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91.
分析了四川简阳地区砂岩和土壤中的水分运动特性和砂岩中储存的水分对土壤水分补给量的多少。对当地的砂岩和土壤进行了水分特征曲线的测定试验、入渗试验和蒸发试验,并采用研究中常用模型对试验结果进行了拟合,通过对拟合结果的分析,得出了当地土壤和砂岩的水分特性,总结出了该地区表面土层在缺水时水分很容易被下部砂岩层补给,砂岩中的水分是作物利用的重要水资源的结论。这对于充分利用当地水资源,合理确定类似地质条件地区灌溉定额,解决无灌溉条件丘陵区作物缺水问题,实现农业节水灌溉有一定的参考价值。 相似文献
92.
93.
绿色农药分散剂GCL4-1的结构特征及应用性能研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用红外光谱、电位滴定、凝胶渗透色谱对改性木质素磺酸钠农药分散剂GCL4-1的分子结构进行了研究,结果表明,GCL4-1分子中磺酸基含量较改性前的木质素磺酸钠LS有明显提高,磺化度从改性前的1.33 mmol/g增加到1.96 mmol/g;其重均分子量为9700,数均分子量为2300。进一步研究了GCL4-1对农药水分散粒剂(WG)应用性能和药效等的影响,发现以GCL4-1作分散剂制备的WG具有良好的润湿性和崩解性,WG热贮前后的悬浮率都超过90%;WG悬浮液分散稳定性优良,2 h后的悬浮液沉淀层厚度仅为0.386 mm,颗粒粒径为7.22 μm。制得的80%烯酰吗啉WG防治黄瓜霜霉病的EC90值为58.32 mg/L,80%氟虫腈WG样品对小菜蛾的LC50值为0.5196 mg/L,室内毒力达到了国外同类制剂最好产品水平。GCL4-1的综合性能达到甚至超过Borregaard公司的Kinsperse126,是一种具有优良性价比的绿色农药分散剂。 相似文献
94.
为探讨小麦新品种周麦27号的高产优质配套栽培技术,采用4因子2次正交旋转组合设计,研究了播期、播量、追施氮肥期和喷施多效唑对周麦27号主要农艺性状和品质特性的影响.结果表明,周麦27号属矮秆大穗品种,产量主要受播期影响,回归方程为Y=10347.3-516.3X1,预测产量最大值可达到11 215.5kg/hm2,并且产量三要素较协调,适合高产要求.子粒蛋白质含量等多数与蛋白质数量相关的指标均与播期呈显著负向线性关系,面筋指数等与蛋白质质量相关的指标受栽培措施影响较大.建议周麦27号在高肥水地决于10月13号左右播种,基本苗在234万/hm2左右,于3月中上旬追施尿素225kg/hm2,喷施多效唑1 195.5g/hm2,若预测播期温度较高,播种期可适当推迟,增加播量. 相似文献
95.
羔羊哺乳期,指自出生到断奶这段时间.该期温控能力差、神经反应迟钝、消化系统不健全,但是长势迅猛,极易造成低育成率.对此,文下分析羔羊育肥特点,就哺乳期羔羊培育技术措施分别自抓好接产关、把好初乳关、组织好寄养关、过好补料关、严格防疫防控关等几个方面作论述,要点性知识以供参考和借鉴. 相似文献
96.
太原市五种园林地被植物抗旱性评价及抗旱指标筛选 总被引:1,自引:0,他引:1
以5种地被植物为试材,采用盆栽控水模拟干旱胁迫(连续干旱0、5、10、15、20 d),分别测定5种地被植物的叶片相对含水量(RWC)、电导率(REC)、丙二醛(MDA)、可溶性蛋白质含量(SPC),并利用隶属函数分析、相关性分析、主成分分析、聚类分析、逐步回归分析对其抗旱性进行综合评价及抗旱指标筛选,以期为太原市园林地被植物的合理养护和筛选应用提供参考依据.结果表明:干旱条件下,不同生理指标所反映供试植物的抗旱性不同,且部分指标之间呈显著相关.主成分分析将12个单项指标归纳成3个综合因子,分别为伤害程度因子、叶绿素因子、水分状况和光化学效率因子,代表了抗旱性97.422%的数据信息,"金冠"玉簪和德国鸢尾分别在3个主因子上抗旱性最强.通过聚类分析,将5种地被植物分为3类,其中"金冠"玉簪、德国鸢尾和八宝景天归为抗旱型类群.逐步回归分析表明,RWC、离体叶片失水速率(RWL)、SPC和PSⅡ最大光化学效率(Fv/Fm)可作为评价参试地被植物抗旱性的重要指标. 相似文献
97.
98.
黄土高原旱作土壤水分动态及提高水分利用率的研究 总被引:9,自引:1,他引:9
1991-1992年,在杨陵娄土,平凉墨垆土旱地进行了耕作,施肥对小麦产量与水分利用率的研究,结果表明:减少夏闲期土壤水分的蒸发,是保蓄水分的有效措施,深耕或深松耕是提高土壤供蓄水分能力的途径,增加肥料投入是提高作物产量的提高农田水分利用率的关键措施。 相似文献
99.
[目的] 对湘江流域岳麓山地区地表水体进行水化学特征分析及灌溉适宜性评价,为该地区的生态环境保护及水资源综合管理的科学决策提供理论支持。[方法] 以岳麓山周边地区为研究区,从2020年12月至2021年11月采集降水、山涧溪水和湘江河水水样,利用Piper图、Gibbs图、端元图等方法,分析各水体水化学特征以及影响因素。[结果] 降水主要阴阳离子为Ca2+,K+,SO2-4和NO-3,无明显水化学类型;山涧溪水主要阴阳离子为Ca2+和NO-3,主要水化学类型为Cl-Ca·Mg型和Cl-Ca型;湘江河水主要阴阳离子为Ca2+和HCO-3,主要水化学类型为HCO3-Ca型。山涧溪水主要受大气降水输入和碳酸盐岩风化控制;湘江河水受碳酸盐岩风化作用影响较大。[结论] Na+离子含量,SAR和RSC指标以及其绘制USSL图和Wilcox图分析结果较好,山涧溪水和湘江河水适合用于灌,不易引起盐害或碱害。 相似文献
100.
改进Hargreaves模型估算川中丘陵区参考作物蒸散量 总被引:3,自引:2,他引:3
为提高Hargreaves-Samani(HS)模型参考作物蒸散量(ET0)计算精度,该文基于贝叶斯原理利用川中丘陵区1954-2002年逐日资料对其温度指数、温度系数和温度常数进行改进,并使用2003-2013年资料以Penman-Monteith(PM)模型为标准评价HS改进模型计算精度与适应性。结果表明:HS改进模型参数在川中丘陵区各区均小于联合国粮农组织推荐值,并呈现出随纬度上升而增大的趋势;与PM模型计算结果相比,HS改进模型计算的ET0相对误差在川中丘陵区北部从14.2%~60.9%降至-1.1%~33.4%、中部从40.6%~92.6%降至16.9%~61.1%、南部从31.3%~96.0%降至8.5%~64.4%、整个川中丘陵区从32.1%~82.7%降至9.5%~52.6%;相关性分析表明,HS改进模型和PM模型计算的ET0回归曲线的斜率更接近于1(北部1.16、中部1.02、南部0.99、全区1.13),决定系数均达到0.85(P0.01)以上;趋势分析表明,HS改进模型和PM模型计算的ET0变化一致,年内均呈开口向下的抛物线状,年际均呈微小上升趋势。因此,基于贝叶斯原理改进的HS模型在川中丘陵区不同区域变异性较小,适应性较强,具有较高的计算精度,可作为川中丘陵区参考作物蒸散量简化计算的推荐模型。 相似文献