微晶化磷钾矿粉在几种农作物上的应用研究

微晶化磷钾矿粉在几种农作物上的应用研究

论文摘要

磷和钾是植物生长发育必需的大量营养元素,施用磷肥和钾肥是保障农作物高产稳产的重要措施。农田中施用大量水溶性磷肥容易随排水流失,易造成河流湖泊等水体的富营养化。另外,我国是世界上钾肥消耗和进口依赖最大的国家之一,而用于钾肥生产的钾盐在我国又属于紧缺矿产资源。微晶化磷、钾矿粉是一种新型肥料,具有加工简单、节约硫酸、充分利用磷矿和钾矿资源而不易污染环境等优点。本试验在多地(山东莒县、滨州、高密、曹县)和多种作物(花生、冬枣、甘薯、冬小麦)上进行了磷、钾矿粉的田间应用试验,为验证微晶化磷钾矿粉在农田大面积上应用的可行性提供依据。试验结果如下:1.微晶化磷钾矿粉能够改善作物的农艺性状,促进作物的生长。其中花生的叶长增加了13.1%~37.6%,叶宽提高了13.0%~43.5%,主茎高增加了7.9%~22.6%,侧枝长提高8.5%~26.5%。增加冬枣果实的单果重,特别是>16g的果实所占比例增加幅度较大。提高冬小麦的出苗量、冬前分蘖数和冬前生物量;对增加小麦分蘖成穗率、增大小麦旗叶大小也有效果。2.微晶化磷钾矿粉对提高作物品质有明显作用。与空白相比,显著提高了花生籽粒蛋白质和粗脂肪含量,荚果的优果率分别增加了12.5%和8.7%;提高冬枣果实着色度,增加果实干物质及可溶性固形物含量分别达2.19%~2.25%、2.55%~3.80%;提高甘薯块根干物质含量,促进了块根对磷钾元素的吸收。3.微晶化磷钾矿粉可以使作物增产,提高经济效益。花生荚果产量增加10.62%~19.33%,经济效益提高4.01%~8.76%;春甘薯增产33.1%~81.1%,夏甘薯增产36.7%~81.2%;冬小麦产量提高14.19%~28.80%。4.微晶化磷钾矿粉对于增加土壤中有效磷钾效果明显。而且由于其缓释的特性,一次大量施入后,土壤中残留的有效含量也较常规施肥多,对提高农业复种指数、推进耕地补钾工程以及缓解钾肥紧缺矛盾等均有重要的意义。

论文目录

  • 中文摘要
  • Abstract
  • 1 引言
  • 1.1 磷在植物发育和农业生产中的作用
  • 1.2 磷矿资源利用现状
  • 1.3 磷矿的加工技术
  • 1.3.1 磷肥的生产
  • 1.3.2 磷矿粉的活化技术
  • 1.4 国内外磷矿粉的发展状况
  • 1.4.1 国内外磷矿粉的施用情况
  • 1.4.2 国内外磷矿粉研究现状
  • 1.5 国内外钾矿资源的开发利用
  • 1.6 研究目的和意义
  • 1.7 技术路线
  • 2 材料与方法
  • 2.1 微晶化磷钾矿粉在花生上的应用研究
  • 2.1.1 试验材料
  • 2.1.2 试验设计
  • 2.1.3 测定项目和方法
  • 2.2 微晶化磷钾矿粉在冬枣上的应用研究
  • 2.2.1 试验材料
  • 2.2.2 试验设计
  • 2.2.3 测定项目和方法
  • 2.3 微晶化磷钾矿粉在甘薯上的应用研究
  • 2.3.1 试验材料
  • 2.3.2 试验设计
  • 2.3.3 测定项目和方法
  • 2.4 微晶化磷矿粉在小麦上的应用研究
  • 2.4.1 试验材料
  • 2.4.2 试验设计
  • 2.4.3 田间管理
  • 2.4.4 测定项目和方法
  • 3 结果与分析
  • 3.1 微晶化磷钾矿粉在花生上的应用研究
  • 3.1.1 施用微晶化磷钾矿粉对花生生长及产量的影响
  • 3.1.2 施用微晶化磷钾矿粉对花生品质的影响
  • 3.1.3 施用磷钾矿粉对土壤的影响
  • 3.1.4 经济效益分析
  • 3.2 微晶化磷钾矿粉在冬枣上的应用研究
  • 3.2.1 不同处理对冬枣生长的影响
  • 3.2.2 不同处理对冬枣品质的影响
  • 3.2.3 不同处理对枣园土壤化学性质的影响
  • 3.3 微晶化磷钾矿粉在甘薯上的应用研究
  • 3.3.1 施用微晶化磷矿粉对甘薯产量的影响
  • 3.3.2 施用微晶化磷钾矿粉对甘薯干物质含量的影响
  • 3.3.3 施用微晶化磷钾矿粉对甘薯养分吸收的影响
  • 3.4 微晶化富磷有机肥在小麦上的应用研究
  • 3.4.1 不同处理对冬小麦生长的影响
  • 3.4.2 不同处理对冬小麦分蘖成穗的影响
  • 3.4.3 不同处理对冬小麦产量结构的影响
  • 3.4.4 不同施肥处理对麦田土壤有效磷含量动态变化的影响
  • 4 讨论
  • 4.1 对微晶化磷矿粉有效性的评价
  • 4.2 微晶化磷矿粉对作物产量和品质的影响
  • 5 结论
  • 参考文献
  • 致谢
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