CN109928803A - 一种改善枣树根系氧气状况的增氧复合肥 - Google Patents
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Abstract
本发明提出一种改善枣树根系氧气状况的增氧复合肥,所述增氧肥料由如下成分构成:25‑65g过氧化钙、25‑65g过硫酸氢钾、25‑65g过氧尿素、85g磷酸二铵、20‑80g尿素、65‑130g硫酸钾,该复合肥中增加了过氧化物增氧剂,植物根系生长与其他地上部分的生长发育有着密切关系,二者之间相互促进,相互影响。通过施用增氧复合肥来增加灵武枣树根部氧气含量会提高根系对水分和养分的吸收,增强植株地上部分的生长发育。
Description
技术领域
本发明涉及枣树用肥料技术领域,尤其涉及一种改善枣树根系氧气状况的增氧复合肥。
背景技术
水分管理是枣树栽培管理的主要内容之一,但在土壤粘重的枣园或设施栽培的土壤条件下,常规大水漫灌、沟灌等很容易造成根部缺氧,影响根系活力,从而导致枣树根系增氧用的增氧复合肥对养分的吸收不好。
发明内容
有必要提出一种改善枣树根系氧气状况的增氧复合肥。
一种改善枣树根系氧气状况的增氧复合肥,所述增氧肥料由如下成分构成:25-65g过氧化钙、25-65g过硫酸氢钾、25-65g过氧尿素、85g磷酸二铵、20-80g尿素、65-130g硫酸钾。
优选的,所述增氧肥料由如下成分构成:45g过氧化钙、25g过硫酸氢钾、65g过氧尿素、85g磷酸二铵、60g尿素、105g硫酸钾。
施用本发明的复合肥,由于肥料中含有过氧化钙、过硫酸氢钾、过氧尿素,这些过氧化物通过与水接触反应,释放氧气,增加枣树根系增氧用的增氧复合肥根部的氧含量,避免根系缺氧死亡。
而枣树是不同于一般农作物的,枣树的根系生长深度深,土壤厚度黏厚,很容易造成根系缺氧,而一般作物由于其根系生长深度浅,土壤厚度浅,空气中的氧气扩散进入土壤后,足以供给根系生长使用,不存在缺氧的问题。
附图说明
图1-图10是以下实施例的对照图。
具体实施方式
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将结合实施例对本发明做进一步说明。
本发明实施例提供了一种改善枣树根系氧气状况的增氧复合肥,所述增氧肥由如下成分构成:25-65g过氧化钙、25-65g过硫酸氢钾、25-65g过氧尿素、85g磷酸二铵、20-80g尿素、65-130g硫酸钾。
进一步,所述增氧复合肥由如下成分构成:45g过氧化钙、25g过硫酸氢钾、65g过氧尿素、85g磷酸二铵、60g尿素、105g硫酸钾。
以下通过实验说明本发明的实验效果。
试验材料:试验选用栽培“灵武长枣”,平均株高239cm,冠幅165cm,试验田内枣树株间距为2m,行间距为3m,3年生树龄。
试验设计:采用三因素四水平正交试验设计:
试验设置4个处理,一个对照组,肥料的制备是采用将增氧剂和常规肥料按照上表比例混合的方式制备。在常规追肥中增加不同种组合的增氧剂(增氧用),如上表所示,依次记为CK、TR1、TR2、TR3、TR4,每重复5株数,3次重复,每处理共15株。分别在开花期,坐果期、果实成熟前期施用3次复合肥。施用量为每亩田地30kg,开花期,坐果期、果实成熟前期分别施用10kg,均匀撒施与每株枣树根部,在撒施之后1天内浇水或灌水,使复合肥溶解渗入土壤中。
调查与测定指标:从每株树上选取5个枣吊,定期取样测定叶重量等;试验结束后,自各处理的植株随机采收30个大小相近的枣果,测定叶重、单果重、叶绿素、果实纵径、横径,以及枣果的有机酸含量、Vc含量、可溶性糖含量和可溶性固形物含量等。
灵武长枣的形态指标:通过使用游标卡尺测量果实的纵径、横径;应用分析天平测量叶重量以及果实重量,叶重量包括干重和鲜重。
灵武长枣生理指标:果实中的叶绿素含量用叶绿素仪测定,可溶性固形物测定用糖度计,有机酸用已知的氢氧化钠溶液进行滴定,Vc用钼蓝比色法进行测定,采用蒽酮比色法测定可溶性糖的含量。
上述测定方法均为本领域常规方法。
1.叶干重对照试验,实验数据分析:
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 9月-6月 | |
CK | 0.074 | 0.076 | 0.112 | 0.13 | 0.056 |
TR1 | 0.08 | 0.087 | 0.096 | 0.1 | 0.02 |
TR2 | 0.069 | 0.084 | 0.138 | 0.15 | 0.081 |
TR3 | 0.089 | 0.093 | 0.115 | 0.129 | 0.04 |
TR4 | 0.056 | 0.072 | 0.1011 | 0.121 | 0.065 |
如表1显示,参见图1,测定期内(6月~9月)叶干重净增量,在TR2处理下叶干重净增量均最高。
2.叶鲜重对照试验,实验数据分析:
叶鲜重 | CK | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 |
6月 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.19 |
7月 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.25 |
8月 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.36 |
9月 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.39 | 0.38 |
均 | 0.16 | 0.15 | 0.2 | 0.14 | 0.19 |
如表2显示,参见图2,在TR2处理下叶干重净增量最高。
3.单果鲜重对照试验,实验数据分析:
叶鲜重 | CK | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 |
6月 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.19 |
7月 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.25 |
8月 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.36 |
9月 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.39 | 0.38 |
均 | 0.16 | 0.15 | 0.2 | 0.14 | 0.19 |
如表3显示,参见图3,TR2处理下,平均单果鲜重最高。与对照相比,平均单果鲜重明显增加。
4.叶绿素含量对照试验,实验数据分析:
CK | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | |
6月 | 40.5436 | 42.7592 | 39.2158 | 38.9667 | 38.4333 |
7月 | 30.9000 | 37.6333 | 38.4667 | 37.4333 | 39.0333 |
8月 | 36.1000 | 50.2667 | 46.6667 | 45.2667 | 45.8667 |
9月 | 46.3125 | 49.2138 | 49.7678 | 45.2034 | 45.4907 |
9月-6月 | 5.7689 | 6.4546 | 10.5520 | 6.2367 | 7.0574 |
如表4显示,参见图4,TR2处理下叶绿素净增量最多,比对照明显增加。
5.果实形状指标(纵径、横径)对照试验,实验数据分析:
如表5、表6显示,参见图5、6,TR2的果实的形态指标即单果的纵、横径也明显增加,且在各处理间表现最高。
表5
表6
CK | 48.216 | 48.2215 | 48.189 | 48.197 | 48.213 | 48.225 | 48.191 | 48.221 | 48.2 | 48.20816667 |
TR1 | 44.428 | 44.241 | 44.521 | 44.321 | 44.319 | 44.421 | 44.419 | 44.419 | 44.407 | 44.38844444 |
TR2 | 52.271 | 52.21 | 52.314 | 52.218 | 52.277 | 52.281 | 52.264 | 52.231 | 52.261 | 52.25855556 |
TR3 | 47.058 | 47.068 | 47.067 | 47 | 47.011 | 47.213 | 46.985 | 48 | 47.012 | 47.15711111 |
TR4 | 46.645 | 46.741 | 47 | 46.391 | 46.381 | 46.351 | 46.631 | 46.651 | 46.678 | 46.60766667 |
6.营养品质(有机酸、Vc、可溶性糖、可溶固形物)对照试验,实验数据分析:依次如表7、8、9、10显示,参见图7-10,可以看出,TR2处理下各项指标均达到最高,且比对照明显增加。
表7
1 | 2 | 3 | 均值 | |
ck | 0.339449 | 0.332146 | 0.334157 | 0.335250667 |
TR1 | 0.297834 | 0.297856 | 0.297431 | 0.297707 |
TR2 | 0.442257 | 0.4432156 | 0.4415489 | 0.4423405 |
TR3 | 0.264395 | 0.263259 | 0.263295 | 0.263649667 |
TR4 | 0.284379 | 0.284361 | 0.283294 | 0.284011333 |
表8
1 | 2 | 3 | 均值 | |
CK | 0.171767 | 0.171869 | 0.1717652 | 0.1718 |
TR1 | 0.169002 | 0.169429 | 0.169842 | 0.1694 |
TR2 | 0.18932 | 0.18951 | 0.18911 | 0.1893 |
TR3 | 0.184073 | 0.184125 | 0.184061 | 0.1841 |
TR4 | 0.180225 | 0.180215 | 0.18024 | 0.1802 |
表9
1 | 2 | 3 | 均值 | |
CK | 16.54 | 16.34 | 16.59 | 16.4900 |
TR1 | 10.03 | 9.98 | 10.09 | 10.0333 |
TR2 | 16.7 | 16.5 | 16.788 | 16.6627 |
TR3 | 14.67 | 14.72 | 14.68 | 14.6900 |
TR4 | 11.3 | 11.34 | 11.28 | 11.3067 |
表10
1 | 2 | 3 | 均值 | |
CK | 0.3335 | 0.3347 | 0.3321 | 0.3334 |
TR1 | 0.3250 | 0.3240 | 0.3260 | 0.3250 |
TR2 | 0.3500 | 0.3510 | 0.3541 | 0.3517 |
TR3 | 0.3110 | 0.3240 | 0.3180 | 0.3177 |
TR4 | 0.3280 | 0.3200 | 0.3360 | 0.3280 |
植物根系生长与其他地上部分的生长发育有着密切关系,二者之间相互促进,相互影响。通过施用增氧复合肥来增加灵武枣树根部氧气含量会提高根系对水分和养分的吸收,增强植株地上部分的生长发育。
本试验结果表明,在自然条件下与施用普通果树肥料相比较,向果树肥料中加入增氧药片,增加了枣树叶的叶绿素含量,增加叶鲜重,增大叶面积,TR2处理中对枣树的生长促进作用尤为明显。灵武长枣适应性较强,长势健壮,寿命较长,对土质选择不严格,通过合理的丰产优质栽培技术能有效的提高产量。配方施肥不仅能够保证灵武长枣稳产、优质高效,而且有利于降低成本。并且解决了灵武枣树栽培中的水氧矛盾问题,改善植株根际通气状况,提高根际环境的含氧量,促进植株生长,使果树肥料及时发挥肥效,利于植株吸收,促进生长,提高产量及品质,从而提高枣树的经济效益。
以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本发明权利要求所作的等同变化,仍属于发明所涵盖的范围。
Claims (2)
1.一种改善枣树根系氧气状况的增氧复合肥,其特征在于,所述增氧肥料由如下成分构成:25-65g过氧化钙、25-65g过硫酸氢钾、25-65g过氧尿素、85g磷酸二铵、20-80g尿素、65-130g硫酸钾。
2.如权利要求1所述的一种改善枣树根系氧气状况的增氧复合肥,其特征在于,所述增氧肥料由如下成分构成:45g过氧化钙、25g过硫酸氢钾、65g过氧尿素、85g磷酸二铵、60g尿素、105g硫酸钾。
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---|---|---|---|---|
CN106747948A (zh) * | 2016-11-23 | 2017-05-31 | 重庆市江津区森德家庭农场 | 一种苗木增氧肥料及其制备方法 |
CN107141055A (zh) * | 2017-04-18 | 2017-09-08 | 高青山 | 小麦种植用根系补氧专用有机肥 |
CN107493777A (zh) * | 2017-09-13 | 2017-12-22 | 宁夏大学 | 灵武长枣增氧节水灌溉方法 |
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