腐殖酸肥对园林植物

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1、腐殖酸肥对园林植物:以生长第4年和第8年紫花苜蓿为对象,研究了3个腐殖酸肥水平对苜蓿的生长及各茬草产量的影响。结果表明,施用腐殖酸肥后紫花苜蓿的株高、节间数、节间距、茎叶比以及干产产量均有所增加;两个生长年限苜蓿的各刈割茬次140kg/hm2施腐殖酸肥处理一级分枝均高于其对照,且差异均达到显著水平。  关键词:紫花苜蓿;腐质酸肥;草产量  Abstract:thegroicacidfatlevelonthegroicacidafterfatalfalfaheight,internodenumber,jointspacing,stemanddrythaninoutputinc

2、reased;Tes140kg/hm2fertilizerprocessinglevelicacidusfattyacid;Grassyield      :S688:A:  前言:腐殖酸类肥料,不仅能调节土壤水、气、热状况,改善土壤的物理化学与生物化学性质,而且能增强作物抗病、抗旱、抗倒伏能力,改善作物品质,增产增收[1-3]。紫花苜蓿有“牧草之王”之称,也是我国人工种植面积最大的草种[4]。本试验通过研究不同腐殖酸肥用量对紫花苜蓿生长及产草量的影响,为紫花苜蓿高产高效栽培提供理论依据。  1材料与方法  1.1自然概况:试验于2009年在地处43°36′N、122°22

3、′E,海拔178m农场中进行。试验地土壤类型为灰色草甸土。  1.2试验材料与设计:供试紫花苜蓿品种为阿尔冈金(Medicagosativacv.Algonquin)。试验田为2002年春播紫花苜蓿地,小区面积均为12m2,垄间距30cm。试验设0kg/hm2(CK)、70kg/hm2和140kg/hm2三个腐殖酸肥施用水平,4次重复,于2009年春季苜蓿返青前一次性垄间开沟施入,深度为5cm。各小区均年内刈割4茬,刈割时间分别为6月5日、7月6日、8月10日和9月18日,并在各次刈割时测定草产量及其农艺形状。  1.3测定项目与方法  1.3.1农艺性状测定  1.3.1

4、.1株高:刈割前测定植株伸直高度,每小区30株。  1.3.1.2节间数与节间距:刈割前各小区取15株一级分枝,逐株查一级分枝的节间数,并测定节间距。  1.3.1.3茎叶比:刈割时各小区分别随机取样500g,将其中500g分离茎(茎、花、蕾、荚和子粒)、叶,在恒温箱65℃下烘干、称重,计算茎叶重。  1.4干草产量测定:刈割时随机取样500g左右,于65℃恒温箱内烘干、称重,计算鲜干比,并折算干草产量。  2结果与分析  2.1不同腐质酸肥用量对紫花苜蓿农艺性状的影响  2.1.1对株高的影响  表1不同腐质酸肥用量对紫花苜蓿各茬株高的影响(cm)      从平均值来看

5、,两个生长年限苜蓿的株高均随施肥量增加而上升,且明显高于对照(表1)。施用腐殖酸肥后两个生长年限苜蓿各刈割茬次的株高均明显高于其CK,且生长第4年苜蓿第3、第4茬的差异达到显著水平,生长第8年苜蓿各茬的差异均达到极显著水平。  2.1.2对节间数的影响  由表2可见,随施用腐殖酸量的增加两个生长年限苜蓿的平均节间数渐增,且显著高于对照。施用腐殖酸后生长第4年苜蓿的前3茬株高均高于对照,且差异达到显著水平。生长第8年苜蓿前3茬株高140kg/hm2施肥处理也明显高于CK。  表2不同腐殖酸肥用量对紫花苜蓿各茬节间数的影响      2.1.3对节间距的影响  表3不同腐殖酸肥

6、用量对紫花苜蓿各茬节间距的影响(cm)      总体来看两个生长年限苜蓿各处理间节间距差异不大见表3,施用腐殖酸肥后节间距略有增加,以第一茬最为明显,与CK间差异达到了显著水平。两个生长年限苜蓿各处理均随刈割进行节间距逐渐变小,第4茬各处理均最小。  2.1.4对茎叶比的影响  表5不同腐殖酸肥用量对紫花苜蓿各茬茎叶比的影响      由表5可见,施用腐殖酸两个生长年限苜蓿的茎叶比总体上要高于次CK,尤以生长第8年苜蓿的效果更为明显。生长第4年苜蓿第3、第4茬和生长第8年苜蓿第1、第2、茬的茎叶比70kg/hm2、140kg/hm2施腐殖酸肥处理均高于其CK,且差异均达到

7、显著水平。生长第8年苜蓿第4茬茎叶比70kg/hm2、140kg/hm2施腐殖酸肥处理也均高于其对照。  2.2不同腐质酸肥用量对紫花苜蓿干草产量的影响  表6不同腐殖酸肥用量对紫花苜蓿各茬干草产量的影响(t/hm2)      由表6可见,施用腐殖酸肥后两个生长年限紫花苜蓿的第一、第二、第三茬及全年干草产量均高于CK。生长第8年苜蓿第二、第三茬差异达到显著水平。施用腐殖酸肥生长第8年苜蓿的增产效果更为突出,且其140kg/hm2施腐殖酸肥处理全年干草产量显著高于生长第4年苜蓿的全年干草产量。两个生长年限苜蓿随刈割

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