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碳肥时代掌握作物增产提质新密码
来源: 爱施蔓碳素水溶肥 水溶肥厂家 时间:2023-07-23

近几年,市场上出现了一种叫“碳肥 ”的产品非常火爆,以其独特的卖点和效果,受到广大经销商、种植者的青睐。当然也出现了一些质疑声,认为碳肥就是有机肥,这种理解是片面的不科学的,认为耕地缺乏有机质就等于土壤缺碳(养分)。但农作物的绝大多数碳是从空气中二氧化碳转化而来,作物增产提质的关键是体内碳含量的高低。碳元素,是植物必需的六种大量元素之首,是生命元素,其在植物干物质中高达35%。作物所需营养元素中NPK只占11%,而且容易依靠外界补充,而碳元素是NPK含量的五倍,高达55%,俗语“一斤菜、半斤碳”之称。但碳元素补充起来却很困难,能够掌握碳元素补充技术,也就掌握了作物增产提质新密码。

我们都知道空气中二氧化碳取之不尽,农作物怎么还缺碳呢?这个问题很重要,也比较复杂,得从以下几方面来分析。(1)农作物的碳养分不仅来自空气中的二氧化碳(光合转化),也来自吸收土壤中的小分子水溶有机碳。说农作物有机碳养分仅由叶片吸收二氧化碳一个通道来,是不符合事实的。大家都熟悉韭黄,它在生长过程中没有得过一丁点阳光,没有阳光就没有二氧化碳被吸收转化,也就是传统认为的“叶片吸收”通道不存在了,可韭黄的物质积累仍然是以有机质为主,这就说明养分的“根系吸收”通道是存在的。我们可以把“叶片通道”和“根系通道”合称为植物碳养分进入的两个通道,简称“二通道说”。(2)土壤中小分子水溶有机碳是土壤肥力的核心物质。它可被植物根系土壤微生物直接吸收利用,所以对促进植物根系发育和土壤微生物快速繁殖用处很大,几乎有“立竿见影”之效。土壤微生物繁殖给土壤增进了活力,有机质得到分解并产生更多水溶有机碳。根系发达又丰富了根系分泌物。这使土壤中无机养分得到更多有机养分的“组配”而发挥更高肥效。土壤物理肥力、化学肥力和生物肥力都大大提升。因此对土壤增补有机碳养分,能促进农作物汲取到大量丰富的肥水,叶片宽厚,叶绿素丰满,光合作用效率大大提高。通过实验显示,每亩向土壤中施几公斤水溶有机碳,农作物的产量可增产几百公斤。

“碳”作物产生病害的主要因素

而农作物缺碳病的三大直接症状是:根系衰弱、长势萎顿(亚健康)、叶片无活力(光合作用效率低)。多年来农业专家们大量研究农作物缺素病,缺氮、缺磷、缺钾、缺钙、缺镁、缺锌、缺硼……却很少研究缺碳。其实农田中农作物缺碳病到处可见,在土壤贫瘠地区更是比比皆是。作物缺碳就会变现如下:(1)根系衰弱导致败根,腐黑。农作物根系中充满生命力的根(一般为白色、浅橙色)非常稀少。(2)蹲苗期长,生长缓慢。(3)植株参差不齐,整片农作物了无生机,败叶多。(4)茎杆纤弱,易倒伏。(5)挂果植物花而不实,非正常落果严重,果实大小不一、外观病态、口感差。(6)植株早衰,采收期(果树则为生育树龄)缩短。(7)对逆境缺乏缓冲机能,受伤害后自我修复能力差。(8)农产品干物质积累少,不但欠缺自然风味,还不耐贮运。可见碳对作物的重要性。

同时农作物缺碳病有什么危害?农作物缺碳病还是其他多种农作物病害的重要诱因,或者说得缺碳病的农作物,更易并发其他病害,例如以下常见病变与缺碳病密不可分:腐根病、炭疽病、溃疡病、霜霉病、白粉病、黄化病、黄萎病、青枯病、花叶病、果树“早落叶”病,还有某些缺微量元素病。农作物缺碳病导致农作物低产劣质。其造成的农业减收超过其他任何一种农作物病害。因此可以说,缺碳病是当今农作物第一大病害,是农民生产效益低下的很重要因素。

作物所需碳元素

我国农业因农作物缺碳病造成30%以上减产,还造成农药多投入和人工成本上升,综合减收35%以上。凡是得缺碳病的农产品,品质差,口感就差,加上农药残留等问题,使我国城乡人民享受不到优质农产品的日常供应。目前市民到市场买农产品,没有安全感,食用农产品没有幸福感。这些问题追到源头都是缺碳。

如何防治农作物缺碳病?既然农作物缺碳病的主要源头是耕地贫瘠,防治农作物的缺碳病就得先解决耕地贫瘠的问题,这就要增加土壤有机碳养分的含量。另外在低温寡照时,给农作物叶面喷施富含有机碳养分的肥液,大棚种植在午间打开通风门,枝叶密集的果园给果树疏枝,尤其是每株果树去顶(开天窗),这些都是辅助补碳的方法。当然直接有效的方法是直接补充碳肥。目前市场上专业碳肥生产和供应商当属荷兰爱施蔓 公司,爱施蔓掌握碳素营养理论,是“碳素营养理论提出者”,公司在“富里微碳”的研发和生产方面,掌握大量的实验数据,富里微碳的研发背景是因为荷兰人均土地稀少,光照不足(一年能见到太阳的时间不超过70天),作物体内积累有机物质匮乏,所以提高作物体内碳含量是增产提质的关键,在碳肥的研究上,荷兰有着不错的成果。荷兰已经成为世界上大型的土豆和洋葱、花卉出口国,全球第二大蔬菜出口国,玻璃温室面积约占全世界温室总面积的1/4。在全球蔬菜种子贸易中,超过1/3的种子来自荷兰。“富里微碳”是利用生物工程技术,经过52道工序,从腐殖质中萃取,然后利用微碳技术再从富里酸中裂变出碳原子,在经过碳原子复制技术和碳原子重组技术得到“富里微碳”,富里微碳不但分子量很小,而且活性高,作物可以直接吸收利用的碳源,促进光合作用,提高作物产量和品质。

随着科学技术和农业的进步,让我们对碳肥又有了进一步的认识。碳肥掌握作物增产提质新密码,相信碳肥时代的到来,必将助力世界农业的新发展方向。

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