西方國家在工業污染得到嚴格控制后,農業污染放到了近十年來環境法規的重要位置[28]。在無土栽培系統中水的利用率為30%左右,在開放系統中廢液被排到土或水環境中,由于這些廢液含有大量的鹽和營養元素,造成土壤的次生污染和地區水體富營養化,這二種污染是農業污染的主要問題,各國都制定了相應的制度法規。荷蘭是世界上無土栽培面積比較大、技術發達的國家,其環境公署根據國家2000年污染降低目標計劃,1989年規定溫室無土栽培應逐步改為封閉系統,不許造成土壤的次生污染,這就要求選用的基質具有良好的理化性質,具有較強的鹽、pH緩沖性能和合適的養分含量,但目前該國面積比較大的巖棉栽培是不能滿足此要求的。泥炭是世界上應用很普遍、效果較理想的一種栽培基質。然而除了分布不均,運輸困難,銷售價格高以外,它在保護環境上也有重要的意義。首先是泥炭對CO2的固定作用,這種作用對減少大氣中的CO2具有較好的效果,眾所周知,CO2量的增高是造成全球溫室效應的主要原因之一;其次泥炭是一種短期內不可再生的資源,貯藏的總量有限,不可能無限制地開采。 海綿質人造土壤具有十分誘人的廣闊前景,但受各地的自然資源、生產技術、市場環境等因素的限制。江蘇創意固化基質的好處
50年代無土栽培剛用于生產時選用的基質種類較多,既有有機基質,也有無機基質,但所有基質都是自然材料,無工廠加工產物。60、70年代則以較單一的無機基質為主,配以泥炭,材料中有了工廠加工的產物如泡沫塑料。80年代提供的巖棉培更使無土栽培面積迅速擴大,荷蘭等國的無土栽培面積擴大了幾十倍。90年代有機基質培又重新得到重視,特別是各種廢棄物的利用使無土栽培進入了一個新的發展階段,這主要緣于經濟和環境兩方面的因素,隨著產業化工業化生產規模的提高,各種副產品和廢棄物的排放量日益增多,其中有許多可用于無土栽培生產。表4就是各產業可用于基質培的廢棄物或副產品。GeraldK[12,27]認為無土栽培選用基質的方向應以有機廢棄物的利用為主,實現資源的可循環利用,但他同時也認為泥炭是各種復混基質的基礎,具有不可替代的作用。他比較了泥炭和各種堆肥的性質(表5),從袋培理想基質的要求出發,認為泥炭在將來還是不可缺少的。YChen(1988)和YHadar[38~39]分析了發酵后的葡萄酒渣和沼氣發酵后沖洗過的牛糞及泥炭的理化性質,并進行了比較,栽種番茄、黃瓜、辣椒的結果也表明純酒渣及牛糞作基質比純泥炭作基質的要好,等體積酒渣和牛糞混合后的效果也較泥炭好。 山西室內固化基質廠家單一指標無法評價植物干旱環境適應能力,而多指標的綜合評價法能夠克服缺點,并廣泛應用于植物的抗逆性評價。
土壤電導率是指土壤溶液傳導電流的能力,是以數字形式來表示土壤溶液的導電能力,它同時也是間接推測土壤溶液中離子成分總濃度的指標,可以直接反映出混合鹽的含量,故常被用作土壤鹽分測定方法之一。土壤溶液中各種溶解鹽類是以離子狀態存在的,它們都具有導電能力。溶解的鹽類越多,離子也越多,溶液的導電能力就越強,土壤電導率就大。因此,當基質浸取液電導率比較大時,溶液中容積的離子**多,能反映基質的真實含鹽量。把所采基質樣與蒸餾水按體積比1∶5混合,其中:基質200mL,蒸餾水1000mL;充分攪拌3min,浸泡不同時間后;過濾,用電導率儀測定電導率。當基質浸泡8~10h后,浸取液電導率值達到比較大值,選定無土栽培基質電導率測定的比較好浸泡時間為8~10h。
肥力不足;一、蔬菜缺氮肥:初葉片表現為淡綠色或黃色,不久莖稈也重復同樣的變化。葉色變化通長是從老葉開始,而后逐步擴展到整個葉蔟。二、蔬菜缺磷肥:初表現為生長緩慢,隨后葉片呈褪綠病斑,莖桿變細,富含木質,葉片較小,葉色較深,背面呈紅紫色,延遲結實和果實的成熟。三、蔬菜缺鉀肥:初表現為植株基部具有灰綠色葉片,隨后葉片呈青銅色或黃褐色,葉緣變為褐色,沿葉脈呈現斑點,腐爛或死亡,莖細長,變硬、富含木質。四、蔬菜缺鈣肥:表現為生長緩慢,形成粗大的富含木質的莖,植株頂端及細嫩部位表現明顯。番茄缺鈣,則容易得臍qi腐病,其具體表現為果實頂部(臍部)開始出現圓形褐腐,嚴重時整個果實腐爛,有時伴隨出現黑色霉狀物。黃瓜缺鈣,表現為上部葉片皺縮,不舒展,植株**、生長緩慢,干枯,容易與黃瓜的黑星病相混淆,其主要區別為黑星病病斑易破碎。五、蔬菜缺微肥:出現葉脈間失綠、直立,頂端先受影響而生長緩慢,預示缺鋅。若頂端生長點死亡,根系發育不良,開花蔬菜只開花不結實或開花不正常,預示著缺硼。若新生的葉片已開始失綠,漸漸褪變成白色,預示著缺鐵。 可溶性蛋白可以作為滲透調節物質降低水勢,使細胞能夠保留水分,但細胞膜破損也會導致可溶性蛋白含量的增加。
通氣孔隙與持水孔隙的比值稱為氣水比,基質的氣水比是衡量物理性狀的重要指標,與總孔隙度一起更能說明基質的氣水關系。育苗基質的氣水比一般為1∶3-4為宜。司亞平等通過試驗發現:當穴盤育苗基質的比較大持水量大于150%,液態含量60%-70%,氣態含量10%-20%時,可培育出健壯幼苗,并認為,上述三項物理性質結構指標可用來判斷某種材料是否能夠作為培育質量穴盤苗的基質。緩沖作用可以使根系生長的環境比較穩定,即當外來物質或根系本身新陳代謝過程中產生一些有害物質危害作物根系時,緩沖作用將這些危害化解。具有物理化學吸收功能的固體基質都有緩沖作用。無土育苗時,常常會由于營養液中使用了較多的生理酸性鹽,在作物吸收過程中產生較強的酸性(氫離子濃度過高),具有物理化學吸收功能的基質可以將這些有害的活性酸轉變成潛行酸而消除其危害性。一般來講,有機基質比無機基質具有更大的緩沖能力。一般來說, 有機基質的持水性能都很好,但也不 是越大越好,例如椰糠和泥炭其巨大的持水性能致 使在桉樹嫩枝扦插時導致爛根 。相對來說, 基質吸 附的水能被植物吸收利用才有意義 。 眾多學者對海綿人造基質進行了大量的研究和實踐。天津關于固化基質的維護
重量輕、基材組成可根據不同作物要求進行調整,制成各種形狀以及可以進行批量化和標準化生產等獨特的優點。江蘇創意固化基質的好處
通過試驗,確定了無土栽培基質的理化指標較為便捷、精確的測定方法。(1)基質孔隙度大、容重小,應選用3L基質樣品測其物理指標,浸泡時間24h為宜,倒置自由瀝干時間8h左右,所測得物理指標能滿足要求。(2)栽培基質各物理指標范圍值應為:容重在0.6~0.8g/cm3,總孔隙在60%~70%,持水能力在55%~75%較為合適。(3)無土栽培基質電導率和pH值的測定:基質樣與蒸餾水按體積比1∶5混合,其中:基質200mL,蒸餾水1000mL;當浸泡時間為8~10h,電導率值比較大;當浸泡時間4~14h,pH值較穩定可以選定為比較好測定時間。考慮電導率和pH比較好浸泡時間,在測定時基質浸泡時間選為8~10h,以便同時快速測定兩值。(4)在基質原料物理指標基礎上,按不同體積配比,按加權平均的方法,模擬出各配比物理性狀,依據栽培基質各物理指標適宜范圍值,初步篩選出適宜的基質配比,在此基礎上進行無土栽培基質配方研究篩選,將**縮短適宜無土栽培基質配方篩選進程。該方法的應用將能實現作物生長基質環境的水分狀況、通氣性、肥力等的進行實時診斷,為無土基質栽培精確灌溉和精量施肥的實現提供技術支撐。 江蘇創意固化基質的好處
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