使用化肥的壞處:影響作物品質長期使用化肥會使作物營養失調,內部轉化合成受阻,導致作物品質下降,如瓜果不甜、蔬菜不香,并且容易腐爛,不宜存放。危害人體健康大量施用化肥,易使蔬菜中硝酸鹽含量超標,而亞硝酸鹽與胺類物質結合形成的N亞硝酸基化合物對健康不好。破壞土壤生態平衡化肥的大量使用,會造成土壤的有益菌、蚯蚓的大量死亡,影響土壤生態系統的正常功能。造成環境污染化肥使用過量,土壤中的養分等物質被雨水和農田灌水帶到地下水及河流中,造成部分地區的地下水及河流污染,使地下水、河流、湖泊呈富營養化,導致地下水質變差,部分河流、湖泊中的魚類常常發生死亡的現象。化肥中的一些物質進入大氣后還會引發酸雨等環...
檢測肥料的鉀含量主要有以下原因:確保作物營養需求:鉀是植物營養三要素之一,在植物生長發育過程中參與60種以上酶系統的活化、光合作用、同化產物的運輸、碳水化合物的代謝和蛋白質的合成等過程。鉀肥中的鉀元素能促使作物生長健壯,莖稈粗硬,增強對病蟲害和倒伏的抵抗能力,促進糖分和淀粉的生成,從而使農作物增產,提高農產品品質。肥料質量控制:鉀肥作為一種重要的農業投入品,其質量對于農業生產和環境保護都有著重要影響。檢測鉀含量可以幫助肥料生產企業控制產品質量,確保生產的鉀肥符合標準要求。市場監管:檢測鉀肥中鉀含量可以幫助監測機構對市場上的鉀肥產品進行抽樣檢測,保障消費者的權益,防止假冒偽劣產品的流...
氮(N)氮是構成植物蛋白質、核酸和氨基酸等有機物的主要組成部分,對植物的生長速度和光合作用的效率有著直接影響。氮素充足時,植物莖葉生長旺盛,但過量的氮肥可能導致植物生長過于茂盛,減弱抗逆能力。磷(P)磷對植物細胞分裂、能量代謝、DNA和RNA的合成起著關鍵作用,參與ATP分子的合成,是植物能量代謝的重要組成部分。磷肥能夠促進植物花芽分化,提早開花結果,改善幼苗根系生長。鉀(K)鉀是植物生長發育所需的第三大營養元素,參與細胞滲透調節、水分平衡、光合作用和酶活性的調節。鉀還可以提高植物的抗逆能力,促進植物對病蟲害的抵抗力。鉀肥對植株莖稈健壯、果實品質改善、增強植株抗寒能力、提高果實的糖...
肥料檢測是一個綜合性的過程,涉及多個方面的評估。其中包括:生物有效性:通過生物試驗(如植物生長試驗)來評估肥料對植物生長的促進作用。土壤微生物活性:分析肥料對土壤微生物群落的影響,因為微生物在土壤養分循環中起著關鍵作用。植物吸收率:測定肥料中養分被植物根系吸收的效率,這直接關系到肥料的使用效果。儲存穩定性:在不同條件下(如溫度、濕度變化)測定肥料成分的變化情況,以確保肥料在儲存過程中保持有效成分。持久性:評估肥料在土壤中釋放養分的速度和持續時間,以確保植物在整個生長季節都能獲得充足的養分。強化肥料市場監管,加大對不合格肥料產品的處罰力度,保障消費者權益。江西肥料檢測元素 土壤理化指標...
鉀素不足時,植物的抗逆性下降,葉片邊緣發黃、焦枯,易倒伏。在種植小麥等谷類作物時,如果缺鉀,可在拔節期和孕穗期追施氯化鉀,每次每畝施用量 5 - 8 千克,以增強植株的抗倒伏能力和抗病能力。對于香蕉等喜鉀作物,在果實膨大期更要保證充足的鉀肥供應,可施用硫酸鉀鎂肥來滿足其對鉀的需求。鉀素過量雖然相對少見,但也可能會影響植物對鈣、鎂等元素的吸收。如果檢測到鉀過量,可適當減少鉀肥的施用,同時補充鈣鎂肥。例如,在葡萄種植中,若鉀過量導致葉片發黃、果實品質下降,可增施硝酸鈣和硫酸鎂等肥料來平衡養分。肥料檢測過程中要注意樣品的保存條件,防止成分變化。河南推廣肥料檢測重金屬檢測機構 土壤指標檢測方...
增加作物營養 有機肥所含養分較全,肥效穩而長,含有機質多,能提高土壤有機質含量,改善土壤理化性質。不但可以供給作物,還可以供給土壤微生物以氮、磷、鉀等養分,以及維生素和生長hormone等。化肥與有機肥搭配使用的地塊比單施化肥的地塊有機質含量高,土壤微生物數量增加。 在秸稈還田和施用未腐熟有機肥時,加入化學氮肥,可避免作物因早期缺氮而影響生長 禾谷類作物成熟階段需要同時提供硝態氮和銨態氮,有機肥料能夠做到這一點。提出完善現有標準或制定新標準的建議,以適應全球化背景下的需求。河南推廣肥料檢測試驗檢測機構使用化肥的好處 增加作物產量 化肥中的營養元素(如氮、磷、鉀等)能滿足作物生長需求,促進...
中量元素中量元素包括鈣(Ca)、鎂(Mg)、硫(S),這些元素在植物生長過程中也起著重要作用。鈣(Ca):鈣是植物細胞壁的主要組成部分,對維持細胞結構穩定、維持細胞的透性和參與細胞信號傳導起著重要作用。鈣還促進植物根系生長、提高果實品質。植物缺鈣時,幼嫩組織軟弱無力,產生脆弱的植物關節。鎂(Mg):鎂是葉綠素的組成成分,對光合作用有著重要作用。植物缺鎂時,葉片變黃,葉脈仍保持綠色,形成典型的“黃斑病”。硫(S):硫是構成蛋白質和某些維生素的組成部分,對植物的生長發育和抗病能力有影響。植物缺硫時,葉片變黃,生長緩慢。微量元素包括鐵(Fe)、鋅(Zn)、錳(Mn)、銅(Cu)、硼(B)...
肥料中的有機質是農業生產中不可或缺的要素,它不僅能提供植物生長所需的養分,還能改善土壤結構,增強土壤的保水保肥能力,促進微生物活動,提高土壤肥力。本次回答將詳細探討肥料中有機質的內容,包括其來源、對土壤微生物的影響、測定方法以及對土壤健康的作用。肥料中的有機質主要來源于動植物殘體、微生物體及其分解合成的各種有機物質。這些有機質在土壤中以不同的形態存在,如機械混合狀態、生命體和溶液態。有機質的來源非常普遍,包括農作物秸稈、畜禽糞便、工業廢棄物、生活垃圾、城市污泥等。有機質是土壤微生物的能量和碳源,對微生物群落結構及功能具有重要影響。有機質的添加可以增加土壤微生物的種類和數量,促進微生...
檢測肥料的有機質含量主要有以下原因:評估肥料質量:有機質是有機肥料的重要組成部分,其含量直接影響有機肥料質量的高低。商品有機肥料質量的判定主要參考有機質含量,準確測定有機肥料中有機質含量具有重要意義。判斷土壤肥力:有機質是判斷土壤肥力的重要依據。有機質中含有大量的各種植物生長發育所需的營養元素,如氮、磷、鉀、鈣、鎂、硫、鐵等,是植物營養的主要來源之一,為植物生長提供養分,從而保證植物生長全過程的養分需求,促進植物生長。并且有機質在促進團粒結構的形成,改善土壤的物理性質,增強土壤的保肥、保水性和緩沖性方面起著重要的作用。指導農業生產:合理使用有機肥是降低能耗,培肥地力,增強農業后勁,...
微生物含量:檢測肥料中的有益微生物數量,如固氮菌、解磷菌、解鉀菌等。這些微生物可以改善土壤結構、提高土壤肥力和促進作物生長。平板計數法:將肥料樣品稀釋后,在適宜的培養基上培養,計數微生物菌落數量。酶活性:測定肥料中某些酶的活性,如脲酶、磷酸酶等。這些酶可以促進肥料中養分的轉化和釋放,提高肥料的有效性。比色法、滴定法等:通過測定酶催化反應的產物或底物的變化來確定酶活性。包裝標識:檢查肥料包裝上的標識是否符合國家標準要求,包括產品名稱、養分含量、執行標準、生產許可證號、生產日期、保質期、使用方法等。凈含量:測定肥料的實際凈含量是否符合包裝標識的規定。結合地理信息系統(GIS),肥料檢測數據可以更好...
使用化肥的好處 增加作物產量 化肥中的營養元素(如氮、磷、鉀等)能滿足作物生長需求,促進植物的葉綠素生成、根系發育、開花結果等,從而增加產量。例如,氮肥可促進莖葉生長,磷肥有助于根系發達和開花結果,鉀肥能提高作物的抗逆性和品質。 提高土壤肥力 多年持續合理施肥,化肥后效疊加,土壤有效養分含量增加。例如,化肥中的無機物可以補充土壤的養分,增加土壤肥力,提高土壤的產量潛力。 化肥還能調節土壤酸堿度,如石灰類肥料可降低酸性土壤的酸度,硫酸銨等肥料能中和堿性土壤的堿性,使土壤更適宜作物生長。 發揮良種潛力 高產品種需要吸收利用更多養分并轉化為糧食產量,化肥能提供這些養分,使良種的潛力得以發揮。...
中量元素中量元素包括鈣(Ca)、鎂(Mg)、硫(S),這些元素在植物生長過程中也起著重要作用。鈣(Ca):鈣是植物細胞壁的主要組成部分,對維持細胞結構穩定、維持細胞的透性和參與細胞信號傳導起著重要作用。鈣還促進植物根系生長、提高果實品質。植物缺鈣時,幼嫩組織軟弱無力,產生脆弱的植物關節。鎂(Mg):鎂是葉綠素的組成成分,對光合作用有著重要作用。植物缺鎂時,葉片變黃,葉脈仍保持綠色,形成典型的“黃斑病”。硫(S):硫是構成蛋白質和某些維生素的組成部分,對植物的生長發育和抗病能力有影響。植物缺硫時,葉片變黃,生長緩慢。微量元素包括鐵(Fe)、鋅(Zn)、錳(Mn)、銅(Cu)、硼(B)...
氮肥是農業生產中不可或缺的重要肥料,它對作物的生長和發育起著至關重要的作用。氮肥按照不同的形態可以分為多種類型,包括氨態氮肥、銨態氮肥、硝態氮肥、硝銨態氮肥、氰氨態氮肥和酰胺態氮肥等。氮肥的合理施用可以顯著提高作物的產量和品質,但過量使用也會帶來一系列的環境問題,因此合理施用氮肥對于農業生產的可持續發展至關重要。銨態氮肥主要包括碳酸氫銨、硫酸銨、氯化銨等,這類肥料易被土壤膠體吸附,部分進入粘土礦物晶層,并且易氧化變成硝酸鹽。在堿性環境中,銨態氮容易揮發損失,高濃度銨態氮對作物也可能產生危害。硝態氮肥包括硝酸鈉、硝酸鈣等,這類肥料易溶于水,在土壤中移動較快,作物容易吸收硝酸鹽。硝酸鹽...
標簽信息準確性:確保肥料標簽上的信息準確無誤,如養分含量、使用方法、注意事項等。法規符合性:確保肥料符合國家或地區的肥料標準和法規要求,對于出口肥料還需符合目標市場的國際標準和法規。重金屬含量:檢測肥料中可能存在的重金屬(如鉛Pb、鎘Cd、汞Hg、鉻Cr、砷As等),這些重金屬對環境和人體健康有害。有害化學物質:分析肥料中可能含有的有害化學物質,如農藥殘留、有毒有機化合物等。pH值:反映肥料的酸堿度,不同植物對土壤酸堿度的適應性不同,因此選擇合適的pH值范圍的肥料對于促進植物生長具有重要意義。檢測報告應詳細記錄肥料成分,便于追溯和質量控制。肥料檢測ph值檢測機構樣品制備:在進行酸堿度檢測前,需...
外觀:觀察肥料的顏色、形狀、粒度等外觀特征。均勻一致的外觀可以反映肥料的生產工藝和質量穩定性。顏色:不同類型的肥料可能具有特定的顏色,如氮肥通常為白色或淺黃色,磷肥可能為灰色或褐色。異常的顏色可能表明肥料存在雜質質量問題。形狀:肥料可以是顆粒狀、粉狀、片狀等不同形狀。顆粒狀肥料通常具有較好的流動性和施用便利性,而粉狀肥料則更容易溶解和被作物吸收。粒度:粒度分布均勻的肥料有利于均勻施肥和提高肥料利用率。過大或過小的粒度可能會影響施肥效果和操作便利性。粒度:測定肥料顆粒的大小分布。合適的粒度可以保證肥料在土壤中的分散性和溶解性,提高肥料的有效性。篩分法:通過不同孔徑的篩網對肥料進行篩分,確定不同粒...
如果檢測發現肥料中的氮含量低于預期或土壤中有效氮缺乏,植物可能會表現出葉片淡綠或黃綠、植株矮小、生長緩慢等癥狀。此時,應增加氮肥的施用量。對于葉菜類蔬菜,如菠菜、生菜等,在生長初期可以適當追施尿素,每次每畝施用量 5 - 10 千克,以促進葉片的快速生長。對于果樹,在春季萌芽期和新梢生長期,可以增加氮肥的投入,如施用硝酸銨鈣等含氮肥料,促進枝葉生長。當肥料中氮素過量時,植物可能會出現徒長現象,枝葉過于繁茂,莖稈細弱,易倒伏,并且可能會延遲開花結果。此時,需要減少氮肥的施用頻率和用量。例如,在花卉種植中,如果發現花卉徒長,應暫停氮肥施用,同時可以適當增施鉀肥,如硫酸鉀,來平衡養分,增強植物的抗倒...
土壤指標檢測方法現場取樣現場取樣是土壤檢測的第一步,需要選擇具有代表性的土壤樣品,避免受到外界干擾。取樣方法包括固定點取樣法、區域取樣法等。樣品處理樣品回到實驗室后,需去除雜質,如大顆粒石塊、根系等,并進行晾干或低溫干燥處理,以確保樣品的穩定性和保存性。樣品分析樣品處理完成后,進行各項土壤指標的分析。這些指標包括土壤pH值、有機質含量、全氮含量、有效磷含量、有效鉀含量等。這些指標可以通過化學分析方法進行測定,也可利用儀器設備進行檢測。土壤指標檢測設備現代土壤指標檢測通常依賴于先進的儀器設備,例如土壤分析儀、電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS)、原子吸收分光光度法等。這些設備能夠提...
肥料檢測是一個綜合性的過程,涉及多個方面的評估。其中包括:生物有效性:通過生物試驗(如植物生長試驗)來評估肥料對植物生長的促進作用。土壤微生物活性:分析肥料對土壤微生物群落的影響,因為微生物在土壤養分循環中起著關鍵作用。植物吸收率:測定肥料中養分被植物根系吸收的效率,這直接關系到肥料的使用效果。儲存穩定性:在不同條件下(如溫度、濕度變化)測定肥料成分的變化情況,以確保肥料在儲存過程中保持有效成分。持久性:評估肥料在土壤中釋放養分的速度和持續時間,以確保植物在整個生長季節都能獲得充足的養分。強調標準化工作對于推動全球農業可持續發展的重要性。河南咨詢肥料檢測重金屬檢測機構 檢測肥料的有機...
肥料中的有機質是農業生產中不可或缺的要素,它不僅能提供植物生長所需的養分,還能改善土壤結構,增強土壤的保水保肥能力,促進微生物活動,提高土壤肥力。本次回答將詳細探討肥料中有機質的內容,包括其來源、對土壤微生物的影響、測定方法以及對土壤健康的作用。肥料中的有機質主要來源于動植物殘體、微生物體及其分解合成的各種有機物質。這些有機質在土壤中以不同的形態存在,如機械混合狀態、生命體和溶液態。有機質的來源非常普遍,包括農作物秸稈、畜禽糞便、工業廢棄物、生活垃圾、城市污泥等。有機質是土壤微生物的能量和碳源,對微生物群落結構及功能具有重要影響。有機質的添加可以增加土壤微生物的種類和數量,促進微生...
肥料檢測在農業生產中具有至關重要的意義。檢測肥料時,首先要對其外觀進行檢查。例如,顆粒肥料應大小均勻、無明顯結塊現象。而對于肥料的成分檢測則更為復雜。氮、磷、鉀這三大主要元素的含量測定是關鍵步驟。在測定氮含量時,可能會用到凱氏定氮法等專業方法,通過一系列的化學反應將肥料中的氮轉化為可測量的形式,從而得出氮元素的精確含量。對于磷元素,可以采用磷鉬酸喹啉重量法,這種方法能夠準確地確定肥料中磷的占比。在檢測鉀時,火焰光度計法常常被使用,它能敏銳地檢測出鉀離子的濃度。此外,還需要檢測肥料中的微量元素含量,如鋅、鐵、錳等,這些微量元素雖然在肥料中含量較少,但對植物的生長發育同樣不可或缺。通過...
一站式肥料檢測通常包含的服務有:肥料有效成分測定:檢測肥料中各類有效成分的含量,如氮、磷、鉀等大量元素,以及中量元素、微量元素等。養分檢測:確定肥料所含的各種養分水平。有效活菌類檢測:如果是微生物肥或生物有機肥等,會檢測其中有效活菌的種類和數量。肥料有害成分檢測:包括重金屬(如鉛、鉻、鎘、汞、砷等)檢測,以及其他可能存在的有害成分分析。微生物等控制指標檢測:例如蛔蟲卵死亡率、糞大腸菌群數等。理化指標檢測:涵蓋水分、粗灰分、堿度、水不溶物、粒度、腐植酸、有機物總量、pH值、縮二脲、硫酸鹽等項目。質量標準研究制定:幫助制定農藥和化肥的質量標準。穩定性實驗:評估肥料在不同條件下的穩定性。提出在不同環...
肥料在農業生產中具有極其重要的地位,其重要性主要體現在以下幾個方面:提供營養元素植物生長需要多種營養元素,如氮、磷、鉀、鈣、鎂、硫等,肥料能夠補充土壤中這些元素的含量,為植物提供充足的營養,促進其正常生長和發育。改善土壤質量增加有機質含量:肥料中的有機物質可以增加土壤的有機質含量,提高土壤的肥力和保水能力。例如,有機肥料中的微生物和酶類能促進土壤中有機物質的分解和轉化,形成穩定的土壤結構,減少土壤侵蝕和流失。調節土壤酸堿度:肥料中的無機物質可以調節土壤的酸堿度,改善土壤的理化性質。例如,石灰類肥料可以降低酸性土壤的酸度,提高土壤的pH值;硫酸銨等肥料則能中和堿性土壤的堿性,使土壤更...
土壤指標檢測方法現場取樣現場取樣是土壤檢測的第一步,需要選擇具有代表性的土壤樣品,避免受到外界干擾。取樣方法包括固定點取樣法、區域取樣法等。樣品處理樣品回到實驗室后,需去除雜質,如大顆粒石塊、根系等,并進行晾干或低溫干燥處理,以確保樣品的穩定性和保存性。樣品分析樣品處理完成后,進行各項土壤指標的分析。這些指標包括土壤pH值、有機質含量、全氮含量、有效磷含量、有效鉀含量等。這些指標可以通過化學分析方法進行測定,也可利用儀器設備進行檢測。土壤指標檢測設備現代土壤指標檢測通常依賴于先進的儀器設備,例如土壤分析儀、電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS)、原子吸收分光光度法等。這些設備能夠提...
微生物含量:檢測肥料中的有益微生物數量,如固氮菌、解磷菌、解鉀菌等。這些微生物可以改善土壤結構、提高土壤肥力和促進作物生長。平板計數法:將肥料樣品稀釋后,在適宜的培養基上培養,計數微生物菌落數量。酶活性:測定肥料中某些酶的活性,如脲酶、磷酸酶等。這些酶可以促進肥料中養分的轉化和釋放,提高肥料的有效性。比色法、滴定法等:通過測定酶催化反應的產物或底物的變化來確定酶活性。包裝標識:檢查肥料包裝上的標識是否符合國家標準要求,包括產品名稱、養分含量、執行標準、生產許可證號、生產日期、保質期、使用方法等。凈含量:測定肥料的實際凈含量是否符合包裝標識的規定。實施嚴格的肥料檢測流程,有助于提升整個農業產業鏈...
氮含量:通常采用蒸餾后滴定法(如GB 8572-88)進行測定,通過化學方法將肥料中的氮轉化為氨,并用硫酸標準溶液吸收,再用氫氧化鈉標準溶液反滴定,從而計算出氮的含量。磷含量:常用磷鉬酸喹啉重量法(如GB/T 8573-1999)進行測定,將肥料中的磷提取出來,并與喹鉬檸酮試劑反應生成黃色磷鉬酸喹啉沉淀,通過稱量沉淀的質量來計算磷的含量。鉀含量:常采用四苯基合硼酸鉀重量法(如GB 8574-88)進行測定,將肥料中的鉀轉化為鉀離子,并與四苯基合硼酸鉀反應生成沉淀,通過稱量沉淀的質量來計算鉀的含量。提出減少硝態氮過量排放的策略,如合理施肥、利用緩釋肥料等。上海第三方肥料檢測檢測全鹽肥料酸堿度檢測...
肥料中的游離氨基酸游離氨基酸是指在肥料中以自由狀態存在的氨基酸,它們是構成蛋白質的基本單元,對于植物的生長和發育具有重要作用。在肥料中,游離氨基酸可以直接被植物根系吸收,無需經過復雜的代謝過程,因此它們是一種高效的植物營養物質。游離氨基酸的來源和制備游離氨基酸主要來源于富含蛋白質的動植物廢棄物,如廢棄豬毛、畜禽羽毛、皮革、毛發和豆餅等。這些材料通過高溫酸解、化學水解或生物發酵等工藝處理,可以轉化為游離氨基酸。這些氨基酸不僅提供了植物所需的氮源,還含有多種微量元素,有助于改善植物的營養狀況。游離氨基酸的作用機制游離氨基酸在肥料中的應用可以促進作物的生長,增強葉片的光合作用,提高作物的...
氮肥是農業生產中不可或缺的重要肥料,它對作物的生長和發育起著至關重要的作用。氮肥按照不同的形態可以分為多種類型,包括氨態氮肥、銨態氮肥、硝態氮肥、硝銨態氮肥、氰氨態氮肥和酰胺態氮肥等。氮肥的合理施用可以顯著提高作物的產量和品質,但過量使用也會帶來一系列的環境問題,因此合理施用氮肥對于農業生產的可持續發展至關重要。銨態氮肥主要包括碳酸氫銨、硫酸銨、氯化銨等,這類肥料易被土壤膠體吸附,部分進入粘土礦物晶層,并且易氧化變成硝酸鹽。在堿性環境中,銨態氮容易揮發損失,高濃度銨態氮對作物也可能產生危害。硝態氮肥包括硝酸鈉、硝酸鈣等,這類肥料易溶于水,在土壤中移動較快,作物容易吸收硝酸鹽。硝酸鹽...
肥料酸堿度檢測是肥料檢測中的一項重要內容。影響肥料有效性:不同的肥料在不同的酸堿度條件下,其有效性會有很大差異。例如,在酸性土壤中,一些堿性肥料可能更容易發揮作用;而在堿性土壤中,酸性肥料可能更適宜。了解肥料的酸堿度可以幫助農民選擇合適的肥料,提高肥料的利用率。對土壤的影響:肥料的酸堿度會直接影響土壤的酸堿度。長期使用酸性或堿性較強的肥料,可能會導致土壤酸化或堿化,從而影響土壤的肥力和作物的生長。通過檢測肥料的酸堿度,可以合理調整肥料的使用,保持土壤的酸堿平衡。對作物生長的影響:不同的作物對土壤酸堿度有不同的要求。一些作物喜歡酸性土壤,而另一些作物則適宜在堿性土壤中生長。了解肥料的酸堿度,可以...
肥料中的游離氨基酸游離氨基酸是指在肥料中以自由狀態存在的氨基酸,它們是構成蛋白質的基本單元,對于植物的生長和發育具有重要作用。在肥料中,游離氨基酸可以直接被植物根系吸收,無需經過復雜的代謝過程,因此它們是一種高效的植物營養物質。游離氨基酸的來源和制備游離氨基酸主要來源于富含蛋白質的動植物廢棄物,如廢棄豬毛、畜禽羽毛、皮革、毛發和豆餅等。這些材料通過高溫酸解、化學水解或生物發酵等工藝處理,可以轉化為游離氨基酸。這些氨基酸不僅提供了植物所需的氮源,還含有多種微量元素,有助于改善植物的營養狀況。游離氨基酸的作用機制游離氨基酸在肥料中的應用可以促進作物的生長,增強葉片的光合作用,提高作物的...
使用化肥的壞處造成土壤板結化肥成分單一,過量使用會破壞土壤本身的團粒結構,使土壤板結,不透氣。嚴重時會在土壤表面形成白色的鹽漬層(肥霜),影響土壤肥力和作物生長。導致土壤酸化過磷酸鈣、硫酸銨、氯化銨等生理酸性肥料被植物吸收養分離子后,土壤中氫離子增多,易造成土壤酸化。土壤酸化會導致有毒物質釋放,毒性增強,影響生物體生長,加重植物病害,加速土壤中重金屬的溶解釋放,還會使營養成分流失,造成土壤貧瘠化。土壤養分失調農田大量施用單元素化肥,其養分不能被作物有效地吸收利用,氮、磷、鉀等化學物質易被土壤固結,使各種鹽分在土壤中積累,造成土壤養分失調,部分地塊有害重金屬含量和有害病菌量超標,導致...