首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
水稻施用硅钙肥效果好   总被引:1,自引:0,他引:1  
水稻是东辽县主要粮食作物,面积较大,分布较广。据测定,水稻土中二氧化硅含量占土壤固体重的50%~60%,并以硅酸盐或硅铝酸盐形态广泛存在各种石砾和砂子中,高度抗风化,很难溶解,不能被水稻吸收利用;能被水稻吸收利用的有效硅(有机硅、胶体硅和水溶性硅)含量较低,一般只有78~12  相似文献   

2.
水稻是东辽县主要细粮作物,面积较大,分布较广。据测定,水稻土中二氧化硅含量占土壤固体重的50%~60%,并以硅酸盐或硅铝酸盐形态广泛存在各种石砾和砂子中,高度抗风化,很难溶解,不能被水稻吸收利用;能被水稻吸收利用的有效硅(有机硅、胶体硅和水溶性硅)含量较低,一般只有78~12  相似文献   

3.
硅肥是一种以含硅酸钙为主的枸溶性矿物质材料制成的肥料。水稻为需硅较多的作物,据分析,每收获500公斤稻谷吸收硅87.5~100公斤,故水稻有“硅酸作物”之称。近年来.随着氮、磷、钾施用量的不断增加,水稻的增产潜力越来越小,而且出现了土壤板结、肥料利用率下降等问题。为引导农民科学施肥,丰南市土肥站从1997年开始引进硅肥在水稻田进行试验,取得很好的增产效果,1998年开始进行大面积示范、推广。  相似文献   

4.
水稻施用硅肥的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
水稻从土壤中吸收很多硅,水稻植株中硅含量2.36%~6.47%,土壤中有效硅为350~370mg/kg.为保证水稻对硅肥需要,施用硅肥非常重要.试验证明,施用硅肥不但能增加水稻高度、分蘖数、抗倒伏能力、抗病能力,而且也能提高产量.  相似文献   

5.
宁波市耕地有效硅含量及其影响因素   总被引:3,自引:0,他引:3  
分析了宁波市9个县(市、区)的747个土壤样品的有效硅含量,并探讨了土地利用方式、土壤类型、地貌类型及土壤化学性质对土壤有效硅含量的影响。结果表明,宁波市耕层土壤有效硅(SiO2)平均含量为68 mg.kg-1,土壤有效硅含量丰富(≥130 mg.kg-1)、中等(100~130 mg.kg-1)、缺乏(50~100 mg.kg-1)和极缺水平(<50 mg.kg-1)的土壤分别占15.8%,5.5%,19.8%和58.9%。旱地有效硅的平均含量(95 mg.kg-1)高于水田(61 mg.kg-1),两者的缺硅土壤面积分别占各自总面积的58.8%和83.5%。不同土类的有效硅含量按以下次序递减:滨海盐土(133 mg.kg-1)>潮土(110 mg.kg-1)>水稻土(61 mg.kg-1)。在水稻土中,有效硅含量以渗育水稻土最高(88 mg.kg-1),淹育水稻土最低(49 mg.kg-1)。各地貌类型的土壤有效硅含量:滨海平原>水网平原>河谷平原>丘陵山区。土壤有效硅含量与pH、有机质的相关性均达极显著水平(P<0.01);而与有效磷、速效钾均无显著相关性。针对宁波市耕地严重的缺硅现状,提出了补施硅肥的建议。  相似文献   

6.
分别选取酸性和中性水田土壤进行盆栽试验,研究施用硅肥对水稻各生育期土壤溶液pH、Eh及硅浓度的影响.结果表明,淹水种稻后酸性土壤pH迅速升高,而中性土壤pH降低,然后均趋于中性;Eh的变化基本均呈近似“W”形;土壤溶液硅浓度则经历了一个先升高后下降并趋于稳定的变化过程.与对照相比,单施高炉渣或高炉渣与葡萄糖配施处理在提高土壤溶液pH和Eh、增加硅浓度方面的效果较为明显,尤其在酸性水田土壤上表现得更为突出;偏硅酸钠的施用效果只是在水稻生长的某一时期在中性水田土壤上表现得相对明显;单施葡萄糖会降低土壤Eh,提高生育前期土壤溶液中的硅浓度.在水稻全生育期内,高炉渣与葡萄糖配施处理的土壤溶液中硅浓度升高的幅度最大,在酸性水田土壤和中性水田土壤上分别是对照处理的1.40(最小倍数)~4.93(最大倍数)倍和1.19(最小倍数)~2.72倍(最大倍数),说明施用高炉渣硅肥,可明显提高土壤硅素供应水平,对促进水稻生长、提高水稻产量有重要意义.  相似文献   

7.
硅在自然界的分布占第3位,仅次于氧和氢。硅虽不是所有作物都需要的营养元素,但对禾谷类作物,特别是水稻有明显的增产作用。水稻是典型的硅酸盐作物,它吸收大量的硅(si02)。硅肥对水稻的增产效果明显。水稻是具有代表性的硅酸植物,稻株含硅量可达10%~20%,生产100公斤稻谷,稻株需吸收硅酸17~18公斤,超过水稻吸收氨、磷、钾量的总和。茎叶中含量可达到干重的10%~15%,谷壳中含量可高达25%左右,为此,日本、韩国等已把硅列为水稻增产的4大元素(N、P、K、Si)之一。  相似文献   

8.
不同生育期施用硅肥对水稻吸收积累镉硅的影响   总被引:7,自引:3,他引:7  
为探明硅肥对镉污染稻田降低稻米镉的作用机理,完善稻米镉消减的硅肥施用技术,采用田间试验,研究水稻不同生育期(基肥、分蘖期和孕穗期)施用硅肥对水稻吸收积累镉、硅的影响。结果表明:施用硅肥能够提高土壤0.160~0.290个pH单位,降低镉生物有效性,同时,显著增加土壤有效硅含量,增幅为295.3%~399.2%(P0.05);不同生育期施用硅肥中,基施硅肥能够显著增加9.7%的水稻产量,高于其他处理,基施硅肥显著降低了水稻茎秆、叶片、稻壳和稻米中的镉含量,降幅分别为31.9%(P0.05)、65.8%(P0.05)、46.1%(P0.05)和25.3%(P0.05),施硅降低了镉由茎秆向叶片和稻壳的转运,从而降低了稻米镉的积累,同时显著增加茎秆、叶片和稻壳硅含量,增加幅度分别为44.1%(P0.05)、71.5%(P0.05)和28.8%(P0.05)。综上表明,镉污染稻田基施硅肥能够显著增加水稻产量,降低土壤镉生物有效性,阻止镉的迁移转运,减少稻米镉积累,是镉污染稻田修复中推荐的硅肥施用技术。  相似文献   

9.
据研究,收获期水稻茎杆的最适SiO_2含量是13%左右。但朝鲜水稻茎杆的SiO_2含量平均只有8%。由此说明,朝鲜的很多水稻田施用硅肥可能有效。土壤有效硅含量与稻杆硅含量之间有高度的相关性。土壤有效硅的测定办法是使用N NaOAc(pH 4±0.1)为浸提剂。土壤与浸提液之比为1:5,在60℃温度下浸提90分钟。朝鲜水稻上有效SiO_2含量的范围是20PPm至200PPm,平均值很低,只有78PPm。土壤有效硅含量与干土样本的pH值有关系,干土样本pH为6.5时,最适有效SiO_2含量为130PPm。这个最适值是根据水田分三次施用氮肥,氮肥施用总量为110公斤/公顷的试验得来的。因此,硅肥的肥效又和氮肥施用水平有关系,氮肥施用水平高,硅肥肥效显著。  相似文献   

10.
为探寻黎平县水稻的最适硅肥量,在配方肥的基础上施用不同量的硅肥,分析水稻的经济性状及产量。结果表明:施硅后水稻的产量增加,处理2(纯氮12公斤/亩,五氧化二磷7公斤/亩,氧化钾10公斤/亩,基肥施硅钙肥20公斤/亩)有效穗、总粒数和结实率最高,分别为14.530万穗/亩,173粒/穗和83%;以处理2的理论产量和实际产量均最高,分别为596.7公斤/亩和558.67公斤/亩。黎平县当地适宜硅肥用量为20公斤/亩。  相似文献   

11.
浙江南部山区山高水冷.虽然土壤中含硅量较高,但由于二氧化硅风化缓慢.溶解度较低.无法被水稻吸收,造成土壤中有效硅营养缺乏(二氧化硅低于100毫克/千克),晚稻每公顷施用硅肥150~450千克能增产15%~18.5%。增产原凶是增施硅肥能增强水稻抗逆能力,提高水稻抗病性,  相似文献   

12.
水稻植株内含10%~15%二氧化硅,是需硅最多的禾本科作物。盘山县已有30年种稻史,每年都从土壤中吸取大量的硅元素,而没能得到很好的补充和归还。据测定分析,我县土壤已严重缺硅,是导致病虫害发生及产量没有新突破的障碍因素之一。为验证我地区水稻土施用硅肥的效果,去年我们分别在不同土壤、不同水稻品种、不同施肥水平的地块上进行大面积硅肥施用示范。要求在正常施肥的基础上,每亩施鞍豫硅肥40公斤。示范结果看,全县各个示范区与常规未施硅肥稻田比较,水稻长势良好,根系发达,叶夹角缩小,叶片增大、增宽、增厚;功能叶片活力强,活秆成熟,抗性增强,病虫危害降低;秋后提早成熟3~4天,籽粒饱满,增产明显。详细调查结果如下。1生育性状调查调查地点在胡家农场姚家分场,大荒农场九屯分场,沙岭镇马家村(详见表1、2)大荒乡农业站调查:①例四叶功能叶片平均长度,处理区为2775厘米,而对照区为2563厘米,处理比对照长212厘米。②处理区四叶平均宽度17厘米,比对照区宽0075厘米。③每平方米穗数,处理为3252穗,而对照为3145穗,处理比对照多107穗,每亩多7137穗。2病虫害发生调查从表中可以看出,施用硅肥后水稻抗病力提高,稻曲病、稻...  相似文献   

13.
硅素分期施用对土壤镉形态和水稻镉累积的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了探明硅素运筹对土壤-水稻(Oryza sativa L.)体系中Cd迁移的影响,探索缓解Cd污染土壤中水稻吸收和积累Cd的最佳施硅时期和施硅比例,采用盆栽实验,以稻田土壤为供试土壤,外源添加氯化镉模拟Cd含量为100 mg·kg~(-1)的污染土壤,在施硅总量(56 mg·kg~(-1)土壤)不变的基础上设置基施硅素(C1)、基肥和拔节期硅素1∶1分期施用(C2)和拔节期施硅素(C3)3种处理,以不施硅(CK)为对照,研究硅素分期施用对土壤Cd的形态以及水稻对Cd的吸收、转运和累积的影响。结果表明:与CK相比,C2和C3处理水稻成熟期土壤中Cd含量增加19.4%(P0.05)、18.9%(P0.05),C2和C3土壤可交换态Cd含量降低27.3%(P0.05)、27.1%(P0.05),而土壤残渣态Cd含量分别增加97.7%(P0.05)、111.3%(P0.05)。成熟期各施硅处理水稻的根和糊粉层中Cd含量显著增加,而茎、叶和精米中Cd含量明显降低,其中C1、C2和C3精米的Cd含量分别比CK降低13.8%(P0.05)、35.1%(P0.05)和27.9%(P0.05),茎、叶、精米的Cd转移系数和富集系数也显著降低,而根的Cd富集系数显著升高。此外,本研究还发现土壤各形态Cd含量与水稻根和精米中Cd累积量有着显著的相关关系。综上表明,C2和C3成熟期土壤Cd的有效性显著降低,残渣态Cd显著增加,Cd从土壤向稻株中的转移受到抑制,水稻吸收的Cd大部分累积在根部,降低Cd向地上部各器官的迁移,从而导致精米Cd含量和累积量明显降低,其中C2处理更利于整个生育期土壤可还原态Cd含量的减少和抽穗期土壤中可氧化态Cd含量的增加,利于抽穗前水稻生长发育。C2处理施硅效果好,值得推荐。  相似文献   

14.
不同土壤有效硅临界水平研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
水稻是喜硅作物,茎叶中含硅量通常占干物质的10~20%,通过本试验研究,明确了三种主要土壤的有效硅临界值,为水稻施硅提供科学依据.  相似文献   

15.
本文对两种不同起源水稻土在淹水条件下土壤有效硅的动态变化进行研究,以探索土壤中硅的供应状况。研究结果表明,淹水后土壤的有效硅均有不同程度的增长,四星期后趋于稳定,增长幅度基本相近。溧水县马肝土有效硅增加65~97ppm,兴化县粘土有效硅增加48~106ppm。试验还表明,土壤有效硅随氧化还原电位的下降而升高。其高峰为:兴化县土壤,Eh_7为正值(50~150mV)时出现;深水县土壤,Eh_7降至负值(—20~—40mV)时出现。施用绿肥则使土壤有效硅含量迅速提高。因此,土壤淹水和施用绿肥是提高土壤硅有效性的措施。  相似文献   

16.
山东省水稻土有效硅含量及硅肥效应研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对全省水稻土取样分析和进行水稻施用硅肥盆栽、田间试验。结果表明,水稻土有效硅含量高低顺序为湿潮土> 砂姜黑土> 盐化潮土> 棕壤。每666 .7m2 施用含SiO2 55% 的高效硅肥5 ~10kg,可提高土壤有效硅含量,改善水稻生物性状,增强抗逆性,与对照相比,水稻增产7-8% ~21.5% 。  相似文献   

17.
水稻是典型的喜硅作物,每生产100千克稻谷,稻株要吸收硅酸17-18千克.硅对水稻的营养作用相当于氮、磷、钾,居第4位,即氮、磷、钾、硅.在以往水稻生产水平不高时,水稻栽培靠有机肥补充养分,土壤中的硅可满足水稻生长.而今在老稻区,由于多年不施农家肥,单一施用化肥,造成土壤中一些营养缺乏,特别是硅的缺乏矛盾越来越突出,土壤养分失调,水稻抗逆性和抗病性减弱,产量降低.近年来在老稻区硅肥试验示范表明:稻田施硅后水稻茎秆坚硬,叶片挺直,根系发达,抗倒伏,病虫害发生轻.穗茎节枝梗不退化,穗大粒多,籽粒饱满,增产效果明显.最高可比对照增产17%,一般增产幅度在10~13%左右.而且稻米商品性好.  相似文献   

18.
上海地区水稻硅素营养状况及硅肥效应   总被引:18,自引:1,他引:18  
试验结果表明,上海地区大多数灌溉水中二氧化硅含量低于10mg/kg,土壤有效硅含量为200 ̄400mg/kg,水稻生长发育过程中吸收的硅主要来自土壤,水稻植株的含硅量和土壤有效硅含量呈极显著正相关。  相似文献   

19.
根据水稻的需肥规律和水稻的需肥量,水稻必须从土壤中吸收一定量的氮、磷、钾、硅及其他中微量元素,才能正常生长发育。为推动测土配方施肥工作深入开展,指导农民科学施用硅肥,特进行本试验。试验使用统一施用氮、磷、钾化肥的基础上,设3个试验处理。处理1:空白对照不施硅肥;处理2:适宜硅肥用量(亩施9公斤);处理3:适宜硅肥用量的2倍。试验结果表明,施用硅肥的处理2、处理3的产量均比对照的高,其中以处理2的产量为最高。  相似文献   

20.
水稻施用硅肥效果试验   总被引:3,自引:0,他引:3  
<正> 硅是水稻生长发育必需的营养元素。施用硅肥可以提高水稻的结实率,促进干物质累积和增强抗病能力。这方面早已有些研究报道。日本、朝鲜等国在70年代就把稻田施用硅肥作为一项增产措施。我县稻田土壤多为棕壤性漂洗型水稻土、潴育型水稻土及淹育型水稻土,普遍缺硅,耕层土壤有效硅含量平均为每百克干土9毫克左右,低于水稻缺硅临界值9.5毫克标准。为此,我们于1989~1991年在黄棕壤漂洗型水稻土及潴育型水稻土上,进行了水稻施用硅肥试验研究。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号