首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 914 毫秒
1.
蔺草属宿根性,沼泽生的植物。生产上利用其地下葡伏茎伸长长成蘖芽,进而生长成草茎而作为编织,“榻榻眠”的主要原料,现已成为有较高经济效益的外贸出口产品。至今,全国已有浙江、江苏、上海、湖南、湖北、福建、四川等省市栽种蔺草,栽培面积逾13333hm2。浙江鄞县则是全国蔺草的主产区,其种植面积、出口制品等均占全国的70%以上。由于蔺草种植区域呈区域性和重茬性分布,造成土壤中的某些元素欠缺,致使根系早衰,活力下降,枯尖普遍,病害加重,乃至草质和产量降低而影响出口制品质量和市场占有率及经济效益的提高。寻找一种能促进…  相似文献   

2.
多年的调查、观测、试验和研究结果表明:蔺草黄斑病5月中旬初见,6月上旬后盛发,6月中旬进入发病高峰。草茎个体生育期45~50d是优质长草。受肥、水、气候等不良环境因素影响,草茎伸长缓慢,并且不断成熟老化,抗性逐渐减弱,导致黄斑病的发生,所以是一种生理衰老造成的生理性病害。控制黄斑病的关键是通过综合技术措施压低发病率,如合适的群体、壮健的个体、良好的环境条件,通过促根、壮茎等措施提高抗性,延缓生理衰老和适时喷施药物等。喷施30%爱苗EC能够有效控制黄斑病的发生,防治效果为53.4%-94.5%,平均为68%。  相似文献   

3.
《广东科技》1999,(1):28-29
一、试验目的 植物动力2003叶面肥是深圳华嘉名工贸发展有限公司从德国引进的产品。通过试验了解龙眼喷施植物动力2003叶面肥的效果,为大面积推广使用植物动力2003叶面肥提供科学依据。  相似文献   

4.
宁波鄞西平原自70年代从日本引进蔺草以来又引进了蔺草织编机,将蔺草加工成“榻榻米”出口日本。此后,蔺草种植面积逐年扩大,目前已达10万亩,占全国总量的60%以上,已成为国家生产蔺草出口创汇的重要基地。 日本蔺草(岗山三号、濑户一号、广岛六号)与我国席草无论在草茎质地、加工方法和产品用途上都截然不同,故在栽培技术上差异很大,对此,我们进行了探索研究。在总结草农实践经验的基础上,根据蔺草生长规律,在壮秧足苗的前提下,运用调控肥水措施,实施  相似文献   

5.
植物动力2003是德国研究成功的新科技植物营养液,它具有植物生长所必需的多种元素化合物,能促进植物根系发达,提高作物光合作用,促进作物增加产量。 高要市蚬岗镇农技站选择该镇蚬一区——卢钟鹤副省长1000亩二系杂交稻高产示范片中的100亩进行植物动力2003在晚造秧苗喷施试验,实践证明  相似文献   

6.
宁波区域蔺草生产现状及技术改进探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
蔺草业是宁波的农业支柱产业之一.文章对蔺草品种多、乱、杂,耕作粗放,秧苗培育标准不高等,致使草茎的质量不高的问题作了分析.并研究探讨了精选良种,提纯复壮,高标准的栽培管理等重要技术改进和创新举措.  相似文献   

7.
日本蔺草不同品种草茎组织形态的比较研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
试验对日本蔺草4个栽培品种的草茎结构进行了观察对比。结果表明,不论是外观形态还是解剖结构,品种间存在着明显的差异,日本太草草茎壁厚、纤维束数和维管束数多、髓部海绵组织特化程度低,因而草质硬、脆,弹性及柔性较差,而高蔺一号草茎长度占优,腔隙道数量较多,分布均匀,海绵组织特化程度高,所以草质好。建议生产中进一步推广应用。  相似文献   

8.
王珺  王立  左利萍 《甘肃科技》2013,29(1):129-130
通过用500、1000、1500、2000倍浓度的“植物动力2003”和磷酸二氢钾喷施对铅笔柏苗进行处理,和清水(CK)做比较,观察其地径和苗高年生长量.结果显示:“植物动力2003”对铅笔柏苗苗高和地径大于磷酸二氢钾喷施的铅笔柏苗苗高和地径;随着处理浓度的增大,铅笔柏苗苗高和地径增大.  相似文献   

9.
本文探讨了植物动力2003对水稻秧苗苗高、绿叶数、叶挺长、总根数、白根数、分蘖数、秧苗最大叶片的长度和宽度等秧苗素质的影响。结果表明.喷施植物动力2003的水稻秧苗粗壮,分蘖多,根系发达,各项指标均明显优于对照。  相似文献   

10.
为了探索油松容器育苗相关技术的叠加效应,试验研究了遮阴网、植物动力2003、ABT-3号与常规容器育苗技术集成后对油松幼苗生长的影响。试验采用遮阴网加容器、常规容器、常规大田三种育苗方式比较,测定对发芽天数、出苗天数、苗高、地径、主根长、侧根数量和成苗率等指标的影响。采用植物动力2003不同浓度梯度比较,以苗高、地径指标确定最适喷施浓度;以植物动力2003与磷酸二氢钾叶面喷施比较,测定对苗高、地径指标的影响。采用ABT-3号4种浓度梯度比较,以出苗率确定最适拌种浓度;以最适浓度拌种,测定对苗高、地径指标的影响。结果表明:遮阴网加容器育苗能显著促进油松容器苗的生长;植物动力2003稀释1500倍喷施效果最佳,叶面喷施可明显增加油松容器苗的生长量;ABT-3号拌种浓度以50 mg/kg效果最好,使用该浓度拌种1a生油松容器苗苗高增加0.8cm,地径增加0.04cm。  相似文献   

11.
对催化裂化装置中特阀阀杆表面工况条件 ,进行全面深入的分析 ,并对其表面处理工艺进行了设计 .结果表明 ,采用镍基加碳化钨合金粉末对阀杆表面实施氧 乙炔火焰喷焊 ,可提高阀杆的使用寿命 1~ 2倍 ,减小了装置不必要的停工抢修所造成的经济损失 .  相似文献   

12.
在熔射过程中.粉末粒子的温度、速度、空间分布等是影响沉积效率和熔射质量的直接因素.文中以等离子熔射ZrO2粉末为例.利用CCD技术和双比色原理.对粒子飞行特性进行在线检测.采用正交实验方式,研究氩气流量、氢气流量和工作电流对粉末粒子的温度、速度的影响规律.结果表明,氩气和氢气的流量分别是影响粒子速度、粒子温度的主要因素,而电流变化对粒子温度、速度也有一定影响.  相似文献   

13.
蔗渣浆的全无氯漂白工艺   总被引:1,自引:0,他引:1  
对蔗渣浆采用过氧化氢强化的氧脱木素(OP)-螯合预处理(Q)-压力过氧化氢漂白(PO)的短序漂白,探讨了将蔗渣浆漂至82%ISO和用非硅过氧化氢漂白稳定剂代替硅酸钠用于过氧化氢漂白的可行性.研究表明,非硅过氧化氢稳定剂PP-1与PP-2耐高温、耐高压,可用于压力过氧化氢漂白.OP段氢氧化钠用量为2.0%(相对于绝干浆质量,下同)、过氧化氢用量为0.5%,PO段过氧化氢用量为3.0%、PP-1用量为0.1%、PP-2用量为0.5%时,蔗渣浆采用OPQPO流程漂白后,浆的白度可达到85%ISO.而且OPQPO从根本上消除了可吸附有机卤化物的产生;经测定,漂白废水属于可生物降解废水.  相似文献   

14.
为确定有效促进黄瓜果皮着色,提高果品品质的最佳烯效唑(S3307)处理浓度,在黄瓜初花期分别用质量浓度为0,50,100,150,200,250mg·L^-1的S3307喷施黄瓜果实。结果表明,50mg·L^-1的S3307对黄瓜有良好的着色作用,喷施后,延缓株高、茎粗、单株产量增长,果皮着色效果明显,有机酸含量下降,...  相似文献   

15.
本本文探讨了在Op段低NaOH用量,P段低H2O2用量的条件下采用OpQP流程将蔗渣浆漂至82%ISO的可行性,并讨论了非硅过氧化氢漂白稳定剂代替硅酸钠用于过氧化氢漂白的可行性。研究表明非硅过氧化氢稳定剂PP-2,PP-1耐高温、高压,可用于压力过氧化氢漂白。在Op段2%NaOH,0.5%H2O2;P段3% H2O2,PP-1 0.1%, PP-2 0.5%条件下,蔗渣浆采用OpQPo流程,漂后浆白度达到85%ISO。OpQPo从根本上消除了AOX的产生,经测定漂白废水属于可生物降解废水,只有Q和P段的部分废水进入废水处理系统, 容易通过常规的污水处理方法达到日益严格的国家排放标准。  相似文献   

16.
报道了麦饭石对水溶液中铵的吸附规律,结果表明,在一定时间内,当铵浓度相同时,吸铵率随麦饭石粒度的减小而增大;在麦饭石粒度及用量一定时,则随铵浓度的增加而增大。麦饭石对水体pH值有双向调节功能,使低pH值上升,使高pH值水体pH值下降,最终稳定8.0-8.5之间,测定了麦饭石对铵的饱和吸附量为0.243mmol/g。  相似文献   

17.
采用3种营养液(MS、园试配方、霍格氏配方)对三色堇进行无土栽培试验.在营养生长期,喷施园试营养液三色堇株高生长较快,叶片数量较多,其次是MS营养液,霍格氏缓慢;霍格氏营养液促进三色堇功能叶长度和宽度生长效果好,其次是MS营养液,园试营养液最短;喷施园试配方营养液的三色堇嫩叶和功能叶中叶绿素含量较高,霍格氏配方处理的三...  相似文献   

18.
烯效唑在杂交水稻育秧中的应用效果研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在杂交水稻的湿润育秧、两段育秧和温室育秧中喷施烯效唑,能提高叶片的叶绿素含量,促根、增蘖、降低苗高,使后期有效穗增加,产量提高13.6%~19.6%.最佳施用方法为:采用100mg/L浓度烯效唑,湿润育秧在1叶1心期喷施1次,两段育秧、温室育秧在1叶1心期和寄秧期各喷施1次.旱育秧秧苗不宜施用烯效唑.  相似文献   

19.
陆华才 《科技信息》2009,(25):I0110-I0111
提出了利用Madab/Simulink设计电机与拖动实验的思想,介绍了Simulink的特点和仿真方法,并举例进行了说明。教学实践表明,《电机与拖动》课程中利用Madab仿真工具,不仅可以提高教学效果和教学质量,更能帮助学生对课程难点的深入理解和掌握。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号