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相似文献
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1.
作物在生育过程中,光合作用是形成产品的主要物质,二氧化碳(CO)是作物进行光合作用的原料,大气和土壤呼吸是作物吸收二氧化碳的主要来源,一般大气中的二氧化碳浓度为300毫克/千克,而作物进行光合作用而二氧化碳浓度在1000毫克/千克以上,故温室、大棚中二氧化碳亏缺现象是非常明显的,采用人工增施二氧化碳、近几年来已成为温室、大棚栽培的一项常规技术措施,它可使植株健壮,光合作用增强,病害减轻,来收期延长,品质提高,增产增收,其要点如下:  相似文献   

2.
王树春 《新农业》2004,(8):38-38
所谓气肥就是二氧化碳气,二氧化碳气.在空气中的含量为0.03%~0.04%,即300~400毫克/公斤(ppm)。植物在光合作用中叶片内的叶绿素吸收光能.将二氧化碳和水化合为糖、淀粉.蛋白质、脂肪、纤维等有机物。在密闭的温室,大棚内.  相似文献   

3.
温室大棚里增施"气肥",是指人为地增加植物生长环境中的二氧化碳浓度.植物的光合作用是通过周围空气中的二氧化碳来进行的,因此二氧化碳浓度的高低是直接影响植物生长发育的因素.  相似文献   

4.
徐建堂 《农业知识》2020,(21):10-13
<正>"秸秆生物反应堆"技术是一项充分利用秸秆资源,大幅度提高瓜果菜产量,改善品质的现代农业生物工程创新技术。该技术在微生物菌种、催化剂和净化剂的作用下,将秸秆定向转化为植物生长所需要的二氧化碳、热量、抗病微生物和有机、无机养料。在每亩大棚应用秸秆不少于4000~5000公斤的情况下,可使大棚内二氧化碳浓度提高4~6倍,在冬季最冷的时间使棚内20厘米地温提高4~6℃,气温提高2~3℃,使病害减少60%以上,第一年就可减少化肥用量50%以上,  相似文献   

5.
马秀丽 《河北农业》2004,(10):19-19
二氧化碳是光合作用的重要原料之一,在一定范围内,植物的光合产物随二氧化碳浓度的增加而提高,但由于大棚密闭,气体交换受限,二氧化碳被室内作物消耗很大,一般只有80*10-6。若低于60*10-6,光合作用就趋于停止。而植物在进行光合作用时所需二氧化碳的最佳量为(1000-1500) 10-6。若能给温室内增施一定量的二氧化碳气体,可大大改善二氧化碳供给,强化植物的光合作用,促进其生长发  相似文献   

6.
一、日光温室的二氯化碳环境 蔬菜正常生长要求空气中有较高浓度的二氧化碳,据试验,大多数蔬菜的二氧化碳饱和点为1000毫克~1600毫克/升,二氧化碳补偿点为80毫克~100毫克/升。在补偿浓度与饱和浓度之间,二氧化碳浓度越高,光合作用越旺盛,增产效果越明显。二氧化碳浓度不足时,植株的光合作用减弱,光合产物数量少,供应养分不足导致植株生长缓慢,产量低,品质差,畸形果多,落花落果严重。……  相似文献   

7.
徐建堂 《农业知识》2020,(23):11-12
<正>秋冬季大棚风口关放不当,会严重影响蔬菜产量和效益。据经验,会不会关放大棚风口,每亩大棚黄瓜效益相差5000多元。大棚早晨拉开棉被后的一个小时内不放风。因为秋冬季气温低,晚上盖草帘后,大棚内蔬菜停止光合作用,只进行呼吸作用,释放大量二氧化碳,同时土壤中的微生物分解有机质也会释放二氧化碳,一夜过后棚内积累的二氧化碳含量明显上升,多的达800毫克/公斤,远高于外界大气中400毫克/公斤的二氧化碳含量。当第二天清晨拉开草帘后,阳光开始照射,  相似文献   

8.
保护地蔬菜二氧化碳施肥技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
二氧化碳是植物进行光合作用的重要原料,植物正常进行光合作用时周围环境中二氧化碳浓度为300毫克/升.保护地内,日出前二氧化碳浓度可达到1200毫克/升;日出后,植物开始进行光合作用,二氧化碳浓度迅速下降,2小时后降至250毫克/升.  相似文献   

9.
近几年来,随着温室大棚蔬菜种植面积的扩大,植物生长调节剂得到了广泛的应用。因此,根据不同的种类和作用,现将几种植物生长调节剂的应用介绍如下。1.乙烯利①促进果实成熟,早春番茄在果实进入转色期后用浓度为2000~4000毫克/升的乙烯利溶液抹果面,果实提早6~8天成熟。②控制  相似文献   

10.
在黄瓜、菜豆、芹菜、韭菜等蔬菜上巧妙使用植物生长调节剂赤霉素,能取得良好的增产效果。 黄瓜 ①棚室黄瓜因温度不足或结瓜太多等原因出现“花打顶”现象时,用20毫克/公斤赤霉素溶液喷洒,能促使秆株恢复生长。②棚室黄瓜发生灰霉病,尚未侵染瓜部时,摘除花冠,用50毫克/公斤赤霉素与500毫克/公斤速克灵的混合溶液涂抹伤口可以防止烂瓜,并使瓜条细长美观。③当瓜条长至10厘米时,用25~30毫克/公斤赤霉素液喷瓜,能促进瓜条生长,增产25%~50%。 菜豆 用10~20毫克/公斤赤霉素液处理矮生菜豆4~5次,可以使菜豆提前开花结实,增加…  相似文献   

11.
<正> 以往人们在防止番茄落果时,常采用番茄灵(防落素)或2,4-D蘸花,甚至有人用上述药液喷雾。这些做法容易使番茄产生大量裂果或畸形果,喷雾还可能使整个植株产生药害。我们在实践中改“蘸花”为“抹把”,既克服了上述不足,又可明显提高坐果率,产量提高30%以上。 具体方法是根据天气情况决定药液浓度。气温在20℃以下、20℃~30℃、30℃以上,番茄灵相应使用浓度分别为40毫克/公斤、25~30毫克/公斤、10毫克/公斤,2,4-  相似文献   

12.
<正>1经济效益任县农业局联合农户于2001~2005年进行了大棚菌菜互补栽培实验,结果证明绿色植物(蔬菜)光合作用时耗二氧化碳放氧气,食用菌在生长阶段吸氧气释放二氧化碳,二者互为补充,相得益彰,减少了温室的放风时间,最大限度地利用了太阳能。夜间二者皆吸氧其释放二氧化碳,增加了棚内二氧化碳浓度,亦抑制了作物呼吸,进而减少了能量消  相似文献   

13.
郄敏茹 《河北农业》2013,(11):24-25
一是错误地认为施肥量越大长得越多。有许多菜农往温室菜地大量投肥,以求高产,但有的却事与愿违。其实蔬菜正常生长所需的土壤全盐含量浓度为2000--3000毫克/公斤,超过6500毫克/公斤根系会出现反渗透而枯死,产量自然会下降或生长不好。特别是温室内温度高,湿度大,有机肥分解快,磷有效性比露地高2—3倍。  相似文献   

14.
一、前言三十烷醇(C_(30)H_(16)OH)是1977年美国密执安大学教授里斯(Rice)首次发现的一种天然植物生长调节剂,资料指出,很少剂量的三十烷醇对植物的生长有增产作用。对豆类和黄瓜最有效的剂量是每公顷12毫克。在36000公顷土地上喷洒0.45公斤即可增产。用0.01—0.1毫克三十烷醇/公斤水的低浓度水溶液喷洒幼小植物的叶片,根据作物的不同,增产幅度达8—63%。  相似文献   

15.
温室、大棚等保护地设施是相对密闭的蔬菜作物栽培场所,保护地内光照、温度、湿度、二氧化碳浓度等与露地栽培有明显差异。在保护地栽培条件下的作物,长期处于高温、高湿环境,特别是室内外气体交换受到限制,比露地栽培光照强度低。二氧化碳浓度在白天由于植物的光合作...  相似文献   

16.
刘晓波 《新农业》2007,(2):40-40
草甸黑土潜在肥力高,但有效氮、磷缺乏,再加上冷浆、透水性差、通气不畅等不良性状,导致大豆不发苗、根瘤少,生长发育慢,产量不高。在测土施肥试验中,对水解氮含量较低(39毫克/公斤)的草甸黑土,大豆产量与施氮水平成正相关,土壤水解氮含量在62.7毫克/公斤以上时,随施氮量增加,产量虽与施氮水平成正相关,但增幅不大。试验表明,草甸黑土水解氮含量在50毫克/公斤以下时,以每公顷施纯氮45.0~75.0公斤为宜;水解氮含量在50~200毫克/公斤时,以每公顷施纯氮22.5~37.5公斤为宜;水解氮含量在200毫克/公斤以上时补氮没有效果。所以,合理施氮的关键措施如下。  相似文献   

17.
1土壤选择 选择土质肥沃、土层深厚、肥水条件好的沙质壤土.要求土壤耕层有机质含量在1%以上,全氮含量在0.1%以上,碱解氮70~80毫克/公斤,速效氮25~30毫克/公斤,速效钾100毫克/公斤以上,土壤通透性良好、排灌方便.  相似文献   

18.
代森联(代森锌,9102)是淡黄色质轻的固体物质,熔点120℃,难溶于水,在弱碱性水溶液中溶解较好(1968)。在水和中性介质中可保存30昼夜以上,在外环境中相当稳定。在水中水解生成乙撑二硫代氨基甲酸硫化物、乙稀硫尿和硫。制剂为75~80%的可湿性粉剂。用作蔬菜、水果和浆果栽培的杀虫剂。用量为1~4公斤/公顷。蔬菜、水果和浆果中的代森联的残毒量不许高于1毫克/公斤。施用代森联后40天的植物即可饲喂动物(1973) 根据(1971年)的资料,代森联对鼠类的毒性很低,其半数致死量(LD50)是6100毫克/公斤。有轻微的蓄积作用。以剂量1/10LD50反复内用时,  相似文献   

19.
董琪辉 《新农业》2005,(4):30-30
绿色蔬菜全部生命活动与产量的形成基本过程是光合作用,而二氧化碳是光合作用的基本原料。没有二氧化碳蔬菜就不能进行光合作用,也就不能生长发育。据试验,如果把空气中二氧化碳浓度从0.03%(300毫克/公斤)提高到0.1%(1000毫克/公斤),  相似文献   

20.
试验比较了不同浓度(25毫克/公斤、29毫克/公斤、33毫克/公斤、37毫克/公斤)10%啶虫脒乳油对刺槐蚜虫的防治效果。结果表明:试验药剂10%啶虫脒乳油在水中分散性良好,试验用量33毫克/公斤在药后7天防效大于99%,可有效防治刺槐蚜虫且对树木安全。  相似文献   

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