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の化学無水アンモニアを土壌に添加するときに起こる反応の順序は、作物生産者とそれらに助言する

無臭アンモニアの方程式

しかし、昨年秋に浮上した電話や電子メールメッセージから判断すると、この人気のあるn源が土壌に追加されたときに何が起こるかについてはまだ混乱がある。 混乱のいくつかを解決するためには、無水アンモニアが適用されるとき起こる化学反応を記述し、論議することは有用かもしれません。

化学は複雑ではありません。 作物生産の観点からは、3つの反応が起こる。 これらの反応は以下の通りである。

無水アンモニアは、ガス(NH3)としてアプリケータのシャンクにオリフィスを残す。 ガスは土の水によってすぐに吸収される(同等化#1を見なさい)。 これは化学の規則によって支配される標準的な反応です。 マイクロガニズムは関与していない。 十分な土壌水分がある場合、NH3の損失はありません。

土壌水分が短いか、秋0f2011のように非常に限られている場合、ガスとして大気中に戻ってNH3の動きを止めるものは何もありません。

土壌水分が不足している場合は、NH3の動きを止めるものは何もありません。 この揮発プロセスによって失われるNの量は予測することはほぼ不可能である。 このように失われたNH3の量に影響を与えるいくつかの要因があります。 また、この損失の大きさについての一般的な合意はありません。

また、この損失の大きさについての一般的な合意はありません。 カンザス州立大学のいくつかの研究は、土壌が適用時に乾燥しているときに揮発損失からのNの損失が実質的であり得ることを示唆している。 損失は適用の深さが増加すると同時に減少した。 2011年秋の土壌状況から判断すると、無水アンモニアはおそらく再び損失の可能性を高める浅い深さで適用されました。質問はありません。

NH3の揮発は2011年の秋に主要な関心事でした。 土壌は非常に乾燥していた。 また、耕作は非常に困難でした。 チゼルプラウを使用すると大きな塊が生成され、この耕起操作の後、土壌はまろやかではなかった。 これら二つの要因のために、昨年秋に適用されたNH3の損失は検出せずに行われた可能性があります。 従って、栽培者は成長期の早い部分の間にこれらの分野の早いトウモロコシの成長に周到な注意を払うべきである。水に吸収された後、N H3は、式#1に示すようにアンモニウム(N H4+)及びO H−(ヒドロキシルイオン)に変換される。</p><p>水に吸収された後、N H3は、式#1に示 OH-は土壌pHの一時的な上昇を引き起こし、短時間で元の値に戻ります。 硝化反応に関与する細菌を含む細菌は、高いpH値では正常に増殖および再生しない。 従って、無水アンモナルはそれが硝化の抑制剤を所有することであるので機能できます。

Nがアンモニウム(NH4)の形になった後、硝化反応が起こる(式2および3を参照)。

nがアンモニウム(NH4)の形になった後、硝化反応が起こる(式2および3 反応#2では、アンモニウム-Nは亜硝酸塩-N(NO2-N)に変換される。 この反応は、ニトロソモナス細菌の存在なしには起こることができない。 反応#3は硝化プロセスの第二段階である。 酸素では、硝酸塩-窒素は硝酸塩-窒素(NO3-N)に変換されます。 この反応の完了にはニトロバクター菌が必要である。アンモニア-窒素の硝酸-窒素への変換を遅らせることにより、浸出または脱窒による窒素の損失の可能性を減らすことができることを知っています。

生成物N-Serveおよび本能はニトロソモナス細菌の個体数を減少させるので、硝化反応を遅らせる。 しかし、私達は揮発によって損失を減らすのにこれらのプロダクトを使用してもいいですか。 良い質問だ完璧な世界では、土壌が非常に乾燥しているときに使用できるような製品があるといいでしょう(2011年秋)。 残念ながら、この目的のために使用できる製品はありません。 揮発による窒素の損失はNサーブか本能の使用によって影響されません。

生成物Agrotainは、尿素-Nのアンモニウム-Nへの変換に影響を与え、NH3の揮発損失には影響しません。 生成物、Nutrisphereは、議論された反応のいずれにも影響を及ぼさない。 したがって、土壌が乾燥しているときにこの製品を使用する正当な理由はありません。私たちが2011年の秋に存在するような土壌条件を経験したことがあるかどうかはわかりません。

私たちは2011年の秋に存在するような土壌条件を経験 うまくいけば、多くの作物生産者は、2012年の生育期にNのアプリケーションを遅らせることにしました。 そうでない場合は、昨年秋に無水アンモニアで受精したフィールドに細心の注意を払う。

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