楊威,梅沛沛,2,井宇航,李進,李冬,方倩倩,裴慧茹,未志源,白由路,常旭培,岳艷軍,盧維宏
幾種新型肥料對玉米產(chǎn)量和氮磷吸收的影響
楊威1,梅沛沛1,2,井宇航1,李進1,李冬1,方倩倩1,裴慧茹1,未志源1,白由路3,常旭培3,岳艷軍4,盧維宏4
(1.河南科技學(xué)院生命科技學(xué)院,河南新鄉(xiāng)453003;2.現(xiàn)代生物育種河南省協(xié)同創(chuàng)新中心,河南新鄉(xiāng)453003;3.農(nóng)業(yè)部植物營養(yǎng)與肥料重點實驗室,北京100081;4.河南心連心化肥有限公司,河南新鄉(xiāng)453003)
為了比較常規(guī)尿素與心連心化肥有限公司生產(chǎn)的幾種新型肥料對玉米增產(chǎn)效果和養(yǎng)分利用率的差異,以玉米品種鄭單958為試驗材料,于2016年6月至2016年10月在河南省新鄉(xiāng)市河南科技學(xué)院東區(qū)喬榭試驗田進行大田試驗,試驗設(shè)無氮、常規(guī)尿素、常規(guī)尿素加鋅、腐植酸尿素、控失尿素、聚能網(wǎng)尿素、控失尿素一次性施肥和含鋅尿素共8個施肥處理.結(jié)果表明:在玉米考種結(jié)果和增產(chǎn)率方面,聚能網(wǎng)尿素增產(chǎn)率最高,控失尿素次之;在植株地上部分生物量和氮素、磷素養(yǎng)分累積方面,常規(guī)尿素加鋅和控失尿素在生育后期表現(xiàn)出了明顯的增長優(yōu)勢;在玉米籽粒品質(zhì)分析中,控失尿素表現(xiàn)最好,其次是聚能網(wǎng)尿素和腐植酸尿素.聚能網(wǎng)尿素和控失尿素增產(chǎn)優(yōu)勢明顯,且在生物量、氮磷養(yǎng)分含量、土壤無機氮含量及品質(zhì)分析方面都表現(xiàn)良好,這兩種新型尿素在玉米生產(chǎn)中有較大推廣價值.
玉米;控失尿素;聚能網(wǎng)尿素;腐植酸尿素;含鋅尿素
隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,農(nóng)業(yè)在當(dāng)今社會顯現(xiàn)出越來越重要的地位.肥料是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,涉及農(nóng)民的核心利益,在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中起著舉足輕重的作用.用好肥料資源、提高肥料利用效率是關(guān)系到國家糧食安全和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的重大問題[1-2].施用肥料最直接的作用是提高農(nóng)作物經(jīng)濟產(chǎn)量及其品質(zhì),其次是改善土壤理化性質(zhì).然而隨著化肥使用率的逐年增長,大量使用化肥致使農(nóng)作物生長遭受巨大的危害,對土壤理化性狀產(chǎn)生了較大的影響,所以合理施用化肥在未來農(nóng)業(yè)發(fā)展中變得尤為重要.
玉米生長過程中需求量最大、增產(chǎn)效果最顯著的肥料是氮肥,而目前我國使用的氮肥以尿素為主,其他型氮肥為輔[3].未來肥料研究的重點應(yīng)當(dāng)從如何提高肥效及其利用率方面著手,而不是繼續(xù)增加施肥量來提高肥效,從而達到高產(chǎn).因此,打破傳統(tǒng)、更新觀念,力爭將來我國肥料產(chǎn)業(yè)實施質(zhì)量替代數(shù)量的發(fā)展戰(zhàn)略[4].希望通過政府有關(guān)部門與企業(yè)的共同努力,讓新型肥料的推廣與測土配方同行,借用測土配方的力度,生產(chǎn)出省工、省時、增產(chǎn)的新型肥料,讓新型肥料成為我國未來測土配方施肥的主流品種[5].本試驗依托農(nóng)業(yè)部植物營養(yǎng)與肥料重點實驗室的項目,在新鄉(xiāng)潮土區(qū)研究含鋅尿素、聚能網(wǎng)尿素、腐植酸尿素和控失尿素在玉米上的增產(chǎn)效果、養(yǎng)分吸收特征及肥料利用效率等肥效試驗,并研究在施用新型尿素后,玉米收獲期土壤剖面中硝態(tài)氮和銨態(tài)氮的殘留情況,以分析其對環(huán)境的影響,旨在針對當(dāng)?shù)赜衩讓嶋H生產(chǎn)情況,為該地區(qū)適宜的施肥量推薦及配套施肥技術(shù)提供理論依據(jù).
1.1 試驗地概況
本試驗于2016年6月—10月在河南省新鄉(xiāng)市河南科技學(xué)院喬榭試驗田進行.試驗點屬于暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候,四季分明,冬寒夏熱,秋涼春早,歷年平均氣溫14℃.7月最熱,平均氣溫27.3℃;1月最冷,平均氣溫0.2℃.年平均降水量573.4 mm,無霜期220 d,全年日照時間約2 400 h,土地肥沃、光熱充沛.試驗地為中壤質(zhì)黃潮土,土層深厚,耕層土壤基礎(chǔ)肥力狀況如表1所示.
表1 玉米播前0—20 cm、20—40 cm土壤基礎(chǔ)肥力特征Tab.1 Background properties ofsoil(0—20 cmand 20—40 cmdepth)before corn sowingin 2016
1.2 試驗材料
供試玉米品種為鄭單958.化肥種類有常規(guī)尿素(總氮量≥46%)、含鋅尿素、聚能網(wǎng)尿素、控失尿素和腐植酸尿素(均由河南心連心化肥有限公司提供).
1.3 試驗設(shè)計
本試驗以玉米鄭單958為試驗材料,設(shè)無氮處理、常規(guī)尿素處理(當(dāng)?shù)剞r(nóng)民習(xí)慣施肥)、常規(guī)尿素加鋅處理、腐植酸尿素處理、控失尿素處理、聚能網(wǎng)尿素處理、控失尿素一次性施肥處理和含鋅尿素處理,共計8個處理.3次重復(fù),隨機區(qū)組排列.玉米種植密度為75 000株/hm2.該試驗中N、P、K用量分別為N 225 kg/hm2、P2O590 kg/hm2和K2O75 kg/hm2,P、K做底肥一次施入;N肥分兩次施入(控失尿素一次性施肥處理除外),其中底施50%,拔節(jié)期施50%;加鋅處理用等量的硫酸鋅換算后施入.磷源用過磷酸鈣,鉀源用氯化鉀.小區(qū)面積為32 m2(4 m×8 m),設(shè)走道和保護行.
1.4 測定項目與指標
1.4.1 植株樣品采集 根據(jù)玉米生長發(fā)育情況,共取樣3次,分別在玉米的拔節(jié)期、吐絲期、成熟期.其中拔節(jié)期,取樣5株,測株高、鮮質(zhì)量.將取得的植株樣品選取2株在105℃下殺青30 min,80℃烘干至恒質(zhì)量,測其干質(zhì)量,再將其用粉碎機進行粉碎,粉碎完成后保存,待測定其養(yǎng)分.吐絲期、成熟期每次取樣2株,將植株樣品分成植株莖稈和籽粒兩部分,分別烘干,稱干質(zhì)量,粉碎.取樣后處理同上.玉米成熟期,在計產(chǎn)帶選取40穗玉米計產(chǎn),對其中10穗玉米進行考種.
1.4.2 植株養(yǎng)分含量測定 稱取地上部粉碎后樣品0.400 0 g,其中灌漿期和成熟期玉米植株、籽粒和穗軸分別稱質(zhì)量,在自動消化裝置(X42A)上經(jīng)H2SO4-H2O2消煮,消煮液用于測定氮、磷的養(yǎng)分含量.植株氮、磷養(yǎng)分含量用AA3連續(xù)流動分析儀(TRAAS-2000)測定.植株全鉀用火焰光度計法測定.
植株地上部吸氮(磷、鉀)量=植株地上部生物量×植株地上部全氮(磷、鉀)含量.
1.4.3 土壤樣品采集 播種前在試驗地中選取五點式進行土壤取樣,每個取樣點取樣1 m深,每20 cm一層土樣混合后,裝入袋中為1個樣品.收獲期,每個小區(qū)選取2個取樣點進行土壤取樣.取回的土壤樣品分為兩部分,一部分先冷藏保存,一部分進行風(fēng)干處理,過篩后裝入樣品袋中待處理.
1.4.4 土壤樣品處理 稱取土壤樣品0.4~0.5 g,在自動消化裝置(X42A)上經(jīng)H2SO4-H2O2消煮后,消煮液用于測定氮、磷的養(yǎng)分含量.
稱取樣品20 g放入鋁盒中,在105℃的烘箱中烘至恒質(zhì)量,計算樣品中的含水量.
將保存在-20℃冰箱中的土樣取出解凍,倒入白色塑料瓶中,加入100 mL0.01 mol/L的氯化鈣溶液,在20℃、180 r/min的轉(zhuǎn)速下振蕩浸提1 h,過濾后,土壤無機氮用AA3連續(xù)流動分析儀(TRAAS-2000)測定.
1.4.5 玉米籽粒品質(zhì) 籽粒粉碎后,稱取0.5 g左右樣品置于消煮管中,在自動消化裝置(X42A)中加H2SO4-H2O2消煮過濾后,用旋光儀測定氨基酸含量;同理,加氯化鈣溶液消煮過濾后,在旋光儀中測定淀粉含量;稱取籽粒粉碎后樣品2.000 g,用索氏脂肪儀進行脂肪含量測定.
1.4.6 氮肥利用率 氮肥利用率為施肥區(qū)植株總氮素吸收量和不施肥區(qū)植株總氮素吸收量的差與總施氮量的百分比.
2.1 不同施肥處理的玉米產(chǎn)量
不同施肥處理的玉米產(chǎn)量見表2.不同施肥處理的玉米考種結(jié)果見表3.
表2 不同施肥處理玉米產(chǎn)量Tab.2 Yield analysis ofcorn with different fertilizer treatments
由表2可知,各施肥處理玉米成熟期的產(chǎn)量均與無氮處理差異顯著.其中以聚能網(wǎng)尿素處理的玉米籽粒產(chǎn)量最高,達到12 103 kg/hm2,接下來依次是控失尿素、腐植酸尿素和含鋅尿素處理,它們分別比無氮處理增產(chǎn)20.85%、20.66%、20.55%和20.09%.心連心化肥有限公司提供的這4種新型肥料都有明顯的增產(chǎn)效果.控失尿素處理比控失尿素一次性處理增產(chǎn)8.37%,因此正確應(yīng)用控失肥是提高肥料利用率、降低施肥生產(chǎn)成本的重要措施.常規(guī)尿素加鋅處理與常規(guī)尿素處理間差異不顯著,只比常規(guī)尿素增產(chǎn)0.34%.當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的生產(chǎn)水平與本研究中的常規(guī)尿素施氮處理水平相當(dāng).
表3 不同施肥處理的玉米考種結(jié)果Tab.3 Test results ofdifferent fertilization treatments on maize
玉米的產(chǎn)量構(gòu)成因素包括單位面積有效穗數(shù)、每穗粒數(shù)及粒質(zhì)量.由表3的考種分析結(jié)果可知,常規(guī)尿素處理的穗粒質(zhì)量最大,其次是聚能網(wǎng)尿素處理,分別比無氮處理高出21.33%和20.00%.百粒質(zhì)量最大的是聚能網(wǎng)尿素處理,其次是控失尿素處理,分別高出無氮處理3.37%和0.31%.方差分析結(jié)果表明,不同種類尿素施肥處理間的穗粒質(zhì)量及百粒質(zhì)量均無顯著性差異.
2.2 玉米地上部植株生物量動態(tài)分析
不同施肥處理玉米地上部植株各生育期的生物量見表4.
表4 不同施肥處理玉米地上部植株各生育期的生物量Tab.4 Aboveground biomass ofmaize under different fertilization treatments at different growth stages
由表4可知:在拔節(jié)期,玉米地上部生物量以腐植酸尿素處理最高,為6 541 kg/hm2,其次是控失尿素處理,為6 426 kg/hm2,均與無氮處理差異顯著.在吐絲期,玉米地上部生物量最高的為常規(guī)尿素加鋅處理的25 742 kg/hm2,其次為常規(guī)尿素處理的22 158 kg/hm2,均與無氮處理差異顯著.4個新型尿素中,只有腐植酸尿素處理的地上部生物量與無氮處理差異顯著,比無氮處理高出26.74%,但與常規(guī)尿素處理沒有顯著性差異.在成熟期,生物量最大值為腐植酸尿素處理的33293kg/hm2,其次為常規(guī)尿素處理的32454kg/hm2,其余3個新型尿素聚能網(wǎng)尿素、控失尿素和含鋅尿素處理均與無氮處理差異不顯著,但都比無氮處理的生物量高.從整個生育期來看,施肥處理中以常規(guī)尿素加鋅處理的生物量值為最大,其平均值比無氮處理高33.58%.聚能網(wǎng)尿素、控失尿素、腐植酸尿素和含鋅尿素的平均生物量分別比無氮處理高出6.05%、9.55%、27.16%和9.75%.由此可見,施用不同種類肥料,對玉米植株體的生物建成有較大影響,并且終將影響到籽粒的運轉(zhuǎn)和分配.
2.3 玉米地上部植株氮、磷養(yǎng)分累積量動態(tài)分析
不同施肥處理玉米地上部植株各生育期的氮素養(yǎng)分動態(tài)變化見表5,磷素養(yǎng)分動態(tài)變化見表6.
表5 不同施肥處理玉米地上部植株各生育期的氮素養(yǎng)分累積量Tab.5 Nitrogen content ofmaize aboveground plants under different fertilization treatments at different growth stages
由表5可知,在拔節(jié)期,控失尿素處理的玉米地上部植株氮素累積量最高,其次是含鋅尿素處理,兩者分別比無氮處理高出57.73%和55.72%,其差異均達到顯著水平.在吐絲期,地上部植株氮素累積量最大值是常規(guī)尿素加鋅處理,比無氮處理高43.97%,兩者間差異達顯著水平.在成熟期,腐植酸尿素處理的玉米地上部植株氮素累積量最高,接下來是常規(guī)尿素加鋅處理和控失尿素處理,均與無氮處理差異顯著;而聚能網(wǎng)尿素和含鋅尿素分別比無氮處理高26.36%和18.52%.總體來看,地上部植株氮素累積量平均值最高的為常規(guī)尿素加鋅,接下來依次是腐植酸尿素、控失尿素和聚能網(wǎng)尿素,分別比無氮處理高出45.52%、38.09%、27.09%和22.58%.而新型尿素中的含鋅尿素處理與無氮處理差異不顯著.
表6 不同施肥處理玉米地上部植株各生育期的磷素養(yǎng)分累積量Tab.6 Phosphorus content ofmaize aboveground plants under different fertilization treatments at different growth stages
由表6可知:在拔節(jié)期,玉米地上部植株磷素累積量各施肥處理間差異均不顯著.在吐絲期,常規(guī)尿素加鋅處理磷素累積量最大,其次是常規(guī)尿素處理,分別為40.23 kg/hm2和31.86 kg/hm2,均與無氮處理差異顯著;磷素養(yǎng)分含量最低的為控失尿素一次性處理.在成熟期,常規(guī)尿素加鋅處理的磷素養(yǎng)分累積量最大,接下來依次是控失尿素、腐植酸尿素和含鋅尿素處理,分別比無氮處理高出108.81%、101.80%、93.65%和87.62%,差異均達到顯著水平.從平均值來看,磷素養(yǎng)分累積量中最高的是常規(guī)尿素加鋅處理,比無氮處理高出一倍多;控失尿素、含鋅尿素、腐植酸尿素和聚能網(wǎng)尿素處理的玉米地上部植株磷素養(yǎng)分含量分別比無氮處理高出54.56%、44.65%、42.79%和31.77%.
2.4 氮肥利用率
不同施肥處理的玉米氮肥利用率見表7.
表7 玉米氮肥利用率Tab.7 Nitrogen use efficiencyofmaize %
由表7可知,在拔節(jié)期和吐絲期各個處理氮肥利用率不高,在成熟期均達到最高.在成熟期,腐植酸尿素處理氮肥利用率最高,接下來依次是常規(guī)尿素加鋅處理和控失尿素處理,其利用率分別為49.55%、46.36%和41.03%.玉米生長前期氮肥利用效率并不高,因此現(xiàn)在玉米生產(chǎn)中一項重要的玉米栽培措施即為氮肥后移[6].
2.5 土壤無機氮殘留情況
土壤中0—100 cm各土層中各個施肥處理的銨態(tài)氮累積量見表8,硝態(tài)氮累積量見表9.
表8 土壤中0—100 cm各土層中各個施肥處理的銨態(tài)氮累積量Tab.8 Accumulation ofammoniumnitrogen in different soil layers in 0—100 cmsoil kg/hm2
由表8可知:在0-20 cm土層中銨態(tài)氮累積量最高的是無氮處理,最低的是含鋅尿素處理;在20-40 cm和40-60 cm土層中聚能網(wǎng)尿素處理銨態(tài)氮累積量最高;在60-80 cm土層中,含鋅尿素處理的銨態(tài)氮累積量最高.
表9 土壤中0—100 cm各土層中各個施肥處理的硝態(tài)氮累積量Tab.9 Nitrate nitrogen accumulation in different soil layers of0—100 cmsoil kg/hm2
由表9可知,0-20 cm和40-60 cm土層中常規(guī)尿素處理硝態(tài)氮累積量最高,其次是聚能網(wǎng)尿素處理和控失尿素處理.在20-80 cm土層中的硝態(tài)氮累積量出現(xiàn)了許多0,推測原因為新鄉(xiāng)本地2017年7月9日特大暴雨所致.
2.6 玉米品質(zhì)分析
玉米品質(zhì)分析見表10.
表10 玉米品質(zhì)分析Tab.10 Qualityanalysis ofmaize %
由表10可知:玉米脂肪含量最高為常規(guī)尿素加鋅處理,接下來依次是控失尿素一次性處理和聚能網(wǎng)尿素處理;氨基酸含量最高的為聚能網(wǎng)尿素處理,接下來依次是控失尿素一次性處理和含鋅尿素處理;玉米淀粉含量最高的為聚能網(wǎng)尿素,接下來依次是控失尿素一次性處理和含鋅尿素處理.4種新型肥料中,只有聚能網(wǎng)尿素處理的氨基酸含量和淀粉含量與無氮處理間差異顯著.
從籽粒產(chǎn)量結(jié)果看,本試驗中,無氮處理比所有處理的產(chǎn)量都低且差異顯著,這與賀嬌姣[7]、張瑋等[8]研究結(jié)果一致.在一定密度情況下,隨著施氮量的提高,鄭單958的產(chǎn)量也相應(yīng)增加.新型尿素中的聚能網(wǎng)尿素、控失尿素和腐植酸尿素在本試驗中表現(xiàn)出了增產(chǎn)優(yōu)勢.聚能網(wǎng)尿素處理的玉米產(chǎn)量最高,其次是控失尿素和腐植酸尿素處理.而控失尿素一次性處理和含鋅尿素處理與常規(guī)尿素處理相比增產(chǎn)效果不明顯,不利于在生產(chǎn)上直接應(yīng)用,需要進一步研究其機理并進行多年多點大田試驗.雖然聚能網(wǎng)尿素、控失尿素和腐植酸尿素表現(xiàn)出了良好的增產(chǎn)優(yōu)勢,但是在產(chǎn)量構(gòu)成因素上表現(xiàn)不是很協(xié)調(diào).所以這三種增產(chǎn)效果好的肥料需再進行幾次試驗,然后比較其優(yōu)劣,選用其最優(yōu)的進行大田種植推廣.
從各生育時期施用不同肥料積累的地上部植株生物量和地上部植株氮素養(yǎng)分含量來看,在不同的生育時期各肥料發(fā)揮的效果是不一樣的.在生育后期控失尿素表現(xiàn)出了較高的增長優(yōu)勢.與普通尿素一次性施用相比,控失尿素能提高玉米生長后期地上部分生物量和吸氮量[9].聚能網(wǎng)尿素處理的產(chǎn)量最高,但是地上部磷素養(yǎng)分含量卻一般.不同肥料處理的各種植物組織的大量和微量營養(yǎng)素含量可能與其他影響植物生長或養(yǎng)分吸收的因素有關(guān)[10].
從各肥料的氮肥利用率來看,腐植酸尿素氮肥利用率最高,其次是常規(guī)尿素加鋅處理.控失尿素處理、聚能網(wǎng)尿素處理以及腐植酸尿素處理均與含鋅尿素處理差異顯著.說明在肥料利用率的提高上,控失尿素、聚能網(wǎng)尿素和腐植酸尿素具有一定的優(yōu)勢.而含鋅尿素氮肥利用率較低的原因,可能是因為土壤性質(zhì)及肥料的施用方法、施用時期等因素影響到鋅在土壤中的有效性和作物對鋅的吸收利用,需要進一步研究.在補充微量元素鋅肥時,需要注意鋅與土壤酸堿性和土壤質(zhì)地的匹配程度,從而采取合理的施用鋅微肥的方法,如采用葉面噴施的方法。
從玉米收獲期各土層銨態(tài)氮和硝態(tài)氮的累積量來看,在0—100 cm土層總的累積量來看,聚能網(wǎng)尿素處理、腐植酸尿素處理和控失尿素處理的銨態(tài)氮和硝態(tài)氮累積量與不施肥處理的數(shù)值差異顯著,優(yōu)勢明顯.控失尿素在表層40—100 cm土層累積相對較多的銨態(tài)氮和硝態(tài)氮,而聚能網(wǎng)尿素?zé)o機氮含量最高.說明聚能網(wǎng)尿素、腐植酸尿素和控失尿素能很好地保存土壤養(yǎng)分在表層的積聚,不但提供當(dāng)季作物的養(yǎng)分,還給后季作物保蓄養(yǎng)分,培肥土壤.而相應(yīng)減少了肥料的淋失,和對深層土壤及地下水的污染.
綜上所述,聚能網(wǎng)尿素、控失尿素和腐植酸尿素不但增產(chǎn)效果明顯,而且在玉米地上植株生物量、氮磷養(yǎng)分含量以及土壤無機氮含量等方面的優(yōu)勢均較為明顯,尤其是聚能網(wǎng)尿素和控失尿素.當(dāng)前,控失尿素已被廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),以提高氮肥的利用效率和增加作物產(chǎn)量.然而,當(dāng)肥料供應(yīng)充足情況下,其利用效率和增產(chǎn)率則廣泛地取決于土壤水分供應(yīng)的效率[11].而從增產(chǎn)率和土壤無機氮含量上可以看出,而聚能網(wǎng)尿素在固氮和增效緩釋方面比其他幾種新型尿素好.所以,聚能網(wǎng)尿素和控失尿素是更有利于農(nóng)作物有效吸收,滿足植物生長發(fā)育過程中對養(yǎng)分需求的新型肥料,具有減少農(nóng)業(yè)面源污染、控制肥料流失等顯著特點,而腐植酸尿素需要進一步研究其肥效及科學(xué)合理的施用方法.
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Effects of several new fertilizers on maize yield and nitrogen and phosphorus uptake
YANG Wei1,MEI Peipei1,2,JING Yuhang1,LI Jin1,LI Dong1,FANG Qianqian1,PEI Huirui1,WEI Zhiyuan1,BAI Youlu3,CHANG Xupei3,YUE Yanjun4,LU Weihong4
(1.School ofLife Science and Technology,Henan Institute ofScience and Technology,Xinxiang 453003,China;2.Center ofCollaborative Innovation,Henan Province,Xinxiang453003,China;3.Key LaboratoryofPlant Nutrition and Fertilizer,MinistryofAgriculture,Beijing100081,China;4.Henan Heart toHeart Chemical Fertilizer Co.,Ltd,Xinxiang453003,China)
In order to compare the effects of conventional urea and several new fertilizers on maize yield and nutrient utilization,corn variety Zhengdan 958 was used as test material,from June 2016 to October 2016,a field experiment was conducted in Xinxiang city of Henan Province,Henan Institute of Science and Technology East Pavilion Joe test field.The experiment was conducted with 8 conventional treatments:nitrogen free,conventional urea,conventional urea plus zinc,humic acid urea,controlled release urea,cumulative urea,controlled-release urea,one-time fertilization,and urea containing urea.The results showed that:in the corn test results and production rate,cumulative net urea was the highest,followed by controlled release urea;in aboveground biomass and nitrogen,phosphorusaccumulation,urea and controlled release urea and zinc in the late growth stage showed obvious growth advantage;in the analysis of grain quality,controlled-release urea quality best,followed by is the cumulative net urea and humic acid urea.Cumulative net urea and controlled release urea on nitrogen and phosphorus have obvious advantages,and the biomass,nutrient content,soil inorganic nitrogen content and quality analysis are good,the two new urea value in maize production.
maize;controlled loss urea;density network urea;humic acid urea;urea containing zinc
S513
A
1008-7516(2017)05-0008-08
10.3969/j.issn.1008-7516.2017.05.002
2017-06-16
河南科技學(xué)院2016年國家級大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練計劃項目(201610467002;201610467004)
楊威(1994―),男,河南信陽人,本科生.
梅沛沛(1981―),女,河南靈寶人,博士,講師.主要從事植物多樣性與農(nóng)業(yè)資源高效利用方面的研究工作.
(責(zé)任編輯:鄧天福)