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        以果皮為基質的緩釋氮肥釋放特征研究

        2016-06-27 04:30:22雷明馨趙仕林
        農(nóng)村科學實驗 2016年2期
        關鍵詞:果皮基質

        雷明馨 趙仕林

        摘要:緩釋肥料可提高氮肥利用率,節(jié)省用肥量,減少常規(guī)施肥所造成的環(huán)境污染和經(jīng)濟損失。目前市場銷售的緩釋肥料普遍價格偏高,不適于大田作物栽培。果皮一般被作為農(nóng)業(yè)廢棄物,價格低廉,果皮中含有豐富的有機物質,用柚子皮作為基質與氮肥混合制備的基質氮肥,初期溶出率低于40%,28d累積溶出率低于80%,與氮肥(氨水)相比,其養(yǎng)分釋放曲線明顯上升較緩慢,通過淋洗,其養(yǎng)分損失2周(14d)內(nèi)均未超過80%。

        關鍵詞:緩釋肥料;基質;果皮;養(yǎng)分釋放

        中圖分類號:P303.4

        文獻標識碼:A

        化肥是我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中最重要的生產(chǎn)資料之一,其中氮肥占了化肥施用總量的一半以上。然而常規(guī)氮肥的當季利用率普遍低下,約超過40%的當季施用氮肥通過氣態(tài)、淋洗和徑流損失,且進入環(huán)境后造成溫室氣體、水體富營養(yǎng)化等嚴重的環(huán)境污染,也造成巨大的經(jīng)濟損失。緩,控釋肥料可提高氮肥利用率60-80%,節(jié)省用肥量20-40%。目前,我國在緩,控釋肥料的生產(chǎn)、施用方面主要跟蹤美國、日本等國家的研究技術,各緩釋肥料品種價格偏高,一般用于高爾夫球場、草坪、苗圃等非農(nóng)業(yè)市場,無法廣泛用于大田作物栽培。

        1.材料和方法

        1.1材料

        1.1.1基質

        柚子食用時剝除的果皮,晾干,粉碎,過60目篩。

        1.1.2試劑

        25-28%濃氨水,40%甲醛,98%濃硫酸,2%硼酸,40%氫氧化鈉,定氮指示劑,催化劑,0.1013mol/L鹽酸。

        1.1.3供試土壤

        采集成都市溫江區(qū)成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院實驗基地內(nèi)的土壤,壓碎、過篩后制成風干土樣,用凱氏定氮法測定其全氮含量為1.56g/kg,,

        1.2試驗方法

        1.2.1基質氮肥制作

        稱取果皮粉末60g通過加入不同比例的濃氨水和甲醛作三個處理,將加入試劑的基質攪拌均勻,密封,常溫下放置24h,得到果凍狀產(chǎn)品,分別記為SRFl,SRF2,SRF3。其中SRFl為基質加200mL濃氨水;SRF2為基質加200mL濃氨水和50mL40%甲醛(氨水密度為0.907g/mL,甲醛密度為1.083g/mL,兩者物質的量之比為氨水:甲醛=1.8:1);SRF3為基質加200mL濃氨水和100 mL 40%甲醛(兩者物質的量之比為氨水:甲醛=0.9:1)。

        1.22肥料緩釋效果評價

        (1)水溶法。通過研究肥料在水中的溶出特性,評價其速效養(yǎng)分的釋放效果。

        稱取一定量(15g)的基質肥料,用100目濾布包裹后放入玻璃瓶瓶中,加200ml蒸餾水浸泡,略作震蕩后,密封瓶口,放入25°C恒溫箱中培養(yǎng)24小時。24h后,倒出浸泡液體,測其氮含量,計算初期溶出率。每個處理重復三次。

        初期溶出率(%)=第一天浸出液的氮含量,樣品氮含量×100

        繼續(xù)向瓶中加200mL蒸餾水浸泡肥料,密封后放人25℃恒溫箱中培養(yǎng)24小時。1d后倒出浸泡液體,測其氮含量,計算微分溶出率。同樣的方法,分別于2,4,6,8,10,14,21,28 d后,倒出浸泡液體,測其氮含量,計算微分溶出率及累積溶出率。每個處理重復三次。

        微分溶出率(%)=浸泡液中氮含量,(樣品氮含量×浸泡天數(shù))×100

        累積溶出率(%)=第1天微分溶出率+第n天微分溶出率(即將每次測得的微分溶出率相加)

        (2)土柱淋溶法。取5cm×20cm的PVC管,用200目濾布封底口。按加入N5g/kg左右的量,將3種基質肥和氨水分別與60克風干土混合均勻。向PVC管內(nèi)依次裝入砂10g,肥土混合物(模擬耕層容重按1.3∥cm-3裝入),上面蓋一張濾紙,以防加水后土的浸出。緩慢加入約25ml左右蒸餾水,讓土壤充分潤濕。將土柱培養(yǎng)24小時。依照所加基質肥的類別,三個處理分別記為SRFl,SRF2,SRF3,每個處理重復三次。另外按照同樣的N含量,用氨水與風干土混合,作為對照處理,記為CK。并在1支土柱中只裝土不加肥,作為空白對照。24h后,向每支土柱迅速加入50ml蒸餾水,用漏斗導人100ml容量瓶,收集24h后,取下容量瓶定容,測第1d淋洗液含氮量。然后用保鮮膜包裹土柱上端封口,培養(yǎng)24h,再淋水、收集淋洗液、測第2d含氮量。之后用相同方法測第4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 d淋洗液含氮量。計算養(yǎng)分累積淋失率。

        養(yǎng)分淋失率(%)=淋洗液氮含量/樣品氮含量

        養(yǎng)分累積淋失率(%)=第1天養(yǎng)分淋失率+第n天養(yǎng)分淋失率(即將每次測得的養(yǎng)分淋失率相加)

        2.結果與分析

        2.1初期溶出率

        三種處理SRFl,SRF2,SRF3的初期溶出率均較?。ㄒ姳?),都小于40%(國家標準規(guī)定緩釋肥料的初期溶出率應小于40%)。其中SRF3的初期溶出率最小,為10.33%,這個處理的氨一醛比為0.9:1,接近理論反應比例1:1,所以氨被甲醛固定的較充分,可溶于水的游離態(tài)氨比其它兩個處理少。

        2.2微分溶出率及累積溶出率

        三種處理的微分溶出率曲線表現(xiàn)一致(見圖1),均在第1天達到最大,從第4天開始迅速減小。在其后的時間里,溶出速率非常緩慢(數(shù)據(jù)見表2)。

        2.3累積溶出率

        三種處理的累積溶出量均不大(見表3),28d時的累積溶出率遠未到達80%(國家標準規(guī)定緩釋肥料的28d累積養(yǎng)分溶出率應小于80%)。從累積溶出率曲線可以看出(見圖2),頭三天的溶出量增加迅速,之后增加速率趨于平行。

        通過以上對水溶法測出的初期溶出率、微分溶出率和累積溶出率的分析,可知經(jīng)過與基質的復雜生化反應過程,氨氮被較好地固定,基質肥有較明顯的緩釋效果,其中SRF3較為突出。

        2.3養(yǎng)分淋失率及累積淋失率

        肥料在水中的溶出率只能簡單地評價基質肥中速效養(yǎng)分的緩釋效果,而肥料施入土壤后,其成分可能因和土壤膠粒、土壤礦物質、土壤微生物等發(fā)生化學、物理以及生物方面的變化,從而使氮素被吸附、固定、吸收在土壤中,水中溶出率較差的肥料,其土壤淋失率和實際肥效并不一定很差。通過土柱試驗,讓肥料和土壤接觸,進一步評價其緩釋效果。

        表4是SRFl,SRF2,SRF3三個處理和對照樣CK在28 d的養(yǎng)分淋失率。CK在24h的氮素損失已接近80%,而三種基質肥的養(yǎng)分淋失率大大低于CK,其中SRFl與CK的不同僅在于是否與基質混合,對比兩者24h的淋失率,可以看出SRFl的養(yǎng)分釋放量明顯比CK少(圖3),至28d其淋失率才低于1%,養(yǎng)分釋放期較長。說明通過添加基質,可以較好地吸附和固定氮素。而SRF3的24h養(yǎng)分淋失率為5.10%(≤15%),在三種基質肥中對氮素的固定作用更加明顯,說明通過加人一定比例的醛,利用醛和氨的化合作用可以幫助易損失的氮進行轉化,減少淋失。

        對比圖4的累積淋失率曲線圖中三種基質肥與CK的釋放曲線,可以看出,直接將氨水加入土柱中進行淋洗,氮素的損失速率非常快,到第6天時已經(jīng)基本損失殆盡。而三種基質肥的損失速率明顯比較緩慢,SRFl淋洗至14d時氮素損失超過80%,SRF2淋洗至26 d時氮素損失超過80%,SRF3淋洗至28天時氮素損失仍未超過80%。

        3.結論與討論

        從水溶法和土柱法的試驗結果來看,將易溶、易淋失、易揮發(fā)的氨水與粉狀果皮基質混合后,氮素在水環(huán)境和土壤環(huán)境中的損失速率都明顯減緩,說明以果皮為基質與氮肥混合制備緩釋肥料具有可行性。這應該與作為基質的果皮的成分有關系。試驗所選用的果皮為柚子皮,有研究表明,柚子皮中含有豐富的黃酮類化合物柚皮苷,這種多酚結構可以固定部分氨;并且柚子果皮的白色層中含有豐富的果膠,這種弱酸性多糖也具有很好的氨固定作用;而烘干后粉碎成粉末的果皮,表面積大大增加,對氨的吸附作用也隨之增大。所以,作為基質存在的果皮在氨的固定方面發(fā)揮作用,減緩了氨在水中及土壤中的釋放速率。

        三種處理中有兩種還分別加了不同量的甲醛,從試驗數(shù)據(jù)的對比可以得出,基質肥中加入一定量的醛可以優(yōu)化其緩釋效果,加入醛的量較大,則緩釋效果較優(yōu)。其原因可能是與甲醛和氨的化學反應有關,這兩者反應生成六次甲基四胺,將揮發(fā)性的氨氮迅速轉化,減少了未被基質固定的游離氨的散逸,且六次甲基四胺呈弱堿性,與果皮中的酸性物質中和,可以使氮素被進一步固定;另外,氨水和甲醛溶液中的水分可能使果膠部分水解,形成具有膠凝作用的物質,基質肥呈果凍狀應是這個變化的體現(xiàn),這使得可溶于水的氮素被更好地固定,表現(xiàn)為在水中的釋放率明顯減緩。

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