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71.
使用25%森泰水剂和5%森泰颗粒剂防除香椿幼林地的杂草研究试验结果表明:25%森泰水剂和5%森泰颗粒剂均能够有效防除香椿幼林地的五节芒、苦竹、刚竹、芒萁骨等多年生恶性杂草,防除效果均可达93%以上。使用25%森泰水剂除草比人工除草可减少用工56 1%~92 2%,降低除草成本36 1%~61%。同时,可根据幼林地杂草的种类、高度、盖度和水源等因素选择合适的森泰除草剂的剂型和剂量组合,以达到理想的防除杂草效果。  相似文献   
72.
近年来 ,随着人民生活水平的日益提高 ,饮食结构发生了变化 ,作为营养价值高、无污染食品的“椿芽” ,越来越受到人们的青睐。现将香椿的矮化密植技术介绍如下。1 矮化苗木的培育为适应密植生产栽培 ,对需要分枝多的矮化苗 ,除按照培育一般壮苗的常规方法外 ,还应通过摘心或化学药剂处理 ,进行矮化造型。对于 1年生实生苗 ,可从 6月中旬开始 ,每年 3月摘心 1次 ,连续进行 3~ 5次 ,最迟的 1次应于 9月中旬以前进行。对于多年生苗木 ,应先平茬 ,后再摘心 ,即将苗木自地面 10cm以内处截干 ,待苗木从根颈处萌出新芽 ,选留位置合适的 3~ 5个…  相似文献   
73.
本文根据7年的试验观测数据,依照模糊数学原理,对各种间作模式的经济、社会、生态效益以及可行性等进行了综合评判,得出各间作模式的优化排列顺序。同时运用技术经济学原理,对农作物与香椿间作的经济效益进行了定量评定,结果证明,间作经济效益相当可观。另外,还初步摸清了间作香椿的生长特性和影响香椿芽产量与质量的主要因子,并提出了各种间作形式的营造技术和管理措施。  相似文献   
74.
太和香椿品种资源   总被引:1,自引:0,他引:1  
太和香椿,是我国优良的经济树种,椿芽光泽鲜艳,质佳睐美,营养丰富;木材素称“桃花心木”。因而久负盛名.成为著名的名、特,优产品。  相似文献   
75.
76.
采用随机区组试验设计,以香椿(Toona sinensis)1年生木质化枝条为插穗,用吲哚丁酸(IBA)和GGR生根粉(浓度分别为400、600、800 mg/L)处理,研究植物生长调节剂和浓度对插穗内源激素含量变化的影响,分析内源激素含量及其比值与生根关系。结果表明:适宜的植物生长调节剂种类和浓度可促进香椿插穗生根,IBA 600 mg/L处理后生根率最高(94.44%),极显著高于其他处理和对照,其次为GGR600 mg/L处理(88.89%),GGR 400 mg/L处理后生根率最低(84.44%)。香椿插穗露出根尖时,内源激素含量为ABAIAAZRGA;ABA、IAA、ZR、GA含量变幅分别为61.763~154.097 ng/g(FW)、35.303~64.043 ng/g(FW)、7.693~14.863 ng/g(FW)、3.907~7.300 ng/g(FW),IAA/ABA、GA/ABA、ZR/ABA、ZR/IAA、GA/ZR分别为0.297~0.633、0.033~0.073、0.075~0.186、0.179~0.326、0.387~0.512;植物生长调节剂种类和浓度影响插穗内源激素变化,但规律性不明显。ABA含量是影响香椿插穗生根的主要因素,与生根率呈显著负相关;IAA/ABA、GA/ABA与生根率达到极显著正相关,ZR/ABA与生根率达到显著正相关,认为IAA、GA、ZR也共同参与影响生根的进程,香椿插穗生根是植物内源激素种类和含量共同作用的结果。  相似文献   
77.
不同立地条件营造香椿用材林效果及经济效益分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
以福安市1999年营造的香椿用材林林分为对象,进行造林效果和经济效益分析。结果表明:在不同的立地条件下,营造香椿用材林林分胸径、蓄积量差异显著,随着林分林龄的增大,香椿的胸径、蓄积量差异增大;Ⅰ、Ⅱ类地培育香椿用材林内部收益率在15.56%以上,能带来较好的经济效益,Ⅲ类地培育香椿用材林内部收益率在-5.31%,不能带来经济效益。培育香椿用材林应选择Ⅰ、Ⅱ类地造林,以选择Ⅰ类地最佳。  相似文献   
78.
试验采用不同比例红花香椿与闽楠混交,对不同造林比例混交林生长量进行了比较分析,结果表明:红花香椿在与闽楠1∶2比例混交时,红花香椿的生长量明显高于红花香椿与闽楠1∶1比例和2∶1混交,混交林中闽楠生长量无显著性差异。  相似文献   
79.
香椿为原料,研制了一款藤椒味香椿酱.以感官评价为指标,采用单因素试验和正交试验,先确定复合调味剂配比,再优化香椿酱配料使用量.结果表明,藤椒味香椿酱的最佳配料配比为:原料100g香椿中,食盐1.2g/100g、芝麻2.0g/100g、藤椒粉0.8g/100g、植物油120g/100g、复合调味剂0.4g/100g(其中味精86%、呈味核苷酸9%、柠檬酸5%).产品的总酸为0.119±0.003g/100g,氨基态氮为0.264±0.018g/100g,Vc为19.00±0.56mg/100g.以此优化的配方所得产品呈浓绿色,色泽鲜亮,无杂物;具有浓郁的香椿香味和适中的麻香味,味道纯正,无异味.  相似文献   
80.
研究香椿人工林在不同坡位的生长差异,为香椿人工林的培育生产提供参考。以32~39年生香椿人工林为对象,按照不同坡位(上、中、下)设置样地,测定样地内的香椿生长指标;使用Weibull函数对不同坡位林分直径分布结构进行分析;通过林木分级统计并分析各样地林分特征;解析不同坡位香椿人工林的生长过程。结果表明,试验区香椿人工林呈中高度郁闭,下坡位香椿平均树高为13.71 m,胸径为21.32 cm,南北冠幅为5.29 m,均显著最高,而上坡对应各生长指标显著最低。不同坡位香椿人工林径阶分布的Weibull模型拟合效果为下坡>上坡>中坡,拟合形状参数c均在1.0~3.6,为单峰左偏状分布,c下坡c上坡c中坡,下坡趋向于竞争期更稳定的自然稀疏后期。下坡林分林木分级集中在Ⅱ、Ⅲ级,占81.48%,而上坡Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级林木占比分别为19.23%、21.79%、37.18%、20.51%,并存有少量Ⅴ级木,林木分级分布相对分散。解析香椿人工林生长过程显示,胸径、树高、材积总生长量均为下坡>中坡>下坡。试验区下坡的香椿人工林树高、胸径及冠幅均有生长优势。全试验区林分径阶分布呈单峰左偏状分布,下坡林分趋向于更稳定的自然稀疏后期,且林木分级多集中于Ⅱ、Ⅲ级,胸径、树高、材积总生长量最高。  相似文献   
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