
摘要:为探究豫北地区不同种类肥料对花生产量及品质的影响,采用大田试验,研究4种肥料(缓控释肥、长效肥、控释肥和缓释肥)及施用深度(10,20cm)对花生农艺性状,氮、磷、钾积累量,SPAD值,产量与品质的影响。结果表明,与不施肥对照相比,施用不同种类控释肥料均可改善花生农艺性状,提高花生养分的积累量和产量,改善品质。各施肥处理相比,百果质量、荚果产量和籽仁产量无显著差异。缓释肥浅施时荚果产量最高,达7083.5kg/hm2;缓控释肥浅施时主茎高、第一侧枝长最大,荚果产量居中;缓控释肥深施出仁率最高,达70.2%,荚果产量仅次于缓释肥浅施,达6861.2kg/hm2,花生仁产量达4818.2kg/hm2。缓控释肥对花生的产量与品质影响较显著,缓控释肥深施时比对照增产30.43%,粗脂肪含量增加5.18%;就施用深度而言,缓控释肥深施处理比浅施的氮、磷、钾积累量分别增加8.49%,9.54%和0.28%,粗脂肪含量增加4.76%,产量增加5.06%。因此,豫北砂质壤土区花生种植适宜深施缓控释肥,更有利于花生生长发育及养分积累,进而改善品质,提高产量。
花生是我国重要的油料作物和经济作物,在豫北砂质壤土地区,小麦花生套种是普遍采用的种植模式。影响花生生长发育及产量和质量的因素主要有肥料的施用情况、气候特征、土壤养分状况、田间管理及花生品种等。施肥在作物增产方面起到决定性作用,为农作物的生产提供丰富的养分。合理施用化肥是提高农作物产量的必备条件,随着作物产量的逐步提高,生产过程中化肥施用过量现象日趋突出,由此带来了一系列问题,如土壤质量降低[1,2,3,4]、肥料利用率低[5,6,7,8,9]、对地下水及大气环境造成威胁等[10,11]。缓控释肥作为一种新型肥料,具有肥效释放缓慢、养分供应时期长、增产稳产等特征,在茶叶[2]、马铃薯[12]、黄瓜[13]、玉米[14,15]、小麦[16]、水稻[17,18]等农业生产中广泛应用。缓控释肥施入土壤后,肥料养分比普通化肥释放缓慢;控释肥的养分释放规律与作物吸收同步;缓释肥养分释放速率远小于速溶性肥料施入土壤后转变为植物有效态养分的释放速率;长效肥的养分释放缓慢、肥效持久。影响精准化施肥效果的主要因素有肥料种类、施用深度及施用位置,不同的施肥深度对土壤有效养分的转化、植株对养分的吸收会产生不同影响,合理适宜的施用深度可协调肥料的养分投入及作物对养分元素的需求特征。郭新送等[19,20]研究发现,控释肥施用深度为10cm时小麦产量与肥料的利用率均较高。关于不同控释肥料及施用深度对花生产量性状和品质的影响方面鲜有报道。为进一步探讨不同种类的控释肥料在花生上的应用效果,本研究通过大田试验来探讨不同种类控释肥料及施用深度对花生农艺性状、养分积累状况及脂肪酸含量等的影响,以筛选出合适的缓控释肥配方及施用深度,为花生高产优质的合理施肥提供理论依据。
1、材料和方法
1.1试验地点和供试花生品种
试验于2017年在濮阳市清丰县固城乡吕家村进行,东经114°47′~115°23′,北纬35°45′~36°05′,试验田土壤类型为砂质壤土,地势平坦,肥力均匀,排灌条件良好。耕层土壤基本理化性状为:有机质8.55g/kg、全氮0.59g/kg、碱解氮0.06g/kg、有效磷0.02g/kg、速效钾0.08g/kg,pH值8.61。供试花生品种为豫花9326。
1.2试验设计
试验共设9个处理,详见表1。
表1试验设计
试验小区面积为15m2(宽3m×长5m),一个小区种植8行花生,重复3次,随机排列。花生在小麦收获前套种于小麦行间,花生苗期施基肥,开沟条施。肥料浅施指根据当地农民的施肥习惯,施用深度为10cm,深施即施用深度为20cm。花生种植密度18万穴/hm2,每穴播种2粒,试验田四周均设有1.0m保护行。其他田间管理按照一般丰产大田进行管理。
1.3土壤样品采集与测定
整地施肥前采集基础土壤(0~20cm)样品1kg,测定基础地力。
花生成熟期时,用土钻采取0~20cm耕层土壤样品(花生垄上取),每个小区取3钻,将采集的土样充分混匀,挑出根系和有机残体,装入自封袋中,自然风干,磨样过孔径0.15mm筛待测。土壤碱解氮采用碱解扩散法测定;土壤有效磷采用NaHCO3法测定;土壤速效钾采用NH4OAc浸提,火焰光度法测定[21]。
1.4植株样品采集及品质分析
在花生花针期、结荚期、饱果期测定叶绿素含量,每个处理取有代表性5株花生,每株取5片新展开叶,采用手持叶绿素仪(Chlorophyllmeter,SPAD-502)测定花生叶片SPAD值;按照GB/T14772-2008测定花生仁粗脂肪含量;按照GB/T14377-2008测定花生仁脂肪酸组分相对百分含量。花生果全氮采用H2SO4-H2O2消煮,奈氏比色法测定;全磷采用H2SO4-H2O2消煮,钒钼黄比色法测定;全钾采用H2SO4-H2O2消煮,火焰光度法测定[21]。
花生各器官中某元素积累量=单位面积花生各器官的产量×花生各器官中某元素含量;
花生果某元素的积累量=花生壳中某元素积累量+花生仁中某元素积累量。
1.5收获与测产
花生收获时,每个处理取4m2进行测产;同时每个处理取有代表性的10株花生进行考种,测定指标包括株高、侧枝长、总分枝数、结果枝数、单株结果个数(饱果个数、秕果数)、单株饱果质量和百果质量等。
1.6数据处理与分析
试验数据采用Excel2013进行初步整理;在SPSS16.0进行统计分析,用Duncan′s新复极差法对平均数进行多重比较(显著性差异P<0.05)。
2、结果与分析
2.1不同种类肥料对花生不同生育时期叶片SPAD值的影响
由表2可知,不同控释肥处理对各生育时期花生叶片SPAD值影响显著。在饱果期时,Ksf-20处理花生叶片SPAD值最高,与Cxf-10、Ksf-10、Hsf-20无显著差异,与其他处理差异均达到显著水平;在花针期各施肥处理间差异不显著,但均显著高于CK;在结荚期时,各处理花生叶片SPAD值表现为Cxf-10>Hsf-10>Hsf-20>Ksf-20>Hksf-20>Cxf-20>Ksf-10>Hksf-10,各处理SPAD值均较CK有所提高。肥料施用深度对花针期和饱果期花生叶片SPAD值均无显著影响(表2);在结荚期,施用深度对Ksf与Hsf处理花生叶片SPAD值均无显著影响,Hksf处理深施对花生叶片SPAD值显著高于浅施,但Cxf正相反。说明缓控释肥适宜深施,长效肥适宜浅施,此时花生叶片SPAD值较高,各施肥处理花生叶片SPAD值在花针期时最高,随着生育时期的延长,叶片SPAD值在Hksf-10、Cxf-20和Ksf-10处理呈先降低后升高趋势,且花针期与结荚期差异显著。
表2不同生育时期花生叶片SPAD值
2.2不同种类肥料对花生成熟期主要农艺性状及单株饱果质量的影响
施用不同控释肥料对花生主要农艺性状均产生影响,见表3。与CK相比,各施肥处理的主茎高、第一侧枝长、单株饱果个数及单株饱果质量均显著增加;Cxf-10、Ksf-20分枝数显著增加,其他处理的分枝数与CK相比均无显著差异。各施肥处理相比,主茎高和第一侧枝长在Hksf-10达到最大值,与其他处理差异达到显著水平;Cxf-10的分枝数显著高于Hksf-10和Hksf-20,与其他处理无显著差异;Cxf-20、Ksf-20、Hsf-20的单株饱果个数显著高于Cxf-10、Ksf-10、Hsf-10,与Hksf-10、Hksf-20无显著差异;Ksf-20与其他施肥处理单株饱果质量的差异达显著水平。肥料施用深度的影响表现为:与Hksf-20相比,Hksf-10主茎高和第一侧枝长显著增加;其他处理主茎高、第一侧枝长、分枝数均无显著差异;Ksf-20和Hsf-20单株饱果个数及单株饱果质量显著高于Ksf-10和Hsf-10,说明控释肥和缓释肥深施时单株饱果发育较好。
表3不同处理在花生成熟期时主要农艺性状的表现
2.3不同种类肥料对花生果各部位中氮、磷、钾积累量的影响
花生果中氮、磷、钾积累量主要集中于花生仁中(表4)。与CK相比,施不同控释肥处理花生果、花生仁和花生壳中氮、磷、钾的积累量总体上均有所增加,其中Hksf-10、Ksf-20、Hsf-10与Cxf-10花生果中钾的积累量差异达显著水平,其他各施肥处理间花生果和花生仁中磷和钾的积累量无显著差异。总体来说,Cxf处理花生果和花生仁中氮和钾积累量相对较少,Ksf处理花生果和花生仁中氮和钾的积累量相对较多,但与Hsf和Hksf处理无显著差异。各施肥处理花生仁中氮积累量的表现为:Ksf-20>Hsf-10>Hsf-20>Hksf-20>Ksf-10>Cxf-10>Cxf-20>Hksf-10。施肥深度对花生果和花生仁中氮、磷和钾的积累量总体上无显著影响,但Hksf和Ksf处理在施肥深度在20cm时花生仁中氮、磷和钾积累量较高,Hksf深施比浅施的氮、磷、钾积累量分别增加8.49%,9.54%和0.28%;Ksf深施比浅施的氮和钾积累量分别增加10.32%和5.30%,磷积累量减少5.67%;而Cxf和Hsf处理则相反,说明缓控释肥与控释肥深施利于花生籽粒氮、磷、钾养分的积累,而长效肥和缓释肥浅施时利于花生籽粒养分的积累。Ksf和Hsf处理花生壳中氮、磷和钾的积累量高于Hksf和Cxf处理。
2.4成熟期土壤碱解氮、有效磷、速效钾含量与花生果中氮、磷、钾积累量的关系
在成熟期时,土壤中碱解氮、有效磷、速效钾养分含量与花生果氮、磷、钾积累量的关系见图1-3。不同控释肥料处理,土壤碱解氮含量与花生果中氮积累量关系呈现抛物线状,即花生果中氮积累量随着土壤碱解氮含量的增加呈现先增加后逐渐下降的趋势,二者关系用方程式表示为:y=-0.638x2+40.198x-422.090,决定系数R2=0.8477;而土壤有效磷、速效钾含量与花生果中磷、钾积累量之间的决定系数较小。
表4不同处理对花生果中氮、磷、钾积累量的影响
2.5不同种类肥料对花生仁粗脂肪及脂肪酸组分含量的影响
图1土壤碱解氮含量与花生果氮积累量关系
图2土壤有效磷含量与花生果磷积累量的关系
不同种类控释肥料对花生仁粗脂肪及脂肪酸组分含量的影响见表5。与CK相比,各施肥处理油酸/亚油酸(O/L)比值均增加。各施肥处理相比,其中Hksf-20、Cxf-10与Ksf-20硬脂酸含量差异达显著水平;Hksf-10、Ksf-10、Ksf-20花生一烯酸含量均显著高于Hksf-20;Hksf-20处理粗脂肪含量与CK相比显著增加了5.18%,Ksf-20较CK显著降低;Hksf-10、Ksf-20、Hsf-10和Hsf-20山嵛酸含量显著高于Hksf-20和Cxf-10;Hksf-10、Cxf-20和Ksf-20的木焦油酸含量显著高于Hksf-20;各施肥处理间花生仁中其他脂肪酸组分含量差异不显著。粗脂肪含量的高低表现为:Hksf-20>Cxf-10>Hsf-10>Cxf-20>Ksf-10>Hsf-20>Hksf-10>Ksf-20,其中缓控释肥深施比浅施粗脂肪含量增加4.76%。试验结果表明,长效肥、缓释肥和控释肥均表现为浅施时花生仁中粗脂肪含量高、O/L比值高,而缓控释肥深施时花生仁中粗脂肪含量高、O/L比值高。
图3土壤速效钾含量与花生果钾积累量的关系
2.6不同种类肥料对花生产量构成的影响
不同控释肥料对花生百果质量、出仁率、荚果产量的影响见表6。与CK相比,各施肥处理花生荚果产量及籽仁产量均显著增加,其中Hsf-10处理荚果产量最高,增加了34.66%,其次为Hksf-20,增加了30.43%;各施肥处理相比,除Hksf-20的出仁率显著高于Hksf-10与CK外,花生百果质量、出仁率、荚果产量、籽仁产量处理间均无显著差异。各处理中,Hsf-10荚果产量最高达7083.5kg/hm2,Hksf-20出仁率最高达70.2%,荚果产量仅次于Hsf-10,达6861.2kg/hm2。Hsf-10、Hksf-20的籽仁产量分别为4916.9,4818.2kg/hm2。施肥深度的影响表现为缓控释肥、控释肥深施时产量较高,缓释肥和长效肥浅施时花生荚果产量较高。缓控释肥、控释肥及长效肥深施比浅施时籽仁产量分别增加5.06%,2.66%和0.48%,缓释肥浅施比深施籽仁增产4.90%。肥料产量贡献率最高为Hsf-10,其次为Hksf-20。与CK相比,各施肥处理增产率25.4%~34.7%。
表5不同处理对花生仁粗脂肪及脂肪酸组分含量的影响
表6不同处理对花生产量构成的影响
2.7花生各生长性状、产量及品质间的相关关系
由表7可知,花生荚果产量与花生果中氮、磷、钾的积累量及侧枝长呈现极显著正相关性,相关系数分别为0.897,0.808,0.847,0.817,与主茎高呈现显著正相关性,相关系数为0.776;土壤碱解氮含量与花生生长的主茎高表现出极显著正相关性,相关系数为0.807,与侧枝长表现出显著正相关性,相关系数为0.723;土壤有效磷与花生果中氮的积累量呈现显著正相关性,相关系数为0.776;花生果中氮的积累量与磷的积累量表现为显著正相关,与钾的积累量表现极显著正相关,相关系数分别为0.760,0.822;花生果中钾的积累量与主茎高呈现显著正相关,与侧枝长呈极显著正相关,相关系数分别为0.708,0.826;主茎高与侧枝长呈现极显著正相关性,相关系数为0.945;侧枝长与花生单株饱果个数和单株饱果质量均表现为显著正相关性,相关系数分别为0.788,0.712;花生单株饱果个数与单株饱果质量呈现极显著正相关性,相关系数为0.987。土壤速效钾含量、分枝数和粗脂肪含量与其他各性状指标均不具有显著相关性。
表7花生各生长、产量、品质性状间的相关关系
3、结论与讨论
不同种类肥料均可改善豫北花生农艺性状、提高花生产量。其中控释肥和缓释肥深施时单株饱果发育较好,缓控释肥与控释肥深施利于花生籽粒氮、磷、钾养分的积累,而长效肥和缓释肥浅施时利于花生籽粒养分的积累;缓释肥浅施花生荚果产量最高,达7083.5kg/hm2,与对照相比增加了34.66%,缓控释肥深施产量居次,达6861.2kg/hm2,与对照比增加30.43%。各施肥处理间相比,除缓控释肥深施的出仁率显著高于缓控释肥浅施外,各施肥处理对花生百果质量、出仁率、荚果产量、籽仁产量均无显著影响。
邱现奎等[22]研究发现,施用控释肥料对花生主要农艺性状的促进作用较显著,其中株高增加4.97~10.80cm,百仁质量增加0.05~4.87g,施用控释复合肥处理的花生籽粒粗脂肪含量均高于普通肥料处理。王艳华等[23]研究发现,与相同坡度普通肥料相比,控释肥处理单株结果数提高7.1%~36.0%,百仁质量提高5.8%~9.7%,施用不同种类的肥料均可提高花生仁粗脂肪含量,其中长效肥、缓释肥和控释肥均表现为浅施时花生仁中粗脂肪含量高、O/L比值高,而缓控释肥深施时花生仁中粗脂肪含量高。本试验研究发现,施用不同控释肥料均可显著改善花生农艺性状,与对照相比,各施肥处理的主茎高、第一侧枝长、单株饱果个数及单株饱果质量均显著增加;长效肥、缓释肥和控释肥均表现为浅施时花生仁中粗脂肪含量高、O/L比值高,而缓控释肥深施时花生仁中粗脂肪含量高、O/L比值高。
施用控释肥可以显著增加花生体内的养分积累量,提高肥料养分利用率。侯红乾等[24]通过大田定位试验研究发现,缓控释肥的施用可以促进双季稻高产,增加植株对氮素的吸收,提高氮肥的利用率,同时维持了土壤的氮素水平减少了氮素的损失。张玉树等[25]研究发现,在花生生长中后期,控释肥处理的氮、磷和钾养分积累量均比对照(普通化肥)高。本试验研究发现,施用不同控释肥料均利于花生养分的积累,缓控释肥与控释肥深施利于花生籽粒氮、磷、钾养分的积累,其中缓控释肥处理氮积累量深施比浅施增加8.49%,磷积累量增加9.54%,钾积累量增加0.28%;不同控释肥料处理,土壤碱解氮含量与花生果中氮积累量关系呈现抛物线状,即花生果中氮积累量随着土壤碱解氮含量的增加呈现先增加后逐渐下降的趋势;花生对氮、磷、钾养分吸收表现为吸氮量最多,其次为钾,最后为磷,花生植株对不同种类缓控释肥料中养分的吸收利用不一致。
王应君等[26]研究发现,肥料深施技术对小麦的产量、肥料利用率等具有显著影响,其中与当地农民群众习惯施肥(浅施)相比,小麦产量增加7.6%~26.6%。章洁琼等[4]研究发现,缓/控释肥配施生物肥可以显著增加薏仁产量,其中缓释肥薏仁产量比对照增加18.13%。本试验研究发现,不同控施肥料浅施和深施促进了花生植株的生长,提高了花生单株饱果数、单株饱果质量、百果质量、出仁率和产量,增产率幅度为25.4%~34.7%。在产量与各指标间的相关性方面,荚果产量与果中氮、磷、钾的积累量,主茎高和侧枝长均呈现显著相关性,这与朱志堂[27]研究发现的规律一致。控释肥深施增产效果优于浅施,可能原因在于砂质壤土中,肥料的挥发损失大于随水淋溶损失。
参考文献:
[1]张德奇,季书勤,王汉芳,李向东,郭瑞,吕凤荣.缓-控释肥料的研究应用现状与展望[J].耕作与栽培,2010(3):43,46-48.
[2]胡雪荻,耿元波,梁涛.缓控释肥在茶园中应用的研究进展[J].中国土壤与肥料,2018(1):1-8.
[4]章洁琼,邹军,柳玲玲.不同缓/控释肥配合生物肥施用对薏苡产量品质及土壤肥力的影响[J].贵州农业科学,2018,46(9):78-81.
[5]刘红江,郭智,郑建初,盛婧,张岳芳,陈留根.不同类型缓控释肥对水稻产量形成和稻田氮素流失的影响[J].江苏农业学报,2018,34(4):783-789.
[6]彭春喜,余辉.缓控释肥在花生上的应用效果研究[J].河南农业科学,2010(1):38-39.
[7]彭玉,孙永健,蒋明金,徐徽,秦俭,杨志远,马均.不同水分条件下缓/控释氮肥对水稻干物质量和氮素吸收、运转及分配的影响[J].作物学报,2014,40(5):859-870.
[8]杨天海,侯再芬,谢小燕.不同缓控释肥用量对黑膜覆盖玉米产量的影响[J].耕作与栽培,2015(3):43-44.
[9]王恩飞,崔智多,何璐,肖传绪,莫海涛,张小勇.我国缓/控释肥研究现状和发展趋势[J].安徽农业科学,2011,39(21):12762-12764,12767.
[10]杨春蕾.新型控释肥对水稻产量和稻田氮素流失的影响[D].杭州:浙江大学,2012.
[11]吕晓立,韩占涛,张海岭,孔祥科,宋乐,李海军.某典型化肥厂污染场地地下水中氨氮污染特征及成因[J].干旱区资源与环境,2018,32(12):176-182.
[12]席旭东,李效文,姬丽君.缓控释肥不同施用量和施用方式对旱作区全膜马铃薯生长及产量的影响[J].干旱地区农业研究,2016,34(5):193-197.
[13]田利英,李胜利,余路明,史启申.控释肥种类及用量对黄瓜植株生长及果实产量的影响[J].河南农业科学,2018,47(6):59-63.
[14]高娃,刘鑫,郜翻身,刘宇杰,段丽红,王迎男,赵春晓.缓释氮肥用量对覆膜玉米产量及效益的影响[J].北方农业学报,2017,45(6):44-47.
[15]宫宇,段巍巍,王贵彦,陈宗培,陈召月,薛佳欣,李奔.缓释肥分层底施对夏玉米生长、干物质积累和产量的影响[J].河南农业科学,2019,48(10):41-46.
[16]张华艳,牛灵安,郝晋珉,吕振宇,车澳.秸秆还田配施缓控释肥对土壤养分和作物产量的影响[J].土壤通报,2018,49(1):140-149.
[17]章日亮,杨佳佳,章哲,张宏.缓控释肥料在单季水稻上的应用效果研究[J].现代农业科技,2018(16):10,12.
[18]谢运河,纪雄辉,田发祥,吴家梅,官迪,魏维.氮肥减量配施土壤调理剂对水稻产量及Cd含量的影响[J].华北农学报,2016,31(S1):415-420.
[19]郭新送,丁方军,陈士更,孟庆羽.控释肥不同施肥位置及深度对小麦产量及根区土壤养分的影响[J].中国农学通报,2018,34(4):9-15.
[20]郭新送,丁方军,孟庆羽,陈士更,路艳艳,朱福军.控释肥不同施用量及深度对宅基复垦地小麦产量与氮肥利用率的影响[J].土壤通报,2016,47(4):928-934.
[21]鲍士旦.土壤农化分析[M].3版.北京:中国农业出版社,2000.
[22]邱现奎,董元杰,史衍玺,胡国庆,王艳华.控释肥对花生生理特性及产量、品质的影响[J].水土保持学报,2010,24(2):223-226,250.
[23]王艳华,董元杰,邱现奎,胡国庆.控释肥对坡耕地花生生理特性、产量及品质的影响[J].作物学报,2010,36(11):1974-1980.
[24]侯红乾,冀建华,刘益仁,黄永兰,冯兆滨,刘秀梅,胡兆平,韦礼和,王子君.缓/控释肥对双季稻产量、氮素吸收和平衡的影响[J].土壤,2018,50(1):43-50.
余琼,索炎炎,司贤宗,张翔,李亮,孙艳敏.不同缓控释肥种类及施用深度对花生养分积累及产质量的影响[J].华北农学报,2020,35(02):152-160.
基金:河南省现代农业花生产业技术体系耕作栽培岗位项目(S2012-05-G02);河南省农业科学院优青项目(2018YQ15);河南省科技攻关计划项目(172102110081);国家重点研发计划(2018YFD0201000).
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近年来,我国农业工作者一直在研发高效优质缓释肥品种,以期通过缓释肥的施用,提高农业生产中的肥料利用率[1]。但是,缓释肥既具有肥效长、损失小等优点,又具有生产成本高、肥效见效慢[2]的缺点,故其在农业生产中不能完全替代常规速效化肥,如何结合化肥和缓释肥的各自优势进行配合施用已成为研究重点。
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2021-03-29铵态氮(NH4+-N)和硝态氮(NO3--N)是植物吸收的主要氮形态,介质pH对植物根系吸收不同形态氮素有重要影响。刺梨(Rosaroxburghii)是原产中国西南地区的特有树种,果实营养丰富,在食品开发中具有重要利用价值,近年来种植规模日益扩大。以往的研究发现,在微酸性介质环境中刺梨对硝态氮的吸收表现出明显的偏好。
2021-03-26甜菜是我国重要的糖料作物,在我国主要有东北、华北及西北三大产区,其中华北地区已成为我国甜菜种植面积最大的区域,2018年和2019年的菜种植面积分别达到了14.07万hm2和13.67万hm2,内蒙古是华北甜菜的主要产区,其2018年和2019年的种植面积达到了12.67万hm2和13.07万hm2。
2021-03-24随着人民生活水平的提高,对优质蔬菜的需求也日渐增多。结球生菜因营养价值较高,含有大量膳食纤维和VC,富含水分,清脆爽口,深受消费者欢迎。结球生菜的产量和品质与氮肥施用量关系密切,过量施用氮肥会造成结球生菜中硝酸盐积累和营养品质下降[1]。因此,在大兴区魏善庄镇开展不同氮肥施用量试验,研究氮肥用量对结球生菜产量、品质和对土壤养分的影响,为结球生菜合理施肥提供参考。
2021-02-23为了明确花生增施中微量元素化肥的效果,特于2020年进行相关试验。结果表明:增施硼、钼肥后,可促进花生根瘤菌的形成,光合优势强,为花生高产奠定了基础;在推荐配方的基础上可以减少氮、磷、钾20%的用量,既可减少化肥投入,又可获得最佳产量;将硼、钼肥作基肥施用后,最好再进行1次叶面喷肥,硼肥作基肥的喷钼肥,钼肥作基肥的喷硼肥,交叉使用效果最佳。
2021-02-23我要评论
期刊名称:分子植物育种
期刊人气:6981
主管单位:海南省科学技术会
主办单位:海南省生物工程协会
出版地方:海南
专业分类:农业
国际刊号:1672-416X
国内刊号:46-1068/S
邮发代号:84-23
创刊时间:2003年
发行周期:双月刊
期刊开本:大16开
见刊时间:一年半以上
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