CN109819836A - 一种闽楠幼苗平衡施肥方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种闽楠幼苗平衡施肥方法,包括以下步骤:步骤S1:培育闽楠幼苗,闽楠幼苗培育的基质是红壤、蛭石和沙子按6:2:2比例均匀混合;步骤S2:向闽楠幼苗施加包括氮磷钾的肥料;其中,所述氮即N、磷即P、和钾即K的质量比分别为0:0:0、0:13.32:3.56、2.66:13.32:3.56、5.32:0:3.56、5.32:6.66:3.56、5.32:13.32:3.56、5.32:19.98:3.56、5.32:13.32:0、5.32:13.32:1.78、5.32:13.32:5.34、7.98:13.32:3.56、2.66:6.66:3.56、2.66:13.32:1.78、5.32:6.66:3.56;步骤S3:对氮磷钾施肥量与闽楠幼苗质量指数进行多次回归分析,得到最优配比。本发明能够有效促进闽楠幼苗的高和径生长,生物量的积累及苗木质量的提高。
Description
技术领域
本发明涉及木本用材树种的施肥领域,特别是一种闽楠幼苗平衡施肥方法。
背景技术
闽楠[Phoebe bournei (Hemsl.)Yang],又称楠木,是樟科(Lauraceae)楠属(Phoebe)常绿大乔木、亚热带常绿阔叶树种,为中国特有植物,是南方珍贵的用材树种,也是我国二级保护珍稀濒危树种。木材质地细腻,削光面流畅、光滑美观,不翘裂、易加工,并且木材具有独特的香气,是高档家具、建筑木材、雕刻工艺、和精密木模等珍贵的材料。闽楠又因其干形通直和芳香耐久被园林界喻为风景观赏树种中的上品。因此,闽楠具有良好的经济、社会及生态价值,引起了极大的关注。
迄今为止,闽楠的研究主要集中在种群结构和空间布局、种子休眠和萌发、引种栽培、育苗造林、以及幼苗光合生理特性等方面的研究,而对闽楠施肥系统的研究一直都很少有,尚无平衡施肥。目前我国闽楠生产普遍存在低产,立地条件差,特别是土壤肥力低下是闽楠低产的主要原因之一。而且在幼年期闽楠生长缓慢的生物学特性进一步制约着闽楠的生产。
发明内容
鉴于此,本发明的目的是提出一种闽楠幼苗平衡施肥方法,能够有效促进闽楠幼苗的高和径生长,生物量的积累及苗木质量的提高。
本发明采用以下方案实现:一种闽楠幼苗平衡施肥方法,包括以下步骤:
步骤S1:培育闽楠幼苗,所述闽楠幼苗培育的基质是红壤、蛭石和沙子按6:2:2比例均匀混合;
步骤S2:向所述闽楠幼苗施加包括氮磷钾的肥料;
其中,所述氮磷钾的质量比分别为0:0:0、0:13.32:3.56、2.66:13.32:3.56、5.32:0:3.56、5.32:6.66:3.56、5.32:13.32:3.56、5.32:19.98:3.56、5.32:13.32:0、5.32:13.32:1.78、5.32:13.32:5.34、7.98:13.32:3.56、2.66:6.66:3.56、2.66:13.32:1.78、5.32:6.66:3.56;
步骤S3:对氮磷钾施肥量与闽楠幼苗质量指数进行多次回归分析,得到最优配比。
进一步地,所述步骤S2具体包括以下内容:将磷肥作为基肥一次性施入,氮肥和钾肥以追肥的方式施入;所述氮肥和所述钾肥以水溶液滴灌方式施入,且所述氮肥和所述钾肥的溶液浓度为0.20%。
进一步地,所述步骤S2还包括以下内容:氮肥和钾肥按照闽楠幼苗年生长特点,分阶段施入不同的肥料量:4月施入氮肥10%、钾肥10%;5月施入氮肥10%、钾肥10%;6月施入氮肥20%、钾肥10%;8月施入氮肥20%、钾肥10%;9月施入氮肥25%、钾肥25%;10月施入氮肥15%、钾肥35%。
进一步地,所述步骤S3具体包括以下步骤:
步骤S31:对闽楠苗氮磷钾施肥量与苗木质量指数进行回归分析,并拟合三元二次方程,如下:Y=1.129-0.192N+0.035P-0.087K-0.001N²+2.391P²+0.016K²+ 0.040NK-0.005PK;三元二次效应方程的显著性检验结果是P=0.034<0.05,并且NPK 效应的复测定系数R 为0.972,达到显著水平;NPK 施肥效应所得的三元二次方程求解极值得到闽楠的最佳施肥量为氮2.869 g/株,磷7.810 g/株,钾2.052 g/株;
步骤S32:对闽楠苗氮磷施肥量与苗木质量指数进行回归分析,并拟合二元二次方程,如下: Y=0.826+0.087N+0.010P-0.002N²,R=0.822,氮磷肥料施用量与苗木质量指数关系的二元二次方程拟合成功,但未达到显著水平;
步骤S33:对闽楠苗氮钾施肥量与苗木质量指数进行回归分析,并拟合二元二次方程,如下:Y=4.721-0.198N-0.568K-0.002N²+0.012K²+0.037NK,R=0.962,氮钾肥料施用量与苗木质量指数关系的二元二次方程拟合成功,但未达到显著水平;
步骤S34:对闽楠苗磷钾施肥量与苗木质量指数进行回归分析,并拟合二元二次方程,如下:Y=1.230+0.008P-0.047K+6.784P²+0.018K²-0.001PK,R=0.962,磷钾肥料施用量与苗木质量指数关系的二元二次方程拟合成功,但未达到显著水平;
步骤S35:根据步骤S32、步骤S33和步骤S34三个方程求解极值得到闽楠的最佳施肥量为氮1.636 g/株,磷6.629 g/株,钾3.015 g/株。
步骤S36:对闽楠苗氮肥施用量与闽楠苗木质量进行回归分析,并拟合一元二次方程,如下:Y=1.769+0.043N-0.003N²,R=0.945;根据方程计算得到,闽楠幼苗氮的最佳施用量为1.636 g/株;
步骤S37:对闽楠苗磷肥施用量与闽楠苗木质量进行回归分析,并拟合一元二次方程,如下:Y=1.560+0.001P+2.461P²;R=0.839;根据拟合的方程得到,磷的最佳用量是16.937g/株;
步骤S38:对闽楠苗钾肥施用量与闽楠苗木质量进行回归分析,并拟合一元二次方程,如下: Y=2.229-0.191K+0.016P²;根据拟合的方程得到钾的最佳用量是4.025 g/株;
步骤S39:根据步骤S31至步骤S38的拟合分析得到氮磷钾用量的最优配比为2.66:13.32:1.78。
与现有技术相比,本发明有以下有益效果:
本发明能够有效促进闽楠幼苗的高和径生长,生物量的积累及苗木质量的提高。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明做进一步说明。
本实施例通过不同施肥配比下对闽楠幼苗生长影响的研究,根据闽楠养分需求量,寻求提高闽楠生长量的适宜施肥用量,确定肥料配比,为闽楠的合理施肥提供科学依据,为完善我国闽楠的规范化栽培技术提供依据。
本实施例提供了一种闽楠幼苗平衡施肥方法;
包括以下步骤:
步骤S1:培育闽楠幼苗,所述闽楠幼苗培育的基质是红壤、蛭石和沙子按6:2:2比例均匀混合;
步骤S2:向所述闽楠幼苗施加包括氮磷钾的肥料;
其中,所述氮磷钾的质量比N(g•plant-1): P (g•plant-1): K (g•plant-1)分别为0:0:0、0:13.32:3.56、2.66:13.32:3.56、5.32:0:3.56、5.32:6.66:3.56、5.32:13.32:3.56、5.32:19.98:3.56、5.32:13.32:0、5.32:13.32:1.78、5.32:13.32:5.34、7.98:13.32:3.56、2.66:6.66:3.56、2.66:13.32:1.78、5.32:6.66:3.56;在该肥料配比下,能够有效促进闽楠幼苗的高和茎的生长、生物量的积累及苗木质量的提高。
步骤S3:对氮磷钾施肥量与闽楠幼苗质量指数进行多次回归分析,得到最优配比。
在本实施例中,施氮量2.66 g/株,施磷量13.32 g/株,施钾量1.78 g/株;其氮磷钾质量配比显著影响闽楠幼苗生长和质量。
在本实施例中磷肥作为基肥一次性施入,氮肥和钾肥以追肥的方式施入;氮肥和钾肥以水溶液滴灌方式施入;氮肥和钾肥的溶液浓度为0.20%。
在本实施例中,氮肥和钾肥按照闽楠年生长特点,分阶段施入不同的肥料量:4月施入氮肥10%、钾肥10%;5月施入氮肥10%、钾肥10%;6月施入氮肥20%、钾肥10%;8月施入氮肥20%、钾肥10%;9月施入氮肥25%、钾肥25%;10月施入氮肥15%、钾肥35%。
较佳的,在本实施例中,
(1)所述肥料氮磷钾的质量配比为2.66:13.32:1.78,在该配比下,所述肥料能够有效促进闽楠幼苗的高生长。
(2)所述肥料氮磷钾的质量配比为2.66:13.32:1.78,在该配比下,所述肥料能够有效促进闽楠幼苗的地径生长。
(3)所述肥料氮磷钾的质量配比为2.66:13.32:1.78,在该配比下,所述肥料能够有效提高闽楠幼苗的质量。
(4)所述肥料氮磷钾的质量配比为5.32:13.32:3.56,在该配比下,所述肥料能够有效促进闽楠幼苗的生物量积累。
较佳的,在本实施例中,提出了闽楠壮苗培育的施肥函数,可进一步包括以下特征:
(1)对闽楠氮磷钾施肥量与苗木质量指数进行回归分析,并拟合三元二次方程,如下:方程1,Y=1.129-0.192N+0.035P-0.087K-0.001N²+2.391P²+0.016K²+ 0.040NK-0.005PK。
(2)对闽楠苗氮磷施肥量与苗木质量指数进行回归分析,并拟合二元二次方程,如下:方程2, Y=0.826+0.087N+0.010P-0.002N²。
(3)对闽楠苗氮钾施肥量与苗木质量指数进行回归分析,并拟合二元二次方程,如下:方程3,Y=4.721-0.198N-0.568K-0.002N²+0.012K²+0.037NK。
(4)对闽楠苗磷钾施肥量与苗木质量指数进行回归分析,并拟合二元二次方程,如下:方程4,Y=1.230+0.008P-0.047K+6.784P²+0.018K²-0.001PK。
(5)对闽楠苗氮肥施用量与闽楠苗木质量进行回归分析,并拟合一元二次方程,如下:方程5,Y=1.769+0.043N-0.003N²。
(6)对闽楠苗磷肥施用量与闽楠苗木质量进行回归分析,并拟合一元二次方程,如下:方程6,Y=1.560+0.001P+2.461P²。
(7)对闽楠苗钾肥施用量与闽楠苗木质量进行回归分析,并拟合一元二次方程,如下:方程7, Y=2.229-0.191K+0.016P²。
特别的,在本实施例中所用的实验材料与方法如下所述:
目前关于闽楠施肥方面的研究匮乏,在实际管理过程中,肥料应用粗放,投入量大且利用率低,闽楠产量低。基于此种现状,本实施例将氮磷钾3种元素通过“3414”施肥实验法设计了14种不同的肥料配比,形成14个处理。试验结束之后,对闽楠幼苗生长结果(苗高、地径、生物量、苗木质量指数等)进行比对,从而得到了闽楠幼苗生长效果最佳的施肥用量。
1、试验地要求
只要灌溉浇水设施便捷即可。
2、试验内容与方法
供试为一年生的生长良好、长势均匀的闽楠幼苗,平均苗高为20.11 cm,平均地径为2.29 mm,栽培基质为土壤:蛭石:沙子=6:2:2比例均匀混合成。栽培基质的有机质含量为57.8 g/kg,pH值为5.30,全N 含量为2.5 g/kg,全P 含量为0.35 g/kg,全K 含量为33.91g/kg。试验所用容器为中央内径25 cm、高度35 cm的塑料盆。
3、试验内容
针对闽楠幼苗生长期间对所需营养的实际需求,并考虑土壤养分供给量研究不同肥料组合对闽楠幼苗的影响。采取盆栽实验和物理、化学分析的方法,通过对苗高、地径、生物量及苗木质量指数等分析,结合土壤物理化学性质的改变情况,找出最佳肥料配比,确实最佳施肥量,得到闽楠专用肥。
本试验采用3因素、4水平、14个处理(3414试验)田间肥料试验方法,N肥用尿素(N,46.65%),P肥用过磷酸钙(P2O5,12%),K肥用氧化钾(KO2,60%)。磷肥作为基肥结合上盆一次性施入,氮肥和钾肥以追肥的方式施入。氮肥和钾肥按照闽楠生长期特点分阶段施入不同的肥料量:4月施入氮肥10%、钾肥10%;5月施入氮肥10%、钾肥10%;6月施入氮肥20%、钾肥10%;8月施入氮肥20%、钾肥10%;9月施入氮肥25%、钾肥25%;10月施入氮肥15%、钾肥35%。并将肥料充分溶解为0.2%的溶液,用滴灌法施入闽楠幼苗土壤中。田间试验共14个处理,随机排列,三个区组,三次重复,肥料施用见表1,表中紧随N、P、K之后的0、1、2、3表示肥料用量水平等级。
4、指标测定方法
4.1、幼苗苗高、地径的测定
于3 月15 日、8 月15 日、12 月15 日三个时期用直尺测量苗高,精确到0.1 cm,游标卡尺测地径,精确到0.01 mm,每株测量,取平均值。
表1施肥试验设计表
4.2、幼苗生物量的测定
在每个时期,于每个处理中随机取样3 株闽楠幼苗标准株,将获取的植株洗净,将根、茎、叶不同部位的样品测鲜重,之后在105℃下杀青30 min,80℃烘干至恒重后天平测其干重(精确到0.1 g)。
5、数据处理与分析
5.1、苗木质量指数的计算
苗木质量指数QI=苗木总干重(g)/((苗高cm/地径mm)+(茎干重g/根干重g))
5.2、实验数据分析
运用SPSS22.0软件进行数据分析。以单株植株的苗高、地径、生物量等测定值为基础,进行方差分析。当固定变量达到显著(P<0.05)时,采用Duncan法进行多重比较。利用Excel2010对数据进行统计处理和绘图。
实施例及实验结果与分析
实施例1不同氮磷钾配比对闽楠幼苗高生长的影响
从表2 反映了不同氮磷钾配比对闽楠幼苗高生长的影响,这里的苗高为最后一次施肥结束后测量的苗高。从结果可知,T2-T14 各肥料配比组苗高增长量均高于对照组T1,且产生极显著差异。其中T13组氮磷钾质量比为2.66:13.32:1.78时,增长最多,总增长量为43.4cm,是对照组的134.59%。其次苗高增长量为T2(37.8 cm),氮磷钾质量比为0:13.32:3.56;接着T7(36.0 cm),氮磷钾质量比为5.32:19.98:3.56。
表2不同肥料配比对苗高的影响
注:总增长量=月平均增长量之和;相对对照增长量=(处理增长量-对照组总增长量)/对照组总增长量*100%;±值为标准偏差,不同小写字母表示不同施肥水平下的显著性差异(P<0.05)。
实施例2不同氮磷钾配比对幼苗地径生长的影响
表3反映了不同氮磷钾配比对闽楠幼苗地径生长的影响,这里的地径同苗高一样为最后一次施肥结束后测量所得值。由表3可知,在整个施肥过程中,不同肥料配比对闽楠幼苗的地径均有增长。T2-T14 各肥料配比苗高增长量均高于对照T1,且产生极显著差异。其中T13 组,氮磷钾质量比为2.66:13.32:1.78 增长最多,总增长量有5.34 mm,是对照组的98.51%。其次是T2 组,氮磷钾质量比为0:13.32:3.56,总增长量为4.91 mm,是对照组的82.53%,接着是T6 组,氮磷钾质量比为5.32:13.32:3.56,为4.22 mm,是对照组的56.88%。
表3不同肥料配比对地径的影响
编号 | 处理组合 | 12月 | 总增长量(mm) | 相对对照增长量% |
Number | Treamennt | (mm) | Total growth(mm) | Relative growth% |
T1 | N0P0K0 | 5.16 | 2.69±0.26h | 0.00 |
T2 | N0P2K2 | 7.14 | 4.91±0.81b | 82.53 |
T3 | N1P2K2 | 6.57 | 4.17±0.37d | 55.02 |
T4 | N2P0K2 | 5.55 | 3.69±0.46ef | 37.17 |
T5 | N2P1K2 | 5.49 | 3.19±0.35fg | 18.59 |
T6 | N2P2K2 | 6.38 | 4.22±0.27c | 56.88 |
T7 | N2P3K2 | 6.51 | 4.11±0.63e | 52.79 |
T8 | N2P2K0 | 5.76 | 3.50±0.66ef | 30.11 |
T9 | N2P2K1 | 6.05 | 3.29±0.45f | 22.30 |
T10 | N2P2K3 | 5.70 | 3.54±0.10ef | 31.60 |
T11 | N3P2K2 | 5.34 | 3.04±0.49fg | 13.01 |
T12 | N1P1K2 | 5.03 | 2.92±0.19gh | 8.55 |
T13 | N1P2K1 | 7.77 | 5.34±0.60a | 98.51 |
T14 | N2P1K1 | 5.55 | 3.31±0.24ef | 23.05 |
注:总增长量=月平均增长量之和;相对对照增长量=(处理增长量-对照组总增长量)/对照组总增长量*100%;±值为标准偏差,不同小写字母表示不同施肥水平下的显著性差异(P<0.05)
实施例3不同氮磷钾配比对幼苗生物量的影响
表4反映了不同氮磷钾配比对闽楠幼苗生物量的影响,这里的幼苗生物量为最后一次施肥结束后测量所得值。12 月份闽楠幼苗地上部分鲜重、地下部分鲜重、地上部分干重、地下部分干重如表4所示,不同肥料配比对闽楠幼苗生物量极显著影响,总鲜重生长最好的前三名为:氮磷钾质量比为5.32:13.32:3.56(T6)、5.32:0:3.56(T4)、5.32:19.98:3.56(T7),分别比对照(T1)处理总鲜重多了13.49 g/株、7.28 g/株、5.54 g/株;总干重累积最好的前三名氮磷钾配比为:氮磷钾质量比为5.32:13.32:3.56(T6)、5.32:0:3.56(T4)、5.32:19.98:3.56(T7),比对照处理总干重分别多了4.38 g/株、 2.08g/株、1.82 g/株。综合分析可以看出,生物量累积最好的前三名的氮磷钾配比为:5.32:13.32:3.56(T6)、5.32:0:3.56(T4)、5.32:19.98:3.56(T7)。
表4不同肥料配比对生物量的影响
实施例4不同氮磷钾配比对幼苗质量的影响
苗木质量的优劣直接关系到苗木的成活率及苗木的生长状态,为了确保高质量的苗木,对苗木进行准确评价十分重要。本实施例用苗木质量指数评价不同肥料配比下苗木质量的优劣。表5反映了不同氮磷钾配比对闽楠幼苗质量指数的影响,这里的幼苗质量指数为最后一次施肥结束后测量苗高、地径和生物量值所计算的。
闽楠14个肥料试验处理苗木质量指数见表5,14个处理苗木质量指数呈极显著差异,排在前3 名的氮磷钾质量比是2.66:13.32:1.78 (T13)、5.32:13.32:0(T8)、2.66:13.32:3.56(T3)。由此表6得出,氮肥对闽楠的苗木质量指数影响最大;其次磷肥;再次是钾肥。
根据国家建议标准,缺素区相对全肥区产量分4级:极缺≤50%、缺乏50-70%、中等70-90%、丰富 ≥90%。试验后分析,闽楠幼苗氮的相对苗木质量指数为98.87%,磷的相对苗木质量指数为89.83%,钾的相对苗木质量指数为127.68%。说明本实施例闽楠栽培基质(土壤:蛭石:沙子= 6:2:2)的氮磷钾三元素均丰富,其有利于闽楠壮苗的培育。
表5 不同肥料配比下苗木质量指数
实施例5闽楠幼苗施肥函数分析
“3414”肥料实验氮磷钾组合对闽楠苗木质量的影响。
对闽楠施肥量与苗木质量指数进行回归分析,并拟合三元二次方程,如下Y=1.129-0.192N+0.035P-0.087K-0.001N²+2.391P²+0.016K²+0.040NK-0.005PK。三元二次效应方程的显著性检验结果是P=0.034<0.05,并且NPK 效应的复测定系数R 为0.972。所以试验的NPK 效应的三元二次方程所推算的理论施N、P、K 量可以考虑使用。综上所述,NPK 施肥效应所得的三元二次方程求解极值得到闽楠的最佳施肥量为氮2.869 g/株,磷7.810 g/株,钾2.052 g/株。
“3414”肥料实验两种肥料组合对闽楠苗木质量的影响。
分别对氮磷(NP)、氮钾(NK)、磷钾(PK)肥料用量,两种肥料不同量,另一种肥料在第二水平,与苗木质量指数进行分析,即“3414”不完全试验分析,分析两种肥料的交互作用。
对闽楠苗氮磷施肥量与苗木质量指数进行回归分析,并拟合二元二次方程,如下:方程1, Y=0.826+0.087N+0.010P-0.002N²,R=0.822,氮磷肥料施用量与苗木质量指数关系的二元二次方程拟合成功,但未达到显著水平。
对闽楠苗氮钾施肥量与苗木质量指数进行回归分析,并拟合二元二次方程,如下:方程2,Y=4.721-0.198N-0.568K-0.002N²+0.012K²+0.037NK,R=0.962,氮钾肥料施用量与苗木质量指数关系的二元二次方程拟合成功,但未达到显著水平。
对闽楠苗磷钾施肥量与苗木质量指数进行回归分析,并拟合二元二次方程,如下:方程3,Y=1.230+0.008P-0.047K+6.784P²+0.018K²-0.001PK,R=0.962,磷钾肥料施用量与苗木质量指数关系的二元二次方程拟合成功,但未达到显著水平。
通过对氮磷(NP)、氮钾(NK)、磷钾(PK)肥料用量与闽楠苗木质量指数进行二元二次方程拟合,NP、NK和PK拟合成功,说明氮肥与磷肥、氮肥与钾肥、磷肥与钾肥存在互作,但未达到显著水平。综合氮磷交互作用、氮钾交互作用和磷钾交互作用所得的二元二次方程,求解极值得到闽楠的最佳施肥量为氮1.636 g/株,磷6.629 g/株,钾3.015 g/株。
“3414”肥料实验单种肥料组合对闽楠苗木质量的影响。
闽楠苗木质量指数与不同肥料供试水平密切相关,当磷钾肥用量处于设计的中等水平(P2K2)时,施氮2.66 g/株(N1)和施氮5.32 g/株(N2)的苗木质量指数比无氮肥处理(N0)分别提高了12.57%和1.02%,而施氮7.98 g/株(N3)比无氮肥处理(N0)苗木质量指数小,总体趋势是闽楠苗木质量随施氮量的增加先上升后下降,在N1达到最大。此时氮肥施用量(N)与闽楠苗木质量(y)的关系可以用一元二次回归方程来表示:Y=1.769+0.043N-0.003N²,R=0.945;根据方程计算得知,在施磷13.32 g/株,施钾3.56 g/株的条件下,闽楠幼苗氮素的最佳施用量为1.636 g/株。
在氮钾肥为中等设计施用量(N2K2)时,每亩施磷P1(6.66 g/株)、P2(13.32 g/株)、P3(19.98 g/株)的闽楠苗木质量分别比(P0)提高了4.61%、16.45%和11.84%。施用磷肥在中等水平(P2)时,闽楠苗木质量已达到最高值,而后随着磷肥用量的增加苗木质量下降,表明P3水平已处于磷肥效益递减阶段,此时的施用量大于闽楠幼苗本身对磷元素的需用量。因此磷肥施用量(P)与闽楠幼苗质量指数(y)的关系可用一元二次方程来表示: Y=1.560+0.001P+2.461P²,R=0.839;根据拟合的方程可知,在施氮(5.32 g/株),施钾(3.56g/株)的条件下,磷的最佳用量是16.937 g/株。
在氮磷肥为中等设计施用量(N2 P2)时,每亩施钾K1(1.78 g/株)、K2(3.56 g/株)和K3 (5.34 g/株)的闽楠苗木质量均比无钾肥处理(K0)低,可能由于本实验土壤含钾水平较高,土壤供钾量已达到闽楠生长需要。因此钾肥施用量(K)与闽楠幼苗质量指数(y)的关系可用一元二次方程来表示:Y=2.229-0.191K+0.016P²,R=0.938;根据拟合的方程可知,在施氮(5.32 g/株),施磷(13.32 g/株)的条件下,钾的最佳用量是4.025 g/株。
通过对“3414”肥料试验单种肥料对闽楠苗木质量影响,得到氮、磷和钾肥的一元二次方程均拟合成功,但未达到显著水平。由方程得知氮最佳施用量为1.636 g/株,磷的最佳用量是16.937 g/株,钾的最佳用量是4.025 g/株。
本实验采用表观结果分析,三元二次方程拟合、二元二次方程拟合和一元二次方程拟合相结合的方法对闽楠幼苗配方施肥进行研究分析,各分析结果表明闽楠对氮肥的需要较重要,本试验表观分析氮肥需要量应该在第一水平,即N施入量在2.66 g/株;各分析结果表明,磷肥对闽楠幼苗的影响仅次于氮肥,本实验表观分析磷肥需要量应该在第二水平,即P施入量为13.32 g/株;而钾肥表现为K0、K1、K2、K3水平差异不大,可能由于试验地土壤钾含量较高所致,但K1水平即1.78 g/株苗木质量指数最大。一元二次方程拟合得到氮最佳施用量为1.636 g/株,磷的最佳用量是16.937 g/株,钾的最佳用量是4.025 g/株。二元二次方程拟合得到闽楠的最佳施肥量为氮1.636 g/株,磷6.629 g/株,钾3.015 g/株。三元二次方程拟合得到闽楠的最佳施肥量为氮2.869 g/株,磷7.810 g/株,钾2.052 g/株。肥料效应函数除了符合数学模型外,还要考虑肥料报酬递减率和符合农业生产实际需要等作为肥料反应的规律,得出闽楠最适的氮用量为2.66 g/株,磷用量是13.32 g/株,钾用量是1.78g/株。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。
Claims (4)
1.一种闽楠幼苗平衡施肥方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤S1:培育闽楠幼苗,所述闽楠幼苗培育的基质是红壤、蛭石和沙子按6:2:2比例均匀混合;
步骤S2:向所述闽楠幼苗施加包括氮磷钾的肥料;
其中,所述氮即N、磷即P、和钾即K的质量比分别为0:0:0、0:13.32:3.56、2.66:13.32:3.56、5.32:0:3.56、5.32:6.66:3.56、5.32:13.32:3.56、5.32:19.98:3.56、5.32:13.32:0、5.32:13.32:1.78、5.32:13.32:5.34、7.98:13.32:3.56、2.66:6.66:3.56、2.66:13.32:1.78、5.32:6.66:3.56;
步骤S3:对氮磷钾施肥量与闽楠幼苗质量指数进行多次回归分析,得到最优配比。
2.根据权利要求1所述的一种闽楠幼苗平衡施肥方法,其特征在于:所述步骤S2具体包括以下内容:将磷肥作为基肥一次性施入,氮肥和钾肥以追肥的方式施入;所述氮肥和所述钾肥以水溶液滴灌方式施入,且所述氮肥和所述钾肥的溶液浓度为0.20%。
3.根据权利要求2所述的一种闽楠幼苗平衡施肥方法,其特征在于:所述步骤S2还包括以下内容:氮肥和钾肥按照闽楠幼苗年生长特点,分阶段施入不同的肥料量:4月施入氮肥10%、钾肥10%;5月施入氮肥10%、钾肥10%;6月施入氮肥20%、钾肥10%;8月施入氮肥20%、钾肥10%;9月施入氮肥25%、钾肥25%;10月施入氮肥15%、钾肥35%。
4.根据权利要求3所述的一种闽楠幼苗平衡施肥方法,其特征在于:所述步骤S3具体包括以下步骤:
步骤S31:对闽楠苗氮磷钾施肥量与苗木质量指数进行回归分析,并拟合三元二次方程,如下:Y=1.129-0.192N+0.035P-0.087K-0.001N²+2.391P²+0.016K²+ 0.040NK-0.005PK;三元二次效应方程的显著性检验结果是P=0.034<0.05,并且NPK 效应的复测定系数R 为0.972,达到显著水平;NPK 施肥效应所得的三元二次方程求解极值得到闽楠的最佳施肥量为氮2.869 g/株,磷7.810 g/株,钾2.052 g/株;
步骤S32:对闽楠苗氮磷施肥量与苗木质量指数进行回归分析,并拟合二元二次方程,如下: Y=0.826+0.087N+0.010P-0.002N²,R=0.822,氮磷肥料施用量与苗木质量指数关系的二元二次方程拟合成功,但未达到显著水平;
步骤S33:对闽楠苗氮钾施肥量与苗木质量指数进行回归分析,并拟合二元二次方程,如下:Y=4.721-0.198N-0.568K-0.002N²+0.012K²+0.037NK,R=0.962,氮钾肥料施用量与苗木质量指数关系的二元二次方程拟合成功,但未达到显著水平;
步骤S34:对闽楠苗磷钾施肥量与苗木质量指数进行回归分析,并拟合二元二次方程,如下:Y=1.230+0.008P-0.047K+6.784P²+0.018K²-0.001PK,R=0.962,磷钾肥料施用量与苗木质量指数关系的二元二次方程拟合成功,但未达到显著水平;
步骤S35:根据步骤S32、步骤S33和步骤S34三个方程求解极值得到闽楠的最佳施肥量为氮1.636 g/株,磷6.629 g/株,钾3.015 g/株;
步骤S36:对闽楠苗氮肥施用量与闽楠苗木质量进行回归分析,并拟合一元二次方程,如下:Y=1.769+0.043N-0.003N²,R=0.945;根据方程计算得到,闽楠幼苗氮的最佳施用量为1.636 g/株;
步骤S37:对闽楠苗磷肥施用量与闽楠苗木质量进行回归分析,并拟合一元二次方程,如下:Y=1.560+0.001P+2.461P²;R=0.839;根据拟合的方程得到,磷的最佳用量是16.937g/株;
步骤S38:对闽楠苗钾肥施用量与闽楠苗木质量进行回归分析,并拟合一元二次方程,如下: Y=2.229-0.191K+0.016P²;根据拟合的方程得到钾的最佳用量是4.025 g/株;
步骤S39:根据步骤S31至步骤S38的拟合分析得到氮磷钾用量的最优配比为2.66:13.32:1.78。
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