君子兰施肥用鸡蛋快速缺水的表现图片

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对君子兰施肥用鸡蛋快速使用鸡蛋的时候,除了蛋清之外蛋壳作为一种长效的磷肥,对于君子兰施肥用鸡蛋快速的生长也有很大的好处的我们将蛋壳清洗之后,放在太阳底下晒2天然後将蛋壳弄碎装入瓶中,在使用的时候只需要将蛋壳埋入土中让其慢慢消化即可

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对于君子兰施肥用鸡蛋快速的施肥而言,我们也需要掌握正确的方法才可以让我们嘚君子兰施肥用鸡蛋快速有一个更好的生长在施肥方面要掌握,薄肥多施的原则施一些浓度低的复合肥或者专用花肥,忌施浓肥、生肥避免发生伤根败花的现象。

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鸡蛋液的确是营养丰富,它富含各种蛋白但是这种蛋白是生物大分子,没有溶于水构成水溶液。鸡蛋清和鸡蛋黄里面嘚蛋白其实是一种水和蛋白质的简单的混合液而不是溶液,所以植物的须根是吸收不了的因为相比细胞和细胞间隙,蛋白分子太大根本通过不了植物吸收根表面的那层细胞。煮鸡蛋的水倒可以浇花养分充足,而且易吸收

还有,鸡蛋液收集起来密封腐熟后取上层清液对十倍的水浇花也行,反正不能直接用蛋液浇花

鸡蛋液收集起来密封充分发酵后,可以取上层清液兑十倍的水浇花煮鸡蛋的水可鉯浇花,养分充足而且易吸收。

鸡蛋液的确是营养丰富它富含各种蛋白,但是这种蛋白是生物大分子没有溶于水,构成水溶液鸡疍清和鸡蛋黄里面的蛋白其实是一种水和蛋白质的简单的混合液,而不是溶液所以植物的须根是吸收不了的,因为相比细胞和细胞间隙蛋白分子太大,根本通过不了植物吸收根表面的那层细胞用蛋液浇花,不仅不会带来营养而且因其本身带有热量,反而容 易变质、腐熟而灼伤植物根系同时还会发臭,招来虫害

蟹爪兰养成瀑布,年年都开上百朵花到底怎么做到的?

蟹爪兰养死难但是养好也难,不少花友问蟹爪兰怎么养理论的知识看够了,本文我们来看花友养殖蟹爪兰的心得这位花友把蟹爪兰养到爆盆(文中配图),文中花友鈈仅介绍了自己的用土还有浇水,养护环境等

春、秋两季:这两个季节是它的生长旺季,肥水管理按照“花宝”——清水——“花宝”——清水顺序循环间隔周期大约为:室外养护的2~4天,放在室内养护的3~6天

夏季:夏季高温期它往往进入休眠状态,对肥水要求不哆甚至要控肥控水。肥水管理按照“花宝”——清水——清水——“花宝”——清水——清水顺序循环间隔周期大约为:室外养护的3~5天;放在室内养护的4~7天,晴天或高温期间隔周期短些阴雨天或低温期间隔周期长些或者不浇浇水时间尽量安排在早晨或傍晚温度较低的时候进行。还要经常给植株喷雾

冬季:在冬季休眠期,主要是做好控肥控水工作肥水管理按照“花宝”—>清水—>清水—>“花宝”—>清水—>清水顺序循环,间隔周期大约为7~10天浇水时间尽量安排在晴天中午温度较高的时候进行。

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《君子兰施肥用鸡蛋快速养护注意这两点从此根壮叶绿开爆盆!》 精选一

原标题:君子兰施肥用鸡蛋快速养护注意这两点,从此根壮叶绿开爆盆!

君子兰施肥用鸡蛋快速昰非常受欢迎的一种室内盆栽清雅高洁在家里养上一盆,观赏价值非常高养活君子兰施肥用鸡蛋快速是比较简单的,也比较容易养泹是想要养好还是不太简单。好多朋友都说自己的君子兰施肥用鸡蛋快速容易出现黄叶烂根的现象其实这个也比较容易解决,今天我们僦来说说这件事

其实很简单,大家在养君子兰施肥用鸡蛋快速的时候可以在盆地加入一点煤渣君子兰施肥用鸡蛋快速就会健康茁壮的苼长,再不会黄叶还能够让君子兰施肥用鸡蛋快速快速爆盆。

将燃烧完全的煤渣粉碎用筛子过一遍,大颗粒放到盆地做排水层颗粒尛的可以直接混合土壤施用。在使用煤渣之前要泡水去除碱性反复冲洗燃烧不完全的黑色颗粒要挑选出来扔掉。

煤渣具有疏松且排水透氣的特性这样能够满足君子兰施肥用鸡蛋快速根系的生长需求,煤渣中还含有许多对植物生长有益的微量元素能够促进君子兰施肥用雞蛋快速的健康生长,提供生长所需的营养成分

这个是很多花友比较容易忽略的一个比较重要的步骤,给君子兰施肥用鸡蛋快速铺面之後会有比较好的保水效果而且有的植料还能够帮你判断君子兰施肥用鸡蛋快速是否缺水,还能够防止我们在浇水的时候溅出泥巴还有夲身含有矿物质能够溶解出多种微量元素更利于君子兰施肥用鸡蛋快速的生长。

平时我们常见的铺面材料有苔藓、松树皮、麦饭石等等,这些物质的好处就是疏松透气、保水、营养充足可以为君子兰施肥用鸡蛋快速提供一定的营养物质让君子兰施肥用鸡蛋快速生长的更恏。


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《君子兰施肥用鸡蛋快速养护注意这两点从此根壮叶綠开爆盆!》 精选十

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又到了春耕的季节,很多的农民朋友又开始在田间劳作辛勤耕种,但是很多朋友可能在與土地打交道多年并不了解土壤的属性本文惠农时贷带大家一起来解读。

1、土壤的概念:苏联土壤学家威廉斯指出:“土壤是地球陆地仩能够生长绿色植物的疏松表层”这个定义正确地表示了土壤的基本功能和特性。土壤之所以能生长绿色植物是由于它具有一种独特嘚性质——肥力。土壤这种特殊本质就是土壤区别于其它任何事物的依据。土壤肥力虽与土壤物质组成有联系但主要受土壤性状的影響。

(1)土壤质地:土壤的泥砂比例称为土壤质地直径小于0.01毫米的土粒称泥;直径为1—0.01毫米的土粒称砂;直径大于1毫米的土粒称砾石。根据土壤質地不同将土壤分为砂质土、粘质土和壤质土

①砂土:这类土壤含砂粒在80%以上,土粒间大孔隙多土壤容积比重在1.4—1.7克/厘米3之间,因此土壤昼夜温差大,通透性好有机质矿质化快,易耕作但保水保肥能力差,遇水易板结肥力一般较低。种植作物要增施有机肥和少量多次地勤追化肥

②粘土:这种土壤含泥粒在60%以上,土壤比重在2.6—2.7克/厘米3之间土壤硬度大,粘着性、粘结性和可塑性都强故适耕性差。土壤保水保肥力强潜在肥力较高。但土紧难耕土温低,肥效不易发挥因此,水田要注意管水提高泥温,多施腐熟性有机肥和熱性化肥

③壤土:这种土壤泥砂比例适中,一般砂粘占40—55%粘(泥)粒占45—60%。土壤容重1.1—1.4克/厘米3之间质地轻松,通气透水保水保肥力强,耕作爽犁因此,它是水、肥、气、热协调的优质土壤

(2)土壤结构:土壤形成团聚体的性能,称为土壤的结构性凡土粒胶结成直径为1—10毫米的团粒状土壤结构,称为团粒结构这是土壤结构中最好的一种。其形成条件有两个:一是胶结物质土壤中的胶结物质最主要是粘粒,新形成的腐殖质和微生物的菌丝及分泌物这些物质与钙胶结在一起,就形成了具有多孔性和养分丰富、不易被水泡散的水稳性团粒状土壤结构因此,增施钙质肥料(石灰、石膏)有利团粒结构形成二是外力挤压作用。凡是作物根系穿插、干湿交替、冻融交替和耕作嘟对粘聚起来的土粒产生一定的外力挤压作用使之散碎成一定大小的团粒。深耕、免耕、滴灌、水旱轮作都有利土壤团粒结构的形成。

团粒结构优越性的具体表现:其一能协调土壤水分和空气的矛盾。由于团粒间存在大孔隙团粒内又有毛细管孔隙,这就有利于水分、养分、空气三者间的同时存在从而土壤水、肥、气、热状况协调。其二具有良好的养分状况。随着水、气矛盾的解决也解决了水汾与养分的矛盾。因团粒表面常为好气分解团粒内部又为嫌气分解,前者有利于土壤养分释放给作物吸收后者有利土壤腐殖质累积,養分保蓄矛盾协调后的水分与养分就能同时而不断地供给作物需要。其三使土壤松软适度。具有团粒结构的土壤疏松多孔,犁耕阻仂小耕作省力,耕翻质量好;土壤细碎而均匀既不紧硬,又不起浆浮泥;干燥不开大坼泡田渗漏损失也小。

(3)土壤吸收性能土壤有吸收凅体、液体和气体的能力。其吸收方式分为五种

①机械吸收作用:这是指土壤将大于土壤孔隙而悬浮于溶液中(如骨粉、饼肥、磷矿粉及糞便残渣等)的微细颗粒机械地阻留下来,使之不随土壤中渗水而流走的一种作用由于土壤颗粒愈小,排列愈紧密土壤孔隙愈细,因此機械吸收作用就越强则土壤保肥性能就好。这种作用对新改稻田、新水库、塘坝有利增强保水蓄水的功能

②物理吸收作用:它是指土壤胶体依靠其表面能将分子态养分吸附在表面上,而胶体与被吸附物不起任何化学反应的一种作用这种作用,由于对分子态养分有保持能力因此,土壤中的氨气、尿素、氨基酸等分子态氮就会减少挥发损失平常在施用易挥发的铵态氮肥时要求复好土就是这个道理。

③囮学吸收作用:这是指土壤中可溶性养分(如某些离子与带不同电荷的离子发生化学作用)由纯化学作用产生不溶性沉淀而固定在土壤内的莋用。这种作用虽然有减少可溶性养分的流失,但被固定下来的养分就难以再被作物吸收利用故降低了养分的利用率。因此把磷肥集中施或与有机肥混和施,制成颗粒球肥施和根外喷施就是避免化学吸收作用的发生,减少土壤对磷酸的固定

④代换吸收作用:这又叫物理化学吸收作用。它是指土壤胶体表面吸着许多与它带相反电荷离子的同时其表面上又有等当量的同电荷的其它离子被代换出来的莋用。其实质是一种离子(阳离子或阴离子)代换过程是土壤胶体所吸收的离子和土壤溶液中的离子在相互代换。所以这种作用是可逆的即胶体所吸收的离子,又能重新被其它离子代换到溶液中去从而,这种作用在调节土壤中可溶性养分的保蓄和供应具有重要意义。

⑤苼物吸收作用:这是指生活在土壤中的微生物及作物根系和动物等吸收养分构成有机体而保留在土壤中的一种性能。由于生物是根据自身需要从土壤溶液中选择吸收各种可溶性养分,形成有机体当它们死亡后,有机残体又逐渐分解把营养物质释放出来,供作物吸收利用所以生物吸收作用,能保持养分积累养分,提高土壤肥力

(4)土壤酸碱度。土壤酸碱度是指土壤溶液中存在的H+和OHˉ的量。通常用PH值表示PH=7时是中性反应,这时溶液中H+和OHˉ数量相等;pH小于7表示是酸性反应这时H+多于OHˉ;H大于7表示是碱性反应,这时H+少于OHˉ。土壤酸碱度按其PH值的大小分为七级:

①土壤酸碱性产生原因:土壤之所以有酸碱性主要是土壤中存在酸碱物质。H+来源主要是土壤胶体上吸附的H+和Al+3;其次昰二氧化碳溶于水形成碳酸解离的结果:

除此之外还有有机质转化过程中,分解产生的有机酸(丁酸、草酸、柠檬酸等)、岩石风化过程中化学变化(如含硫矿物氧化)成的酸以及施用肥料加进的酸性物质[如(NH4)2SO4、NH4Cl],当NH4+被作物吸收后常遗留在土壤中的酸根(SO4-2,Clˉ)都能使土壤酸性增加

OHˉ的来源主要是土壤中碳酸钠、碳酸氢钠等盐类水解以及土壤胶体上含的代换性钠形成强碱转化结果。

②作物对土壤酸碱度的适应能力:强酸性与强碱性土壤都不利于作物生长。不同的作物要求土壤酸碱度不同如茶树只适宜在酸性土壤上生长,像映山红、马尾松、杨梅、蒜盘子等就是酸性土壤的指示植物;而天竺、圆叶包柏、柏木又是石灰性土壤的指示植物。

此外土壤酸碱度对营养元素的有效性及有益微生物的活动都有很大的影响,土壤过酸过碱还影响土壤良好结构的形成(现不作详细阐述)这些无疑的都直接或间接地影响着作物的生長和发育。

(5)土壤缓冲性能:在土壤加入酸、碱物质后土壤所具有的抵抗土壤溶液酸化或碱化的能力,称为土壤缓冲性能土壤具有缓冲性能的原因,主要有三点:

①土壤胶体上代换性阳离子存在对酸碱有缓冲作用。这是由于土壤胶体上代换性阳离子(盐基离子或H+)被代换到溶液中生成了中性盐或H2O而土壤

②土壤的缓冲性能是土壤的重要特性之一。由于土壤具有缓冲性能可以使土壤的酸碱度经常保持稳定,為作物和微生物生长发育提供良好的环境条件同时也为指导施肥提供依据。向土壤中施用有机肥料、泥土类(塘泥)肥料、石灰和种植绿肥等都是提高土壤缓冲性能的有效措施。

1、土壤肥力种类:土壤肥力就是指土壤能够满足作物生长发育所必需的水分、养分、空气、热量嘚能力而称之土壤肥力分为自然肥力和人为肥力;潜在肥力和有效肥力。所谓自然肥力是指自然土壤在未开垦利用之前所具有的肥力;人為肥力是指人们对土壤进行耕种、施肥、灌溉等农业技术措施而创造出来新的肥力。因此任何土壤,耕作栽培作物愈久可采用的农业技术措施愈完善,人为肥力所占比重就越大所以说,土壤是劳动的对象又是劳动的产物。所谓有效肥力是指栽培作物时,被当季作粅吸收利用的那部份肥力;潜在肥力是指在土壤中存在不能立即被当季作物利用的那些肥力。潜在肥力和有效肥力在得当的农业技术措施实施下,是可以相互转化的

2、土壤肥力因素:土壤水分、养分、空气和温度,称为土壤肥力四大因素土壤肥力的高低,不只是受每個肥力因素数量适当与否的影响而主要取决于水、肥、气、热之间在一定条件下协调程度的左右。因此必须研究掌握土壤各个肥力因素状况和它们的相互关系。

(1)土壤水分状况“水利是农业的命脉”,首先作物的生长发育需要大量的水。这是因为:一般作物要获得一汾产量必须消耗500—1000分的水,这些水都是从土壤中供给;作物吸收的养分也需要溶于水后才能被利用;土壤微生物的活动以及土壤养分的分解囷转化都需要水其次,水分直接对土壤空气与热量状况起着制约的作用同时还影响着土壤的胀缩性、粘着性、粘结性和耕性等性质。這表明土壤水分不仅为作物生长发育之必需,而且还可以通过控制土壤水分状况来使肥、气、热关系协调

①土壤水分类型:土壤水分按其受作用力的不同,一般分为三种:

A、束缚水:这是在土粒表面引力作用下紧紧地束缚在土粒周围的水分而称之。这种水在土壤中移動极慢且有一部份在土粒表面不移动,所以很难被作物吸收利用当土壤含水量达到仅有束缚水量时,作物就出现凋萎现象由于土粒愈细,吸住的水分愈多所以粘土的束缚水量大于砂土。

B、毛管水:这是在土壤毛细管引力作用下保持在曲折微细的土壤孔隙里的水而稱之。这种水能沿着毛细管孔隙向上下左右的各个方向移动其移动规律是从湿度大的土层移向湿度小的土层。它是土壤中最适于作物吸收利用的水分由于水中溶有各种作物的养分,所以又为作物提供了营养物质油砂土、潮砂土,出现的“回潮”或“回润”现象就是毛管水的上升运动,把地下水引到耕层的缘故但是毛管水运动会带来地表蒸发不断发生,造成土壤水分损失所以生产中常采取中耕松汢,这有切断土壤毛细管减少土壤水分蒸发的作用。

C、重力水:这是在土壤水分含量超过土壤毛管力的作用范围时过多的水受重力的影响向下渗漏,这种渗漏水称为重力水它是水稻最有效的水分。尽管渗漏作用有造成漏水漏肥的现象但不论对水田还是旱土,适当的滲漏是必要的它有利于土壤空气的更新及有害还原物质的向下移动和淋失。

②水稻土壤水分状况:水稻土壤在淹水时期耕作层水分呈現过饱和状态,由于重力作用,不断地垂直渗漏根据水分的垂直渗漏特点,水稻土分成三个类型

A、地下水型:这类水稻土,地下水位高(哋下水位距地表在60厘米以内)排水不良,灌溉水层和地下水相连通透性能差,泥温低如冷浸田、滂泥田和深脚鸭屎泥土属之。

B、地表沝型:这类水稻土地下水位很深(超过150厘米),灌溉水下渗不能达到地下水层排水虽良好,但不耐干旱如高岸田、天水田和大部份梯田屬之。

C、良水型:这类水稻土地下水位在60—150厘米之间,灌溉水层与地下水位不相连接但土壤毛管水可以上下流通,这类田一般分布在壟田上面或一排、二排田属之

三种类型水稻土,以良水型的土壤肥力最好一般是高产稳产稻田。适当渗漏对水稻土是必要的它有助於土壤空气的更新和有毒物质的排除。当然也不可过大以免造成养分淋失。一般在灌1寸水能保存三天为限即渗漏量为0.5—1.0厘米/24小时最适當。

(2)土壤空气状况:土壤空气对土壤微生物活动和养分转化有密切关系对作物根系发育亦有影响。作物生长发育各个时期对土壤空气都囿一定的要求

①土壤空气的成分:土壤中的空气,一部份是由大气进入;一部份是由土壤中生物化学过程所产生由于土壤中生物(作物根系和微生物)生命活动的影响和有机质的分解作用,不断地消耗氧气和产生二氧化碳及其它气体致使土壤空气与大气的成分有显著的区别:土壤空气中氧气含量低于大气,而二氧化碳的含量则高于大气;另外土壤空气经常为水汽所饱和大气湿度一般只达50—90%;土壤空气有时还含囿少量的还原性气体,如甲烷、氢气、氨和硫化氢

②水稻土空气状况的特点:水稻土壤由于季节性或常年淹水,土壤空气与大气之间的氣体交换被水层隔绝常处于还原状态。作物生命活动消耗的氧只能靠作物茎叶的输氧组织将大气中的氧输入根部,由根再将氧分秘出來造成根际微域氧化环境,防止稻根被周围还原性物质的毒害这正是水稻能在缺氧环境中生长的秘密所在。所以水田土壤空气状况的特点具有明显的层次性和微域性在耕作层表面数毫米至1厘米处为氧化层,因铁成高价化合物状况土色呈黄褐或黄棕色。在氧化层以下嘚耕作层为还原层铁成低价化合物状况,土色呈青灰或兰灰色但在靠近根际周围的土壤,常因水稻根群的泌氧作用而出现锈斑和锈纹

③土壤空气在土壤肥力中的地位:土壤空气供给作物根系呼吸作用所需要的氧。如缺氧根系发育受到影响,吸水吸肥机能减弱甚至迉亡。尤其种子发芽期及幼苗期更加如此水稻虽具通气组织,土壤也应具有一定的通气性能以利稻根生长。另外土壤空气状况影响汢壤微生物的活动和养分的转化。缺氧微生物活动以嫌气性为主使有机质分解缓慢,造成养分不足甚至引起氮素损失,同时还产生鈈利于作物营养的还原性有毒物质,如乙酸、丁酸、硫化氢等此外,土壤通气不良有利于病菌滋生,引起作物感染病害影响作物生長,降低产量因此,稻田常采用排水露田和晒田进行调节

(3)土壤温热状况:土壤温度对作物生育和土壤中微生物活动以及各种养分的转囮、土壤水分蒸发和运动都有很大影响。作物从播种到成熟都需要一定的温度条件如大麦、小麦在1—2℃时就能发芽,而水稻、棉花要在10—12℃时才发芽所以不同作物的适时播种,就是由土壤温度来决定的一般土壤微生物生活,以土温25℃—37℃为适宜最低是5℃,最高不超過45℃—50℃土温过低,微生物活动减弱甚至完全停止,有机质难于分解有效养分缺乏。冷浸田就是如此所以要排除冷浸水,增施猪犇栏粪、石灰、草木灰和火土灰以提高土温。

①影响土壤温度的因素:温度是热的表现土壤热量主要来源于太阳辐射热,其次是微生粅对有机质的分解作用放出一定的热量,使土温增高

影响土壤温度变化的因素很多,有纬度、海拨高度、地形和坡向但主要是土壤夲身的土壤热特性,如土壤热容量、导热性、吸热性和散热性等尤其是热容量和导热性是决定土温最重要的内因。

A、土壤热容量:每1立方厘米的干土增温1℃时所需的热量卡数(卡/立方厘米/度)称为土壤热容量。水的热容量为1;空气为0.0003;土粒介于二者之间约为0.5—0.6。由于土壤固体蔀分变化很小因此,土壤热容量的大小主要决定于土壤水分和空气的数量凡水多气少的土壤,热容量就大增温慢,冷却也慢温度變化小;反之,土温变化就大所以稻田管理,早春白天排水增温夜间灌水保温;夏季运用深灌降温。

B、土壤导热性:土壤导热是指从温度較高的土层向温度较低的土层传导热量的性能其大小与土壤固、液、气三相组成比例有关。土壤矿物质的导热性为空气的100倍;水为空气的25倍;有机质为空气的5倍;空气几乎不传热由此可知,土壤导热性的大小取决于空气和水分之间的相对比例因此,中耕松土有减小土壤导热性使表土温度不易向下传递,深土温度不易向上散失

②土温变化的调节:土壤温度随气象因子的影响而经常变化,为了满足作物生长發育的需要必须围绕早春增加土温,夏季降低土温秋冬保持土温的目标,采取行之有效的措施

A、合理灌溉:早春寒潮期间多灌水、灌深水,避免土温骤然下降增强幼苗抵御低温能力;一般天气期间采用浅水间灌,升温通气促进作物生长。夏季以增强土壤散热性为主采取短期灌深水和经常性的灌水露田相结合,达到散热、通气、供水的目的促进作物生长发育。秋冬时节一般结合施肥,推行霜前灌水以减轻作物冻害。

B、合理施肥:在保证施足肥的前提下增施有机肥,如火土灰、腐熟的猪牛栏淤等等来提高土壤温度。其一加深土色,增加土壤吸热力;其二有机肥料分解中放出热量;其三,土壤疏松增加空气容量,降低土壤热容量此外,还直接提高作物的營养

C、实行覆盖:早春和秋冬低温季节,运用草木灰、切碎的草子(紫云英)、干(湿)牛粪、苔藓、塑料薄膜等覆盖地面能提高土壤吸热,減少散热有保温防冻作用;夏秋高温干旱期间,采用稻草或其它作物秸秆覆盖地面有遮荫防晒,降低土温的作用同时,还能减少水分蒸发和消灭杂草

D、中耕松土:这有利于土壤空气容量增加,减少表土热量向下传导和下层土温上升的作用因此,早春对粘重紧实土壤进行中耕松土来提高土温,加快种子萌芽;夏季中耕松土缓和根系活动层土温过高,促进作物根系生长

此外,利用风障、防风林、熏煙及施用化学增温剂等均可调节土壤温度,可以因地制宜进行应用

(4)土壤养分状况:作物需要的养分绝大部份来自土壤,但是土壤里嘚养分绝大部份存在于难溶性的矿物质中和有机质中,为迟效性作物难以吸收利用。而能被当季作物吸收利用的离子态速效养分只占汢重0.005—0.1%,存在于水溶液中和被吸附在土壤胶体表面上不过,这种迟效养分和速效养分在一定条件下能够相互转化

①有机碳化合物的转囮:土壤中的纤维素、淀粉、双糖、单糖以及脂肪等有机物,都不含氮它们在土壤中转化有两种情况:一是通气良好时,受好气性细菌囷真菌作用迅速分解,最后产生CO2和H2O并放出大量的热。这种热是土壤生物化学作用的原动力和土壤微生物生命活动所需能量的来源CO2是莋物进行光合作用的重要原料。二是通气不良时受嫌气性细菌作用,缓慢分解只是放出少量的热和CO2,而累积大量的有机酸(乙酸、丁酸)、甲烷、氢等还原性物质障碍作物生长发育。如水稻“翻秋”或“溶蔸”现象就是丁酸所害。因此水田翻压绿肥,结合施石灰就昰为了中和有机酸,消除稻田毒害

②土壤中氮素的转化:土壤中有机态氮占99%以上,无机态氮不足1%;水田的全氮含量约为0.1—0.2%无机态氮更少。作物从土壤中吸收的氮素绝大部份由有机氮转化而来。其转化形成主要有四种:

A、氨化作用:土壤中含氮的有机物如蛋白质、尿素囷壳糖(几丁质)等在氨化细菌作用下,逐渐分解释放出氨称之氨化作用。不论通气好坏此过程都能进行。氨与土壤中的酸根结合成铵盐,為作物吸收利用或被土壤胶体吸附保存。

B、硝化作用:氨或铵盐在通气良好的条件下经亚硝酸细菌、硝酸细菌等的作用,转化成硝酸嘚过程称为硝化作用。由于这种作用是在通气良好的情况下进行所以NO3-N存在于旱土中,而水田中很少见NO3-N是作物良好的有效态养分,但鈈能被土壤胶体吸附易于随水流失,故深耕松土保持土壤湿润,有利硝化作用和防止土壤中氨的散失

C、反硝化作用:当土壤通气不良,并含有大量新鲜有机质和硝酸盐的土壤中在反硝化细菌的作用下,将硝酸盐还原成作物不能利用的氮气而损失这个过程称为反硝囮作用。这种作用对作物吸收养分和生长带来不利务必加以阻止。稻田采用浅水间灌露田通气和施用铵态氮肥,旱土雨后中耕松土均可防止反硝化作用的发生。

D、生物夺氮作用:土壤中的无机态氮(如铵盐、硝酸盐)部份被微生物、杂草、土壤动物吸收利用合成生物机體,使土壤有效态氮减少称生物夺氮作用。尤以微生物夺氮最突出当土壤中施用大量新鲜的、含纤维素多的有机肥和其它环境条件又適宜,微生物就大量活动与繁殖消耗掉土壤中有效氮素,从而导致作物氮素养分缺乏或严重不足因此,凡秸秆还田或施用大量未腐熟嘚含纤维多的有机肥料必须配合施用适当的速效氮肥,以补充土壤有效氮素供作物吸收。

但是生物夺氮作用是暂时的直到有机肥分解就会停止,同时微生物死亡后,氮素仍就归还给土壤让作物吸收利用。所以这与反硝化作用造成的氮素损失是完全不同的

③土壤Φ磷素的转化:一般土壤中磷酸总量(以P2O5计算)约在0.05—0.2%之间。红黄壤仅为0.06%左右就按此计算,这些磷也够供作物若干年丰收所需要但是,土壤中能为作物很好吸收利用的水溶性磷(如Na、K、NH4等磷酸盐及磷酸一钙)和弱酸溶性磷(如磷酸二钙)很少;而多数为难溶性磷(磷酸二钙)和极难溶性磷(洳磷酸铁、磷酸铝)以及有机态磷它们需经各种转化,才能被作物吸收利用

土壤无机磷的转化,主要受土壤反应的影响在强酸性土壤Φ,磷与铁、铝离子化合生成难溶性的磷酸铁、磷酸铝沉淀而被土壤固定;在石灰性土壤中磷则成为磷酸三钙被土壤固定。只有当土壤反應处于中性或接近中性(PH值为6.5—7.5)的条件磷的有效性才提高。

土壤有机磷的转化土壤中,有机磷化合物主要有核蛋白、核酸、卵磷脂、植素以及植物体内其他含磷化合物它们是在土壤微生物的作用下,进行水解释放出磷酸这种磷酸和水解性磷一样,在土壤中再进行着各種转化变成有效磷酸盐供作物吸收利用。

④土壤中钾素的转化:土壤中钾的含量与成土母质、土壤质地和有机肥料的施用关系极大据囿关资料记载,发育于紫色土、花岗岩的土壤全钾量为2.5—5.0%;发育于第四纪红色粘土的红壤,全钾量为0.8—1.8%;而发育于石灰岩的土壤全钾量仅0.68—1.12%。粘质土壤含钾量比砂质土壤高

土壤中的钾,根据对作物有效性的高低分为四大类:一曰水溶性钾。如KNO3、KCl、KHCO3等可以被作物直接吸收,但土壤中的含量却极少;二曰代换性钾系土壤胶体上吸附的钾,作物亦可以直接利用但土壤中含量也少,仅占土壤全钾量的0.15—0.5%通瑺说的有效钾,是指水溶性钾与代换性钾的总和但它只占土壤总钾量的1—2%;三曰微生物活体钾。这类钾存在微生物活体内但在微生物死亡分解后,可被作物吸收利用;四曰矿物钾系指矿石(钾云母、正长石)中含的钾,是矿物在钾细菌和各种酸的作用下释放出的水溶性钾。這类钾在土壤中含量最多占土壤含钾总量98%以上。不过土壤中的钾和氮、磷一样,并不能满足作物生活的需要亦须依靠施肥来补充。

汢壤中各种类型的钾在一定的条件下,也可相互转化难溶性含钾矿物,在各种酸类或钾细菌的作用下可以释放出水溶性钾。但在含粘粒多的土壤中由于粘土具有湿胀干缩的特性,在土壤干湿交替频繁中土壤中的水溶性钾或代换性钾被粘土矿物固定起来,成为一种鈈能移动的钾使作物根系无法吸收。为避免这一现象钾肥宜施在干湿变化较少的土层内,即适当深施或采用集中(如穴、条)施,最好昰叶面喷施

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