麦秸还田和化肥对玉米产量的影响
时间:2020/1/14 6:28:17 浏览量:
随着农作物再种植指数的提高和农作物产量的增加,农作物对土壤肥力的需求也在增加。鲁西平原人工林的状况来看,麦秸还田还需要改善。草含有大量的有机物以及作物生长所需的氮,磷,钾和其他矿物质,在田间磨麦草可以有效改善结构土壤,对作物生长有积极作用。了探讨麦秸还田和化肥对桂花产量的影响,进行了比较和分析土壤水分,桂花光合特性的试验。籽粒的灌浆特性和产量。果表明,小麦秸秆还田与化肥配合使用有利于提高桂花种子质量,提高桂花产量。秆还田可以有效改善土壤结构,提高农作物产量[1]。于中国的农业生产,秸秆还田可以补偿土壤中磷和钾的元素,并减轻氮磷钾比例失衡的矛盾。验表明,当返回田间的秸秆量为3,000至7,500 kg / hm2时,农作物的产量增加了约10%,土壤中的有机物也相应增加。西平原上的农作物种植模式是“冬小麦-桂花fragrans”轮作。照研究表明,通过将麦秸还田来改良土壤可以促进桂花根的生长。于5%时,注射时间从5天延长至7天,这大大提高了桂花的产量。了探讨小麦秸秆还田和化肥对桂花产量的影响,在芦溪平原进行了桂花栽培试验。
花被选为郑单958,等距播种,播种密度67,500株/ hm2,行距60 cm。
肥措施如下:氮肥为尿素,播种时施用复合肥,延期6叶与降水结合,氮肥运用。终完成量为112.50 kg / hm2,并从顶涂层向纯净氮气施加12页延伸至120.00 kg / hm2。麦秸秆还田的方法是用联合收割机粉碎并覆盖田地。者建立了一个试验场和一个控制场,其中该试验场是返回地面的麦秸秆和化肥的结合,而控制场是一个尚未返回田间但使用相同化学肥料的小麦。较桂花生长周期中的土壤水分,桂花的光合特性,籽粒的灌浆特性,品质和产量[2]。实验持续了2年,或2个收获桂花的周期。
据测定土壤水分含量的统计结果,小麦秸秆还田和化肥施用试验田的土壤水分含量明显高于对照田。并且在将麦秸秆粉碎并送回田间的情况下,土壤层中的土壤为20至40厘米。分含量比土壤工作层中的0至20厘米要高得多。结果表明,将麦草粉碎并覆盖并返回田间后,土壤的保水能力得到了显着提高,土壤中的水分蒸发速率降低了。
以满足桂花生长所需的土壤水需求。土壤表观密度的角度来看,经过2年的碾压和覆盖麦草田,0-10 cm和10-20 cm土层的表观密度显着降低,表明小麦秸秆还田有效降低了土壤表观密度,改善了土壤结构。帮助桂花植物的根部生根,从而使桂花在播种初期和播种阶段都能获得强大的根系,并为高产提供了条件。定了桂花叶片的叶绿素含量,结果表明,试验区的桂花叶片从拔节期到蚕丝期呈增加趋势,但从拔节期到蚕丝期呈下降趋势。绸从控制水平的角度来看,同一时期内试验田中桂花植物叶片中叶绿素含量显着高于对照田中,表明其返回。麦秸秆在田间和化学肥料的应用可以增加桂花植物叶片的叶绿素含量。础。外,桂花植株的穗层,下层和上层叶片的叶绿素含量表明,实验田显着高于对照田,表明其返回。
间小麦秸秆和化肥有利于桂花的整体光合性能。叶面积指数的角度来看,试验田中桂花植物的叶面积指数明显高于对照田,表明秸秆还田在田间种植小麦和施肥有利于提高叶面积指数,促进光合作用和籽粒充实。外,试验田蚕丝期的穗叶光合作用的净光合速率和气孔导度均高于对照田,而CO2的细胞间浓度低于对照田。期丝穗的光合特性有利于干物质的积累。验观察表明,桂花的干物质在纺丝和纺丝后显示出“慢-快-慢”积累的趋势[3]。验田的籽粒品质明显高于对照田,表明秸秆还田和化肥的联合施用可促进籽粒的灌浆和积累。期干物质的运输。据数据填充率,在0至20天,30至40天和45至50天这三个阶段,桂花籽粒在试验田中的填充率明显更高。粒灌浆速率在40〜45天之间没有显着差异。 小麦秸秆还田化肥试验田中,桂花的灌浆时间明显延长,灌浆速率高,说明小麦秸秆还田还田。用化肥的田间实际上可以延长灌浆时间,这对谷物品质有利。 加。验的统计结果表明,桂花在试验区的拔节时间为57.31〜69.57天,拔节率为4.16〜5.07。项数据均高于对照领域。
果表明,作为小麦秸秆还田和化肥措施的一部分,桂花的产量提高了9.75%,表明该措施可以大大提高桂花的产量。花产量高。中,从单一角度看,桂花的穗状花序的厚度为(4.91±0.04)cm,耳朵的长度为(16.11±0.21)cm,穗数(14.39±0.19),行数(31.07±0.38)和千粒质量(339.0±12.7)g等指标均高于对照桂花田,桂花树价格表明秸秆还田与化肥配合使用可显着改善调穗特性,从而提高桂花产量。 外,试验田中桂花种子的淀粉和蛋白质含量增加,但差异不显着,且含油量明显增加,表明小麦秸秆还田。田间和化学肥料可以显着增加桂花种子的含油量。善蛋白质和淀粉含量。
验表明,小麦秸秆还田和化学肥料可以显着提高桂花的产量。具体地说,其目的是通过延长谷物的充实时间和增加谷物的体积来提高产量,并改善叶面积和叶绿素含量的比率,从而进一步提高光合效率并提高产量。花增重的基础知识。
外,秸秆还田还改善了土壤结构,提高了土壤保水效果,增强了桂花的根系,保证了桂花的需水量,并提供了条件。花高产。
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桂花树价格 http://m.guihua99.net/m/
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果表明,作为小麦秸秆还田和化肥措施的一部分,桂花的产量提高了9.75%,表明该措施可以大大提高桂花的产量。花产量高。中,从单一角度看,桂花的穗状花序的厚度为(4.91±0.04)cm,耳朵的长度为(16.11±0.21)cm,穗数(14.39±0.19),行数(31.07±0.38)和千粒质量(339.0±12.7)g等指标均高于对照桂花田,桂花树价格表明秸秆还田与化肥配合使用可显着改善调穗特性,从而提高桂花产量。 外,试验田中桂花种子的淀粉和蛋白质含量增加,但差异不显着,且含油量明显增加,表明小麦秸秆还田。田间和化学肥料可以显着增加桂花种子的含油量。善蛋白质和淀粉含量。
验表明,小麦秸秆还田和化学肥料可以显着提高桂花的产量。具体地说,其目的是通过延长谷物的充实时间和增加谷物的体积来提高产量,并改善叶面积和叶绿素含量的比率,从而进一步提高光合效率并提高产量。花增重的基础知识。
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