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相似文献
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1.
花生是凌海市主要的油料作物,播种面积逐年增加,截至2020年已经达到1.1万hm2.覆膜面积也随着扩大,为了解决白色污染问题,我们引进了可降解地膜,以减少环境污染.  相似文献   

2.
1、目的:应用降解膜是探索解决农业白色污染的一条有效途径,是减少揭膜用工,提高作物产量的重要措施之一,本降解地膜试验主要观察其自然降解性能与棉花生育性状及产量等关系情况,为大面积推广应用提供可靠依据。  相似文献   

3.
一、试验目的 通过开展黑、白地膜在棉花上的对比试验,了解黑色地膜的增温、保墒、抑草能力及韧性,为推广应用提供依据。  相似文献   

4.
降解地膜在花生上的应用效果初报   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对普通地膜及三种不同降解期光降解膜的效应试验表明,用降解期为70、90d的光降解地膜覆盖花生,既可达到普通地膜的保温、保湿、增产效果,又能减轻田间残膜的污染。  相似文献   

5.
11种降解地膜在土壤中的降解效果初报   总被引:3,自引:2,他引:1  
试验观察了11种降解地膜在土壤中的降解效果,结果表明,11种降解地膜在土壤中都有不同程度的降解,其中以青岛康文生物材料有限公司生产的康文3号降解地膜在土壤中的降解率最高,在180 d时的降解率为30.17%,其埋入土壤中的时间越长,降解率越高,因此认为,应用康文3号降解地膜可以有效的减少残膜在土壤中的积累,应大力推广。  相似文献   

6.
7.
生物降解地膜在棉花上的作用效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]明确生物降解地膜在棉花生长上的作用效果,完善降解地膜在田间的应用技术.[方法]通过田间试验,对覆盖降解地膜处理和普通地膜处理的破裂诱导期、降解率、地温、土壤含水量、棉花出苗率和产量进行对比调查分析.[结果]与普通地膜相比,降解地膜的破裂诱导期提前33 d,降解率增加11.16倍,两种地膜的破裂诱导期、降解率差异达显著水平;与普通地膜相比,覆盖降解地膜使地温降低9.89;,土壤含水量降低7.62;,两种地膜对地温、土壤含水量的影响差异不显著;覆盖降解地膜与普通地膜对棉花的出苗率和产量的影响差异也不显著,但两种地膜与不覆膜方式的差异达到显著水平.[结论]生物降解地膜比普通地膜能显著提高降解率,大幅缩短地膜破裂诱导期,而对地温的提升和产量的增加作用不明显,生物降解地膜性能提升还有一定空间.  相似文献   

8.
通过不同类型的降解膜对棉花生长、发育、产量的小区对比试验,研究降解膜技术对棉花生产的影响,为博乐市科学合理使用地膜,有效治理棉田残膜污染提供基础数据。  相似文献   

9.
生物降解淀粉树脂地膜应用试验初报   总被引:5,自引:0,他引:5  
用生物降解地膜为材料,以辣椒作参试作物进行试验,结果表明:1.该生物降解地膜的诱导期为半个月,约一个半月失去增温作用,二个月左右基本降解。2.该膜能增加土壤温度和土壤含水量,与露地相比,各土层温度可增加2.0-3.5℃,但地表温度的增加不如普通地膜。前期的土壤含水量比普通地膜高,后期则较代;3.辣椒产量比露地栽培提高显著,与普通地膜相比差异不大。  相似文献   

10.
【目的】评价不同类型地膜对棉花长势的影响及自身降解和回收特性的分析。【方法】以聚乙烯地膜(CK)为对照,设置全回收高强度地膜(G)和4种可降解地膜(J1、J2、J3和J4)处理,对比分析地膜类型对棉花长势和产量的影响及地膜回收效果和田间降解情况,筛选出综合性能优异的棉田绿色生产地膜。【结果】CK处理蕾期和花期株高茎粗分别是62.08、7.36和103.75、10.36 cm。降解地膜处理株高较CK显著降低4.66%~13.21%,G处理株高和茎粗较CK无显著差异;CK处理蕾期、花期和铃期地上部生物量分别是17.77、43.36和744.97 g/株。G处理在各生育时期较CK显著提高7.45%~19.90%,且均显著高于降解地膜。CK处理单株成铃数、单铃重和籽棉产量分别为5.37个/株、5.18 g/个和5 642.14 kg/hm2。G处理单铃重较CK显著降低0.23 g/个,但单株成铃数显著提高0.94个/株,产量显著提高620.91 kg/hm2,增幅...  相似文献   

11.
降解地膜降解后对土壤增温保墒及棉花生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
【目的】 研究氧化-生物双降解地膜的降解效果及对土壤增温保墒性能、棉花产量的影响,为棉花生产筛选出合适的氧化-生物双降解地膜。【方法】 田间对比试验,设4个处理,TZ1、TZ2、TZ3 处理为降解地膜处理,CK为普通地膜处理。【结果】 在棉花整个生育期CK处理未发生降解。而各3种氧化-生物双降解地膜的降解速度和降解程度均不同。在铺设33 d时几乎没有发生降解,在铺膜后约105 d TZ1处理地膜已完全降解成碎末;收获时TZ2降解率为56.7%~66.2%,而TZ3降解率不足5%;3种氧化-生物双降解地膜中,当TZ1完全降解时所需时间为100 d。使用氧化-生物双降解地膜的棉花产量与常规膜无显著差异;在棉花不同生育期,各处理茎粗无显著差异,但6月TZ1、TZ2处理棉花株高显著低于TZ3处理;膜下0~10 cm处,土壤增温保墒能力顺序为:CK>TZ3>TZ2>TZ1。【结论】 氧化-生物双降解地膜过早降解显著降低土壤温度、土壤水分,但对棉花产量无显著影响。降解地膜降解的彻底性和降解时间的可控性仍有较大提升空间。  相似文献   

12.
生物降解地膜是一种新型地面覆盖薄膜,主要用于地面覆盖,以提高土壤温度,保持土壤水分,维持土壤结构,防止病虫害侵袭,从而促进植物生长。随着地膜应用面积的增加,白色污染问题也越来越严重,加快对生物降解地膜的研发和应用,对构建发展资源节约型,环境友好型农业具有十分重要的意义。该试验结果表明:使用生物降解地膜覆盖栽培玉米均比露地栽培增产;在覆膜138天左右时,即可降解;地膜越薄,降解速度越快;同一种厚度的地膜,白膜的降解速度比黑膜稍快。  相似文献   

13.
以生态降解地膜为试验材料,铺设普通地膜为对照,研究生态降解地膜的降解效果,以及对土壤温度、水分及棉花生长发育的影响。结果表明,生态降解地膜使用性能好;与普通地膜相比较,其降解效果显著提高,并且其在对土壤的保温、保水效果上没有下降,对棉花的生长也无不良的影响。因此,降解地膜是实现有效环境保护的必然手段。  相似文献   

14.
15.
光转换地膜是近年来备受关注的一种新型地膜,不仅能增温保水,还能将植物无法利用的光转换成易被作物吸收的光,具有很好的增产作用。为进一步了解转光地膜在马铃薯上的应用效果,2013年我们在内蒙古科右前旗科尔沁镇柳树川村开展新型地膜对比试验。  相似文献   

16.
光转换地膜是近年来备受关注的一种新型地膜,不仅能增温保水,还能将植物无法利用的光转换成易被作物吸收的光,具有很好的增产作用。为进一步了解转光地膜在马铃薯上的应用效果,2013年我们在内蒙古科右前旗科尔沁镇柳树川村开展新型地膜对比试验。  相似文献   

17.
为寻求效果好、价格低、使用简便的叶面肥,我们在棉花上安排了5种常用叶面肥的肥效对比试验和示范,现将试验、示范结果总结如下:  相似文献   

18.
为研究膜下滴灌棉田覆用降解地膜的保温保墒效果,通过田间试验,设DM1(普通聚乙烯地膜)、DM2(低降解率地膜)、DM3(中等程度降解率地膜)、DM4(高降解率地膜)4个覆膜处理,对各处理的地膜降解率、地温、土壤含水量、棉花产量进行调查测试,分析地膜不同降解率与土壤温度、含水量的相关关系。结果表明:棉花各生育期地膜降解率与产量呈负相关关系;地膜降解率与土壤温度呈线性负相关关系,其相关性在花期、花铃期、盛铃期达到极显著水平(P0.01),其相关系数在盛铃期达到0.924 9的最高值;地膜降解率与土壤含水量亦呈线性负相关关系,其相关性在各生育期均达显著水平(P0.05),其相关系数的大小顺序是:花铃期(0.980 2)盛铃期(0.978 9)花期(0.771 2)苗期(0.703 4)蕾期(0.695 6)。说明,地膜不同降解率对棉花产量影响显著,地膜降解率与棉田土壤温度、土壤含水量呈线性负相关关系,且地膜降解率高低对盛铃期地温影响最大,对花铃期土壤保墒作用调控最强。为实现环境和产量的双赢目标,在生产中选择适宜降解率的降解地膜十分必要。  相似文献   

19.
山丹县春油菜地膜穴播栽培品种对比试验初报   总被引:2,自引:0,他引:2  
2013年在山丹县霍城镇双湖村地膜穴播春油菜上面进行了6个油菜品种的引种试验。结果表明,甘蓝型春油菜品种秦杂油19、青杂5号、青杂7号折合产量分别为4 029.9 kg/hm2、3 975.5 kg/hm2和3 762.6 kg/hm2,比对照华协1号分别增产15.62%、14.06%和7.95%,且植株生长健壮,无倒伏现象,属中晚熟品种,适宜在山丹县地膜穴播油菜上推广种植。  相似文献   

20.
以生物降解地膜A(无色,0.008 mm)和生物降解地膜B(土黄色,0.01 mm)为供试地膜,以普通聚乙烯地膜(无色,0.012 mm)为对照,比较不同类型生物降解地膜自身降解特性、保温保湿性能和对棉花产量的影响,筛选出适合本地区推广应用的降解膜类型。结果表明,降解膜A降解较充分,但前期诱导期短、降解速率快,较对照减产35.8%;降解膜B出现裂解的时间晚,最终没有完全降解,整个生育期保温保水性能与对照相当,产量较对照增产5.4%,具有推广应用潜力。  相似文献   

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