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1.
我国农技推广高效协同创新研究——基于机制视角 总被引:2,自引:0,他引:2
农业技术推广是农业科技成果转化为现实生产力的关键环节,新时期推动农业农村高质量发展对传统农技推广模式的转型升级提出迫切要求,农业重大技术协同推广计划试点的实施探索了新机制,为打通“农业科技最后一公里”、助力乡村全面振兴开辟了新路径。基于对吉林、江西、湖北、内蒙古、江苏、浙江、广西和四川等8个试点省份的广泛调研,分析梳理农业重大技术协同推广的主要做法,研究总结不同于传统农技推广模式的新机制。研究发现,农业重大技术协同推广计划试点在实施中形成“高效协作”的组织实施机制、“互利共赢”的利益联结机制和“双向反馈”的信息贯通机制,实现农业技术推广的高效协同,有效克服传统农技推广面临的时代困境,是新时期应该大力推广的农技推广新模式。同时,针对存在的有关问题,就如何更好地实施农业重大技术协同推广计划试点提出相应政策建议。 相似文献
2.
生物炭与脲酶抑制剂及保水剂配施对贵州辣椒的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
为探究生物炭与不同土壤添加剂配施在贵州黄壤辣椒上的施用效果,采用大田试验,选用酒糟生物炭、脲酶抑制剂和保水剂作为供试材料,研究增施生物炭(FB)、生物炭与脲酶抑制剂(FBU)或保水剂(FBW)两两配施、生物炭与脲酶抑制剂和保水剂(FBUW)三者同时施用对辣椒产量、品质、养分吸收累积、肥料利用率和经济效益的影响。结果表明,与常规施肥(F)相比,增施土壤添加剂可显著增加辣椒鲜产,增加幅度17.91%~28.74%,产值增加20 351~29 700元·hm-2,增幅为167.14%~243.93%,其中以三者同时施用(FBUW)效果最佳,达到20 938 kg·hm-2;生物炭与脲酶抑制剂或(和)保水剂配施可降低辣椒果实中硝酸盐含量6.32%~34.00%,以FBUW降幅最大,且三者同时施用还可显著提高果实中的游离氨基酸含量;与F相比,增施土壤添加剂使氮、磷、钾肥的表观利用率分别提高了4.13~10.80个百分点、-0.98~8.72个百分点和6.36~27.56个百分点,而氮、磷、钾肥的农学效率则分别提高了8.09~12.98、16.18~25.97和8.99~14.42 kg·kg-1,均以FBUW最佳;与F相比,增施土壤添加剂后的辣椒纯收入提高了0.83%~23.21%,以FBUW效果最佳。综上,在常规施肥基础上,生物炭、脲酶抑制剂和保水剂三者同时配施产生的协同效应优于单独施用或两两配施。本研究结果为土壤添加剂在贵州黄壤辣椒高产栽培技术中的应用提供了理论依据。 相似文献
3.
通过对枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)和哈茨木霉菌(Trichoderma harzianum)进行室内毒力测定以及田间药效试验,取得了较好的防治效果。以枯草芽孢杆菌、哈茨木霉菌为有效成分,筛选出符合可湿性粉剂要求的助剂配方。筛选的助剂主要有:载体、分散剂、润湿剂、稳定剂、UV保护剂。最佳助剂配方:硅藻土、聚乙烯醇(PVA)为8. 4%、萘磺酸盐甲醛缩合物(D425)为5. 6%;抗坏血酸(维生素C) 0. 1%、K2HPO41%。将助剂与母药混合后用载体硅藻土补偿至100%。根据枯草芽孢杆菌可湿性粉剂NY/T2293. 2-2012标准测定,各指标均符合国家标准。 相似文献
5.
林业是推动我国社会经济发展的重要力量,能够进一步推动我国社会经济繁荣向前。我国的林业资源总量优厚,但是因为早期林业资源的不合理开发,使得林业发展出现严重损失。本文从现阶段林业生产中的造林以及抚育技术状况出发,分析其中所出现的主要问题并提出相应的解决措施,旨在提高林业建设质量水平,优化升级相应抚育过程。 相似文献
6.
近年来,随着园林施工新工艺在园林景观建设中的应用,其对城市园林景观的建设也发挥了关键的作用。然而在园林景观建设蓬勃发展的同时,园林新工艺其在应用的过程中也出现了一些管理和技术的问题,基于此,本文就对目前园林新工艺在应用的过程中的一些问题进行分析,进而提出了如何克服这些园林施工新工艺的难点的措施,以期能够促进其在园林景观建设中的应用发展。 相似文献
7.
8.
9.
喷头安装高度对圆形喷灌机灌水质量的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
根据作物高度适时调整喷头安装高度,是保证圆形喷灌机灌水均匀度和喷灌效率的重要措施之一。该研究通过引入自主研发的喷头安装高度调节装置,以安装D3000低压折射式非旋转喷头的圆形喷灌机为研究对象,研究了不同喷灌机出流量(8.8、16.7、24.2 m3/h)情况下喷灌机水力性能的稳定性,测试了喷灌机3种出流量在喷头安装高度(0.5、1.0、1.5、2.0、2.6 m)改变时的灌水均匀系数和灌水深度。结果表明,在喷头标准安装高度(1.5 m)下,圆形喷灌机水力性能稳定,喷灌机3种出流量的灌水深度沿径向均呈锯齿形波动,灌水均匀系数为82.5%~84.0%。喷头安装高度小于标准高度时,灌水深度沿径向的分布出现了较大波动,0.5 m时波动最剧烈,灌水均匀系数最大降低23.9%。喷头安装高度大于标准高度时,灌水深度沿径向的分布更为均匀,灌水均匀系数与标准高度的均匀系数无显著差异。与标准高度时的灌水深度测量值相比,喷头安装高度调节后的测量水深相对误差在10%以内。为保证喷灌均匀性和灌水深度,建议作物高度大于1.5 m时,可根据作物高度适时升高喷头安装高度。 相似文献
10.