在同樣的自然條件下,同等的土壤肥力,同樣的管理方法和同施肥情況下,將腐植酸類肥料與單一化肥進行同含量的對照試驗。分別觀察出腐植酸類肥料對水稻的苗情色素、分蘗、穗部和產量的影響。結果表明:與單一化肥相比,腐植酸類肥料水稻苗無退化轉黃現象,苗情占優勢,分蘗總數較多,產量高。[來源:1979(1):42~47]
腐肥與化肥混合使用能形成腐植酸鹽類,在一定程度上能減少化肥的損失,提高可給養分的利用效果,促進水稻的產量提高。本試驗布置在同樣土壤肥力條件下,腐肥混合化肥與單施化肥進行比較試驗,探討腐肥對水稻吸收可給態氮、磷、鉀三要素的有利作用與對水稻產量的影響。結果表明:水稻田采用腐肥與化肥混合施肥能補足腐肥中鉀、磷、硫等養分,更能發揮腐肥的肥效,又能降低化肥可給態氮、磷、鉀養分的損失,從而提高化肥的增產效果。腐肥與碳銨混合施肥提高氮肥效果6.31%;腐肥與鉀肥混合增產效果比單施氯化鉀提高肥效17.90%;腐肥與磷鉀肥混合施肥的增產效果比單施磷肥提高19.85%。[來源:1980(1):36~41,85]
為了探索腐肥對提高油茶林的增脂效果和改善油茶林的肥力狀況,在遂川縣禾源、巾石2個油茶產區,和吉安縣林科所,開展了腐肥改造低產油茶林的試驗研究。結果表明:油茶林施用腐肥后,較對照林長勢好,葉片濃綠,春梢長而多,葉片寬而厚;果大、皮薄、落果率低,鮮籽脫殼率高;產籽率高,種仁含脂率高,獲得了較好的經濟效果;具有較長的肥效;還可提高抗病害能力。[來源:1981(1):20~24]
腐植酸氮磷鉀、硝基腐銨是腐植酸類的新型復合肥料,它既是刺激素,又是有機、無機相結合的復合肥。這種肥料所具有的一個共同特點是:用量少,效果好,使用方便。從1978年開始,經過3年農田試驗。結果表明:腐植酸氮磷鉀、硝基腐銨對玉米、谷子、高粱、水稻、莜麥、小麥、土豆、蔬菜等都有很好的增產作用。[來源:1981(3):21~22]
通過腐植酸復合肥料在杜仲上的施肥試驗,結果表明:施用腐植酸復合肥料的杜仲苗木,地上部分生長較好,苗莖端直、頂芽飽滿、枝葉繁茂。株行間郁閉,葉片大而嫩綠,根系發達,主根不彎曲,側根支根繁多,達到苗木復壯標準,凡施用腐植酸復合肥料的苗木其出圃率達98%以上,而不施用腐植酸復合肥料僅施用農家肥的苗木,生產較慢,根系發育較差。[來源:1982(2):41~43]
南昌市園林處花圃用天女牌花肥與含等量氮、磷、鉀的無機化肥和不施肥的空白作對照,在百日草、鳳仙、茉莉等12種花卉上作了試驗。結果表明:花肥無論作基肥或追肥都比等養分無機肥組對百日草效果明顯;施用花肥的茉莉花葉色深,花朵及冠幅大,而無機肥組抽枝長,植株高。在金桔、月季、米蘭、菊花、一串紅、草夾竹桃、萬壽菊、朝天椒等品種的探索試驗表明:花肥對植株葉色、分枝力、催花、坐果率作用更明顯,而無機肥對抽長枝效果比較好。[來源:1983(2):52~57,21]
1979—1981年的試驗結果初步證明鞏縣風化煤黃腐酸具有較好的效果。為了進一步在大田試驗中驗證這些結論,1982年在河南省不同地區布點27個,在500余畝面積上進行試驗。結果表明:葉面噴施黃腐酸可提高葉片含水率,使葉片葉綠素含量保持較高水平,提高小麥后期根系活力,延遲葉片衰老。孕穗期噴施黃腐酸,極顯著提高小麥產量、穗粒數和千粒重。[來源:1983(3):20~30]
為驗證不同原料腐植酸與磷肥混施的增效作用的差異,進行了3種主要腐植酸原料(風化煤、褐煤及泥炭)的比較試驗。結果表明:腐植酸原料配合磷肥施用,植株吸磷量及干重有不同程度提高,3種原料與腐銨配合施用,風化煤效果較好,達差異顯著,褐煤次之,泥炭最差。[來源:1984(1):42~46]
許昌是河南重要的小麥產區,1983年許昌地區腐肥辦與長葛縣農業局協作,布置了“抗旱劑一號”(黃腐酸)與腐植酸鉀的試驗示范計劃,在全縣設置38個試驗點,476個小區。經當年大面積多點試驗、示范證明:腐植酸鉀與黃腐酸、磷酸二氫鉀相比,可以增加小麥的千粒重和產量,有顯著增產效果;在有災之年效果更明顯,可以起到間接抗災作用。[來源:1984(3):38~43]
腐植酸鈉是一種植物生長刺激素。為考察腐植酸鈉在林木上的應用前景,我們做了銀杏的育苗試驗。結果證明:腐植酸鈉促進苗木生長效果顯著。[來源:1985(1):42,65]
1982年11月至1984年6月進行了3類不同肥料(腐植酸復合肥、無機混合肥、肥水)對杜鵑花觀賞性狀影響的試驗。結果表明:3類不同肥料對杜鵑花觀賞性狀的影響,無論是株型、花量和花期,或是植株干物質重和氮、磷、鉀養分含量,都以施用腐植酸復合肥的處理表現最好。[來源:1985(4):30~32]
腐植酸的農業利用是腐植酸綜合利用的一個重要方面。1974年湛江—南寧會議以后,在國發〔1974〕110號文件推動下,國內曾經出現群眾性試驗推廣腐植酸類肥料的高潮,取得一些成功的經驗,同時發現一些很有研究和應用價值的課題。但是由于當時組織工作和技術工作跟不上,也出現了不少失敗的事例,以致對腐植酸類物質的農業應用褒貶不一。為了正確的回答這個問題,在農牧漁業部的領導下,由北京農業大學負責組織了全國19個省、市、自治區、32個農科院、校、所進行了歷時5年(1980—1985)的連續試驗研究和示范推廣工作。對象包括糧食作物、經濟作物和花卉等24個品種,5年累計示范推廣面積達830多萬畝,取得的凈經濟效益5000多萬元。試驗獲得了腐植酸肥料在農業生產中經典的“五大作用”——改良土壤、增效化肥、刺激生長、增強抗逆、改善品質。[來源:1986(3):9~60]
腐植酸氮磷鉀復混肥是有機與無機肥料的混合物。旨在通過腐植酸的特殊作用,來提高各營養元素的利用率、活化土壤,提高土壤保肥保水能力。本試驗在蘋果上進行。試驗從1983年開始到1985年共進行3年。結果表明:腐植酸氮磷鉀復混肥是一種優良的果樹專用肥料。它不但能增加產量、經濟效益顯著(“國光”品種較對照增產1100千克/畝,純收入增加780元/畝;“黃元帥”較對照增產538千克/畝,純收入增加430元/畝)。同時對果樹的生長發育有良好的促進作用。[來源:1987(1):38~42]
通過探討不同腐植酸加量的復合肥對果樹的營養效應、養分元素的殘留效應、N素的吸收特性等。結果表明:腐植酸復合肥不論其加入量多少均能增加根系生長量。較一般化肥平均增重3.94、26.02克/盆,表明了腐植酸的刺激營養生長的作用。通過15N示蹤試驗還表明,只有4%腐植酸加量在遼寧朝陽褐土區是適宜的,不僅有較高的全株肥料利用率(67.15%),而且還有較高的殘留率(16.5%)。4%加量的腐植酸復合肥更能提高土壤N素的潛在能力,土壤N素激發量達到97毫克/盆。[來源:1988(2):14~19]
1984年產生甜瓜腐植酸專用肥料的設想。1985年8月在開發哈密研討會上正式列為研究課題,從1986—1988年分別在哈密地區、農六師103團進行了田間試驗和盆栽試驗。結果表明:在甜瓜專用肥中加入腐植酸可以使增產效果增加21%,使甜瓜品質顯著提高,養分利用率明顯增加。根據新疆土壤的供肥能力以及新疆甜瓜對氮、磷肥的利用率等因素考慮,以N∶P2O5∶K2O=1∶1.05∶0.5有較大的適應性。[來源:1989(3):45~52]
采用三因素五水平的回歸設計,研究了活化泥炭、氮、磷三因素對甘蔗產量的交互效應,建立了肥料效應函數的數學模型,提出了川東地區河流沖積土上甘蔗高產栽培所需的肥料配比為:活化泥炭125~215千克/畝,氮15~25千克/畝,磷10~15千克/畝?;罨嗵?、氮、磷三因素適當配合,增加了甘蔗的株高,提高了有效分蘗數,增強了過氧化氫酶活性、酸性轉化酶活性。[來源:1990(2):23~29]
為了尋找小麥增產技術措施,總結試驗點的經驗,并加以全面推廣,帶動農業生產,大大提高糧食產量,山東省武城縣于1988—1989年開始做黃腐酸對小麥生長影響試驗。結果表明:黃腐酸浸種后,小麥出苗均勻、整齊粗壯,苗情好;對根系生長有促進作用,次生根條數和長度顯著增加;根冠比高,具有抗凍害、抗干熱風的能力;增產率8.5%。[來源:1990(3):27~30]
用田間試驗方法,考察黃腐酸對早稻秧苗素質和產量的影響。結果表明:早稻秧苗噴施0.2%黃腐酸能顯著提高秧苗素質,并使稻谷產量增加7.7%,達顯著水平。[來源:1991(3):48~50]
本文是作者應化工部化肥司及中國腐植酸協會在大連舉辦腐植酸培訓班之需而編寫的教材的一部分。集中的介紹了黃腐酸在農業應用方面的重要作用及國內試驗和應用所獲得的數據??偨Y了1975—1992年十多年的研究成果,獲得了黃腐酸在農業上的四劑功能:抗旱劑、生長調節劑、農藥緩釋增效劑和化學元素絡合劑。[來源:1992(1):14~36]
為研究蔬菜施用各種中、微量元素的效果及效益,設置腐植酸復合肥與不同中、微量元素處理在菜心種植上的試驗。結果表明:腐植酸復合肥與不同中、微量元素的施用,不論基施還是噴施,均有一定增產效果。從產量結果看,菜心施用硼肥和鉬肥效果最佳。各種中、微量元素肥的噴施效果優于基施效果。[來源:1993(1):20~22]
1990年至1992年用腐植酸復混肥作茶花用肥,與等養分無機化肥及由枯餅、糞水漚制成的常規用肥進行對比試驗。結果表明:腐植酸復混肥與常規用肥相比肥效顯著,無論是冠幅、株高及莖粗、花量和花期的差異都達極顯著水平。腐植酸復混肥與無機化肥相比肥效較顯著,株高及莖粗的差異達極顯著水平,冠幅及花量未達顯著性差異,花期有所延長。[來源:1993(3):16~18]
為解決我國北方地區石灰性土壤普遍存在的蘋果樹缺鐵黃化問題,選用中科院山西煤化所由晉城風化煤中提取的黃腐酸作為鐵的絡合劑,在山西農業大學果園及苗圃內,分別在春、秋2次果樹黃化高峰期間,進行了葉面噴施晉FA-Fe防治蘋果缺鐵黃化癥效果的研究。比較了晉FAs-Fe肥與其他常用有機、無機鐵肥,以及不同濃度晉FA-Fe的防治效果,并對噴施前、后植株的葉綠素含量、光合強度、過氧化氫酶、抗壞血酸氧化酶分別進行了測定。經比較及統計分析表明:晉FA-Fe用于葉面噴施蘋果缺鐵黃化植株,有著較為明顯的防治效果。其復綠作用與EDTA-Fe肥相近,但在對植株新陳代謝生理功能及酶活性的影響上,遠遠優于EDTA-Fe肥。初步研究證實了晉FA-Fe是一種價廉、優質的有機絡合鐵肥。[來源:1994(2):6~10,12]
在2年盆栽試驗的基礎上,選擇了對土壤脲酶活性抑制能力較強、與作物需氮規律相適應且對作物生長、發育有良好影響的腐植酸抑制劑HA4,進行了為期1年的玉米小區試驗。結果表明:在田間條件下,煤炭腐植酸抑制劑HA4不僅具有與參比抑制劑相同的抑制脲酶的功能,而且對根脲酶活性無不良影響,但卻對根活力及根代換量的提高有著良好的促進作用,保證了土壤養分被作物均衡吸收利用和有效地轉化為籽實產量。從而最終獲得比對照增產10.34%,比參比抑制劑增產28.73%的效果。[來源:1995(1):5~11]
我國農業生產中的主要氮素化肥是尿素和碳酸氫銨。為提高氮素利用率,研究了硝基腐植酸、DCD的氮肥增效劑的作用效果。結果表明:硝基腐植酸具有刺激作物生長、促進作物對氮素的吸收、提高氮素利用率等特點。尿素或碳酸氫銨加入硝基腐植酸、DCD,施用后對水稻生育性狀、產量均有一定影響。[來源:1995(1):12~13]
抑制蒸騰劑是我國發明的以黃腐酸為主要成分的作物抗旱化學制劑。在探明其節水、抗旱、防早衰作用機理的基礎上,開發新的應用途徑和提高效果。結果表明:在高產栽培小麥的產量形成關鍵時期孕穗期、灌漿期噴施抑制蒸騰劑“旱地龍”具有顯著的抗干熱風、防早衰作用。不同噴施時期的作用程度不同,對生理功能和產量的促進作用均以孕穗期噴>灌漿期噴。黃淮海平原和京津地區,小麥后期常因干熱風造成的熱脅迫和水分脅迫而使根系活力下降、莖葉早衰,是大面積高產穩產的限制因素之一,而黃腐酸可以提高小麥吸收和光合等代謝功能,增強抗脅迫能力,增產顯著。[來源:1996(2):18~22,30]
以低階煤為主要原料,經系列深加工過程得到水溶高活性煤基酸衍生物,復合N、P、K等常量養分、絡合、螯合多種微量元素,添加高效滲透劑等研制的煤基酸衍生物營養生長素-CAD,在棉花上的初步試驗結果。田間小區試驗表明:花期噴施CAD對提高棉花光合速率,促進生長,增加成鈴數,提高棉花產量效果顯著,以4000倍稀釋液效果最好。[來源:1997(2):5~7]
在江蘇泰興市高沙土地區進行了銀杏噴施NFC葉面肥的試驗研究。結果表明:噴施NFC葉面肥對銀杏幼苗生長增量可提高12.25%~25.69%,對初果樹主枝增長可提高8.54%~24.42%,表現出明顯促進銀杏營養生長的作用。噴施NFC葉面肥增加銀杏的白果單粒重0.025~0.295 g,提高出核率0.3%~2.06%,1~2級果率1.56%~18.16%,表現出良好的促進銀杏品質和經濟收益的作用。噴施NFC葉面肥的濃度以50 mg/L為好,噴施時間以銀杏營養生長和生殖生長旺盛期的5月至6月為佳。[來源:1997(2):13~16]
為了探索適合我國南方土壤、氣候和農業種植特點的多功能腐植酸專用復(混)肥,為其開發應用提供科學依據,于1992—1993年重點進行了3種不同磷肥系列專用復肥和腐植酸在葉菜類蔬菜(菜心)上的肥效與養分吸收利用及適宜配比的盆栽連植試驗。結果表明:在供試的酸性土壤上,3種不同磷肥系列的無機專用復肥均能顯著地促進菜心的生長發育,但因磷肥品系不同,三者之間的肥效存在差異。腐植酸的肥效及對養分的吸收利用與其用量和磷肥品種有關,腐植酸對菜心的生長作用隨著其用量的增加由以葉部為主逐漸轉向莖部。腐植酸第一水平和普鈣系列組合、腐植酸第二水平和鈣鎂磷肥系列組合的有機無機型專用復(混)肥的應用效果理想。[來源:1997(3):15~19]
盆栽桃苗時施用生化多元復合肥(用有機殘體經過特殊菌種發酵后形成大量的腐植酸、黃腐酸、氨基酸等為添加劑而生產的多元復合肥)的試驗結果表明:在施用量為0.1、0.2、0.4 kg/20 kg土和不施肥的4個處理中,3個施用生化多元復合肥的處理對桃苗的莖高、莖粗、莖鮮干重、一級根條數與根長、根鮮干重均產生了一定的促進作用。在施用量為0.4 kg/20 kg土時,莖高增加10.4 cm,莖粗增加0.20 cm,莖鮮重增加3.1 g,莖干重增加1.5 g,一級根條數增加8.1條,一級根長增加216.3 cm,根鮮重增加2.2 g,根干重增加0.70 g,與對照差異均達顯著水平。[來源:1998(1):27~29]
興津溫州蜜柑壯果期樹冠噴施腐植酸鈉溶液1000、1750、2500倍液1、2次,果實在49天內縱橫徑比對照增長0.03~ 0.33×0.09~0.44 cm,可食率提高2.5%~7.05%,可溶性固形物增加0.8%~2.25%,果實著色度提高12.5%~27.5%。錦橙壯果期樹冠噴施腐植酸鈉1000、1750、2500倍液1、2、3次,果實在75天內縱橫徑比對照增大0.01~0.19×0.43~0.31 cm和0.44~0.01×0.51~0.26 cm與0.04~0.62×0.35~0.58 cm,單果重多數處理增加4.5~70 g,可食率多數處理增加0.53%~6.22%,可溶性固形物9個處理中除1個比對照低外,其他8個處理均比照高0.23%~1.25%。上述事實說明,噴施腐植酸鈉,刺激柑桔果實生長和提高品質的效果明顯。[來源:1998(4):30~32]
在海棠幼苗栽植后,用500 mg/kg的生化黃腐酸灌根和噴葉,在干旱脅迫條件下可促進植株的生長,提高植株的根冠比值,提高植株的抗旱能力。提高植株的含水量、根系活力及葉綠素含量,而降低淀粉酶活性、可溶性糖含量及電導率。[來源:1999(3):40~42,44]
我國農田中,大約有2/3缺磷,1996年我國生產磷肥575萬噸,進口磷肥100余萬噸,產量與用量都為世界首位。但是,由于磷肥利用率低,當季利用率一般只有10%~25%,造成某些地區缺磷而減產。本試驗以風化煤為材料,制備腐植酸銨磷,并進行肥效試驗。結果表明:腐植酸銨磷比單施過磷酸鈣、碳銨有顯著差異,產量明顯提高,水稻增產29.3%。肥效顯著優于普通過磷酸鈣。[來源:2000(1):21~23]
1998年和1999年連續2年在沙田柚上應用“荔龍寶”(一種以黃腐酸和微量元素為主的葉面肥,應用濃度為650 mg/kg,在謝花后至果實成熟前噴施)的試驗結果表明,“荔龍寶”可顯著提高沙田柚果產量。和對照比較,1998年和1999年單株產量分別增加31.8%和57.9%,平均單果重分別增加18.4%和23.9%。噴施后果實品質顯著提高,1998年和1999年可溶性固形物分別凈增加1.6%和2.0%,可食率分別凈增加2.8%和3.8%。[來源:2000(4):31~32]
在園林綠化局的支持下,連續4年在面積為50萬平方米的草坪上推廣應用腐植酸類草坪專用肥料取得了明顯成效:施肥13天后,施肥量為50 g/m2的植株,葉綠素含量、單株鮮重、株高增加;施肥70天后,2種施肥量的植株葉片葉綠素含量均顯著增加。在該肥料中加入生長調節劑,對草坪草的促進作用更佳。[來源:2001(2):31~32]
采用室內模擬與化學測定相結合的方法,研究了顆粒腐植酸復合肥的水穩定性及養分釋放規律。結果表明:腐植酸與無機養分有效結合后能使顆粒的水穩時間提高到48小時以上,在土壤中的穩定時間可以達到一個生長季節,從而有效改善了養分的釋放過程。淋洗試驗表明,在投入養分量相等條件下,2小時~2周的時間范圍內,化肥的氮、磷釋放淋出量顯著高于腐植酸復合肥;培養初期的2小時養分釋放量最高,化肥氮的釋放量為44.5 mg,腐植酸復合肥氮的釋放量為27.02 mg;培養4周后,則相反,腐植酸復合肥的氮、磷釋放量顯著高于化肥;鉀的釋放量只在最初2小時,化肥顯著高于腐植酸復合肥,此后,腐植酸復合肥顯著高于化肥。[來源:2001(Z1):30~32]
通過化學-波譜聯合解析及農化測試發現,純腐植酸(HA)與Ca(H2PO4)2未發生反應,而HA鹽促使速效磷肥(P)中的部分水溶磷轉化為枸溶磷,后者主要以緩效性的HA·CaH-PO4復合物形式存在,它可逆轉為水溶磷,從而提高了磷肥在土壤中的有效性。60天土壤培育試驗表明,施HA與P的反應產物與施HA+P的混合物相比,前者在土壤中保留的有效磷多12%以上,磷的固定率減少7倍。本項研究為進一步提高腐植酸復合磷肥的效能、開發有機緩釋磷肥,提供了理論依據。[來源:2002(1):32~35]
介紹了3個型號的水溶煤基酸液肥在黃瓜、西紅柿、辣椒上的試驗應用效果。3個型號液肥在3種作物上均以稀釋400倍效果最好。其中LCA-1,稀釋400倍在3種作物上的增產幅度在61%~75%之間,LCA-3,稀釋400倍在3種作物上增產幅度為50%~55%之間,經濟效益十分顯著。[來源:2003(3):19~21]
通過探討獼猴桃黃化病產生的原因及黃腐酸防治黃化病的功能和機理,表明黃腐酸能夠提高獼猴桃根系活力,促進樹體健壯生長,改良土壤結構,改良鹽堿地,增加作物營養,抑制病菌生長,提高產量及品質,對黃腐酸在獼猴桃黃化病多災區大面積推廣和促進獼猴桃產業發展有一定意義。[來源:2003(3):27~30]
高活性、抗硬水能力強的優質腐植酸原料在城市綠化樹木上進行試驗應用。結果表明:在樹木扦插育苗、移栽的過程中,腐植酸對苗木有顯著的生根、抗旱、促生長的效果,并且價格低廉,其應用前景十分廣闊。[來源:2003(4):22~24]
用腐植酸-微量元素液肥在雜交楊和毛白楊育苗苗木上噴施,有明顯促進苗木生長的作用,主要是增加了葉面積,促進了葉片的物質積累,從而使單株生物產量增加、使株高和莖粗明顯增加。[來源:2003(6):19~21]
2個品種蘋果、2個品種梨葉面噴施復方寧南霉素后,葉片肥厚、油綠,葉片百葉鮮重增加,葉綠素含量增加,葉片養分含量趨于平衡,產量增加,品質提高。[來源:2004(2):30~32]
腐植酸專用液肥是以黃腐酸為主要成分,具有“旱地龍”的抗旱功能,初步對比試驗,噴施腐植酸專用液肥能夠減輕干熱風對白蠟樹、圓冠榆樹的危害,結合正常的、科學的林木撫育管理,減輕干熱風帶來的經濟損失,美化城市,美化家園。[來源:2004(4):29~33]
試驗精選4種高油大豆“東農46”“黑農38”“合豐41”“綏農14”,根據不同生育時期進行腐植酸專用葉面肥噴施對比試驗,對噴施后大豆生物性狀、產量及粗脂肪含量等方面進一步研究。結果表明:“綏農14”噴施效果突出,處理后大豆生物性狀與對照無顯著性差異,產量與對照差異顯著,處理1和處理2分別比對照增產15.9%和13.9%,單位面積粗脂肪含量有較大提高。[來源:2004(4):34~36]
以富含腐植酸的褐煤對造紙黑液進行改性,同時黑液又作為腐植酸的抽提劑,生產土壤所需的有機肥;木質素、纖維素和多糖,在交聯劑的作用下形成高分子,然后再與各種添加劑、硅肥、微量元素、農藥和除草劑混合制取多功能可降解黑色液態地膜。該液態地膜既具有塑料地膜的作用,又有較強的粘附能力,可將土粒聯結成理想的團聚體,徹底解決了造紙黑液和塑料地膜對土地和環境的污染,同時又增加了集農藥、肥料和農膜于一身的特點,以及用后翻壓入土,可成為土壤改良劑;可現場噴施造膜;可自然出苗;對地形地貌適應能力強等優點。應用結果表明:土壤表面噴灑液態地膜可提高地溫1~4 ℃,蒸發抑制率30%以上,土壤含水量提高20%以上,土壤容重降低6%~10%,土壤中水穩性團粒數量(〉0.25 mm)可增加10%以上,作物生育期提前3~10天,0~50 cm土體的含鹽量降低50%左右,不同作物的增產幅度多在20%以上。[來源:2005(4):21~26]
通過田間試驗探討了復合改良制劑、泥炭、風化煤等腐植酸類物質施用對鹽堿化中低產田土壤理化性質及生長作物的影響。結果表明:復合改良制劑、泥炭、風化煤施用對土壤理化性質均有積極的影響,與對照相比達到顯著水平。玉米產量的方差分析表明,復合改良制劑處理與泥炭、風化煤等處理差異顯著,與對照差異極顯著,增產率均達到30.67%以上。[來源:2005(6):19~22]
通過對哈密瓜施用腐植酸有機肥的田間小區試驗和大田示范,說明哈密瓜在施用有機肥后,提高了產量、改善了品質,并且腐植酸有機肥還可以改善哈密瓜的生理活性功能、增強抗逆性和延長瓜的貯運能力。[來源:2006(3):35~37]
在田間自然條件下研究了不同施肥處理對水稻生長發育的影響。該試驗設有CK區(不施肥對照)、常規施肥區、無氮區、無磷區、無鉀區、控釋肥1區(施氮量等于常規施肥施氮量)、控釋肥2區(施氮量為常規施肥施氮量的2/3)、常規施肥加腐植酸葉面肥區8個肥料處理。結果表明:不同施肥處理對水稻生長發育影響很大,其中常規施肥加腐植酸葉面肥區和控釋肥1區、控釋肥2區葉面積大、單位面積上的穗數和實粒數多、產量高,腐植酸葉面肥區效果最好;無氮區與CK區各指標數大致相等,水稻生長發育各因素很低;無磷區、無鉀區和常規施肥區各指標介于CK區與腐植酸葉面肥區之間。腐植酸葉面肥因含有天然腐植酸、氮、磷、鉀及微量元素,對水稻生長發育的影響明顯;氮素對水稻生長發育的影響最大,其施用直接影響著水稻產量的高低;控釋肥因其中營養元素緩慢釋放,達到了養分供應時間長,利用率高的目的,對水稻生長發育的影響明顯。[來源:2006(5):28~32]
對3年生油松幼苗4種不同施肥處理下超氧化物歧化酶活性、過氧化物酶活性和多酚氧化酶活性的動態變化進行了測定,探討了施肥對上述3種酶活性的影響及其機理。結果表明:多元素油松專用肥明顯提高超氧化物歧化酶活性和過氧化物酶活性,對增強油松的抗性有重要作用;而對多酚氧化酶活性影響則不甚明顯。[來源:2006(5):33~37]
2005年9月至2006年5月,進行了腐植酸蔬菜專用肥在草莓上不同用量對比試驗。結果表明:施用腐植酸蔬菜專用肥能增加草莓產量,在本試驗條件下比對照增加8.42%~15.73%,比化肥復合肥增加2.25%~9.14%,增產效果極顯著,適宜施用量為50~60千克/畝。能提高株產量,增加株結果數??筛纳撇葺焚|,其中畝施50 kg與對照相比,Ⅴc含量提高69.96%;可溶性糖含量增加10.24%;鎘含量降低66.67%。在經濟收入上有所增加,其中畝施60 kg,比對照增加收入14.88%,差異顯著。[來源:2006(5):38~42]
考察了含有腐植酸的吸水性樹脂(HA-MAAM)在溶液以及土壤環境中的性質。當腐植酸鉀用量低于40wt%時,在環境pH值為6~7的條件下,HA-MA-AM的吸水倍率明顯高于未添加腐植酸鉀的MA-AM型保水劑。實驗結果表明:HAMA-AM具有較好保持水分、抑制水分蒸發的作用。[來源:2007(1):27~31,46]
通過大田試驗研究了腐植酸多功能液態地膜對棉田土層下5 、10 cm的地溫、0~60 cm含水量和棉花成鈴、產量的影響。結果表明:液體地膜具有一定的保溫、保水功能,但效果不如塑料地膜顯著;液態地膜的增產作用顯著。此外,還分析了液態地膜的保溫、保水機理及其應用前景。[來源:2007(1):40~46]
為了解決干旱地區作物養分不足和水資源短缺的問題,將保水劑與化學肥料按比例配合制得既能吸水、保水、抗旱、保墑,又具有緩釋肥料功效的保水緩釋肥。采用藥用植物板藍根為試驗對象進行盆栽試驗,對其保水效應及板藍根生長狀況進行觀察分析,得出了保水緩釋肥可以提高土壤的水分利用率、合理釋放土壤有效養分、促生長作用明顯的結論。[來源:2008(1):22~25]
對羊草進行腐植酸應用試驗,結果顯示:施用腐植酸能提高羊草粗蛋白質和粗纖維含量,降低其粗脂肪、無氮浸出物含量,增產效果極其顯著。[來源:2008(1):29~32]
2005年9月至2006年10月,通過腐植酸茄子專用肥在“布利塔”茄子上不同用量試驗研究。結果表明:施用腐植酸茄子專用肥能增加“布利塔”茄子產量,在本試驗條件下比對照增產7.96%~14.97%,比化肥復合肥增產2.24%~8.72%,比“津大”復合肥增產0.35%~6.62%,增產效果顯著。畝適宜施用量為50~60 kg,能增加單葉重、葉片厚度、光合速率、葉綠素含量和基莖粗,提高株產量和株結果數,降低株病果數量,改善“布利塔”茄子品質。在經濟收入上有所增加,畝施50 kg專用肥,比對照增加收入13.89%。[來源:2008(2):27~34]
褐煤、糠醛渣為緩釋材料,與氮肥配合施用進行谷子盆栽試驗,研究了對氮肥利用率的影響。結果表明:褐煤、糠醛渣分別與氮肥配合對氮肥利用效果總體上比單獨施用同水平氮肥好;處理T11(褐煤3.00 g、碳銨4.05 g)谷子氮肥利用率最高(76.81%),相對氮素利用率提高了60.59%;從經濟效益分析,氮素的利用率以處理T5(糠醛渣3.00 g、尿素1.50 g)的收益最優。[來源:2008(3):23~27]
通過小區試驗,研究了腐植酸肥料對生姜不同生育時期土壤磷酸酶活性、磷素吸收以及產量的影響。結果表明:與對照比較,施用腐植酸提高了土壤磷酸酶活性、土壤速效磷含量和植株對磷的吸收量;顯著提高了根莖產量,增產22.15%。與施用無機養分處理比較,施用腐植酸肥料提高了土壤磷酸酶活性;尤其在生姜生長后期,土壤速效磷含量和植株的磷素吸收量都明顯提高;顯著提高了生姜產量,增產9.17%。[來源:2009(3):9~12]
通過在培養基中添加腐植酸緩釋肥料,觀察其對食用菌產量和有機質利用率的影響,以求獲得一種在食用菌生產中廣泛應用的腐植酸肥料。結果表明:腐植酸緩釋肥對平菇和杏鮑菇的增產效果分別達到32.5%和42.3%。其中,平菇的有機質利用率達到73.8%,比對照組提高7.7%;杏鮑菇的有機質利用率達到68.2%,比對照組提高11.1%。[來源:2009(5):28~31]
通過室內模擬和玉米盆栽試驗,研究了腐植酸類活化劑對磷銨、鈣鎂磷肥的促釋增效作用。結果表明:高效磷銨有較高的抗土壤固定能力,而活化鈣鎂磷肥的磷釋放量明顯提高。在等重的情況下,高效磷銨的肥效與普通磷銨的相當,而活化鈣鎂磷肥的肥效則優于普通鈣鎂磷肥。[來源:2010(3):14~16,21]
為驗證秸稈腐植酸的應用效果,在綠化利用率較高的花卉一串紅上進行應用試驗。結果表明:不同處理對一串紅的生長發育有積極的促進作用,各處理對一串紅的營養生長、生殖生長和抗蚜蟲作用顯著,較對照均達到顯著水平,綜合效果評價為處理3〉處理4〉處理2〉處理1。對一串紅生殖生長影響顯示,處理后的一串紅花芽分化多、花色鮮艷、花幅大,花期較對照提前10天左右;抗蚜性方面,對蚜蟲防治率達到80%以上,作用效果分別為處理3〉處理4〉處理2〉處理1。[來源:2011(3):13~15,40]
2009年3月—6月,在河北科技師范學院試驗農場,以2年生綠蘆筍為材料,研究了不同濃度新型環保生物工程復合肥對綠蘆筍產量及營養品質的影響。本試驗采用完全隨機試驗設計,設置6個處理,濃度分別為0(T1)、200(T2)、400(T3)、600(T4)、800(T5)、1000 mg/kg(T6),4次重復。結果表明:新型環保生物工程復合肥能顯著提高綠蘆筍的總產量,T4較對照提高了44.6%,合格筍產量較對照提高48.5%。改善綠蘆筍的品質,T4的綠蘆筍中葉綠素a含量是對照含量的2.25倍,葉綠素b含量是對照含量的1.52倍,類胡蘿卜素含量是對照含量的2.70倍。提高蛋白質含量方面,T4與對照相比提高了34.84%。Ⅴc含量方面,T4與對照相比提高了49.86%。T4處理的蘆丁含量在各時期均有提高,與對照相比提高了47.02%。綜合經濟效益和產量品質效益,T4處理為最佳施用濃度。[來源:2011(4):10~14]
氨化腐植酸精肥在遼寧、吉林、黑龍江等十幾個縣5000多畝的水稻作物上進行了推廣應用,取得了明顯的節肥增產效果。主要表現為:水稻提早緩苗分蘗,提前5~7天成熟,有明顯的抗鹽堿作用。氨化腐植酸精肥畝參考用量為2.5 kg左右,比常規施肥量減少10%~20%,可增產10%~30%。水稻產量每畝平均增加100 kg左右,農民可增加收入260元左右。[來源:2011(6):25~28]
通過應用腐植酸型高效緩釋肥與高活性有機酸葉面肥相結合的營養套餐施肥技術,石榴單位面積產量達到2606 kg,比常規施肥處理增長29.14%;石榴果實含糖量提高1.3%;經濟效益增加2933.5元,增收40.55%。[來源:2012(3):28~30]
以不同地區常用綠化樹種為供試材料,進行了腐植酸營養制劑在樹木移栽、養護和古樹復壯上的應用效果研究。結果表明:在移栽中施用成活增長劑后,苗木的新梢長度、新生枝條數量較對照顯著提高,根系的生長也得到了促進;在養護中施用沖施肥后,苗木新生枝條數量和葉片葉綠素含量顯著升高;二者復合使用進行古樹復壯,古樹的長勢得到了明顯的改善。以本研究結果為依據,提出了腐植酸營養制劑在樹木移栽養護、古樹復壯上的應用模式。[來源:2012(6):5~8]
試驗以玉米秸木醋液、泥炭、松樹皮和園土為主原料形成4種酸性栽培營養基質,以園土為對照,在設施地藍莓栽培中進行基質調控應用研究。結果表明:木醋酸性栽培基質2(MW2)和泥炭基質(MP)處理對設施藍莓調控效果顯著,使藍莓在生長狀況、抗病性及果實產量品質等方面均好于其他基質,二者之間差異不顯著。[來源:2013(1):13~21]
通過噴施不同濃度腐植酸水溶肥,在不同水分、不同小麥品種的條件下,分析各個處理的葉片光合速率、電導率、葉綠素相對含量、千粒重和產量等指標。結果表明:腐植酸水溶肥在小麥生育后期應用的適宜濃度為600~800倍稀釋液,以在灌漿前期噴施2次(間隔5~7天)為好。[來源:2013(4):18~22]
使用8個不同配方葉面肥在豇豆營養生長階段噴施3次,調查葉面肥對豇豆產量的影響。結果表明:與對照相比,噴施4.3%黃腐酸葉面肥處理增產67.0%;8%黃腐酸+氮磷鉀增產57.1%;大量元素+微量元素[(N+P2O5+K2O=9∶6∶8)+(Fe+B+Zn≥1%)]增產48.2%;4%腐植酸鉀+大量元素+微量元素[(N+P2O5+K2O=9∶6∶8)+(Fe+B+Zn≥1%)]增產43.2%(添加腐植酸鉀不利于提高產量);3%腐植酸鉀+維生素+尿素+硫酸鉀≥7%增產40.8%;大量元素+微量元素[(N+P2O5+K2O=12∶10∶13)+(Fe+B+Zn≥0.6%)]增產39.5%;3%腐植酸鉀+大量元素+微量元素[(N+P2O5+K2O=12∶10∶13)+(Fe+B+ Zn≥0.6%)]增產33.7%;4%腐植酸鉀增產15.9%。黃腐酸增產效果最明顯,微量元素增產效果比大量元素明顯,腐植酸鉀增產幅度較低,腐植酸鉀+大量元素+微量元素處理的增產效果低于大量元素+微量元素處理。[來源:2013(6):27~29]
用腐植酸鈉與保水劑以不同比例配施,在生菜生產中進行了應用效果研究。結果表明:與對照相比,同時施用腐植酸鈉和保水劑均表現出對生菜的生長有促進作用,T1、T2、T3的株高分別增加了20.63%、46.87%、58.75%,產量增加38.4%~61.3%,達顯著水平;在品質方面,T1、T2和T3生菜的Ⅴc含量分別比對照增加17.25%、28.60%、46.54%,粗蛋白含量分別增加16.25%、36.46%、48.01%。硝酸鹽含量分別減少19.68%、28.37%、33.62%。在等氮、磷、鉀養分條件下,腐植酸鈉和保水劑的比例以7∶3的配比效果最佳。[來源:2014(1):19~22]
含腐植酸“噴施寶”有機水溶肥料對降低芥藍菜中吡蟲啉農藥殘留量的降解有顯著的促進作用,同時還能提高芥藍菜中保護酶過氧化酶(POD)的活性。每666.7 m2添加含腐植酸噴“施寶”有機水溶肥料20~30 mL,噴藥后3、7天采集芥藍菜樣品檢測芥藍菜中的吡蟲啉農藥殘留量降低20.5%~69.6%;提高POD活性17.1%~51.8%。檢測結果經t測驗,其差異均達到極顯著水平。[來源:2014(1):23~25]
在山東濰坊、煙臺、臨沂3個地區同步開展腐植酸緩釋肥在花生上的肥效試驗,研究了不同地區活性腐植酸緩釋肥對花生生長和產量的影響。結果表明:各地區花生農藝性狀、經濟性狀和產量均以高施肥量的腐植酸緩釋肥處理表現最好,肥效隨施肥量的增加呈現上升趨勢。同等施肥量條件下,腐植酸緩釋肥料優于普通摻混肥料。[來源:2014(2):25~28]
分別以不施菌劑、不施腐植酸鉀為對照,采用小區試驗,探討生防放線菌劑與腐植酸鉀配施條件下二者對魔芋的防病促生作用。結果表明:當腐植酸鉀與3號放線菌配施時,具有較強的防病促生作用。30、60、90克/株腐植酸鉀分別配施3號菌劑時,與不施腐植酸鉀對照相比,魔芋病害相對防效、增產率及增長系數分別提高了9.8%~41.6%、17.1%~76.3%和20.1%~64.2%。其中,60克/株腐植酸鉀配施3號菌劑時效果最明顯。當放線菌劑與腐植酸鉀配施時,具有較強的防病促生作用。1、2、3號放線菌劑與60克/株腐植酸鉀配施,與不施菌劑對照相比,魔芋病害相對防效、增產率及增長系數分別提高了11.7%~89.7%、33.3%~150.9%和38.5%~175.0%。其中2、3號放線菌劑與60克/株腐植酸鉀配施處理效果較好。研究表明,腐植酸鉀與放線菌劑配施能促進魔芋生長,提高魔芋產量,降低發病率。[來源:2014(4):45~49]
通過設置不同追肥用量,研究了追施水溶性生物腐植酸有機肥對馬鈴薯產量的影響。結果表明:施用水溶性生物腐植酸有機肥后,與對照相比,馬鈴薯均有不同程度的增產,增幅范圍為4.02%~43.51%,單株結薯數增加了0.1~1.0個/株,單株塊莖重增加了0.007~0.080千克/株。葉面噴施水溶性生物腐植酸有機肥的增產效果隨著用量的減少而減弱。當追肥用量為50.01 L/hm2時,為最佳經濟用量,其產投比達9.95,比對照提高12.91%;繼續增加用量,經濟效益反而有所下降。在馬鈴薯現蕾期后,連續噴施水溶性生物腐植酸有機肥能起到增產、增收的效果。[來源:2014(5):10~14]
為了研究濟農腐植酸水溶肥在大棚芹菜上的肥效試驗,采用不同稀釋倍數(800、1000、1200倍)的濟農腐植酸水溶肥對大棚芹菜進行葉面噴施,以磷酸二氫鉀與尿素混合水溶液及清水噴施做對照,觀察不同處理對大棚芹菜生物性狀的影響。結果表明:與對照相比,濟農腐植酸水溶肥可以明顯改善作物性狀,提高作物的產量和經濟效益。其中,以葉面噴施800和1000倍液濟農腐植酸水溶肥兩組處理效果最為明顯,株高增加0.8~2 cm,莖粗增加0.2~1.0 cm,單株重增加0.01~0.03 kg,小區產量提高8.99%~10.89%,經濟效益顯著。因此,濟農腐植酸水溶肥在芹菜上有廣闊的推廣應用前景。[來源:2014(6):24~27]
本試驗為探討燕麥抗鹽機制和適應鹽脅迫能力,研究了0、50、100、150、200 mmol/L 5個鹽濃度脅迫下,噴施腐植酸水溶肥料對燕麥葉片中Na+、K+、Ca2+、Mg2+含量及燕麥產量和產量構成因素的影響。結果表明:在鹽脅迫下,與噴施清水相比,噴施腐植酸水溶肥料能降低燕麥葉片中Na+含量,增加K+、Ca2+、Mg2+含量。在灌漿期150 mmol/L鹽濃度脅迫下,與噴施清水相比,噴施腐植酸水溶肥料燕麥葉片中Na+、K+、Ca2+、Mg2+含量和Na+/K+、Na+/Ca2+、Na+/Mg2+值基本保持不變。在灌漿期200 mmol/L鹽濃度脅迫下,與噴施清水相比,噴施腐植酸水溶肥料燕麥葉片中Na+/K+、Na+/Ca2+、Na+/Mg2+分別降低了49.61%、56.40%、39.00%,產量提高了28.52%。在鹽脅迫下,噴施腐植酸水溶肥料通過降低燕麥葉片中Na+/K+、Na+/Ca2+、Na+/Mg2+值,提高單株穗粒數,使燕麥保持較高產量。[來源:2015(4):15~20]
在露地栽培條件下,以黃秋葵為試驗材料,研究其葉面噴施不同濃度的煤基黃腐酸的施用效果。結果表明:噴施煤基黃腐酸的黃秋葵植株生長速度加快,葉綠素含量增加,光合速率提高,抗旱性能增強,產量為3525.7~3931.5 kg/667 m2,增產率為7.29%~19.64%。黃秋葵品質也得到改善,單莢果重增加,Ⅴc、可溶性固形物、可溶性蛋白質含量均增加,莢果外形美觀。在本試驗條件下,煤基黃腐酸稀釋500倍效果最好。從成本和效果綜合考慮,建議生產應用上稀釋500~800倍液進行葉面噴施。[來源:2016(1):16~19]
以“濟徐23”甘薯為試驗材料,設置空白對照、腐植酸復混肥、等量無機養分、活化風化煤(等量腐植酸)4個處理,通過大田試驗,研究腐植酸復混肥對甘薯產量、產量構成因素及鉀肥利用率的影響。結果表明:施用腐植酸復混肥可促進塊根膨大,甘薯產量高達50.39 t/hm2,與空白對照相比增產26.07%;施用腐植酸復混肥顯著提高了鉀素產塊根效率、鉀素收獲指數、鉀肥農學利用率和鉀肥偏生產力,降低了生育期甘薯T/R比值(莖葉鮮重與塊根鮮重的比值)。[來源:2016(2):15~18,38]
以冬小麥為試驗材料,研究腐植酸尿素對其產量構成因素、產量及氮肥利用率的影響。結果表明:腐植酸尿素能顯著提高冬小麥產量、千粒重及氮肥利用率。施用腐植酸尿素I型和腐植酸尿素II型與農民習慣施肥相比,冬小麥產量分別增加753.2、756.9 kg/hm2,千粒重分別提高1.3、1.4 g,氮肥利用率分別提高11.97、11.60個百分點;與普通BB肥相比,冬小麥產量分別增加897.7、894.0 kg/hm2,千粒重分別提高0.5、0.6 g,氮肥利用率分別提高10.11、9.74個百分點。[來源:2016(3):18~21]
在露地栽培條件下,進行結球生菜葉面噴施黃腐酸鉀效果試驗。結果表明:葉面噴施黃腐酸鉀后,結球生菜功能葉中葉綠素含量顯著增加,葉片含水率提高;生長速度加快,開展度明顯增大,株高、單球重增加,凈菜率提高,增產率為19.00%~25.66%;葉球緊實,Ⅴc和可溶性固形物含量提高,口感改善;結球生菜的采后貯存期延長1.5天以上。[來源:2016(4):26~29]
為了篩選腐植酸萬壽菊專用肥氮磷鉀適宜配比,研究了不同氮磷鉀配比的腐植酸肥料對萬壽菊生長發育、葉黃素含量、鮮花產量的影響。結果表明:與對照相比,適宜氮磷鉀配比的腐植酸肥料可促進萬壽菊生長發育;增加萬壽菊葉黃素含量和鮮花產量。對萬壽菊葉黃素含量及鮮花產量進行綜合評定表明:腐植酸萬壽菊專用肥氮磷鉀適宜配比為N∶P2O5∶K2O=1∶(1.2~2)∶(0.6~1.25)。[來源:2016(5):28~33]
在田間自然的土壤氣候下,進行大白菜施用腐植酸生物有機肥效果試驗。結果表明:與CK相比,施用腐植酸生物有機肥,大白菜葉綠素a含量增加0.02~0.05 mg/g·FW,葉綠素b含量增加0.06 mg/g·FW,抗病性提高;大白菜單株重增加0.13~0.75 kg,凈菜率提高5.3%~12.1%,最高增產率為26.27%;其品質和口感有所改善,Ⅴc含量提高16.3~33.2 mg/kg,可溶性固形物含量提高0.7%~1.1%。[來源:2017(2):31~36]
為了解腐植酸葉面肥在生產中對甘藍產量和品質的作用效果以及適宜噴施濃度,在甘藍上進行了腐植酸葉面肥不同噴施濃度對比試驗。結果表明:噴施腐植酸葉面肥可增加甘藍單球重、提高商品率、提高Ⅴc含量、增加可溶性糖含量、增加可溶性固形物含量、降低硝酸鹽含量等,從而改善甘藍品質,提高甘藍產量,與對照比,增產5.15%~13.48%,其中腐植酸葉面肥600倍增產效果極顯著,達13.48%;增加經濟收入,與對照比,增收4.93% ~13.34%,其中腐植酸葉面肥600倍增收效果最明顯,為13.34%。[來源:2017(2):37~40]
為了驗證腐植酸尿素產品的應用效果,在廣東惠州開展了水稻田間效果驗證試驗。結果表明:腐植酸尿素較普通尿素平均增產10.4%;在施純氮75和112.5 kg/hm2水平下,腐植酸尿素可顯著提高水稻產量;在施純氮75、112.5、150 kg/hm2水平下,腐植酸氮肥表觀利用率和氮肥農學效率分別提高了3.7、8.2、5.8個百分點和45.1%、34.3%、78.0%。[來源:2017(3):40~43]
采用盆栽試驗,研究含腐植酸風化煤對鎘(Cd)污染土壤蔬菜系統,土壤理化性質以及小白菜生理指標的影響。結果表明:含腐植酸風化煤對Cd污染土壤中全氮含量影響不明顯;但可以增加速效磷含量和根系陽離子交換量?;罨暮菜犸L化煤可以增加速效鉀含量;更有利于增大葉綠素相對含量。因此含腐植酸風化煤能改善Cd污染土壤理化性質,促進植株健康生長,以活化含腐植酸風化煤為佳。[來源:2017(5):26~34]
通過研究含腐植酸水溶肥料對大蒜農藝指標、產量以及經濟效益的影響。結果表明:相比常規施肥,增施含腐植酸水溶肥料后大蒜的株高、假莖高和假莖粗分別增加10.96%、7.53%和12.02%,其中,大蒜的蒜頭和蒜薹產量分別增加10.36%和9.14%,增產效果顯著。增施含腐植酸水溶肥料后肥料投入增加472元/公頃,大蒜總產值增加11179元/公頃。[來源:2018(1):26~29]
在設施栽培條件下,以8年生“藤稔”葡萄為試材,研究腐植酸生物有機肥對其生長發育、產量和品質的影響。結果表明:施用腐植酸生物有機肥同常規栽培比較,葡萄萌芽期、始花期、著色期和成熟期提前;萌芽期、始花期,5~20 cm土層地溫均有不同程度升高;葡萄增產顯著,增產率達到36.47%~42.40%;葡萄單穗重、單粒重、果實硬度、可溶性固形物、還原糖含量均有所提高,可滴定酸含量降低,色澤、風味改善,品質提高;葡萄的凈產值最高,經濟效益最好。[來源:2018(3):68~73]
通過對苜蓿進行噴施黃腐酸或接種根瘤菌(Sinorhizobium meliloti CCBAU01290)處理,比較不同處理對苜蓿固氮效率及其生長的影響。結果發現:噴施黃腐酸或接種根瘤菌顯著增加了苜蓿的根瘤數、根瘤鮮重及固氮酶活性;噴施黃腐酸使2年年產量分別增加了29.57%和20.35%,接種根瘤菌則分別增加了10.27%和29.34%。[來源:2018(4):33~36,51]
為探究腐植酸液體肥料與化肥配施對西瓜的肥效,以常規施肥作對照,研究了腐植酸液體肥料與化肥配施對西瓜生長性能、產量和甜度的影響。結果表明:腐植酸液體肥料與化肥配施可促進西瓜的生長發育,保證西瓜增產、穩產,改善西瓜甜度品質。腐植酸液體肥料與常規施肥配施效果最好,增產率為24.94%;在化肥減量30%、50%的條件下,腐植酸液體肥料與化肥配施增產、穩產效果明顯,增產率分別為13.96%、3.49%,節肥效果明顯。[來源:2018(5):29~33]
通過研究腐植酸蔬菜專用肥對蒲公英生長發育、產量、品質和經濟效益的影響。結果表明:施用腐植酸蔬菜專用肥能促進蒲公英的生長發育、產量提高和品質改善,增加農民的經濟收入。與對照相比,施用腐植酸蔬菜專用肥增產4.89%~6.89%,增收4.36%~6.23%;與NPK復合肥相比,施用腐植酸蔬菜專用肥增產2.16%~4.10%,增收2.09%~3.92%。綜合考慮,本試驗中蒲公英施用腐植酸蔬菜專用肥的適宜用量為50~60千克/畝。[來源:2018(5):34~40]
以紅棗為供試作物,研究生物黃腐酸水溶肥料對紅棗的影響。結果表明:沖施生物黃腐酸水溶肥料的處理紅棗一級果著色比例占90.94%,較其他處理有顯著差異,且增產增收明顯;較農民習慣施肥處理增產3.5千克/株,增收17元/株;較農民常規施肥+等量清水處理增產2.9千克/株,增收14元/株。[來源:2018(5):41~43]
通過試驗研究了不同用量腐植酸馬鈴薯專用肥對馬鈴薯農藝性狀、光合作用、品質、產量和經濟效益的影響。結果表明:在本試驗條件下,施用腐植酸馬鈴薯專用肥和復合肥均能不同程度增強馬鈴薯葉片光合作用,改善馬鈴薯農藝性狀、品質,提高馬鈴薯產量和經濟效益,但是施用腐植酸馬鈴薯專用肥效果更佳。施用腐植酸馬鈴薯專用肥馬鈴薯產量比對照增產11.21%~14.70%,增收5.41%~5.99%;比復合肥增產3.19%~6.42%,增收2.56%~3.09%。[來源:2019(1):37~42]
通過田間試驗研究了不同配方腐植酸型土壤調理劑對濱海鹽堿地土壤性質和小麥產量的影響。結果表明:3種配方腐植酸型土壤調理劑均能改善土壤理化性狀,不同程度地降低鹽堿地土壤容重和電導率;提高土壤堿性磷酸酶活性,降低土壤多酚氧化酶活性,有助于土壤中有機磷向無機磷轉化;顯著促進小麥生長,增加小麥產量,增產率19.06%~37.37%??梢?,腐植酸型土壤調理劑對鹽堿障礙土壤修復和小麥增產有效,3種配方中以腐植酸+糠醛渣+硫酸鋁+硫酸鎂(T4)處理效果最佳,可在北方鹽堿障礙土壤上進一步試驗示范。[來源:2019(5):52~57]
通過開展腐植酸蔬菜專用肥在大葉芹上不同用量試驗,研究腐植酸蔬菜專用肥對大葉芹光合色素含量、品質、產量及經濟效益的影響,為腐植酸蔬菜專用肥在山野菜上的推廣應用提供試驗依據。結果表明:施用腐植酸蔬菜專用肥能增加大葉芹產量,在本試驗條件下,比對照增產16.79%~24.81%,比NPK復合肥增產6.99%~14.34%,增產效果極顯著;能增加經濟收入,比對照增收16.71%~24.68%,比NPK復合肥增收6.97%~14.29%,增收效果極顯著;能增加Ⅴc、可溶性糖、可溶性蛋白含量;能增加葉綠素a、葉綠素b和類胡蘿卜素含量。綜合考慮,本試驗中大葉芹施用腐植酸蔬菜專用肥的適宜用量為60 kg/667 m2。[來源:2019(5):61~65]
利用褐煤等經過復合微生物高溫堆腐發酵后添加特定功能菌制備成腐植酸生物有機肥,并將該肥用于盆栽香蔥試驗。結果表明:腐植酸生物有機肥使香蔥株高、分蘗數、叢株重增加,使根系發達、根系活力增強、葉綠素含量增加,還能優化土壤微生物群落,為香蔥生長發育奠定基礎。施用腐植酸生物有機肥能使產量在化肥減量20%情況下,不降反增。[來源:2019(5):66~69]
以低溫敏感型西葫蘆為試驗材料,研究低溫弱光下葉面噴施CaCl2(T1)、CaCl2+脲基二琥珀酸四鈉(T2)、CaCl2+黃腐酸(T3)對西葫蘆幼苗生長的影響,以噴施清水為對照(CK)。結果表明:與CK相比,T1、T2、T3處理降低西葫蘆幼苗中過氧化氫、超氧陰離子自由基、丙二醛含量,提高抗氧化酶活性、可溶性糖、可溶性蛋白和脯氨酸含量。其中T3處理效果最好,莖粗、株高和葉面積分別比CK顯著增加26.55%、14.13%、24.08%,地上部及地下部干重、全株干重、壯苗指數、根冠比分別比CK顯著增加5.02%、69.23%、12.44%、63.11%、60.31%,過氧化氫、超氧陰離子自由基、丙二醛含量分別比CK顯著降低26.13%、37.27%、47.57%,過氧化物酶、超氧化物歧化酶和過氧化氫酶活性分別比CK顯著增加18.33%、2.42%和43.90%,脯氨酸、可溶性糖和可溶性蛋白含量分別比CK顯著增加75.88%、4.64%和7.61%。綜上,CaCl2與黃腐酸協同處理對緩解低溫弱光下西葫蘆幼苗傷害效果最佳。[來源:2020(6):32~37,60]
三峽庫區農業面臨化肥過量施用引起的生態問題和農民增產增收的雙重壓力。選取榨菜、臍橙、蜜桔和茶葉4種典型庫區農作物進行納米碳增效生物有機肥減肥增產大田示范試驗。以常規施肥量的生物有機肥為對照,納米碳增效生物有機肥分別采用常規施肥量的100%、90%、70%和50%,研究和分析對作物生物性狀和產量的影響。結果表明:該納米碳增效生物有機肥的減肥增產效果顯著。在采用常規施肥量70%的情況下,榨菜、臍橙、蜜桔和茶葉分別增產67.4%、44.4%、9.1%和23.5%。該納米碳增效生物有機肥的施用和推廣對減少因肥料流失引起的水庫面源污染和增加種植經濟效益潛力巨大。[來源:2020(6):44~50]
為了解不同分子量腐植酸組分的功能特性及其對作物生長發育的影響,選用褐煤粉,經氧化浸提離心后獲得腐植酸,用不同極徑的超濾膜通過流動分析將腐植酸進行分離,獲得分子量〈1000 Da、1000~5000 Da、5000~10000 Da、10000~30000 Da、30000~50000 Da、〉50000 Da的6個腐植酸組分,通過小麥幼苗試驗和油菜盆栽試驗,對不同分子量腐植酸組分進行效果驗證。結果表明:分子量在30000 Da以下的腐植酸組分對小麥幼苗的促生效果更顯著,分子量在10000 Da以下的腐植酸組分對盆栽油菜具有明顯的增產作用。[來源:2020(6):51~55]
以苦瓜為試驗材料,采用田間試驗方法,研究腐植酸肥料對苦瓜生長發育及產量的影響。結果表明:與施用普通復合肥相比較,在苗期,施用腐植酸肥料處理的苦瓜生長更快,株高、莖粗增長顯著;在花期,施用腐植酸肥料處理的苦瓜坐果數顯著增多;在結果期,施用腐植酸肥料處理的苦瓜果長、果徑、單果重、產量顯著增加,增產率達6.67%。從經濟效益上分析,施用腐植酸肥料成本節約了4.97%,而產生經濟效益提高了6.67%。[來源:2021(1):35~38]
為了達到規?;弋a優質種植赤芍,從營養角度入手,通過單因素盆栽試驗,確定影響赤芍產量和品質(芍藥苷含量)的營養因素。結果表明:氮、磷、鉀、有機質處理對赤芍產量的影響均呈先增加后降低趨勢,氮2.0 g/kg、磷0.24 g/kg、鉀0.6 g/kg及有機質15 g/kg土時分別達到高產量水平,影響效果大小依次為有機質〉氮〉磷〉鉀;干物質是產量形成的基礎,有機質、氮、磷、鉀對赤芍根干物質含量的影響呈線性正相關,系數分別為0.9690、0.9123、0.9020、0.7409;對芍藥苷含量影響差別較大,趨勢也不盡相同,影響效果大小依次為磷〉有機質〉氮〉鉀。綜上所述,對赤芍產量和品質影響的關鍵養分因子為有機質、氮和磷。[來源:2021(2):34~37,58]
針對廣西百色煙區長期干旱的情況,通過滴灌條件下混施腐植酸復合肥,探究5種不同施肥方式對烤煙產質量的影響。結果表明:采用滴灌技術配合施用腐植酸復合肥的方式能夠增加煙葉的葉長、葉寬,增加烤煙的莖圍,提高產質量。其中滴灌+施用腐植酸復合肥200 kg/hm2處理的烤煙農藝性狀和經濟性狀最高。施用腐植酸復合肥能改善煙葉品質,協調煙葉化學成分,綜合評價好,提高上等煙、中上等煙比例。因此,建議百色煙區采用滴灌技術配合施用腐植酸復合肥用量200 kg/hm2為優。[來源:2021(2):38~43]
針對電解錳渣堆放過程中釋放大量Mn產生的水環境污染問題,利用改性腐植酸與殼聚糖制備了殼聚糖-改性腐植酸復合材料,探究該復合材料對錳渣中Mn的固化效應及其對黑麥草生長的影響。結果表明:殼聚糖-改性腐植酸復合材料對錳渣中Mn的固化效率達到47.6%~79.6%,添加這種復合材料的錳渣-土壤混合基質對黑麥草生長有顯著促進作用,黑麥草種植近一個月后的株高、生物量比對照平均增加了56.7%、175.6%;而且錳渣-土壤混合基質滲濾液中Mn的濃度降低了67.4%~83.7%。殼聚糖-改性腐植酸復合材料可以應用于錳渣堆場的生態修復工程。[來源:2021(4):20~26]
在酸性土壤上,研究了不同調酸型土壤調理劑對蘿卜-芹菜輪作農藝性狀和化學性質的影響。設4個處理:CK、石灰+風化煤(I)、氫氧化鉀+風化煤(II)、硅鈣鉀鎂(III)。結果表明:在蘿卜產量提升上,石灰+風化煤和硅鈣鉀鎂分別使蘿卜增產10.3%和12.6%,而氫氧化鉀+風化煤蘿卜增產效果不明顯。從芹菜的葉綠素、株高、莖粗及產量來看,石灰+風化煤在芹菜的生長上表現最優,其次是硅鈣鉀鎂,再次是氫氧化鉀+風化煤,對照基本絕產。蘿卜-芹菜輪作后,在改良土壤的pH值和交換性酸上,與對照比,石灰+風化煤、硅鈣鉀鎂可使土壤pH值提高0.42、0.11個單位,而氫氧化鉀+風化煤施用后土壤出現了一定的復酸化現象;在土壤養分上,與對照比,施用土壤調理劑的各處理均提高了酸性土壤的硝態氮、有效磷、速效鉀和有機質含量。[來源:2021(4):32~38]