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相似文献
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1.
采用回归分析法,通过盆栽试验,研究莴笋无土栽培营养液中大量元素的最优配方。结果表明,当营养液中Ca(NO3)2·4H2O,KNO3,NH4H2PO4,MgSO4·7H2O分别为1745,1107,15,893mg·L-1时,能满足莴笋生长发育的需要而获得高产。同时还确定了最佳浓度范围及不同因子对植株产量影响的相对大小。这说明用回归分析法研究无土栽培营养液配方是切实可行的。  相似文献   

2.
回归分析法在无土栽培营养液浓度确定中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
无土栽培中通常以测定电导率(EC)值来反映营养液中盐分浓度。在一定浓度范围内,溶液含盐量与电导率呈密切的正相关。应用一元回归分析法确定某种植物在无土栽培时所需营养液含盐量与电导率间线性关系,建立直线回归方程:y=5.88x 0.28,可为该植物在不同生长时期营养液浓度配制、营养元素补给提供准确、快速的指导方法。  相似文献   

3.
丝瓜(Luffa cylindrica Roneo)无土栽培中,不同配方营养液经试验比较,对丝瓜生长,产量影响较大,最高增产达36.53%,成本降低38.2%,在配方上要考虑生长过程中的离子沉淀和硝态氮与其它形态氮的安全配比及达当降低硝态氮含量比较。  相似文献   

4.
丝瓜无土栽培营养液配方初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
丝瓜(Luffa cylindrica Roeno)无土栽培中,不同配方营养液对丝瓜生产、产量影响较大,最高增产达36.53%,成本降低38.2%。在配方上要考虑生长过程中的离子沉淀和硝态氮与其它形态氮的安全配比及适当降低硝态氮含量比例。  相似文献   

5.
丝瓜无土栽培营养液配方初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
丝瓜(Luffa cylindrica Roeno)无土栽培中,不同配方营养液经试验比较,对丝瓜生产、产量影响较大,最高增产达36.53%,成本降低38.2%。在配方上要考虑生长过程中的离子沉淀和硝态氮与其它形态氮的安全配比及适当降低硝态氮含量比例。  相似文献   

6.
番茄(Lycopersicon esculentum)无土基质栽培中使用的营养液,在总N,P2O5和K2O相同条件下,设计NO^-3-N占总N量的不同比例配方试验,以杭州龙山化工厂生产的商品营养液作为对照,结果以NO^-3-N占80.4%的处理效果最好,番茄亩产量较对照增加1387.7kg,增产率达44.6%,而营养液成本却下降46.9%,半日果重与可溶性固形物等性状指标均较其它处理好。  相似文献   

7.
无土栽培营养液的成分和配方   总被引:3,自引:0,他引:3  
<正> 植物在其生命活动中主要是通过根系从外界环境吸收生活所必需的各种营养元素。无土栽培提供了植物以最大限度地吸收营养液中各种养分的最佳条件,因此营养液成分的组成是很重要的。植物营养生理学家根据试验的结果,把植物生长所必需的营养元素分为以下几类,即碳、氢、氧(主要来自空气和水)、氮、磷、钾、硫、钙、镁、铁。其他象硼、锰、锌、铜、钼等需要量极微(千分比或百万分比浓度)叫微量元素。还有象钠、硅、铝、砷、钴、氟、氯、溴、碘、汞、镉、铯、镭、  相似文献   

8.
草莓无土栽培及营养液配方研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
《天津农业科学》2017,(6):83-86
本文从草莓无土栽培技术的相关知识,基质与营养液栽培对草莓的影响等方面进行了综述。草莓无土栽培技术的研究主要集中在基质选择、营养液的配比及其对草莓生长、产量和果实品质等方面的作用和影响上。最后分析了草莓无土栽培存在的问题并指出草莓营养液栽培未来的研究内容。  相似文献   

9.
文章选用8种营养液,在容器中无土培育长寿花,对试材生长的叶片数量、苗高、大小、根系长度、根分枝数以及叶片总表面积等形态指标和生长量进行测试分析,以筛选出最适宜长寿花生长的营养液。结果表明,在长寿花的无土栽培时优先选用C7,C9灌溉,其次选用C8灌溉,利于长寿花的营养生长。  相似文献   

10.
利用地下水进行生菜无土栽培的营养液配方研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文以地下井水为无土栽培用水进行了要营养液配方的调整研究,调整后的配方菜的生长、干物质积累、叶形指数和PH值的稳定性上均优于或近于日本园试配方,但肥料成本得到降低;同时本文还对不同水源水质蔬菜无土栽培营养液的管理及营养液配方的调整进行了探讨。  相似文献   

11.
丽格海棠无土栽培营养液配方的筛选   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过丽格海棠的无土栽培,比较了5种营养液配方的作用效果.试验结果表明:不同营养液配方处理对丽格海棠植株生长发育的影响不同,综合考虑各营养液处理对丽格海棠生长发育各项指标的影响,认为处理T2(霍格兰和施奈德配方)是最佳营养液配方.  相似文献   

12.
无土栽培在国外已有近70年历史,我国从80年代才刚刚开始研究。90年代后期,在国内经济发达地区进行过小面积实验性生产,但都存在生产成本昂贵的问题。经过近十年的发展,无土栽培的基质配方研究取得了长足发展,基质成本大幅下降,可进行大面积推广,但栽培过程中营养液配方又成为推广的瓶颈。如能攻克这个难题,让广大农民掌握简易的营养液配方,发展无土栽培,解决网纹瓜不可重茬的问题,将对上海这样经济发达、土地资源缺乏地区农业产业结构调整、提高上海农田使用复种率及农业经济作物的种植起到强有力的推动作用。  相似文献   

13.
无土栽培营养液的配制与调节   总被引:3,自引:0,他引:3  
无论是蔬菜还是花卉的无土栽培,营养液的配制和调节是其关键环节,技术性强,只有熟练地掌握,才能提高无土栽培的水平和经济效益。一般应注意以下几个问题:一、明确目的营养液是用于生产还是用于科学研究,二者对营养液的化学成分及准确度有不同的要求。用于生产的营养液应具有原料易得,价格低廉,配制方便等特点,而用于科学研究的营养液应采用纯度较高的试剂,且药品的称量应准确,尤其是配制微量元素母液的化合物,这样可以保证营养液成分的准确度,使科学实验有良好的重现性。二、正确计算试剂的用量首先要弄清所用营养液配方中所列数字是表示元…  相似文献   

14.
本文介绍了厚皮甜瓜无土栽培不同生育时期的营养液配方。采用此配方,一般厚皮甜瓜可增产50%~100%,可溶性固形物含量增加2%~4%。表明厚皮甜瓜无土栽培高产高糖营养液配方技术已经成熟,适合在当地推广。  相似文献   

15.
黄瓜无土栽培结果期营养液配方的优选   总被引:7,自引:3,他引:7  
利用三因素五水平二次通用旋转组合设计,优选出适合黄瓜无土栽培的营养液配方,研究了氮、钾、镁对黄瓜产量、品质及叶绿素含量等指标的影响。结果表明,在氮、钾、镁三元素中,氮对产量形成、可溶性糖及叶绿素含量的影响最大;钾对维生素C影响最大;镁对叶绿素含量影响仅次于氮。黄瓜的N、K、Mg优化配方为20.35mmol/L、10.38mmol/L、2.5mmol/L。  相似文献   

16.
无土栽培网纹甜瓜营养液配方的筛选   总被引:1,自引:0,他引:1  
对无土重茬种植的网纹甜瓜浇灌不同配方的营养液,以观察植株的生长情况和抵抗病害的情况。结果表明,配方Ⅰ:Ca(NO3)20.83 g/L、KNO30.6 g/L、NH4H2PO40.15 g/L、MgSO4.7H2O 0.37 g/L、EDTA-Fe 16 mg/L为最佳营养液配方。该营养液对植株生长有明显的促进作用,重茬病很少发生,植株存活率达92.5%,坐果率达100%,平均单果质量1.13 kg,具有良好的应用前景。  相似文献   

17.
为探索适合猴樟无土栽培营养液配方,该研究采用单一水培栽培模式,研究3种不同的营养液配方(A、B和C)对猴樟幼苗生长期间营养液酸碱度(pH)、新梢生长量及叶绿素总含量的影响。结果表明:随培养时间的加长,3种营养液的pH值呈逐渐增加的趋势,培养2周后,配方A和B营养液的pH值超过7.2,而配方C则是在3周后超过7.2,对pH值的缓冲能力相对较强。从幼苗发育情况看,4月4日前,3个配方中猴樟幼苗生长速度无明显差异,而4月4日后,配方A和B的新梢长度生长速度变慢,配方C明显高于配方A和B,配方B的新梢粗度生长变快,明显高于配方A和C。整个过程中配方C的新梢叶绿素总含量不断提高,且叶色正常,在4月4日后明显高于配方A和B,配方A和B有明显黄化现象,配方A的叶绿素总含量在4月18日有下降趋势。结论:配方C最适合用于猴樟无土栽培,在营养液管理过程中应每14d调整一次pH值至6.5,每28d更换一次营养液。  相似文献   

18.
无土栽培的营养液配方及其配制与使用   总被引:2,自引:0,他引:2  
将作物生长发育所必需的大量营养元素和微量元素,按一定的比例配合,並溶解于水,成为适合作物正常生长的平衡营养液,是无土栽培中的一项关键技术。而配方的选用,营养液的配制与使用管理更加重要,迄今可供无土栽培的营养液配方很多,一般都能使作物正常生长。但各自的应用效果都不大一样。在选用配方时,既应看其效果,又要考虑其取材是否低廉。本文重点介绍几个典型配方及其配制使用技术.  相似文献   

19.
本试验选择蛭石为基质,利用无土栽培技术对新几内亚凤仙、长寿花和非洲紫罗兰进行培养,从而筛选出适合其生长的营养液配方。  相似文献   

20.
在夏白菜营养液栽培的试验条件下 ,采用最优设计“4 16 -A”设计试验方案 ,建立回归方程 ,优选出配方浓度为 :Ca(NO3 ) 2 ·4H2 O :971mg/L、KNO3 :931mg/L、NH4H2 PO4:2 0 4mg/L、MgSO4·7H2 O :5 81mg/L。  相似文献   

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