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无土载培基质

2017-07-04 11:47:47 编辑: 来源:http://www.chinazhaokao.com 成考报名 浏览:

导读: 无土载培基质(共7篇)有机基质无土栽培技术[农广天地]有机基质无土栽培技术介绍  在蔬菜的保护地种植中,由于连年重茬,土传病害普遍非常严重。本期节目防治土传病害的方法。以秸秆、草炭、稻草等原料作为基质,代替土壤栽培蔬菜,不仅原料来源广、价格低,而且栽培出的蔬菜品质好。现在为大家介绍有机基质无土栽培技术。  有机基...

篇一 无土载培基质
有机基质无土栽培技术

  [农广天地]有机基质无土栽培技术介绍  

    

  在蔬菜的保护地种植中,由于连年重茬,土传病害普遍非常严重。本期节目防治土传病害的方法。以秸秆、草炭、稻草等原料作为基质,代替土壤栽培蔬菜,不仅原料来源广、价格低,而且栽培出的蔬菜品质好。现在为大家介绍有机基质无土栽培技术。  

  有机基质无土栽培技术 

  一、无土栽培的概念 

  无土栽培是指不用天然土壤,可使用或不使用基质,用营养液灌溉植物根系或用其他方式来种植作物的方法。利用无土栽培可以提高作物产量和产品质量。节省肥、水、农药和劳动力,产品清洁卫生,栽培地点选择余地大,一般不受土壤条件的限制,有利于实现蔬菜栽培的自动化和现代化管理。自从无土栽培技术作为农业一项新技术在生产上应用以来,受到世界各国广泛关注,并得到了迅速发展,现在已成为当今世界上实现农业工厂化、高效化、现代化的重要新技术。 

  二、无土栽培的分类 

  无土栽培的种类很多,按是否使用基质可分为水培和基质栽培两大类: 

  1、水培—营养液系统。主要有营养液膜技术(NFT) 、深液流技术(DFT)和浮板笔管水培( FCH) 。前2种方式栽培管理难度相对较大,设备成本高。比较而言,浮板笔管水培成本较低,也易管理。该法应用分根法使部分根系伸向液面的一条铺有湿毡的泡沫浮板上,生长于湿气中的根系吸收氧气,另一部分根则伸入深水培养液中吸收水肥。此法不怕停水停电,液温稳定,适合南方热带、亚热带水温高、溶氧量少的地区应用。水培被公认为无土栽培的高级形式,其根际环境可通过人为调节来满足不同植物不同时期的生长需求,植物处在水分、空气、养分供应的均衡环境之中,故能发挥植物的增产潜力。其缺点是水培设施多为循环系统,容易发生、传染根系病害。 

  2、基质—营养液系统。使用固体基质的营养液栽培具有性能稳定、设备简单、投资少、管理容易、不易传染根系病害等优点。目前世界上90%的无土栽培为基质栽培。基质要求具有一定的透水、保水性,不含有毒物质,要有稳定的化学性,价廉易得,如草炭、蛭石、珍珠岩、炉渣、炭化稻壳、沙子、砾石、岩棉及发酵后的锯末或麦秸均可作为栽培基质。各种基质既可单独使用,亦可混合使用,但就栽培效果而言,混合基质优于单一基质,有机与无机混合的基质优于纯有机混合或纯无机混合的基质。基质栽培技术与传统的土壤栽培技术相似,易于掌握,我国大多采用此法。基质栽培的主 要缺点是基质取材、消毒处理较麻烦。 

  三、纯天然有机基质无土栽培技术 

  纯天然有机基质无土栽培是采用草炭、锯末、松针、稻壳、醋糠等天然有机物质作为栽培基质,结合喷灌、滴灌等灌溉施肥措施栽培植物的一种形式。基质由几种有机物质按一定比例混合在一起,进行消毒处理后采用床栽、槽栽、盆栽或袋栽。这种无土基质既可以提供植物根系生长所需要的最佳环境条件,又具有质轻、 

  1、有机基质的选择和混合比例:基质的选择考虑三个方面,一是根系的适应性;二是实用性,即质轻、方便安全;三是经济性。基质由2~3种纯有机基质按一定比例混合而成,增加基质的孔隙度、提高基质的保水保肥能力、改善基质的通透性。  

  草炭、锯末、松针、稻壳、醋糠等有机物作为栽培基质,在我国北方既能就地取材,又经济安全。  

  用草炭+松针(混合比例1:2)在北方栽培西洋杜鹃,草炭+稻壳+醋糠(混合比例2:1:1)盆栽仙客来、凤梨、凤尾蕨等盆栽花卉,取得良好效果,与有土栽培比较,一级盆花提高了58%~92%。  

  2、有机基质的消毒处理:基质在使用前或连作时除进行筛选、去杂等处理外,还需进行消毒处理。常用方法是蒸汽消毒和化学药剂消毒,蒸汽消毒是将基质装入消毒柜或箱内,由通气管通入蒸汽,70~90℃下,保持15~30分钟,即达到消毒的目的。  

篇二 无土载培基质
无土栽培技术靠谱吗?技术虽真,但“忽悠”过火

 

  项目简介 

  无土栽培技术项目主要是利用各种农作物的秸秆或锯末、菇渣、糠渣、煤灰、沼气废料、畜禽粪便等农业生产废弃物,通过精量化制作成“高效富养基质”,将其放在普通大棚内开建的简易培养槽中,通过微喷水管根据植物生长的需要,进行标准化精量供水,到生长旺盛期在供水中补少量“高效营养液”(一亩一年只需价值800元的200公斤营养液)。费用不到常规无土栽培投资的1/10。 

  自我宣传 

  投资小 

  主要投资是建大棚,南方建棚5000元/亩、北方12000元/亩左右,与传统无土栽培相比,既不需高档大棚,又不需要任何设备、设施,投资不到其十分之一。 

  产量高,上市早 

  属精量化农业,营养全面充足、水分及时合理、根系又特别发达,能迅速将养分水分吸收转换。同时不受病虫危害,故而生长极快,能将植物生长的能力发挥到极限。黄瓜第一片叶就能开花结瓜,能长到十几米高,株产上百斤。黄瓜、西红柿亩产5-6万斤,产量极高,瓜蔬比普通种植增产5-18倍。生长快又没有缓苗期,提前7-15天上市。 

  真相揭示 

  隐形投入高 

  看似投资者的投资有限,其实不然,要想投资这个项目,营养液必须从盟主处购进,而且连微喷水管也要购进。总体下来比常规无土栽培投资还要高出三分之一。 

  产量低,上市时间并不早 

  不少投资者反映,虽然这个技术是真的,但是“忽悠”成分过高。首先,使用营养液的农作物的产量并没有惊人提升,基本与普通种植一样,有时还要低于普通种植。其次,成熟的时间与普通农作物成熟时间相当,根本不提前,而且成熟的农作物整体不如常规种植的果实饱满,特别是瓜类农作物。 

  相关介绍:

  一、无土栽培的优缺点

  无土栽培是指不用天然土壤,而用基质或只在育苗时用基质,在定植以后不用基质,用营养液灌溉作物的栽培方法。

  无土栽培的主要优点是能避免土壤传染的病虫害及连作障碍,这是温室生产上存在的主要问题之一。目前在大城市郊区已很难找到一块没有污染的土地,无土栽培基质是由人工配制的,物理性能好,省水、省肥,并能提高作物产量,可以在一切不适宜于一般农业耕作的地分进行作物生产,同时减轻劳动强度,使妇女和老人也能进行这种生产活动。

  在航天事业不断发展的今天,人要在太空活动,食品供要主要靠用无土栽培的方法来生产,现在已经能做到在太空中只要6平方米的面积就能生产出供一个人生活的食物。

  无土栽培的缺点是一次性设备投资较大,营养的配制与管理要有专门的知识才能掌握。

  二、我国无土栽培的种类

  早在1941年上海一个华侨农场就搞营养液栽培,后因成本太高,严重亏损,不得不停止。后来很长一段时间我国没有商业性的无土栽培。1985-1995这十年间农业部组织了北京、南京、杭州等地的重点高等院校和科研机构,研制适合我国国情的无土栽培技术取得较好的成绩,无土栽培面积以1985年的1公顷,发展到1997年的138公顷,目前全国有360公顷的蔬菜无土栽培,也包括少数的花卉无土栽培。

  我国的无土栽培过程中,主要采用以下几种方式,即营养液膜(NFT)系统、深液流(DFT)系统、浮板毛管法(FCH)、岩棉培、袋培、槽培、鲁SC无土栽培和有机生态型无土栽培,以上几种无栽培方式,除了有机生态型无土栽培是用固体有机肥外,其余的那几种都是用化肥配制营养液来灌溉作物,不但成本高、管理比较麻烦,种出的蔬菜硝酸盐含量高,对环境有污染、耗能多,统称为“无机耗能型无土栽培”。

  三、有机生态型无土栽培

  有机生态型无土栽培技术,是由中国农业科学院蔬菜花卉研究所开发研制的,它是采用槽培的方式,生产过程中使用的是固体有机肥,灌溉时只灌清水,不使用传统的营养液,耗能低,灌溉排出液对环境无污染,因此称为“有机生态型无土栽培”这种方法生产成本低,产品质量符合绿色食品要求,受到广大生产者的欢迎,目前有机生态型无土栽培的推广面积超过全国无土栽培总面积的60%。

  有机生态型无土栽培的具体做法是:第一,要建设温室,南方的塑料大棚和北方的日光温室均可,因为在露地无法控制环境;第二,要建栽培槽,通常用砖3块平地叠起,不要砌,内径48-50cm,外径74cm,长度依温室的大小而定。大型温室栽培槽长度可达30cm,日光温室长度为6-7m,方向为南北延长;第三,要准备基质,基质的种类很多,草炭、蛭石、珍珠岩、陶粒、锯末、炉 、玉米杆,向日葵杆、甘蔗渣、椰子壳纤维等,均可使用,各地应根据材料来源,就地取材,以障低生产成本。

  基质可以单独使用,也可以几种基质混合使用,过去多用草炭,但因草炭属于不可再生的资源,近年来价格不断上涨,因此就设法减少草炭的用量,现在北方地区多用炉 、草炭以6:4的比例混合应用,南方地区可用椰子壳纤维和砂,以7:3的比例混合使用,但必需注意的是凡是有机基质,都必须先堆放发酵后才能使用,以降低它的碳氮化。

  第四是施肥,在种植作物之前,应先把基质与固体有机肥混匀,然后填入栽培槽,对于叶菜类、甜瓜等生产期不长的作物,施入基肥后在整个生长期间只灌清水就可以了。但对黄瓜、番茄等生长期长的作物,定植后头一个月不必施肥,以后每15天要追肥一次。  

  第五是灌溉,经过多年的实践,以采用软管滴灌为好,不容易堵塞,成本地比较低,一般晴天灌溉打开水龙头30多钟左右就够了。水源有两种,凡是有自来水的地方,可直接与自来水龙头相连接,农村无自来水的地方可建设底部离地面1-1.2m的水箱,依这种压力,可把水输送到30米距离的地方,如果种黄瓜、番茄等作物,一个栽培槽中间铺设一条滴灌带就够了。 

篇三 无土载培基质
栽培无土基质原料知识

容器苗基质的配制

基质材料:

1.无机基质

(1)蛭石:

形态特征:呈鳞片状,鳞片重叠,颜色为金黄、黄褐、褐绿或黑色及杂色,表面带有金属光泽。颗粒不大,质地轻盈,是一种物理特性介于泥炭及珍珠岩之间的栽培介质,常被用来与泥炭混合使用。

形成及特性:为云母类矿物经过高温(800℃至1100~C)处理形成的基质。在加热后失水膨胀状似水蛭,且体积相当于原来体积的20倍,增加了通气孔隙和持水能力。蛭石容重为0.07至0.12克/立方厘米,pH值为7至9,每立方米蛭石能吸收500至650升的水,蒸气消毒后能释放出适量的钾、钙等。

优点:体轻,具有较高的阳离子交换量。有特别强的保水保肥能力,使用时不用消毒。

缺点:不含任何养分。长期使用,易破碎,孔隙变小,通气和排水性能变差,因此最好不要长期用作容器苗栽培的基质。

使用:多用于扦插繁殖,并且最好与其他基质配合使用。又因为其颗粒较大但彼此间黏着性不佳,无法较好地固定植物体,所以较大容器栽培时不易单独使用。

(2)珍珠岩:

形态特征:呈颗粒状,颜色洁白且体质轻盈,排水透气性比泥炭好,因此常配合泥炭使用;颗粒有大小之分,具体应用应视实际需要而定,一般而言,用来混合其他介质或需大量使用时,采用颗粒较大的珍珠比较好。 形成及特性:由天然的硅质火山岩燃烧1200~C膨胀成的膨胀材料,具有封闭的多孔性结构。珍珠岩较轻,容易浮在混合介质的表面。容重为0.08至0.18克/立方厘米,通气良好,无营养成分,质地均一,不分解,阳离子代换量较低,pH值为7至75,对化学消毒和蒸气消毒都是稳定的。珍珠岩含有钠、铝和少量可溶性氟,氟能伤害某些植物,特别在pH值较低时用珍珠岩作繁殖介质表现明显。所以在使用前经过2至3次淋冼使氟淋失后使用更好。

优点:易排水,通透性好,物理化学性质稳定,清洁无菌,呈中性反应。 缺点:无营养成分。注意氧化钠的含量,如超过5%时,不易做基质使用。 使用:多用于扦插繁殖以及改善土壤的物理性状。

(3)岩棉:

形成及特性:辉绿岩、石灰岩、焦炭按一定比例,在约1600~C的高炉下熔化、冷却、粘合压制而成。容重为0.07克/立方厘米,总孔隙度为96%,由于孔隙具有同样的大小,因此,可以根据岩棉块的高度,调节岩棉块中水分和空气的比例。新岩棉的pH值比较高,加入适量酸,pH值即可降低。岩棉团主要可以分

为两种,一种能排斥水的称格罗丹蓝,另一种能吸水的称格罗丹绿。在小型容器苗基质的配置中,以容积计算,每3份土壤加入1份格罗丹蓝团块,可以获得比较良好的水分空气状况。

优点:经过高热完全消毒,有一定形状,栽培过程中不变形。具有较高的持水量和较低的水分张力,栽培初期是微碱性。

缺点:本身的缓冲性能低,对灌溉水要求较高,如果灌溉水中含有有毒物质或过量元素。都会造成伤害。在自然界中岩棉不能降解,易造成环境污染。

(4)沙:

形成及特性:沙通常可作为混合介质的组成成分,颗粒禾应该小于0.1毫米或大于1.0毫米。采用平均大小为0.2至0.5毫之间的较好。沙的容重较大,可达1.5至1.8克/立方厘米,沙的持水量和阳离子交换量较小。作介质组成时,用量不超过总体的25%。

目前我们能过大量使用的主要有两种:

河沙——从淡水湖中或山区浅沟中挖来的沙,一般不带盐碱性,可直接作为基质。

【无土载培基质】

海沙——是从海滩上挖取来的,由于海水冲冼,使其略带盐碱性,在使用之前应该用清水冲。

优点:排水量好,通透性强,价格便宜,来源广泛。

缺点:不合有机养分,保水保肥能力差,密度大,更换基质较费工。 使用:

1.可以与其他较粘重土壤调配使用,以改善基质的排水通气性。

2.可作为播种、扦插繁殖的基质。实践证明,在众多的单一机制扦插实验中,在沙中扦插的茶花,成活率较好,并且其产生毛根的数量也最多。值得大面积合理应用。

3.在生产中,禁止采用石灰岩质的沙粒,以免影响应验液的pH值,使一部分养分失效。

4.来自珊瑚或原始火山的沙,有可能含有毒性元素,不宜使用。

(5)炉渣:

是煤燃烧后的残渣,来源广泛,通透性好,容重0.7至0.8克/立方厘米,不易单独用作基质。混合基质中比例一般不超过60%。使用前要进行过筛,选择2至5毫米左右的颗粒。呈碱性。所以要注意,如果用来种植喜酸性花木,在使用前先用废酸处理掉过多钙质,然后用水清冼,晒干后再作介质。

(6)陶粒:

为大小均匀的团粒火烧豆页岩,采用80&C高温烧制而成。内部为蜂窝状的孔隙构造,容重为0.3至0.5克/立方厘米,不会致密,具有适宜的持水量和阳

离子代换量。陶粒在盆栽介质中能改善通气性。无致病菌,无虫害,无杂草种子。不会分解,可以长期使用。虽然按体积比100%陶粒可以用作栽培介质,但一般作为盆栽介质,只用占总体积的20%左右的陶粒即可。

优点:能浮在水面,透气性好。

2.有机基质:

(1)泥炭:

又称草炭、泥煤。主要是温带地区泥沼或湿地的苔藓类及藻类植物,利用其死亡后腐败而堆积的纤维,在淹水和缺少空气的条件下,经过干燥处理加工制造而成的分解不完全的特殊有机物。【无土载培基质】

泥炭根据其形成条件,植物群落的特性和理化性状,又可分为以下三种类型: 低位泥炭:

分布于地势低洼处,季节性积水或常年积水,水源多为含矿物质较高的地下水。一般分解程度较高,酸度较低,呈微酸性反应,灰分元素和氮素含量较高,持水量小,稍风干后即可使用,我国多为这种泥炭。

高位泥炭:

多分布于高寒地区,水源主要靠含矿质养料少的雨水补给,这种泥炭分解程度差,氮和灰分元素含量较低,酸度高,呈酸性或强酸性,每立方米加4至7千克粉碎过的白云石可以调整pH值到苗木所需要的生长范围,这种泥炭具有很高的阳离子代换量和持水量,并不需要粉碎就能提供良好的通气性。

中位泥炭:

是介于以上两类之间的过渡类型。

泥炭容重小,为0.2至0.3克/立方厘米,孔隙率高达77%至84%。作混合基质时可用100%泥炭,但通常只按体积用25%至75%。泥炭含有大量的有机质,质地轻且无病虫害和菌原,所以是常用的基质。但是其速效氮、磷、钾较低,所以在配制使用基质时

可根据需要加进足够的氮、磷、钾和其他微量元素肥料;同时泥炭也可以与珍珠岩、蛭石、河沙、园土等混合使用。

优点:质轻、质量良好稳定, 偏酸性,保水保肥性能好,有机质含量高。持水量和阳离子交换量高,具有良好的通透性,能抗快速分解。

缺点:

1.首次使用泥炭不易吸水且当其完全干燥时易形成硬块,水分也不易吸入,此时可用手将其搓揉成较细的颗粒,或将其浸泡在水中以协助其充分吸水; 2-由于质地轻,亦不适合栽种较高大型的花木,但是可以采取混合砂石或土壤或各种腐殖土的方法来增加其重量。

使用:用途广泛,可用于苗圃繁殖育苗,屋顶绿化、大树移栽、改良并活化土

壤,还可以用来提高土壤有机质的含量。在容器苗基质的配制中更是不可缺少的原始基质。

(2)树皮:

树皮的容质接近草炭,与草炭相比,阳离子交换量和持水量比较低,但碳氮比率较高,是一种比较好的基质材料。具有良好的物理性质,能够部分代替泥炭作为栽培基质。新鲜树皮的主要问题是碳氮比率较高,有些树皮如桉树皮等含有对植物有毒的成分,应该通过堆腐或淋洗来降解毒性。树皮首先要粉碎,粒子直径可以达到1厘米,一般的直径是1.5至6毫米。对粒子大小进行筛选,细小的粒子可作为田间土壤改良剂,粗的粒子最好作为盆栽

介质。同时要注意在加氮、加水处理后,至少要堆腐3个月以上,秋冬季时需要6个月以上,其间还要进行数次回堆后才能使用。

缺点:

1.新鲜树皮的分解速度快。

2.在使用时,注意松树树皮中氯化物不应超过O.25%,锰的含量不得高于200毫克/千克,超过这个标准,不易做基质。

(3)木屑:

木屑和树皮有类似的性质,但较容易分解沉积,而过于致密不易干燥。处理方法同树皮。(4)刨花:

刨花在组成上和木屑近似,只是个体较大些,通气性良好,碳氮比率高,但持水量和阳离子交换量较低。可与其他基质混合使用,一般比例在50%。

(5)焦糠:

又称熏碳,是谷壳经炭化处理而成的无土介质,容重为0.24克/立方厘米,通气孔隙度可达30%,pH值呈微碱性,但经几次浇水后可显中性,吸收养分能力较差,和等量的泥炭混合做育苗的盆栽介质,能取得满意的结果。

(6)稻壳:

稻壳的应用主要分为两种,即经过炭化的稻壳和未经炭化的稻壳。未经炭化稻壳的通气性较佳,充气孔隙度为53%左右,容器水量为45%,总体密度为0.009克/毫升,但是炭化以后总体密度上升为0.1克/毫升,而充气孔隙度降为34%,容器水量为64%。炭

化的过程使稻壳粒子破裂,因此密度增加,降低通气性。但是炭化后的稻壳其保肥力却可提升一倍。稻壳炭化时依其化程度愈高pH值会上升,从而显偏碱性,但如能控制适度炭化而不灰化,则pH值变化不大。使用时应加入适量的氮,以调节其高的碳氮比,但所加氮的体积不能超过25%。

优点:有良好的排水、通气性,也不影响混合介质原来的pH值、可溶性盐或有效营养,并能抗分解,因此有较高的使用价值。

缺点:

1.病菌多所以在使用前通常要进行蒸煮,以杀死病原菌,但在

蒸气消毒时能释放出一定数量的锰,有可能使植物中毒。

2.碳氮比率高,消毒后要加入约1.0%左右的氮肥,以补偿高碳氮比所造成的氮素的缺乏。

3.土壤基质

随着园林绿化的不断发展,容器苗越来越被栽培者所重视。现在也不只局限于一些名贵、小型的花卉生产,目前已有大量苗 圃开始对规格较大的成品苗进行容器化生产,并有了一定的规模。同时也针对于绿化苗木原有的特性和经济方面的问题,全部使用无土栽培基质是不能达到预期的目的的。所以,在大型容器苗的配制上还应该考虑土壤的应用。当然并不是所有的土壤均可以作为基质,而是有一定的要求的。

现仅列举比较实用的几种土壤基质:

(1)±壤:

土壤一般直接取自户外的泥土,或者是经由植物茎叶腐败后与残留杂质所堆积而成的介质,其优点是一般含有较高的有机质,保水保肥能力较强。成本低,来源广泛。对于一般大量种植目有良好抗性的苗木而言是比较好的容器栽培基质。其缺点是土壤本身良莠不齐,质量难以控制,且常含有各类菌种,甚至有害虫及卵隐藏其中,因此在使用前要先将土壤适当消毒灭菌并且经常与其他基质混合使用。

(2)腐时±:

是指落叶长期堆积在山中,经过发酵后与土壤混合而成的培养土,或冬季收集落叶堆积而成的树叶土肥所形成的有机物质。腐叶j凇款了具有通气好、排水一 好、重量轻的特点,是栽培养土中优良种。一般不直接使用,混合于其他土壤可改良土质,使土壤蓬松,有利于植物生长。

(3)腐草土:

是杂草、植物秸秆等物掺入土粪等堆积腐烂而成的土壤。含有多年长效的营养成分,也是一种比较好的栽培基质。

(4)木质±;

是枯枝和木屑腐烂后与土壤混合堆积而成的产物,性质结构与腐叶土相似,呈酸性,质松,但缺乏营养物质,注意应混合使用。

(5 )山泥:

由阔叶林多年落叶层积腐朽而成。通气透水,保肥、保水性好。

二、基质的配比:

篇四 无土载培基质
番茄无土栽培最佳配比基质研究

【无土载培基质】

种植养殖

番茄无土栽培最佳配比基质研究

黑龙江齐齐哈尔市种子管理处 魏明丽

摘要:本实验在研究无土栽培基质有关理化性质的基础上,通过测定番茄的株高、鲜重、干重、根长等特征测量,确定出一种番茄无土栽培的相对最佳基质。关键词:番茄;无土栽培;基质

番茄是一种重要的经济作物,也是研究果实发育和成熟的典型模式作物,其肉质果实在发育和成熟过程中发生了很多结构和代谢上的变化1)。同时番茄富含维生素、胡萝卜素、钙、磷、钾等多种元素,还含有蛋白质、糖类、有机酸、纤维素,番茄具有保健功效和防治多种疾病的药用价值。目前世界上90%以上的商业性番茄均采用基质栽培方式。其基质的研究是栽培的基础和关键。我国无土栽培目前主要采用营养液膜技术(NFT)、深液流技术(DFT)、浮板毛管水培法(FCH)等水培技术以及岩棉培、袋培、槽培、鲁SC无土栽培法和有机生态型无土栽培技术等基质栽培技术[2~3]。目前世界上商业性无土栽培是以基质栽培为主。荷兰的基质栽培占无土栽培总面积的90%以上,法国占81%,加拿大占80%,日本各种循环水栽培占80%以上,比利时基质栽培面积占50%左右4)。

一、材料及方法

1.试验材料

番茄品种为“天脊粉冠”,甘肃省张掖市蔬菜研究所监制,甘肃省张掖市天脊种业有限责任公司生产。将经过筛选的番茄种子150粒经水处理后,置培养皿中,后放入培养箱中。记下培养箱温度,每天滴水早晚各一次,三天后种子发芽。首先将基质浇透水,再将催芽后的种子进过筛选后进行播种,覆上一层基质,在浇适量的水,每盆5颗种子。同时在对照组土壤基质中也种植相同的番茄数目。

2.试验方法

本实验研究以陶粒、珍珠岩、沙子3种常见的栽培基质为备选材料,配制比例见表1。

表1 基质材料的配制比

基质类型A组B组C组D组E组

容重(g/cm3)总孔隙度(%)

1.15091.34041.03601.49630.9273

31.3729.9430.9325.2233.35

大小孔隙比0.16360.02330.50000.05181.1141

注:总孔隙度(%)=((W3- W1)-( W2- W1))*100/V

通气孔隙度(%)=(W3+ W4- W5)*100/V持水孔隙度(%)=(W5- W2- W4)*100/V大小孔隙比=通气孔隙度(%)/持水孔隙度(%)

总孔隙度大的基质较轻,基质疏松,透气能力好,保水能力差,有利于作物根系生长,但作物根系的支撑固定作用较差,易倒伏。总孔隙度小的基质较重,水、气的容纳量较少,不利于植物根系的伸展,但保水能力好,对作物起到支持作用。因此为了克服单一基质总孔隙度过大或过小所产生的弊病,在实际应用时多采用实验材料中几种不同颗粒大小的基质混合使用。

本试验以土壤栽培作对照(CK)。在对栽培基质相关理化性质研究的基础上,通过测定番茄的株高、鲜重、干重、根系体积以及番茄叶片叶绿素含量,确定出一种适宜番茄无土栽培的相对最佳基质配比。

二、分析与结果

1.基质对番茄植株生长的影响

从番茄幼苗进行第一次分叶时开始测量株高,开始时植株长势

基质成分名称

组号

陶粒

A组B组C组D 组E组

11213

珍珠岩11111

沙子12131

并不明显,但后期随温度升高株高变化较大,株高的测量需每天进行。并将整个生长期分为连续四个阶段,每一阶段为10天。

【无土载培基质】

表3 第一阶段株高变化表(cm)

大量元素含量

组号A组B组C组D 组E组土壤

标准1.01.51.20.91.50.6

高氮1.30.81.01.11.2

低氮0.60.50.91.01.1

基质的相关物理参数见表2。

表2 基质的相关物理参数

23

种植养殖

由表3测量数据得到:在番茄株高的第一阶段,用同一种营养液浇灌下的五种基质株高变化较为明显,对于低氮营养液浇灌下的番茄在第一阶段E组基质长势最好;标准营养液浇灌下的五种基质B组基质长势最好;高氮营养液浇灌下的五种基质A组长是最好。

表4 第二阶段株高变化表(cm)

此阶段对照组土壤变化最为微小,主要是在后期营养供应不足,造成长势较慢。对于低氮营养液浇灌下的番茄C组植株长势最好,标准营养液浇灌下的五种基质C组植株长势最好,高氮营养液浇灌下的五种基质B组长势最好.

【无土载培基质】

2.不同配比基质对番茄鲜重/干重的影响

不同栽培基质对番茄干、鲜重的影响:试验结束后对五种不同

大量元素含量

组号A组B组C组D 组E组土壤

低氮6.06.04.84.44.2

标准7.06.16.17.27.66.4

高氮7.67.84.86.35.0

基质处理植株干鲜重测定分析,结果如表7所示,五种基质的鲜重差异显著显著,干重差异不显著。除标准溶液C小于土壤外,其它品系植株鲜重均大于土壤鲜重。因此,不同配比基质对植株鲜干重影响较小。

表7 番茄植株鲜重和干重表(g)

测量名称

组号标准A标准B标准C标准D标准E土壤

鲜重2.03032.03181.73133.02672.01901.9842

干重0.37120.30940.27810.42230.33170.3243

由表4测量数据得到:在番茄株高的第二阶段,用同一种营养液浇灌下的五种基质株高较第一阶段相比变化较为平缓,对于低氮营养液浇灌下的番茄在第一阶段A,B两组变化相同,基质长势最好;标准营养液浇灌下的五种基质E组基质长势最好;高氮营养液浇灌下的五种基质B组长势最好,株高变化最为明显。

表5 第三阶段株高变化表(cm)

组号

低氮

A组B组C组D 组E组土壤

4.64.543.63.3

测量名称标准5.34.30.95.54.52.5

高氮44.97.33.54.1

三、结论

通过实验中多种数据的归纳总结最终得出了最适宜番茄无土栽培的基质配比为陶粒:珍珠岩:沙子比例各为1:1:2和2:1:1的基质,是适于番茄无土栽培的最佳基质配比。

参考文献

1)Mounet F, Lemaire-Chamley M, Maucourt Met al. Quantitative metabolic profiles of tomato flesh and seeds during fruit development:complementary analysis with ANN and PCA[J].Metabolomics, 2007, 3(3): 273-288.

2)刘伟,余宏军,蒋卫杰. 我国蔬菜无土栽培基质研究与应用进展[J]. 中国生态农业学报, 2006,(03) .

3)蒋卫杰,余宏军. 我国无土栽培的现状、问题和展望[J]. 农村实用工程技术.温室园艺, 2005,(06) .

4)夏树让.国内外无土栽培的应用及发展方向[J].农产品加工,2009:35-37.

5)谢小玉,邹志荣,江雪飞,妙晓莉,中国蔬菜无土栽培基质研究进展[J].中国农学通报,2005,21(6):280-283.

由表5测量数据得到:在番茄株高的第三阶段,用同一种营养液浇灌下的五种基质株高变化差异不明显,但是高氮营养液浇灌下的番茄株高变化相对较大,其中C组基质长势最为突出,对于低氮营养液浇灌下的番茄A组,植株长势最好;标准营养液浇灌下的五种基质D组植株长势最好。

表6 第四阶段株高测量表(cm)

测量名称

组号A组B组C组D 组E组土壤

低氮4.13.45.92.73.0

标准1.42.95.42.32.30.7【无土载培基质】

高氮2.22.31.91.52.1

由表6测量数据到:在番茄株高的第四阶段,植株高度变化速度较慢,主要是在此阶段气温恒定,温差较小,平均气温较高。在

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篇五 无土载培基质
15种常见种植基质的比较

15种常见种植基质的比较

1. 砂

优点:来源广泛,价格便宜。

缺点:往往含有过多盐分和石灰质。日照强时内部升温快容易损害根部。颗粒直径难把握,太粗持水不良,太细透气不足。

2. 岩棉

岩棉是辉绿石、石灰岩、焦炭三者按 3:1:1 混合,在 1600°C高温熔化,喷成直径为 0.005 毫米的纤维。冷却后做成板块,切割成所需板块。

优点:岩棉孔隙度大,可达 96%,吸水性强。

缺点:结构不均衡,空气含量由上至下递减,而含水量则递增。栽培初期会出现微碱性反应,需要人工用稀酸处理。

3. 蛭石

蛭石是云母类矿物加热至 1000°C后高温膨胀而成,容重 0.09-0.16 克/立方厘米,孔隙度可达 95%。

优点:含有较多钾、钙镁等营养元素,可被作物吸收利用。吸水能力强。

缺点:pH 有些呈碱性,有时需要不酸性基质混合才能使用。容易破碎,使用和运输过程中不能受到重压。一般使用 1-2 次就需更换。

4. 珍珠岩

珍珠岩是由灰色火山岩(铝硅酸盐)加热至 1000°C膨胀而成。

优点:容重小,孔隙度 93%,空气和持水能力都比较好。

缺点:无吸水性能,所含成分多数不能被植物吸收。粉尘污染十分严重。质量过轻,固定植株能力差。

5. 膨胀陶瓷

又称多空陶粒戒海氏砾石,是陶土在 1100°C加热制成。

优点:排水通气性良好

缺点:连续使用后内部和表面吸收的盐分会造成小孔阻塞,导致通气和养分供应上的困难,且难以用水洗去。

6. 树皮

优点:在一些国家地区来源广泛,如加拿大。

缺点:有些树皮含有毒素、病菌、虫卵、杂草种子及对植物生长有害的酚类物质。 往往需要堆沤 1 个月才能使用。使用过程中会自然分解,造成通气不良,易积水。

7. 锯木屑

优点:便宜,结构良好,一般可以连续使用 2-6 茬。

缺点:除了树皮含有的有害物质,锯木屑往往含有树脂、丹宁、松节油等有害物质。堆沤至少需要 3 个月,而且需要加入氮肥。每茬使用后都需要消毒处理。

8. 泥炭/草炭土

常见的泥炭基质需要混合砂、蛭石、珍珠岩等基质,在育苗和无土栽培种效果很好。泥炭在中国北方分布较多,是植物茎叶残渣长期自然堆积分解而成。形成泥炭的主要植物是泥炭藓、灰藓、苔草等。

泥炭根据形成的地理条件、植物种类、分解程度可以分为三类: 低位泥炭:低洼积水的沼泽地带,以苔草、芦苇植物为主。容量大,吸水和通气 性差,不宜做无土栽培基质。 高位泥炭:形成位置比低位泥炭更高,以水藓植物为主,吸水通气行好,但酸性较强,分解程度低,氮和灰分元素含量较少。中位泥炭:介于两者之间的过渡性泥炭,性状介于两者之间。

缺点:因为国产泥炭品质不好,很多种植者购买欧洲草炭土,价格昂贵。

9. 甘蔗渣

甘蔗制糖的副产品,在中国南方来源广泛。

优点:在南方来源广泛,变废为宝。

缺点:新鲜的甘蔗渣不能作为基质使用,需要堆沤 3-6 个月幵加入尿素处理之后 才可以使用。初次使用需要加入适量氮素。堆沤好的甘蔗渣种植效果类似泥炭。

10. 稻壳 无土栽培种的稻壳通常是通过炭化处理的,因此称为炭化稻壳。

优点:经高温炭化,消毒彻底,含有丰富营养元素,价格低廉

缺点:持水能力差,需要经常浇水。炭化过度受压易破碎。刚制成的炭化稻壳 pH 可达 9.0 以上,需要水洗后才可使用。

11. 炉渣(煤渣)

煤炭燃烧后的残渣。

优点:通气持水能力良好,含有氮磷钾,pH 适中。

缺点:由于生产环境的影响炉渣易受污染。需要受到粉碎,否则效果不好。

12. 菇渣

即种植草菇、平菇等食用菌后的培养基质。

优点:废物利用,无明显优势。

缺点:需要加水后堆沤 3 个月风干、粉碎后才能使用。含氮、磷过高,不宜直接作为基质,含有过多石灰,pH 略高。需要混合泥炭、蔗渣等基质。

13. 泡沫塑料

聚苯乙烯等塑料包装材料的下脚料。

优点:无明显优点

缺点:大部分泡沫塑料基本丌吸水(尿甲醛泡沫塑料除外)。质量太轻不好固定植物,需要和砂混合使用。

14. 复合基质 又称混合基质,即把多种基质混合配制而成,目的是克服单一基质的缺点。常见 的复合基质配方有:

草炭:蛭石:炉渣:珍珠岩 2:2:5:1或草炭:蛭石 1:1或草炭:炉渣 1:1 等

15. 椰糠基质

椰糠(椰纤、椰土、椰壳基质等诸多叫法,但学名叫椰糠 Cocopeat),是用椰子壳外层纤维

经过处理而制成的新型无土栽培材料。

优点:椰纤基质结构均匀统一,内部是海绵状的纤维,能够吸收自身 8 倍质量的 水分。pH 适中(5.7-6.5),透气性和持水性表现出色,而且可以通过调节椰纤维和椰糠粉的比例来为产品制定最适合的透气持水性配方。生产过程天然环保,无任何有害物质,也不需要挖掘矿物戒者焚烧物质。干净卫生,节水节肥,提高作 物的质量和产量,且物美价廉。

缺点:国内只有海南生产一定量的椰糠,来源不够广泛。

附:基质配方1份:

基础基质:东北泥炭∶腐熟木屑(或椰糠)∶腐熟砻糠(碳化稻壳或煤渣)=1∶2∶2。 添加基质:A、每立方加入10kg膨化鸡粪(鸡粪含量25%,EC,7.5mS/cm)。

B、1kg进口三元复合肥(15∶15∶15)(多肉需用低氮高钾复合控释肥)。

C、0.1kg过磷酸钙,0.1kg腐植酸钾及少量镁锌硼钼等微肥。

其容重为0.3g/立方厘米、EC,0.9mS/cm、pH值6.05左右。

篇六 无土载培基质
第五章 无土栽培的设施基质栽培

篇七 无土载培基质
有机无土栽培基质的研究现状

有机无土栽培基质的研究现


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