CN113261420A - 一种烟叶的施肥方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种烟叶的施肥方法,用轻稀土叶面复合肥对烟叶的叶面进行喷施,其中,叶面喷施的时间为上午十点前,对烟叶进行正反面喷施,以叶面湿露不滴水为准;在移栽后第5天开始喷施轻稀土叶面复合肥,但是只喷施一次稀土复合肥料;或者,在移栽后第5天开始进行第一次稀土复合肥料的喷施,间隔5天后喷施第二次轻稀土叶面复合肥,再间隔10天后喷施第三次轻稀土叶面复合肥。本发明喷施轻稀土(含Ce)叶面复合肥,不仅能提高烟叶中K元素的含量,同时也能起到抑制Cl‑的作用。对于提升烤烟的持续燃烧性,提高烟叶的品质提供了有力依据。
Description
技术领域
本发明属于烟叶种植技术领域,具体地说,涉及一种烟叶的施肥方法。
背景技术
稀土在农业方面的应用,国内外早已开始进行相关的研究。大多数稀土元素的研究主要用在促进禾谷类作物上,其推广也是在禾谷植物上进行,相比较,用于烤烟等经济作物上的研究较少。稀土元素是指化学元素周期表中的钪、钇与镧系共17种元素的总称。中国稀土资源丰富,具备稀土作为农用的基础,而凉山州作为四川烟叶的主要产区,烟叶的栽培技术至关重要,其中合理施肥作为一种栽培技术应用在烟叶上,对于烟叶产量的增加则非常重要。
与其相关的研究主要有:贾佳等(贾佳,李建波.稀土肥料对草莓生长及产量品质的影响研究[J].河南农业,2011,(20):52-53.)对草莓进行蘸根、喷施稀土肥料等处理,最后研究表明稀土肥料能提高草莓的抗病性、农艺性状,同时还能提高草莓的产量。姚禄(姚禄.稀土肥料在玉米上的增产效果试验研究[J].农业科技与信息,2008,(19):49-50.)通过对玉米施用稀土磷肥发现,稀土磷肥不仅能促进玉米出苗,还能改善玉米自身的产量结构。张长云(张长云.稀土元素的生理机制与烤烟生产[J].中国农学通报,2007,23(8):221-224.)对烤烟中非必需的生理元素进行了研究,得出稀土元素本身具有酶促作用,合理使用稀土肥可以提高烟叶产量。熊斌(熊斌,程玉渊,张学伟,等.稀土肥不同施用方式对烟草品质的影响[J].土壤通报,2019,50(2):381-385.)等,对稀土肥不同的施肥方式对烟叶造成的影响进行了研究,其主要目的是为了解决稀土肥不同的喷施方法对烟叶中致香物质的影响。高华军(高华军,黄瑾,林北森,等.稀土元素肥料对烤烟产量及品质的影响[J].河南农业科学,2011,40(5):77-79.)等,采用了稀土元素肥料,主要是对烤烟的产量及其品质的影响进行了研究。上述研究都没能针对具体的某种稀土元素复合肥对具体地方烟叶性状的影响进行研究。
发明内容
有鉴于此,本发明针对上述的问题,提供了一种烟叶的施肥方法,该方法通过喷施轻稀土叶面复合肥,从而达到提升烟叶品质的目的。
为了解决上述技术问题,本发明公开了一种烟叶的施肥方法,包括以下步骤:
步骤1、用轻稀土叶面复合肥对烟叶的叶面进行喷施,其中,叶面喷施的时间为上午十点前,对烟叶进行正反面喷施,以叶面湿露不滴水为准;
步骤2、在移栽后第5天开始喷施轻稀土叶面复合肥,但是只喷施一次稀土复合肥料;或者,在移栽后第5天开始进行第一次稀土复合肥料的喷施,间隔5天后喷施第二次轻稀土叶面复合肥,再间隔10天后喷施第三次轻稀土叶面复合肥,这两次喷施的轻稀土叶面复合肥的浓度需一致。
可选地,所述轻稀土叶面复合肥的质量浓度为0.02%-0.06%。
可选地,所述的轻稀土叶面复合肥为硝酸铈液态叶面复合肥,固体肥含稀土氧化物(REO)为:37-38%,液体肥含REO为:380克/升,比重为1.3;折成固体肥时为380/1.3*1000=0.2923g/ml。
可选地,以REO计量,所述的轻稀土叶面复合肥施用量50克/亩。
与现有技术相比,本发明可以获得包括以下技术效果:
本发明喷施轻稀土(含Ce)叶面复合肥,不仅能提高烟叶中K元素的含量,同时也能起到抑制Cl-的作用。对于提升烤烟的持续燃烧性,提高烟叶的品质提供了有力依据。
当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有技术效果。
具体实施方式
以下将配合实施例来详细说明本发明的实施方式,藉此对本发明如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。
本发明公开了一种烟叶的施肥方法,包括以下步骤:
步骤1、用质量浓度为0.02%-0.06%的轻稀土叶面复合肥对烟叶的叶面进行喷施,其中,叶面喷施的时间为上午十点前,对烟叶进行正反面喷施,以叶面湿露不滴水为准;
其中,轻稀土叶面复合肥为硝酸铈液态叶面复合肥,固体肥含稀土氧化物(REO)为:37-38%,液体肥含REO为:380克/升,比重为1.3;折成固体肥时为380/1.3*1000=0.2923g/ml;加水稀释时要统一实物重量的加入量;
叶面肥施用量(以REO计量)50克/亩。
步骤2、在移栽后第5天开始喷施轻稀土叶面复合肥,但是只喷施一次稀土复合肥料;或者,在移栽后第5天开始进行第一次稀土复合肥料的喷施,间隔5天后喷施第二次轻稀土叶面复合肥,再间隔10天后喷施第三次轻稀土叶面复合肥,这三次喷施的稀土复合肥的浓度需一致。
实施例1
喷施方式为叶面喷洒最佳,即用0.04%的轻稀土叶面复合肥,其中,叶面喷施的时间为上午十点前,对烟叶进行正反面喷施,以叶面湿露不滴水为准;在移栽后第5天开始喷施轻稀土叶面复合肥,但是只喷施一次稀土复合肥料。
所述的轻稀土叶面复合肥为硝酸铈液态叶面复合肥,固体肥含稀土氧化物(REO)为:37-38%,液体肥含REO为:380克/升,比重为1.3;折成固体肥时为380/1.3*1000=0.2923g/ml。
以REO计量,所述的轻稀土叶面复合肥施用量50克/亩。
实施例2
喷施方式为叶面喷洒最佳,即用0.04%的轻稀土叶面复合肥,其中,叶面喷施的时间为上午十点前,对烟叶进行正反面喷施,以叶面湿露不滴水为准;在移栽后第5天开始进行第一次稀土复合肥料的喷施,间隔5天后喷施第二次轻稀土叶面复合肥,再间隔10天后喷施第三次轻稀土叶面复合肥。
所述的轻稀土叶面复合肥为硝酸铈液态叶面复合肥,固体肥含稀土氧化物(REO)为:37-38%,液体肥含REO为:380克/升,比重为1.3;折成固体肥时为380/1.3*1000=0.2923g/ml。
以REO计量,所述的轻稀土叶面复合肥施用量50克/亩。
实施例3
喷施方式为叶面喷洒最佳,即用0.02%的轻稀土叶面复合肥,其中,叶面喷施的时间为上午十点前,对烟叶进行正反面喷施,以叶面湿露不滴水为准;在移栽后第5天开始喷施轻稀土叶面复合肥,但是只喷施一次稀土复合肥料。
所述的轻稀土叶面复合肥为硝酸铈液态叶面复合肥,固体肥含稀土氧化物(REO)为:37-38%,液体肥含REO为:380克/升,比重为1.3;折成固体肥时为380/1.3*1000=0.2923g/ml。
以REO计量,所述的轻稀土叶面复合肥施用量50克/亩。
实施例4
喷施方式为叶面喷洒最佳,即用0.06%的轻稀土叶面复合肥,其中,叶面喷施的时间为上午十点前,对烟叶进行正反面喷施,以叶面湿露不滴水为准;在移栽后第5天开始进行第一次稀土复合肥料的喷施,间隔5天后喷施第二次轻稀土叶面复合肥,再间隔10天后喷施第三次轻稀土叶面复合肥。
所述的轻稀土叶面复合肥为硝酸铈液态叶面复合肥,固体肥含稀土氧化物(REO)为:37-38%,液体肥含REO为:380克/升,比重为1.3;折成固体肥时为380/1.3*1000=0.2923g/ml。
以REO计量,所述的轻稀土叶面复合肥施用量50克/亩。
对比例1
空白组,不喷施稀土复合肥料。
下面结合具体的实验数据来说明本发明的技术效果:
1材料与方法
1.1试验地、试验品的选取
试验于2019年3月至2020年9月在四川省凉山彝族自治州德昌县进行。德昌县是凉山彝族自治州坡耕地烟叶种植集散地,是较好的示范区。
试验品种选取当地普遍栽种的烟叶在。在种植过程中,需对烟叶的叶面进行轻稀土复合肥的喷施,喷施收获以后,选取成熟度高,色泽鲜亮的烟叶进行后续数据测定。
1.2试验设计
1.2.1试验组
该试验需设置三个试验组,第一组(空白,对比例1),第二组(喷施一次稀土复合肥),第三组(喷施三次稀土复合肥)。按照常规种植方式进行种植。
1.2.2施肥方式
首先,用0.04%的稀土溶液对烟叶的叶面进行喷施,(注:叶面喷施的时间为上午十点前,对烟叶进行正反面喷施,以叶面湿露不滴水为准)。其次,第一组(空白),不喷施稀土复合肥料;第二组在移栽后第5天开始喷施稀土复合肥料,但是只喷施一次稀土复合肥料;第三组,在移栽后第5天开始进行第一次稀土复合肥料的喷施,间隔5天后喷施第二次稀土复合肥,再间隔10天后喷施第三次稀土复合肥,这三次喷施的稀土复合肥的浓度需一致。
上述稀土溶液的主要成分是含有铈元素的硝酸稀土,在喷施过程中,需向该硝酸稀土加水并调节其pH值至5,叶面肥的施用量为(以REO计量)50克/亩。
1.3测定指标及方法
1.3.1烟叶中Na、K、Ce、Cl-的测定
将烟叶(植株)送至专业检测中心进行测定,检测依据分别为《生态地球化学评价样品分析技术要求》(DD2005-03)及《硝酸银滴定法》(GB/T 575.05-2006)。
1.3.2烤烟持续燃烧时间的测定
将处理好的烤烟样品送至四川中烟西昌卷烟厂,香烟品评中心进行测定。烟叶的燃烧性,是指烟叶或烟支点燃后的自由无焰燃烧的性能。而烟草的燃烧属性则包括阴燃性、自由燃烧速率、燃烧均匀性以及燃烧完全性等几个方面。通常用燃烧持续的时间(烟叶)或自由燃烧速率(烟支)来对烟草的燃烧性进行描述。本试验采用烤烟燃烧持续的时间作为衡量其燃烧性的指标。
在试验中将待测的烤烟进行前处理,处理后分为7组。用测定烤烟持续燃烧时间的仪器进行测定,最后计算每组烤烟持续燃烧时间的算术平均值,以此作为该组烤烟的燃烧性能值。
2试验结果与分析
2.1烟叶不同种植区域,喷施相同浓度的轻稀土叶面复合肥,其中Na、K、Ce的含量变化见表1。
表1同种植区域烟叶中Na、K、Ce的检测结果
从表1的检测结果中可以看出,喷施轻稀土复合肥以后,Na元素在植物体内的变化较少,主要是K元素与Ce元素的增加。而K元素是植物体内代谢所必须的元素,缺乏K会影响植物体内糖类的转变及运输,从而影响植物本身的光合作用及蒸腾速率。随着同一浓度的轻稀土(含Ce元素)叶面复合肥在不同的种植区域进行喷施,不同的区域喷施的次数也不同。随着含Ce元素复合肥的喷施量增加,K元素的含量明显上升。同时,种植地也反馈出,喷施轻稀土叶面复合肥的烟叶长势更加优良。
2.2不同的烟叶种植区域,喷施相同浓度的轻稀土叶面复合肥,其中Cl-含量的变化见表2。
表2不同种植区域烟叶中Cl-的检测结果
从表2中可以看出,不同种植区域的烟叶,随着喷施轻稀土烟叶复合肥料的次数不同,不同区域中,烟叶中Cl-的含量不断减少。
2.3不同区域烤烟持续燃烧时间的测定,结果见表3。
表3不同区域烤烟持续燃烧时间的测定结果
前面提到,元素是烟叶的主要组成部分,同时也在烟叶生长发育、燃烧等过程中起到了重要作用。从表3中可以看出,随着不同种植区域,轻稀土复合肥喷施次数的增加,烤烟的持续燃烧时间在持续减少。而烤烟的持续燃烧时间与自身的K元素含量有密切关系。结合表1、表2、表3的数据可知,烟叶本身K元素、Cl-的含量会对烤烟的持续燃烧时间产生影响,K元素含量越高、Cl-离子含量越低,烤烟的持续燃烧时间越短,烤烟本身的燃烧性能越好。
3结论
稀土元素虽然不是烟叶的生理必需元素,但是却是一种对烟叶内在质量有重要影响的特征元素。在种植烟叶的过程中,其稀土元素除了来源于土壤之外,额外的添加也会对烟叶自身元素的含量造成影响。从上面的研究中可以明确看出,在不同的种植区域,对种植的烟叶进行不同次数轻稀土复合肥的喷施,随着轻稀土叶面复合肥施用,烟叶体内Ce元素含量的在增加,K元素含量增加,Cl-含量在减少,加入Ce元素的目的就是为了增K抑Cl-,达到提升烟叶品质的目的。而K元素的增加,也为提高烤烟的持续燃烧性能提供了有力的证明。
综上所述,本试验结果表明,喷施轻稀土(含Ce)叶面复合肥,不仅能提高烟叶中K元素的含量,同时也能起到抑制Cl-的作用。对于提升烤烟的持续燃烧性,提高烟叶的品质提供了有力依据。
上述说明示出并描述了发明的若干优选实施例,但如前所述,应当理解发明并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述发明构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离发明的精神和范围,则都应在发明所附权利要求的保护范围内。
Claims (4)
1.一种烟叶的施肥方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1、用轻稀土叶面复合肥对烟叶的叶面进行喷施,其中,叶面喷施的时间为上午十点前,对烟叶进行正反面喷施,以叶面湿露不滴水为准;
步骤2、在移栽后第5天开始喷施轻稀土叶面复合肥,但是只喷施一次稀土复合肥料;或者,在移栽后第5天开始进行第一次稀土复合肥料的喷施,间隔5天后喷施第二次轻稀土叶面复合肥,再间隔10天后喷施第三次轻稀土叶面复合肥,这两次喷施的轻稀土叶面复合肥的浓度需一致。
2.根据权利要求1所述的烟叶的施肥方法,其特征在于,所述轻稀土叶面复合肥的质量浓度为0.02%-0.06%。
3.根据权利要求1所述的烟叶的施肥方法,其特征在于,所述的轻稀土叶面复合肥为硝酸铈液态叶面复合肥,固体肥含稀土氧化物(REO)为:37-38%,液体肥含REO为:380克/升,比重为1.3;折成固体肥时为380/1.3*1000=0.2923 g/ml。
4.根据权利要求1所述的烟叶的施肥方法,其特征在于,以REO计量,所述的轻稀土叶面复合肥施用量50克/亩。
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CN107129381A (zh) * | 2017-06-09 | 2017-09-05 | 云南五佳生物科技有限公司 | 一种增强烤烟光合作用的叶面肥及其制备方法 |
CN108046884A (zh) * | 2017-11-13 | 2018-05-18 | 青岛卓森纳生物工程有限公司 | 一种植物源复合型有机生长调节片剂 |
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2021
- 2021-04-28 CN CN202110467503.XA patent/CN113261420A/zh active Pending
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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