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腐殖酸有机硅钙肥(土壤调理剂)

        本品是我公司自主研究经过科学配伍有效的将腐殖酸、有机质、硅、钙、铁、镁、锌、等植物有益元素按作物需求比例经先进加工工艺生产而成,具有改良土壤、抗倒伏、抗病逆、增加作物品质、增产等明显效果。该产品具有用量小,效果高的优点,既经济又高效,是未来肥料的发展方向。
每亩用量25---50kg,可用于基施或追施。
        随着土壤酸化、次生盐渍化等各种问题的发生,尤其是在经济效益高的大棚蔬菜和果树区,种植户被土壤问题困扰更重,近几年土壤调理剂在这些区域也开始升温,土壤调理剂对于土壤的主要有疏松土壤、改善土壤团粒结构,保水保肥,缓解土壤酸化、盐碱化等方面的作用。土壤酸化已成为影响农业生产和生态环境的一个重要因素。土壤酸化始于活性质子(H+),由于氢质黏土性质的不稳定,当土壤有机矿质复合体或铝硅酸盐黏粒矿物表面吸附的氢离子达到一定限度后,这些粒子的晶格结构就会遭到破坏,铝氧八面体就会解体,使铝离子脱离了八面体晶格的束缚,转变成交换性的铝离子。土壤交换性铝的水解使土壤表现出酸度特征,依据水解程度的不同,一个Al3+水解可以产生1~3个氢离子。酸性土壤中含铝的原生和次生矿物风化也加速释 放大量的铝离子,形成植物可吸收形态的铝化合物。植物过量地吸收铝元素后,不仅会降低作物产品品质,还会对植物体特别是植物根系生长产生极大影响,甚至导致植物中毒死亡。同时酸性土壤使阳离子交换量和盐基饱和度降低,土壤矿物质营养钙、镁、硫元素流失严重;酸化还可使土壤对磷酸根和钼酸根的固定作用增强,降低土壤磷和钼的有效性,影响植物正常生长和发育等。 土壤盐渍(碱)化是指土壤底层或地下水的盐分随毛管水上升到地表,水分蒸发后,使盐分积累 在表层土壤中的过程。土壤盐渍化不仅会破坏土壤结构,还会对作物的生长和土壤微生物的活性产生不利影响。由于盐分在表层土壤中积聚,提高了土壤溶液的渗透压,减少了与作物根系的渗透压差值,进而影响作物对水分和养分的正常吸收。 土壤的干旱已经成为某些地区或某些作物种植区普遍存在的状况。我国干旱地区占国土面积的30.8%,集中分布在西北,以新疆面积最大,新疆的农业用水总量为778亿m3,占到总用水量的90%。干旱还可使生态环境进一 步恶化并易引发其他自然灾害。 土壤生物学障碍是指在自然或农田生态系统中,植物-土壤的相互作用导致土壤生物种群发生不利于某种植物生长和发育改变的现象。连作障碍是土壤生物学障碍的主要表现之一。连作使土壤有害微生物增加,土传病虫害严重,引起土壤微生物种群和数量发生变化。此外,土壤生物学障碍因素与土壤理化性质之间也存在着一定的相互作用。连作障碍可使花生、烟草以及蔬菜等作物的产量和品质下降,经济效益降低等。 土壤调理剂的应用是修复退化土壤的主要措施之一。其作用主要为:(1)改善土质,使酸化、盐化、板结、施肥过度土壤恢复活力。(2)改善土壤连作障碍,提供适宜生长的土壤环境,有利于土壤良性循环。(3)提高作物产量,改善品质,减少落花落果,提高结实率,提早收及延长采摘期,增加果实营养水平,商品性好。(4)预防病虫害、病菌对植物危害,增强抗病、抗菌、抗逆能力。(5)分解土壤、植株体内肥料、农药残留,钝化重金属对环境污染。(6)提高土壤保水性,改善土壤吸附性能
          “没有安全优质的土壤,哪有放心的“菜篮子”、“米袋子”、“水缸子”?“毒地”上建起来的房子,再漂亮也不是安全的家。”全国政协委员、中科院南京分院院长周建民在今年的全国政协会议上再次呼吁保护土壤环境。农业生产上由于化肥和农药的大量使用,造成了土壤板结,盐渍化程序加剧,对农业生态环境构成严重威胁。尤其是设施栽培特殊环境条件和人为管理利用上的盲目性及不合理的施肥制度,致使土壤理化性状恶化更加严重,土壤生产能力呈衰退之势。因此人们开始使用土壤调理剂来改善土壤状况,提高土壤肥力。      土壤调理剂的具体作用如下:      一是调节土壤酸碱度。近年来,由于不断冲施铵态氮肥,以及酸雨影响致使土壤酸化程度愈来愈严重,不少呈弱碱性的土壤调理剂正好可与之中和,将其改良。    二是改良土壤透性。由于施肥不当等问题,土壤板结情况也相当严重。一些土壤调理剂的加入,可以促进团粒结构的形成,从而破除板结,增加其透气性。    三是补充土壤营养。一些土壤调节剂富含可促进根系生长的硅、钙、镁等中微量元素,这类土壤调理剂的施用可在一定程度补给土壤营养……    四是抑制有害病菌。一些土壤调理剂具有一定的杀菌作用,施用后,可减少土传病害发生。    五是提高肥料利用率,促进作物高产优质。
        或许土壤污染并不像烟囱中冒的黑烟、河流里淌的污水那么直观,但它们的确就在我们身边!
环境保护部和国土资源部联合发布《全国土壤污染状况调查公报》,调查结果显示,全国土壤环境状况总体不容乐观,部分地区土壤污染较重,耕地土壤环境质量堪忧,工矿业废弃地土壤环境问题突出。
我国耕地土壤点位污染物超标率为19.4%,镉、镍、铜、砷、汞、铅、滴滴涕(双对氯苯基三氯乙烷)和多环芳烃成为罪魁祸首,也就是所谓的重金属污染和有机物污染。
南方土壤污染重于北方,长三角、珠三角、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出,西南、中南地区土壤重金属超标范围较大。
土壤修复技术概览
土壤修复是指利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物,使其浓度降低到可接受水平,或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。
在土壤修复行业,已有的土壤修复技术达到一百多种,常用技术也有十多种,大致可分为物理、化学和生物三种方法。
从根本上说,污染土壤修复的技术原理可包括为:(1)改变污染物在土壤中的存在形态或同土壤的结合方式,降低其在环境中的可迁移性与生物可利用性;(2)降低土壤中有害物质的浓度。
在农业土壤污染治理、土壤改善过程中,腐殖酸体现出了越来越好的效果。
为什么是腐殖酸?
腐植酸是自然界中广泛存在的大分子有机物质。
腐植酸是动植物遗骸,主要是植物的遗骸,经过微生物的分解和转化,以及地球化学的一系列过程造成和积累起来的一类有机物质。现代工业中一些发酵工艺也能生产出腐殖酸。
腐植酸的原料来源可以分成两大类:煤类物质和非煤类物质。
前者主要包括泥炭、褐煤和风化煤;在它们之中,腐植酸含量达10-80%。我国煤炭蕴藏量是非常丰富的,根据资料,有泥炭50亿吨,褐煤1265亿吨,风化煤尚没有统计数据。
后者包括土壤、水体、菌类和其他非煤物质,如含酚、醌、糖类等物质,它们经过生物发酵、氧化或合成可以生成腐植酸类物质,如现在市场上粮食发酵生产味精所产生的腐殖酸。
腐植酸是腐殖质的主要组成部分,化学结构复杂,是一个含有羧基、酚基、酮基、酚羟基等多种活性功能团的混合物,腐植酸的特殊结构和理化特性决定了它在生态修复上的重要作用。
        腐殖酸如何修复土壤
腐植酸对“重金属和有毒有机污染物”污染土壤的修复作用主要包括:腐植酸对重金属和有机物的吸附沉淀作用;氧化还原作用;以及腐植酸能够促进土壤微生物对有机污染物的降解等。
实践证明,腐殖酸对于土壤修复和改良的作用是十分明显的。
1、腐殖酸改变了被污染的土壤中重金属存在的形态
重金属的累积和富集带给土壤极大的压力,其存在于土壤中的形态多数都是螯合态或者络合态,腐殖酸富含大量离子,它可以用自身的离子替换掉螯合态和络合态中的重金属离子,使重金属不易被作物吸收,农作物不易受到重金属污染。
轻腐植酸(黄腐酸)分子量较低,有利于重金属的活化、增容、解吸。例如用含黄腐酸的溶液浇灌“超累积植物”肾蕨(超累积植物就是指对重金属或其他污染物有耐受性的植物),可以明显提高对各种重金属的吸收。
重腐植酸(包括棕腐酸、黑腐酸),分子量较大,对重金属有还原和吸附固定的作用,可降低重金属的有效性,如对镉、汞、铅等固定。
2、腐殖酸降低了被污染的土壤中有机物的毒害程度
土壤的另一个“破坏者”是有机污染物,来源主要是石油及裂解产物、农药、有机合成制品(如塑料地膜等);
腐殖酸能够通过增加对有机物的吸附量和稳定性,固定在土壤中,使污染物失去活性,或者诱导有机物的活性自由基光解、化学降解,从而达到为土壤“解毒”的功效。
以重腐植酸为原料生产的腐植酸“可降解地膜”,既有增温保墒保肥作用,用后2~3个月又降解为腐植酸有机肥,作物自然出苗,省工省时,避免了塑料地膜造成的“白色污染”。
3、腐植酸可用于地下水位低于1米的盐碱地治理
腐植酸能够和其他辅助剂的钙铁离子结合,促进地表20~30厘米的细颗粒土壤形成大颗粒团粒结构,降低了细颗粒土壤的毛细现象,大大减少了蒸发水分携带盐分到地表面和逐渐积聚形成的盐渍化,这是从源头上彻底治理盐碱地的最有效方法。
        腐殖酸在肥料上的应用
肥料也是向土壤中带入重金属,造成土壤污染的因素之一,比如低含量的磷肥、低品质的硅钙土壤调理剂、低品质的有机肥等;
        目前,腐殖酸越来越广泛应用在高品质肥料领域,比如各种含腐殖酸的复合肥,腐殖酸水溶肥,含腐殖酸的有机肥、有机无机肥等,除了对肥料的增效作用以外,还能改善土壤团粒结构、增强有益微生物活性,也能如上文所述,对土壤盐渍化、重金属、有机物污染等起到逐步治理作用。

硅肥对农作物有十大作用
   硅素同氮、磷、钾“三要素”一样重要,是水稻、甘蔗、大麦、玉米、番茄、竹等农作物的基本元素。受到学术界的重视。土壤中虽也大量存在,但土壤中的硅素多成难溶性矿物。不能被作物吸收。缺硅补硅,喜硅作物增硅施肥成为提高产量,改善品质的一项重要技术措施。生产试验证明,施用硅肥对农作物有十大作用机理。        1、是构筑植物体必需营养元素:绝大部分植物体内含有硅。特别是水稻,近年来其营养作用被认为仅次于N、P、K居第四位。检测表明,生产1000公斤稻谷,二氧化硅吸收量高达150公斤,超过水稻吸收氢磷钾的总和。水稻、小麦、大麦、大豆、扁豆、茴香六种作物灰分中,硅磷钾钙等7种营养元素的氧化物占灰分80%以上,其中硅氧化物占16~61.4%。        2、是种保健性营养元素肥料:施硅肥能改良土壤矫正土壤酸度,提高土壤盐基,促进有机肥分解,抑制土壤病菌。如红壤旱地属酸 PH值4.5~5.2左右,缺有机质和钙,容易板结。施硅肥可改良土性,加速熟化,有利于作物增产。蔬菜大棚连种两年以上,霉菌和病菌累积会影响作物产量与品质。施硅肥能有效防治霉菌的存活和繁殖及根茎霉烂等作物。        3、是改善品质的营养元素肥料:果树施硅肥可显著改善果实品质,体积增大。含糖量提高。味甜、气香且利人体健康。还耐贮藏及运输。甘蔗施硅、能提高产量,后期能促进茎糖分积累,提高出糖率。       4 、是兼合多钙镁元素复混型肥料:硅肥兼含有一定量的磷、锌、硼、铁、锰等微量元素,对农作物有复合营养作用。适合多种作物施作。        5、可帮助作物提高光合作用:硅肥可使作物表皮细胞硅质化,使作物的茎叶挺直,减少遮荫,叶片光合作用增强。如水稻施硅后,叶片角度缩小,冠层光合作用提高10%以上。        6、可增强作物抗病虫能力:作物吸收硅素后,体内形成硅化细胞,茎叶表层细胞壁加厚,角质层增加,从而提高防虫抗病能力,特别是抗稻瘟病、叶斑病、茎腐病、白叶枯病、菌栏病及棉铃虫、锈病等。       7、可提高作物抗御倒伏 由于作物的茎秆直,使抗倒伏能力提高80%左右。        8、可使作物体内通气性增强:作物体内硅素量增加,使作物导管刚性加强,促使通气性增强,对水稻、芦苇等水生和温生作物有重要意义,还可以促进根系生长,预防根系的腐烂和早衰。特别对防治水稻的烂根有重要作用。        9、可提高作物的抗逆性:作物吸收硅肥产生硅化细胞,有效地调节叶片气孔的开闭,控制水分蒸腾作用。提高作用的抗旱、抗干热风和抗低温御害能力。硅肥适用于早春作物。如早稻、早花生和冬春季蔬菜生产。        10、可减少磷在土壤中的固定:耕作土壤施硅后能活化土壤中的磷、并难溶性磷,促进在作物体内的运转,从而提高结实率。
         硅肥——继氮磷钾之后的第四大元素肥料
  早在1926年,美国加州大学农业研究人员就开始研究硅肥并肯定了硅素的肥效。1935年日本开始硅肥的研究,1954年开始生产和应用,1957年成立日本硅肥协会。日本现有硅肥厂30多家,硅肥在日本等发达国家已经使用了50多年的历史,日本政府于1955年就以肥料法的形式将硅肥作为一种新型肥料确定并大面积推广使用,每年施用量达150万吨以上,硅肥的大量施用给日本农业带来了高效益,目前,在日本农民使用肥料首先考虑的就是硅肥。
  东南亚地区的韩国、朝鲜、菲律宾、印度、斯里兰卡、泰国等先后引进日本硅肥生产技术,并迅速推广"氮磷钾+硅"的配方施肥。据报道,硅肥在水稻上的增产效果已超过磷肥和钾肥。朝鲜每年硅肥的用量达75万吨。中国台湾进行了20万亩水稻施用硅肥的示范和推广,其增产率达到12%,亩增产40kg。东南亚地区生产水稻的国家已将硅作为氮磷钾后的第四大营养元素。美国、澳大利亚已在甘蔗种植上普遍施用硅肥。
  我国70年代中期开始研究硅肥,80年代后期才实现工业化生产。近几年来,我国在河南、山东、浙江、安徽、湖北、广西、海南、河北、四川等省对喜硅作物和缺硅土壤施用硅肥,其增产幅度为:水稻10%~20%,小麦10%~15%,花生15%~35%,大豆10%~20%,甘蔗10%~25%,玉米12%~20%,芝麻15%以上,棉花10%~15%,麻类10%~25%,竹类10%~20%,蔬菜15%~20%,草莓30%~50%,西瓜10%~25%。同时可提高产品的质量,如苹果的含糖量、着色率、耐贮性和运输性等都有提高。硅肥还起能到防病防虫的作用,如稻瘟病、叶斑病、茎腐病、纹枯病、霜霉病、灰霉病、白粉病、锈病、烂根病及二化螟、稻飞虱、蚜虫等。
  硅肥是一种很好的植物调节性肥料、品质肥料、保健肥料。硅肥既可作肥料,提供养分,又可用作土壤调理剂,改良土壤,此外还兼有防病、防虫和减毒的作用,是其它任何化学肥料无法比拟的一种新型多功能肥料。
  "高产不优质,优质不高产",这是一直困扰我国农作物种植的问题。中国在加入WTO后,意味着中国市场将向具有极强竞争力的国外农产品进一步开放,农产品品质不提高,难以应对入世后的竞争,而硅肥正是一种可以提高农作物品质的重要肥料之一。硅肥能够改变作物品质的特性,正在引起世界范围内土肥学界和植物营养学界的重视。在我国国家科技部公布的新一批"九五"重点科技成果推广项目中,硅肥名列榜首。
  农业专家们指出,随着施肥水平的提高,大量化肥的施入必须要有硅肥的配合。"氮磷钾+硅"科学配方施肥,才能达到优质高产的效果。硅肥将成为世界肥料发展史上的第四大元素肥料。
 
        
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