System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 基于腐植酸与生物硝化抑制剂的协同作用提高氮肥利用率的方法技术_技高网

基于腐植酸与生物硝化抑制剂的协同作用提高氮肥利用率的方法技术

技术编号:43281201 阅读:15 留言:0更新日期:2024-11-12 16:04
本文提供了一种基于腐植酸与生物硝化抑制剂的协同作用提高氮肥利用率的方法。包括以下步骤:步骤一:将生物硝化抑制剂溶解后,均匀喷施于氮肥表面,等待自然风干备用,生物硝化抑制剂与氮肥质量比例为1~5:100;步骤二:将附着生物硝化抑制剂的氮肥与腐植酸共同施入土壤,氮肥施入土壤的量为200kgN/ha,腐植酸与氮肥的质量比例为1:1~2。通过利用腐植酸与生物硝化抑制剂的协同作用提高氮肥利用率,进而提高玉米产量与品质,同时实现黑土地区土壤氮素利用率与氮肥偏生产力的提升。

【技术实现步骤摘要】

一、本专利技术涉及一种农业施肥,尤其涉及一种基于腐植酸与生物硝化抑制剂的协同作用提高氮肥利用率的外源物质联合施用方法。


技术介绍

0、二、
技术介绍

1、我国东北黑土地区作为重要的商品粮基地,受侵蚀作用影响,氮、磷、钾以及有机质等土壤养分大量流失,耕地生产力严重退化。研究表明,我国的化肥年消费量占世界化肥用量的31%,但是氮肥利用率仅为30%~35%。随着生产力的下降,农民通过大量投入氮肥来满足作物对氮元素的需求,但作物产量并没有随着氮肥施用量的增加而有所增加提高,反而加重剧了土壤的负担,造成一系列的环境污染问题。因此,如何提高黑土地区氮肥利用率,促进作物增产值得进一步探究。

2、3-(4-羟基苯基)丙酸甲酯(mhpp)是一种从高粱根系中提取的新型生物硝化抑制剂(bnis)。作为植物适应低氮环境而分泌的一种化学物质,bnis可以做到在时间和空间上的精准释放,效果通常在时间和条件依赖方面优于工业硝化抑制剂。并且bnis具有持久高效、天然绿色、易被微生物降解利用等优点。已被证实在减少氮素损失、提高氮素利用率方面具有一定的效果。

3、腐植酸作为一种生物刺激剂,当施用于作物或其根际周围时,能够促进作物的自然生理代谢,增强营养物质的吸收及利用,提升非生物胁迫抗性,进而提高品质和产量。同时,腐植酸在改良土壤结构,提升土壤肥力方面效果显著。已有研究表明,腐植酸能够与铵结合形成腐植酸铵,进而减少土壤或堆肥过程中活性氮素损失,供植物充分吸收利用。腐植酸还具有碳汇高,来源广泛,成本低及应用形式多样等特点,但是目前缺乏一种运用外源物质协同作用提高作物产量和氮素利用率的方法。


技术实现思路

0、三、
技术实现思路

1、有鉴于此,本专利技术提出一种基于腐植酸与生物硝化抑制剂的协同作用提高氮肥利用率的方法,利用腐植酸与生物硝化抑制剂之间产生的协同效应,实现了土壤氮素利用率与氮肥偏生产力的提升,从而起到提高作物产量与氮肥利用率的作用。

2、本专利技术的技术方案是:

3、本专利技术提出一种基于腐植酸与生物硝化抑制剂的协同作用提高氮肥利用率的方法,包括以下步骤:

4、步骤一:将生物硝化抑制剂溶解后,均匀喷施于氮肥表面,等待自然风干备用,生物硝化抑制剂与氮肥质量比例为1~5:100;

5、步骤二:将附着生物硝化抑制剂的氮肥与腐植酸共同施入土壤,氮肥施入土壤的量为200kgn/ha,腐植酸与氮肥的质量比例为1:1~2。

6、优选的,所述生物硝化抑制剂为3-(4-羟基苯基)丙酸甲酯,。

7、优选的,所述腐植酸为木本泥炭,腐植酸的碳氮比为7.93。

8、优选的,所述氮肥为尿素。

9、优选的,步骤一中采用酒精将生物硝化抑制剂溶解。

10、优选的,所述土壤为棕壤。

11、本专利技术的有益效果是:

12、1、相较于常规施肥对照处理(只施用氮肥,不施用抑制剂与腐植酸),施用后两年,玉米产量分别提高了11.34%、1.34%;相较于单施3-(4-羟基苯基)丙酸甲酯(mhpp)或腐植酸处理,玉米产量分别提高了8.46%、3.44%和8.76%、0.27%;

13、2、与常规施肥对照处理相比,施用后两年,玉米千粒重分别提高了7.21%、3.55%;与单施3-(4-羟基苯基)丙酸甲酯(mhpp)或腐植酸处理相比,玉米千粒重分别提高了5.91%、2.81%和3.85%、0.91%;

14、3、与常规施肥对照处理相比,施用后两年,土壤氮素利用率及氮肥偏生产力分别提高了36.33%、13.05%及11.34%、1.34%;相较于单施3-(4-羟基苯基)丙酸甲酯(mhpp)处理,氮素利用率及氮肥偏生产力分别提高了30.60%、19.24%及8.47%、3.44%;相较于单施腐植酸处理,氮素利用率及氮肥偏生产力分别提高了20.34%、18.74%及8.76%、0.27%。

15、4、通过生物刺激剂腐植酸与生物硝化抑制剂mhpp联合施用产生的协同效果,实现了提高东北黑土地区作物产量的同时提升氮素利用率与氮肥偏生产力的目标。

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【技术保护点】

1.一种基于腐植酸与生物硝化抑制剂的协同作用提高氮肥利用率的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的提高氮肥利用率的方法,其特征在于,所述生物硝化抑制剂为3-(4-羟基苯基)丙酸甲酯。

3.根据权利要求1或2所述的提高氮肥利用率的方法,其特征在于,所述腐植酸为木本泥炭活化后的腐植酸,腐植酸的碳氮比为7.93。

4.根据权利要求3所述的提高氮肥利用率的方法,其特征在于,所述氮肥为尿素。

5.根据权利要求4所述的提高氮肥利用率的方法,其特征在于,步骤一中采用酒精将生物硝化抑制剂溶解。

6.根据权利要求3所述的提高氮肥利用率的方法,其特征在于,所述土壤为棕壤。

【技术特征摘要】

1.一种基于腐植酸与生物硝化抑制剂的协同作用提高氮肥利用率的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的提高氮肥利用率的方法,其特征在于,所述生物硝化抑制剂为3-(4-羟基苯基)丙酸甲酯。

3.根据权利要求1或2所述的提高氮肥利用率的方法,其特征在于,所述腐植酸为木本泥炭活化后的腐...

【专利技术属性】
技术研发人员:信秀丽刘迎春钟新月朱安宁杨文亮张先凤
申请(专利权)人:中国科学院南京土壤研究所
类型:发明
国别省市:

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