科研产出
优化施肥及增施微生物菌剂对次生盐渍化土壤设施番茄生长和土壤微生物的影响
《山东农业科学 》 2020
摘要:本试验以设施番茄为研究对象,通过设置不同施肥和添加不同微生物菌剂处理,测定番茄产量、品质和土壤中细菌、真菌和放线菌数量以及土壤盐分变化等,研究优化施肥和增施微生物菌剂对次生盐渍化土壤中番茄生长特性和土壤微生物的影响.结果表明,在优化施肥条件下增施荧光假单胞菌剂可以使番茄增产26.40%,施用荧光假单胞菌剂并减施20%氮肥不会对产量造成影响.施用荧光假单胞菌剂(处理4、5)后番茄果实中硝酸盐含量较对照分别降低了17.92%和22.57%,VC含量分别提高38.51%和22.74%.施用荧光假单胞菌剂提高了表层土壤中的微生物总数,主要表现为细菌所占比例升高,放线菌比例下降.
关键词: 优化施肥 荧光假单胞菌剂 设施番茄 产量 微生物 次生盐渍化
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生姜高产高效施肥技术研究
《农业与技术 》 2019
摘要:在小区试验条件下,以农民常规施肥作对照,研究优化施肥配合生物有机肥、微生物菌肥在大姜上的效果,为大姜绿色施肥和高产高效提供可行性施肥方案。结果表明,与农民常规相比,优化施肥配合供试生物有机肥和微生物菌肥在大姜上试验效果较好。优化施肥处理能显著增加大姜生育后期的分支数,在不同时期大姜地上/下生物量上有增产趋势,能显著提高大姜生育前期植株氮磷养分积累和生育后期的钾养分积累,大姜产量显著增加8. 26%,化肥总体PFP、PFPN、PFPP分别提高15. 29%、4. 59%、15. 35%,产值提高2735. 04元/667m~2,纯收益增加2985. 04元/667m~2。
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黄淮海平原区高产粮田秸秆全量还田小麦优化施肥
《安徽农业科学 》 2016
摘要:[目的]针对黄淮海平原区小麦施肥措施与秸秆全量还田耕作环境不相适应的问题,优化最佳施肥方案。[方法]采用"3414"试验设计,研究施肥量与产量之间的关系,建立了最高产量施肥方案和最经济施肥方案。[结果]小麦的最经济产量虽然较最高产量降低了140.13 kg/hm~2,但是纯收益增加了490.92元/hm~2。与农民习惯施肥方案相比,小麦在最经济施肥方案下,产量增加684.54 kg/hm~2,增幅8.65%,纯收益增加1 109.72元/hm~2,增幅6.70%。[结论]小麦最经济施肥方案总体效益最优,环境效益显著。
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生姜的营养特性和优化施肥技术研究
《北方园艺 》 2011 北大核心
摘要:通过田间试验,研究了安丘生姜不同生长期的干物质累积规律和养分吸收规律,同时设置不同氮钾素水平,研究生姜高产的优化施肥技术。结果表明:生姜的干物质累积规律表现出典型的"S"型曲线,各阶段干物质积累量占全生育期的百分率分别为,出苗期1.28%、苗期26.36%、旺盛生长期65.19%、转色期5.65%,生姜干物质积累主要集中于旺盛生长期。生姜对钾素的需求量最多,其次是氮素,对磷素的需求最少;地上部茎叶的氮磷钾需求比例为2.2:1:5,地下部块姜的氮磷钾需求比例为2:1:2;每生产1 000kg姜需要从土壤中带走N 6.1kg、P 2.36kg、K 9.4kg。生姜的产量与氮钾肥的用量在一定范围内呈显著的正相关,只有适宜的氮钾配比和用量才可以增加生姜的产量并且降低对环境的污染,生姜获得高产的适宜氮钾肥用量为氮肥600~750kg/hm2,钾肥750kg/hm2。
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花生优化施肥计算机决策系统开发与应用研究
《山东农业科学 》 2000
摘要:研究开发的花生优化施肥计算机决策系统 (OFAS1 1)由VisualBasic高级语言编制而成 ,可对我国北方冬麦花生产区春花生和各种方式的小麦花生两熟制栽培进行优化施肥决策。经在山东、河南 2省 7县(市 ) 2 93个定点农户试用 ,证明功能全 ,操作简便 ,结果准确 ,实用性强 ,增产显著。其中春花生 97个点平均增产 13 4% ,小麦花生两熟制 176个点平均增产小麦 9 1% ,增产花生 12 5 %。
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杂交酸模优化施肥的数学模型及解析
《植物营养与肥料学报 》 2000 北大核心
摘要:采用二次正交回归旋转组合设计,所建立的杂交酸模优化施肥数学模型达到极显著水平.氮肥、磷肥、钾肥对杂交酸模生物量的影响均十分显著,钙肥的作用仅次于磷肥,氮、磷配合施用可使杂交酸模生物量显著增加,而增施氮肥是增产的关键.通过产量频数法分析,杂交酸模生物量≥55000KG/HM2的优化施肥方案为:氮肥(N)186~210KG/HM2,磷肥(P2O5)125~135KGG/HM2,钾肥(K2O)65~73KG/HM2,锌肥(ZNSO0)60~70KG/HM2,钙肥(CA(NO3)2)61~68KG/HM2.
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不同类型优质花生新品种需肥特点及优化施肥研究
《土壤 》 1999 北大核心 CSCD
摘要:优质中熟大果品种8130 和优质早熟小果品种鲁花13 号在产量潜力、肥料生产率方面存在一定差异,8130 高于鲁花13 号,但氮、磷、钾三元素适宜配比两品种相近、约为1∶1 .1 ~1 .2∶1 .3;8130 最高产量可达6752kg/hm2 ,相应的公顷施肥量为:N132 .8kg、P2O5 155 .8kg 、K2O174 .0kg ,鲁花13 号最高产量可达5748kg/hm2 ,相应的公顷施肥量为:N127 .8kg 、P2O5 142 .2 kg 、K2O159 .8 kg;8130 产量在5250 ~6750 kg/hm 2 范围内的适宜公顷施肥量为:N122 .7 ~157 .3kg ,P2O5 140 .8 ~178 .6 kg,K2O142 .0 ~192 .7 kg ,鲁花13号产量在4500 ~5700kg/hm2 范围内的适宜公顷施肥量为:N110 .9 ~155 .4kg、P2O5 125 .9 ~166 .2 kg 、K2O132.9 ~200 .0kg。
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两个不同类型优质花生新品种肥料效应及优化施肥研究
《花生科技 》 1999 北大核心
摘要:优质中熟大果品种8130 和优质早熟小果品种鲁花13 号在产量潜力、肥料生产率方面存在一定差异,8130 高于鲁花13号,但氮、磷、钾三元素适宜配比两品种相近,约为1∶11~~12∶13;8130 最高产量可达6752kg/hm 2,相应的公顷施肥量为:N 1328kg、P2O5 1558kg、K2O 1740kg,鲁花13 号最高产量可达5748kg/hm 2,相应的公顷施肥量为:N 1278kg、P2O5 1422kg、K2O 1598kg;8130产量在5250~6750kg/hm 2 范围内的适宜公顷施肥量为:N1227~1573kg,P2O51408~1786kg,K2O1420~1927 kg,鲁花13 号产量在4500~5700kg/hm 2 范围内的适宜公顷施肥量为:N 1109~1554kg、P2O5 1259~1662kg、K2O 1329~2000kg。
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