【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

作者:《农资与市场》传媒 内容团队 2026/5/13 17:00:21
中国农业大学陈清教授特肥增效的核心技术体系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。


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中国农业大学 陈清教授

特肥增效的核心技术体系



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。

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NbS 核心技术体系



(一)四大关键技术
  • 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%。

(二)自然循环与土壤提升路径
  • 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。

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挖掘作物的抗逆增产潜力


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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。


土壤健康环境的完善


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。

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总结与展望

 

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