 4 g 6 m 脲 铵氮 肥 。 0k/ 7 6 22 试 验 用肥 _ 该 试 验 磷 钾 肥均 做 基 肥 ,用 量 一

运 筹 相 同 , 肥 3 % , 蘖肥 3 % , 基 0 分 0 长粗 肥 1 % , 0 穗
种新 型氮肥 品种 , 有尿 素和 氯化 铵 的双重 特性 , 具
肥 3 % , 2次使用 , 花肥 占 7%, 0 分 促 0 保花肥 占 3 %。 0 23 试 验 要 求 . 设 3个 重 复 , 9个小 区 , 共 随机 排 列 。 区面积 3 四周 设保 护 , 小 0m , 用塑 料薄膜 进行围
日 施分蘖肥 , 处理 2 施用后见效早 , 分蘖发生快 , 日 增 长量 大 , 到 1 8万 /, 达 . 4 d 比处理 1 增加 05 . 0万 ,, d
比处理 3增加 06 . 4万 /。并且 高峰苗 出 现时 间早 , d
2 材 料 与 方 法
21 试 验设计 . 该试验设 3个处理 ,处理 1 为常规
实 产
一 ~ 一 —

r‘ jI 一 ~
增 产

I I
1 1 1
数量

数 量

根据成 熟 期 考察 ,不 同处理 对 穗粒 结 构 有一 定
但 处 理 1 处 理 2单 产 进 行 相 比 ,处 理 2比处 理 1 与
的影 响 , 要表 现 对 穗 数 、 粒 和 实粒 的影 响 较 大 , 主 总

脲铵氮肥的用途

脲铵氮肥的用途

脲铵氮肥的用途
脲铵氮肥是一种高效的氮肥,含有较高的氮元素,可以提供植物生长所需的养分。

它的主要用途如下:
1. 促进作物生长:脲铵氮肥可以为作物提供大量的氮元素,促进作物的生长和发育,增加农作物的产量和品质。

2. 提高作物抗逆性:脲铵氮肥中富含氮元素,可以提高作物的抗逆性,增强作物对干旱、病虫害、低温等不良环境的适应能力。

3. 适用范围广:脲铵氮肥适用于各种农作物的生长和发育,包括粮食作物、果树、蔬菜、花卉等多种植物。

4. 长效肥料:脲铵氮肥采用了特殊的缓释技术,可以使肥料释放得更为缓慢,延长肥料供给时间,提高施肥效果,减少浪费。

总之,脲铵氮肥是一种高效、全面、适用范围广的肥料,可以为各种农作物提供足够的养分,促进作物生长和发育,提高产量和品质。

6—苄氨基腺嘌呤与化肥配施减轻小麦灌浆期渍涝危害

6—苄氨基腺嘌呤与化肥配施减轻小麦灌浆期渍涝危害

6—苄氨基腺嘌呤与化肥配施减轻小麦灌浆期渍涝危害作者:杨笑彦朱建强来源:《江苏农业科学》2016年第07期摘要:在长江中下游地区,因降水较多,在小麦生育后期易受渍涝危害,对小麦生产影响较大。

为减轻渍涝危害,在现有田间排水措施的基础上综合运用其他措施显得很重要。

针对主推小麦品种郑麦9023灌浆期田间连续渍水7 d的情形,按完全随机区组进行试验设计,以研究在渍涝后喷施6-苄氨基腺嘌呤(6-BA)和采取不同施肥处理减轻渍涝危害的技术途径。

结果表明:喷施6-BA后,追施氮肥(纯氮量105 kg/hm2)可显著降低小麦植株丙二醛含量,提高叶绿素含量;采取氮、磷、钾肥配合施用可以取得十分显著的减损效果,和正常对照相比仅减产2.9%~8.9%,和渍涝后不处理相比其减少产量损失不低于30%。

关键词:渍涝胁迫;小麦灌浆期;6-苄氨基腺嘌呤;化肥中图分类号:S512.106;Q945.78 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2016)07-0129-03在小麦生长发育的中后期,长江中下游地区雨水较多,常造成麦田渍涝危害,对小麦生长代谢和产量均会造成一定影响[1-7]。

渍水导致小麦根系缺氧而活力下降,吸收养分、水分的能力降低[2-3],进而引起植株叶片的叶绿素含量减少,光合作用受到抑制[4],影响植株干物质的积累与转运,最终导致产量下降与品质变劣[5-7]。

一些研究表明,通过施用氮肥和植物生长调节物质均能调节作物群体的生理生态状况,提高其抗逆性并延缓衰老,从而提高产量和品质[8-12]。

相比之下,综合运用植物生长调节物质和营养调控以减缓小麦湿害还不多见。

本研究对灌浆期受渍涝胁迫的小麦喷施6-苄氨基腺嘌呤(6-benzylaminopurine,6-BA,C12H11N5),并配施氮磷钾肥,以探讨植物生长调节物质与营养调控相结合对缓解小麦渍涝危害的效果,以便为长江中下游小麦渍害的治理提供田间管理技术。

1 材料与方法1.1 试验材料与试验设计试验地点位于长江大学实验基地,土壤为灰潮土,质地为轻黏土,春季农田地下水埋深一般在50~70 cm。

脲铵氮肥施肥方式及用量对玉米产量及产量构成因素的影响

脲铵氮肥施肥方式及用量对玉米产量及产量构成因素的影响

脲铵氮肥施肥方式及用量对玉米产量及产量构成因素的影响作者:赵盈风钱光秀杨久才马丽敏曾林宋云飞陆顺生刘艳来源:《安徽农业科学》2015年第03期摘要 [目的] 为摸清脲铵氮肥在玉米生产上的应用效果。

[方法]以夏玉米为试验材料,通过田间小区试验,研究脲铵氮肥对玉米产量及产量构成因素的影响。

[结果] 脲铵氮肥肥效长,具有和尿素一样的增产效果,能明显改善玉米农艺性状和经济性状,增加产量。

同时,脲铵氮肥养分减量40%施用(即只需使用纯氮60%的等量脲铵氮肥),就与尿素常规传统施肥方式取得相同的增产效果,投产比高,经济效益显著。

[结论]该研究可为脲铵氮肥大面积推广应用提供科学的理论指导。

关键词玉米;尿素;脲铵氮肥;过磷酸钙;硫酸钾;产量;产量结构中图分类号 S513 ;文献标识码A ;文章编号 0517-6611(2015)03-078-03Effects of Urea Ammonium Chloride Different Fertilization Ways on Maize Yield and Yield ComponentsZHAO Yingfeng<sup>1</sup>, QIAN Guangxiu<sup>1</sup>, YANGJiucai<sup>1</sup>, ZENG Lin2* et al(1. Longyang Soil and Fertilizer Work Station of Baoshan City, Baoshan,Yunnan 678000;2.Longyang Maize Regional Extension Station in Baoshan City, Baoshan, Yunnan 678000)Abstract ;[Objective] To understand the application effect of urea ammonium chloride in corn production. [Method] A field plot experiment was conducted to study effects of urea ammonium chloride on maize yield and components. [Result] Urea ammonium chloride is a long fertilizer effect, have the same yield increasing effect with urea, which can significantly improve agronomic traits and economic traits of maize, and increase yield of maize.Urea ammonium chloride nutrient reduction of 40% (namely just use pure nitrogen 60% urea ammonium chloride), could obtain the same yield increasing effect with traditional urea fertilization way, the economic benefit is remarkable. [Conclusion] The study can provide a scientific fertilization theoretical guide for widespread popularization and application of urea ammonium chloride.Key words ;Maize; Urea; Urea ammonium chloride; Calcium superphosphate; Potassium sulphate; Yield; Yield components基金项目云南省现代农业玉米产业技术体系建设项目(云农〔科〕字2009-53;云财农2009-171)。

水稻施用脲铵氮肥效果研究

水稻施用脲铵氮肥效果研究

扬 麦 1 , 试水 稻 品 种为淮 稻 5号 。 1供 6月 2 3日移 栽 。 行 距 株 1 m ̄ 7c 栽 植 密度 为 3 2c 2 m, 0万 穴/m , 栽后 浅水 活 棵 、 ] 移 a 浅 水 分 蘖 , 约 2 大 0d后放 水 搁 田 , 育后 期 间 隙灌 溉 , 湿 交 生 干 替 , 他生 产措 施与 大面积 生产 相 同 。 其
脲 铵氮 肥应 用 于农 业生 产技 术 , 2 是 1世 纪 的高 科技 产 品。 为研 究脲铵 氮肥 不 同施用 量 的肥效 , 进行 本试 验 。 特
1 材 料 与 方 法 11 试 验 概 况 .
脲铵 氮肥 区 , 处 理 A所 用尿 素 按照 等 养 分折 算 成 脲 铵氮 将 肥 施 用 , 他 措 施 同处 理 A( ; 实物 量 脲 铵 氮 肥 区 , 其 B) 等 将
蘖 肥 ( 肥 : 蘖 肥 为 73 : 肥 ( 基 分 :) 穗 促花 肥 : 花肥 为 64。 花 保 :促
钓 鱼 点 田 间定 点 考 查 结 果 表 明 , 高 峰 苗 期 ( 在 7月 1 5
日、 7月 2 、 5 7月 2 0日) 处理 B、 处理 A的高 峰 苗数 均显 著 高
于 对照 ( K)分 别高 15万 、0万根/m2其 中 以处 理 B 等 C , 6 9 h , ( 养分 脲铵 氮肥 2以处理 的 达 7. I , l
2 /g水 解氮 9 gk 、 效磷 2 gk 、 效钾 1 9m /g 6g 、 k 8m /g速 3m /g 速 1 gk , p 值 75 容 重 13 /m , 孔 隙度 5 .%, 中毛 管 孔 隙 H ., . g 总 3 c 69 其 度 占 3 .% , 毛管 孔 隙度 占 2 .%, 55 非 1 4 田间持 水量 为 2 %。 9 试

水稻不同氮肥应用效果试验

水稻不同氮肥应用效果试验

水稻不同氮肥应用效果试验作者:刘皿张来滨李金明杨卫斌来源:《农民致富之友》2013年第16期[摘要] 为研究不同氮肥品种在八五四农场水稻上的应用效果,进行与常规施肥大区对比试验。

结果表明,彩特美细胞酶活化剂尿素处理与常规施肥相比增加最多,亩分别增产39.1kg、35.6kg,亩分别增产6.9%、6.3%,亩分别增加效益94.7元、94.3元。

[关键词] 水稻氮肥效果[中图分类号] S143.1 [文献标识码] A [文章编号] 1003-1650 (2013)08-0117-01一、材料与方法1.试验地点概况试验于2012年在黑龙江八五四分公司现代农业研发中心水稻试验地进行。

试验地肥力中等、地势平坦、土壤为白浆土,田间排灌方便,前茬为水稻。

2.试验材料供试水稻品种:垦鉴稻6。

供试肥料:多肽尿素(N≥46.0,天门冬氨酸(多肽)≥0.06%,北大荒股份浩良河化肥分公司),腐植酸尿素(小颗粒)(N≥46.0%,腐植酸≥0.2%,北大荒股份浩良河化肥分公司),彩特美细胞酶活化剂尿素(简称活化剂尿素(N+))(N≥46.0%,活化剂≥0.25%,北大荒股份浩良河化肥分公司)尿素(浩良河产,含N 46%),磷酸二铵(北大荒牌,18-46-0),氯化钾(俄罗斯产,含K2O 60%)。

3.试验设计试验采用大区对比试验设计,不设重复,每个处理面积200m2。

CK常规施肥,当地常规施肥(基肥:尿素7kg/亩+磷酸二铵8kg/亩+氯化钾6kg/亩;分蘖肥:尿素4kg/亩;穗肥:尿素3公斤/亩。

)处理1:活化剂尿素(N+1)与对照等氮量施用,施肥习惯同对照。

处理2:活化剂尿素(N+1)为对照75%比例施用,施肥习惯同对照。

处理3:活化剂尿素(N+1.5)与对照等氮量施用,施肥习惯同对照。

处理4:活化剂尿素(N+1.5)为对照75%比例施用,施肥习惯同对照。

4.主要栽培管理措施2012年4月中旬播种,5月中旬插秧,规格10×30cm,密度25穴/m2,每穴4-5株,病虫草防治及其它管理同常规措施。

氮肥施用时期对小麦产量形成及品质调控分析

氮肥施用时期对小麦产量形成及品质调控分析

CAIXUN财讯-154- 氮肥施用时期对小麦产量形成及品质调控分析 □ 河北农业大学 郭艳艳 段巍巍 / 文为了提高小麦的产量,往往会采用施加氮肥的方式。

如果氮肥的使用过量,就会对小麦种植的农业环境造成污染,而且小麦的生产成本也会有所增加,对中国的农业可持续发展非常不利。

为了提高小麦的产量,在施用氮肥的时候,可以选择合适的时期,以做到氮肥的高效利用。

本论文针对氮肥施用时期对小麦产量形成及品质调控展开研究。

氮肥 施用时期小麦产量 形成 品质调控某地区建立有优质小麦生产基地,对于小麦的加工质量非常好。

从2015开始,本地区就开始进行氮肥施用试验,对小麦不同的生长时期施用氮肥所获得的产量进行进行比较性分析,经过“3414”肥料田间试验,对小麦的最佳施氮时期和施氮量进行总结,以对施肥与小麦产量之间的关系进行研究,获得肥料所发挥的效应。

对小麦氮肥所发挥的效应进行试验获得小麦生长的不同时期的氮肥效应,就可以将肥料配置方案制定出来,以对小麦的品质有效调控。

试验材料以及所使用的材料方法 (1)试验区域的基本情况介绍试验区域处于当地河流的下游地区。

这个地区属于是北部的亚热带地区,气候湿润。

这个区域的全年阳光照射时间为2014小时,太阳的辐射量为每平方厘米112.5千焦。

光合作用下的阳光辐射量为每平方厘米55,2千焦至每平方厘米57.4千焦。

这里的年平均气温为16摄氏度,每年有234天的无霜期,平均年降水量可以达到980毫米。

全面的雨水都是比较充沛的,而且阳光照射充足,无霜期相对较长,全年气候比较温暖。

这里的水资源丰富,种小麦的试验田比较低洼。

试验田的前茬作物是玉米。

试验田中的土壤肥力属于中等水平,所含有的有机质为每千克27.6克。

在试验田中所施入的肥料,主要的氮肥以尿素(carbamide)为主,所含有的纯氮含量为45%;磷肥以过磷酸钙(Calcium superphosphate)为主,所含有的五氧化二磷含量为5.14%;钾肥以氯化钾(KCl)为主,所含有的氧化钾含量为61.3%。

脲铵氮肥标准

脲铵氮肥标准

脲铵氮肥标准脲铵氮肥是一种常用的氮肥,其主要成分为尿素和铵态氮。

脲铵氮肥在农业生产中具有重要的作用,可以提高作物产量和品质,促进农作物的生长发育。

然而,由于脲铵氮肥的使用不当会对环境造成污染,因此制定脲铵氮肥标准具有重要意义。

一、脲铵氮肥的主要特点。

脲铵氮肥是一种含氮肥料,其氮素含量高,溶解速度快,易被作物吸收利用。

脲铵氮肥还具有调节土壤酸碱度、提高土壤肥力、改善土壤结构的作用。

在农业生产中,脲铵氮肥广泛应用于各种作物的生产中,如小麦、水稻、玉米、棉花等。

二、脲铵氮肥标准的制定意义。

制定脲铵氮肥标准有利于规范脲铵氮肥的生产和使用,保障农业生产的安全和高效。

一方面,脲铵氮肥标准可以指导生产企业生产合格的产品,提高产品质量,保障农作物的生长需求。

另一方面,脲铵氮肥标准可以规范农民的使用行为,避免因施肥不当而导致的土壤污染和环境问题。

三、脲铵氮肥标准的主要内容。

脲铵氮肥标准主要包括产品质量要求、生产工艺要求、使用方法和注意事项等内容。

在产品质量要求方面,脲铵氮肥标准应包括氮素含量、水分含量、杂质含量、溶解速度等指标。

在生产工艺要求方面,脲铵氮肥标准应包括原料选择、生产工艺、质量控制等要求。

在使用方法和注意事项方面,脲铵氮肥标准应包括施肥时间、施肥量、施肥方法、注意事项等内容。

四、脲铵氮肥标准的推广和应用。

脲铵氮肥标准的制定是一个系统工程,需要政府、科研机构、生产企业和农民等多方参与。

政府应加强对脲铵氮肥标准的宣传和推广,引导生产企业按照标准生产,引导农民按照标准使用。

科研机构应加强对脲铵氮肥标准的研究和完善,不断提高标准的科学性和实用性。

生产企业应严格按照标准生产,确保产品质量符合标准要求。

农民应加强对脲铵氮肥标准的学习和了解,合理使用脲铵氮肥,避免施肥不当造成的问题。

五、结论。

脲铵氮肥标准的制定对于规范脲铵氮肥的生产和使用具有重要的意义,有利于保障农业生产的安全和高效。

政府、科研机构、生产企业和农民等多方应共同努力,推动脲铵氮肥标准的落实和推广,为农业生产和环境保护作出积极贡献。

脲铵氮肥的肥效期多长,和尿素哪个好

脲铵氮肥的肥效期多长,和尿素哪个好

脲铵氮肥的肥效期多长,和尿素哪个好脲铵氮肥的肥效周期可达60-100天。

脲铵氮肥可减少氨的挥发损失,施入土壤后,在脲酶的作用下可转化为铵氮形态。

脲铵氮肥是新型肥料,可直接施入土壤中,同时配合浇水,这样肥效时间较长,利用率高。

作追肥时,应当提前1周使用,因为要想被植物充分吸收,先要让肥料在水中溶化。

一、脲铵氮肥的肥效期多长1、脲铵氮肥的肥效周期比较长,有60-100天左右。

脲铵氮肥可减少氨的挥发损失,当施入土壤后,在脲酶的作用下脲铵氮肥可转化为铵氮形态。

在中性或碱性土壤中,铵态氮会释放出易挥发的氨气。

脲铵氮肥被根系吸收后,就可以降低土壤pH值,有效减少氨的挥发。

2、脲铵氮肥是新型肥料,可直接施入土壤中,同时进行浇水,这样肥效时间会比较长、利用率高,并且不易挥发。

由于脲铵氮肥不含有磷和钾元素,而植物生长需要营养均衡,因此使用脲铵氮肥时,要配合施加磷肥和钾肥。

3、如果作为追肥使用,一定要提前1周。

因为脲铵氮肥属于酰胺态肥料,要想被植物充分吸收,在追肥时就必须先在水中溶化,然后转化成碳酸铵,再吸附于土壤胶体中,这一过程大概需要1周左右。

二、脲铵氮肥和尿素哪个好1、脲铵氮肥比较好。

脲铵氮肥施加后不需要进行分解,可直接被作物吸收,而且肥效也比较快。

尿素施加后必须转化成氨态氮作物才可吸收,因此肥效慢。

而且脲铵氮肥无毒无害,也不会破坏土壤结构,不伤根,可有效提高产量。

尿素由于含有有害物质,所以不可长期使用。

2、尿素在生产过程中,会产生少量的缩二脲,当缩二脲含量超过2%时就会对种子和幼苗产生毒害。

这种尿素进入种子和幼苗中,会使蛋白质变性,影响种子发芽和幼苗生长,所以不宜作种肥。

如果一定要作为种肥施用,就必须避免种、肥接触,并控制用量。

3、尿素撒施在地表上时,常温下要经过4-5天的转化才能被利用,大部分氮素容易在氨化过程中挥发掉,导致实际利用率只有30%左右。

如果在碱性土壤和有机质含量高的土壤中撒施,氮素的损失会更快。

尿素硝铵溶液对冬小麦产量及土壤无机氮含量的影响

尿素硝铵溶液对冬小麦产量及土壤无机氮含量的影响

处理 CK FP OPT-Urea OPT-UAN 80%OPT-UAN
表1 试验处理
N
P2O5
0
120
270
120
210
120
210
120
168
Байду номын сангаас
120
(kg/hm2 )
K2O 60 60 60 60 60
1.3收获及分析样品采集 土壤样品:2017年6月小麦收获后,每小区以S
形用土钻采集5个点,分3层采取0 ~ 20、20-40 及40 ~ 80 cm 土层样品,充分混合后将采集的新鲜 样品带回实验室测定土壤无机氮。土壤无机氮采用 1 mol/L KC1溶液浸提,AA3流动分析仪测定[12 ]o
植株样品:小麦成熟期,每小区采集收获两个 In?样点,将籽粒和秸秆风干后称重,计算单位面 积籽粒产量和秸秆量。将烘干后的样品磨碎,分析 籽粒和秸秆的N、P、K含量。植株样品经H2SO4比02消化后,凯氏法测定全N、钮铺抗比色法测定 全P、火焰分光光度法测定全KU3]o 1.4数据处理
利用Excel 2007计算了各处理的作物吸氮量、 氮肥利用率、农学效率、偏生产力等〔的,采用
—116 —
要意义。有研究表明,UAN在玉米、水稻、棉花 等作物上都有良好的增产效果[8-10],但在冬小麦上 应用研究较少。因此,本研究对水肥一体化条件下 UAN在冬小麦上的应用效果进行探讨,评价UAN 在小麦体系的养分效率,为UAN在河北省冬小麦 产区应用提供数据支撑。
1材料与方法
l. 1试验区概况 田间试验于2016年10月至2017年6月在
氮素是作物生长最重要的元素之一,对作物的 生长做出了极大的贡献⑴。农业生产中的化肥氮素 主要有3种形态,分别是硝态氮、镀态氮、酰胺态 氮。在以我国为代表的一些发展中国家,尿素(酰 胺态氮)是被广泛使用的氮肥产品。但因过量施用 氮肥造成养分流失、土壤酸化、水体污染等一系列 的环境问题日益严重2】。尿素硝钱濬液(UAN) 是近年来兴起的一种新型高效环保肥料,其集硝 态氮、钱态氮、酰胺态氮3种形态的氮于一种肥料 中,其中硝态氮和鞍态氮含量分别为&0%,酰胺 态氮含量为14%o近年来,水肥一体化技术逐渐 从设施农业走向了大田生产。水肥一体化的应用, 可以使粮食作物产量提高20% ~ 50%,节约用水 40%以上,提高肥料利用率20%以上4"。尿素 硝鞍溶液UAN以其溶解性好、无残渣、可配合微 量元素肥料施用、肥料利用率高、氮肥损失少等优 势,成为水肥一体化技术中氮肥的重要品种。此 外,由于不需要再进行尿素生产的造粒过程,因此 能够显著降低能量消耗""I,对促进节能减排有重

氮肥处理对水稻穗部性状和品质的影响

氮肥处理对水稻穗部性状和品质的影响

氮肥处理对水稻穗部性状和品质的影响作者:殷春渊,王书玉,薛应征,刘贺梅,张栩,王和乐,胡秀明,孙建权来源:《天津农业科学》2013年第01期摘要:在大田条件下,以新稻19号和新稻20号为材料,研究了不同施氮量对其穗部性状和品质的影响。

结果表明,随着施氮量的增加,水稻穗粒数、结实率和单穗质量呈减小趋势;表现为无氮肥处理最大,其他氮肥处理间差异较小;充实度表现为随施氮量增加呈先增加后减小的趋势。

氮肥对稻米加工品质影响较小,对稻米的外观品质影响较大,过低或过高的氮肥施用,垩白粒率和垩白度均增加,适当增施氮肥有利于垩白粒率和垩白度的降低,从而有利于稻米品质的改善。

关键词:水稻;氮肥;穗部性状;品质中图分类号:S511文献标识码:A DOI 编码:10.3969/j.issn.1006-6500.2013.01.004Effects of Nitrogen Treatment on the Rice Characteristics and QualityYIN Chun-yuan,WANG Shu-yu,XUE Ying-zheng,LIU He-mei,ZHANG Xu,WANG He-le,HU Xiu-ming,SUN Jian-quan(Xinxiang Academy of Agricultural Sciences,Xinxiang,Henan453002,China)Abstract:A field experiment with xindao19and xindao20was carried out in2011on the farm of Xinxiang academy of agricultural sciences Henan province,China.Effects of N on the rice panicle characteristics and quality were studied.The results showed that grain per panicle,seed-setting rate and weight per panicle declined as N fertilizer application increasing.1000-grain weight was the biggest at no N level,which of other different N levels was small difference.The plumpness of grain showed increase firstly,then declined as N fertilizer application increasing.The effects of N on therice milled quality was smaller,and on the appearance quality was bigger.It indicated that chalky rice rate and chalkiness all increased when exceeding low or exorbitant N fertilizer using.Chalky rice rate and chalkiness declined by N using increased properly and rice quality would be improved.Key words:rice;nitrogen fertilizer;panicle characteristics;quality水稻产量可分解为有效穗数、每穗粒数、结实率和千粒质量,即库容与充实两个部分。

脲胺氮肥在水稻上应用试验总结

脲胺氮肥在水稻上应用试验总结

化 和 反硝 化损 失 , 从 而 提 高 氮 肥 的 吸 收率 。施 脲 铵 氮 肥 产 量 6 5 8 k g / 6 6 7 m , 此 常规 施 肥 区增 产 5 6 k g / 6 6 7 m , 增产 9 _ 3 %。
关键 词 : 脲铵氮肥 ; 常规 施 肥 ; 增 产
区 。施 氮 量 根 据 常 规 区 施 氮 量 2 0 k g / 6 6 7 m 纯
1 材料 与方 法
1 . 1 供 试 材 料
氮 。折合 脲胺 氮实 物 量施 用 。A试 验 区施脲 铵 氮
6 5 k g / 6 6 7 m 。B 常 规 对 照 区 施 尿 素 4 3 k g / 6 6 7
n i t r o g e n f e r t i l i z e r i n p a d d y i f e l d a n d t h u s b o o s t a b s o r p t i o n r a t e o f n i t r o g e n f e ti r l i z e r , u s i n g i t c a n a c h i e v e y i e l d w i t h 6 5 8 k g / 6 6 7
m whi c h i nc r e a s e p r o du c t i o n 9_ 3 % t ha n c o nv e n t i o na l f e r t i l i z e r .
K e y wo r d s : C a r b o s t i b a mi d e n i t r o g e n f e r t i l i z e r , C o n v e n t i o n a l f e t r i l i z e r , I n c r e a s i n g p r o d u c t i o n

嘉兴市水稻专用配方肥与脲铵配施效果

嘉兴市水稻专用配方肥与脲铵配施效果

嘉兴市水稻专用配方肥与脲铵配施效果石艳平;王润屹;黄锦法;倪雄伟;谢建萍;任佳佳【摘要】通过2年田间试验,对比研究了44%(氮、磷、钾有效养分含量分别为18%,8%和18%)的水稻专用配方肥配合施用脲铵与传统磷钾肥和尿素的施用效果.结果表明,用水稻配方肥和脲铵分别替代传统磷钾肥和尿素,对晚稻产量无不利影响;相当实物量投入下,脲铵氮肥比尿素可节约用氮约35%,提高氮素利用率5.2百分点.为了节约施肥成本,减少化肥损失,实现水稻高产,建议中高产田每667 m2施用配方肥25 kg,并搭配施用15~20 kg的脲铵,效果最佳.【期刊名称】《浙江农业科学》【年(卷),期】2014(000)011【总页数】3页(P1679-1681)【关键词】水稻;配方施肥;氮利用率;脲铵【作者】石艳平;王润屹;黄锦法;倪雄伟;谢建萍;任佳佳【作者单位】嘉兴市种植技术推广总站,浙江嘉兴314050;嘉兴市农业科学研究院,浙江嘉兴314016;嘉兴市种植技术推广总站,浙江嘉兴314050;嘉兴市种植技术推广总站,浙江嘉兴314050;嘉兴市种植技术推广总站,浙江嘉兴314050;嘉兴市种植技术推广总站,浙江嘉兴314050【正文语种】中文【中图分类】S147水稻是我国最主要的粮食作物,施肥是当前提高水稻产量最有效的手段之一。

但过量施肥和不合理的施肥等会造成养分资源损失,降低肥料利用率,并严重威胁水体环境[1]。

嘉兴市地处太湖流域,既是重要的水稻高产区,又是高强度施肥区[2]。

近30年来,当地水稻传统施肥以45%复合肥和尿素为主,普遍存在偏施氮肥、轻钾肥、氮磷钾肥配比不协调等现象。

为了实现农业高产高效,近年来,嘉兴市积极探索水稻测土配方施肥模式。

但在当地推广实践中体会到,要在大田作物中更大面积地推广配方施肥,关键是在尽量符合农民施肥习惯的前提下,实现合理的养分投入量和比例。

因此,根据当地土壤养分供应特性,嘉兴市开发并大力推广水稻专用配方肥和新型复合氮肥-脲铵,将其作为传统复合肥与尿素的替代品,以期削减氮磷养分投入,优化氮磷钾配比,从而实现晚稻丰产与资源的高效利用。

脲胺氮肥对太湖地区稻田氨挥发及氮肥利用率的影响

脲胺氮肥对太湖地区稻田氨挥发及氮肥利用率的影响

脲胺氮肥对太湖地区稻田氨挥发及氮肥利用率的影响敖玉琴;张维;田玉华;李晓;葛仁山;尹斌;朱兆良【摘要】A field plot experiment was conducted in Taihu Lake region to investigate the effects of urea-ammonium mixed nitrogen fertilizer versus an individual form of urea or ammonium chloride on ammonia volatilization (NH3), rice yield and nitrogen use efficiency (NUE) in rice cropping system. Regardless of types of fertilizers, the flux pulse of NH3 volatilization mainly appeared after N fertilizer applications with a duration of 5–7 days, and its value linearly increased with the increasing ammonium concentrations in the surface water of paddy field. Compared to urea or ammonium chloride, urea-ammonium mixed nitrogen fertilizer significantly reduced the NH3emission by 2.71 and 6.41 kg/hm2, respectively (P<0.05). Urea-ammonium mixed nitrogen fertilizer also led to the greater rice yields and higher economic benefit than single application of urea or ammonium chloride. The NUE of urea-ammonium mixed nitrogen fertilizer was increased by 10.43% and 10.64% compared with single application of urea and ammonium chloride, respectively. Taking account of NH3 emission, yield and NUE, the urea-ammonium mixed nitrogen fertilizer should be a promising nitrogen for increasing economic benefits and decreasing the environment risk in Taihu lake region.%采用田间小区试验,以普通尿素和氯化铵为对照,研究脲胺氮肥对太湖地区稻田氨挥发及氮肥利用率的影响。

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脲铵氮肥对小麦、水稻作用效果研究闵凡国1顾志权2范培贤3秦军4(1江苏华昌化工股份有限公司,江苏张家港215600;2张家港市土肥技术指导和农产品检测站,江苏张家港215600;3张家港市塘桥镇农业服务中心,江苏张家港215611;4张家港市大新镇农业服务中心,江苏张家港215636)摘要:脲铵氮肥是新近研制的复合氮肥。

研究表明,脲铵氮肥用于小麦全期追肥在碱性潮土上的肥效显著好于氯化铵、尿素和碳酸氢铵,N当季吸收率达77.19%,N的当季吸收量和吸收率比氯化铵分别增24.9kg/hm2和13.26个百分点。

比尿素分别增加43.05 kg/hm2、22.98个百分点。

比碳酸氢铵分别增加80.7kg/hm2、43.02个百分点。

酸性水稻土上的N 吸收量和吸收率比氯化铵分别减少14.25 kg/hm2、7.58个百分点。

比尿素分别增加 6.15 kg/hm2、3.32个百分点。

比碳酸氢铵分别增加31.8 kg/hm2、16.98个百分点。

在碱性潮土上的小麦平均产量8134.2kg/hm2,极显著地高于碳酸氢铵和尿素。

与单施粉状氯化铵相比虽有增产,但增产差数未达显著。

在酸性水稻土上小麦产量虽比尿素、碳酸氢铵增产,但增产差数也不显著。

在水稻上施用的结果表明,水稻土上的稻谷平均产量8335.35kg/hm2,极显著地高于尿素、氯化铵、碳酸氢铵;肥料N吸收率比尿素和碳酸氢铵分别增加6.87,8.62个百分点,而与氯化铵的43.57%相近;潮土上的稻谷平均产量7674.39 kg/hm2,与尿素、氯化铵肥效相同,但显著高于碳酸氢铵;肥料N吸收率明显高于碳酸氢铵、氯化铵,与尿素的29.52%接近。

关键词:脲铵氮肥;小麦;水稻1942年我国化工专家候德榜改进了苏尔维氏制碱法(即氨碱法),提出了比较完整的联合制碱法,可同时生产纯碱和氯化铵[1]。

至20世纪90年代,全国已建成大、小联碱生产企业30余个,纯碱、氯化铵年生产能力各270万t[1]。

据中国化工报发布的信息[2],2008年氯化铵产量将在去年725万t的基础上增加150万t,达到875万t,增幅达到20%。

由于国内外对工业氯化铵的总需求数量有限,很难超过国内产量的10%,因此,氯化铵的主要市场仍然集中在农业领域[2]。

目前,我国氯化铵以粉状为主,90%的农业氯化铵都用于生产低浓度多元素复合肥。

而多元素复合肥的方向将向高浓度发展,氯化铵用量将大量减少。

当前,限制氯化铵大量农业使用的主要原因集中在氯化铵的物理性状和农民的施肥习惯,如果氯化铵造粒取得成效,可以增加直接施肥的数量,使农业氯化铵的使用由多元素复合肥的单一方式,变为多元素复合肥和复合氮肥两个方式。

目前国际上的复合氮肥主要品种有尿素-硝铵(UNA)、尿素-硫铵(UAS)、硝酸铵钙(CAN)、硝酸铵-硫酸铵(ASN)等品种。

除了UAN是液体肥料外,其他都是球形颗粒状固体肥料,且早已商品化。

但国内不同形态氮的复合化发展较晚,对氮素的利用率研究方向主要集中在包裹控释、抑制剂类缓释等。

不同形态氮素按合理比例复合后,再添加作物需要的中、微量元素,对氮素的利用提高有很好的研究价值。

江苏华昌化工股份有限公司研制的脲铵氮肥是以氯化铵和尿素为主原料,采用氨酸法造粒,以液氨和硫酸放热反应的热量为能量,以尿素在酸中高溶解度,并生成硫酸脲类物质,再和氯化铵复混造粒、烘干而成。

该产品不但含有铵态氮、酰胺态氮(铵态氮:酰胺态氮=1:1),同时含有少量微量元素锌。

经过造粒工艺,具有颗粒均匀,养分多元(含N30%,Zn0.2%),肥效长等优点。

为了明确脲铵氮肥在旱田和水田不同条件下的效果,我们在张家港市进行了小麦和水稻的试验。

1 材料与方法1.1 试验材料田间试验分别在沿江潮土的大新朝东圩港和水稻土的塘桥周巷进行。

潮土质地轻壤,pH8.2[3],有强烈的石灰性反应。

水稻土质地粘壤,pH5.7。

试验用肥料,脲铵氮肥含N30%(铵态N50.7%,酰胺态N49.3%)、尿素含N46%、碳酸氢铵含N17%、氯化铵含N23.5%,过磷酸钙和氯化钾都为合格的商品肥料。

供试小麦品种系当地推广品种扬麦16号。

水稻品种和栽种方式,水稻土区2146人工移栽,潮土区武运粳7号水直播。

1.2 小麦试验处理与方法试验处理设:(1)无氮对照。

(2)尿素。

(3)碳酸氢铵。

(4)氯化铵。

(5)脲铵氮肥。

(6)70%粉状氯化铵,30%尿素。

小麦试验各处理统一每公顷施过磷酸钙540kg,氯化钾225kg,除无氮对照外,各施氮肥处理实行等氮比较,在小麦不施基肥的条件下,每公顷追施N187.5kg。

氮肥50%在12月11日苗期追施,50%在3月下旬拔节期追施。

过磷酸钙和氯化钾全部在苗期施。

施肥方法均为撒施。

试验小区面积20m2,设3次重复。

各处理小区施肥量见表1。

表1 小麦各处理小区施肥量设计表序号处理处理用肥(kg/hm2)小区施肥量(g/20m2)总量苗期拔节期苗期拔节期N肥过磷酸钙氯化钾N肥1 无氮对照0 0 0 0 1080 450 02 尿素408 204 204 408 1080 450 4083 碳酸氢铵1102.5 551.25 551.25 1103 1080 450 11034 氯化铵798 399 399 798 1080 450 7985 脲铵氮肥625.5 312.75 312.75 626 1080 450 6266 70%氯化铵438 219 219 4381080 450438 30%尿素187.5 93.75 93.75 188 1881.3 水稻试验处理与方法试验设六个处理,(1)无氮对照CK。

(2)尿素。

(3)碳酸氢铵。

(4)氯化铵。

(5)脲铵氮肥。

(6)70%氯化铵,30%尿素。

其中潮土区在上茬小麦试验的原小区进行。

各处理统一施过磷酸钙375kg/hm2,氯化钾150 kg/hm2。

各氮肥处理施N量统一为262.5 kg/hm2,氮肥总量的50%基苗肥(潮土水直播基肥30%,出苗后3叶期追施20%,水稻土全部在移栽前基施),50%在倒4叶期追施。

过磷酸钙和氯化钾全部用做基肥。

试验小区面积20m2,设3次重复,田间随机区组排列。

各处理小区施肥量见表2。

表2 水稻各处理小区施肥量设计表序号处理处理用肥(kg/hm2)小区施肥量(g/20m2)总量苗期倒4叶期苗期倒4叶期N肥过磷酸钙氯化钾N肥1 无氮对照0 0 0 0 750 300 02 尿素571 286 286 571 750 300 5713 碳酸氢铵1544 772 772 1544 750 300 15444 氯化铵1117 559 559 1117 750 300 11175 脲铵氮肥876 438 438 876 750 300 8766 70%氯化铵613 307 307 613750 300613 30%尿素263 131 131 263 2631.4 考查项目与样品分析方法小麦和水稻成熟时核实各试验小区经济产量和秸秆产量。

采集各处理小麦和水稻子粒和秸秆样品分析含氮率,研究小麦和水稻对不同氮肥的吸氮量和氮肥吸收率。

小麦和水稻子粒和秸秆氮的分析方法采用H2SO4-H2O2消煮-蒸馏法[4]。

2 结果与分析2.1 小麦试验结果2.1.1小麦追施脲铵氮肥的经济产量表现据田间试验的小麦产量统计分析,二个土壤类型的各氮肥处理间产量差异达极显著(潮土F42.93,水稻土F19.03,均>F0.01的5.64)。

虽然各氮肥处理均比无氮对照极显著增产。

但在二个土壤类型上各氮肥品种的增产表现具有明显差异。

脲铵氮肥在潮土上的小麦平均产量8134.2kg/hm2,极显著地高于碳酸氢铵和尿素。

与70%粉状氯化铵30%尿素和单施粉状氯化铵相比虽有增产,但增产差数未达显著。

水稻土上仅70%粉状氯化铵30%尿素处理比碳酸氢铵显著增产,而脲铵氮肥与其它四个氮肥处理的小麦产量增减差数均未达显著(表3)。

说明脲铵氮肥对小麦经济产量的表现,在潮土上极显著地好于碳酸氢铵和尿素,在水稻土上具有与尿素、粉状氯化铵、碳酸氢铵相同的增产效果。

表3 各氮肥处理对小麦经济产量的增产效果kg/hm2土类处理区组平均显著性检验*ⅠⅡⅢ0.05 0.01潮土脲铵氮肥8134.2 8103.15 8165.4 8134.2 a A 70%氯化铵30%尿素7474.35 7695 7918.2 7695.9 a A 氯化铵8009.1 6980.7 7865.85 7618.5 a AB 尿素7500 5878.65 6427.05 6601.95 b B 碳酸氢铵6270.15 6298.05 6242.25 6270.15 b B 无氮对照4302.9 3915.75 3688.5 3969 c C水稻土70%氯化铵30%尿素6513.15 6668.7 6938.4 6706.8 a A 脲铵氮肥6879.45 6536.85 6261.75 6559.35 ab A 氯化铵6291 6532.5 6715.5 6513 ab A 尿素6962.7 6200.7 6362.1 6508.5 ab A 碳酸氢铵5548.5 5883.9 6110.55 5847.6 b A 无氮对照3476.4 4625.55 3085.5 3744.15 c B*潮土LSD0.05=731.1,0.01=1039.35;水稻土LSD0.05=820.8,0.01=1166.852.1.2脲铵氮肥对小麦产量构成因素的影响分析经对小麦产量构成的穗、粒、重三因素分析,脲铵氮肥在潮土上比尿素和碳酸氢铵极显著增产的原因突出表现在穗数的增加。

每公顷有效穗数脲铵氮肥平均为415.8万,比尿素和碳酸氢铵的338.25万和331.65万分别增加77.55万和84.15万。

千粒重也略有增加,分别比尿素和碳酸氢铵增加2.27g和0.76g。

每穗粒数各氮肥处理间差异较小。

脲铵氮肥在水稻土上对小麦产量因素的影响与潮土具有明显差异,表现为穗数略高于碳酸氢铵,而略低于尿素和粉状氯化铵。

每穗粒数略高于其它氮肥处理。

千粒重除比碳酸氢铵增加2.8g以外,比其它施氮肥处理略减(表4)。

表4 各氮肥处理的小麦产量构成因素分析土类处理产量构成因素比对照+ —穗数(万)穗粒数千粒重(g)穗数(万)穗粒数千粒重(g)潮土脲铵氮肥27.72 37.47 52.36 11.06** 5.2 2.6 70%氯化铵30%尿素26.06 38.0 52.38 9.4* 5.73 2.62 氯化铵27.13 36.53 52.29 10.47** 4.26 2.53 尿素22.55 39.8 50.09 5.89 7.53 0.33 碳酸氢铵22.11 36.83 51.6 5.45 4.56 1.84 无氮对照16.66 32.27 49.76 ——————水稻土70%氯化铵30%尿素29.44 30.27 50.4 10.58** 3.04 0.12 脲铵氮肥26.91 33.37 48.96 8.05** 6.14 —1.32 氯化铵27.75 31.9 49.63 8.89** 4.67 —0.65 尿素28.95 30.2 49.72 10.09** 2.97 —0.56 碳酸氢铵26.09 32.37 46.16 7.23* 5.14 —4.12 无氮对照18.86 27.23 50.28 ——————*显著,**极显著,LSD潮土0.05=6.96,0.01=9.89,水稻土0.05=5.58,0.01=7.932.1.3小麦对氮肥的吸收率经对小麦子粒和秸秆N的分析汇总,发现小麦对脲铵氮肥的吸收率在沿江潮土上明显高于其它氮肥处理。

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