生物硫磺
生物硫磺在土壤中的氧化是通过化学和生物学过程来实现的,但是主要以生物学过程为主,这种以生物学氧化为主的氧化过程会受到土壤微生物的因素影响,这些因素主要包括土壤的温度、水分、通气状况和土壤的理化性质等。土壤中硫氧化微生物化能自养菌利用无机硫氧化作用中释放出来的能量将CO2固定为有机物。生物硫磺自身富含大量的硫杆菌,而硫杆菌是最重要的自养性硫细菌,它几乎垄断了土壤中所有的硫氧化过程。
改良原理 :利用阴离子有机酸聚合物的络合增溶作用,提高土壤中硫酸钙、碳酸钙的溶解度,激活土壤中被固化的钙离子,被激活的钙离子通过离子交换作用大量置换与土壤胶体吸附的钠离子,被置换出的钠离子与负价的官能团结合成溶于水的络合物,随灌溉水进入到耕作层以下或者被作物直接吸收,不再危害作物生长。由于阳离子被官能团封锁,大量对作物有危害的氯离子、硫酸根离子无法与阳离子结合而被迫随灌溉水降到耕作层以下,不再危害作物生长。同时,生物硫磺中所富含的氢离子与土壤中引起碱性升高的碳酸根离子、碳酸氢根离子发生反应,生成水和二氧化碳,直接降低了土壤的碱性。
7-30天见效,疏松板结的土壤,增加土壤团粒结构,增强土壤保水、保肥能力。激活土壤中被固化的养分,使其可以被植物直接吸收利用。同时还可以提高其它化肥的利用率,减少化肥被固化对土壤结构产生的不良影响。
生物硫磺在土壤中的氧化是通过化学和生物学过程来实现的,但是主要以生物学过程为主,这种以生物学氧化为主的氧化过程会受到土壤微生物的因素影响,这些因素主要包括土壤的温度、水分、通气状况和土壤的理化性质等。土壤中硫氧化微生物化能自养菌利用无机硫氧化作用中释放出来的能量将CO2固定为有机物。生物硫磺自身富含大量的硫杆菌,而硫杆菌是最重要的自养性硫细菌,它几乎垄断了土壤中所有的硫氧化过程。
改良原理 :利用阴离子有机酸聚合物的络合增溶作用,提高土壤中硫酸钙、碳酸钙的溶解度,激活土壤中被固化的钙离子,被激活的钙离子通过离子交换作用大量置换与土壤胶体吸附的钠离子,被置换出的钠离子与负价的官能团结合成溶于水的络合物,随灌溉水进入到耕作层以下或者被作物直接吸收,不再危害作物生长。由于阳离子被官能团封锁,大量对作物有危害的氯离子、硫酸根离子无法与阳离子结合而被迫随灌溉水降到耕作层以下,不再危害作物生长。同时,生物硫磺中所富含的氢离子与土壤中引起碱性升高的碳酸根离子、碳酸氢根离子发生反应,生成水和二氧化碳,直接降低了土壤的碱性。
7-30天见效,疏松板结的土壤,增加土壤团粒结构,增强土壤保水、保肥能力。激活土壤中被固化的养分,使其可以被植物直接吸收利用。同时还可以提高其它化肥的利用率,减少化肥被固化对土壤结构产生的不良影响。