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1.
蔬菜"净园"技术,即在蔬菜栽培过程中,采用农业措施减轻或减少病虫危害,改善土壤肥力条件,达到少用药、低农残、无公害栽培目的的一项关键技术,是针对老菜区、老菜园病虫害逐年加重,土壤肥力逐年衰退等生产问题而提出的. 相似文献
2.
1980年,朋友送我一个小绒球,直径约3厘米、高约5厘米,暗绿色,疣状,短刚毛白色,顶生新毛为棕色。用菜园土栽于一小盆中,放置南阳台。5年后长满盆(盆径15厘米),丛生球径达17厘米,春季开淡黄色的小花,长年挂满鲜红色小果。换上盆径32厘米的大盆,1988年又长满了,丛生球径34厘米,且红果更多(见图),于是用同样大的4个盆分栽,3年后又长满了。 相似文献
3.
4.
采用麦饭石、石灰、紫云英和过磷酸钙等几种改良剂及通电处理改良铅污染菜园土壤的结果表明:小白菜吸收的铅主要来自土壤中的交换态铅;用小白菜含铅量和土壤中交换态铅降低的幅度来评价改良剂的改良效果结果是一样的,其顺序为石灰、紫云英、麦饭石和过磷酸钙;通电处理可以显著地降低交换态铅含量,其改良效果优于所用的4种改良剂. 相似文献
5.
6.
黄运湘 《湖南农业大学学报(自然科学版)》2010,36(6):700-704
采用野外调查取样和室内分析相结合的方法,研究了洞庭湖平原冲积性菜园土无机氮形态及剖面分布规律.结果表明,耕层土壤全N平均含量为1.25g/kg,变化范围为0.65~1.67g/kg,变异系数为15.54%;固定态铵平均含量为295mg/kg,占土壤全氮含量的23.2%,NO3--N和NH4+-N平均含量分别为46.00、1.91mg/kg.土壤全N、铵态氮、固定态铵含量在0~80cm土层中随剖面深度的增加而降低,硝态氮的剖面分布表现有淋洗下移的现象. 相似文献
7.
[目的]分析南宁市郊不同类型土壤腐殖质垂直分布特征,以揭示土壤有机碳、腐殖质碳的分布特征及其与土壤含水量、pH的相关性.[方法]采用野外采样和室内分析相结合的方法,对南宁市郊菜园土、水稻土两类土壤剖面0~80 cm有机碳含量及腐殖质组分进行相关分析.[结果]土壤腐殖质碳含量随土层深度增加呈递减趋势,菜园土有机碳含量由表层16.16g/kg递减为5.32 g/kg,水稻土由表层最大值12.37 g/kg递减到4.19 g/kg;但菜园土有机碳含量总体上大于水稻土.两类土壤的胡敏酸、富里酸总碳量随土层深度增加呈下降趋势,菜园土中胡敏酸与富里酸比值总体上大于水稻土;两种类型土壤腐殖质全碳量均与富里酸呈极显著的正相关,与胡敏酸、胡敏素均呈正相关,与pH、含水量、HA/FA的值则呈负相关.[结论]南宁市郊两种不同类型土壤中有机碳含量均随土层深度递减,腐殖质全碳量与胡敏酸、富里酸、胡敏素呈正相关,与pH、土壤含水量、HA/FA呈负相关;菜园土腐殖化程度较高. 相似文献
8.
9.
生物炭对菜园土化学肥力的影响(英文) 总被引:1,自引:0,他引:1
[目的]探讨生物炭对菜园土化学肥力的影响。[方法]采用盆栽试验,研究菜园土添加生物炭后土壤pH、有机质、有效氮、速效钾、有效磷、水溶性磷、交换性Ca、Mg等养分含量的变化。试验设置5个处理,分别为对照CK(不施生物炭)、T1(0.10%生物炭)、T2(0.25%生物炭)、T3(0.50%生物炭)、T4(1.00%生物炭)。[结果]不同处理的土壤pH、有机质、速效钾含量均随生物炭施用量的增多而显著增加,表现为T4〉T3〉T2〉T1〉CK;土壤有效磷和水溶性磷含量则呈现先增加后降低的趋势,均表现为T3最高,CK最低;有效氮和交换性Mg无显著性变化;与不施生物炭对照相比,适量添加生物炭后土壤的交换性Ca含量显著增加。[结论]生物炭能够显著提高菜园土化学肥力和化学性状,并且在T3(0.50%生物炭)施用条件下效果最佳。 相似文献
10.