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增效技術的發展曆程
作者:管理員  來源:原創  日期:2019-04-11   [] [] []

    我國肥料增效劑伴隨著化肥利用率的研究而展開,從開始大麵積使用化肥到目前已有60餘年,肥料增效研究進展經曆了四個階段:
第一代肥料增效劑:以添加中、微量元素、稀土元素等為主要手段,如含鋅尿素、含硼複合肥、稀土碳銨、稀土複合肥、磁化肥等等。由於技術的局限性,增產效果不是多明顯。
第二代肥料增效劑:以改良土壤、培肥地力為轉折點,添加腐植酸、木質素、微生物肥料、磷肥包衣、肥料塗層、土壤調理等為主要手段,如腐植酸尿素、腐植酸複合肥、硫包尿素、大顆粒尿素(微量脲甲醛)、酸性土壤改良劑、堿性土壤改良劑、矽酸鹽微生物菌劑等等,但是科技含量比較低,生產比較麻煩。
第三代肥料增效劑:由於科學技術的高速發展,這一階段肥料增效研究發展很快,以高分子材料、脲酶抑製劑、硝化抑製劑為主要手段,相繼出現了塗層、包裹、脲甲醛、穩定性肥料、磷素活化劑等,但是功能比較單一。以聚天門冬氨酸、聚穀氨酸為核心增效物質如,多肽尿素、雙酶尿素、多肽尿素;以高分子材料(脲甲醛、聚氨酯等)為核心的脲甲醛樹脂尿素、緩控釋肥料增效劑、長效氮肥;以聚丙烯酰胺高分子吸水材料為核心的鬆土保水肥料。但是,這類增效物質的活性大多數往往受土壤酸性影響波動較大,而且對作物生長有一定的藥害,造成早衰或者根係發育受阻。
第四代肥料增效劑:現代植物營養理論要求,肥料的好壞要看化肥利用率和增產效果綜合考量。化學肥料的利用率是指植物吸收來自所施肥料的養分占所施肥料養分總量的百分率。化肥貢獻率也即是增產效果,是指單位養分用量所增產數量或者比例。也有人以百公斤籽實吸收養分的數量去考量,越低利用效率就越高。促進作物對養分的吸收、轉化利用、增產一直是科學家多年的夢想,所以提高化肥的利用率和貢獻率,是評價化肥性能的最優並最有權威的也是最務實的指標體係。
  DF肥料增效劑----植物養分吸收轉化促進劑,在我公司與中國農業科學院土料研究所曆時八年合作研發的“DF”新型肥料增效。此類增效物質,具有表麵活性劑性能,與肥料協同使用,可以提高肥料養分利用率,增強肥效,減少肥料投入成本,增加肥料產品的商品競爭力。經國家權威部門檢測,“DF”肥料增效劑無毒、無害、無殘留、全降解,生物毒性達到食品級標準。對土壤、植物、動物無任何不良影響。具備天然、廣譜、高效的優點,適用於各類植物和土壤,也適用於無土栽培。能提高植物對土壤中NPK大量營養元素的吸收,也同時促進對中微量營養元素的吸收。使用本品可節約肥料30%左右,從而減少因濫施化肥造成環境麵源汙染。可使植物根係發達,植株健壯,提高產量5%60%,品質明顯改善;促進果、葉、花的生長發育並增強作物的抗逆性,經濟效益明顯。“DF”肥料增效劑添加於肥料中,可延緩肥料養分釋放期達125天,提高養份利用率達70%。能調節土壤酸堿度,為土壤微生物提供良好的生活環境,可改善土壤結構,疏鬆土壤。目前市場上湧現很多應用產品,如尿素增效劑、磷肥增效劑等等。

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