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 187 毫秒
1.
<正> 一、五个优点。蔬菜叶面追肥又叫叶面喷肥或根外追肥,是将肥料溶解在水中,喷布在蔬菜叶片上的追肥方法。其优点:①可避免土壤对养分的固定和土壤微生物对养分的吸收;②可促进根部对养分的吸收功能;③养分吸收转化速度快;④喷施微量元素等可以调节酶的活性,提高光合效力,增加产量;⑤用  相似文献   

2.
正苹果树一年四季都可使用叶面喷肥技术。叶面喷肥养分分配均衡,对生长中心影响小,吸收速度快,用量少,不受土壤淋溶和固定影响,有效性好,用于补充磷素和其他微量元素效果尤其明显。叶面喷肥就是将低浓肥料水溶液喷在叶的正反两面或枝、干上,使树体直接吸收,一般喷后15分钟至2小时便可吸收,10~15天叶片对肥料元素反应最明显,以后逐渐下降,是一种简单、省  相似文献   

3.
<正>一般情况下,果农给果树施肥时有两种方式,一种是土壤施肥,这是正常的施肥,它包括底肥、基肥等;另一种是根外施肥,也就是叶面喷肥。下面就简单介绍一下叶面喷肥时需注意的几个问题。叶面喷肥,是将肥料配成低浓度的水溶液,直接喷施在果树叶面上。这种喷肥方法在果树生长旺盛时期进行,可以有效补充土壤施肥的不足,起到关键作用。叶面喷肥的特点:需用肥量少、效果比较明显、利用率高、发挥作用快,还可避免土壤施肥的流失的缺点。尤其是天气干旱缺水时,不方便采用土壤施肥,这时候对果树可采取叶面喷肥,同样可  相似文献   

4.
植物除了根部能吸收养分外,叶子及茎秆表面也能吸收养分,同时植物的叶上有很多气孔,可以吸收喷在叶片上的液态肥养分。此外,液态养分还可以直接透过植物表面的角质层和细胞壁进入植物细胞内部。其好处如下:1.液体肥料养分利用率高,吸收运转快,能及时补充作物对养分的需要。2.根外施肥能直接供给作物有效养分,防止养分在土壤中被吸附固定而降低肥效。  相似文献   

5.
<正>所谓缓控释肥是指通过各种调控机制,使其养分按设定的释放率和释放期缓慢或控制释放,延长作物对其有效养分吸收利用有效期的肥料。缓控释肥包括缓释肥和控释肥。缓释肥指施入土壤后转变为植物有效养分的速度比普通肥料缓慢的肥料,其释放速率、方式、持续时间不易控制,受施肥方式和环境条  相似文献   

6.
根外施肥又称叶面喷肥、叶面施肥,它是将固体肥料加水配制成一定浓度的肥液,均匀喷洒于叶面的一种施肥方法。肥液喷洒在叶片表面后,通过叶片的表皮细胞和气孔将养分吸入体内而吸收利用,从而发挥肥效。它施肥时不施于土壤,不经作物根系吸收,而是施于叶面,因而它不同于土壤施肥,其优点很多。  相似文献   

7.
<正>水溶性肥料作为一种新型肥料,与传统肥料相比,不但配方多样,施用方法也非常灵活,可以土壤浇灌,让植物根部全面接触到肥料,尽情地呼吸各种营养元素;可以叶面喷施,通过叶面气孔进入植物内部,提高肥料吸收利用率;可以滴灌和无土栽培,节约灌溉水并提高劳动生产效率。施肥过程中,为达到最佳效果,要结合水溶性肥料的特点,掌握一定的施肥技巧:  相似文献   

8.
根外施肥又称叶面喷肥、叶面施肥.它是将固体肥料加水配制成一定浓度的肥液,均匀喷洒于叶面的一种施肥方法。肥液喷洒在叶片表面后,通过叶片的表皮细胞和气孔将养分吸人体内而吸收利用,从而发挥肥效。它施肥时不施于土壤,不经作物根系吸收,而是施于叶面,因而它不同于土壤施肥,其优点很多。  相似文献   

9.
根外施肥又称叶面喷肥、叶面施肥,它是将固体肥料加水配制成一定浓度的肥液,均匀喷洒于叶面的一种施肥方法。肥液喷洒在叶片表面后,通过叶片的表皮细胞和气孔将养分吸入体内而吸收利用,从而发挥肥效。它施肥时不施于土壤,不经作物根系吸收,而是施于叶面,因而它不同于土壤施肥,其优点很多。  相似文献   

10.
<正> 叶面追肥就是将肥料直接喷洒在植物的叶面,通过叶面吸收养分的一种施肥方式。这种施肥方式有其非常明确的优势,如:节省肥料、养分吸收运转快、可直接供应养分等。但它不能取代根部施肥,而且施用时是有一定条件的。  相似文献   

11.
1根据作物吸肥特性施肥不根据作物吸肥特性选择施肥,造成农产品品质下降。如蔬菜,特别是叶用蔬菜,具有喜欢吸收硝酸盐的特性,施用硝态肥料会使蔬菜中硝酸盐的积累超标。应根据土壤养分、作物吸肥特性及肥料自身特性,合理施肥。2掌握叶面喷肥的浓度、时间叶面施肥作为提供补充作物养分,特别是作为预防和控制微量养分,无疑是一个经济有效的方法。叶面喷肥浓度以不烧伤作物叶片为前提。掌握大量元素浓度宜大些,如尿素为1%~2%,过磷酸钙为3%~5%;微量元素喷施浓度宜小些,如硫酸锌、硼砂为0.2%,钼酸铵为0.1%。喷施时间宜选择在晴天的上午9∶00~1…  相似文献   

12.
《新农业》2006,(12):38-38
果树生长季节进行叶面喷肥,是补充土壤施肥不足的有效措施,具有用肥量小、利用率高、发挥作用快、效果明显的特点。特别是干旱缺水时,土壤施肥不易发挥作用,采取叶面喷肥效果更为显著。  相似文献   

13.
正广义上讲缓控释肥料是指肥料养分释放速率缓慢,释放期较长,在作物的整个生长期都可以满足作物生长需的肥料。美国作物营养协会(AAPFCO)对缓释和控制释放肥料的定义为:所含养分形式在施肥后能延缓被作物吸收与利用,其所含养分比速效肥具有更长肥效的肥料。但狭义上对缓释肥和控释肥来说又有其各自不同的定义。缓释肥(SRFs)又称长效肥料,主要指施入土壤后转变为植物有效养分的速度比普通肥料  相似文献   

14.
<正> 茶树叶面喷肥是一项成本低、见效快、方法简便、效益高的增产措施。因叶片直接通过气孔吸收养分,可比根部快得多,而且肥料利用率也高。叶面喷肥又可改善茶园小气候,与农药混喷还可兼治虫害,一举多得。其喷施技术应掌握以下几点。l 喷施时间 茶树叶面喷肥一般掌握在夏、秋茶树新梢旺盛生长、叶片开展时进行效果最好。喷肥宜选晴天早晨露水干后或下午5~  相似文献   

15.
叶面肥是营养元素施用于作物叶片表面,通过叶片的吸收而发挥功能的一种肥料类型。蔬菜叶面肥的作用就是及时补充作物营养,促进养分平衡,增强作物体内酶的活性,高效利用肥料。它具有见效快、利用率高、用量少、施用方法简便、增产效果明显的优点。特别是在逆境条件下,根部吸收机能受到障碍,叶面施肥常能发挥特殊的效果,所以被广泛应用于蔬菜生产。但蔬菜叶面喷肥仅仅是根部施肥的一种辅助方式,根本代替不了根部施肥,  相似文献   

16.
<正>叶面喷肥是生产上经常采用的一种施肥方法,叶面喷肥具有肥料吸收率高、节约用肥、增产显著的特点,特别对花生缺素症有很大的缓解和治疗作用。花生中后期喷施叶面肥对防早衰,提高光合作用效率,促饱果有显著促进作用。一、花生叶面喷肥技术1、尿素。在花生生长中后期,如果植株有脱肥现象,或花生生长期连续降雨造成田间积水、根部吸肥困难时,可用1%尿素溶液叶面喷施。2、过磷酸钙。花生叶面对磷的吸收能力较  相似文献   

17.
正作物叶面追肥是一项经济有效的施肥措施。它不仅可快速补充作物生育期间所需养分,对作物某些缺素症或因遭受自然灾害需要及时补救有重要作用。特别是在作物生育后期,根系老化,吸收能力弱,及时叶面施肥,可避免作物脱肥早衰所导致的减产。而且肥料利用率高(其效率为土壤施肥的6~20倍)。但要施好叶面肥,还要掌握一定的技术要点。一、最佳喷施时间不同的作物有不同的最佳喷肥时间,喷早了,叶面窄吸肥少,浪费多,效果不理想,喷迟了叶片退黄老化,吸肥功能低有些作物喷迟了还会造成贪青晚熟,影响产量和降低商品价值。根据  相似文献   

18.
施叶面肥的技巧   总被引:2,自引:0,他引:2  
根外施肥又称叶面喷肥、叶面施肥。它是将固体肥料加水配制成一定浓度的肥液,均匀喷洒于叶面的一种施肥方法。肥液喷洒在叶片表面后, 通过叶片的表皮细胞和气孔将养分吸入体内而吸收利用。一、叶面施肥要“三看”  相似文献   

19.
当土壤中营养元素的供应量不能满足作物生产目标的需要时,就需要人为地向土壤中直接施入或叶面补充作物生长发育所缺的营养元素。补充农作物养分不足的普通方法,是向土壤中基施速效化肥,这种施肥方法经研究证明存在许多缺点:一是养分的利用率不高;二是这种施肥方式容易污染环境;三是农作物易受病虫的危害;四是一次性施入速效性肥料不能满足作物全生育期生长的需要,生育前期生长快,后期出现脱肥现象,追肥又增加了劳动强度和成本。为此,各国科学家都积极研制各种缓释或控释肥料,这样一方面可以稳定地供给农作物营养,另一方面又可以减少肥料的…  相似文献   

20.
为探究不同施肥方案对室内种植番茄生长发育及果实品质的影响,以野生型番茄Micro Tom为研究对象,在整个生长周期进行8种不同的施肥处理。具体包括根部浇灌清水(CK)、叶面喷施营养液(T1)、叶面喷施磷肥(T2)、根部施小颗粒肥料(T3)、叶面喷施营养液+磷肥(T4)、叶面喷施营养液+根部施小颗粒肥料(T5)、叶面喷施磷肥+根部施小颗粒肥料(T6)、叶面喷施营养液+叶面喷施磷肥+根部施小颗粒肥料(T7)。结果显示,与对照组相比,T3、T5和T6能明显促进番茄株高、茎粗和第二侧枝的生长;T3、T7处理能促进叶绿素的合成;T5处理能对番茄开花、果实大小及种子数起到明显的促进作用;T3处理能明显提升番茄结果数;T3与T7的可溶性糖含量均高于T5与T6;T5与T6的维生素C含量均高于T3与T7。综上表明,只施小颗粒、施营养液+小颗粒、施磷肥+小颗粒、施营养液+磷肥+小颗粒均能明显促进番茄的生长、产量和品质提升,其中只施小颗粒的施肥方案比其他处理组所花的成本更少,且能减轻肥料对环境的危害,是最佳施肥方案。  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