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相似文献
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1.
麦套花生套期与密度优化配置研究   总被引:10,自引:1,他引:10  
采用二次饱和D-最优设计建立了小麦行距为30cm的麦套花生套期和密度与产量的数学模型.进一步分析表明,花生套期和密度对花生产量作用显著,且密度效应大于套期.套种花生最适播期为麦收前22d,与其相配套的最适密度为15.55×104穴/hm2,最高产量可达到4 679.4kg/hm2.适期过后,套期每推迟5d,花生平均减产187.2kg/hm2.花生产量在3 500kg/hm2以上的优化措施组合为:5月10日~5月29日套种,密度14.66×104~20.72×104穴/hm2.  相似文献   

2.
麦油两熟制一体化高产栽培大田试验结果表明 ,宽幅麦套种花生套期和密度对麦套花生产量作用显著 ,套期效应大于密度穴数 ,高产麦套花生必须适期套种。麦套花生最适套期为麦收前 5 3天 ( 2 8/ 4) ,适期过后 ,套期每推迟 1天 ,花生约减产 14.6kg/hm2 ;适期套种时 ,麦套花生适宜的公顷穴数为 7995 0 ,夏直播花生适宜的公顷穴数为 8715 0。  相似文献   

3.
夏直播花生规范化栽培密度与氮肥优化配置研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用二次饱和D—最优设计建立了密度和N肥用量与夏直播花生产量的数学模型。进一步分析表明,密度与N肥用量呈负交互效应,肥料用量增加,花生密度可适当减少。密度与N肥用量的最优组合为每公顷播15.36万穴,施纯N99.6kg,最高产量可达到5527.0kg。公顷产量在4500~5527kg范围内的措施组合为:每公顷播15.O~18.7万穴,施纯N65.1~124.4kg。  相似文献   

4.
皖豆20配套栽培技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过试验,明确了皖豆20的适宜播期为麦收后至6月15日,最迟不能晚于7月10日。皖豆20分枝潜力大,自我调节能力强,适宜密度为15-30万株/hm^2,最佳为22.5-30万株/hm^2,产量 26.3万株/hm62。适宜播量为75-105kg/hm^2,最佳播量75kg/hm^2。百克士中含P2O52mg以上时,可不施P肥,富K的黄泛淤土无需施用K肥,上茬小麦每公倾产量在6000kg以上的田块,N以不增产。水分是影响该品种产量的重要因素,要特别注意防旱排涝。  相似文献   

5.
采用五元二次正交旋转组合试验设计,研究种植密度、施氮量、施磷量、施钾量和施钙量等5个栽培因素对春花生新品种莆花3号产量的影响.结果表明,五因子对花生产量影响的大小顺序依次为:种植密度>CaO>纯N>K2O>P2O5;莆花3号实现产量>4500kg/hm2的最优农艺措施组合方案为:种植密度2.6271×105~2.7369×105株/hm2,施氮量149.46~153.21kg/hm2,施磷量87.48~91.05kg/hm2,施钾量177.66~181.32kg/hm2,施钙量56.04~57.87kg/hm2.  相似文献   

6.
采用五因素二次正交旋转组合试验设计,研究种植密度、施氮量、施磷量、施钾量和施钙量等5个栽培因素对春花生新品种莆花4号产量的影响。结果表明,五因子对花生产量影响的大小顺序为:种植密度﹥纯N﹥K2O﹥CaO﹥P2O5;莆花4号实现产量≥4000kg/hm2的最优农艺措施组合方案为种植密度26.91~27.27万株/hm2、纯N量134.04~138.51kg/hm2、P2O5量89.07~93.72kg/hm2、K2O量178.59~183.27kg/hm2和CaO量58.84~61.15kg/hm2。  相似文献   

7.
川西丘陵山区川单21高产栽培模式及性状指标研究   总被引:3,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
运用三因素五水平二次正交旋转组合试验设计方法,研究了川西丘陵山区川单21子粒产量及相关性状与播种期、种植密度和施氮量的定量关系,建立了相应的数学模型,并优选出川单21公顷产量≥7 500kg的栽培措施:播期4月12~21日,公顷种植密度6.79万~7.07万株,纯氮用量192.9~266.4kg/hm2.产量结构指标为:公顷穗数5.71万~5.74万穗,穗粒数658.3~709.3粒,千粒重275.7~296.9 g.叶面积指数指标为:拔节期0.99~1.16,吐丝期3.98~4.00,成熟期3.16~3  相似文献   

8.
优质油菜史力丰生育特性及配套栽培技术研究   总被引:11,自引:1,他引:11  
对优质油菜品种史力丰进行播期试验、密度和施氮量二因素试验表明 :( 1)在江苏泰州市沿江地区的适宜播期为 9月 10~ 15日 ,里下河地区为 9月 15~ 2 0日 ;( 2 )随移栽密度和施氮量增加 ,史力丰产量先增后减 ,以施用纯氮 2 70kg/hm2 、移栽 15× 10 4 株 /hm2 组合产量最高 ,达 2 6 0 9.7kg/hm2 ;( 3)单位面积有效角果和每角粒数随播期的提前、密度的增加而增加 ,随施氮量的增加先增后减 ;( 4)密度、施氮量对芥酸、硫甙和油分含量等品质指标具有调节作用。  相似文献   

9.
本研究旨在探讨单粒精播花生生理性状和产量性状对密度和氮肥的响应。选择山东省烟台市招远鲁东丘陵地,作物两年三熟。2018和2019年,以出口大花生品种花育22为试验材料进行大田试验,设置了3个种植密度(12万、20万、28万株/hm2,分别表示为D1、D2和D3)和4个施氮量(0、50、115、180 kg/hm2,分别表示为N0、N50、N115、N180),于不同生育时期调查分析花生SPAD值、植株和产量性状。研究结果表明,种植密度和施氮量均显著影响花生叶绿素含量、干物质量、植株性状和产量性状,且两者互作效应显著。在D2密度条件下,花生荚果产量较D1密度和D3密度分别高24.31%~45.04%和10.57%~15.13%,成熟期叶绿素含量分别高3.70%~27.82%和6.10%~18.94%,成熟期干物质量分别高7.31%~32.34%和10.65%~34.59%,且差异性均达到了显著水平。在D2密度下,施氮量在50~180 kg/hm2范围内,花生荚果产量、叶绿素含量和干物质量均显著高于无氮处理,各施氮处理表现为N115 > N180 > N50 > N0,以施氮量为115 kg/hm2时花生荚果产量最大,较N50和N180处理分别提高了6.83%和3.90%,叶绿素含量、干物质量和植株性状也协同提高。综合考虑生理性状、产量性状等因素,在本试验条件下,单粒精播花生栽培在低密度12万株/hm2下,花生主要产量性状随着施氮量的增加而增加,以种植密度为20万株/hm2,施氮量为115 kg/hm2较为适宜。  相似文献   

10.
蒜套棉高产栽培技术   总被引:1,自引:1,他引:0  
近几年,山东省金乡县以蒜套春棉为主体,狠抓蒜棉套种,以良种为基础,以蒜棉茬口衔接为重点,以提高蒜棉产量、质量、效益为中心,优化套种技术,实现了蒜棉面积同扩大、产值效益同增加的目标.2005年全县大蒜面积为3.67万hm2,套种春棉3.53万hm2;2006年全县种大蒜4万hm2,套种春棉3.97万hm2,每公顷产大蒜21 t,子棉4200kg,平均公顷蒜棉收入7.5万元;2007年套种棉花4.81万hm2,每公顷产大蒜22.5 t,子棉4230 kg,平均蒜棉收入7.56万元.  相似文献   

11.
小麦花生两熟制一体化施肥氮效应研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
小麦花生两熟制一体化双高产栽培大田N肥试验表明:前茬(小麦)施N不仅小麦增产显著,而且具有较大的后效作用;后茬(麦套)花生施N花生增产显著,而对前茬小麦籽粒无明显增产作用;在前茬小麦培肥地力的基础上,当茬配施一定数量的N肥,有利于充分发挥花生的增产潜力;小麦花生各6750~7500kg/hm2高产田全年需施N263~356kg/hm2,前后两作适宜的分配比为1:0.4~0.55。  相似文献   

12.
为提高华南区甘蔗间作花生的经济效益,研究不同氮磷钾配施对花生养分吸收及产量效益的影响。田间试验设置氮磷钾肥各4个水平梯度,比较氮磷钾不同配比的施肥对花生养分吸收和产量效益的影响。结果表明:氮磷肥施用量增加促进间作花生对氮磷养分的吸收,而钾肥施用过量会抑制花生对钾养分的吸收。开花下针期到荚果膨大期是间作花生干物质积累、吸收养分的关键时期。间作花生干物质累积量随氮磷钾肥施用量的增加而增加,每形成1000 g的干物质,就需要吸收同化17.7 g N、1.7 g P2O5和11.3 g K2O,吸收比列为10.4∶1∶6.6(N∶P2O5∶K2O)。间作花生生产百千克荚果需吸收氮、磷、钾养分量分别在6.83~7.98 kg N、0.65~0.80 kg P2O5、4.10~5.32 kg K2O之间。综上,华南区种植与甘蔗间作的花生,较优氮磷钾施肥配比为80 kg/hm2 N,70 kg/hm2 P2O5,80~90 kg/hm2 K2O,可提高花生产量和经济效益,以及养分吸收利用率。  相似文献   

13.
栽培因子对风沙土区小麦产量的数学模型研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
采用二次回归正交旋转组合设计,研究了松嫩平原西部风沙土区小麦籽粒产量与密度、氮肥、磷肥、钾肥四因素的定量关系,建立了产量形成的密度、肥料反应模型,解析了各因素对总产量的主效应及互作效应,寻求定量生产水平下的最佳农艺措施,为松嫩平原风沙土区小麦栽培提供科学依据。试验结果表明,风沙土区小麦高产栽培措施为:密度822.75万~876.45万株/hm2,氮肥(N)129.10~144.05kg/hm2,磷肥(P2O5)116.92~127.88kg/hm2,钾肥(K2O)68.28~78.30kg/hm2,之间的交互作用为正效应,适量增加氮磷肥施用量有助于产量的提高。  相似文献   

14.
旱地地膜小麦高产栽培优化数学模型研究   总被引:9,自引:1,他引:9  
采用三因子二次饱和D最优设计方案,选取对小麦产量影响较大的播期、播量和施肥量为调控因子,以产量为目标函数,研究了陕西省千阳、淳化、洛川三个不同干旱地区地膜小麦优质高产综合栽培优化数学模型。结果表明,各地的最佳农艺方案分别是:千阳县产量在5250kg/hm^2以上的播期为9月29~10月1日,基本苗为272.8万~330.32万/hm^2,施氮103.1~167.0kg/hm^2,P2O5 82.5~133.6kg/hm^2;淳化县产量在4500kg/hm^2以上的播期为9月31~10月5日,基本苗237.5万~320.5万/hm^2,施氮221.9~285.8kg/hm^2,P205177.5~228.6kg/hm^2;洛川县产量在3750kg/hm^2以上的播期为9月25~9月27日,基本苗286.3万~337.7万/hm^2,施氮111.5~170.5kg/hm^2,P20589.2~136.4kg/hm^2。  相似文献   

15.
麦套花生优化施肥研究   总被引:4,自引:2,他引:2  
采用三因素二次饱和D—最优设计,建立了麦套花生N、P、K施肥与花生产量间的数学模型。由模型可得:(1)N、P、K三种肥料对麦套花生产量作用显著,且互作间存在较大的交互效应,因此,N、P、K需配合使用。(2)公顷产量4500~5250kg的优化施肥方案为:每公顷施N109.5~147kg,P2O5133.5~186kg,K2O243~348kg;最优组合为:每公顷施N139.6kg,P2O5174.3kg和K2O323.3kg,最高产量可达5260kg/hm2。  相似文献   

16.
采取正交旋转回归设计,以播种期、种植密度、施肥量为试验因子,以9000kg/hm2为产量目标函数,进行春花生超高产栽培模式集成研究。结果表明,在鲁西南平原地区,超高产春花生以种植密度和N、P、K施肥量为主要限制因素,播种期为次要限制因素。明确了春花生单产达到9000kg/hm2以上的最佳种植密度、播种期和合理的N、P2O5、K2O施用量为主要指标的栽培技术模式,增产效果显著。  相似文献   

17.
李莉萍  王军  段泽敏 《热带作物学报》2009,30(11):1602-1607
在大田条件下,采用L_(25)(5~6)正交试验设计,研究山西石灰性褐土在追施150 kg/hm~2尿素的基础上,有机肥、无机磷、钾肥与微肥配施对色素辣椒品种‘临猗大板椒'生长发育与产量的影响.结果表明:有机肥、无机肥与微肥合理配施极显著改善了色素辣椒植株的形态,增大了茎粗和叶面积,为色素辣椒的高产奠定了物质基础;在本试验条件下使色素辣椒高产的最佳肥料配比分别为膨化鸡粪25 020 kg/hm~2、过磷酸钙900 kg/hm~2、硫酸钾390 kg/hm~2、硫酸锌30.0 kg/hm~2、硼砂6.0 kg/hm~2.  相似文献   

18.
Application of silicon(Si) could greatly boost rice yield and mitigate abiotic stress,especially drought.A field experiment was conducted during 2015 at the research farm of Hong Duc University,Thanh Hoa City,Vietnam,to evaluate the effects of five different combined doses of standard fertilizer practice and Si fertilizer on growth,yield and yield components,as well as nutrient uptake of rice.The treatments consisted of the recommended dose of fertilizer(RDF,110 kg/hm~2 N + 90 kg/hm~2 P_2O_5 + 80 kg/hm~2 K_2O) as the control,RDF + 100 kg/hm~2 SiO_2,RDF + 200 kg/hm~2 SiO_2,RDF + 300 kg/hm~2 SiO_2 and RDF + 400 kg/hm~2 SiO_2.The results showed that the growth,grain and straw yields as well as yield components(number of grains per panicle,seed-setting rate and 1000-grain weight) were significantly affected by Si application.The highest grain yield of 3 705 kg/hm~2 was obtained with the highest level of Si fertilizer in combination with RDF(RDF + 400 kg/hm~2 SiO_2),however,it was statistically at par with the yields obtained with RDF + 300 kg/hm~2 SiO_2(3 664 kg/hm~2) and RDF + 200 kg/hm~2 SiO_2(3 621 kg/hm~2).The optimum dose of Si fertilizer with maximized grain yield(3 716 kg/hm~2) was 329 kg/hm~2 SiO_2.The nutrient(Si,N,P and K) uptakes of rice were also significantly enhanced by Si application.Si application at the level of 329 kg/hm~2 along with RDF would help in the sustainable production of rice in the tropical zone of Vietnam.  相似文献   

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