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硝态氮 硝态氮对土壤的影响

来源:成都号 2023.03.05 01:41:03 阅读:13次

化肥中硝态氮起到什么作用

“硝态氮”用于农业补充“氮”元素,使作物生长加快,延长作物生长期和采收期。作物缺“氮”果实发育不良,畸形果实较多,相应的来说硝酸钾等肥料对农作物的生长起到至关重要的作用,属于作物生长多必须的三大元素。

土壤中的常量营养元素氮、磷、钾通常不能满足作物生长的需求,需要施用含氮、磷、钾的化肥来补足。而微量营养元素中除氯在土壤中不缺外,另外几种营养元素则需施用微量元素肥料。化肥一般多是无机化合物,仅尿素是有机化合物。

凡只含一种可标明含量的营养元素的化肥称为单元肥料,如氮肥、磷肥、钾肥等。凡含有氮、磷、钾三种营养元素中的两种或两种以上且可标明其含量的化肥称为复合肥料或混合肥料。

扩展资料:

化肥的分类

1、生理酸性肥料。在化学肥料的水溶液中牧草吸收肥料的阳离子过多,剩余的阴离子生成相应的酸类,使溶液变酸,大多数的铵盐和钾盐都属于这类肥料。

2、生理碱性肥料。如果牧草吸收利用的阴离子比吸收利用的阳离子快时,土壤溶液中阳离子过剩,生成相应的碱性化合物,使溶液变成碱性,如硝酸钙、硝酸镁等都属于碱性肥料。

3、生理中性肥料。牧草吸收阴离子与吸收阳离子的速度大致相等土壤溶液呈中性反应,如硝酸钾、硝酸铵、尿素等。根据养分的成分可将化学肥料分为:氮肥、磷肥、钾肥、复合肥、微量元素等。根据用途可将化学肥料分为:基肥和追肥。

硝态氮的性质

1、硝态氮易溶于水,溶水后降低水温;

2、硝态氮易燃、易爆、易吸潮。

参考资料来源:百度百科-硝态氮

硝态氮和铵态氮的区别

硝态氮和铵态氮的区别如下:

一、概念区别。

硝态氮:包括硝酸钠、硝酸钙、硝酸铵等。

硝态氮的特点:

1、易溶于水,在土壤中移动较快。

2、NO3—吸收为主吸收,作物容易吸收硝酸盐。

3、硝酸盐料对作物吸收钙、镁、钾等养分无抑制作用。

4、硝酸盐是带负电荷的阴离子,不能被土壤胶体所吸附,易随水流失。

5、硝酸盐容易通过反硝化作用还原成气体状态(NO、N2O、N2),从土壤中逸失。

铵态氮:包括碳酸氢铵、硫酸铵、氯化铵、氨水等。

铵态氮的特点:

1、铵态氮为正电荷,而土壤是负电荷,容易被土壤胶体易被吸附,从而不易流失(比如雨水多、漫灌等)。

2、植物吸收铵态氮的途径分为2种:直接以铵离子形式被植物吸收;氧化转化成硝酸盐,以硝酸根形式被植物吸收。

3、在碱性环境中氨易挥发损失。

4、高浓度铵态氮对作物容易产生毒害。

5、作物吸收过量铵态氮对钙、镁、钾的吸收有一定的抑制作用。

二、肥效、持效期、安全性比较:

铵态氮、硝态氮各有特点及优势,就肥效(作物吸收速度)来说,硝态氮>铵态氮;排除氨化挥发外,肥效持续(土壤吸附性)时间:铵态氮>硝态氮;安全性:硝态氮>铵态氮。

硝态氮是什么

氮肥中氮素的形态是硝酸根(no3-)如硝酸钠、硝酸钾、硝酸钙,是硝态氮,

氮肥中氮素的形态是氨(

nh3)或铵离子(nh4+)。例如液态氨、氨水、硫酸铵、氯化铵、碳酸氢铵,是铵态氮

硝态氮和铵态氮的区别。

一、作用不同:

铵态氮,可直接光合作用产物有机酸结合,形成氨基酸,进而形成其它含氮有机物;而硝态氮在体内还原呈铵态氮后才能被吸收利用。

二、特点不同:

铵态氮为正电荷,而土壤是负电荷,容易被土壤胶体易被吸附,从而不易流失(比如雨水多、漫灌等)。植物吸收铵态氮的途径分为2种:

①直接以铵离子形式被植物吸收;

②氧化转化成硝酸盐,以硝酸根形式被植物吸收。

基本信息:

“硝态氮”用于农业补充“氮”元素,使作物生长加快,延长作物生长期和采收期。作物缺“氮”果实发育不良,畸形果实较多,相应的来说硝酸钾等肥料对农作物的生长起到至关重要的作用,属于作物生长多必须的三大元素。

以上内容参考:百度百科-硝态氮

硝态氮是什么意思

硝态氮是指硝酸盐中所含有的氮元素。

水和土壤中的有机物分解生成铵盐,被氧化后变为硝态氮。以硝态氮为主,再加上亚硝(酸盐)态氮、氨态氮和有机态氮总称之为总氮或全(态)氮。有些国家的水质标准中,对湖水水质已制定了全氮的标准。如日本规定上水的硝态氮或亚硝态(酸盐)氮均不超过10mg/L。

含有硝态氮的物质有:硝酸钾、硝酸铵、硝酸钠钙、硝酸钙等等硝酸类化工原料内。硝态氮易溶于水,溶水后降低水温;“硝态氮”易燃、易爆、易吸潮。 许多水溶性肥料中含有硝态氮。

硝态氮用于农业补充氮元素,使作物生长加快,延长作物生长期和采收期。作物缺氮果实发育不良,畸形果实较多,相应的来说硝酸钾等肥料对农作物的生长起到至关重要的作用,属于作物生长多必须的三大元素。

氮素主要包括有机氮和无机氮,而有机氮素占全氮的90%以上,无机氮素仅占5%以下,但是土壤供给植物的主要物质还是无机氮。有机氮不能直接被植物吸收,必须在微生物的矿化作用[1]下形成无机氮,才能被植物吸收利用。

之后通过反硝化作用产生温室气体氧化亚氮(N2O)逸散到大气中,对陆地生态系统和全球气候产生影响。

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