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水溶肥批发团队在线服务 今朝农化

发布者:山东寿光今朝农化有限公司  时间:2020-5-15 






滴灌施肥有哪些优点?

滴灌施肥是一种施肥法,只施在根部,---提高肥料利用率,与常规施肥相比,可节省肥料用量30~50%以上;

大量节省施肥劳力,比传统施肥方法节省90%以上。施肥速度快,千亩面积的施肥可以在1天内完成;

灵活、方便、准确地控制施肥时间和数量;

---地增加产量和提---,增强作物抵御---天气的能力;

可利用边际土壤种植作物,如沙地、高山陡坡地、轻度盐碱地等;

有利于防止肥料淋溶至地下水而污染水体;有利于实现标准化栽培;

由于水肥的协调作用,可以---减少水的用量。加上设施灌溉本身的节水效果,节水达50%以上;




如何选择过滤器?

滴灌的关键是防堵塞。选择合适的过滤器是滴灌成功的先决条件。常用的过滤器有砂石分离器、介质过滤器、网式过滤器和叠片过滤器。a.提早发芽,出苗率高施用腐植酸,可加速种籽发芽,提高出苗率,在早春、低温下尤为---(一般可提早1~3天发芽,出苗率提高10~30%)。前两者做初级过滤用,后两者做二级过滤用。过滤器有很多的规格,选择什么过滤器及其组合主要由水质决定。这是较的问题,由人士设计和选择。


水溶肥料行业已经有了相当的规模,其使用范围也逐渐由经济作物向大田作物迈进,随着土地集约化扩大,固体肥施用会减少,因为施用液体肥会降低肥料生产和施用成本。生化黄腐---抗旱抗寒机理为:一是---植物体内酶的活性,通过其调节、催化植物体内的细胞加速对水分和养分的吸收,以及降低叶片水势,增强渗透压等代谢活动,以---植株在生理上适应旱寒生存环境。而且液体肥料的原料来源很广泛,很多物质都可以用做液体肥料的原料,因此水溶肥料会成为我国农业生产线上不可或缺的风景。





氮  氮是构成蛋白质的主要成分。植物细胞的细胞质、细胞核和酶的构成都离不开蛋白质。除了蛋白质以外,作为遗传物质的-以及构成生物膜的磷脂也都含有氮。同时,氮又是几种具有重要生理功能物质的成分,例如参与光合作用的叶绿素,参与生长发育调控的植物、细胞分裂素等。由此可见,氮在植物生命活动中,占有首要---,被称为生命元素。  当植株缺氮时,蛋白质等含氮物质的合成过程明显下降,细胞分裂和伸长受到---,叶绿素含量降低。从而导致植株矮小瘦弱、叶小色淡。由于氮在植物体内可以再度利用,在缺氮时,幼叶从老叶吸收氮素,所以表现出老叶容易变黄干枯。  植物体内的氮如果过量,大量的碳水化合物就会用于合成蛋白质和叶绿素等物质,这就会使细胞壁中的纤维素、果胶质大量减少。于是细胞大而壁薄。易遭病虫---。同时茎部机械组织不发达,容易倒伏。 磷  磷在植物体内与---结合形成磷脂、-和辅酶等。磷脂是构成生物膜的基础,-是细胞核和细胞质的主要成分,辅酶则能参与许多重要的代谢过程。因此,磷也是一个生命元素。  磷与氮的营养有密切关系。当植株缺磷时,蛋白质的合成受到阻碍,新的细胞质和细胞核形成减少,影响细胞分裂,植物幼芽和根尖生长缓慢,导致叶小,分枝减少,植株明显矮小。但叶色暗绿,这可能是由于叶片生长缓慢,叶绿素相对提高了的缘故。  由于磷对细胞分裂和分生组织的增长不可缺少,所以植物在苗期对磷的缺乏,表现明显。 硫  硫在植物体内参与胱氨酸和蛋氨酸等含硫---酸的形成。太阳能是葡萄进行光合作用的能源.是葡萄进行能量和物质循环的动力,葡萄产量和品质的90%~95%来源于光合作用。由于绝大多数的蛋白质都有含硫的---酸,所以硫也是原生质的组成成分。同时硫还是代谢活动的参与者,参与调节细胞中的氧化还原过程、呼吸作用、以及某些物质的合成和转化。因此,硫在植物体内起着广泛的生理作用。  植物缺硫时,含硫---酸合成减少,蛋白质含量降低,叶绿素的形成也会相应地受到影响。植株缺硫的---是叶片呈黄绿色。 钾  钾与氮、磷、硫不同,它在植物体内并不参与有机物的组成,而主要是以离子状态存在着。  钾是代谢过程中多种酶的活化剂;植物体内碳水化合物的形成和运输离不开钾;钾与蛋白质代谢的关系也很密切,能促进蛋白质的形成;钾还能增加原生质的水合程度,降低粘性,增强细胞的保水能力和维持细胞一定的紧张度。  缺钾时,叶片呈现赤褐色点,叶缘和叶尖部分焦枯坏死,有时叶片卷曲皱缩。钾和氮一样,在植物体可以再度利用,缺钾时,幼叶可向老叶吸收钾。所以缺钾的病症首先表现在下部老叶上。此外,缺钾时,茎的节间缩短,茎秆柔弱容易倒伏。 钙  钙在植物体中,能和果胶酸结合成果胶酸钙,是细胞壁的中胶层不可缺少的组成成分。缺钙时,细胞壁的形成受阻,影响细胞分裂,或者细胞分裂不完全,不能形成新细胞壁,出现多核细胞,从而影响植物的生长。  钙和氮的代谢有密切关系,氮还原时需要钙。钙对蛋白质的合成和碳水化合物的运输,以及植物体内有机酸中和起着很大的作用。 镁  镁是叶绿素的---成分。缺镁时,叶绿素的形成受到阻碍,光合作用的功能也会受到阻碍。  镁还是许多酶的活化剂,由镁所活化的酶不下几十种。  镁还能促进核糖体亚单位之间的结合,从而保持核糖体结构的稳定,---蛋白质的合成。  镁在植物体内能再度利用,能向新生组织转移,因此缺镁时,首先表现在下部老叶上叶片先失绿,然后逐渐枯死。




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