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101.
以小兴安岭阔叶红松林皆伐迹地人工更新的21、32、41、56年生红松人工林表层(0~10 cm)土壤为研究对象,采用Sui等修正后的Hedley磷素分级法对土壤样品进行连续浸提,研究不同林龄红松人工林土壤各形态磷素质量分数的差异及变化规律,分析人工更新对土壤磷有效性和时效性的影响。结果表明:水溶性磷(H_2OPi)、碳酸氢钠无机磷(NaHCO_3-Pi)、碳酸氢钠有机磷(NaHCO_3-Po)、氢氧化钠无机磷(NaOH-Pi)、氢氧化钠有机磷(NaOH-Po)与全磷质量分数的相关性较高,是影响红松人工林土壤磷库储量的重要磷源;H_2O-Pi对红松人工林土壤有效磷的贡献最大,直接通径系数为1.104,而NaHCO_3-Pi、NaOH-Po通过H_2O-Pi对土壤有效磷的间接通径系数分别为0.927、1.065。各组分质量分数随恢复年限延长而显著增加是导致土壤磷库储量增大的主要原因;红松人工更新56 a时,林地土壤有效磷供应能力基本接近阔叶红松原始林的水平,主要通过对H_2O-Pi、NaHCO_3-Pi、NaOH-Po的改变得以实现。  相似文献   
102.
1)注意严格掌握嫁接时间。猕猴桃春季嫁接应选择在树液流动前和伤流期结束后进行,错开树体伤流期。一般应选择在2月下旬和4月上旬。  相似文献   
103.
<正>液氨施肥机是将液氨肥料直接施入土壤的机具,主要结构由机架、地轮、施肥器(施肥铲刀)、液氨输送系统(含液氨钢瓶、主管路、过滤器、压力表、流量控制器、分配器、液氨喷管等)及覆土机械组成.其工作过程如图1所示.拖拉机牵动液氨施肥机组行进时,施肥工作部件插入土壤中.打开施氨阀门,液氨便由压力容器(钢瓶或拖车罐)经主管路到过滤器、压力表、流量控制器到分配器,然后通过各支管均匀地分配到各液氨喷管,以气态正离子铵施入土壤,被土壤负离子胶体吸附完成施肥过程.  相似文献   
104.
日本检疫性贸易壁垒及我应对措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对日本检疫性贸易壁垒的分析,我们应根据SPS协议的有关规定,采取必要措施,打破其检疫性贸易壁垒,促进我产品出口。  相似文献   
105.
以褐藻门马尾藻科马尾藻属羊栖菜(Hizikia fusiformis)为试验材料,探讨了在2种氮(N)水平下,CO2浓度升高对羊栖菜生长、光合作用和生化组成的影响。试验设350和700 mol mol-12种CO2浓度水平,以及自然海水加入浓度0、500 mol L-1的NaNO3 2种N肥施用水平。结果表明,在自然海水培养的条件下,倍增CO2对羊栖菜生长、光合作用和生化组成的影响不明显。而在N加富海水中培养的藻体升高CO2较明显的抑制了藻体的生长,并且干重鲜重比、体内蛋白质和可溶性多糖的含量分别降低4.5%、15%、32%。这可能主要是由于N加富使藻体内NO2- 过多积累,而CO2升高使水体pH值降低,在藻体内形成HNO2产生的毒害作用。  相似文献   
106.
探究农牧交错区居民点的空间分异特征,对于农牧交错区的居民点调整、重构与发展和生态环境修复与可持续发展具有重要意义。运用最近邻指数法、核密度估计法、全局聚类检验、空间"热点"探测、Voronoi图Cv值和实地考察等方法,深入分析阴山北麓农牧交错区居民点的空间分异特征。结果表明:2016年,达茂旗居民点分布整体较为聚集,呈"东南密西北疏"的空间差异,研究区居民点斑块规模相差悬殊,小型居民点占主体;区域上,居民点分布格局呈现出明显的区域差异性,"冷热点"分异明显,呈现局部集中趋势;在乡镇尺度上,石宝镇空间分布类型属于随机分布,其它几个乡镇的空间分布属于集群分布;农业生产区居民点规模分布大而密集,牧业生产区居民点规模分布呈现小而零散的分布特点。总体上,分析该农牧交错区的空间分异特征,可对整个农牧交错区居民点空间布局调整、优化提供重要的借鉴价值。  相似文献   
107.
袋栽或瓶栽银耳时,其接种穴的封口,大多数单位或个体户一直沿用医药用氧化锌橡皮胶布。其粘结度虽然牢固,封口效果也较好,但是每千袋(一间屋的料),大约需用氧化锌胶布5筒以上,价值30—40元左右。使用胶布封穴,手续十分繁琐。为了探索一个比使用胶布简便和能降低成本的方法,我们经过反复试验,终于找到  相似文献   
108.
<正>一、土壤对液氨的吸持土壤的吸持作用是指氨与土壤中有机、无机物相互作用发生的吸持和反应过程的总和.土壤团粒中有机和无机复合胶体表面积大,能吸附大量离子.土壤胶体离子通常带负电荷,钙、镁、钾、钠、氢等阳离子吸附其上,成为一种交换复合体.据此道理土壤中的铵离子(NH_4~+)也极易被土壤胶体离子牢固吸附.液氨直接施入土壤后迅速气化,并立即沿土壤团粒之间空隙扩散形成以施氨点为中心的近似同心圆带.圆带的形成大大增加了氨与土壤的接触,有利于吸附作用的进行.一般情况下,施入土壤的氨(NH_3)须电离为铵离子(NH_4~+)的形态再被土壤胶体进行化学吸附.由于氨极易溶于水,所以氨遇土壤水分后按下列电离方程方程式进行反应.即NH_3+H_2O(?)NH_4~++OH~-铵离子(NH_4~+)再通过阳离子代换被土壤胶体吸附.影响土壤吸持氨的主要因素有土壤质地、土壤水分和土壤结构及耕性等.1.土壤水分氨的溶解度很高,所以,当土壤施入液氨后液氨  相似文献   
109.
110.
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