防治茄子病害的无土栽培基质及其制备方法与流程

文档序号:11509097阅读:337来源:国知局

本发明涉及无土栽培技术领域,特别是涉及一种用于防治茄子病害的无土栽培基质。



背景技术:

固体基质培是无土栽培的一种主要形式,因其具有性能稳定、设备简单、投资少、技术容易掌握等优点,而成为我国目前在非耕地、戈壁滩、沙石地、荒漠化区域推广应用最多的一种无土栽培形式。发展基质无土栽培的关键在于如何开发一种理化性能稳定、原材料来源广泛、价格低廉、对环境无污染和便于规模化商品生产的基质。在当代工农业生产中,各种工农业有机废弃物排放量日趋增加,对环保造成巨大压力。近年来,科研工作者利用各种有机废弃物研制合成了环保型无土栽培有机基质,在各种作物上栽培应用效果良好,不仅解决了有机废弃物的处理问题,还为无土栽培提供了优质有机基质,有机基质培技术为设施园艺优质、高效可持续发展提供了有效的新途径。本文就利用有机废弃物生产无土栽培固体基质作一综述。

优质无土栽培固体基质能为植物生长提供稳定、协调的水、气、肥根际环境条件,具有支持锚定植物、保持水分和透气的作用,有机栽培基质还具有缓冲作用,可以使根际环境保持相对稳定。要能使作物正常生长,无土栽培基质的物理化学性质和生物稳定性都要达到一定的要求。在物理性质上,栽培基质的固、液、气三相比例要恰当,容重在0.1-0.8g/cm3间,总空隙度在70%-90%之间,大小空隙比在1:1.5~1:4之间;化学性质上,阳离子交换量(cec)要大,基质保肥性好,具有一定的ph缓冲能力,一定的c/n比以维持栽培过程中基质的生物稳定性。

无土栽培的历史虽然很古老,但真正大规模商品化生产上的发展始于1969年丹麦grodan公司开发的岩棉培技术和1973年英国温室作物研究所的nft技术。砂砾最早被植物营养学家和植物生理学家用来栽培作物,通过浇灌营养液来研究作物的养分吸收、生理代谢以及植物必需营养元素和生理障碍等。因此,砂砾可以说是最早的栽培基质。hall(1914)用不同级别的沙、粉粒、高岭土栽培羽扇豆和大麦。蛭石被woodcock(1946)用来作为兰花的栽培基质等等。随后可作为栽培用的固体基质很快扩展到石砾、陶粒、珍珠岩、岩棉、海绵(尿醛)、硅胶、离子交换树脂(如斑脱土,沸石及合成的树脂材料等)、泥炭、锯末、树皮、稻壳、酚醛泡沫(泡沫塑料)、炉渣以及一些混合基质。而在生产上应用较多的有美国康奈尔大学开发的4种混合基质,英国温室作物研究所开发的gcri混合物以及荷兰的岩棉、泥炭等。1990年以后,稻壳、粘土、砂、珍珠岩、纤维素、岩棉、泡沫塑料是无土栽培基质的主要材料。近年来,由于人们环保意识的提高,岩棉的后处理问题日益突出;泥炭由于其资源分布不均以及短期内的不可再生性,泥炭的过分开采已经受到环保人士的反对,特别是我国,泥炭主要集中在东北,运输到东南地区将大大增加成本。进入21世纪后,除岩棉、蛭石、珍珠岩外,各种有机废弃物,如椰子壳纤维和造纸厂下脚料等已成为主要的无土栽培基质材料,利用废弃物生产多样化、无害化无土栽培基质实现资源的可循环利用是无土栽培选用基质的方向。

随着生产水平的提高,我国目前各种工农业废弃物排放量逐渐增加,给环境带来了直接和间接的损害和污染,大量的废弃物被抛弃或燃烧,其中有很多经过一定的加工处理后可作为良好的无土栽培有机基质。

由于有机废弃物来源不一,也没有标准化的生产工艺,质量缺乏稳定性,各批量间质量存在一定差异;基质的颗粒大小、形状、容重、总孔隙度、大小孔隙比等是比较重要的物理性状,但尚没有提出主要作物栽培基质的标准化物理性状参数。因此,基质的使用还存在经验性甚至盲目性。为适应标准化、规模化、工厂化生产的需要,制定作物栽培基质的标准参数,并按标准参数要求生产基质,形成标准化成型技术是当前有待解决的问题。从目前的情况看,利用有机废弃物生产栽培基质的成本尚高,因此采用新技术、新工艺降低成本是有机栽培基质推广应用的关键。

自20世纪90年代以来,人们对环境保护的意识越来越强,岩棉使用后难以处理,对环境造成严重污染,而天然泥炭资源有限,短期内不可再生,迫切需要开发泥炭的替代品,这些问题都已经受到人们的广泛关注。再加上我国农用岩棉生产缺乏,大部分依靠进口,价格昂贵;泥炭则大部分集中在东北,因运输成本问题限制了我国广大地区的使用。我国是个农业大国,每年产生的植物残落物、农业固体废弃物、畜禽粪便资源量大,本发明采用生物发酵方法合成的廉价防治茄子病害的无土栽培基质产品,有效的促进了资源循环和增值,实现了农业固体废弃物无害化、减量化和资源化。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题是提供一种能够防治茄子病害的无土栽培基质及其制备方法。

本发明涉及一种防治茄子病害的无土栽培基质,所述无土栽培基质包括混合料、沙夹石、粉煤灰;每立方米混合料中加入茄子专用肥2~3kg,基质消毒杀菌剂0.10~0.12kg;所述混合料是将发酵作物秸秆、沙夹石、粉煤灰按体积比为0.40~0.50:0.24~0.30:0.16~0.20混合得到的。

优选地,所述发酵作物秸秆是将包括高粱秸秆、马铃薯藤、蚕豆秸秆的原料发酵制成的;所述高粱秸秆、马铃薯藤、蚕豆秸秆的体积比为0.50:0.30:20,所述高粱秸秆、马铃薯藤、蚕豆秸秆的长度均为1~10cm。

优选地,所述沙夹石是戈壁荒滩荒漠化区域的废弃物,粒径为1.0~10mm。

优选地,所述粉煤灰是发电厂排出的废弃物,粒径为0.2~0.5mm,ph值8.65,含sio2质量分数为46.32%,含al2o3质量分数为26.78%,含fe2o3质量分数为5.14%,含cao质量分数为2.65%,含mgo质量分数为0.52%,含k2o质量分数为1.485%。

优选地,所述的茄子专用肥是将尿素、硫酸钾、磷酸二按、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、硼酸、硫酸铜和钼酸铵风干质量比为0.4363:0.2908:0.2182:0.0218:0.0145:0.0091:0.0054:0.0029:0.0010混合得到的,混合后茄子专用肥含n23.98%,k2o14.54%,p2o510.03%,fe0.41%,zn0.34%,mn0.24%,b0.09%,cu0.07%,mo0.05%,粒度1~5mm。

优选地,所述基质消毒杀菌剂是将50%苯菌灵、70%安泰生、50%琥胶肥酸铜、50%农利灵按风干质量比为0.35:0.30:0.20:0.15混合得到的。

本发明还涉及一种防治茄子病害的无土栽培基质的制备方法,所述方法包括以下步骤:

(1)作物秸秆预处理:将高粱秸秆、马铃薯藤、蚕豆秸秆分别切成长度为1~10cm的节段;

(2)作物秸秆发酵处理:将高粱秸秆、马铃薯藤、蚕豆秸秆按体积比为0.50:0.30:20混合均匀,得到混合基料,每立方米混合基质分别加入羊粪200kg,尿素4kg,秸秆发酵剂0.20kg,混合均匀后倒入长20米,宽5米,深3米的坑内,喷水使其含水量达到60~65wt%(用手捏水分从指缝滴下),覆盖一层塑料棚膜,在塑料棚膜上开直径3~5cm小洞,堆置发酵3个月后翻堆1次,把上面和两侧露在外面未腐烂的作物秸秆翻到中央,再发酵6个月,作物秸秆形态模糊不清,呈黑褐色,过5cm筛,每立方加入呋喃丹50g掺匀后,制得发酵作物秸秆;

(3)栽培基质合成:将发酵作物秸秆、沙夹石、粉煤灰按体积比为0.40~0.50:0.24~0.30:0.16~0.20混合,得到混合料,每立方米混合基质加入茄子专用肥2~3kg,基质消毒杀菌剂0.10~0.12kg。

优选地,所述羊粪含有机质质量分数为32.30%,含n质量分数为1.01%,含p2o5质量分数为0.22%,含k2o质量分数为0.53%,粒径5~10mm。

优选地,所述秸秆发酵剂能够分解作物秸秆的纤维素、半纤维素、木质素,生产厂家为郑州百益宝生物技术有限公司。

优选地,所述基质消毒杀菌剂是将50%苯菌灵、70%安泰生、50%琥胶肥酸铜、50%农利灵按风干质量比为0.35:0.30:0.20:0.15混合得到的。

本发明防治茄子病害的无土栽培基质及其制备方法与现有技术不同之处在于:

1、由于本发明选用的高粱秸秆、马铃薯藤、蚕豆秸秆等作物秸秆,含有机质质量份数为45.63-56.23%、含n质量份数为0.37-2.03%,含p205质量份数为0.05-0.45%、含k20质量份数为0.63-2.14%,而重金属离子hg、cd、cr、pb含量均小于gb8172—87规定的农用有机固体废弃物控制含量标准,采用上述材料生产的一种防治茄子病害的无土栽培基质,促进了作物秸秆废弃物资源的循环利用,减轻了作物秸秆焚烧对大气的污染,提高了空气质量,改善了农村环境条件。

2、本发明选用的茄子专用肥按照茄子对大量元素和微量元素的吸收比例配制的,可以平衡的供给茄子生长发育所必需的氮、磷、钾、硼、锰、铜、锌、铁和钼。

3、本发明选用的基质消毒杀菌剂可以有效的防治茄子常见的黄萎病、枯萎病、褐纹病、灰霉病、菌核病和病毒病。

4、本发明选用的沙夹石和粉煤灰等原料资源量大,便于工厂化生产。

5、本发明原料易得,易于实施。例如:高粱秸秆、马铃薯藤、蚕豆秸秆农村到处都能收集;羊粪,养殖场获得;粉煤灰,发电厂获得;茄子专用肥,可以自己制备;其他原料皆为市售产品。

6、对本发明进行质量分析后可以看出,本发明产品达到栽培基质的质量要求。

7、本发明经济效益显著。本发明于2014年、2015年、2016年在甘肃河西走廊有效推广面积为175.66公顷。依据中国农科院颁发的《农业科技成果经济效益计算法》,对项目推广年度的经济效益进行评价,结果表明:新增总产值1584.45万元(175.66公顷×9.02万元/hm2);新增利润476.04万元(175.66公顷×2.71万元/hm2)。

8、本发明将作物秸秆、沙夹石和粉煤灰按容积比混合,加入茄子专用肥和基质消毒杀菌剂可以平衡的供给茄子生长发育所必需的氮、磷、钾、硼、锰、铜、锌、铁和钼;防治茄子的黄萎病、枯萎病、褐纹病、灰霉病、菌核病和病毒病,使栽培基质容重和ph值在降低,孔隙度、团聚体、持水量、有机质、氮磷钾和茄子产量增加。

具体实施方式

通过以下实施例和验证试验对本发明的防治茄子病害的无土栽培基质及其制备方法作进一步的说明。

实施例1

本实施例的防治茄子病害的无土栽培基质按以下步骤制备:

(1)作物秸秆预处理:将高粱秸秆、马铃薯藤、蚕豆秸秆分别切成长度为1~4cm的节段;

(2)作物秸秆发酵处理:将高粱秸秆、马铃薯藤、蚕豆秸秆按体积比为0.50:0.30:20混合均匀,得到混合基料,每立方米混合基质分别加入羊粪200kg,尿素4kg,秸秆发酵剂0.20kg,混合均匀后倒入坑内,喷水使其含水量达到60~65wt%,覆盖一层塑料棚膜,在塑料棚膜上开直径3~5cm小洞,堆置发酵3个月后翻堆1次,把上面和两侧露在外面未腐烂的作物秸秆翻到中央,再发酵6个月,过5cm筛,每立方加入呋喃丹50g掺匀后,制得发酵作物秸秆;

(3)栽培基质合成:将发酵作物秸秆、沙夹石、粉煤灰按体积比为0.50:0.30:0.20混合,得到混合料,每立方米混合料中加入茄子专用肥3kg,基质消毒杀菌剂0.12kg。

其中,羊粪含有机质质量分数为32.30%,含n质量分数为1.01%,含p2o5质量分数为0.22%,含k2o质量分数为0.53%,粒径5~10mm。

秸秆发酵剂能够分解作物秸秆的纤维素、半纤维素、木质素,生产厂家为郑州百益宝生物技术有限公司。

基质消毒杀菌剂是将50%苯菌灵、70%安泰生、50%琥胶肥酸铜、50%农利灵按风干质量比为0.35:0.30:0.20:0.15混合得到的。

沙夹石是戈壁荒滩荒漠化区域的废弃物,粒径为1.0~10mm。

粉煤灰是发电厂排出的废弃物,粒径为0.2~0.5mm,ph值8.65,含sio2质量分数为46.32%,含al2o3质量分数为26.78%,含fe2o3质量分数为5.14%,含cao质量分数为2.65%,含mgo质量分数为0.52%,含k2o质量分数为1.485%。

茄子专用肥是将尿素、硫酸钾、磷酸二按、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、硼酸、硫酸铜和钼酸铵风干质量比为0.4363:0.2908:0.2182:0.0218:0.0145:0.0091:0.0054:0.0029:0.0010混合得到的,混合后茄子专用肥含n23.98%,k2o14.54%,p2o510.03%,fe0.41%,zn0.34%,mn0.24%,b0.09%,cu0.07%,mo0.05%,粒度1~5mm。

尿素,粒径0.1-0.3cm,含n质量份数为46%,生产厂家为宁波远东化工集团有限公司。

硫酸钾,粒径0.1-0.3cm,含k2o质量份数为50%,生产厂家为湖北兴银河化工有限公司。

磷酸二铵,粒径0.2-0.5cm,含n质量份数为18%,含p2o5质量份数为46%,生产厂家为青岛市三华化工有限责任公司。

硫酸亚铁,粒径0.1-0.3cm,含fe质量份数为19%,生产厂家为河南郑耀化工产品有限公司。

硫酸锌,粒径0.1-0.3cm,含zn质量份数为23%,生产厂家为甘肃刘家峡化工厂。

硫酸锰,粒度0.50~1mm,含mn质量份数为17.5%,生产厂家为盐城恒玉源化工产品有限公司。

硼酸,粒径0.1-0.3cm,含b质量份数为17.5%,生产厂家为西安蓝翔化工有限公司。

硫酸铜,粒度0.50~1mm,含cu质量份数为25%,生产厂家为郑州宇博化工产品有限公司。

钼酸铵,粒径0.1-0.3cm,含mo54.3%,生产厂家为郑州裕达化工原料有限公司。

基质消毒杀菌剂是将50%苯菌灵、70%安泰生、50%琥胶肥酸铜、50%农利灵按风干质量比为0.35:0.30:0.20:0.15混合得到的。

50%苯菌灵,内吸性杀菌剂,白色结晶,略有臭味,对人畜低毒,对作物安全,江苏安邦电化有限公司产品。

70%安泰生,一种速效、低毒、广谱的保护性杀菌剂,白色或微黄色粉末,生产厂家为上海农安生物科技发展有限公司。

50%琥胶肥酸铜,淡兰色粉末,密度1.43-1.61,水中溶解度<0.1%,中性时稳定三种成分对病原菌都有效,化学性质稳定,生产厂家为齐齐哈尔华丰化工有限公司。

50%农利灵,农利灵(ronilan)是德国巴斯夫公司(basfag)开发生产的二甲酰亚胺类触杀性杀菌剂,生产厂家为上海农安生物科技发展有限公司。

实施例2

本实施例的防治茄子病害的无土栽培基质的制备步骤与实施例1的不同之处在于:步骤(1)中秸秆切开的长度为8~10cm;步骤(2)的发酵处理中,喷水至含水量达到62~65wt%;步骤(3)中发酵作物秸秆、沙夹石、粉煤灰的体积比为0.49:0.29:0.18;每立方米加入茄子专用肥2.5kg,基质消毒杀菌剂0.11kg。

实施例3

本实施例的防治茄子病害的无土栽培基质按以下步骤制备:

(1)作物秸秆预处理:将高粱秸秆、马铃薯藤、蚕豆秸秆分别切成长度为8~10cm的节段;

(2)作物秸秆发酵处理:将高粱秸秆、马铃薯藤、蚕豆秸秆按体积比为0.50:0.30:20混合均匀,得到混合基料,每立方米混合基质分别加入羊粪200kg,尿素4kg,秸秆发酵剂0.20kg,混合均匀后倒入坑内,喷水使其含水量达到60~63wt%,覆盖一层塑料棚膜,在塑料棚膜上开直径3~5cm小洞,堆置发酵3个月后翻堆1次,把上面和两侧露在外面未腐烂的作物秸秆翻到中央,再发酵6个月,过5cm筛,每立方加入呋喃丹50g掺匀后,制得发酵作物秸秆;

(3)栽培基质合成:将发酵作物秸秆、沙夹石、粉煤灰按体积比为0.50:0.29:0.20混合,得到混合料,每立方米混合料中加入茄子专用肥2.2kg,基质消毒杀菌剂0.12kg。

实施例4

本实施例的防治茄子病害的无土栽培基质的制备步骤与实施例3的不同之处在于:步骤(1)中秸秆切开的长度为3~7cm;步骤(2)的发酵处理中,喷水至含水量达到62~65wt%;步骤(3)中发酵作物秸秆、沙夹石、粉煤灰的体积比为0.45:0.28:0.16;每立方米混合料中加入茄子专用肥2.8kg,基质消毒杀菌剂0.10kg。

实施例5

本实施例的防治茄子病害的无土栽培基质的制备步骤与实施例3的不同之处在于:步骤(3)中发酵作物秸秆、沙夹石、粉煤灰的体积比为0.50:0.24:0.19;加入茄子专用肥2kg,基质消毒杀菌剂0.11kg。

实施例6

本实施例的防治茄子病害的无土栽培基质的制备步骤与实施例3的不同之处在于:步骤(3)中发酵作物秸秆、沙夹石、粉煤灰的体积比为0.40:0.30:0.20;加入茄子专用肥2.8kg,基质消毒杀菌剂0.11kg。

本发明的一种防治茄子病害的无土栽培基质中各原料配比并不限于实施例1~6中的数值,只要栽培基质中的原料按重量份数计在如下范围内:发酵作物秸秆、沙夹石、粉煤灰容积比按:0.40~0.50:0.24~0.30:0.16~0.20混合,每立方米混合料加入茄子专用肥2~3kg,基质消毒杀菌剂0.10~0.12kg。

验证试验

对以上实施例中制得的产品进行质量分析,结果如表1所示。

表1本发明防治茄子病害的无土栽培基质产品质量分析结果

采用本发明制得的产品进行田间试验,过程如下:

1材料与方法

1.1试验材料

1.1.1试验地概况

试验于2014~2016年在甘肃省酒泉市肃州区荒漠化非耕地上进行,试验地海拔高度为1465m,96°54′32″e,39°38′68″n,年均温7.3℃,年均降水量81mm,年均蒸发量2500mm,无霜期150d,茄子品种为京茄1号,由北京市农林科学院蔬菜研究中心选育。

1.1.2参试材料

实施例1-4中制备得到的产品。

1.2试验方法

1.2.1温室消毒

在定植前温室进行消毒处理,采用硫磺粉1kg加入3kg锯末混合点燃熏蒸,密闭12小时后通风备用。上茬茄子收获后,在高温季节,用70%的多菌灵农药稀释100倍液,用滴灌管灌入栽培槽中进行基质消毒处理。将基质自然含水量保持在25%左右,用塑料棚膜覆盖栽培槽,密闭大棚,基质温度保持在50-60℃,暴晒15-20天,使栽培基质重复利用。

1.2.2节能温室

日光节能温室长度50~100m,坐北向南,为了提高光能利用率,温室方位正南偏西5~7°。脊高3.50m,跨度7.0~7.5m,后屋面仰角大于45°,宽度1.40m,栋距16.80m,墙体底宽1.6~1.8m,上口宽1.2~1.4m,后墙高度为2.80m,前屋面采用新型无立柱大棚骨架。棚选择新型棚膜——多功能转光膜,这种棚膜能将太阳光中80%的紫外线转变成红光和橙光,有利于提高蔬菜的光合效率和光合产物。

1.2.3栽培槽

在日光节能温室内由北向南用砖、水泥砌成长7.00m,宽0.48m,深0.30m的栽培槽,(栽培槽南低北高,坡度为100:1)槽间距1.60m,槽南侧下方留直径4cm小洞,将栽培槽内多余的水分排到温室南端排水沟,流入贮水池,以便循环利用。

1.2.4试验处理

处理1,传统基质组,将炉渣(粒径1~10mm)、草炭(粒径1~10mm)、蛭石(粒径1~5mm)容积比按0.60:0.30:0.10混合,加入茄子专用肥90kg,基质消毒杀菌剂0.12kg。

处理2,实施例1:将发酵好的作物秸秆、沙夹石、粉煤灰容积比按:0.50:0.30:0.20混合,加入茄子专用肥90kg,基质消毒杀菌剂0.12kg。

处理3,实施例2:将发酵好的作物秸秆、沙夹石、粉煤灰容积比按:0.49:0.29:0.18混合,加入茄子专用肥89kg,基质消毒杀菌剂0.11kg。

处理4,实施例3:发酵好的作物秸秆、沙夹石、粉煤灰容积比按:0.50:0.29:0.20混合,加入茄子专用肥80kg,基质消毒杀菌剂0.10kg.

处理5,实施例4:发酵好的作物秸秆、沙夹石、粉煤灰容积比按:0.45:0.28:0.16混合,加入茄子专用肥75kg,基质消毒杀菌剂0.10kg。

处理6,实施例5:发酵好的作物秸秆、沙夹石、粉煤灰容积比按:0.50:0.24:0.19混合,加入茄子专用肥70kg,基质消毒杀菌剂0.11kg。

处理7,实施例6:发酵好的作物秸秆、沙夹石、粉煤灰容积比按:0.40:0.30:0.20混合,加入茄子专用肥89kg,基质消毒杀菌剂0.11kg。

1.2.5灌溉系统

灌溉系统由贮水池、潜水泵、滴灌管3部分组成,贮水池采用地下式,贮水容积为10m3,潜水泵用油浸式潜水泵,滴灌设施由主管、管接头,直径4cm双孔滴灌管连接而成。

1.2.6品种选择

茄子品种应选择植株健壮,抗逆性强,早熟、果实发育快、丰产性好,抗病虫能力强的京茄1号。

1.2.7种子处理与催芽

将茄子种子放在太阳光下晒2-3天,用50-55℃热水浸种15分钟,再用30℃水浸种8小时,用清水淘洗干净,在26-28℃的条件下保湿催芽4—5天,每4小时用清水淘洗1次,85%种子露白时即可播种。

1.2.8育苗

每年的11月份育苗,育苗基质选择粒径2—5mm的炉渣、草炭、蛭石容积比为0.70:0.20:0.10全部混合均匀。一立方米育苗基质中加入茄子专用肥30kg,基质消毒杀菌剂0.12kg,堆置发酵15天。育苗容器用8×8cm黑色塑料营养钵,将基质装入营养钵内压实,用ph6.5—6.8的清水浇透基质,将营养钵放入日光温室内,待基质内温度达到12℃时播种。选择催芽好的种子,每钵播2-3粒,播种深度1-2cm,播种后覆盖0.50cm蛭石,用洒壶轻淋水1次,覆盖一层地膜,室内温度保持在25—28℃,待60%种子出苗后,取掉地膜,苗出全后要降温降湿,一般白天室温控制在20—22℃,夜间室温控制在15-16℃,营养钵内基质温度控制在15℃。真叶顶心时开始间苗,每钵留1株。采用混合基质育苗比有土育苗具有出苗早、生长快、长势旺的特点,苗龄80--90天,株高15-18cm,7-9片真叶定植。

1.2.9定植

定植前10天,覆盖棚膜密闭大棚,室内温度保持28—30℃,使栽培槽基质温度达到12—15℃开始定植。由于基质栽培营养充足,比较疏松,水肥气热比例合适,大小孔隙比例适当,茄子植株长势较旺,定植密度不能太大,一般每个栽培槽定植2行,株距45cm,用打孔器按一定株距打穴眼,将茄子苗放入穴眼内压实。定植后室温保持26—28℃,4—5天后长出新叶,出现新根,此时降温、降湿、蹲苗,室温白天22—25℃,夜间10—12℃。

1.2.10灌溉在贮水池每吨清水中加入浓硫酸246ml,将水的ph调到6.5—6.8,采用膜下滴灌,定植前一次性灌透,定植后再灌一次,每次灌水量8m3/667m2,使基质田间持水量在60—65%,以后根据湿度在夏季每隔7—8天灌溉1次,冬季每隔10—15天灌溉1次。

1.2.11施肥

在第一茬茄子收获后,每个栽培槽撒施茄子专用肥2.14kg用锄头浅耕翻入15cm栽培槽中,灌水后定植下茬茄子。在门茄长到3cm开始追肥,每隔20天追茄子专用肥1次,整个生育期追肥3—4次,每次每株10g,追肥方法穴施,施肥深度5—10cm。在瓜条膨大期进行叶面喷肥,用0.15%磷酸二氢钾+0.50%的尿素+0.20%的白糖混合液,每隔7天喷洒1次,一般喷2—3次,每次喷洒75kg/667m2。进入对茄膨大期应增加温室内二氧化碳浓度,在6200ml水中加入1800ml浓硫酸分别装入20个小塑料桶中,每个桶中加入碳酸氢铵145g,是667m2温室内二氧化碳浓度由500mg/kg-1增加1500mg/kg。

1.3样品采集方法

茄子收获时,在试验小区内按照对角线采样方法,确定5个样品采集点,每个点连续采集10株,测定茄子经济性状,取平均数进行统计分析,每个试验小区单独收获,将小区产量折合成公顷产量进行统计分析。在试验小区内按对角线布点,采集0~20cm耕作层基质5kg,用四分法带回1kg混合基质,风干15d,过1mm筛供室内化验分析,其中基质容重、团聚体用环刀采集原状土,未进行风干。

1.4测定指标与方法

基质容重采用环刀法测定;孔隙度采用计算法求得;团聚体采用干筛法测定;碱解氮采用扩散法测定;速效磷磷采用碳酸氢钠浸提—钼锑抗比色法测定;速效钾采用火焰光度计法测定;ph采用5:1水土比浸提,用ph—2f数字ph计测定;饱和持水量按公式=(面积×总孔隙度×基质层深度)求得;毛管持水量=(面积×毛管孔隙度×基质层深度)求得;非毛管持水量=(面积×非毛管孔隙度×基质层深度)求得。

1.5数据处理方法

采用dpss10.0统计软件分析,差异显著性采用lsr法。

表2本发明防治茄子病害的无土栽培基质与传统栽培基质对基质物理性质和持水量的影响

表3本发明防治茄子病害的无土栽培基质与传统栽培基质对基质化学性质的影响

表4本发明防治茄子病害的无土栽培基质与传统栽培基质对茄子农艺性状及经济性状和产量的影响

通过表2-4可以看出,施用本发明一种防治茄子病害的无土栽培基质与传统栽培基质比较,基质容重和ph值在降低,孔隙度、团聚体、饱和持水量毛管持水量、非毛管持水量、有机质、速效氮磷钾、茄子株高、茎粗、茄子地上部分鲜重、地上部分干重、结果数、单果重、单株果重和产量在增加。

虽然以上描述了本发明的具体实施方式,但是本领域的技术人员应当理解,这些仅是举例说明,本发明的保护范围是由所附权利要求书限定的。本领域的技术人员在不背离本发明的原理和实质的前提下,可以对这些实施方式作出多种变更或修改,但这些变更和修改均落入本发明的保护范围。

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