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31.
以杜鹃红山茶为供试材料,设置8种不同基质栽培处理,比较分析不同基质栽培对杜鹃红山茶地径、苗高、叶片数和总叶绿素含量的影响。结果表明:S5(50%椰糠+40%泥炭藓+5%珍珠岩+5%粗河砂)、S6(50%腐熟木屑+20%泥炭藓+20%椰糠+5%珍珠岩+5%粗河砂)、S7(50%椰糠+20%珍珠岩+20%蛭石+10%粗河砂)3种混合基质配比物理化学性质稳定,有机质含量较高,且能较大地增加杜鹃红山茶苗木的地径、苗高、叶片数和叶绿素含量,有效促进杜鹃红山茶对养分的吸收和生长,是较为理想的配比组合,建议在生产上推广应用。 相似文献
32.
33.
桉树扦插育苗轻基质试验 总被引:8,自引:1,他引:8
试验结果表明:在12种不同配方基质中,各组合基质间的干、湿重达极显著差异,扦插生根率和杯期苗木高生长达显著或极显著差异。以容积比为2:1的炭化木糠+黄心土基质的平均每扦插杯干重和湿重都最轻,分别为40.9g和52.1g;扦插平均生根率最高的为泥炭土+黄心土基质,生根率最低的为容积比1:1的炭化栲胶渣+黄心土基质,分别为85.%和6.7%;从基质改良角度考虑,容积比为2:1:1的木糠+黄粘土+黄心土 相似文献
34.
观赏凤梨催花栽培试验 总被引:4,自引:0,他引:4
文章对4个观赏凤梨常规品种进行不同催花剂、不同乙烯利浓度、不同处理温度的催花试验及基质对植株生长影响的试验。结果表明:乙烯利对凤梨催花效果显著,开花株率最高,花穗高度短;催花处理时的平均温度越高,诱导花芽发育的时间越短;各品种对乙烯利不同浓度的催花表现不同,在500,600,700mg/L浓度范围。彩苞凤梨开花率随乙烯利浓度的升高而降低,大红星凤梨、擎天凤梨和虎尾凤梨的开花率则随乙烯利浓度的升高而增高。基质以树皮80%+松林下表土20%栽培效果最佳。 相似文献
35.
灰木莲容器苗培育基质筛选试验 总被引:2,自引:0,他引:2
以松皮粉、黄心土、森林表土、火烧土、泥炭5种基质设置6种配比处理开展灰木莲容器苗培育试验,选用苗高、地径、苗木质量指数、容器基质重量等指标进行苗木质量评定,并依据造林效果进行检验。结果表明:不同处理间的苗高、地径和容器基质重量均达到极显著差异,苗木质量指数亦差异显著;处理3(黄心土50%+松皮粉25%+表土25%)的苗木质量和造林效果最好,其次是处理5(黄心土60%+松皮粉25%+火烧土15%)和处理4(黄心土50%+松皮粉50%),处理2(黄心土75%+泥炭25%)最差;建议生产上添加25%.50%的松皮粉作为灰木莲容器育苗基质。 相似文献
36.
日本山桐子引种育苗及苗期生长规律研究初报 总被引:1,自引:0,他引:1
对引进的2个日本山桐子种源(产地A ich i pref,Nara-Ken)和国内山桐子种源作对照进行了育苗试验,并进行苗期生长规律的研究。结果表明:在北亚热带的南京江宁区试验地能正常发育,种子发育需经去蜡等方法进行技术处理,在温室条件下,需35~40 d形成幼苗。国内种源发芽率为17.8%、A ich i pref种源达23.5%、Nara-Ken种源达23.8%,引进种源分别高出国内当地种源5.7%和6.0%。苗期物候无显著差异;苗期生长在生长期内均表现慢—快—慢的变化规律,于11月中下旬生长趋于停止。1年生平均苗高当地种源为86.0 cm,A ich i pref种源95.2 cm,Nara-Ken种源99.4 cm,引种种源分别高出国内当地种源10.7%和15.6%。平均地径当地种源为1.44 cm,A ich i pref种源为1.60 cm,Nara-Ken为1.66 cm分别高出国内当地种源11.1%和15.3%。 相似文献
37.
干燥机粮层通风阻力特性数值模拟与试验 总被引:3,自引:0,他引:3
粮层内部通风阻力特性是影响干燥均匀性和能量损耗的关键因素之一。针对传统的经验公式存在精度偏低、未考虑粮层多孔介质的复杂变化因素和非线性的不确定性问题,基于传统的Ergun模型进行了压力损失因素分析;在通风阻力试验平台测定试验数据,通过探索性分析方法对风速进行分段,引入误差影响因子λ,导出了一种新的基于多孔介质Ergun的稻谷变层压力场模型;给出了优化阻力特性曲线,构建了变层阻力与层厚的数学关系。试验结果证实,风速小于0.2m/s时,λ取值为1;风速在0.2~0.4m/s范围内时,λ取值为0.89;风速在0.4~0.6m/s范围内时,λ取值为0.79。 相似文献
38.
39.
40.
有机污染物(NAPLs)在地下水非饱和区和饱和区中的运动属于多孔介质中的多相流问题,其中毛细压力与饱和度的关系是求解多相流运动方程的基础. 前人的研究表明,对于一定的多孔介质,建立其中任意两相流的统一毛细压力饱和度关系曲线是可能的.利用多孔介质毛细管模型,得到了利用气水两相的毛细压力饱和度关系式推求气-NAPL、水-NAPL两相的毛细压力饱和度关系的毛细压力折算系数.从而得出对于同一介质中的任意两相流动,只要某两相的毛细压力饱和度关系(一般选择气水两相)已知,其它任意两相的关系都可以通过所得出的毛细压力折算系数而得到. 相似文献