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相似文献
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1.
不同氮磷钾组合对莴笋产量和品质的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
李会合  田秀英 《安徽农业科学》2006,34(17):4357-4358
盆栽试验研究了不同氮磷钾组合对莴笋产量及品质的影响。结果表明:不同处理间莴笋产量有显著差异,以N3P2K1>N3P1K2>N2P2K2>N2P3K1>N2P1K3,中量供N水平下高量配施P或K均表现为低产效应。莴笋叶硝酸盐含量以N2P3K1处理最高,N3P1K2和N3P2K1处理最低,茎的硝酸盐含量以N2P1K3>N3P1K2>N2P2K2>N2P3K1>N3P2K1。在三要素组合处理中,钾有利于降低叶片硝酸盐含量,而磷有利于控制茎中硝酸盐累积。莴笋的Vc含量以叶>茎,还原糖和氨基酸含量则是茎>叶。N3P2K1、N3P1K2和N2P2K2处理对莴笋叶、茎的营养品质(Vc、还原糖和氨基酸含量)效应较好,其中N3P1K2处理对莴笋叶品质的综合效应最佳,N3P2K1处理莴笋茎品质的综合效应最佳。5个氮磷钾配比对莴笋产量及叶、茎的品质效应以N3P2K1、N3P1K2和N2P2K2处理较优。  相似文献   

2.
不同肥料配方对矮象草产量与品质的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用田间小区试验,研究了不同肥料配方对矮象草产量与品质的影响.研究结果表明,肥料配方不仅影响矮象草的产量,同时也影响它的品质.在生产实际配方(N:P2O5:K2O=8:5:6)的基础上,仅增加K的施用量,虽然矮象草的产量明显增加,但品质下降;如果在增加K施用量的同时,减少N施用量,矮象草的产量与品质都会显著降低;如果在增加N施用量的同时,减少P、K的施用量,虽然对矮象草的品质影响不大,但产量明显降低;如果在增加N施用量的同时,适当减少P的施用量,在对其品质影响不大的情况下,但产量显著提高.综合试验结果,以肥料配方中N:P2O5:K2O=10:4:6时效果最好.  相似文献   

3.
平衡施肥对青海马铃薯产量和品质的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在青海省互助县威远镇进行马铃薯“3414”肥料试验,研究N、P、K不同配比对马铃薯产量和品质的影响。根据产量结果模拟出肥料的产量效应函数为:y=31758.37+6.476N+208.06P-98.82K-2.658NP-2.78PK+0.77NK+0.085N2+6.413P2+0.82K2,F=1.432,推荐马铃薯经济最佳施肥量为:N 113.9 kg/hm2、P2O5 60.9 kg/hm2、K2O 90.3 kg/hm2。不同N、P、K 配比及用量能不同程度地改善马铃薯还原糖、淀粉品质,高氮中磷高钾能促进马铃薯还原糖品质的改善,而低氮中磷中钾能够改善马铃薯淀粉品质。还原糖含量N3P2K3 处理为0.186%,比空白对照降低9.7%,其次为N3P2K2、N2P1K1、N2P2K1 处理,还原糖降低率分别为9.2%、9.2%、8.3%;淀粉含量N0P2K2、N2P1K2处理较高,分别为20.14%、19.67%,比对照分别增加13.1%、10.4%。  相似文献   

4.
氮磷钾不同配比对甘薯产量和品质的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
田间小区试验研究了化肥氮磷钾不同配比对甘薯产量和品质形成的影响。结果表明:P5K10组合可显著提高济薯21的鲜薯产量和薯干产量,分别比对照增产7.83%和9.95%,其余组合均比对照减产,减产幅度最大的为N6P5K10组合。在生育后期,N6P5和N6P5K10组合不利于薯块干物质的积累,而P5K10和N6K10组合有利于养分向块根中运输,最终导致薯块干物质含量的提高。氮磷钾不同配比均可促进前中期可溶性糖的积累,P5K10和N6K10组合促进了前中期甘薯块根中淀粉的积累,P5K10、N6P5和N6K10促进了生育中后期块根中淀粉的积累,而在所有组合中,P5K10组合的变化幅度最大,说明施用磷钾肥可促进可溶性糖的积累和转化,提高甘薯块根的淀粉含量。  相似文献   

5.
氮磷钾配比对大花蕙兰花芽分化及开花品质的影响   总被引:17,自引:0,他引:17  
该文采用正交试验设计研究了N、P、K不同用量配比对大花蕙兰花芽分化和开花品质的影响. 试验结果表明:在该试验条件下,K肥对大花蕙兰花芽分化影响最大,不同水平之间对花芽数的影响达到显著差异;N肥次之;P肥最小. 3要素对开花品质有不同影响, N肥对假鳞茎大小、花芽的发育及开花品质影响最大,其中对每枝小花数、花序长度的影响差异分别达到显著和极显著水平;不同开花性状之间,P肥对小花数影响较大;而K肥对花径的影响作用较大. 最佳的N、P、K组合为N3P2K3,即N∶P2O5∶K2O=24∶1∶26.   相似文献   

6.
通过N、P、K三种肥料互作,得出试验地N、P、K的丰缺因素,该试验地的基础肥力为355.5kg/亩,相对产量74.0%,表明该试验地肥力中等,施N对小麦产量影响明显,而土壤供P、K能力较高,三种肥料的作用大小为N〉P〉K,施P、K对小麦产量影响一般。  相似文献   

7.
施肥对福建主要蔬菜产量和品质的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过田间试验,研究了氮、磷、钾肥对20种蔬菜的生长、产量和品质的影响.结果表明,大部分试验施用氮、磷、钾肥的增产效果达到显著水平,增产效果为N>K>P;对于单位重量养分增产量来说,叶菜类蔬菜为N>P2O5>K2O,根茎类和瓜果类蔬菜为P2O5>N>K2O,葱类蔬菜为N >K2O>P2O5:施用氮、磷、钾肥的叶菜类和葱类蔬菜净增收数为N>K2O>P2O5,根茎类蔬菜则为N>P2O5>K2O,瓜果类蔬菜为K2O>N>P2O5;叶菜类和葱类蔬菜的氮肥产投比明显高于磷、钾肥,而根茎类和瓜果类蔬菜的磷肥产投比明显高于氮、钾肥.氮、磷、钾肥平衡配施可显著降低蔬菜硝酸盐含量,提高Vc含量.  相似文献   

8.
以8年生盛果初期的板栗主栽品种‘燕山早丰’为研究对象,采用N、P、K三因素二次D-饱和最优设计,在河北省迁西县典型山地连续2年进行田间试验,研究了N、P、K配合施用对板栗产量的影响。通过建立以N、P、K施肥量编码值为变量因子,产量为目标函数的三元二次数学模型,优化施肥量及N、P、K配比。结果表明:N、P2O5、K2O对板栗产量的影响极为显著,同时两两之间存在显著的交互效应。N、P2O5、K2O对板栗产量影响的大小依次为NP2O2K2O。其中,对板栗产量影响最大是N,其次是P2O5,K2O影响相对较小;通过效应函数的频率分析寻优可知,目标产量超过1.62 kg/株、置信区间为95%时,N、P2O5、K2O优化施肥方案为:N 0.85~1.19 kg/株,P2O5 0.65~0.80 kg/株,K2O 0.53~0.64 kg/株。N、P2O5、K2O最佳施肥质量比为1∶0.55~0.94∶0.45~0.75。对边际产量方程分析显示,当施肥量分别为N 1.123 0 kg/株、P2O5 0.754 0 kg/株、K2O 0.612 0 kg/株时,板栗产量最高,此时的产量为1.75 kg/株,N、P2O5、K2O最佳施肥质量比为1∶0.67∶0.54。   相似文献   

9.
烟后种植西兰花施肥效应研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
烤烟是一种喜钾作物,为保证烤烟品质,种植过程中磷、钾肥的施用水平相对较高,一般P2O5和K2O的施用水平分别是纯N的1.5~2.5倍。通过分析烤烟种植后土壤N、P、K含量表明,土壤P、K含量较高,进一步开展肥效试验结果表明,P肥利用率均为负值,除无N区K肥利用较高外,其余各处理利用均为负值,说明烟后种植西兰花,应重点施用氮素肥料,不必施用磷、钾肥。烟后种植西兰花在交通便利且土壤肥力较高的地区,是一种既可充分利用烤烟种植后富集在土壤中的磷、钾肥,达到节本增效目的,又可减轻施肥对土壤环境的污染的重要措施。  相似文献   

10.
"晴朗"桃树体内营养元素年变化规律及特征研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析"晴朗"桃树体内营养元素年变化规律,为正确指导施肥提高桃果实品质提供参考.结果表明:5年生"晴朗"桃树于重总量为39.96 kg,N、P、K、Ca、Mg的积累量分别占树体总干重的0.812%,0.156%,0.737%,0.883%.0.106%;除K在果实中的相对含量最高外,N、P、Ca、Mg均在叶片中的含量最多,分别为2.62%、0.37%、2.81%和0.44%.每生产50 kg果实年吸收N 252.57 g,P2O551.27 g,K2O 311.91 g,CaO 229.15 g,MgO 33.88 g,其比例为10:2.03:12.35:9.07:1.34.综合考虑,在桃树不同生长发育期,应合理安排N、P、K肥的施肥时间.  相似文献   

11.
葡萄“3414”肥料效应研究   总被引:2,自引:2,他引:2  
刘义平 《江西农业学报》2011,23(7):121-123,126
通过连续6年对葡萄采用"3414"完全实施方案的田间试验结果表明:葡萄生长对氮素最敏感,缺氮时磷、钾的作用被掩盖和抑制;缺磷不利于葡萄的生殖生长和糖分的形成,因磷有助于葡萄对氮、钾的吸收;钾对葡萄果实着色以及果粉、糖、酸等性状的形成具有重要作用;过量施肥不利于葡萄品质的提高,还会增加生产成本;因此适量、合理的施肥才可达到显著增产、增收的效果。在各施肥处理中,处理6的各种性状表现最佳且产量最高,可增收6765元/hm2,其最佳施肥量:在每公顷施商品有机肥2250 kg的基础上,N、P2O5、K2O的最佳追肥量分别为225、180、270 kg/hm2。  相似文献   

12.
施肥对碧香无核葡萄产量及品质的影响研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对碧香无核葡萄进行单元素及配方施肥试验,研究了不同施肥方法对葡萄产量及浆果品质的影响,得出了配方施肥对浆果产量及品质的影响要大于任意一种单元素施肥,配方以每生产100kg果实需354g氮(N)、586g磷(P2O5)、978g钾(K2O)为好。  相似文献   

13.
[目的]探计不同肥料施用量对于旱区戈壁滴灌克瑞森无核葡萄光合特性的影响。[方法]在滴灌争件下,通过“3414”配方施肥处理,以戈壁地5年生的克瑞森无核葡萄为试材,研究了氮磷钾肥对其光合特性的影响以及结果枝果穗以上第1~9叶位光合特性的变化规律。[结果]氮磷钾肥对葡萄叶片净光合速率、蒸腾速率、气孔导度、细胞间CO2浓度均有调节作用。氮素水平从低氮到中氮,净光合速率和蒸腾速率随着增大,但从中氮到高氮,净光合速率和蒸腾速率下降;磷肥对葡萄光合速率的影响不明显;而随着钾肥水平的提高,净光合速率和蒸腾速率呈下降的趋势。另外,克瑞森无核葡萄结果枝第1—9叶位的净光合速率呈先升高后降低的趋势,并且果穗以上第4叶住净光合速率最大。[结论]为克瑞森无核葡萄在生产实践中采用氮磷钾合理配施技术,实现高产、优质和高效提供了参考依据。  相似文献   

14.
露地葡萄滴灌专用肥施用效果研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
李战国 《安徽农业科学》2008,36(10):4179-4181
[目的]为葡萄的优质高产提供参考。[方法]设置畦灌+传统施肥、滴灌+专用肥1、滴灌+专用肥2、滴灌+专用肥3,共4个处理,研究露地葡萄滴灌专用肥的施用效果。[结果]滴灌处理润湿区域和非润湿区域的土壤含水量分别为16%~19%、11%~14%。3个滴灌处理的葡萄穗果数与果实重量均高于畦灌处理,产量显著增加,分别增产20.0%、14.9%、14.7%。专用肥3处理的葡萄果实Vc含量显著高于畦灌处理,专用肥2和专用肥3处理均提高了可溶性固形物含量。滴灌施肥的总施肥量比畦灌+传统施肥节省25.5%。[结论]滴灌施肥可以为葡萄提供合理的水分与养分,提高水肥利用率和葡萄的产量及品质,减少施肥量。  相似文献   

15.
为探究不同施肥量对滴灌条件下酿酒葡萄产量和品质的影响,以6年生酿酒葡萄‘赤霞珠’为供试材料,在宁夏吴忠市红寺堡区开展田间试验。试验设置不施肥(0 kg·hm-2,CK)、低肥(450 kg·hm-2,F1)、中肥(840 kg·hm-2,F2)和高肥(1 050 kg·hm-2,F3)4个施肥水平,研究不同施肥量对酿酒葡萄生长发育、产量和品质的影响。结果表明,施肥能显著促进酿酒葡萄生长发育,提高光合特性、果实外观以及营养物质含量。F2处理显著促进了新梢生长。施肥能显著促进叶片叶绿素相对含量的增加,但对植被差异指数影响不显著。施肥能促进果实纵径的生长,但对果实横径生长影响不显著。各处理的果形指数处于0.94~1.12之间,施肥处理对葡萄果实颜色指数的影响均达到极显著水平。F2处理的果实产量最高,其可溶性固形物和可溶性糖含量也均最高,分别为23.16%和19.22%,F3处理的可滴定酸含量最高,为0.78%。各施肥处理中,糖酸比变化范围为26.54~31.73,F2处理最大,为31.73。酿酒葡萄的花色苷含量、总酚含量及Vc含量均随施肥量的增加表现为先增大后减小的趋势,均于F2处理达到最大,分别为1.26、69.22和8.65 mg·g-1。可见,840 kg·hm-2施肥处理的葡萄植株生长、叶片光合效率和葡萄产量均最高,该施肥处理还可提高葡萄的含糖量和Vc含量,降低果实可滴定酸含量,有利于糖酸比的提高,葡萄品质最佳。研究结果可为葡萄生产提供科学和技术支持。  相似文献   

16.
葡萄植株营养诊断与平衡施肥调节技术研究应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过在葡萄花前一周、花后一周、生理落果和果实膨大四个关键生长时期,采摘成熟叶的叶柄分析植株大量和微量元素含量,计算元素养分丰缺指数,根据养分丰缺指数指示的养分元素在葡萄体内的丰缺状况,结合目标产量和葡萄营养规律制定营养调节方案,叶面喷施葡萄专用肥.结果表明:叶面施肥可使葡萄增产9;~20;,葡萄可溶性固形物较对照提高4;~14;(绝对值),酸度下降4;~18;,Vc含量有明显的增加,通过计算增加的收益,产投比在1/3.5~1/34.6.所采用的葡萄营养诊断和调节方法增产、改善品质,成本低、方法简便,是葡萄生长期营养管理的一种有效方法.  相似文献   

17.
【目的】探究不同水氮调控下鲜食葡萄园土壤N2O、CO2和CH4 3种温室气体的排放特征及其增温潜势,以期了解水氮调控对温室气体排放的贡献,旨在筛选出更为合理的水氮调控管理模式,从而为减缓葡萄园温室气体排放,促进葡萄产业可持续生产提供科学依据和技术参考。【方法】于2017年4—12月,选择在河北省葡萄主产区—昌黎,以鲜食葡萄‘红地球’为供试葡萄品种,通过田间小区设置传统水氮、移动水肥、优化水氮和优化水氮+DMPP(3,4-二甲基吡唑磷酸盐,一种新型的硝化抑制剂) 4个处理,采用密闭静态箱-气相色谱法对鲜食葡萄园土壤3种温室气体(N2O、CO2和CH4)排放量进行监测,比较其综合增温潜势差异,并测定葡萄产量。【结果】N2O排放通量施肥后呈现单峰趋势,在施肥灌水后的1—2 d出现峰值。氮肥能显著提高土壤N2O排放通量,与传统水氮相比,减氮控水处理能降低73.03%—88.19%的N2O平均排放通量,达到显著性差异(P<0.05)。等氮条件下配施DMPP能平均降低50.08%的N2O排放通量;各处理CO2排放通量变化趋势一致,在施肥后2—3 d达到排放高峰,在生长期内表现为季节变化规律。减氮控水处理能减少60.56%—62.13%的CO2排放,达到减排效果;CH4排放通量则无明显变化趋势,施肥后CH4排放通量时正时负,其中传统水氮CH4排放通量波动性较大,范围在-0.132—0.238 μg·m -2·h -1,减氮控水处理之间变化趋势平缓,无显著性差异(P>0.05)。在整个试验期间,各处理土壤N2O排放总量从高到低依次是传统水氮、优化水氮、移动水肥和优化水氮+DMPP,分别为3.90、2.83、2.76和2.65 kg·hm -2,排放系数介于0.58%—0.67%。与传统水氮处理相比,减氮控水处理(移动水肥、优化水氮和优化水氮+DMPP)可使N2O总排放累积量降低27.56%—32.09%;各处理土壤CO2和CH4的累积排放量,分别为传统水氮(3 816.05 kg·hm -2、0.060 g·hm -2),移动水肥(3 387.33 kg·hm -2、-0.075 g·hm -2),优化水氮(3 410.95 kg·hm -2、-0.036 g·hm -2)和优化水氮+DMPP(3 412.06 kg·hm -2、-0.030 g·hm -2)。减氮控水处理可分别使CO2排放累积量降低10.59%—11.23%,CH4总排放累积量降低150.23%—224.38%。结合葡萄产量,减氮控水处理葡萄产量较传统水氮处理增加8.81%—19.35%,其中以优化+DMPP处理增幅最大,且比优化水氮和移动水肥处理也高出9.69%和2.25%。 【结论】与传统水氮相比,优化水氮+DMPP处理土壤N2O、CO2和CH4累积排放量分别降低了32.09%、10.59%和150.23%,总GWP 降低了12.82%,实现了葡萄园温室气体减排,同时可使葡萄产量增加19.35%,达到了经济与环境双赢,综合评价为本研究中最佳水氮调控措施。  相似文献   

18.
采用田间试验的方法,研究了ASI法在葡萄推荐施肥中的应用效果,结果表明,试验区土壤N、P、Mn、Zn、S变异较大,测试值变异系数在35.1%~63.3%之间。基于ASI法的葡萄推荐施肥技术的应用,能够大幅度增加葡萄产量,显著提高经济效益。推荐施肥与常规施肥相比,葡萄增产幅度为13.7%~14.8%,增收幅度为17040~17820元/hm2。  相似文献   

19.
低温胁迫对葡萄幼苗相关生理指标的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
曹慧  赵升  王孝威  崔英 《安徽农业科学》2008,36(4):1351-1352,1364
[目的]探究低温胁迫对葡萄幼苗相关生理指标的影响。[方法]选用早黑宝葡萄试管幼苗为材料,当长至5~6片真叶时挑选长势相同的葡萄幼苗进行常温25(CK)1、5、5℃3种不同温度处理,于处理后0、24、、68、d进行各项生理指标测定,之后恢复常温处理,即恢复2 d(R2)4、d(R4),测定相关生理指标,研究不同程度低温处理对葡萄试管幼苗形态指标和生理指标(叶绿素含量、可溶性糖含量S、OD活性、POD活性、MDA活性及质膜相对透性(PMP))的影响。[结果]葡萄试管幼苗经低温胁迫后,叶绿素含量下降,可溶性糖含量升高;SODP、OD活性先升后降;低温造成葡萄试管苗的膜脂过氧化,MDA含量升高、PMP增大。[结论]15℃低温处理对葡萄试管幼苗的伤害是可逆的,而5℃处理造成了不可逆伤害。  相似文献   

20.
陕西关中葡萄园土壤养分状况分析与平衡施肥研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
分析了陕西关中地区葡萄园土壤的养分状况,并在此基础上通过连续4年的平衡施肥试验,研究了葡萄养分平衡施肥技术体系及其对葡萄产量、品质和经济效益的影响。结果表明,试验区葡萄园分别有100%,97.8%和58.7%的土壤样品有效N、F e和Zn含量处于临界值以下;化肥对葡萄产量的增产率为12.4%~38.0%,各种肥料对葡萄产量贡献率大小的顺序为:氮肥>钾肥>磷肥,钾肥对葡萄品质有明显促进作用;氮磷钾平衡施用才能使葡萄产量最高、品质最佳、效益较好;葡萄养分平衡施肥体系为:N 0.18 kg/株,P2O50.15 kg/株,K2O 0.2 kg/株,并增施适量铁、锌微肥。  相似文献   

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