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亿佳田的空间电场
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附件3:空间电场与二氧化碳(碳素营养)同补的产量倍增效应的测定

(2012-04-19 21:26:03)
标签:

空间电场

二氧化碳

同补技术

水果化萝卜

光合作用

糖度

分类: 植物篇:温室与露地空间电场

附件3:

空间电场与二氧化碳(碳素营养)同补的产量倍增效应的测定

 

    空间电场(此处空间电场为正向空间电场,下略同)与二氧化碳同补可以促进任何植物生物产量显著提高,其促进生长效果不是两者单独作用的叠加,而是聚力扩增,譬如根菜类在同补条件下会产生产量倍增效应,而两者单独作用时的增产效果叠加也仅为同补的1/2不到。

一、实验目的

    确定在空间电场环境中,栽培作物(植物)在增补气态二氧化碳、碳酸氢钾(或碳酸钾)、碳酸氢钠(小苏打)的条件下或正常施肥的土壤栽培条件下表现的生长、形态差异。并以此确定营养液栽培、土壤栽培中的空间电场与二氧化碳同补效果最佳的碳素营养增补型式。

二、实验仪器和材料

    1.实验设备与检测仪器

    3DWF系列温室空间电场促生防病机(原3DFC系列温室电除雾防病促生机)、YD-660型烟气电净化二氧化碳增施机、XLZ-1090GXH红外线气体分析器、叶面积仪、糖度计。

    2.试材

    小白玉萝卜、莴苣、樱桃、甜瓜。

三、试验方法

    根据空间电场/二氧化碳增补理论,选择根菜类、叶菜类、果菜类、水果作为产量和品质的追求目标,检测同补条件下的增产幅度、含糖量和生长速度以及其他相关指标。

    1.小白玉萝卜的生长速度和含糖量的试验研究

    作为水果化萝卜的操作对象,小白玉萝卜具有生长速度快、本身含糖量相对其他白萝卜要高一些,因而采用空间电场/二氧化碳同补便能够获得更高的生长速度和甜度。

表1 小白玉萝卜同补与对照生长速度和糖度的变化值

 

 

鲜重 g/株

试验组

鲜重 g/株

对照组

糖度 %

试验组

糖度 &

对照组

 播种日期 ---  --- --- ---
 第10日        
 第18日        
 第38日        

 

    2.莴苣的生长速度与含糖量的实验研究

    结球莴苣作为鲜食,其产量和口感一直是科学家努力追求的目标。在空间电场/二氧化碳同补条件下,莴苣生长速度会大幅度超过单纯的生产环境,且心腐病等生理病害消失,同时病害也在空间电场作用下得到预防,故可实现很彻底的无农药栽培,是有机莴苣栽培的关键技术措施。另外,空间电场/二氧化碳的同补又会增加甜度和爽口性,故这是一种新的栽培莴苣模式,很值得农业企业的模仿和实践。

表2 同补与常规环境中莴苣的生长速度与含糖量的数据检测

 

 

鲜重 g/株

试验组

鲜重 g/株

对照组

糖度 %

试验组

糖度 &

对照组

 移栽日期 ---  --- --- ---
 第15日        
 第30日        
 第45日        

 

    3.同补环境中甜瓜产量和品质表现的研究

    空间电场/二氧化碳同补环境中甜瓜生长表现特殊:茎节缩短、根系与叶片活力之高足以可以同时进行双瓜同生长且产量会高于传统栽培70%左右。试验测量数据填入表3.

表3 同补与对照环境中甜瓜产量和品质监测数据

 项目  产量 ㎏/667㎡  甜度 %  第8叶叶面积 C㎡/12株
 试验组      
 对照组      

    4.同补环境中樱桃产量和糖度的试验研究

    在同补环境中,樱桃生长表现的特殊性在于早熟与高产并不冲突,而且甜度高和极少裂果。本试验目的确定空间电场与二氧化碳同补条件下樱桃的产量、成熟期和含糖量与常规环境的差异。其监测数据填入表4.

表4 同补与对照环境中樱桃产量和糖度的监测数据

 

 成熟日期  产量 ㎏/667㎡  100粒甜度 % 裂果数 个/株 
       

 

    5.光合作用效率检测

    检测空间电场环境中小白玉或莴苣温室内的二氧化碳浓度变化情况。以全部黑暗(保温被未卷起时)环境中的二氧化碳浓度为基准,监测卷起保温被后(晴天阳关充足为准)3小时内二氧化碳浓度的变化数据,填入表5.

表5 空间电场与对照环境中二氧化碳浓度的测定值  %

 

 项目   全黑  全亮60分钟时 全亮120分钟时   全亮180分钟时 
 试验组        
 对照组        

   此组是为了确定黑暗情况下试验温室和对照温室的二氧化碳浓度差异以及阳光照射后二氧化碳浓度的变化速率。通常,在空间电场环境中,夜间温室内的二氧化碳浓度要低于对照组,这是因为空间电场抑制了呼吸作用,而当阳光照射时,空间电场又可促进光合作用促使二氧化碳浓度迅速降低。

四、分析

   (略)

附件3-1:

 

附件3:空间电场与二氧化碳(碳素营养)同补的产量倍增效应的测定

XLZ-1090GXH红外线气体分析器

    1.工作原理
  该仪器属于不分光式红外线气体分析器,其工作原理是基于某些气体对红外线的选择性吸收。仪器采用单光源、单管隔半气室及先进的检测器,工艺精湛、分析精度高、稳定性好。
    2.用途及应用范围
    XLZ-1090GXH红外线气体分析器用于连续分析CO2、一种气体在多种气体混合物中的含量。
产品应用领域广泛:

    3.主要技术数据

  量程:最小量程为050ppm;最大量程为0100%(根据需要确定)
  重复性:≤1%   (分辨率: 常量:≤ 0.01%  v/v,  微量:1ppm)
  稳定性:零点漂移      ≤±1%F.S/48h
  量程漂移      ≤±1%F.S/48h
  线性误差: ≤±1%F.S
  仪器的响应时间:T9015s
  被测气体的流量:0.53L/min
  使用环境温度:040℃;相对湿度:≤90%
  电源:220V±10%50±0.5Hz  150W
  测量值输出:020mA; 010mV; 420mA15V(按用户要求提供,在最大负载600Ω内不受负载影响,数字式显示。)
 
附件3-2:
附件3:空间电场与二氧化碳(碳素营养)同补的产量倍增效应的测定
 
1241-叶面积仪
 
  介绍
  可用于快速地测量离体和非离体的大多数常见植物叶片,获取叶片面积、周长、长度、宽度等参数,具有结构简单、测量速度快,测量精度高,易使用,易维护的特点。
    可广泛适用于植物生理生态学教学和研究;农作物、林木、花卉,果树、蔬菜的栽培和育种研究。适合大专院校实验室和农林科研部门应用。
   一、功能
   1.测量功能
   可以即时测量叶片面积、周长、长度、宽度
   可以测量离体和非离体叶片
   无需校准
   叶缘不齐或有虫洞不影响测量结果
   2.设置功能
   设置文件名,采用英文字母、字符加数字的形式
   设置显示项,可以任意选定和显示各测量项目
   3.数据查看
   可翻阅仪器内存中的历史测量数据
   4.计算功能
   可计算叶面积的累加值、平均值
   5.时间功能
   仪器内部自带时间、日期功能
   可随测量数据保存测量时间
   6.传输功能
   采用USB接口替代RS232串行接口。进行数据传输
    USB采用免安装驱动程序的HID工作方式,使用更简单
    用USB口实现程序升级
   7.系统信息查看
   可随时获取电池电压信息、存储空间剩余容量、仪器固件版本等信息
   8.供电功能:
   可充电镍氢电池,工作时间长,易维护,安全可靠
   9.便携功能:
   小巧轻便,操作简单
   适合室内和野外使用
   二、技术参数 
   1.主要传感器
    CIS接触式图像传感
    2.测量参数
   测量单位:毫米,平方毫米
   最大扫描长度:300mm
   最大有效扫描宽度:142 mm
   扫描速度:200 mm/s
   面积测量精度:±2% (样品面积大于10cm2)
   面积分辨率:0.1mm2
   长度分辨率:1mm
   宽度分辨率:0.1mm
   最大测量厚度:≤6mm
   3.主 
   显 示 器:128*32点阵,2行,中文界面显示
   数据存储:9999组测量数据
   接    口:USB2.0
   电    源:7.2 V镍氢2.5AH可充电电池
   电    量:一次充电可扫描1500次以上
   尺    寸:
   主机:182 × 64 × 40 mm
   底板:352 × 230 mm
   重    量:1kg
   工作温度:0~50℃

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