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阜康市1999年引入红提葡萄,前期生长较好。2000年至2001年冬春,遭受了严重冻害,严重挫伤了果农栽植红提葡萄的积极性,甚至有些专家对红提葡萄能否在阜康市栽培表示怀疑,为此,我们对红提葡萄冻害进行了全面调查。1红提葡萄产生冻害主要原因1.1栽植过浅,是红提葡萄遭受冻害的主要原因,从调查结果说明,凡栽植深度超过30cm的根部均未发生冻害,30cm以内的,除少数根部未受冻外,其余均受冻。1.2红提葡萄栽植后管理跟不上,该施肥时不施肥,该修剪时不修剪,该停水时不停水,致使树体哀弱,营养积累少,枝蔓发育不充实,抗寒能力降… 相似文献
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《绿色科技》2021,(16)
针对工业园区废水,分别采用不同浓度(0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%、0.6%、0.8%、1%)的氧化钙和氢氧化钙、以及钙矾石沉淀处理技术对工业园区废水进行了处理,以去除废水中的SO_4~(2-)。研究结果表明:当CaO和Ca(OH)_2投加量为1%时,SO_4~(2-)去除率分别为28.2%和11.8%,处理效果较差;采用钙矾石沉淀法,当n(Al ~(3+))∶n(SO_4~(2-))=0.60时,废水中SO_4~(2-)的去除率达到90%以上,处理效果较好。采用硫自养脱氮的方式去除废水中的硝态氮,研究了废水中不同硫酸盐浓度(SO_4~(2-)浓度分别为0mg/L、2000mg/L、4000mg/L、6000mg/L和8000mg/L)对其处理效果的影响,结果表明:废水中的SO_4~(2-)对硫自养脱氮效果有较大的影响,当废水中SO_4~2浓度分别为0、4000mg/L、8000mg/L时反应2h,硝态氮的去除率分别为91.6%、54.4%、36.8%。此研究结果对工业园废水中硫酸盐与硝态氮的去除具有重要的实践参考作用。 相似文献
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《林业工程学报》2017,(5)
为提高SO_4~(2-)/TiO_2固体超强酸的稳定性,向TiO_2载体中引入Ba制备成SO_4~(2-)/Ba-TiO_2复合固体超强酸,并采用X-射线粉末衍射(XRD)、比表面积分析(BET)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、程序升温吸附氨脱附(NH3-TPD)等表征方法对其比表面积、晶相、硫质量分数、酸强度等进行分析。结果表明,Ba与TiO_2间会形成Ba Ti O3相,导致SO_4~(2-)/Ba-TiO_2固体超强酸的孔结构发生一定程度的坍塌;另外,FT-IR分析结果显示,在SO_4~(2-)/Ba-TiO_2固体超强酸中出现新的SO基团振动,说明形成了新的酸中心结构;而NH3-TPD结果表明,引入Ba并没有改变固体超强酸的酸强度和酸量。乙酸-正丁醇酯化反应结果显示,在103℃、酸醇摩尔比1∶1、催化剂用量0.5 g条件下,SO_4~(2-)/Ba-TiO_2的正丁醇转化率略低于SO_4~(2-)/TiO_2;但经过水预处理后,SO_4~(2-)/Ba-TiO_2呈现较高的正丁醇转化率,说明引入Ba在一定程度上提高了固体超强酸的稳定性。研究结果可为固体超强酸的工业化应用提供技术基础。 相似文献
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<正>1肥水管理1.1基肥施基肥多在秋季葡萄采收后进行。棚架栽培的葡萄一般都习惯于采用畦面撒施的方法,施肥时将畦内的表土取出15~30cm厚的一层,靠近植株处稍浅,向外逐渐加深,以少伤根为原则,再将肥料均匀撒施于畦内,然后将表土填回至地面高度;沟施是在距根干50~100cm处挖条沟、轮状沟或放射状沟,棚架栽培的可在架下与架后,每年轮流施肥,沟宽、深各30~40cm,施入肥料后覆土:开沟的深度、宽度及与根干的距离,可根据根系分布的深浅及远近加以伸缩,以不大量伤根为原则。 相似文献
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《绿色科技》2017,(18)
于2015年12月15~21日选取泉州市区的环境空气自动监测点位,利用小流量颗粒物采样器对大气中的细颗粒物PM_(2.5)进行了为期6d的滤膜样品手工采样,应用微量电子天平分析PM_(2.5)质量和离子色谱检测了9种阴阳离子组分含量。对比分析得出:PM_(2.5)中主要水溶性无机离子为SO_4~(2-)、Cl~-、NH_4~+,三者约占总离子质量分数的75%,NH_4~+/SO_4~(2-)平均比值接近0.5,显示硫酸铵是细颗粒中硫酸盐的主要存在形式,NO_3~-/SO_4~(2-)浓度比均小于0.16,反映了该市主要以煤烟型的固定污染源为主的大气污染特征,其次为海盐粒子、生物质燃烧、土壤和建筑尘等。 相似文献
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1冻害发生的原因1.1特殊的气候怀来是葡萄种植适宜区和全国优质葡萄产区之一,葡萄种植有近千年的历史。近几年发生的冻害现象主要原因是出现了特殊的气候条件使部分葡萄发生了冻害。2002—2003年冬春绝对温度较低且持续时间较长,2002年12月24日—2003年1月6日连续14天最低温度-14.6℃以下;2009年冬—2010年春降雪较早,10月31日—11月5日降了两场大雪,造成很多葡萄园未来得及下架埋土,土壤已经封冻了,从而发生了严重的冻害,全县3年生以下葡萄70%冻死,成龄葡萄没来得及防寒的葡萄也发生了冻害,损失较严重;2011年冬—2012年春,由于秋冬降水极少,造成土壤过于干旱,冻土层深度达111cm,比历年平均71cm深40cm,从而造成了葡萄根系冻害。 相似文献
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一、改土建园:为了给新栽葡萄树创造一个好的生长环境,在冬季先挖定植沟,沟深一米,宽一米,沟长根据庭院内空闲地大小而定。经冬天风化后,于翌春3月上旬封沟,沟底铺一层碎杂草,掺入表土翻匀,再将腐熟的农家肥作底肥与土混合填入沟内,封至高出地面20cm,用脚踏实后,再浅挖穴栽葡萄苗,一般株行距0.7×1.5米,每株葡萄施有机底肥约50公斤。二、肥、水管理:对新栽的葡萄幼树,一般追施化肥六次,当葡萄生长到约30cm高对每株施尿素50克;6月中下旬7月中旬再各 相似文献
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施肥深度对设施葡萄产量和品质的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
为了明确葡萄的施肥深度,以5a生红地球葡萄为研究对象,采用随机区组的方法进行了施肥深度的研究。结果表明:施肥深度以30cm效果最佳,葡萄产量及品质均达到了最优,最高产量为24.93t/hm2,糖酸比为36.03。 相似文献
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《经济林研究》2021,(3)
【目的】为提高‘87-1’葡萄的果实品质提供参考。【方法】选用3年生‘87-1’葡萄为试材,冷棚栽培,树形为"厂"字形,株行距为1 m×2 m。在开花前1周对花穗进行整形修剪,研究不同花穗整形修剪方式对‘87-1’葡萄果实品质的影响。试验设置5个处理:花穗基部留5 cm;花穗尖部留5 cm;疏除上部和下部的花序,中间留5 cm花序;左右分层疏穗,即疏除向内生长的多余小花序,3个小花一轮着生的采取3去1,4个小花一轮着生的采取4去2;不修剪(对照)。【结果】采用留穗基部和分层疏除的方式修整花穗后,成熟期果穗形状相似,呈圆锥形,两者相比分层疏除处理的果穗较大,留穗基部处理的果穗较小且较松散。留穗尖部处理中,果穗紧密,呈圆柱形。留穗中部与留穗尖部处理的果穗形状相似,与对照的大圆锥形相比,穗形更美观,且在采摘装箱时更节省空间。采用留穗基部、留穗尖部、留穗中部和分层疏除的方式处理花穗后,葡萄果穗质量均会降低,树体负载量减轻。4种花穗整形修剪方式均会增加‘87-1’葡萄的平均单果质量、果粒纵径、果粒横径、果形指数和果实硬度,还可增加‘87-1’葡萄果实的可溶性固形物含量和糖酸比,降低可滴定酸含量。其中,留穗基部、留穗尖部处理的效果较明显。各花穗整形修剪方式均会增加‘87-1’葡萄果实不同部位(种子、果皮、果肉)的白藜芦醇和儿茶素含量,其中留穗尖部处理的效果最好。留穗基部和留穗尖部的花穗整形修剪方式用时相对较少,两者修整10穗的平均用时相差不到20 s。【结论】采用留穗尖部的方式对‘87-1’葡萄果穗进行整形修剪,可以大幅提高其单果质量,提升果实品质,省时省工,留穗基部方式次之。 相似文献
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钾营养对元宝枫秋季叶片生理特性的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
笔者研究了K_2SO_4对元宝枫叶片生理特性的影响,结果表明:10月25日,K_2SO_4浓度为1.50%的处理叶绿素、花色素苷含量分别比对照提高了95.25%,62.78%,与K_2SO_4含量为1.00%的处理之间无显著差异;可溶性糖含量比对照提高了18.27%,与K_2SO_4含量为1.00%的处理之间无显著差异;PAL活性比对照提高了47.68%.因此,钾营养的喷施浓度以1.50%最佳。 相似文献
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以红地球葡萄为试材,于果实生长发育期(6月29日)喷施四种植物生长调节剂。在果实处理后5d采样,研究了不同处理对葡萄纵、横径生长进程、结果枝生长、单果质量、硬度、可溶性固形物含量及百叶重等指标的影响。结果表明,在红地球葡萄上喷施4种生长调剂后,其果粒纵径分别比对照分别提高了0.39、0.24、0.34、0.34cm;横径分别比对照分别提高了0.38、0.37、0.30、0.30cm;平均单果质量分别比对照分别提高了2.8、3.76、4.64、5.46g;可溶性固形物含量分别比对照分别提高了4.84%、3.50%、0.62%、4.74%;硬度分别比对照提高了3.38、1.82、3.02、2.89kg/cm2。因此综合上述对比分析,赤霉酸对提高红地球葡萄果实质量差异及显著,并有促进光合速率的作用,降低了蒸腾速率。 相似文献
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《林产化学与工业》2017,(6)
通过共沉淀法和浸渍法制备了SO_4~(2-)/TiO_2-ZrO_2固体酸催化剂,并采用傅里叶红外光谱(FT-IR)、X射线能谱(EDX)和氮气吸附-脱附分析等手段对催化剂进行表征,考察了溶剂配比、反应温度、反应停留时间和催化剂用量对玉米芯在近临界甲醇-环己烷中液化转化率的影响,并利用FT-IR和气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)对玉米芯液化产物进行了分析。结果表明:SO_4~(2-)成功地负载到TiO_2-ZrO_2上,且SO_4~(2-)/TiO_2-ZrO_2属于介孔材料;玉米芯的最佳催化液化条件为V(甲醇)∶V(环己烷)=2∶1,反应温度250℃,反应停留时间1.5 h,催化剂用量(以玉米芯质量计)4%,玉米芯与溶剂的固液比为1∶15(g∶m L),此条件下液化转化率为76.67%。FT-IR和GC-MS分析表明玉米芯液化产物主要成分为酚类和酯类化合物。 相似文献