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106 个结果
  • 简介:本文介绍了陕西线辣椒主要套种的组合、配比和结构,并总结分析了套种组合和相应配比、结构的生物学效应与实际生产效益.生产实际应用证明,辣椒套种与单种相比,每667m2可增收小麦350~500kg、玉米100kg、辣椒干50kg.

  • 标签: 辣椒 套种制度 陕西 线辣椒 套种 结构
  • 简介:本文论述了在工民建与桥梁建设中常见的一些质量问题,并在实施方案中提出了配方和比例关系,这对今后在实施方案中提高工程质量具有重要指导意义.

  • 标签: 环氧树脂胶 预埋 锚固 流体状
  • 简介:凤冈县农林畜牧局2010年在土溪镇大连村开展了"3414"肥效试验,通过氮磷钾肥三元二次方程拟合,最佳配方施用量氮肥(N)为9.88kg、磷肥(P205)为8.11kg、钾肥(K20)为9.34kg。

  • 标签: 不同肥料配比玉米产量回归模型
  • 简介:实验选取椰糠、泥炭土和黄心土3种不同轻基质作为白木香育苗基质原材料,采用L9(34)正交试验法,进行白木香不同轻基质配比容器育苗实验研究,分别测定了白木香容器苗地径、苗高、叶绿素和氮素4个生长指标。研究结果表明:不同轻型基质配比对白木香容器苗生长影响不同,表现最优的组合是A6B6C2,即最适宜的轻基质原料配比为椰糠∶泥炭土∶黄心土=6∶6∶2。

  • 标签: 白木香 轻基质 容器育苗 正交试验
  • 简介:1猪饲料配制的原则1.1饲料中的营养物质要与猪机体的需要相一致我们养猪,首先要了解和明确一个道理,猪的生活、生长、育肥和繁殖后代都需要一定数量的各种不同的营养物质,只有满足其实际需要.猪体才能有效地利用这些营养物质进行各种生产活动,从而达到我们预期的饲养目的。饲料营养水平过高,会造成饲料的浪费.且对猪的吸收利用未必有利.对母猪和公猪而言,还可能影响其正常的繁殖机能;饲料营养水平过低,

  • 标签: 营养物质 猪饲料 搭配比例 配制原则 饲料营养水平 繁殖机能
  • 简介:以非洲菊的茎尖作为外植体进行脱毒培养,经检测后确定为无病毒植株。以无病毒植株的茎段为研究对象,对外植体的扩繁技术进行深入研究,研究结果显示,初代脱毒培养中,1mg/lIAA出现愈伤组织的时间最短,死亡数也是最少,脱毒效果最佳。生根培养基最佳为1/2MS培养基+1mg/lIAA。

  • 标签: 非洲菊 茎尖 脱毒培养
  • 简介:通过对万寿菊进行N、P、K等3因素,每因素3水平的27种不同营养液追肥比较试验,筛选出适于万寿菊苗期生长的营养液配比,认为以氮、钾各150mg/kg、40mg.kg的配比有利于提高万寿菊苗期植株的品质。

  • 标签: 万寿菊 苗期 营养液配比 施肥试验
  • 简介:为明确不同基肥配比对海南大风子生长的影响,以尿素(N)、过磷酸钙(P)、氯化钾(K)三种常用基肥进行混配开展海南大风子幼苗栽培试验。研究结果表明:不同基肥配比对海南大风子株高、基径、叶绿素相对含量促进作用显著,其中,当N:P:K=1:1:2时,株高增长量最大;当N:P:K=2:1:1时,基径增长量和叶绿素相对含量最大。

  • 标签: 基肥配比 海南大风子 幼苗生长
  • 简介:摘要 : 为解决农场当地当时的复合肥料精准化配料问题,本研究将水肥一体化智能灌溉施肥系统作为研究对象,构建了水肥浓度智能感知与精准配比系统。首先提出现场在线水肥溶液智能感知模型的快速建立方法,利用数据分析算法从传感器实时监测的一系列浓度梯度的肥料溶液中挖掘出模型。其次基于上述模型设计水肥浓度智能感知与精准配比系统的框架结构,阐述系统工作原理;并通过三种水体模拟在线配肥验证了该系统原位指导水肥浓度配比的有效性,同时评价了水体电导率对水肥配比浓度的干扰。试验结果表明,正则化条件下二阶的多项式拟合曲线是表达溶液电导率与水肥浓度的变化关系最优的模型,相关系数 R2均大于 0.999,由此模型可得出用户关心的复合肥各指标浓度。三种水体模拟在线配肥结果表明,水体会干扰电导率导致无法准确反演水肥配比的浓度,相对偏差值超过了 0.1。因此,本研究提出的在线水肥智能感知与精准配比系统实现了消除当地水体电导率对水肥配比准确性的干扰,通过模型计算实现复合肥精准化配比,并得出各指标浓度。该系统结构简单,配比精准,易与现有水肥一体机或者人工配肥系统结合使用,可广泛应用于设施农业栽培、果园栽培和大田经济作物栽培等环境下的精准智能施肥。

  • 标签: 水肥一体化 电导率 感知 精准配比 系统建模 多项式拟合
  • 简介:采用5种不同氮磷钾配比的肥料,在大花蕙兰花茅分化前期进行叶面喷施试验。结果表明,施用磷钾配比均衡的高磷高钾肥对大花蕙兰的花芽分化、花枝生长、商品率有显著的促进作用,随着磷钾比例的增高,花芽分化率有增高的趋势,其中施用自配高磷高钾肥料的大花蕙兰平均单盆抽花箭数达到6.75个,商品率达95.24%,显著高于参加试验的市售高磷高钾肥料;施用不含钾元素的氮磷肥开花率最低,平均单盆仅抽出2.85个花箭,商品率只有42.86%;不同肥料配比对花枝粗度和花序小花数没有显著差异。

  • 标签: 肥料配比 大花蕙兰 花芽分化 开花质量
  • 简介:蒙古莸为马鞭草科莸属的一种旱生灌木,具有药用、观赏、提取芳香油等较高的经济价值,抗性强,可用于水土保持和园林绿化。容器育苗作为当前广泛应用的苗木生产技术,采用容器育苗对于加快蒙古莸繁育应用具有重要意义,本试验利用基质和沙土作为原料,研究基质和沙土不同配比对蒙古莸容器苗生长的影响,以期筛选出较为经济、适用的基质配比。结果表明,基质和沙土不同的配比对蒙古莸的苗高度、地径和生物量的生长产生一定的影响。随着沙土比例的增加,蒙古莸高度、地径和生物量随之降低。但处理1、处理2、处理3间的高度与生物量生长间不存在显著差异,处理1与处理3间地径间有显著地差异,由此可知处理2和处理3为较理想的沙土与基质配比比例。

  • 标签: 配土 育苗 蒙古莸 容器苗
  • 简介:以煤矸石山的生态恢复为目的,将煤矸石粉粒作为改良煤矸石山绿化基质的主要组成部分,同时添加土壤、保水剂、缓释肥和菌肥,作为基质组成的4个因素,各因素均设4个水平,选用L16(44)正交表安排每类基质中各组成部分的水平,在各基质中播种紫穗槐,通过分析紫穗槐的出苗率和壮苗指数,判定得到适合于煤矸石山绿化的基质为:煤矸石粉粒和土壤的体积比为2:1,每m3的煤矸石粉粒和土壤的混合物中添加保水剂和菌肥的质量分别为2kg和680g。采用这种基质配比方式,对于满足植物正常生长,降低煤矸石山改良的成本,具有一定的参考意义。

  • 标签: 煤矸石 基质 壮苗指数 出苗率
  • 简介:以内蒙古赤峰市农业科学研究所育成的辣椒新杂交种赤研18号为育苗材料,选择由国家蔬菜工程技术研究中心提供的草炭、蛭石、珍珠岩为营养基质,在内蒙古赤峰地区进行了早春季、夏秋季、冬季不同基质配比的穴盘育苗试验,对种苗质量进行了综合评价,确定了各季节穴盘育苗的最佳基质配比

  • 标签: 季节 辣椒 穴盘 基质 种苗 质量
  • 简介:通过4种不同的基质配方及对照土壤栽培紫竹苗盆景,得出泥炭、珍珠岩1:1这种配比适合在竹苗无土栽培生产行业推广。

  • 标签: 基质 竹苗盆景 生长
  • 简介:采用大田试验研究了不同氮素形态及配比(不施肥、硝态氮:铵态氮依次为10:0,7:3,5:5,3:7,0:10、酰胺态氮、当地施肥)对娃娃菜产量、品质和植株养分吸收的影响。

  • 标签: 氮素形态 养分吸收 娃娃菜 产量 配比 品质
  • 简介:为研究中草药与卵黄抗体复合添加剂的效用,观察不同配比(1:1,1:0.8,1:05,1:0.2)的中草药与卵黄抗体复合添加剂在AA肉公鸡日粮中的应用。试验结果表明,预防鸡传染性支气管炎保护率达8.75%~9.75%,使用后在肉鸡体内的有效期为18~21d,对肉鸡日增重、饲料转化效率有一定促进作用。其中,以1:1配比学应用效果最佳。

  • 标签: 中草药 卵黄抗体 肉鸡 鸡传染性支气管炎
  • 简介:以海南典型的热带花卉变叶木Codiaeumvariegatum,发财树(瓜栗)pachiramacrocarpa和金钱树Zamioculcaszamiifolia为研究对象,通过一系列的水培试验,并利用有关的统计软件分析,以期达到各品种最佳的养分配比。结果表明,在海南的热带气候条件下,变叶木水培的氮磷钾最适浓度配比为7:1:4,发财树的最适配比为2:3:11,金钱树的最适配比为3:2:8。

  • 标签: 热带花卉 水培试验 养分配比
  • 简介:为客观评价影响电子烟烟碱释放量的因素,采用电子烟综合测试平台研究电子烟抽吸参数、电池功率、雾化剂配比等条件对电子烟气溶胶中烟碱释放量的影响。结果表明:1)抽吸曲线、抽吸持续时间和抽吸容量是影响电子烟气溶胶烟碱释放量的主要因素,抽吸频率对电子烟气溶胶烟碱释放量影响的程度较小;2)在导油棉正常导油条件下,电子烟烟碱释放量随电子烟电池功率的增大而增加;3)对于雾化剂为丙二醇和丙三醇的电子烟,丙二醇的含量越高电子烟烟碱释放量越高。

  • 标签: 抽吸参数 电池功率 雾化剂配比
  • 简介:实行地膜覆盖栽培,应科学合理地确定地膜用量,以防造成浪费。地膜用量由地膜比重、覆盖面积、地膜厚度和理论覆盖度这4个因素决定。目前市场出售的大都是塑料聚乙烯膜,其使用量可用下式求得:地膜用量(kg)=0.91×覆盖田面积(m~2)×地膜厚度(cm)×理论覆盖度(%)例如,用厚度为0.008cm的地膜覆盖666.7m~2玉米田,理论覆盖度为80%,求需用多少地膜?将上述数据代入公式,即可求得地膜用量为:0.91×666.7×0.008×80%=3.38kg

  • 标签: 地膜用量 覆盖度 膜厚度 聚乙烯膜 覆盖面积 地膜覆盖栽培