壯苗指數分別高達:、、、。綜合各個試驗的結果發現,一種新型的基質的育苗效果關鍵取決于該基質的持水能力(主要是持水孔隙度與水氣比指標),例如:本研究中的雞糞/秸稈型育苗基質B、C兩種基質的電導率、酸堿度均差異不大,但基質B的持水孔隙度、水氣比均高于C,因而導致處理B的秧苗的壯苗指數高于C并且差異***;用豬糞/秸稈型育苗基質以及添加沸石、硅藻土的基質進行育苗試驗同樣獲得上述結果,因此推論在育苗基質的理化性質的各種指標中,基質的持水孔隙度、水氣比決定育苗的成敗。本研究的結果顯示:能夠在本地區成功運用到茄子穴盤育苗的基質的配方為:雞糞:玉米秸稈2:1、雞糞:玉米秸稈:1、豬糞:玉米秸稈2:1、豬糞:玉米秸稈:1,四種基質的原料在本地區資源廣闊,價格低廉,環境友好,綠色安全。另外,本土基質添加沸石、硅藻土后,理化性狀進一步改善,育苗效果提高。在本次研究中,添加沸石、硅藻土的基質的配方為:雞糞/秸稈型育苗基質B、豬糞/秸稈型育苗基質G分別按干重添加8%沸石、硅藻土的四種基質配方??偨Y本次研究的結果,本土化基質的性狀為:容重/cm3,總孔隙度65-80%,通氣孔隙度15-25%,持水孔隙度40-60%,水氣比,電導率,酸堿度。西瓜育苗基質西瓜育苗土廠家直供老品牌。博野育苗基質推薦貨源
產生更多的生物體[7-8]。堆肥化過程雖然是在本世紀才發展起來的科學技術,但原始的堆肥方式很早就已出現,堆肥處理法是一種古老而又現代的有機固體廢棄物的生物處理技術,已有幾千年歷史。早在1000a前,中國和印度等東方國家的農民已經用這種方法來處理作物秸桿和人、畜糞便,用作土壤有機肥料。他們將動物糞尿、樹葉、雜草等堆成條垛狀,使其在自然條件下分解直到達到一種“穩定”的程度,但這種過程少有或者根本沒有人為控制[9]。在幾個世紀的歷史過程中,農民們一直將這種辦法用于制造土壤有機肥料?,F代的堆肥化過程就是在這種原始的堆肥方式發展而來,真正對堆肥技術進行科學的探討始于20世紀初[10]。**早用于混合固體原料的堆肥化方法是由印度的愛德華·霍華德在1925年提出的,混合物料主要是由垃圾、人糞尿、污水污泥、樹葉或秸稈和其他一些有機物料組成,混合物料在深~,氧氣的供給主要通過翻堆來實現,停留時間為120~180d。通常把這種方法稱為班加羅法(BangaloreProcess)。20世紀30年代初,在丹麥出現了Dano(丹諾)堆肥裝置,其裝置采用臥式生物發酵筒。發酵筒在水平方向上呈傾斜放置。發酵筒直徑為~,長約。筒內物料一般不裝滿。堆料從一端進入。邯鄲育苗基質配方育苗基質里面是否可以添加肥料。
低于5%會導致厭氧發酵;高于15%則會使堆肥體冷卻,導致病菌的大量存活。在堆肥的前期,通氣主要是提供微生物O2以降解有機物,在堆肥的后期則應加大通氣量,以冷卻堆肥及帶走水分,達到堆肥體積、重量減少的目的[19]。(3)C/N比堆肥化操作的一個關鍵因素是堆料的C/N比,一般在25∶1到35∶1之間比較適宜[20-21]。C/N比小,溫度上升很快,但堆層達到的**高溫度低;C/N比大,堆層達到**高溫度高,但溫度上升慢。一般農林廢棄物的C/N比比較高,進行堆肥時需加入一定的含碳、氮元素的添加料對其C/N比進行調整,以加快堆肥過程和提高堆肥質量。如木屑中的C/N比過高,可加尿素或畜糞進行調節,糞水是理想的調節劑。(4)溫度對于堆肥系統而言,溫度是影響微生物生理活性和堆肥工藝過程的重要因素,合適的溫度是堆肥得以順利進行和獲得高質量堆肥產品的保證。溫度的作用主要是影響微生物的生長繁殖,堆肥中微生物分解有機物而釋放熱量,使堆肥溫度上升。堆肥化過程中,堆體溫度應控制在45~65℃之間,但在55~60℃時比較好,不宜超過60℃;溫度超過60℃,就會對微生物的生長活動產生抑制作用。因此,常采用翻堆或調整通風量的辦法控制溫度。但陳世和[16]的研究認為。
,本研究以本地資源廣闊得玉米秸稈、雞糞、豬糞為主料,并且分別以不同的配比組合進行高溫發酵處理,在其腐熟過程中雞糞、豬糞作為氮源,每個組合分別添加適量的尿素用以調節碳氮比,并對腐熟前后基質的理化性質變化進行分析。以腐熟后的基質作為茄子穴盤育苗基質,根據各處理茄子幼苗生長形態及各生理指標的分析,確定不同育苗基質的品質。基質原料堆腐處理前后對比,腐熟后各個處理的基質的容重、持水孔隙度變大,總孔隙度和通氣孔隙度變小,本研究所開發得基質的容重為:/cm3,通氣孔隙度為:10-40%,持水孔隙度為:25-45%;電導率為、PH值在~。與CK相比,本研究所開發得基質持水孔隙度、電導率較高,基質較高得持水能力能夠緩解過高得電導率對秧苗得抑制作用。與CK(V草炭:V蛭石=2:1)相比,本研究所開發的基質普遍含有較高的營養成分,處理A(純雞糞)、B(雞糞:玉米秸稈=2:1,質量比)、C(雞糞:玉米秸稈=:1,質量比)、D(雞糞:玉米秸稈=1:1,質量比)、F(純豬糞)、G(豬糞:玉米秸稈=2:1,質量比)、H(豬糞:玉米秸稈=:1,質量比)以及Ⅰ(豬糞:玉米秸稈=1:1,質量比)的全氮、全磷、全鉀以及有機質含量都***高于CK。采用雞糞/玉米秸稈型基質育苗時。廠家有機花卉植物營養土屋頂種植庭院營養土提供罐裝有大小包裝。
2)式中ca、cb:葉綠素a和葉綠素b的濃度;a665和a649:葉綠體色素提取液在波長665nm、649nm下的吸光度。計算葉綠素a、葉綠素b.(1)、(2)式相加即得葉綠素總濃度。求得色素濃度后再按下式計算組織中葉綠體色素含量(用mg/g鮮重表示)葉綠體色素含量(mg/gfw)=n×c×vt/1000×fw式中c葉綠體色素的濃度(mg/l);fw,鮮重(g);vt,提取液總體積(ml);n稀釋倍數。實施例1在菇渣中添加,將其調配成c/n(碳氮比)為25:1的菇渣復合物。繼續添加珍珠巖,其中菇渣與珍珠巖的體積比例為1:,制備復合栽培基質。將番茄幼苗種植于該實施例1的栽培基質中。實施例2在菇渣中添加,將其調配成c/n(碳氮比)為30:1的菇渣復合物。繼續添加珍珠巖,其中菇渣與珍珠巖的體積比例為1:,制備復合栽培基質。將番茄幼苗種植于該實施例2的栽培基質中。實施例3在菇渣中添加,將其調配成c/n(碳氮比)為35:1的菇渣復合物。繼續添加珍珠巖,其中菇渣與珍珠巖的體積比例為1:,制備復合栽培基質。將番茄幼苗種植于該實施例3的栽培基質中。實施例4在菇渣中添加,將其調配成c/n(碳氮比)為30:1的菇渣復合物。繼續添加珍珠巖,其中菇渣與珍珠巖的體積比例為1:1,制備復合栽培基質。廠家提供保定花卉營養土綠化種植土草炭土育苗基質扦插土。阜平育苗基質原產地
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NH4+-N繼續降低而NO3--N垂直上升。Senesi等[27]認為,當污泥堆肥中的總N含量超過干重的,堆肥達到腐熟。Zucconi等[28]認為,當污泥堆肥中水溶性NH4+-N的含量小于,表示堆肥達到腐熟。Tiquia等[29]則認為,當豬糞堆肥中NH4+-N的含量小于,表示堆肥達到腐熟。可見,不同物料的總N及NH4+-N的含量存在很大差異,很難用其***數值來描述堆肥的腐熟程度。(4)C/N比固相C/N比是**常用的堆肥腐熟度評價方法之一。堆肥起始的C/N值在25~30為堆肥的**佳條件,有利于微生物的正常生長繁殖和有機物的快速降解。隨著堆肥的進行,當C/N比減少到20以下時,堆肥達到腐熟[30]。但是,Chanyasak等[31]研究發現一些已達穩定或腐熟的堆肥其C/N范圍從8:1到29:1,相差很大。因此,全C/N并不能作為檢驗堆肥腐熟的一個很好的指標。DeVleeschauwer等[32]建議采用T值(終點全C/N與起始C/N之比)評價堆肥的腐熟程度,認為當堆肥T值小于,并且不同堆肥原始物料對T值影響不大。經驗表明,*用化學分析方法評價堆肥腐熟度是遠遠不夠的,必須結合生物分析的方法才可靠。堆料中微生物的活性變化及堆肥對植物生長的影響常用以評價堆肥腐熟度,這些指標主要有生物活性及種子發芽率等。博野育苗基質推薦貨源
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