CN1844064A - 高分子全营养缓释化肥及其制备方法和用途 - Google Patents

高分子全营养缓释化肥及其制备方法和用途 Download PDF

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柳学义
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Abstract

本发明涉及具有以下通式的高分子全营养缓释化肥。其中n和M如说明书所定义。本发明的化肥通过高分子肥料本身的降解和水解而达到缓释目的,是一种环境友好的缓释肥料。本发明还涉及其制备方法以及其在农业中的用途。

Description

高分子全营养缓释化肥及其制备方法和用途
技术领域
本发明涉及高分子全营养缓释化肥,具体而言,本发明涉及全营养高分子环保型缓释化肥,本发明还涉及该化肥的制备方法以及其在农业中的用途。
背景技术
为获得氮、磷、钾三要素全部具有的全营养化肥,现有技术均采用复混的方法,如:将尿素与磷酸二氢钾二元复混,或者将尿素与过磷酸钙和硫酸钾三元复混等。并且为解决化肥的流失对生态环境,特别是水体造成的污染,缓释化肥成为目前研究应用的热点。但现有的缓释或控制化肥均采用的是包覆的方法,如在尿素表面包覆上一层脲醛树脂膜,随着脲醛树脂的逐步降解,包覆的膜被逐步破坏释放出其中的化肥而达到缓释目的。WO2003/082005研究了制备高分散度脲-甲醛聚合物肥料缓释剂的方法。该聚合物实现了氮肥的缓释,并在粒化过程时添加由碳酸钙、石膏、硅酸金属盐、滑石粉、硫磺、活性炭以及螯合铁、锌、锰的混合物。但是该物质在土壤中分解后得不到作物生长需要的磷酸二氢钾。US19810288456公开了一种制备固态脲-甲醛聚合物缓释化肥的方法。通过制备尿素、甲醛和氨水的液态混合物,加热并酸化得到的混合物后开始亚甲基尿素的聚合,加热完成亚甲基尿素聚合,然后干燥反应产物,最后得到的产品在土壤中分解后得不到作物生长需要的磷酸二氢钾。JP10259083在可生物降解的聚合物管子中添加化肥,然后在管子间隔一定距离钻孔,使化肥在土壤中缓慢释放。使用该文献中得到的产物,最终土壤中能得到的营养成分取决于填充在管子中的化肥成分。
发明内容
与现有技术不同,本发明突破了物理混合的范畴,将氮、磷、钾三要素通过化学组合的方法形成了一种高分子化合物,而且其各要素的含量可以在一定范围内调节,以满足不同作物、不同土壤的需求,同时还可解决目前在我国普遍存在的由于化肥的流失而造成的氮、磷、钾比例严重失调的问题,大大提高化肥的有效利用率。并且,本发明突破了包膜缓释的范畴,将氮、磷、钾和碳、氢、氧组合在一个高聚物中,该高聚物在土壤中逐渐降解和水解而释放出可被植物吸收的尿素和磷酸二氢钾。因此,本发明的缓释化肥的缓释机理与目前现有缓释化肥的缓释机理是截然不同的:本发明的缓释化肥是通过高分子肥料本身的降解和水解而达到缓释目的的,而后者是通过高分子包膜的降解而具有缓释效果的。
总体而言,本发明一方面涉及一种高分子缓释化肥,其中所述高分子缓释化肥为具有以下通式(I)的化合物:
Figure A20051006326000051
                        通式(I)
其中n=50~200;相对于每一个重复单元,M可以相同或不同,其独立地选自K、NH4或NHCONH2,优选M还可选自Fe、Cu、Zn、Mn或Mg等微量元素,或选自其它所需金属元素。
在本发明的高分子缓释化肥的一个优选实施方案中,M全部为K,分子中钾含量以K2O的含量表示,其为29%;相应的磷含量以P2O5的含量表示,其为44%;氮含量以N2的含量表示,其为17%。
在本发明的高分子缓释化肥的另一个优选实施方案中,M全部为NH4,相应的磷含量以P2O5的含量表示,其为51%,氮含量以N2的含量表示,其为30%。
在本发明的高分子缓释化肥的另一个优选实施方案中,本发明的高分子全营养缓释化肥中,氮、磷、钾各元素的含量可根据作物及土质需要进行调节,其可控范围以质量百分比计为:氮20%~40%,磷10%~30%,钾10%~20%,各种微量元素为0.1%~1%。
本发明的另一方面涉及用于制备通式(I)的高分子缓释化肥的方法,其包括:
(1)在反应器中加入反应物与磷酸,加热到生成磷酸二氢盐,所述反应物为钾或氨的氧化物或碱形式,例如氯化钾、碳酸钾、或氢氧化钾等,也可以选自Fe、Cu、Zn、Mn或Mg的氧化物或碱形式;
(2)使步骤(1)中所得到的磷酸二氢盐在另外的反应器中与足以获得所需氮含量的尿素接触,加热到缩聚反应开始,然后使体系在反应热的作用下继续进行缩聚反应;
(3)将熔融状的缩合反应产物造粒。
本发明还有一个方面涉及通式(I)的高分子缓释化肥在作物中的使用方法,其可作为单一化合物单独使用,也可以与农家肥混合使用。优选作物为果实类作物,更优选为玉米、马铃薯。同时本发明的高分子全营养缓释化肥还可作为含微量元素的专用肥。
本发明的缓释化肥是一种高分子化合物,该高分子化合物将氮、磷、钾三要素有机结合在同一高分子链上,将其施入土壤后,在土壤中水和微生物的作用下,逐步降解和水解而生成可被植物吸收的尿素和磷酸二氢钾。由于其降解和水解是一个逐步加速的过程,所以早期肥料中的营养元素释放的慢,后期释放的快,这与植物生长所需养份的周期正好相适应,因此,本肥料的利用率高。并且,本发明的缓释化肥的组成除氮、磷、钾三要素外,其余成份为碳、氢、氧三种元素,不含对土壤有害的其它元素,其水溶液呈中性,无毒、无味、无腐蚀,对环境友好,不会造成环境污染,更不会导致土壤酸碱化,是一种环保型化肥。
相对于现有技术,本发明具有显著优点,例如:
①氮、磷、钾、铁、铜、锌、锰等营养元素全部包含在同一高分子中,因此,该化肥使用方便;
②相同增产效果下,该化肥的施肥量不到目前主要使用的专用肥的50%;
③可根据需要调节该化肥的缓释时间,且有效期(缓释时间)至少半年以上;
④该化肥的水溶性≥50%,水溶液的PH值为6.5~7.5,对土壤和植物无害;
⑤该化肥在微生物的作用下,降解后释放出来的氮以尿素的形式存在,磷和钾以磷酸二氢钾的形式存在,全部可以为植物吸收,无任何残留成分,是一种环境友好的缓释肥料;
⑥可作为原料之一的氯化钾有大量的天然原料,来源丰富,价格便宜。
具体实施方案
本发明的全营养高分子缓释化肥在常温下为白色无定型固体,熔融时为粘稠的液体,可拉成很长的丝。其熔点因组成与聚合度的不同而异,一般均在200℃以上,易溶于水,溶解度在50%以上,水溶液呈中性,PH值在6~8之间;水溶液无色透明,无异味、无毒、无腐蚀性。除非另有说明,本发明中的所有含量均为重量含量,其计算基准为:(试样中其元素的重量/所取试样的总重量)*100%。实施例中加热至“60℃以上”的温度,是引发缩聚反应的温度,由于配比不同,具体反应温度也不同。此缩聚反应为放热反应,当反应放出的热量大于散失的热量时,即进入自动加速过程,因为随着所用反应器散热效率的不同、外界环境温度的不同等,反应过程中散失的热量也不同,因此引发缩聚反应的温度也根据具体反应而变。只要加热到可引发此缩聚反应的温度即可。
1.本发明的高分子全营养缓释化肥的制备
根据钾含量要求,计算好氯化钾和磷酸的配比,将二者投入一具有搅拌装置和氯化氢吸收装置的耐酸反应器中,加热,直至不再有氯化氢生成为止,冷却至60℃左右后,将反应产物移至另一长径比比较大的反应器中,加入计算量(按磷、氮含量要求)的尿素,加热至缩聚反应开始,依靠反应热体系可自动升温至200℃以上,当反应物为熔融状时趁热将其转入造粒机中,造粒后即为本发明的高分子全营养环保型缓释化肥。
微量营养元素铁、铜、锰、锌等的加入方法是将这些微量元素先转变为磷酸二氢盐,在缩聚反应时加入。
实施例1:玉米专用肥的制备
将85%的工业磷酸3.5Kg倒入40升搪瓷反应釜中,加入氯化钾0.66Kg,加热,直至体系不再有氯化氢气体放出,然后分批加入碳酸氢铵1Kg,继续反应,直至不再有二氧化碳气体放出。然后加入尿素5.4Kg,加热至60℃以上,则体系变成清澈、透明的溶液,继续加热,由于此缩聚反应为一放热反应,故加热至某一合适的温度时,反应液呈沸腾状,当溶液变为粘稠状后,撤离热源,将其冷却至半固状,然后倾倒于其它容器中,冷却固化,得产品6.8Kg。该产品N2的含量为35.7%,P2O5的含量为31.3%,K2O的含量为6.1%,其50%水溶液的pH≈7。
实施例2:马铃薯专用肥的制备
将85%的工业磷酸5.8Kg倒入40升搪瓷反应釜中,加入氯化钾1.86Kg,加热,直至体系不再有氯化氢气体放出,然后加入尿素8Kg,按实施例1的方法进行后续操作,得产品12Kg。该产品N2的含量为28%,P2O5的含量为29.6%,K2O的含量为9.8%,其50%水溶液的pH≈7。
实施例3:含微量元素的专用肥的制备
将85%的工业磷酸3.5Kg倒入40升不锈钢反应釜中,先加入氧化镁70g,氧化锌40g,溶解后再加入新制备的氢氧化铜50g,氢氧化亚铁50g,溶解后再加入碳酸钾0.5Kg,加热,直至体系不再有二氧化碳气体放出,然后再加入尿素3.6Kg,按实施例1的方法,进行后续操作,得淡绿色产品6.4Kg。该产品N2的含量为23.6%,P2O5的含量为33.2%,K2O的含量为5.2%,镁含量为0.64%,锌含量为0.5%,铜含量为0.5%,铁含量为4.8%,其50%水溶液pH≈7。
实施例4:钾含量最高的专用肥
将等摩尔比的氯化钾与磷酸加入具有搅拌和氯化氢吸收装置的搪瓷反应釜中,加热,直至体系不再有氯化氢气体放出,趁热将反应体系移入另一长径比比较大的反应釜中,再加入等摩尔比的尿素,按实施例1的方法进行后续操作,则所得产品的K2O含量为29%,相应的P2O5含量为44%,N2的含量为17%。
实施例5:钾含量为0的专用肥
将定量85%的工业磷酸加入到长径比比较大的反应釜中,然后将等摩尔的碳酸氢铵分批加入,直至完全反应,不再有二氧化碳气体放出,然后再加入等摩尔的尿素,按实施例1的方法进行后续操作,所得产品的K2O含量为0,相应的P2O5含量为51%,N2的含量为30%。
2.本发明的全营养高分子缓释化肥的肥效实验
I.玉米田间实验
一.材料与方法
供试土壤:样地选在山西农业大学校内实习苗圃的空地,这里地势平坦、交通方便、有较好的灌溉条件,便于管理和观察。样地土壤类型为碳酸盐类褐土,质地为中壤,肥力中等,代表面积约1000hm2。前茬作物为玉米,每公顷施了22500kg牛粪、1200kgSV玉米专用肥,产量大约9900kg/hm2左右;
供试肥料:本发明的全营养高分子缓释化肥玉米专用肥;
供试作物:玉米(晋单42);
实验方案和方法:本实验共设置4个处理:
(1)供试肥料:0.06kg/m2(3kg/小区)
(2)供试肥料+农家肥(牛粪):供试肥料0.06kg/m2(3kg/小区)+农家肥2.25kg/m2(112.5kg/小区)
(3)常规施肥:SV玉米专用肥0.12kg/m2(6kg/小区)+农家肥(牛粪)2.25kg/m2(112.5kg/小区)
(4)空白对照:不施任何肥料。
每个处理重复四次。
运用局部控制的方法,把样地分为四个大区(4个重复),再把各大区分为10m×5m的4个小区(4个处理),小区面积为50m2。小区在大区中的位置随机排列,本实验的排列为:
  重复1   重复2   重复3   重复4
  处理1   处理3   处理4   处理4
  处理4   处理4   处理2   处理2
  处理3   处理2   处理1   处理3
  处理2   处理1   处理3   处理1
播种前,在样地用五点取样法取耕作层的土壤样本回实验室进行化验分析。
2004年5月20日进行耕作与播种,在样地的各小区按设计施入固定的肥量,插入木质的界标和小区标牌,随后进行耕地播种。种子量为90kg/hm2,播种完后喷洒除草剂“乙草胺”。6月24日和7月30日采用小区单灌法浇水两次。7月26日培土一次。因为施用了除草剂,地里杂草极少,今年也没有什么灾害。2004年10月13日收玉米时,按小区进行,现场脱粒,按小区统计产量,每一小区逐一过秤,记入表格。
二.结果与分析
A.样地土壤样本化验分析结果见表1。
            表1  样地土壤分析结果
  有机质(g/kg)   全氮(g/kg)   有效磷(mg/kg)   速效钾(mg/kg)   pH
  8.8   0.90   35.77   209.47   8.0
B.各小区产量实验结果见表2。
               表2  玉米实验小区产量情况表
 实验处理   小区面积(m2)                          小区产量(kg)
  重复1   重复2   重复3   重复4   平均
 供试肥料   50   32.4   32.7   27.6   30.5   30.8
 试肥+家肥   50   58.8   58.4   62.0   57.2   59.1
 常规肥料   50   47.3   53.1   50.7   50.9   50.5
 空白对照   50   26.5   24.4   25.0   26.9   25.7
                   表3  玉米实验公顷产量情况表
 试验处理                  产量kg/hm2   增产率(%)
  重复1   重复2   重复3   重复4   平均
 供试肥料   6480   6540   5520   6100   6160   16.56
 试肥+家肥   11760   11680   12400   11440   11820   56.51
 常规肥料   9460   10620   10140   10180   10100   49.11
 空白对照   5300   4880   5000   5920   5140
C.四种处理对玉米生物学性状的影响不大。不论是从出苗的早晚,还是从地上部分的颜色变化、生长量变化,或者是抽穗早晚,单株果穗的多少、种子的排列、色泽等,都没有明显差异。所以说,四种处理对玉米生物学性状的影响不明显。
D.四种处理对玉米产量及产值的影响较大。从表2和表3可以看出,施肥与不施肥的产量差异是很大的,供试肥料的增产效果为16.56%,供试肥料十农家肥的增产效果为56.51%,常规肥料的增产效果为49.11%,增产效果是非常明显的。
E.从投入产出比来看,用处理2和处理3来比较:
处理2每公顷施用600kg的供试肥料,5元×600=3000元;22500kg农家肥0.05元×22500=1125元;合计4125元;产值1元×11820=11820元,投入产出比为1∶2.87;
处理3每公顷施用SV玉米专用肥1200kg,1400×1.2=1680元,农家肥1125元,合计2805元,产值1元×10100元=10100元,投入产出比为1∶3.54。
F.把表2数据进行统计分析
                  表4  实验结果统计分析表
  处理                          重复   平均   合计
  1   2   3   4
  1   32.4   32.7   27.6   30.5   30.8   123.2
  2   58.8   58.4   62.0   57.2   59.1   236.4
  3   47.3   53.1   50.7   50.9   50.5   202.0
  4   26.5   24.4   25.0   26.9   25.7   102.8
  平均   41.3   42.1   41.3   41.4
  合计   165.0   168.6   165.3   165.5   664.4
将表内数据进行统计计算并将结果列表进行方差分析,结果见表5
                     表5  随机区组设计的方差分析
  变异来源   DF   SS   S2   F   F0.05   F0.01
  处理间   3   3019.55   1006.52   187.09   3.86   6.99
  重复间   3   2.115   0.705   0.13
  误差   9   48.445   5.38
  总变异   15   3070.11
由于处理间的F=187.09>>F0.01=6.69,所以处理之间的差异极为显著;而重复间的F=0.13<F0.05=3.86,所以处理之间差异不显著。
对4种处理的差异显著性用LSR法进行比较,结果见表7SE=1.160
             表6  LSR表
  P   2   3   4
  SSR0.05   3.20   3.34   3.41
  SSR0.01   4.60   4.86   4.99
  LSR0.05   3.71   3.87   3.96
  LSR0.01   5.34   5.64   5.79
            表7  4种处理的差异显著性比较表
  4种处理   小区平均产量(kg)      差异显著性比较
  α=0.05   α=0.01
  试肥+家肥   59.1   a   A
  常规肥料   50.5   b   B
  供试肥料   30.8   c   C
  空白对照   25.7   d   C
从表7可以看出,4种处理的结果差异均达显著水平,其中本发明的全营养高分子缓释化肥玉米专用肥与农家肥混合在一起的肥效显著高于其它处理。
II马铃薯田间实验
一.材料与方法
供试土壤:样地选在以马铃薯为主种作物的忻州市五寨县李家坪乡青杨林村北的地势平坦、交通方便、便于管理和观察的地块。样地土壤类型为山地褐土,质地为中壤,肥力中等,代表面积为100hm2。前茬作物为马铃薯,每公顷施15000kg农家肥、1125kg尿素,375kg过磷酸钙,产量大约14250kg/hm2左右;
供试肥料:本发明的全营养高分子缓释化肥马铃薯专用肥;
供试作物:马铃薯(底茜芮);
实验方案和方法:本实验共设置4个处理:
(1)供试肥料:0.03kg/m2(1.5kg/小区)
(2)供试肥料+农家肥:供试肥料0.03kg/m2(1.5kg/小区)+农家肥1.58kg/m2(79kg/小区)
(3)常规施肥:尿素0.11kg/m2(5.5kg/小区)+过磷酸钙0.04kg/m2(2kg/小区)+农家肥1.58kg/m2(79kg/小区);
(4)空白对照:不施任何肥料。
每个处理重复四次。
运用局部控制的方法,把样地分为四个大区(4个重复),再把各大区分为10m×5m的4个小区(4个处理),小区面积为50m2。小区在大区中的位置随机排列,
本实验的排列为:
  重复1   重复2   重复3   重复4
  处理2   处理3   处理3   处理4
  处理1   处理4   处理1   处理2
  处理4   处理1   处理2   处理3
  处理3   处理2   处理4   处理1
播种前,在样地采用五点取样法取耕作层的土壤样本回实验室进行化验分析。
2004年5月16日进行耕作与播种,在样地的各小区按设计施入固定的肥量,插入木质的界标和小区标牌,随后进行耕地播种。种子量为840kg/hm2。该地为旱地,不能灌溉。6月25日和7月22日各锄一次草,8月9日培一次土。今年没有什么灾害。2004年10月10日收马铃薯时,按小区进行,每一小区逐一过秤,记入表格。
二.结果与分析
A.样地土壤样本化验分析结果见表8。
                  表8  样地土壤分析结果
  有机质(g/kg)   全氮(g/kg)   有效磷(mg/kg)   速效钾(mg/kg)   pH
  11.03   1.22   44.48   110.56   6.8
B.各小区产量实验结果见表9。
                 表9  马铃薯实验小区产量情况表
 试验处理   小区面积(m2)                     小区产量(kg)
  重复1   重复2   重复3   重复4   平均
 供试肥料   50   48.1   45.7   45.2   49.8   47.2
 试肥+家肥   50   83.6   87.1   84.8   84.5   85.0
 常规肥料   50   75.4   72.3   73.6   76.7   74.5
 空白对照   50   40.1   39.4   37.9   41.4   39.7
               表10  马铃薯实验公顷产量情况表
  试验处理                         产量kg/hm2   增产率(%)
  重复1   重复2   重复3   重复4   平均
  供试肥料   9620   9140   9040   9960   9440   15.89
  试肥+家肥   16720   17420   16960   16900   17000   53.29
  常规肥料   15080   11460   14720   15340   14900   46.71
  空白对照   8020   7880   7580   8280   7940
C.四种处理对马铃薯生物学性状的影响不大。不论是从出苗的早晚,还是从地上部分的颜色变化、生长量的变化,或者是花期的早晚,都没有明显差异,地下部分的块茎,其颜色,表皮的光洁度,形状等也没有明显的差异。所以说,四种处理对马铃薯生物学性状的影响不明显。
D.四种处理对马铃薯产量及产值的影响较大。从表9和表10可以看出,施肥与不施肥的产量差异是很大的,供试肥料的增产效果为15.89%,供试肥料十农家肥的增产效果为53.29%,常规肥料的增产效果为46.71%,增产效果是非常明显的。
E.从投入产出比来看,因为其它的投入相同,只有肥料的投入存在差异,所以用处理2和处理3可以作比较:
处理2每公顷本发明的供试肥料,5元/kg×300kg=1500元;农家肥0.05元/kg×15800kg=790元;合计2290元;产值0.6元×17000=10200元(按2004年秋一般马铃薯产地价0.6元/kg计),投入产出比为1∶4.45;
处理3每公顷投入尿素1100kg,1500×1.1=1650元,磷肥400kg,600×0.4=240元,农家肥790元,合计3470元,产值0.6元×14900元=8940元,投入产出比为1∶3.34。
F.把表9数据进行统计分析
             表11  试验结果统计分析表
  处理                       重复   平均   合计
  1   2   3   4
  1   48.1   45.7   45.2   49.8   47.2   188.8
  2   83.6   87.1   84.8   84.5   85.0   340.0
  3   75.4   72.3   73.6   76.7   74.5   298.0
  4   40.1   39.4   37.9   41.4   39.7   158.8
  平均   61.8   61.1   60.4   63.1
  合计   247.2   244.5   241.5   252.4   T=985.6
将表内数据进行统计计算并将结果列表进行方差分析,结果见表12。
             表12  随机区组设计的方差分析
  变异来源   DF   SS   S2   F   F0.05   F0.01
  处理间   3   5603.76   1867.92   794.86**   3.86   6.99
  重复间   3   17.025   5.675   2.41
  误差   9   21.135   2.35
  总变异   15   5641.92
由于处理间的F=794.86>>F0.01=6.99,所以处理之间的差异极为显著;而重复间的F=2.41<F0.05=3.86,所以处理之间差异不显著。
对4种处理的差异显著性用LSR法进行比较,结果见表14。
SE=0.766
                表13  LSR表
  P   2   3   4
  SSR0.05   3.20   3.34   3.41
  SSR0.01   4.60   4.86   4.99
  LSR0.05   2.45   2.56   2.61
  LSR0.01   3.52   3.72   3.82
         表14  4种处理的差异显著性比较表
  4种处理   小区平均产量(kg)        差异显著性比较
  α=0.05   α=0.01
  试肥+家肥   85.0   a   A
  常规肥料   74.5   b   B
  供试肥料   47.2   c   C
  空白对照   39.7   d   D
从表14可以看出,4种处理的结果差异均达显著水平,其中本发明的全营养高分子缓释化肥马铃薯专用肥与农家肥混合在一起的肥效显著高于其它处理。而单独使用该肥料的效果比不施肥的空白对照也要好很多。
尽管已经描述了本发明的一些优选实施方案,本领域技术人员应该理解这些实施方案不是限制性的,本发明并不局限于任何特定的实施方案,因为可能还会有好的改进,而且毫无疑问地,熟知本发明所涉领域的人可以想到本发明所述原理的其他实施方案。因此,本发明的范围以权利要求中的实质意图、精神和范围来涵盖。

Claims (9)

1.一种高分子缓释化肥,其中所述高分子缓释化肥为具有以下通式的化合物:
其中:n=50~200;
相对于每一个重复单元,M可以相同或不同,其独立地选自K、NH4或NHCONH2
2.根据权利要求1所述的高分子缓释化肥,其中M全部为K,分子中钾含量以K2O的含量表示,K2O的含量为29%,相应的磷含量以P2O5的含量表示,P2O5的含量为44%,氮含量以N2的含量表示,N2的含量为17%。
3.根据权利要求1所述的高分子缓释化肥,其中M全部为NH4,相应的磷含量以P2O5的含量表示,P2O5的含量为51%,氮含量以N2的含量表示,N2的含量为30%。
4.根据权利要求1所述的高分子缓释化肥,其中氮、磷、钾各元素的含量可根据作物及土质需要进行调节,其可控范围以质量百分比计为:氮20%~40%,磷10%~30%,钾10%~20%,各种微量元素为0.1%~1%。
5.根据权利要求1所述的高分子缓释化肥,其中M可进一步选自Fe、Cu、Zn、Mn、Mg或其它所需的金属元素。
6.一种用于制备权利要求1所述的高分子缓释化肥的方法,其包括:
(1)在反应器中加入反应物与磷酸,加热到生成磷酸二氢盐,所述反应物为钾或氨的氧化物或碱形式;
(2)使步骤(1)中所得到的磷酸二氢盐在另外的反应器中与足以获得所需氮含量的尿素接触,加热到缩聚反应开始,然后使体系在反应热的作用下继续进行缩聚反应;
(3)将熔融状的缩合反应产物造粒。
7.根据权利要求6所述的方法,其中所述反应物还可以选自Fe、Cu、Zn、Mn、Mg或其它所需金属的氧化物或碱形式。
8.根据权利要求1所述的高分子缓释化肥的使用方法,其作为单一化合物单独使用。
9.根据权利要求1所述的高分子缓释化肥的使用方法,其与农家肥混合使用。
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