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硝化抑制剂(nitrification inhibitor),又称氮肥增效剂(nitrogen fertilizer synergist),一类对硝化细菌有毒的有机化合物。加入铵态氮肥中以抑制土壤内亚硝酸细菌对铵态氮的硝化,从而减少铵态氮转化为硝态氮而流失所用的添加剂。
为更好地解决氮肥利用率低、肥效期短的问题,对目前国内外应用的几种硝化抑制剂的农业效应进行了深入的研究工作,并期望筛选出一组适合在东北气候、土壤条件下提高氮肥肥效、提高作物产量、省工节肥和减少NO_3~-淋溶污染等的硝化抑制剂。本实验采用网室培养、盆栽试验和田间小区试验相结合的方法,研究了ATC、Dwell、MPC和DCD的不同用量的单因子作用以及组合的协同作用,对土壤尿素氮转化中的硝化程度的抑制效果及对北方的主作物玉米、水稻的产量和其它主要经济性状的影响。
1、ATC的网室培养试验表明:ATC浓度占纯氮量0.1%时就表现出一定的硝化抑制作用,用量为占纯氮量0.1-1.0%的ATC足以抑制硝化5-7周,不同水平处理之间差异显著。一定浓度的ATC如处理4(占纯氮量的0.4%)的抑制效果是相对较好的,应用处理4第11天、第21天、第36天、第52天可分别降低硝化率为53.87%、3.68%、0.87%、5.25%。与空白相比,施ATC到52天(约7周)可以降低硝化率达7-25%;与DCD相比,硝化率降幅为5.6-19.3%。
2、ATC的田间试验表明:施用ATC能够不同程度地增加玉米百粒重和水稻千粒重。施用ATC对玉米和水稻都有显著的增产效果。在施氮量为133.2kgN/hm~2下,施用占纯氮量0.2-0.6%的ATC,玉米增产范围为128.25-1169.1kg/hm~2,增产幅度为1.40-12.72%;玉米每亩增纯收入5.94-91.37元,其中ATC占纯氮量的0.2%的纯收入最高。在施氮量为150kgN/hm~2下,施用占纯氮量0.3-0.9%的ATC,水稻的增产范围为32.1-553.2 kg/hm~2,增产幅度为0.83-14.3%,水稻每亩增纯收入-7.59-51.72元,其中ATC占纯氮量的0.3%的处理纯收入最高。在本实验条件下,ATC的使用比市售的氮肥增效剂(增铵一号)的经济效益要高。施用占纯氮量0.2-0.6%的ATC提高玉米的氮肥利用率达2.79-9.12%,其中ATC,(占纯氮量的0.2%)最高,达9.12%。 通过综合ATC的培养试验和田间试验的结果分析,可确认ATC是作为硝化抑制剂的理想材料,ATC较适用量为占纯氮量的0.2-0.4%。 华南热带农业大学硕士学位论文 .
3、通过试剂MPC、Dwell对硝化抑制作用的培养试验反应出:MPC、Dwell两种 试剂都具有硝化抑制作用,都能抑制或延缓、H,'一N向N以一\的转化,使土壤中 保持较高浓度的\11、一N和较低的硝态氮,且各处理之间差异达极显著或显著。 Dwe们随浓度的增加土壤中NH!'一、的累积总量也增加;与DCD相比,Dwell处理 土壤中X让一、的累积总量降低量达1.86一52.6%。MPC随浓度的增加土壤中 川一\的累积总量减少,与DCD相比,MPC处理土壤中凡以一N的累积总量降低 达23.8一43.6%。施用MPc、Dwe川的处理之间表观硝化率差异达显著或极显著: 在累积总量上显著低于对照,Dwen平均降低表观硝化率达5 .13一33.1%,与DcD 处理相比,平均降低幅度达2.05一28%。MPC平均降低表观硝化率达10.7一28.2%, 与DCD处理相比,平均降低幅度达3.9一23%。
在本试验条件下,MPC的较适用量 为占纯氮量的O,5%,Dwell的较适用量为占纯氮量的0.6%。
1、硝化抑制剂的协同作用(盆栽水稻试验):作为硝化抑制剂的化合物之间有 较强的硝化抑制协同作用,能抑制或延缓M一厂一X向N以一N的转化,使土壤中较 长时间保持较高浓度的、H、
一、和较低的硝态氮。硝化抑制剂组合的协同作用临 界时间在91天左右(即抑制硝化时间达9一13周左右)。但经SAS的均数多重 比较分析,这些处理之间在土壤中按态氮和硝态氮浓度上差异都不显著。施用 这些硝化抑制剂组合明显减少了淋溶水中硝态氮、钱态氮总量,降低幅度分别 为5一」6%、1.53一65.4%。各处理淋失的N认一N总量分别占总施氮量的0.6一 1.1%,与对照相比,处理的淋失率要减少5一46%。抑制剂组合能够不同程度增 加水稻分桑期的有效分粟数1.4一3.7个/穴:增加水稻千粒重0.02一1.25克; 增加水稻产量5.74一13.07克/盆,增幅为7.86一17.89%,其中增产幅度最大 的是处理15;施硝化抑制剂组合的处理能增加氮肥利用率2.33一巧.10%,其中 氮肥利用率最高的是处理15。 可以肯定硝化抑制剂有明显的协同作用,在本试验条件下,处理15(即 八践C:D;:A犯。.跳,I)CDI%,阮。1] 0.6%,MPCO.5%)是相对较好的抑制剂组合。
综上,硝化抑制剂效果如达到ED80(80%硝化抑制率),CP添加量最少,成本最低,适合各种肥料添加。
它们能够选择性地抑制土壤中硝化细菌的活动,从而阻缓土壤中铵态氮转化为硝态氮的反应速度。铵态氮可被土壤胶体吸着而不易流失,但是在土壤透气条件下,铵态氮在微生物作用下可转化为硝态氮,该过程称硝化。反应的速度取决于土壤湿度和温度。低于10°C时,硝化反应速度很慢;20°C以上时,反应速度很快。除水稻等某些作物在灌水条件下能够直接吸收铵态氮外,多数作物吸收硝态氮。但硝态氮在土壤中容易流失,合理使用硝化抑制剂以控制硝化反应速度,能够减少氮素的损失,提高氮肥的利用率。通常硝化抑制剂要与氮肥混匀后再施用。
硝化抑制剂除有减少氮肥损失、提高氮肥利用率而增加产量的作用外,还可降低农作物中亚硝酸盐含量,提高农作物品质,减少施肥量过高时对土壤、地下水和环境的污染。
但在某些情况下,硝化抑制剂对作物的增产效果不够稳定。
硝化抑制剂目前主流工业化的主要有三种:CP、DCD、DMPP。一、2-氯-6-(三氯甲基)吡啶(又称氮吡啶),代号为(CP),美国陶氏公司产品为:伴能,常州润丰化工商标:伴隆;二、双氰胺(代号:DCD);三、3,4-二甲基吡唑磷酸盐(代号:DMPP),德国巴斯夫公司生产。除此三种主流硝化硝化抑制剂外还有脒基硫脲(ASU)、2-甲基-4,6-双(三氯甲苯)均三嗪(MDCT)、2-磺胺噻唑(ST)等。
例:硝化抑制剂
含量 %≥ 99.5
水分 %≤ 0.30
灰分 %≤ 0.05
熔点°C 209-212
含钙量 (ppm)≤ 350
性状 白色晶体,相对密度1.40,熔点202-212°C,溶于水和乙醇,微溶于乙醚和苯。干燥时性能稳定,不可燃。
用途 添加到化肥中作为硝化抑制剂使用。
常用的硝化抑制剂有:
①商品名为N-Serve,N-Ctrl的硝化抑制剂,是2-氯-6-(三氯甲基)吡啶,施入土壤的最低浓度为0.5~10ppm时,有效时间为6周;
②叠氮化钾(含2%~6%的硝酸钾)可溶于无水氨中施用;
③日本商品名为AM的硝化抑制剂是2-氨基-4-氯-9-甲基吡啶。在日本,施用复合肥料时,还使用其他一些硝化抑制剂,如磺胺噻唑、双氰胺、硫脲-N-2,5-二氯苯丁二酰胺、4-氨基-1,2,3-三唑盐酸盐、脒基硫脲等。
抑制器还有除消减噪音外的其它优点。抑制器能改变射击的声音和声音的散播方式,因而增加了确定射手位置的难度。多数抑制器还可有效地减轻后座力。抑制器还可使射出枪管的高温气体足够冷却,以使从枪管喷出的铅蒸汽的...
绝大多数抑制器的原理是使枪管内的高压气体在喷出枪口之前得以相对缓慢地膨胀,由于降低了气体喷出的速度,这可显著地降低噪音。这个过程就如同慢慢打开一罐碳酸饮料时听到的是咝咝的声音而不是通常的“啪”的一声。...
1,银行加息(之前买房可以享受利率优惠,现在全部都是基准而且加息,从10年的基准58增加到11的65.19,这样调整之后以同样贷款50万来说11年的贷款月供每个月要比10年多出360元) 2,增加首付...
稳定性肥料中硝化抑制剂作用效果的检测方法
以硝化抑制率作为评价指标,研究了影响硝化抑制剂抑制效果测定方法的主要因素,包括氮土比、培养时间以及土壤类型等.确立了测定稳定性肥料中硝化抑制剂抑制作用效果的最佳检测方法:称取风干后的棕壤200 g,以氮土比1.15:1 000准确称取样肥,并将其充分混匀,以25%的含水量,在30 ℃培养箱中培养.选择自培养开始的第9、12、15 d测定土壤中硝态氮(包括亚硝态氮)的质量分数.该检测方法提高了评价效率和准确度.
质子泵抑制剂使用指引
质子泵抑制剂使用指引 质子泵抑制剂 (PPI)以其高选择性的抑制胃壁细胞 H+-K+-ATP 酶的作用, 产生强大而持 久的抑酸效果,而抑酸后的负反馈作用,使 G细胞释放大量的胃泌素,加速溃疡面的愈合, 为消化系统疾病治疗带来了里程碑式进步。 但是,随着 PPI 的广泛和长期应用, 人们开始关 注此类药物长期使用的安全性。近年来, PPI 的不良反应逐渐被报道,涉及机体多个系统, 且临床表现较重,引起部分医务人员及患者的担忧。 今年 7 月,《新加坡医学杂志》 (Singapore Med J) 刊登了一篇文章,分析了该地区 PPI 使用不当的原因以及可能导致的负面结果。 其实,在笔者看来, 若能熟练掌握质子泵抑制剂 的特性,则有望规避此类药物的临床使用风险,保障公众用药安全。 药动学影响用药选择 1987 年全球首个 PPI 奥美拉唑在瑞典上市后,兰索拉唑、泮托拉唑、雷贝拉唑、埃索 美拉
硝化抑制剂的作用机理
硝化抑制剂是一类抑制土壤中亚硝化细菌等微生物活性的添加剂总称。硝化抑制剂进入土壤后能抑制土壤中亚硝化、硝化、反硝化过程,从而阻碍铵离子向亚硝酸根、硝酸根离子的转化过程。硝化抑制剂与氮肥配合施用,通过抑制剂硝化细菌的活性,抑制亚硝化作用,使施入的氮肥能够较长的时间内以铵态氮存在,供作物利用。这不仅提高了肥效,而且减少了亚硝态氮、硝态氮淋溶和反硝化造成的氮肥损失。另外,植物以铵态氮的形式吸收氮,还能活化土壤中固定的磷,增加磷的吸收。
脲酶抑制剂的作用机理
尿素施入土壤后,会在土壤中脲酶的作用下,转化为氨、二氧化碳和水。土壤中的脲酶的活性都比较强,一般情况下,施入土壤中的尿素需要1-7天就可以完全转化。脲酶抑制剂就是通过抑制脲酶对尿素的催化作用,从而延缓土壤中尿素的水解速度和减少氨的挥发损失。
磷活化技术
使用磷活化剂释放土壤中的磷,保护肥料中的磷被固定,使之保持更长的有效期。NAM中还含有磷活化菌,可活化土壤中非水溶性磷,以供作物吸收利用,提高了磷利用率。
长效缓释复合肥首先通过对肥料中的氮素的水解转化过程进行控制,限制其形成氨的速度,从而达到控制土壤中铵及氨的浓度,减少直接挥发损失;运用硝化抑制剂调节土壤中亚硝化细菌的活性以阻碍硝化与反硝化的发生,使土壤中的氮以氨的形式存留于土体中减少挥发、流失及反硝化损失。使用磷活化剂活化释放土壤中的磷,保护肥料中的磷,防止被固定,使之保持更长的有效性。长效缓释剂专用肥根据各种作物的生长特性和需肥特点,来调节长效缓释肥的配方,使其适合作物生长特性,能够满足作物关键时期的养分需求,促进作物合理生长。
1. 灰白色粉未.溶于水,熔点为170度,常温下储存稳定。
2. 主要成份:脲酶抑制剂,硝化抑制剂,磷活化剂
对苯二酚:中等毒,急性毒性: LD50:320 mg/kg(大鼠经口)
双氰胺:【毒性ld50(mg/kg)】小鼠经口12000。
3. 毒性:低毒
产品特点:复合氮肥、科技创新、全部溶解、高效安全、施用快捷;
作物表现:生根迅速、见效更快、抗病性强、产量提高、品质改善;
农户收益:用量减少、省时省工、提前上市、售价提高、收益增加。
肥效快、肥效长:雅拉N3促释型增效氮肥含速效氮-长效氮-酰胺态氮(15-15-15≥45% ) "三氮" 合一,速效、长效合理搭配,同时添加了既有硝化抑制剂、尿甲醛以及促释剂等美加倍的独特配方,达到了肥效快、肥效长的完美结合。
促进吸收:雅拉N3对根系的生长有良好的促进作用,特别在较低温度条件下,还能促进作物根系的生长,从而提高作物对肥料的吸收能力。并能够大幅度促使被土壤固定的肥料养分充分释放,因此还能促进对各种中微量元素的吸收。
促进光合作用:能够延长叶片衰老,保绿时间长,加强叶绿素合成,促使叶色加深变绿,增强叶片光合作用,提高叶片光合速率,迅速将光合产物运送到果实中去,促进干物质的形成。
利用率高:雅拉N3独特配方及含有的硝化抑制剂使氮的释放速度更加符合作物的吸收规律,作物吸收利用率比一般尿素高40%左右。
提高抗性:雅拉N3可提高作物的抗旱、抗寒、抗倒伏、抗涝及抗病虫害等抗逆性能。
一、适用作物及用法用量
雅拉N3氮肥是替代尿素的高效安全产品;适用于一切作物,特别适用蔬菜类经济作物,凡使用尿素的作物均能施用雅拉N3氮肥;适用于基肥和追肥,用量只需尿素的60%~80%,也可用于冲淋施及叶面追肥,叶面肥浓度一般为0.3~0.5%,也可根据土壤情况、当地作物施肥习惯或农技部门指导下适当调整。
二、注意事项
1.雅拉N3氮肥主要是对作物补充氮素,根据作物生长所需养分与雅拉牌复合肥搭配施用效果更佳;不宜与碳铵、钙镁磷肥等碱性肥料混用,与其他化肥混用要即混即施;施用后不宜马上大量浇水,也不宜在大雨前施用,施用后建议覆土以提高肥效。大棚每次使用量不宜超过15公斤/亩,并保持土壤湿润。