夏玉米100 kg经济产量吸氮量研究
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农业工程技术·综合版 2016年第9期·54·栽 培 与 种 植DOI:10.16815/ki.11-5436/s.2016.23.041夏玉米的高产效栽培及科学施肥技术刘忠伟(山东省邹城唐村镇农业综合办公室,山东邹城 273522)摘要:玉米是中国的主要农作物粮食,夏玉米也是其中品种之一,主要分布在中国北方地区。
提高农作物生产效率,与中国粮食安全、社会安稳密切相关。
由于大面积推广种植、生产条件参次不齐,无法实现高产、高效、高品质,为了最快地提高夏玉米的单位面积产量、产量持续稳定以及品质评定,应实施高效培植及合理管理的农业技术。
关键词:夏玉米;高产栽培;科学施肥一、深耕细耙种植玉米前需深翻耙地,整平土地,再将土块细碎。
土颗粒保证大小一致,不能参杂大颗粒土块,大颗粒土不利于全部埋住玉米种子。
通过农机作业,将田地耙细耙碎整平,更便于播种玉米种的萌发、生长、浇灌等。
为有利于后期长势好,整地时将田中大段的秸秆清出田外。
如滞留田中,难盖实种子,影响出芽率。
精耙细整的土地,有利于浇灌保湿抗旱能力增强,提高津润度,有助于玉米的成熟。
二、种子培养条件播种要根据土壤肥力状况、季节特征,挑选合适优良品种。
所选出的优良品种,需适应当季节特征,切实保证成长过程与周围气候一致并不产生矛盾,从而利于玉米品质优异,产量稳定、高效。
为提高自身收益,要增大播种的之后的发芽率。
前期需要做好抗病抗虫的相关处理,如浸泡种子、晾晒种子及搅拌种子等,保证长出的玉米幼芽整齐有序抗病抗虫能力也得到提高。
种衣剂、磷酸二氢钾等是常用的药剂常在搅拌种子时加入。
前期处理必须进行晒种,晒种要求时间适宜,不得长时间曝晒。
采取以上措施后,才能开始播种。
三、适宜时期播种最适宜的玉米播种时期为6月中上旬,玉米的生长时间比小麦、大豆等粮食作物短,如果播种的时间过早,加上雨水充沛,就会降低产量;相反如果播种时间晚,玉米植株会因为天气冷而受冻,从而果实不饱满而减产。
作物学报 ACTA AGRONOMICA SINICA 2013, 39(3): 506-514 /zwxb/ISSN 0496-3490; CODEN TSHPA9E-mail: xbzw@本研究由教育部新世纪优秀人才支持计划(NETC-10-0790), 国家自然科学基金项目(31071367)和国家公益性行业(农业)科研专项(200903007, 201203031)资助。
*通讯作者(Corresponding author): 周顺利, E-mail: zhoushl@, Tel: 010-********第一作者联系方式: E-mail: jingting58@Received(收稿日期): 2012-07-13; Accepted(接受日期): 2012-11-16; Published online(网络出版日期): 2013-01-04. URL: /kcms/detail/11.1809.S.20130104.1734.004.htmlDOI: 10.3724/SP.J.1006.2013.00506夏玉米各器官氮素积累与分配动态及其对氮肥的响应张经廷 刘云鹏 李旭辉 梁效贵 周丽丽 周顺利*农业部农作制度重点开放实验室 / 中国农业大学农学与生物技术学院, 北京 100193摘 要: 为探明夏玉米各器官氮素积累与分配动态及其对氮肥的响应, 以郑单958为材料, 设置5个施氮水平进行了连续2年的大田定位研究。
结果表明, 除籽粒外各器官的氮素积累进程都呈单峰曲线, 茎鞘在吐丝期达到峰值, 而叶片、苞叶和穗轴则到吐丝后12 d 左右达到峰值, 之后逐渐下降; 籽粒和整株的氮素积累随生育进程持续增加, 成熟期最高。
与其他器官相比, 叶片对氮素供给更敏感, 氮胁迫使叶片氮素积累高峰提前, 促进氮素提前向外转运, 导致其率先衰老。
施氮能提高各器官在各生育时期的氮素积累量和积累速率, 但不改变氮素积累变化趋势。
经过中国农科院专家多年的时间论证农作物、果树、大棚、蔬菜每百公斤需要养分量一览表——由刘春侠专家提供按照此表进行表一、主要作物百公斤产量所吸收氮磷钾养分量注:大豆、花生等豆科作物主要借助根瘤菌固定空气中的氮素,从土壤中吸取的氮仅占1/3左右;块根、茎根为鲜重,籽粒为风干重。
表二、肥料主要成分、性质、养分含量和当年利用率参考数据表农业要坚持科学发展观、坚持科学种田、坚持科学合理施肥、坚持科学管理才能达到增产增收的目的。
同是一棚菜,收入不等;同时一块地,粮食产量不一样;同是一个品种,品质品味不一样;同是一时间播种,收获时间不等。
农民朋友种地施肥不是多多为好,用高含量的肥不一定高产。
要根据作物所需而定,即省钱又高产,低投入、高效益才是目的。
表5-2 番茄推荐施肥量表中的低肥力是指全氮含量为0.07%~0.10%,有机质为1.0%一2.0%,碱解氮为60—80mg/kg,磷(P205》40~70mg/kg,钾(K20)70—100mg /kg;中肥力是指全氮含量为0.10%~0.13%,有机质为2.0%~3.0%,碱解氮为80—100mg/kg,磷(P205)70—100mg/kg,钾(K20):100~130mg /kg;高肥力是指全氮含量为0.13%~0.16%,有机质为3.0%一4.0%,碱解氮为100~120mg/kg,磷(P205)130~160mg/kg,钾(K20)130—160mg /kg。
不允许使用的肥料:在生产中不应使用城市垃圾、污泥、工业废渣和未经无害化处理的有机肥。
生物菌肥是以活的微生物pH值7为中性,小于7为酸性,大于7为碱性。
我国土壤酸碱度情况,共分为五级,pH值至为中性土,若其值为至,则为碱性土;pH 值大为强碱性土。
若pH值为至,则为酸性土;pH值小于为强酸性土,酸性肥料有哪些 ..?.化肥中硫酸亚铁,硫酸铜溶液,过磷酸钙.农家肥中鸡粪、羊粪蛋都是不错的酸性肥料。
硫铵氯化钾、硫酸钾、氯化铵、硫酸氨 ...过磷酸钙、硫酸...化肥的酸碱性是指肥料溶于水中所呈现的酸碱性,按照这一定义,又可把肥料分为化学酸性肥料、化学碱性肥料、化学中性肥料;如:硫酸铵、过磷酸钙等,溶于水中呈现酸性或弱酸性,称为化学酸性肥料;氨水、碳酸钾等,溶于水中呈现碱性或弱碱性,称为化学碱性肥料;碳酸氢铵、硫酸钾、硝酸钙等,溶于水中呈现中性或接近中性,则称为化学中性肥料。
住商(青岛)脲甲醛缓释型复混肥料夏玉米肥效小区对比试验报告灵璧县土肥站一、试验目的住商(青岛)脲甲醛缓释型复混肥料,为固体形态,颗粒状。
通过在玉米作物上施用该供试产品,校验其肥料大田生物学性状、产量、经济效益和节肥、氮肥利用率等应用效果,为该肥料的大面积推广应用提供科学依据。
二、供试材料1、供试土壤:供试土壤为白姜土(原青白土),地块平整,肥力均匀一致,中等肥力水平,排灌能力较好,土壤质地为重壤。
前茬作物为小麦,每667 m2施复合肥(15-15-15)50kg、尿素(含氮46%)12.5kg,产量水平450kg/667m2,熟制为一年两熟。
试验地土壤基础养分状况见表1。
表1 试验地块土壤分析结果分析项目有机质(g/kg)全氮(g/kg)碱解氮(mg/kg)有效磷(mg/kg)速效钾(mg/kg)pH值测试结果17.78 0.96 73 23.4 132 6.672、供试作物及品种:供试作物为玉米,品种为郑单958。
3、供试肥料:住商(青岛)脲甲醛缓释型复混肥料,由住商肥料(青岛)有限公司生产并免费配送。
尿素为山东德州“友谊”牌,含氮(N)量为46%;磷肥为普通过磷酸钙(安徽铜陵“九华山”牌),含磷(P2O5)量为12%;钾肥品种为氯化钾(中化公司经销俄罗斯产),含钾(K2O)量为60%。
同类具有缓释功能的复混肥料“宁国司尔特复混肥料”产品(总养分含量45%,氮磷钾配比N-P2O5-K2O:28-8-9)。
4、供试时间和供试地点2012年6月—2012年10月,住商缓释型复混肥的玉米试验安排在灵璧县向阳乡武圩村农户承包地进行。
三、参试肥料试验设计及方法1、玉米小区试验设计按小区肥效试验设计,共设7个处理,各处理3次重复,随机区组排列,各小区面积30m2(小区长7.5米,宽4米),重复间留1.0米宽走道,重复内小区间留0.8米宽走道,试验地块呈长方形,小区间做宽走道,防止不同处理间串水串肥。
2、试验方法试验地先整地再划分小区,然后各小区按施肥方案施肥,处理间避免串肥。
不同密度和追氮量对夏玉米产量及主要性状的影响摘要对豫南地区郑958玉米不同密度与追氮量的研究结果表明:郑单958最佳种植密度为6.75万株/hm2,最适宜追氮量为450kg/hm2,产量为7 736.6 kg/hm2。
关键词玉米;密度;施氮量,产量;性状中图分类号s513.04 文献标识码 a 文章编号1007-5739(2009)01-0180-01玉米的产量是多种因素综合作用的结果,在高产栽培中,其核心问题就是结合当地生态、气候特点,寻求一个合理的高产群体结构。
密度和施肥量是2个重要的因素[1,2],在一定的范围内,增加密度可以使单位面积上的穗数有所增加,但可能会导致穗粒数和千粒重的下降,增加施肥量可以使个体生长增强[3,4]。
豫南是河南省玉米主要产区,郑单958是当地最主要的推广品种,其高产、优质、广适、抗逆性强,为充分地利用光、温、水、土地资源,确定豫南地区适宜种植密度和最佳施氮量,发挥该品种的增产潜力,特研究其最佳密度和合理的追氮量,为郑单958的大面积推广、良种良法配套提供科学的技术依据。
1材料与方法1.1试验设计试验设在上蔡县农业技术推广站,土质黏壤,有机质1.52%,碱解氮59.26mg/kg,速效磷58.13mg/kg,速效钾72.97 mg/kg。
前茬作物大麦,产量为6 750kg/hm2。
采用随机区组排列,3次重复,4行区,小区行长8m,行距0.7m,小区面积22.4m2。
密度设4个处理,分别为:5.25万株/hm2(d1)、6.00万株/hm2(d2)、6.75万株/hm2(d3)、7.50万株/hm2(d4);氮肥(尿素)设3个处理,分别为:300kg/hm2(n1)、450kg/hm2(n2)、600kg/hm2(n3)。
基肥复合肥450kg/hm2,氮肥(尿素)的施用分2次,分别在苗期施拔节肥、抽雄期施穗肥,其他管理同大田。
1.2调查方法对各处理进行随机取样,调查株高、穗位高、茎粗、穗长、穗粗、秃尖长、穗行数、行粒数、千粒重、出籽率。
夏玉米高产施肥技术夏玉米是高产作物,生长期短,需肥量大,除基础肥力外,补充营养不仅应全面均衡,而且要快速供应。
前期全面供给,氮、磷、钾、锌肥综合补充,中后期以氮肥(尿素)供给为主,快速补充营养。
一般来讲,每产出100kg玉米籽粒,约需吸收氮1.9~3.9kg、磷(P2O5)0.9~1.5kg、氧化钾(K2O)4.6~5.4kg。
吸收肥量和比例的不同,主要受品种特性、土壤条件、产量水平以及栽培方式等要素影响。
比如,常年小麦秸秆还田的地块,就可适当减少钾肥用量。
因此,在确定具体施肥量时,要综合分析考虑。
笔者结合多年农技推广工作经验和区域农业生产情况综合分析,总结如下:一、施肥原则(一)培肥地力,用养结合夏玉米播种前应多渠道扩大肥源,通过增施农家肥、种植绿肥以及深松等措施,结合整地,每公顷施有机肥1 500~2 000kg,加强农田培肥,改善土壤结构和供肥能力,提高化肥利用率并逐步减少化肥施用量。
也可利用前茬小麦实行秸秆直接还田,但应配施适量氮肥,以集中施用为好。
(二)调整结构,提高质量要有针对地改善肥料品种结构,提高肥料质量,以达到增产增收效果。
结合地块实际,将氮、磷、钾肥科学配比,有机肥与无机肥综合运用,配合微量元素的施用,可达到更好的效果。
同时,加大新型包膜控释肥施用技术的推广力度,提高肥料利用效率。
需要注意的是,夏玉米不同生长时期对营养需求的比例和数量要求不同,要注意和单质化肥的配合使用。
(三)综合深施,高效利用加强肥料高效利用综合措施的落实,采用化肥深施技术,做到种、肥隔离,避免烧种、烧根现象和影响出苗率。
同时,采取深松等农艺措施,充分释放土壤磷素等资源,促进磷的吸收,充分利用土壤自有肥力。
还要农机耕播与农艺结合,推广节水灌溉及与其配套的施肥技术。
(四)测土配方,科学施用根据玉米需肥特点和实际情况,推广测土配方施肥技术。
按照不同土壤供肥能力和产量目标,确定氮肥、磷肥、钾肥施用量,通过增施农家肥、有机肥与化肥配合施用、氮肥分次追施等方法,充分利用肥料特别是有机肥和磷肥的后效作用,提高肥料利用率。
2023-10-30contents •研究背景与意义•文献综述•研究方法与材料•试验结果•讨论与分析•结论与展望•参考文献目录01研究背景与意义研究背景玉米作为全球重要的粮食作物,其产量受到气候变化、土壤肥力、种植技术等多种因素的影响。
在气候变化背景下,播期变化成为影响玉米产量形成的重要因素之一,而氮素调控在提高玉米产量方面具有重要作用。
针对播期变化和氮素调控对玉米产量形成的影响进行研究,有助于了解玉米在不同气候条件下的生长特点,为提高玉米生产效益提供理论依据。
通过研究玉米产量形成对播期变化的响应及氮素调控效应,有助于揭示玉米生长与环境因素的相互作用关系,为优化玉米种植技术提供科学依据。
本研究对于提高玉米生产效益、保障粮食安全、适应气候变化具有重要意义,有助于促进农业可持续发展。
研究意义02文献综述玉米产量形成与播期变化的关系01玉米产量形成与播期变化的关系在国内外已有大量研究。
早播有助于玉米提前成熟,提高产量,但易受冻害;晚播则易受干旱和病虫害的影响。
因此,适宜的播期对玉米产量形成至关重要。
02研究表明,随着播期的推迟,玉米生育期缩短,但每穗粒数和粒重增加,产量提高。
但当播期推迟到一定时间后,由于生育期过短,玉米无法正常成熟,产量下降。
03另外,不同品种的玉米对播期变化的响应也不同。
早熟品种对播期变化较为敏感,晚熟品种则相对较为耐迟播。
氮素调控对玉米产量形成的影响氮素是植物生长的重要营养元素之一,对玉米产量形成具有重要影响。
适量施用氮肥可以提高玉米叶片中的叶绿素含量,增强光合作用,促进玉米生长。
研究表明,在一定范围内,随着氮肥施用量的增加,玉米产量提高。
但是,过量施用氮肥会导致玉米植株徒长、抗逆性下降、病虫害发生增加等问题,反而会降低玉米产量。
另外,不同品种的玉米对氮肥的响应也不同。
一些品种对氮肥的响应较为敏感,而另一些品种则相对较为耐氮肥。
因此,在实际生产中,应根据不同品种的特性进行合理施肥。
河南农业2023年第13期TEBIE BAODAO特别报道2 穗数 5500~6000 ,穗粒数 450~500,千粒质量350 g 。
全生育期每667 m 2 施用纯氮(N) 15~18 k g,~10 k g, K 2O 10~12 k g;有机肥总投入量 60~70 kg,:0.5:0.6至1:0.6:0.8。
全生育期灌水 5~6 667 m 2 总灌溉量 180~200 m 3,黏土质地块灌溉量 (下转第17页)登海6188、联创808等。
质量要求:应选择适合单粒播种,纯度不低于98.0%,净度不低于98.0%,发芽率不低于95%,水分含量不高于13.0%的精品种子。
三、种植方式河南省夏玉米一般采用机械浅埋、宽窄行种 植方式,行株距为 80 cm × 40 cm 或70 cm × 40 cm 或80 cm×30 cm,滴灌带铺设在窄行中。
每667 m 2种植 5500~6000株。
四、土地准备夏玉米种植选地应选择有井、电配套的地块。
小麦秸秆量大的田块,播种前必须灭茬。
五、播种夏玉米播种应适时早播,一播全苗。
(一)种子处理种子处理使用精准包衣的种子。
对包衣效果不好的7~10 d 进行,可防治地下虫害、保证成熟。
每667 m 2精量点播种子2.5 kg 左右,4~5 cm,镇压紧实。
(二)施肥随播种每667 m 2施用纯氮(N)3 kg,P 2O 5 4.5 kg, K 2O 4 kg,施入种子侧下方10 cm 深,覆盖严密。
(三)播种夏玉米播种采取导航播种,做到播行笔直、下籽均 匀、接行准确、播深适宜、镇压紧实、到头到边。
要选用高质量的精量播种机,作业速度不超过8 km·h -1。
播种机应加装铺设滴灌带装置,播种、施种肥和铺设滴灌带一次性作业全部完成。
滴灌带浅埋深度不超过5 cm,不少于3 cm。
(四)浇水播种前要测试滴灌管网以保证其工作正常。
及时安装节水设备,坚持做到边播种边装管,及时滴灌出苗水。
安徽农学通报2023年14期粮食作物不同施肥水平下小麦、玉米养分利用情况与谷秆比变化分析郑峰(阜阳市颍泉区农业技术推广中心,安徽阜阳236000)摘要通过对小麦、玉米肥料利用率试验结果的分析,研究不同施肥水平下小麦、玉米养分利用情况和谷秆比变化情况。
结果表明,土壤肥力水平越高,其地力贡献率也相对较高;土壤养分含量、施肥量、施肥方式等对肥料利用率有较大的影响;同时,不同施肥水平下小麦、玉米谷秆比有一定差异,不施钾肥对小麦谷秆比的影响较大,不施磷肥对玉米谷秆比的影响较大。
关键词小麦;玉米;肥料利用率;配方施肥;谷秆比中图分类号S512.1;S513文献标识码A文章编号1007-7731(2023)14-0023-04阜阳市位于黄淮海平原南端,是安徽省粮食主产区,有“江淮粮仓”之誉。
颍泉区是阜阳市辖三区之一,耕地面积3.93万hm2,年粮食产量33万t左右,粮食作物主要的种植结构为小麦—玉米、小麦—大豆等,粮食生产面临着人多地少、耕地复种指数高、生产成本升高、增产提质增效等诸多压力。
为促进农业减肥增效和秸秆资源化利用,保障耕地地力可持续发展,提升粮食产能,笔者开展了小麦、玉米肥料利用率田间试验,探讨了配方施肥和缺素情况下小麦、玉米对氮磷钾养分的吸收利用情况、土壤养分含量与基础地力贡献率的关系以及氮磷钾养分对小麦、玉米谷秆比的影响,以指导小麦、玉米科学施肥和秸秆合理利用。
1材料与方法1.1试验地概况1.1.1小麦试验小麦试验地位于阜阳市颍泉区中市办中北村凡营,地势平坦,肥力均匀一致,土壤类型为黄潮土类淤土。
试验地前茬作物为大豆,大豆收获后采集土样化验,理化性状为:pH8.0、有机质22.80g/kg、全氮1.37g/kg、碱解氮133.00mg/kg、有效磷14.40mg/kg、速效钾220.00mg/kg、有效铜1.72mg/kg、有效锌0.96mg/kg、有效铁15.80mg/kg、有效锰24.90mg/kg、有效硫6.00mg/kg、有效钼0.06mg/kg、有效硼0.51mg/kg。
氮肥施用量对玉米生长发育及产量的影响作者:杨志奇俄胜哲温宏昌张喜平来源:《甘肃农业科技》2019年第10期摘要:通過田间试验研究了玉米的氮肥适宜施用量对玉米生长发育和产量的影响。
结果表明,氮肥不同施用量对玉米生育期及经济性状的影响不同,施N 144.0、172.5 kg/hm2时拔节期、大喇叭口期较不施氮处理和减氮处理提前1~3 d;全生育期也最长,为145 d,较其它施氮处理延长2~3 d。
施N 172.5 kg/hm2和144.0 kg/hm2时株高、秃顶长、行粒数、千粒重均优于其它处理,穗长、穗粗和穗行数处理间并无差异。
施N144.0~172.5 kg/hm2时玉米籽粒产量为 ; ; 11 578.05~11 818.2 kg/hm2,较不施氮肥处理(8 764.35 kg/hm2)增产32.10%~34.84%,不施氮肥处理与施氮处理的差异均达极显著水平。
氮肥贡献率随着施氮量的增加呈递增趋势,氮肥贡献率的变幅为15.48%~25.84%,施N 172.5 kg/hm2的氮肥贡献率最高,为25.84%,从氮肥的农学利用效率和氮肥偏生产力看,不同施氮量之间存在差异,随着施氮量的增加都呈递减趋势,氮肥农学利用效率变幅为19.54~46.53 kg/kg,氮肥偏生产力变幅为65.81~300.57 kg/kg,而高施氮量的农学效益和偏生产力低下,不利于资源节约和环境友好,所以在保证玉米籽粒产量的基础上,氮肥的农学利用效率为17.70~19.54 kg/kg,偏生产力为68.51~80.40 kg/kg。
关键词:施氮量;玉米;经济系数;产量;氮肥指标中图分类号:S513 ; ; ; 文献标志码:A ; ; ; ;文章编号:1001-1463(2019)10-0037-05doi:10.3969/j.issn.1001-1463.2019.10.009Abstract:The effect of suitable application amount of nitrogen fertilizer on the growth and development of corn was studied by field experiment. The results showed that the effects of different nitrogen application rates on corn growth and economic shape are different. When 144 kg/hm2 and 172.5 kg/hm2 are applied , jointing stage and bell mouth stage are 1~3 days earlier than those without nitrogen application and nitrogen reduction treatment. The longest growth period is 145 days, which is 2~3 days longer than other nitrogen treatments. It is superior to other treatments in plant height, bald top length, grain number per row and 1000-grain weight when applying nitrogen fertilizer 172.5 kg/hm2 and 144 kg/hm2, but there are no differences in panicle length, panicle diameter and row number per panicle. When applying nitrogen fertilizer144.0~172.5 kg/hm2. The corn grain yield was 11 578.05~11 818.2 kg/hm2, 32.10%~34.84% higher than that at without nitrogen fertilizer (8 764.35 kg/hm2), and the difference between the treatment without nitrogen fertilizer and other nitrogen treatments is very significant. The contribution rate of nitrogen fertilizer increased with the increase of nitrogen application. The variation range of contribution rate of nitrogen fertilizer is 15.48%~25.84%, and the highest contribution rate of nitrogen fertilizer is 25.84% at 172.5 kg/hm2. According to the agronomic use efficiency and partial productivity of nitrogen fertilizer, there are differences among different nitrogen application rates, which decrease with the increase of nitrogen application. The agronomic use efficiency range from 19.54 kg/kg to 46.53kg/kg, and the partial productivity of nitrogen fertilizer range from 65.81 kg/kg to 300.57 kg/kg. However, the low agronomic benefit and partial productivity of high nitrogen application are notconducive to resource conservation and environmental friendliness. Therefore, on the basis of ensuring corn grain yield, the agricultural use efficiency of nitrogen fertilizer is 17.70~19.54kg/kg, and the partial productivity is 68.51~80.40 kg/kg.Key words:Nitrogen application rate;Corn;Economic coefficient;Yield;Nitrogen fertilizer index氮素是影响玉米产量最重要的矿质元素,合理施用氮肥是实现玉米高产的重要措施[1 -2 ],氮肥超量施用以及氮肥利用率不断下降使得农业面源污染日趋严重[3 ]。
夏玉米100 kg经济产量吸氮量研究
作者:李文梅
来源:《现代农业科技》2014年第09期
摘要利用测土配方施肥项目17点次夏玉米肥效试验数据,进行100 kg经济产量吸氮量研究,结果表明,缺氮区和全肥区夏玉米郑丹958在河南省新野县生产条件下,100 kg经济产量吸氮量平均值分别为1.85、2.03 kg。
关键词夏玉米;经济产量;吸氮量
中图分类号 S513 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2014)09-0037-01
在运用地力差减法进行施肥配方设计时,100 kg经济产量吸氮量是确定氮肥用量的重要技术参数之一[1-2]。
通过2007年以来测土配方施肥项目多点次肥效试验分析,探明了新野县夏玉米100 kg经济产量吸氮量。
现将研究结果总结如下。
1 材料与方法
1.1 试验材料
引用数据为河南省新野县测土配方施肥项目肥效试验的统计结果,统计表中序号1~9为“3414”试验,序号10~16为丰缺指标试验,序号17为肥料利用率试验(表1)。
试验肥料的种类为尿素、过磷酸钙、进口氯化钾,供试玉米品种为郑丹958。
1.2 试验地概况
选择中等土壤肥力水平的农户地块安排田间试验;试验地选择远离村庄、道路、沟渠等有代表性的田块,土体无明显障碍层,地势平坦,肥力均匀,排灌方便。
1.3 试验方法
每个试验点各小区定苗后的密度保持一致,一般不低于6万株/hm2。
除施肥水平外,其他农事操作力求一致[3-4]。
3类试验均按照测土配方施肥技术规范进行田间设计,都包含有全肥区和缺氮区2种处理。
序号1~16全肥区和缺氮区施磷量折纯(P2O5)均为75 kg/hm2,施钾量折纯(K2O)均为75 kg/hm2;序号17全肥区和缺氮区施磷量折纯(P2O5)均为90
kg/hm2,施钾量折纯(K2O)均为90 kg/hm2 [5-6]。
缺氮区均不施氮肥;序号1~9全肥区施用纯N均为210 kg/hm2,序号10~13全肥区施用纯N均为225 kg/hm2,序号14~17全肥区施用纯N均为240 kg/hm2。
1.4 调查内容与方法
从空白区、缺氮区、缺磷区、缺钾区、全肥区各小区中分别连续采集能代表本处理生长水平的均匀玉米植株10株的地上部,每个小区的植株捆成1捆,用塑料纸包扎好,挂上2个标签,写明试验名称、处理名称、重复号、取样地点等。
将所采样品带回室内,选用不锈钢工具截取地上部分(自基部剪掉根),风干后选择木制、竹制等无污染工具手工脱粒。
待各处理考种后,分别测试各处理籽粒和茎叶全氮、全磷、全钾、水分、粗灰分等项目[2]。
根据植株样品采集数量折算成各处理单位面积地上部生物产量(风干重)、籽粒风干重、秸秆风干重(除籽粒外的地上部分);用常压恒温干燥法分别测定籽粒、秸秆含水量,以此计算出籽粒、秸秆干重、籽茎比。
各小区分别单收脱粒计产,统计籽粒和茎叶平均实际产量,折算为单位面积产量。
本研究只选用试验中的全肥区、缺氮区产量[7]。
根据实际产量统计和植株分析结果,计算各点次试验全肥区和缺氮区100 kg经济产量吸氮量,然后将当地该品种所有试验结果进行汇总,计算出该品种的平均值。
分别利用缺氮区和全肥区籽粒、茎叶产量及其氮元素含量分析结果,计算出缺氮区和全肥区100 kg经济产量吸氮量。
计算公式如下:
100 kg经济产量吸氮量=(籽粒产量×籽粒含氮量+茎叶产量×茎叶含氮量)÷籽粒产量
2 结果与分析
由表1可知,各处理缺氮区的籽粒产量为3 913.5~8 400.0 kg/hm2,茎叶产量为4 356.0~10 078.5 kg/hm2;全肥区籽粒产量为5 931.0~10 615.5 kg/hm2;茎叶产量为6 999.0~11 568.0 kg/hm2。
经计算,缺氮区的100 kg吸氮量为1.28~2.23 kg;全肥区为1.84~2.20 kg,全肥区平均值明显高于缺氮区。
3 结论
研究结果表明,新野县夏玉米郑丹958的100 kg经济产量吸氮量变幅为:缺氮区1.28~2.23 kg,平均1.85 kg;全肥区1.69~2.20 kg,平均2.03 kg。
全肥区100 kg经济产量吸氮量明显高于缺氮区。
4 参考文献
[1] 农业部种植业管理司.2009土壤土质检测分析与肥料配方施肥技术实用手册[M].北京:中国农业科学技术出版社,2009:252-279.
[2] 胡凤仙,刘献宇,刘听报.河南省新野县耕地地力评价[M].郑州:河南人民出版社,2012:225-251.
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[4] 陈永利,卢树昌,高如泰.基于水源地周边环境的氮磷肥料利用率的试验研究[J].天津农业科学,2013,19(9):40-43.
[5] 孙广琴.多伦县饲用玉米测土配方施肥初探[J].内蒙古农业科技,2009(1):46-47.
[6] 王昌勇.玉米测土配方施肥试验研究[J].现代农业科技,2011(8):275.
[7] 玉米种子大全[M].北京:中国农业出版社,2000.。