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相似文献
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1.
氮磷钾不同配比对高粱产量的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过设计氮、磷、钾14种不同肥料配比试验结果得出合理的氮、磷、钾不同肥料配比为N 12kg/667m2、P2O5 8kg/667m2、K2O 14kg/667m2中量施肥水平,其N∶P2O5∶K2O=1∶0.7∶1.2时,高粱籽粒产量为435.1kg/667m2,产值为1153.0元/667m2,纯收入为950.3元/667m2,净产投比为4.69∶1;肥料利用率分别为氮30.96%,磷9.80%,钾为16.33%.  相似文献   

2.
氮磷钾不同配比对高梁产量的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过设计氮、磷、钾14种不同肥料配比试验结果得出:合理的氮、磷、钾不同肥料配比为N12kg/667m^2,P2O58kg/667m^2,K2O14kg/667m^2中量施肥水平,其N:P2O5:K2O=1:0.7:1.2时,高粱籽粒产量为435.1kg/667m^2,产值为1153.0元/667m^2。纯收入为950.3元/667m^2。净产投比为4.69:1;肥料利用率分剐为氮30.96%,磷9.80%,钾为16.33%。  相似文献   

3.
阿克苏棉区不同氮磷钾配比对棉花产量的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
在新疆阿克苏棉区开展了氮磷钾最佳配比和施用量(专用肥)的田间试验。结果表明,N在172.5-241.5kg/hm^2的前提下,氮磷钾各因素对棉花产量的影响顺序为P>K>N;最佳氮磷钾配比为N:P2O5:K2O=1:0.67:0.23。氮磷对棉花单株铃数影响较大,而钾对单铃重的影响较大。按最佳氮磷钾配比制作成棉花专用肥,其最高产量施肥量为743.2kg/hm^2。  相似文献   

4.
不同营养土配比对玉米育苗移植栽产量的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

5.
氮磷钾不同配比对小麦产量及肥料利用率的影响   总被引:9,自引:0,他引:9  
应用"3414"田间试验方案研究不同氮磷钾配比对小麦产量的影响,建立丹阳地区小麦产量(Y)与氮(N)、磷(P)、钾(K)肥用量的肥料效应函数Y=141.84 18.16 N-2.36 N2 8.73 P-1.93P2 9.81K-0.97 K2 0.07NP 0.46NK 1.32PK,获得在丹阳地区粉沙土中等地力水平下小麦的最佳经济产量为5 152.1 kg/hm2,氮、磷、钾的最佳施用量为N 216.0 kg/hm2、P2O5 77.2 kg/hm2、K2O 122.6 kg/hm2.肥料效应方程表明,氮肥对小麦的增产增效最明显,其次是钾肥.氮、磷、钾肥料配合施用能促进小麦对氮、磷、钾的吸收.在氮肥处理中,N1水平(94.5 kg/hm2)的氮素利用率为34.5%~44.4%,高于N2水平(189.0 kg/hm2),N3水平(283.5 kg/hm2)最低,仅为29.2%;磷、钾肥利用率的变化趋势与氮肥类似.  相似文献   

6.
氮磷钾不同肥料配比施用对马铃薯产量影响研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
王弢 《农技服务》2014,(5):83-85
本试验采作3414施肥方案设计,选择上等肥力黄泥土土壤田块,通过氮、磷、钾不同配比施用试验,对马铃薯产量水平、经济农艺性状、经济效益及肥料利用率进行了分析,建立了三元线性回归方程,试验结果表明:Y=569.1+61.6003X1+26.1X2+22.7X3+0.7012X1X2-0.525X1X3+0.8435X2X3-2.21X12-3.045X22-0.56X32;最大施肥量X1(N)=12.84kg/667m2,X2(P)=8.64kg/667m2,X3(K)=20.81kg/667m2,最大产量Y=1313.74kg/667m2;最佳施肥得:X1(N)=12.41kg/667m2,X2(P)=7.21kg/667m2,X3(K)=15.24kg/667m2,最佳产量Y=1295.65kg/667m2。氮肥当季最大利用率19.25%,磷肥当季利用率最大是9.41%,钾肥当季利用率最大是17.07%。  相似文献   

7.
通过3414试验,确定在邳州市岔河镇土壤类型为老黄土区的玉米品种在不同肥力水平状况下最佳的施肥量和氮、磷、钾施肥配比方案,结果表明,N2P3K2的玉米产量最高,为玉米配方施肥提供科学依据。  相似文献   

8.
为了完善陕西省玉米配方施肥技术,陕西省土肥站安排临渭区农业技术推广中心开展了氮磷钾肥不同配比对玉米产量的影响试验。 试验结果表明,N2P2K2处理(亩施纯N 14kg、P2O5 4.5kg、K2O 3.5kg)玉米亩产703kg,比N0P0K(0 CK)处理亩增产256kg,增产率57.3%,亩纯收入301.9元,其增产、增效在试验各处理中名列第一,适宜在当地同等生态区域推广。  相似文献   

9.
蔡辅升  汪森富 《农技服务》2011,28(10):1433-1434,1436
采用"3414+1"试验设计,进行了马铃薯肥料效应试验,建立了氮磷钾料效应回归模型y=767.101 7+49.146 9N+39.450 2P+31.180 9K+1.246 5NP+0.688 1NK+1.851K-3.149 7N~2-3.634 5P~2-1.785 5K~2;通过模型得出马铃薯各单因子最佳施肥量分别为N9.79 kg/667 m~2,P_2O_5 9.16 kg/667 m~2,K20 11.45 kg/667 m~2,理论上可获得马铃薯产量1 508.7 kg/667 m~2。  相似文献   

10.
采用"3414"试验设计,进行了马铃薯肥料效应试验,建立了氮磷钾肥料效应回归模型y=559.481 8+26.342 3N+45.763 6P+95.082 4K+8.333 8NP+0.892 1NK+1.684 2PK-6.394 7N2-8.433 9P2-3.897 2K2。最大施肥量为:N129.5 kg/hm2,P2O5127.2kg/hm2,K2O 225.3 kg/hm2,理论上可获得马铃薯产量为23 716.7 kg/hm2。最佳施肥量为:N105.9 kg/hm2,P2O5107.6kg/hm2,K2O 201.4 kg/hm2,理论上可获得马铃薯产量为23 458.3 kg/hm2。  相似文献   

11.
氮磷配施对玉米生长和养分利用的影响   总被引:6,自引:1,他引:6  
为探明丘陵旱地中低产田施肥对玉米增产和养分利用的影响,在禹州开展了玉米氮(0、90、180、270、360kg/hm2)、磷(0、135 kg/hm2)配施研究.结果表明,合理的氮磷配比对改善玉米生长具有积极效果.单施氮肥,玉米株高随施氮量增加而增加,在180 kg/hm2纯氮时达到最高,穗长、有效穗长、穗粒数和粒茎比...  相似文献   

12.
免耕覆盖对玉米产量及土壤肥力的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在10a玉米连作的基础上,研究免耕覆盖和传统耕作对玉米产量和养分吸收的影响及土壤养分的变化。结果表明:免耕覆盖可以增产1 012.5kg/hm2,增产率为17.6%。免耕覆盖可以减少玉米根部和茎叶对氮素的吸收,从而增加玉米籽粒中氮素含量;同时可以促进茎叶中的钾元素向籽粒和根部转移。免耕覆盖土壤有机质、全氮、全磷、碱解氮含量比传统种植分别增加38.7%、22.8%、67%、41.6%,速效钾增幅较小,为3.0%,速效磷含量则表现为传统耕作比免耕覆盖高出1.20mg/kg。在免耕覆盖和传统耕作下,土壤硝态氮含量随土层深度的增加,均呈现先升高后降低的趋势,并且不同层次之间差异显著;免耕覆盖在110cm左右出现最大累积峰,而传统耕作最大累积峰出现在60cm左右。  相似文献   

13.
免耕覆盖对旱地玉米生长发育的影响   总被引:17,自引:0,他引:17  
玉米拔节以前其生长点一直处在地表以下,免耕覆盖后玉米生长早期5cm土壤温度比常规耕作低4℃左右,抑制了前期玉米的生长速度和叶分化速度,使各生育时期相应推迟;免耕覆盖玉米生长发育可分为两个阶段,即土壤温度决定期和土壤水分决定期;春季多雨、夏旱年份,免耕覆盖玉米最大生长速度明显大于常规耕作;在春夏连旱年份,免耕覆盖玉米旺盛生长期比常规耕作显著延长;随覆盖量增加,玉米最大生长速度增大;免耕覆盖造成的前期土壤温度回升慢,形成玉米弱苗,这样一个低温一弱苗组合有利于增强作物一土壤系统的抗旱性。与常规耕作相比,免耕覆盖后玉米根系拔节以前长度短、于重低,拔节后逐渐超过对照,但根系分布以浅层为主。中后期充足的土壤水分配合浅层庞大的根系,使免耕覆盖玉米根系伤流明显多于常规耕作;免耕覆盖土壤水分充足,使玉米中后期绿叶片多,植株体内含水量高,穗粒数提高17.7%,千粒重高10.1%。  相似文献   

14.
氮、磷、钾配施对油葵产量与品质的影响   总被引:8,自引:0,他引:8  
采用"3414"最有饱和设计方案,以氮(N)、磷(P2O5)、钾(K2O)肥为探讨因子进行田间试验。建立氮、磷、钾3因素与油葵杂交种F60的籽粒产量、籽粒粗脂肪含量、粗脂肪产量、籽粒粗蛋白含量和粗蛋白产量的施肥模型。通过分析发现,在供试条件下,氮、磷、钾单因子对油葵籽粒产量和粗脂肪产量的影响是一致的,表现为P﹥N﹥K;对粗蛋白产量的影响是K﹥N﹥P;增施氮肥降低粗脂肪含量,增加粗蛋白含量;增施磷肥增加粗脂肪含量,对粗蛋白含量的影响不明显;增施钾肥增加粗脂肪含量,降低粗蛋白含量。施肥模型的寻优结果表明:施N=9.9 kg/667m2,P2O5=6.3 kg/667m2,K2O=8.8 kg/667m2,可获得最高籽粒产量为217.5 kg/667m2;施N=8.5 kg/667m2,P2O5=6.6 kg/667m2,K2O=8.5 kg/667m2,可获得最高粗脂肪产量为90.9 kg/667m2;施N=9.6 kg/667m2,P2O5=6.6 kg/667m2,K2O=10.2 g/667m2,可获得最高粗蛋白产量为35.5 kg/667m2。  相似文献   

15.
应用"3414"设计研究氮磷钾肥料不同配比对水稻产量的效应   总被引:11,自引:0,他引:11  
通过田间试验结果建立本地区水稻的肥料效应函数,获得士壤肥力中等水平的水稻最佳经济产量为6563.18kg/hm^2,氮、磷、钾肥料最佳施肥用量是N 134.39kg/hm^2,P2O5 26.67kg/hm^2,K2O 74.19kg/hm^2,N、P2O5、K2O比例1:0.2:0.55。同时,表明氮、磷、钾肥的施用量在一定范围内,对水稻的增产和效益作用中是氮肥大于钾肥,钾肥史大于磷肥。研究结果为水稻合理确定施肥数量、选择肥料品种提供依据。  相似文献   

16.
玉米秸秆碳氮比调控施用对烟叶氮磷钾吸收的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过田间小区试验,研究玉米秸秆及调控碳氮比后施用对烤烟产量、产值及上、中、下部烟叶氮、磷、钾含量及累积吸收量的影响.结果表明,玉米秸秆调控碳氮比后施用可显著提高烟叶产量、产值;同时促进烟叶氮、钾吸收,尤其是利用油枯、苕子等高氮生物质材料与玉米秸秆进行调节碳氮比后施用效果更好;与玉米秸秆单独施用相比,玉米秸秆+苕子、玉米秸秆+油枯、玉米秸秆+尿素进行调控碳氮比后施用,烟叶产量分别提高11.53%、9.49%、3.73%,烟叶氮含量分别增加12.95%、4.80%、7.76%,氮总累积量分别增加26.15%、15.02%、11.79%,烟叶钾含量分别增加4.11%、5.24%、7.79%,钾总累积量分别增加16.10%、15.23%、11.81%;但是,烟叶对磷的吸收却有一定程度降低,玉米秸秆单独施用导致烟叶产量、产值及养分吸收降低;因此,在烤烟生产中施用高碳氮比玉米秸秆,既要注意补充氮素来调节碳氮比,也要考虑补充磷素.  相似文献   

17.
为研究适合黑龙江八五三农场地区玉米最佳施肥量,采用"3414"试验方案进行了肥效试验,拟合了肥料效应一元二次方程和三元二次方程。通过一元二次方程拟合分析得出,在该土壤条件下的最大的施氮量、施磷量和施钾量分别为147.96、85.635和44.205kg·hm-2,最佳的施氮量、施磷量和施钾量分别为76.245、52.9...  相似文献   

18.
为探明雪茄烟适宜氮磷钾施肥量,设计雪茄烟专用肥,采用田间“3414”试验,研究不同氮磷钾肥料处理对雪茄烟产量、分级产量和养分吸收利用的影响。结果表明:(1)与不施肥处理相比,各施肥处理显著提高雪茄烟叶的产量,增产效果:氮肥>钾肥>磷肥。(2)氮磷钾肥料的施用均可以优化烟叶等级结构,增加茄衣和茄套的产量,提高产值。(3)N、P2O5、K2O积累量得到增加,氮磷钾最大肥料利用率分别达到38.75%、14.89%和25.20%。(4)一元二次回归拟合发现,烟叶最大产量时的施氮量为138.75 kg/hm2,施磷量为71.85 kg/hm2,施钾量为361.65 kg/hm2。显然,氮磷钾的合理施用可以提高雪茄烟叶的产量,改善雪茄烟叶的质量。  相似文献   

19.
对重庆市梁平县24个乡镇,36个试验点进行了水稻“3414”施肥试验,研究分析了梁平县水稻的氮磷钾施肥技术,建立数字回归方程,寻找水稻的最佳施肥模式,为实现梁平县水稻生产的高产高线提供科学依据.结果表明:在低肥力土壤上N、P、K对水稻产量的影响大小顺序为N>K>P,在中、高肥力的土壤上表现为N>P>K;NP、NK、PK对水稻产量的交互效应均表现为正交互效应;在试验区低肥力土壤中,试验区水稻的最佳施肥配比为N:P2O5:K2O=1:0.4 ~0.6:0.4 ~0.6;在中肥力土壤中,其最佳施肥配比为N:P2O5:K2O =1:0.6:0.6;在高肥力土壤中,其最佳施肥配比为N:P2O5:K2O=1:0~0.6:0~0.6.  相似文献   

20.
氮磷钾浓度对番茄产量及番茄红素含量的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用三元二次正交旋转组合设计方法,通过番茄无土栽培试验,研究营养液中氮、磷、钾浓度对番茄产量及番茄红素含量的影响。通过回归分析,建立了番茄产量、番茄红素含量与氮磷钾浓度间的数学模型,并对主效应、单因素效应及二因素互作效应和单因素边际效应进行了分析。合理施肥可有效提高番茄产量和番茄红素含量,本试验条件下在氮浓度9.970~10.860 mmol/L、磷浓度1.364~1.635 mmol/L、钾浓度5.113~5.158 mmol/L时,可以获得高产量和高番茄红素的番茄。  相似文献   

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