楊自超 楊博蘭 鐘雯瑾 張斌強
(河南心連心化學工業(yè)集團股份有限公司,河南 新鄉(xiāng) 453700)
納米碳是由植物殘體經(jīng)過人為高溫厭氧條件加工制成的碳材料,屬于多孔材料,具有不規(guī)則的外表面和復雜的內(nèi)表面,含有微孔結構,具有較大的比表面積。納米碳的主要組成元素為碳(C)、氫(H)、氧(O)、氮(N)等有機元素,以及鉀(K)、鈉(Na)、鈣(Ca)、鎂(Mg)等以灰分形式存在的無機元素,而且含碳量豐富(30.0%~77.4%),pH值大于7。納米碳通過根系吸收的方式進入植物體內(nèi),是一種新型農(nóng)田土壤改良劑。不僅如此,納米碳對土壤理化性質、土壤微生物環(huán)境均有一定的影響。利用納米碳材料特性開發(fā)出的增效肥料稱為納米碳肥,在農(nóng)業(yè)領域具有十分廣闊的應用前景。
隨著社會的發(fā)展,人們對食品安全的關注度越來越高,而食物質量與土壤環(huán)境密不可分,土壤環(huán)境會間接影響食物品質,因此,關注土壤環(huán)境顯得尤為重要。有關研究表明,土壤微生物及酶的活性被認為是最能反映土壤活力的兩大數(shù)值,同時是評價土壤環(huán)境的重要指標[1]。有報道指出,納米碳是一種無機物質,可以調(diào)節(jié)土壤微環(huán)境,對土壤酶活性及土壤微生物活性具有一定的激活作用。金立夏等研究發(fā)現(xiàn)土壤內(nèi)單壁納米碳管的濃度與細菌的相對豐度在一定范圍內(nèi)呈正相關關系[2]。張晶研究發(fā)現(xiàn)施用納米碳粉后土壤脫氫酶活性顯著降低,土壤微生物總量有所增加并保持在穩(wěn)定水平[3]。這說明納米碳通過增強植株根系活動或土壤微生物的活性,間接改變了土壤酶活性,從而改良了土壤環(huán)境。
1.2.1 納米碳對土壤保水性的影響。土壤水是土壤中物質與能量運輸和轉換的重要介質,土壤水分條件直接影響作物長勢,因此,在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中農(nóng)戶通常使用水分吸附劑以優(yōu)化土壤的保水性。納米碳材料因具有較大的表面積、體積比,而逐漸被應用于土壤保水,并以其優(yōu)良特性正逐漸取代傳統(tǒng)的水分吸附劑[4]。胡梓超研究發(fā)現(xiàn),在粒級>2μm的土壤中施用較多納米碳材料時,其土壤水穩(wěn)定性團聚體數(shù)量隨之增加,而土壤團聚體數(shù)量的增加在一定程度上增大了土壤容重,減少了土壤中大孔隙的數(shù)量,增加了中小孔隙的數(shù)量,降低了外界吸力對水分的影響,從而提高了土壤保水性[5]。
1.2.2 納米碳對土壤氮、鉀含量的影響。氮作為植物生長需求量最多的元素之一,在土壤中主要以銨態(tài)氮和硝態(tài)氮的形式存在。銨態(tài)氮在堿性土壤中極易揮發(fā)而造成損失,硝態(tài)氮由于帶負電荷不能被土壤膠體吸附而極易隨水流失。有關研究發(fā)現(xiàn),在土壤中施用納米碳后由于其對水分的吸持作用,從而減少了硝態(tài)氮的淋失。同時,由于納米碳自身的結構特點,納米碳對土壤銨態(tài)氮也有一定的吸附作用,從而減少土壤中銨態(tài)氮的揮發(fā)。胡梓超將納米碳施于土壤中,得到了類似結果[5]。
鉀元素不僅能提高作物品質,而且能增強植物的抗病蟲害及抗逆能力。作物對土壤中鉀元素的吸收主要以速效鉀形式進行,但速效鉀吸附性差、移動性強,從而導致作物對鉀元素的利用率較低。納米碳材料以其較大的比表面積和強吸附性,可以與鉀元素進行復合反應,從而有效提高作物對鉀元素的利用率。溫善菊等研究發(fā)現(xiàn),在土壤中施入納米碳后進行土壤淋溶試驗,土壤中鉀元素含量與對照相比顯著提高[6]。這也進一步驗證了納米碳對土壤中鉀元素的增效作用。
不合理施用化學肥料,會造成嚴重生態(tài)環(huán)境污染。如何利用納米碳材料減輕環(huán)境污染,國內(nèi)外學者均進行了相關研究。徐磊等研究發(fā)現(xiàn),納米碳具有超強的吸附性,將其施入土壤后能有效吸附土壤中的污染物,從而降低了污染物向外擴散的風險,減輕了環(huán)境污染[7];YUAN C和MANNING B A等研究發(fā)現(xiàn),在土壤中施加納米碳材料可以有效改善土壤環(huán)境,降低砷對土壤和地下水的污染[8-9];胡梓超在人工模擬降雨條件下,研究不同納米碳含量對黃土坡面養(yǎng)分流失影響,結果發(fā)現(xiàn)在土壤中施加納米碳可顯著緩解土壤侵蝕,對土壤養(yǎng)分具有較好的保護作用[5]。
納米碳在肥料中具有廣闊的應用前景,許多專家學者對其均有研究。馬筠等以冬小麥為研究對象,將納米碳添加到肥料中制作成納米碳肥,以納米碳肥為研究材料,發(fā)現(xiàn)納米碳可以促進小麥植株新陳代謝,從而促進小麥生長[10];王佳奇等在瓊脂培養(yǎng)基中添加納米碳以研究玉米幼苗根系的變化,結果表明添加一定濃度的納米碳不僅可以促進玉米種子發(fā)芽和根系生長,而且可以顯著提高玉米對氮肥的利用率[11]。納米碳具有節(jié)肥增效作用。李淑敏等得到了類似的試驗結果,在化肥中添加納米碳可以顯著提高玉米根系活力,促進玉米地下根系生長發(fā)育[12]。王飛等研究表明,在同一施肥條件下添加納米碳可以有效提高作物對肥料的利用率,從而實現(xiàn)作物穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)[13]。劉健等在玉米肥效試驗中發(fā)現(xiàn),添加納米碳可使玉米增產(chǎn)10.93%~16.74%[14],進一步驗證了納米碳在肥料中的應用效果。劉健等研究發(fā)現(xiàn)納米碳增效尿素處理的水稻產(chǎn)量三要素顯著高于對照處理,對水稻產(chǎn)量具有極為顯著的影響[15]。
第一,納米碳肥料能在光合作用下使土壤中養(yǎng)分增加,促進植物根系活性化,提高植物生命力。
第二,納米碳的高吸附性和緩釋放性使納米碳肥料進入土壤后能溶于水,增加植物根系吸收水分和養(yǎng)分的能力。
第三,植物可以通過根系吸收納米碳粒附著的養(yǎng)分,進入植物根、莖、葉,縮短植物生長周期并達到增產(chǎn)效果。
第四,納米碳肥料可以使土壤中有益微生物大量繁殖,逐漸改善土壤狀況,帶動減少肥料施用量。
在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,將納米碳添加到肥料中制成納米碳肥,不僅可以提高作物產(chǎn)量,而且可以起到節(jié)肥增效的作用,并減輕環(huán)境污染。因此,將納米碳應用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中具有重要意義。