稀土农用
稀土就是化学元素周期表中镧系元素,简称稀土(RE或R)。稀土农用(也称农用稀土),英文:Rare Earth Farm ,是稀土化工和稀土生物分离出来的一门新的学科,包括植物应用和动物应用两个方面。
基本信息
- 中文名
稀土农用
- 外文名
Rare Earth Farm
- 简称
稀土
- 地壳中的含量
地壳中的含量
- 应用
动物和植物
- 奇效
促进种子萌发和生根发芽
概述
稀土就是 化学元素周期表中 镧系元素,简称稀土(RE或R)。 稀土农用是稀土化工和稀土生物分离出来的一门新的学科,包括植物应用和动物应用两个方面。
一、基本概念和地壳中的含量
稀土是 周期表中的一族元素,它由性质十分相似的镧、铈、镨、钕等15种元素和与镧系元素性质极为相似的钪、钇共十七种元素组成,统称为 稀土元素。 其实稀土元素并不稀少,17种元素共占地壳总量的0.0153%,这比铜在地壳中的总量还多一倍。就单个元素而言,铈最多,它的 克拉克值为0.0046%,与常见元素锌差不多。钇为0.0028%,镧为0.0018%比常见元素铅还多。 总之,稀土元素在地壳中的含量与铜、铅、锌 不相上下,比锡、钴、银、汞等元素还多。
二、我国储量和其独特的用途
我国 稀土资源得天独厚,已 探明储量为4300万吨,居世界首位。由于稀土元素独特的 电子层结构,使其具有优异的磁、光、电等特性。因此, 稀土材料被广泛应用于 冶金机械、 石油化工、轻工农业、 电子信息、能源环保、国防军工和高 新材料等13个领域的40多个行业。产生了显著的经济效益和社会效益,是当今世界各国改造传统产业,发展高新技术和国防尖端技术不可缺少的 战略物资。
三、稀土农用的起源和国内外研究进展
1917年中国 钱崇澍与美国Ostenhout发表了钡、锶、铈对 水绵生理作用的论文,开创了稀土元素的生物活性研究的先河。20世纪30年代, 前苏联对稀土的植物生理效应做了大量的试验研究,涉及作物有豌豆、萝卜、黄瓜、 亚麻和橡胶草等,且明确了稀土对上述作物生长的促进作用。 我国从 二十世纪70年代以来,通过深入的试验研究与反复的生产实践。于1985年获得了重大突破即在稀土农用技术、 土壤学、植物生理、毒理卫生学、分析检测及农用产品生产工艺等领域取得120余项成果和1300篇研究报告,并成功地将稀土元素应用于我国农业生产,从而将时停时续进行了近60年的稀土生物活性研究,发展成一项实用技术,成为世界上第一个把稀土元素作为一种商业性产品(常乐)应用于农业生产的国家,累计产生了150亿元的经济和巨大的社会效益。目前国际上公认我国在稀土农用技术的研究和应用处于国际领先水平。高效稀土配方复合剂已出口到韩国、马来西亚。美国、 以色列、 澳大利亚、 泰国等也与我接触要求与我国合作进行稀土农用技术的研究。
四、在农业中奇效
1、促进 种子萌发和生根发芽 稀土拌种、浸种,可增加 种子活力,促进作物种子萌发,提高种子的出苗率,是稀土使作物增效的一种重要作用。一定浓度的稀土化合物浸种拌种可以增加种子的活力,稀土的这种作用已应用在小麦、水稻、玉米、大豆、白菜、油菜、麻类等大田作物上,其中小麦发芽提高幅度达8~19%,胡麻提高7%~12%,稀土的这种作用也用于 牧草种植,其 发芽率提高9.8~19%。在林业上苗圃基地也利用稀土的这个特性,种子浸种可明显提高其活力,用适量的稀土化合物溶液处理 油松、 柠条及 华北落叶松种籽,可分别提高种籽活力指数8%~13%、25.9~57.2%和9%,发芽率分别提高4%~11%,2%~6%和3%~9%,田间出苗高峰要早2~4天。桑籽浸种可提高发芽率达18%~78%。 稀土对植物根系和 扦插生根具有显著的促进作用。植物根系是植物从其 生活环境中获取水分和养分的重要器官,根系的生理活动直接影响着植物一生的 生长发育。研究表明,适量的稀土元素可促进植物根系的生长发育,提高根系活力,促进根分化和代谢活动,提高根对 营养元素的吸收能力。研究表明适量稀土处理的水稻根系体积比对照增大1.18倍,根系活力增加20%。 花生试验也表明,稀土处理花生的根系活力比对照也增加30.8%。大田作物如小麦、水稻、玉米和甘蔗等根系生长均有明显的促进作用。根长增加4%~10%,根重增加15%以上,根系体积增加2.5%。稀土元素对 木本植物插条生根具有促进作用,特别是生长刺激素与 生长素配合效果更好。用杨树、月季、圆柏、落叶松做扦插,其生根率达到60%~85%,龙眼、高山含笑、板栗等难生根树种插条根系生长也可达到35%~60%, 比单用激素生根率提高30%。 稀土对种子活性的增强和发芽率的提高以及对木本植物扦插生根的促进作用能够保证作物出苗率和扦插 成活率,不但打下丰收基础,而且还节约了时间和成本。谚语常说“有钱买籽,无钱买苗”。稀土在种子萌发、移栽、扦插方面必将发挥重要作用。 2 促进 叶绿素的增加、提高产量和改善品质 叶绿素是植物进行 光合作用的物质基础。叶绿素含量越高,光合作用的强度就越大。多年试验结果表明,许多作物应用稀土后,叶绿素含量都有所提高。水稻在幼苗期喷施万分之三的稀土,经过一段时间后,可以目测到叶色逐渐加深,经过测定剑叶中叶绿素含量比对照增加11.8%。 黄花菜叶片叶绿素含量增加0.2mg/g。叶片喷施适量的稀土可明显提高黑 穗醋栗叶片的 光合速率、叶绿素含量、 光量子通量密度等生理指标,表明稀土可促进黑穗醋栗生长。叶绿素的增加会提高植物的 干物质累计量,提高 经济产量。黑龙江 春小麦试验结果表明,39次试验中有34次增产,增产幅度为7.53%~18.88%。长期定位试验结果也表明,稀土促进小麦生长,提高产量5%~10%。水稻上施用的增产幅度为30kg/亩、玉米的增产幅度为41~50kg/亩、油菜增产7.6~11.4%、茶叶平均增产12%~15%、蔬菜如黄瓜为25%和草莓增产30%,同时其他蔬菜和经济作物上也都有很好的增产效果。 稀土具有促进 林木种子生长发育,提高 林产品产量,改善 产品质量等应用。目前应用树种已达40个以上,以浸种、拌种、沾根、插条和叶面喷施等方式用于苗木培养,促进树木生长,防病抗逆,增加产量。稀土元素对多种果树都有一定的增产效应,一般增产幅度在10%~25%。而不同 地理位置不同类型的水果,因气候条件的变化,其增产效果有差异。如南方的柑桔、荔枝和龙眼喷施稀土比未喷稀土的分别增产19.2%、17.0%和24.5%;北方的葡萄、苹果和梨等分别增产22.8%、14.7%和11.3%。此外,果树施用稀土不仅可以增加产量,而且可改善苗木和果品质量,使果实含糖量、维生素含量及 硬度指标等均有不同程度的提高,同时可以促进着色,提早成熟;苗木一级品率提高15%~25%。 适量稀土拌种可提高 桑树新 种子发芽率7个 百分点,旧种子达44个百分点,可显著促进幼苗的生长。试验结果还表明,桑树以适当浓度喷施稀土后, 发条数增加6.4~9.0%、新梢长度增加6.89~22.46%和叶片数增加5.12~14.1%,平均每片叶重增加12.57~31.49%,单位面积产量提高11.67~16.67%。
五、稀土新技术及其应用前景
“八五”以来,以稀土转光膜、稀土抗旱 保水剂、稀土 磷肥、稀土 植物生长调节剂等新技术具有保水、保肥、使用方法简便、效果显著和成本低廉等特点。而有机稀土 饲料添加剂具有明显促进动物生长、改善品质、提高成活率及抗病能力的特性。目前以超细粉末、纳米技术为依托的 稀土新材料具有显著提高种子萌发、促进植物生长、增强植物 抗逆性等功能,是未来稀土农用研究的重要领域和发展方向。 1 稀土转光膜 稀土离子独特的外层电子结构,使得其在形成有机或 无机化合物后,容易吸收近 紫外光的激发,因而发射出相应于 中心离子的可见荧光发射。稀土转光膜,是利用有机配体对紫外光的高吸收,稀土离子的高 发光效率,并把稀土有机 配合物分散到现有的多功能 农膜中研制而成的,具有荧光转换发光功能的农用高分子 材料。稀土转光膜可以将太阳光中对作物生长不利的紫外光的绝大部分转变为植物光合作用能直接利用的红橙光,通过改进作物的光照质量,进而提高作物体内的叶绿素含量。因此,与普通膜相比,能明显的提高农作物的 光合作用强度、提高地温和棚温、降低作物病情指数和果实中 硝酸盐含量、加快生育过程、提高作物产量7-48%、增加果实中Vc、胡萝卜素和可溶性糖的含量。 中国目前已成为世界最大的农膜市场,据国家统计部门统计,我国每年约需使用100多万吨农膜,其中农用地膜平均年用量已超过30万吨。据有关部门预测,到2002年我国农膜的 使用面积已从占耕地面积总数的4.7%提高到6%。由于我国很多地区将大幅度调整农业种植结构,经济类作物种植面积增加,粮食作物大面积减少,而大多数经济类作物需由农膜育苗,多功能农膜比以往有望增长20%左右,普通膜需求量则将下降15%左右,其中多功能温室 棚膜的应用比例将提高30%以上。稀土转光膜是在多功能农膜的基础之上,又增加了转光的功能,可广泛地应用于农业,发展潜力巨大,开发前景光明。 转光材料在工业、 医药学及其它高技术领域也有广阔的发展前景。随着地球上空 臭氧层逐渐稀薄,南极上空 臭氧空洞逐渐扩大,人们对紫外线的辐射日益关切。转光技术应用于玻璃、 阳光板、 纺织纤维中,可以有效吸收并转换日光中紫外线,改善光照条件,减少紫外线的辐射。此外,稀土转光材料还可以用在 化学分析、显示器件、稀土 生物大分子 荧光探针和稀土生物分子的荧光标记等方面。因此,稀土转光材料具有广阔的市场潜力和巨大的社会经济效益。 2 稀土 抗旱保水剂 保水剂是一种高 吸水性树脂,这类物质含有大量的强吸水基团,结构特异,在树脂内不可产生高渗透 缔合作用并通过其网孔结构吸水,它最大吸水可高达自身重量的1000倍。 保水剂是二十世纪70年代美国北方研究所首先研制成功的一种新型高分子 吸水材料,可广泛应用于工、农、建筑、卫生等多种领域。1980 年美国首先实现了工业生产,随后日本、法国、英国、意大利等国都有不同规模的生产。保水剂因能够调节 土壤水和肥的综合功能,保持和提高水分、养分有效性,因而广泛受到国内外农业专家的重视。 我国保水剂的研制始于二十世纪80年代,目前大部分产品已经定型,相当一部分产品通过技术鉴定。目前已有上千万亩的推广面积。而稀土抗旱保水剂是吸纳国外的保水技术,采用独特的稀土催化和添加技术,研制出稀土高分子吸水材料,并且与植物生长所需的种肥、各种微量元素按优化配比相复合而制成,具有保水、保肥、使用方法简便、成本低廉的特点,很有开发应用前途。 3稀土改性磷肥 稀土磷肥不是在磷肥产品中机械混入稀土元素制备复混而成的稀土磷肥,而是在硫酸分解 磷矿粉时,浓 硫酸中预先引入稀土离子,在制备过程中稀土元素是反应体系中的一个组分,参与化学和 物理反应的全过程。稀土元素起着活化、 催化作用并影响反应过程和反应机制,从而优化反应体系状态、反应产物和产品指标。这时稀土元素同时均匀的分布在复杂产物晶格和 固熔体中,制备了含稀土元素的磷肥。其特点为:?有效磷含量高,比 普通法生产的 过磷酸钙为主导的磷肥的有效磷高20%~40%。植株吸收好、利用率高、土壤固定少,已被中科院地理所称为“绿色磷肥“;?这项生产技术制备的磷肥含有5%左右的游离磷酸,能够中和土壤中的一部分碱,从而达到改善盐碱的目的。西北七省区示范证明,其改良土壤盐碱的作用十分显著;产品 生产过程中有机的引入氮、钾、以及铜、锌、锰等微量元素制备了多元 复合肥料,同时改善了产品的松散性、水溶性和植物吸收养分的 微环境;?参与复杂化学反应的稀土元素的最终化学形态是 硫酸盐、磷酸一氢盐、磷酸二氢盐以及多种 碱金属, 碱土金属 复盐及其混合物,改善了植物营养条件目前200万亩的示范推广,效果十分显著。 4 稀土植物生长调节剂 为了调整作物的养分平衡,增强其自身的抗逆性,在种植作物时首先是进行种子和 土壤消毒,清除种皮上和土壤微域的 病源菌,使得幼苗能在良好的环境下生长。其次是增强作物的机能即作物的抗性,使其自身完全能够抵御病菌的侵害。再者,加强作物的光合作用,在单位时间内累积更多的光合产物,为高产和良好品质打下基础。 目前,存在花样繁多的植物生长调节剂。但从效果来看,稀土调节剂的作用优于其它产品。虽然稀土不是植物必需的营养元素,但研究表明,其 离子半径与 钙离子相似,植株 缺钙时能够代替钙的功能,用来稳定 细胞结构;同时稀土还能作为酶的 辅基,增强植株的酶活性,增加对氮、磷、钾等养分的吸收,增强植株的抗逆性。其还有一个最重要的功能即增加叶片中叶绿素的含量,加速光合作用,提高产量。为此,稀土与多种无机营养元素和有机元素复合所制备的植物生长调节剂具有广泛的应用前景。 5 有机稀土饲料添加剂 有机稀土饲料添加剂是一种应用效果极为明显的新型饲料添加剂,在畜禽使用稀土饲料添加剂后,能够完善饲料的营养性能、提高饲料利用率、促进畜禽的生长发育、防治疾病、缩短饲养期和改善品质。饲料中添加一定剂量的稀土后,畜禽健康活泼、食欲旺盛、生长正常和营养状态良好。多年的生产实践表明,有机稀土饲料添加剂的使用,能明显提高,尤其是对 幼体肌体免疫能力效果更加显著,从而减少各种疾病发生率、保证幼体的成活和快速生长。 畜禽体内的蓄积与毒理卫生学研究表明:一定剂量的稀土经口摄入后,极少量的被经胃肠道吸收,而绝大部分从粪便排出体外,体内无明显蓄积。研究还表明,添加稀土对畜禽体内各种脏器无致畸、 致突变作用且血液中未发现稀土。因此,稀土饲料添加剂具有广泛的应用前景。 六、稀土农用技术的发展趋势 目前纳米稀土材料在信息技术、 生物医药、能源和环境、航天航空等领域已经得到广泛应用。同时, 纳米材料在农业上的研究也已展开并取得了可喜的进展。根据纳米材料所特有的物性和稀土特有的作用,二者结合将成为稀土农业应用领域研究的新亮点。此外, 稀土应用技术向着有机化和 乳油化方向发展,使作物更容易吸收利用,稀土的用量更少,与环境的关系更加友好。由此可见,保持农用稀土总量不变,未来十年,其使用面积将翻一翻,且创造更大的经济和社会效益。
中国稀土农牧业应用的现状
稀土生物应用,就是要发掘稀土特殊的化学特性,把它应用于人体,应用于其它动物,应用于植物。
实验表明,施用稀土 微肥对人畜和环境均无毒害作用。所以, 稀土微肥的应用前景广阔。当前,由于微量元素对农作物具有神奇微妙的“ 激活效应”,能产生出巨大的经济效益,因而掀起了世界性的研究高潮。其概念也已进入现代“大农业”的范畴。
稀土农用是我国独立开创的稀土应用领域。稀土农用研究在我国始于 七十年代初。从八十年代中期大面积推广使用稀土至今,已有十几年时间,不仅在稀土农用技术,而且在基础理论的研究中都取得了一系列的重要突破。并产生了很大的经济效益。“八五”以来,稀土“微肥”同化肥、微量元素等相结合,开发生产了稀土—— 碳铵系列 复混肥、稀土——尿素系列复混肥、稀土有机肥、稀土微肥、稀土 饲料酵母以适应大田作物、 菜果、畜牧、养殖的需要,更加拓宽了稀土在农业上的应用。
我国稀土农用受到国家10个部委的高度重视和支持,先后取得科研成果120多项,获得省部级以上科技奖励100多项,发表相关论文800余篇, 专利技术90项,参加的科技人员800人,28个省、市自治区建立了推广网络。目前稀土农用产品已有60余种,生产企业180家,总生产能力已达500万吨,累计推广面积3亿亩。随着我国农业的发展和 农业基础地位的加强,农民对包括稀土微肥在内的 新型肥料需求迫切。这些新型肥料的应用,不仅能大幅度增中农作物产量,提高质量,还可以减少污染,改良土壤,改变因施化肥产生的“瓜不香、果不甜、菜没味”的现状,将深受农民欢迎。
美国著名稀土科学家曾经预言:“中国稀土农用取得的成功,将成为本世纪稀土产业发展的里程碑。”