【增效剂论坛】 陈清:特肥增效的综合调控与基于自然的解决方案

中国农业大学 陈清教授
背景与战略需求
现实困境:全球需粮食增产 70%,我国化肥利用率低(氮 39.2%、磷 24.0%、钾 45.6%),引发土壤退化、水体富营养化、大气污染与温室气体排放。
单纯减化肥无法实现深度减排,需技术与生态融合。
政策导向:契合化肥零增长、减肥增效、双碳目标,肥料市场回归 “自然” 理念,追求输入端技术增效 + 过程端生态循环结合。
特种肥料(特肥)战略价值
品类:缓释肥、水溶肥、生物肥、生物刺激素等。
价值:利用率高、提质增效,全球 / 国内市场高速增长,可显著减量化肥、提升产量品质。
核心命题:特肥增效技术 + NbS 融合,是农业可持续发展关键。

助剂技术:生物基表面活性剂、脲酶 / 硝化抑制剂、生物刺激素,减损 20%-30%。
螯合技术:从 EDTA 转向氨基酸、腐植酸等生物基螯合剂,防微量元素固定。
载体技术:可降解包膜、纳米载体、智能响应载体,实现养分靶向 / 按需释放。
基因工程技术:改造微生物定向合成活性物质,提升肥效 20%-30%。
自然养分循环:绿肥还田、秸秆资源化、畜禽粪污无害化、加工副产物利用。
土壤健康提升:生物炭改良、堆肥 / 蚯蚓粪、覆盖作物、轮作间作。
生物制剂应用:微生物肥料、菌根真菌、植物源生物刺激素。




生物刺激素作为农药和化肥等农用化学品的补充,提高作物非生物应激能力,提高农业商品生产率,已经成功应用:提高作物养分和水分利用率;增加对非生物胁迫的抵抗力;提高农业作物产量和品质。
生物刺激素核心功能物质与效果
肌醇:促生根、抗盐、抗低温、抗干热风,协同钙提升生物量与抗逆性。
甜菜碱:渗透调节、抗盐/干旱/低温、抗病(苹果炭疽叶枯病),保护光合系统。
多酚类:六大类别,抗氧化、激抗、提升作物生产力。
腐植酸:改良土壤团粒结构、降容重、保水保肥;控氮、释磷、促钾、活化中微量元素,提肥料利用率。
植物生物刺激素能够积极优化土壤化学组成、结构与碳含量;营造有益微生物栖息环境,稳固微生物群落;有助于在维持乃至改善土壤健康与肥力的同时,优化养分投入。




总结与展望