文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 螯合微量元素肥的好处

螯合微量元素肥的好处

螯合微量元素肥的好处
螯合微量元素肥的好处

螯合是真正存在的,不是有些人说的炒作概念。螯合物是指有机物如果同时具有一个成盐基团和一个成络基团时,与金属阳离子作用,除有成盐作用外,还有成络作用。这样形成的环状络合物称为螯合物,那么究竟螯合微量元素肥有什么样的优点使得广大农民朋友对它特别看重呢?这篇文章就带您了解一下。

(一)为什么要使用螯合的中微量元素呢?

1.土壤板结有一个原因是长期大量的施入磷肥,磷酸根离子与土壤中钙、镁等阳离子结合形成难溶性磷酸盐,破坏了土壤团粒结构,致使土壤板结。如果使用了螯合态的中微量元素就会避免与土壤中的磷酸根、硫酸根、有机质等发生反应。

2.肥效上,咱们国内大部分土壤富磷严重,无机盐类容易与磷酸根、硫酸根、

有机质发生反应,形成难溶物。为了不降低肥效,从而采用螯合中微量元素。

3.吸收率,螯合中微量元素的吸收利用率远远的要高于无机盐类。这就是常常需要很小的量,就能出现明显的效果。

4.使用上,螯合中微量元素能与多种肥料、助剂、调节剂复配使用,而不降低其他产品的效果,全水溶无残渣。

(二)螯合中微量元素的选用:

螯合剂有很多种,常用的螯合剂有乙二胺四乙酸(简称EDTA),羟乙基二胺三乙酸(简称HEDTH),二乙基三胺五乙酸(简称DTPA),乙二胺邻位苯酚乙酸(简称EDDHA)等。另外还有柠檬酸(CA)、酒石酸(TA)、氨基酸、腐植酸等。现在还有新研发出来的更环保的螯合剂。现在市面上,常看到的是EDTA

螯合中微量元素、EDDHA铁、DTPA螯合中微量元素、柠檬酸螯合中微量元素、氨基酸类的螯合中微量元素。那怎么选择呢?实际看现在植保会中各水溶肥的包装就可以看到,EDTA螯合中微量元素是有优势的。

(三)为什么选择EDTA螯合中微量元素?

1.EDTA相对于EDDHA、DTPA螯合的中微量元素,价格便宜,含量高,而水溶肥的国家标准是微量元素达到0.2%,相应的成本低。

2.稳定性上,EDTA于EDDHA的稳定性相差不是很大。EDTA螯合的中微量元素大部分在pH4-8之间是稳定的,EDTA螯合钙在pH2-9之间是稳定的;而EDDHA的稳定pH范围是4.5-9,故相差不大。其他像柠檬酸、腐殖酸、氨基酸螯合的稳定性上不如EDTA、EDDHA、DTPA等螯合的,不做比较。因此在碱性强的土壤中,pH8-9之间用EDDHA螯合中微量元素较好,而现阶段土壤酸化较为严重,故选用EDTA螯合中微量元素。

简单来说植物需要的养分是多层次的,以氮、磷、钾为主,但是为了更好的促进植物生长,它还需要铁,锌,锰,钙等中微量元素,螯合态的元素植物容易吸收肥料。这就是为什么要添加螯合中微量元素肥作为植物农作物的肥料。

希望通过文章的介绍您可以对螯合中微量元素肥有了更多新的认识。

EDTA螯合中微量元素肥

EDTA螯合中微量元素肥是采用EDTA(乙二胺四乙酸)为螯合剂加工而成的螯合态中微量元素肥料,解决了中微量元素易与其他离子结合发生沉淀或氧化,导致作物不能有效吸收,出现缺素症状。EDTA螯合剂保护中微量元素不被土壤吸附固定,便于作物吸收和利用,提高营养元素的有效性。 常见的EDTA螯合中微量元素肥有钙、镁、锌、铁、铜、锰。EDTA--Ca 钙对于作物体内碳水化合物和含氮物质代谢作用有一定的影响,能消除一些离子(如铵、氢、铝、钠)对作物的毒害作用。钙主要呈果胶酸钙的形态存在于细胞壁的中层,能增强作物对病虫害的抵抗力 EDTA-- Mg 镁是叶绿素和植酸盐(磷酸的贮藏形态)的成分,

能促进磷酸酶和葡萄糖转化酶的活化,有利于单糖的转化,因而在碳水化合物代谢过程中起着很重要的作用。 EDTA—zn锌是作物体内碳酸酐酶的成分,能促进碳酸分解过程,与作物光合、呼吸以及碳水化合物的合成、运转等过程有关。锌能保持作物体内正常的氧化还原势。对于作物体内某些酶具有一定的活化作用。作物体内生长素的形成与锌有关能促使作物内核糖核酸含量增加,促进植物生长发育,缺锌易引起小叶丛生,白条症;EDTA-fe铁是合成叶绿素所必须的元素,缺少铁元素会引起植物黄化等不良反应; EDTA-CU铜对蛋白质的合成起良好作用,促进作物器官的生长发育,提高作物体内多种酶的活性和叶绿素含量,提高固氮作用,保花保果,,促进细胞分裂和果实膨大,令果实色泽亮丽,商品性高;EDTA-MN锰是多种酶的活化剂,锰能催化氧化还原反应,提高叶绿素的含量,促进碳水化合物的运转。缺锰作物叶片失绿变淡。 所以EDTA螯合中微量元素肥可快速解决作物因缺素引起的症状,增强作物的光合作用,加快氮素代谢,促进生物固氮,增强作物的抗逆性,有利于糖类的形成与转化,有利于吲哚乙酸等植物生长素的形成,从而促进作物生长发育,促进植株健壮,利于开花结实,增强抗旱、抗寒、抗病能力,降低作物病害的发生。

螯合肥料

氨酸螯合复合肥 1.为什么肥料要螯合? 螯合物是(旧称内络盐)是由中心离子和多齿配体结合而成的具有环状结构的配合物。螯合物是配合物的一种,在螯合物的结构中,一定有一个或多个多齿配体提供多对电子与中心体形成配位键。“螯”指螃蟹的大钳,此名称比喻多齿配体像螃蟹一样用两只大钳紧紧夹住中心体。 螯合物通常比一般配合物要稳定,其结构中经常具有的五或六元环结构更增强了稳定性。 2.复合与螯合有什么不同? 复合与螯合是不同的。复合物是在一个有机酸和一个矿物质间以一个单一共价键键结所构成;而螯合物则是以另一种方式键结,其中牵涉到一个配位体键结的复杂交互作用。举例来说,一般的螯合锌是锌分子以四个不同强度的键与2个氨基酸分子结合,其中锌和氧间的两个键为离子键,另外键结锌与氮的为共价键。3.螯合技术的优点是什么? (1)有机、无机复合肥料 (2)防止微量元素之间拮抗 (3)提高吸收效率20%以上 (4)效能稳定,环保高效 (5)优于单纯氨化造粒技术 4.螯合技术在复合肥上的应用 我国复合肥料领域已有企业针对本地土壤缺素的情况配入了中微量元素,有效地提高了肥料的利用率,为了达到平衡施肥的目的,在正常施肥的情况下,针对一些植物的缺素情况,增施某一种或几种中微量元素,这种做法虽为亡羊补牢之举,但对平衡农作物所需的元素、防治因缺素造成的生理性病害仍起到一定的作用。我国使用的中微量元素多数为简单无机盐,利用率受到一定限制。无机活性中微量元素一旦进入肥料和施入土壤,大部分将失去活性,能被植物吸收的很

少,所以即使平衡施肥、平衡配肥,也不等于被农作物平衡吸收,这就是为什么已经测土平衡施肥,但农作物仍然出现缺素症状的原因。 为了解决这一矛盾,最早有利用EDTA、柠檬酸、黄腐酸、酒石酸等作为螯合剂,将微量元素生成螯合物,有效地提高了微量元素的稳定性,提高了肥料的利用率。但上述螯合剂成本高,在农民对全元素平衡肥料缺乏认识的情况下,接受并使用这一高价肥料难度很大。 近几年,有利用废弃蛋白,活性腐植酸、氨基酸生产廉价的氨基酸中微量元素螯合物,生产成本是EDTA中微量元素螯合物的8%-10%,即便在复合肥料中加入2%- 3%,成本仅提高60-80元/吨,而此种复合肥料的利用率可提高10%-20%,与单纯的N、P、K三元复混肥料比较,增产10%-25%,在个别中微量元素严重缺乏的地区可达30%以上,效果非常明显。由于氨基酸本身可以直接被植物吸收,刺激植物生长,在无需光合作用情况下被植物直接利用;作为螯合物使用时,又可保护金属离子不与其他物质发生副反应,在保护金属离子达到植物所需部位后本身也被农作物吸收利用,所以氨基酸中微量元素螯合物是一种性能优良、价格低廉、螯合常数适中的有机中微肥,可有效解决平衡配肥与农作物平衡吸收的矛盾。 5.氨酸螯合复合肥 氨酸螯合肥是根据国家高新农业理念,采用氨酸螯合工艺而生产,在生产过程中除了保证氮、磷、钾三大基本元素外,又融入了利于作物生长和土壤调节的高活性腐植酸、氨基酸等营养成分,并用氨基酸把作物生长中所必需的铁、锰、锌、铜等微量元素用化学工艺进行螯合处理,添加到复合肥料中制成的一种新型复合肥。氨酸螯合肥中螯合剂能与优质的氮、磷、钾等原料充分融合,形成作物易吸收、全水溶、螯合态的功能团,具有营养全面、绿色环保、增产增收效果显著的特点。 氨酸螯合工艺有效预防添加的中微量元素之间发生结抗;营养吸收利用率可提高30%以上;功能营养团极其稳定,在土壤中不易发生流失;生产技术优于单纯的氨化造粒技术。 6.中微量元素养分的标准规定

EDTA螯合微量元素肥作用

EDTA螯合微量元素肥是采用EDTA(乙二胺四乙酸)为螯合剂加工而成的螯合态微量元素肥料,解决了微量元素易与其他离子结合发生沉淀或氧化,导致作物不能有效吸收,出现缺素症状。我们需要了解一下EDTA螯合微量元素究竟在农作物上起到了什么用处才能帮助更农作物更好地生长。希望通过下文的分析能找到答案。 EDTA螯合剂保护微量元素不被土壤吸附固定,便于作物吸收和利用,提高营养元素的有效性。常见的EDTA螯合微量元素肥有钙、镁、锌、铁、铜、锰。 1)钙对于作物体内碳水化合物和含氮物质代谢作用有一定的影响,能消除一些 离子(如铵、氢、铝、钠)对作物的毒害作用。钙主要呈果胶酸钙的形态存在于细胞壁的中层,能增强作物对病虫害的抵抗力。 2)镁是叶绿素和植酸盐(磷酸的贮藏形态)的成分,能促进磷酸酶和葡萄糖转 化酶的活化,有利于单糖的转化,因而在碳水化合物代谢过程中起着很重

要的作用。 3)锌是作物体内碳酸酐酶的成分,能促进碳酸分解过程,与作物光合、呼吸以 及碳水化合物的合成、运转等过程有关。锌能保持作物体内正常的氧化还原势。对于作物体内某些酶具有一定的活化作用。作物体内生长素的形成与锌有关能促使作物内核糖核酸含量增加,促进植物生长发育,缺锌易引起小叶丛生,白条症; 4)铁是合成叶绿素所必须的元素,缺少铁元素会引起植物黄化等不良反应; 5)铜对蛋白质的合成起良好作用,促进作物器官的生长发育,提高作物体内多 种酶的活性和叶绿素含量,提高固氮作用,保花保果,,促进细胞分裂和果实膨大,令果实色泽亮丽,商品性高; 6)锰是多种酶的活化剂,锰能催化氧化还原反应,提高叶绿素的含量,促进碳 水化合物的运转。缺锰作物叶片失绿变淡。

适合飞防的螯合中微量元素肥

飞防的快速发展对我国农药制剂、叶面肥制剂提出了新的要求,只有充分了解和掌握飞防制剂与常规制剂的区别,做好飞防制剂的筛选及相关评估工作,制剂才能适合大田飞防使用。 根据飞防喷雾的低量喷雾、雾滴细和高空作业等技术特点,用于飞防的制剂与常规制剂有着较大的区别: 1、用水量不同 常规农药制剂一般适用于大水量喷洒设备,每亩地用水量 30-50L,稀释3000-5000倍。而飞防制剂一般为低容量或超低容量施药喷雾,每亩用水量为0.5-1.0 L, 稀释倍数一般为30-100倍。 2、药液浓度不同 由于飞防施用药液的稀释倍数较低,使用常规制剂会造成在低稀释倍数下制剂的沉淀、结晶、絮凝等情况,易堵塞喷头。且使用飞防制剂时用药浓度高,亩用量少,有效减少农药的使用量。 3、雾滴大小不同 飞防制剂的雾滴直径一般为80一150 μm,而常规喷雾的雾滴直径一般为200 -300μm。随着雾滴粒径的缩小,雾滴数目会呈几何级速度增加,而随着雾滴数量的增加,农药击中靶标的概率会显著增加,对作物表面的覆盖会更加均匀,且小雾滴能显著提高药剂的防效,在相同雾滴密度条件下,显著减少施药量。同时根据防治对象的

不同,对雾滴粒径大小的要求也有不同,一般防治飞行害虫:10-50μm;防治作物叶面爬行类害虫及幼虫:30-150μm;防治作物病 害:30-150μm,茂密的大田作物需要的雾滴直径要相对更小,所以在提高防效上飞防制剂比常规制剂有着更大的优势。 4 、溶剂不同 农药制剂中溶剂的用量通常占制剂总量的一半以上,有的剂型如超低容量液剂溶剂占比达90%以上,溶剂的特性决定了制剂产品的规格如挥发性、溶解性、黏度、闪点、表面张力、相对密度等,而飞防制剂对溶剂更有着特殊性要求,溶剂的选择是配制飞防制剂的关键。 5、抗挥发和抗飘失能力 不同由于飞机喷洒有一定高度,在风的作用下,80-400μm的雾滴容易飘失,这不仅造成防效降低而且会造成临近作物药害和污染,所以要求飞防制剂比常规制剂具有更好的抗挥发和抗飘移的特性。 6 、飞防用药多为多种制剂混合 飞防喷施时需要2种以上不同农药制剂同时施用,要求制剂相容性要好,否则在药剂桶混时易出现分层、结晶、絮凝、聚团、胶化等情况,药效难以保证。所以在施用时要事先做好混配试验,桶混时做

微量元素氨基酸螯合物的研究进展

微量元素氨基酸螯合物的研究进展

微量元素氨基酸螯合物的研究进展 滕冰舒绪刚 广州天科科技有限公司 1.“螯合率”问题 1.1微量元素氨基酸螯何物结构一般描述 络合物是由作为中心离子的金属离子与氨基酸配位体(离子或分子)通过配位键的结合形成的化合物,根据络合物的组成,络合微量元素氨基酸螯合物的研究进展物可以分成简单络合物、螯合物,多核络合物等多种,简单络合物分子或离子只有一个中心离子,每个配位体只有一个配位原子与中心离子成键。螯合物中每个配体至少有两个或两个以上的配位原子同时与中心离子成键,形成环状结构。一般来说,简单配合物的稳定性较差,由于螯合效应的影响,螯合物比具有相同配位原子的简单配合物稳定。螯合物作为络合物的特殊形式亦广泛的存在于自然界中,作为饲料添加剂的微量元素氨基酸螯合物从化学结构上区分可有以下不同: (1)中心离子与配位体摩尔比例不同,M/M=1:1~1:3,分别形成单环,双环,三环,一般形成五元或六元环稳定,螯环越多,越稳定。 (2)内络盐型和络离子型,(络阴离子或络阳离子) (3)单核-单一配位体和单核—混合配位体型 微量元素氨基酸螯合物的理化性质有以下不同: (1)络合物的稳定常数不同(测定方法不同其结果亦有差异) (2)络合物的溶解度不同(实验室条件和生理条件) (3)络合物的结晶不同 1.2“螯合率” 在螯合物的实际应用中,人们经常把“螯合率”看作一种反应得率。事实上,“螯合率”概念的提出是不正确的,(络合物化学中没有“螯合率”概念)因为在不考虑螯合物稳定程度的情况下,配位体螯合金属离子的反应很容易发生,只要是混合配位体和金属离子的溶液就可以实现螯合。但是,衡量螯合是否很“彻底”,则应以螯合物的稳定常数来表示。螯合物稳定常数的是有条件的,也称为“条件稳定常数”。例如,一个螯合物在中性pH时稳定常数很大,但在酸性和碱性受到了H+和OH-浓度的影响,会解离成配位体和金属离子或生成羟合络离子和配位体。络合物化学中研究稳定常数测定的方法很多,基本上都是研究络合逐级配位过程中的金属离子、配位体浓度变化,再计算出稳定常数。而不是将产物逐级分解,研究分解过程的各个组分的浓度变化。

螯合态微量元素

绿美滋(高效0,0—EDDHA螯合铁) 养分含量:纯铁含量≥6.0 FeEDDHA含量≥99.0% 4.8% Fe ORTO ORTO 包装规格:300克*30瓶20千克/箱 10克*500袋 1千克*10盒 产品特性:EDDHA ORTO ORTO螯合态铁含量4.8%,高强稳定性,更容易吸收。 彻底解决植物缺铁性黄化 见效快,明显减少落花落果,增产幅度大。 明显改善果实品质,增加甜度,改善果实着色。 多美滋 养分含量:钼(Mo)3.25 硼(B)3.25% 钙(CaEDTA)3% 镁(MgEDTA)2%t 铁(FeEDTA)2.5% 锌(ZnEDTA)2% 铜(CuEDTA)0.25% 锰(MnEDTA)0.25% 包装规格:10克*500袋 1千克*10盒 产品特性:100%EDTA螯合态中微量元素,超强生物活性,快速水溶,高效吸收利用。 高钼高硼科学配比钙镁铁锌等中微量元素,有效促进坐花坐果。 多种微量元素完美组合,有效预防和治疗植物缺素引起的黄叶病、小叶病、脐腐 病,空心、畸形及花蕾发育不良等生理性病害。 促进提早成熟,改善着色,提高品质。 增强抗逆性。 花果素 养分含量:氮(N)10% 铁(FeEDTA)0.1% 锰(MnEDTA)0.05% 磷(P2O5)2% 锌(ZnEDTA) 0.04% 硼(B)0.05% 钾(K2O)40% 铜(CuEDTA)0.01% 钼(Mo)0.005% 包装规格:20克*500袋200克*50袋50克*100袋1千克*10盒 硼美滋 养分含量:硼酸钠盐含量>95% 纯硼含量>15% 包装规格:10克*500袋200克*50袋1千克*20袋 肥施通N 养分含量:氮(N)30% 铁(FeEDTA)0.1% 锰(MnEDTA)0.05% 磷(P2O5)2% 锌(ZnEDTA) 0.04% 硼(B)0.05% 钾(K2O)10% 铜(CuEDTA)0.01% 钼(Mo)0.005% 包装规格:20克*500袋 磷美滋 养分含量:氮(N)10% 磷(P2O5)34% 钾(K2O)18% 铁(FeEDTA)0.1% 锰(MnEDTA) 0.05% 锌(ZnEDTA)0.04% 硼(B)0.05%铜(CuEDTA)0.01% 钼(Mo)0.005 包装规格:20克*500袋1千克*10盒 钾美滋 养分含量:氮(N)10% 磷(P2O5)2% 钾(K2O)40% 铁(FeEDTA)0.1% 锰(MnEDTA) 0.05% 锌(ZnEDTA)0.04% 硼(B)0.05%铜(CuEDTA)0.01% 钼(Mo)0.005 包装规格:20克*500袋200克*50袋1千克*10盒 锌美滋 养分含量:纯锌含量>10% ZnEDTA>99.0% 包装规格:10克*500袋100克*50袋1千克*10盒 钙美滋

微量元素氨基酸螯合物的营养作用机理_乐国伟

专家视点 1 微量元素氨基酸螯合物化学性质 微量元素氨基酸螯合物对饲料有效成分破坏作用小。氨基酸微量元素螯合物因其金属离子与氨基酸分子通过配位键结合后,使其分子内电荷趋于中性,形成了较稳定的化学结构。配位体与金属离子间的结合常数,影响稳定性与利用能力,适宜的稳定常数决定其在消化吸收以及在靶组织的释放、利用能力。在体内pH环境下,有效的保护了螯合物中的金属离子,既有防止与饲料中植酸、磷酸根离子等的结合作用,又有阻止动物消化道中不溶性胶体的吸附作用,从而提高了动物机体对金属离子的吸收。微量元素螯合物中的金属离子在配位体如氨基酸的保护下,可有效地抵御与其他离子生成难溶的无机盐,缓解矿物质间的拮抗竞争作用。而氨基酸、肽的微量元素螯合物具有类似二肽的结构,消减了氨基酸吸收与转运的竞争。配位体、提供抗氧化性的功能基团;同时在体外减轻了金属离子氧化还原反应对维生素的破坏,从而减少了营养物质的损失,增强了其吸收利用的程度。微量元素-氨基酸螯合物提高复合预混料中维生素的储存稳定性,明显降低预混料中维生素损失率。 2 微量元素氨基酸吸收利用机制 无机盐微量元素必须借助辅酶的作用与氨基酸或其他物质形成络合物后才能被机体吸收,吸收后金属元素在血液中与某些蛋白结合,被运输到机体所需要的部位发生功效。多数学者认为,有机微量元素如锌在动物机体内的吸收代谢与无机盐不同,氨基酸及蛋白螯合物利用肽和氨基酸的吸收机制,不同于小肠中无机锌的吸收机制,位于五元或六元环螯合物中心的金属可以通过小肠绒毛刷状缘,以氨基酸或肽的形式被吸收。研究表明,小肽能被完整地吸收,通过肠粘膜进入血液循环,微量元素利用氨基酸或肽的吸收机制,可以使吸收和循环进入机体的效率更高。氨基酸与肽螯合物既是机体吸收金属离子的主要形式,又是动物体内合成蛋白过程的中间物质,可以减少许多生化过程,节约能量消耗,具有较高的生物学效价。 微量元素的代谢受稳衡机制调控。研究表明,稳衡调控在吸收、尿中排出、向肠腔的分泌、同红细胞的交换、从肌肉中释放几个位点。多数学者认为,肠道是微量元素稳衡调控的主要场所,吸收与内源分泌是机体稳衡调控的主要方式。当日粮供给水平较低时,吸收增加,排泄减少。排泄主要经粪便,粪便中除来源于日粮中未吸收部分之外,还有相当部分来自于唾液、肝脏、胰脏、肠粘膜细胞等向肠腔的内源分泌物。机体摄食量大时,肝脏、胰脏向小肠分泌的增加,从而使内源排出增多,以达到调节营养的平衡。如锌转运载体蛋白-1(zinc transporter,ZnT)在十二脂肠和空肠基底膜细胞中广泛存在,ZnT-1主要位于质膜, 微量元素氨基酸螯合物的营养作用机理 江南大学食品学院/乐国伟 摘 要 微量元素是动物维持生命和生产必不可少的营养素,直接或间接地参与机体几乎所有生理和生化过程,其作用与动物生长和健康密切相关。微量元素添加剂经历了无机盐类添加剂、简单的有机物和氨基酸微量元素螯合物三个发展阶段。氨基酸与肽的微量元素螯合物作为第三代微量元素添加剂,具有良好的生物稳定性、易被消化吸收、生物学效价高等特点,认识氨基酸与肽的微量元素螯(络)合物的吸收、代谢途径及其作用机制,有助于其广泛的推广应用。 关键词 微量元素;氨基酸螯合物;营养;机理

中微量元素肥施用大全

中微量元素肥施用大全 一般来说在果树生产中,只有按照有机肥和无机肥相结合、基肥与追肥相结合、大量元素为主、合理补充中微量元素的原则,根据果树不同生育期的需肥特性、土壤养分状况和目标产量,科学施用中微量元素肥料,才能实现高产优质。 一、硼肥的施用 硼肥,是具有硼标明量以提供植物养分为其主要功效的物料,是植物必需的营养元素之一,以硼酸分子(H3BO3)的形态被植物吸收利用,在植物 体内不易移动。

50%硫酸锌1~1.5千克,或施锌铁混合肥0.5~1千克,在树下挖放射状沟施入。 (2)叶面喷施。果树叶面喷施硫酸锌溶液,以在新芽萌发前施用比较安全,浓度为1%~3%;展叶期也可喷施,浓度为0.1%~0.2%;若秋季落叶前喷施,浓度为0.3%~0.5%;还可以用2%~3%的硫酸锌溶液涂刷一年生枝条。 三、钼肥的施用 钼是作物生长过程中需要量较少的一种微量元素。它在植物体内与氮的代 谢有着非常密切的关系。 (1)基施。钼矿渣因价格低廉,常用做基肥,每公顷用3.75千克左右。用时可拌干细土150千克,拌均匀后施用,或撒施耕翻入土,或开沟条施,或穴施。钼酸铵因价格昂贵,加之用量少,不易均匀施用等原因,通常不作基肥。 (2)叶面喷施。先用少量温水溶解钼酸铵,再用凉水对至所需浓度,一般使用0.02%~0.05%的浓度,每次每亩用溶液50-70千克,连续喷施2~ 3 次。 四、铁肥的施用 铁肥可分为无机铁肥、有机铁肥和螯合铁肥三类。硫酸亚铁和硫酸铁是常 用的无机铁肥。

(1)基施。常用铁肥品种为硫酸亚铁。硫酸亚铁施入土壤后,有一部分会很快被氧化成不溶性的高价铁而失效。为避免被土壤固定,可将硫酸亚铁与20~40倍的有机肥料混匀,集中施于树冠下。 (2)叶面喷施。叶面喷施可避免土壤对铁的固定,但硫酸亚铁在植物体内移动性差,喷到的部位叶色转绿,而未喷到部位仍为黄色。试验表明采用注射器快速向树枝内注射0.3%~1%硫酸亚铁溶液,或用0.4%~0.6%硫酸亚铁溶液在果树叶芽萌发后喷施,每隔5~7 天喷1次,连续喷施2或3次,效果也很好。 五、铜肥的施用 铜是植物必需营养元素之一。铜肥对蛋白质代谢及叶绿素的形成有重大影响,能增强光合作用和促进花粉萌发和花粉管伸长,提高结实率。(1)基施。常用的铜肥有硫酸铜、碱式硫酸铜、氧化亚铜、含铜矿渣等。除硫酸铜外,其他品种只能用作基肥,作基肥亩用量折合含铜不得超过200克为宜。含铜矿渣作基肥,一般在冬耕时翻入或早春耕地时施入。 (2)叶面喷施。叶面喷施常用硫酸铜,浓度为0.02%~0.05%的溶液,以免药害,在溶液中加少量熟石灰。施用铜肥只有在确诊为缺铜时方可施用,用量宁少勿多,浓度宁稀勿浓。铜肥后效期长,一般4~5年施1次即可。 六、锰肥的施用

螯合微量元素肥厂家

作为微量元素补充剂的螯合肥推广以来效果非常显著,科学平衡使用肥料,减少环境污染,将微量元素添加到肥料中,发展施用方便、多效的肥料已经成为肥料发展的趋势。目前有关螯合微量元素肥的生产厂家也是不计其数,在众多的厂家中我们该如何选择呢?今天德民欣带大家一起来了解下。 首先在选择厂家之前我们要清楚螯合肥的特点有哪些,再根据它的特点去挑选一款真正有效,方便,无污染的螯合肥。 一、集有机肥的特点和控释肥的高效于一体 德民欣螯合肥含有作物营养调味因子和植物生长促进因子,并添加了多种能改善植物根系微生态环境,增强土壤微生物生命活力的高活性增效物质。对氮肥具有缓释、控释作用,对磷、钾元素具有活化功能,并能提高土壤中钙、镁、锌、锰等中、微量元素的有效性。

二、缓释控释,营养均衡 德民欣螯合肥料养分在土壤中能像有机肥那样,按照作物的需肥规律释放,可满足作物不同生育期对氮、磷、钾的需求;凡收获物为一次性采收的作物(如小麦、水稻、玉米、果树等),可将作物整个生育期所需的全部肥料,做底肥一次性施入土中,整个生育期内不用追肥;对于陆续采收果实的作物(如黄瓜、番茄等),可明显减少追肥次数,省工、省力,减轻劳动强度,降低生产成本。 三、提高植物对各种养分的吸收能力 德民欣螯合肥能促进农作物的光合作用和各种养分的互补、平衡及协调功能,促进根系发育,。氮、磷、钾综合利用率提高20%--35%,肥效期较普通肥料增加一倍以上。在同等养分含量施肥条件下,可使大田作物增产15%---20%,经济作物增产15%--30%。

四、可调整和提高植物生理机能 德民欣螯合肥增强作物对干旱、高温、低温、盐碱的抗逆能力和抗倒伏能力。同时还能增强植物体内多种酶的活性,分解和清除病原菌,提高作物抗病虫害能力,明显降低发病率,减少农药使用量。 五、可促进土壤中有益微生物的繁殖 德民欣螯合肥能够激发自生固氮菌的活性,提高土壤肥沃度。除了具有有机肥料的全部优点外,在改善土壤环境,促进植物根际微生态平衡,提高作物产量和农产品品质等方面,各项指标均能达到或超过无公害有机农产品的生产标准。可使粮食作物中的淀粉、蛋白质的含量增加,使果菜类作物的糖度、着色度和保鲜耐贮性得到提高。具有有机肥料无可比拟的优良特性。 以上就是德民欣带给大家的分享,希望对大家有所帮助,同时也感谢大家一直以来对德民欣的关注与支持!

为什么要添加螯合态中微量元

为什么要添加螯合态中微量元 传统施肥误区: 在以往的施肥过程当中,基本上都是只关注大量元素氮、磷、钾的量,而不注重微量元素的投入。大量元素是作物赖以生长的基本元素,而微量元素关系到作物的品质和产量问题。 植物生长所必须的元素有哪些? 植物生长中必须元素有16种,分为大量、中量、微量元素。其中碳氢氧3种元素来自于空气和水,剩下的13种元素主要来自土壤。 大中微量元素都有哪些? 大量元素:碳、氢、氧、氮、磷、钾 中量元素:钙、镁、硫 微量元素:铁、锰、铜、锌、钼、硼、氯 有些作物全生育期或某一生长时期对某种微量元素需要量较多或土壤缺乏微量元素,如果不增施微量元素,则会造成植株畸形、落花落果、产品产量及品质下降等。因此,在施足氮、磷、钾等大量元素的同时,必须针对作物的需肥特性及土壤养分构成情况,配合施用铁、锰、锌、硼等多种微量元素,以保证作物的正常生长。

●螯合是真正存在的,不是有些人说的炒作概念。但是在当今的农资流通领域,真正的螯合态中微量元素只存在于极少数的优质肥料特别是优质水溶肥、叶面肥、滴灌冲施肥中。而那些廉价的东西,它是不会给您螯合态的中微量元素的(因为螯合剂与其相应的生产工艺也是一笔不少的开支),它们只是钻肥料标准的空子,其实质也是欺骗普通消费者。 ●螯合物是指有机物如果同时具有一个成盐基团(其中有活泼氢原子可被置换者)和一个成络基团(络合反应的配位体)时,与金属阳离子作用,除有成盐作用外,还有成络作用。这样形成的环状络合物称为螯合物。例如:螯合铁(EDTA—FeNa)。一定要注意的是与金属阳离子。 为什么要使用螯合的中微量元素呢? 1.土壤板结有一个原因是长期大量的施入磷肥,磷酸根离子与土壤中钙、镁等阳离子结合形成难溶性磷酸盐,破坏了土壤团粒结构,致使土壤板结。如果使用了螯合态的中微量元素就会避免与土壤中的磷酸根、硫酸根、有机质等发生反应。 2.肥效上,咱们国内大部分土壤富磷严重,无机盐类容易与磷酸根、硫酸根、有机质发生反应,形成难溶物。为了不降低肥效,从而采用螯合中微量元素。 3.吸收率,螯合中微量元素的吸收利用率远远的要高于无机盐类。这就是常常需要很小的量,就能出现明显的效果。

螯合肥概念

螯合肥料 螯合物在化学上叫做络合物,它是由一个大分子配位体与一个中心金属原子连接所形成的环状结构。能与金属离子起螯合作用的有机分子化合物称为螯合剂,或叫配体。螯合剂在植物的细胞中能有选择地捕捉某些金属离子,又能在必要时适量释放出这种金属离子。由于螯合剂具有对金属离子的“擒”(吞或捕捉)“纵”(吐或释放)的能力,让作物吸收营养更容易,更加充分合理。所以,它在植物体内承担着指挥部的作用,平衡根、茎、叶、花、果实之间的营养供给,使植物茁壮生长。所以说,螯合剂在肥料生产上的应用是农业生产上的又一次革命。 该肥料是以生态农业理论为研究依据,以微生物生命信息调节和缓释、控释技术为核心,经不同地区多年的田间实验,最新研制的一种既能增加农产品产量,又能改善农产品质量的生态肥料。具有如下特点: 1、集有机肥的特点和控释肥的高效于一体 含有作物营养调味因子和植物生长促进因子,并添加了多种能改善植物根系微生态环境,增强土壤微生物生命活力的高活性增效物质。对氮肥具有缓释、控释作用,对磷、钾元素具有活化功能,并能提高土壤中钙、镁、锌、锰等中、微量元素的有效性。 2、缓释控释,营养均衡

肥料养分在土壤中能像有机肥那样,按照作物的需肥规律释放,可满足作物不同生育期对氮、磷、钾的需求;凡收获物为一次性采收的作物(如小麦、水稻、玉米、果树等),可将作物整个生育期所需的全部肥料,做底肥一次性施入土中,整个生育期内不用追肥;对于陆续采收果实的作物(如黄瓜、番茄等),可明显减少追肥次数,省工、省力,减轻劳动强度,降低生产成本。 3、提高植物对各种养分的吸收能力 能促进农作物的光合作用和各种养分的互补、平衡及协调功能,促进根系发育,提高植物对各种养分的吸收能力。氮、磷、钾综合利用率提高20%--35%,肥效期较普通肥料增加一倍以上。在同等养分含量施肥条件下,可使大田作物增产15%---20%,经济作物增产15%--30%。 4、可调整和提高植物生理机能 增强作物对干旱、高温、低温、盐碱的抗逆能力和抗倒伏能力。同时还能增强植物体内多种酶的活性,分解和清除病原菌,提高作物抗病虫害能力,明显降低发病率,减少农药使用量。 5、可促进土壤中有益微生物的繁殖 激发自生固氮菌的活性,提高土壤肥沃度。除了具有有机肥料的全部优点外,在改善土壤环境,促进植物根际微生态平衡,提高作物产量和农产品品质等方面,各项指标均能达到或超过无公害有机农产品的生产标准。可使粮食作物中的淀粉、蛋白质的

微量元素氨基酸螯合物的营养作用机理(乐国伟)

微量元素氨基酸螯合物的营养作用机理(乐国伟)

微量元素氨基酸螯合物的营养作用机理 乐国伟 (江南大学食品学院,江苏省,无锡,蠡湖大道 1800号,214122) 微量元素是动物维持生命和生产必不可少的营养素,它们直接或间接地参与机体几乎所有生理和生化过程,其作用与动物生长和健康密切相关。微量元素添加剂经历了无机盐类添加剂、简单的有机物和氨基酸微量元素螯合物三个发展阶段。氨基酸与肽的微量元素螯合物作为第三代微量元素添加剂,具有良好的生物稳定性、易被消化吸收、生物学效价高等特点,认识氨基酸与肽的微量元素螯(络)合物的吸收、代谢途径及其作用机制,有助于其广泛的推广应用。 1.微量元素氨基酸螯合物化学性质 微量元素氨基酸螯合物对饲料有效成分破坏作用小。氨基酸微量元素螯合物因其金属离子与氨基酸分子通过配位键结合后,使其分子内电荷趋于中性,形成了较稳定的化学结构。配位体与金属离子间的结合常数,影响稳定性与利用能力,适宜的稳定常数决定其在消化吸收以及在靶组织的释放、利用能力。在体内pH环境下,有效的保护了螯合物中的金属离子,既有防止与饲料中植酸、磷酸根离子等的结合作用,又有阻止动物消化道中不溶性胶体的吸附作用,从而提高了动物机体对金属离子的吸收。微量元素螯合物中的金属离子在配位体如氨基酸的保护下,可有效地抵御与其他离子生成难溶的无机盐,缓解矿物质间的拮抗竞争作用。而氨基酸、肽的微量元素螯合物具有类似二肽的结构,消减了氨基酸吸收与转运的竞争。配位体的性质,提供抗氧化性的功能基团。同时,在体外减轻了金属离子氧化还原反应对维生素的破坏,从而减少了营养物质的损失,增强了其吸收利用的程度。微量元素-氨基酸螯合物提高复合预混料中维生素的储存稳

为什么要选择EDTA螯合中微量元素肥

螯合肥是以一种生态农业理论为研究依据,以微生物生命信息调节和缓释、控释技术为核心的植物微量元素补充剂。 无论是螯合物还是络合物,它们都具有热稳定性高、自身结构比较稳固和容易溶于水的特点。但一般络合物的热稳定性和自身结构的稳固性都没有螯合物那样高,组成也较螯合物简单。所以市面上我们见到的还是螯合的产品要多一些。 人们之所以把一些营养元素应用螯合或络合技术制成螯合物(肥)或络合物(肥)就是利用了它们稳定性高和容易溶于水的特点,让这些营养元素更容易被农作物吸收利用,提高了利用率。 实际生产中为什么大多会选择EDTA螯合中微量元素? 1.EDTA相对于EDDHA、DTPA螯合的中微量元素含量高; 2.EDTA与EDDHA的稳定性相差不是很大。EDTA螯合的中微量元素大部分在

pH4-8之间是稳定的,EDTA螯合钙在pH2-9之间是稳定的;而EDDHA的稳定pH范围是4.5-9,故相差不大。 其他像柠檬酸、腐殖酸、氨基酸螯合的稳定性上不如EDTA、EDDHA、DTPA 等螯合的;因此在碱性强的土壤中,pH8-9之间用EDDHA螯合中微量元素较好,而现阶段土壤酸化较为严重,故选用EDTA螯合中微量元素。EDTA螯合中微量元素是最有优势的。 综合来讲,目前常用的螯合剂中螯合效果最佳而且价格也较贵的就是EDTA (乙二胺四乙酸)了,它拥有六个配位键,以空间六面体的姿势将金属离子紧紧包围在中间,对大部分金属离子具有绝对优异的螯合效果。 河南德民欣农业生物科技有限公司,该公司是一家集科研和销售为一体的高科技民营企业,主要致力于氯溴异氰尿酸可溶粉和EDTA螯合中微量元素肥的研发。 以上就是德民欣带给大家的分享,希望对大家有所帮助,同时也感谢大家一

螯合微量元素肥的好处

螯合是真正存在的,不是有些人说的炒作概念。螯合物是指有机物如果同时具有一个成盐基团和一个成络基团时,与金属阳离子作用,除有成盐作用外,还有成络作用。这样形成的环状络合物称为螯合物,那么究竟螯合微量元素肥有什么样的优点使得广大农民朋友对它特别看重呢?这篇文章就带您了解一下。 (一)为什么要使用螯合的中微量元素呢? 1.土壤板结有一个原因是长期大量的施入磷肥,磷酸根离子与土壤中钙、镁等阳离子结合形成难溶性磷酸盐,破坏了土壤团粒结构,致使土壤板结。如果使用了螯合态的中微量元素就会避免与土壤中的磷酸根、硫酸根、有机质等发生反应。 2.肥效上,咱们国内大部分土壤富磷严重,无机盐类容易与磷酸根、硫酸根、

有机质发生反应,形成难溶物。为了不降低肥效,从而采用螯合中微量元素。 3.吸收率,螯合中微量元素的吸收利用率远远的要高于无机盐类。这就是常常需要很小的量,就能出现明显的效果。 4.使用上,螯合中微量元素能与多种肥料、助剂、调节剂复配使用,而不降低其他产品的效果,全水溶无残渣。 (二)螯合中微量元素的选用: 螯合剂有很多种,常用的螯合剂有乙二胺四乙酸(简称EDTA),羟乙基二胺三乙酸(简称HEDTH),二乙基三胺五乙酸(简称DTPA),乙二胺邻位苯酚乙酸(简称EDDHA)等。另外还有柠檬酸(CA)、酒石酸(TA)、氨基酸、腐植酸等。现在还有新研发出来的更环保的螯合剂。现在市面上,常看到的是EDTA

螯合中微量元素、EDDHA铁、DTPA螯合中微量元素、柠檬酸螯合中微量元素、氨基酸类的螯合中微量元素。那怎么选择呢?实际看现在植保会中各水溶肥的包装就可以看到,EDTA螯合中微量元素是有优势的。 (三)为什么选择EDTA螯合中微量元素? 1.EDTA相对于EDDHA、DTPA螯合的中微量元素,价格便宜,含量高,而水溶肥的国家标准是微量元素达到0.2%,相应的成本低。 2.稳定性上,EDTA于EDDHA的稳定性相差不是很大。EDTA螯合的中微量元素大部分在pH4-8之间是稳定的,EDTA螯合钙在pH2-9之间是稳定的;而EDDHA的稳定pH范围是4.5-9,故相差不大。其他像柠檬酸、腐殖酸、氨基酸螯合的稳定性上不如EDTA、EDDHA、DTPA等螯合的,不做比较。因此在碱性强的土壤中,pH8-9之间用EDDHA螯合中微量元素较好,而现阶段土壤酸化较为严重,故选用EDTA螯合中微量元素。 简单来说植物需要的养分是多层次的,以氮、磷、钾为主,但是为了更好的促进植物生长,它还需要铁,锌,锰,钙等中微量元素,螯合态的元素植物容易吸收肥料。这就是为什么要添加螯合中微量元素肥作为植物农作物的肥料。 希望通过文章的介绍您可以对螯合中微量元素肥有了更多新的认识。

微量元素氨基酸螯合物的特点

微量元素氨基酸螯合物的特点 2.1稳定的化学性质,吸收利用率高 第一代的无机微量元素添加剂由于带有结晶水,吸湿性强、易结块、易氧化、流动性差,在存放和使用过程中易受饲料中的pH值、脂类、纤维、草酸、维生素或胃酸等物质的作用,使一部分金属元素与其他物质发生化学反应,形成机体不能或难以吸收的物质,生物学利用率低。第二代的简单有机盐,虽然稳定性好,但与部分营养物质仍会发生拮抗作用。在消化吸收过程中受影响的因素也较多,生物学利用率仍较低,而微量元素氨基酸螯合物因其金属离子与氨基酸分子通过配位键结合后,使其分子内电荷趋于中性,形成了较稳定的化学结构,使金属离子免受日粮中其他成分和胃肠中胃酸等不良作用,保护了金属离子的理化性质,不仅稳定性好、流动性好,拮抗作用少,而且消化过程中受影响的因素小,便于机体对金属离子的充分吸收和利用,从而提高了微量元素的生物学利用率。据邵建华等(2000)报道,氨基酸螯合铜的吸收率比碳酸盐大5.8倍,比硫酸盐大4.1倍;氨基酸螯合铁的吸收率比碳酸盐大3.6倍;氨基酸螯合锌比硫酸盐大2.3倍;氨基酸螯合镁比碳酸盐大1.8倍,比硫酸盐大2.6倍。Baker(1992)也报道,家禽对蛋氨酸锌的吸收利用率与一水硫酸锌相比,依日粮复杂程度的不同,可提高至117%~206%。Ashmead等(1995)也报道,在机体内氨基酸螯合铁的吸收和代谢为无机铁的25倍。 2.2较高的生物学效价 第一代和第二代微量元素添加剂被动物吸收后,必须借助于辅酶的作用,与氨基酸和其他物质形成螯合物后,才能穿过细胞膜,吸收后的金属元素在血液中必须与某些蛋白结合后才被运输到机体所需的部位,才能产生功效。而微量元素氨基酸螯合物它既是机体吸收金属离子的主要形式,又是动物体内合成蛋白过程中的中间物质。并且微量元素氨基酸螯合物稳定常数适中,需要时金属离子又可有效地释放出来供机体利用。因而直接供给微量元素氨基酸螯合物吸收速度比无机盐快2~6倍(邵建华等,2000)。周桂莲等(2000)通过研究不同铁源生物学效价的结果也显示,赖氨酸螯合铁和甘氨酸螯合铁的生物学效价分别比硫酸亚铁高1.73%~48.31%和2.75%~47.19%。滕冰等(1999)报道,以鸡体锌沉积率或锌表观代谢率为判定指标,以硫酸锌100%,各种锌源综合平均生物效价相对值:蛋氨酸锌为155%和317%,乙二胺四乙酸锌141%和260%;而硫酸亚铁的利用率为100%。 2.3适口性好,对机体不良作用小 无机盐不仅因其有特殊的味道,影响动物的适口性,而且与其他营养物质还存在化学拮抗作用,对有效营养具有破坏作用,并在消化吸收过程中还会影响胃

螯合微量元素肥是什么

螯合微量元素肥凭借其针对性强、肥效释放充分、可提高肥料利用率、施用量减少、增产效果显著等特点被推广以来受到了很好的反响,长期施用该肥料,可以维持土壤养分的良性循环,保护土壤结构,改善自然环境,是一种很好的植物微量元素补充剂,那么大家对这种螯合微量元素粉的了解又有多少呢?它到底是什么呢?下面德民欣带大家一起来简单的了解下。 德民欣螯合肥具有环状结构的配合物,由具有两个或多个配位体与同一金属离子形成螯合环的化学反应——螯合作用而得到。配体和金属离子间的配位键通常有两种类型: (1)配体上酸的基团离解去H+,然后与金属离子配位; (2)配体上含有孤电子对的中性基团与金属离子配位. 德民欣螯合肥显著的一种特性是其热力学稳定性和热稳定性。螯合环的稳定

性与芳香环相似。螯合物可为不带电荷的中性分子,也可为带电的络离子,前者易溶于有机溶液中,后者可溶于水中,此性质可用于分离和分析金属离子。金属离子与配体形成螯合物的一般原则是软硬酸碱理论,就是:硬亲硬,软亲软。 金属离子与多齿配体生成的螯合物,比它与单齿配体生成的类似配合物有较高的稳定性。这是由于要同时断开螯合剂配位于金属上的两个键是困难的。由螯合作用得到的某些金属螯合剂用途很广,例如EDTA为六齿螯合剂,可用于水软化,食物保存等方面;环状配体冠醚类对碱金属和碱土金属的分离和分析特别适用。 以上就是德民欣带给大家的简单分享,德民欣是一家集科研,生产和销售为一体的高科技民营企业,主要致力于氯溴异氰尿酸可溶粉和EDTA螯合中微量元

素肥的研发生产,是农业部定点生产企业。在此也感谢大家一直以来对德民欣的关注一支持!

为什么要使用螯合肥

随着我国农业技术的不断更新,各式各样的新型环保肥料被投入到了我们的农业生产中来,什么有机肥,无机肥,螯合肥等等的出现,再一次给我们的整个农业技术带来了一次革新。 螯合肥料又称螯合微量元素肥料简称螯合微肥。用螯合剂与植物必需的微量元素(硼和钼除外)制成的肥料,如螯合锌、螯合铁、螯合锰、螯合铜等。 为什么要使用螯合肥呢? 是因为螯合微量元素肥料比无机微量元素肥料好,在土壤中不易被固定,易溶于水,又不离解,能很好地被植物吸收利用。也可与其他固态或液态肥料混合施用而不发生化学反应,不降低任何肥料的肥效又能改善农产品质量。 螯合肥主要有以下特点: 一、含有作物营养调味因子和植物生长促进因子

添加了多种能改善植物根系微生态环境,增强土壤微生物生命活力的高活性增效物质。对氮肥具有缓释、控释作用,对磷、钾元素具有活化功能,并能提高土壤中钙、镁、锌、锰等中、微量元素的有效性。 二、缓释控释,营养均衡 肥料养分在土壤中能按照作物的需肥规律释放,可满足作物不同生育期对氮、磷、钾的需求;凡收获物为一次性采收的作物(如小麦、水稻、玉米、果树等),可将作物整个生育期所需的全部肥料,做底肥一次性施入土中,整个生育期内不用追肥;对于陆续采收果实的作物(如黄瓜、番茄等),可明显减少追肥次数,省工、省力,减轻劳动强度,降低生产成本。 三、提高植物对各种养分的吸收能力

能促进农作物的光合作用和各种养分的互补、平衡及协调功能,促进根系发育。氮、磷、钾综合利用率提高20%--35%,肥效期较普通肥料增加一倍以上。 四、可调整和提高植物生理机能 增强作物对干旱、高温、低温、盐碱的抗逆能力和抗倒伏能力。同时还能增强植物体内多种酶的活性,分解和清除病原菌,提高作物抗病虫害能力,明显降低发病率,减少农药使用量。 五、可促进土壤中有益微生物的繁殖 激发自生固氮菌的活性,提高土壤肥沃度。除了具有有机肥料的全部优点外,在改善土壤环境,促进植物根际微生态平衡,提高作物产量和农产品品质等方面,各项指标均能达到或超过无公害有机农产品的生产标准。可使粮食作物中的淀粉、蛋白质的含量增加,使果菜类作物的糖度、着色度和保鲜耐贮性得到提高。具有有机肥料无可比拟的优良特性。 看了上面的介绍,相信您已经对为什么使用螯合肥有了一定的认识了,感谢您的审阅,也感谢大家一直以来对德民欣的关注与支持!

Q_LHSW 01-2019单一螯合态微量元素肥

ICS65.080 B10Q/LHSW 中山市立恒生物科技有限公司企业标准 Q/LHSW01—2019 代替Q/LHSW01—2012单一螯合态微量元素肥 2019-11-28发布2019-12-06实施

目 次 前 言.............................................................................................................................................................II 1范围. (1) 2规范性引用文件 (1) 3产品分类 (1) 4要求 (1) 5试验方法 (2) 6检验规则 (3) 7标志、包装、运输、贮存 (3)

前 言 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。 本标准代替Q/LHSW01-2012《单一微量元素肥》。所做主要修改如下:——修改了标准名称; ——规范了产品的适用范围; ——调整了规范性引用文件; ——修改了微量元素总量、有害元素的指标; ——增加了缩二脲含量、汞的指标及其试验方法; ——修改了水不溶物、pH、有害元素的试验方法; ——规范了判定规则; ——修改了标志、包装、运输、贮存要求。 本标准由中山市立恒生物科技有限公司提出并起草。 本标准主要起草人:吴少祺。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: ——Q/LHSW01-2012。

单一螯合态微量元素肥 1范围 本标准规定了单一螯合态微量元素肥的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于以离子态硫酸铜或离子态硫酸锌、枸櫞酸为主要原料配制而成的,经水稀释用于植物叶面施肥用途的单一螯合态微量元素肥。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB190危险货物包装标志 GB/T191包装储运图示标志 GB/T601化学试剂标准滴定溶液的制备 GB/T6680液体化工产品采样通则 GB/T8170数值修约规则与极限数值的表示和判定 GB/T14540复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 GB/T17420微量元素叶面肥料 GB18382肥料标识内容和要求 GB/T22924复混肥料(复合肥料)中缩二脲含量的测定 NY/T1108液体肥料包装技术要求 NY/T1973水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定 NY/T1978肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定 JJF1070定量包装商品净含量计量检验规则 国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号定量包装商品计量监督管理办法 3产品分类 产品按主要成分不同分为单一铜离子微量元素肥和单一锌离子微量元素肥。 4要求 4.1感官指标 清澈蓝色液体,无味。 4.2理化指标 应符合表1的规定。

相关文档
相关文档 最新文档