腐植酸我们的试验:增产丰收
个人日记
腐植酸我们的试验:增产丰收
第二代高活性腐植酸及环境保护剂
腐植酸作用:抗重茬,破板结,活化土壤,固氮,解磷,翻钾,排毒,抗病防虫,抗寒抗旱,改善品质,促早熟,增产。
同一批菜未下腐植酸的蔬菜,生长慢,叶子也很老。
已下腐植酸的蔬菜,生长快,很嫩,无虫眼。
腐植酸的功能:
一、刺激生理代谢。
腐植酸含有多种活性功能基因,可增强作物体内过氧化氢酶,多酚氧化酶的活性,刺激生理代谢,促进生长发育。如腐植酸能促使种子提早发芽,出苗率高,在低温下尤为显著;能刺激根系极端分生组织细胞的分裂与增长,使幼苗发根快,此生根多,根量增加,根系伸长,使作物吸收水分、养分能力增加。因此,养分供应充足,作物茎快健壮,枝叶繁茂,光合作用增强,加速养分向子实体转移,促进果实提前着色成熟。
未用腐植酸很难结果,只有独生子。
用了腐植酸结果满树,还有双胞胎呢。
二、改变化肥特性
腐植酸含有羧基,酚羟基等官能团,有较强的离子交换和吸附能力,能使碳铵减少铵态氮的损失,提高氮肥的利用率。经氧化降解的硝基腐植酸,可抑制尿酶活动,减少尿素挥发。降解的硝基腐植酸增加磷在土壤中移动的距离,抑制土壤对水溶性磷的固定,使速效磷转化为迟效磷,促进根系对磷的吸收。腐植酸官能团可以吸收存储钾离子,使钾肥缓慢分解,增加钾的释放量,提高速效钾的含量。腐植酸与难溶性微量元素可以发生鳌合反应,生成溶解性好可被作物吸收的腐植酸微量元素鳌合物,从而有利于根系和叶面吸收微量元素。
未用腐植酸的沉香树只长二张叶子。
已用腐植酸的沉香树只长出了10cm还多。
三、改良土壤结构。
腐植酸可以促进土壤团粒结构的形成,调节土壤PH值,调节土壤水、肥、气、热状况,提高土壤交换容量,达到酸碱平衡,提高土壤保水保肥能力,促进土壤微生物的活动,使好气性的细菌、放线菌、纤维素分解菌的数量增加,加速有机物质的分解转化,促进营养元素释放,便于作物吸收营养。
未用腐植酸的沉香树仍未发芽。
已用腐植酸的沉香树长芽满树。
四、增强抗逆特性。
腐植酸嫩减少植物叶片气孔张开强度,减少叶面蒸腾,从而降低耗水量,使植株体内水分状况得到改善,保证作物在干旱条件下正常生长发育,增强抗旱性。腐植酸多为两性胶体,表面活性大,对真菌有抑制作用,可增强作物抗寒性,易被细胞膜吸附,改变细胞膜参透性,促进无机养分的吸收,防止腐烂病、根腐病,减少病虫害。
同一批菜未下腐植酸的蔬菜,虫眼很多。
同一批菜已下腐植酸的蔬菜,不但没虫眼,而且生长快也很嫩,非常若人喜欢。需详细了解腐植酸如何使用,请加我的微信:18133731333
五、改善子实质量。
腐植酸可以与微量元素形成络合物或鳌合物,增加微量元素从根部向叶部或其它部位运转的数量,调节常量元素与微量元素的比例和平衡状况,加强酶对糖分、淀粉、蛋白质、脂肪及各种维生素的合成运转。可促进酶的活性,使多糖转化为可溶性单糖,使淀粉、蛋白质、脂肪物质的合成积累增加,加速各种代谢的初级产物从茎叶或根部吸收、种子运转,使果实丰满、厚实。
已下腐植酸瓜叶非常厚实。
已下腐植酸瓜苗发芽率高,生长均匀,叶子非常厚实。
下腐植酸的芹菜生长绿油油的,非常均衡。
冬瓜使用腐植酸腾苗粗壮,成熟的瓜大,清脆甜,增产。
苦瓜使用腐植酸,瓜粗大,丰产,口感好。
腐植酸在生物学方面的优点:
从生物学的角度,腐植酸可以刺激生物及微观生物的活性。
(1)、刺激植物酶和增加产量
(2)、在作物生长过程中可作为一种有机的催化剂
(3)、刺激土壤中有益微观生物的繁殖和生长。
(4)、提高作物的抵御病虫害的能力。
(5)、刺激根部的发育,尤其是对营养物质的直接吸收
(6)、促进根部的呼吸和根系的发育
(7)、促进叶绿素的形成以及植物中糖和氨基酸的形成,进而帮助进行光合作用。
(8)、增加植物中的矿物质和维他命的含量。
(9)、加厚果实的细胞壁,延长其储藏时间
(10)、促进种子的萌发
(11)、通过加速细胞分裂,使根系迅速发展,从而刺激植物的生长。
(12)、增加农作物的产量,同时提高质量,改进其物理外观和营养价值。
已下腐植酸的火龙果枝条粗厚,花蕾大而有力。
使用了腐植酸火龙果含糖量由原来的6~8提升至20~23还多,每个火龙果卖出价远远高于市场价的二倍多,还远远不能满足市场需求,突显腐植酸的作用。
看上面图片,含糖量这么高的火龙果,难道你不想试试?
需详细了解腐植酸如何使用,请加我的微信:18133731333
是我们种植家们值得考虑使用的绿色食品种植,其优势:
腐植酸在生物学方面的优点:
从生物学的角度,腐植酸可以刺激生物及微观生物的活性。
(1)、刺激植物酶和增加产量
(2)、在作物生长过程中可作为一种有机的催化剂
(3)、刺激土壤中有益微观生物的繁殖和生长。
(4)、提高作物的抵御病虫害的能力。
(5)、刺激根部的发育,尤其是对营养物质的直接吸收
(6)、促进根部的呼吸和根系的发育
(7)、促进叶绿素的形成以及植物中糖和氨基酸的形成,进而帮助进行光合作用。
(8)、增加植物中的矿物质和维他命的含量。
(9)、加厚果实的细胞壁,延长其储藏时间
(10)、促进种子的萌发
(11)、通过加速细胞分裂,使根系迅速发展,从而刺激植物的生长。
(12)、增加农作物的产量,同时提高质量,改进其物理外观和营养价值。
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