范文一:土壤团聚体分析仪在研究土壤团粒结构中的意义
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土壤团聚体分析仪在研究土壤团粒结构中的意义
土壤是植物赖以生存的基础,因此近年来土壤改良已经成为农业发展中一个重要的课题,而托普云农土壤团聚体分析仪等仪器的应用,更是为土壤改良提供了重要的技术支持,对于现代农业的发展具有重要的促进作用。
托普云农土壤团聚体分析仪是用于分析土壤团粒结构的专用仪器,为了让大家更好的理解利用托普云农土壤团聚体分析仪研究土壤团粒结构的意义,这里有必要科普一下什么是团粒结构。团粒结构是由若干土壤单粒粘结在一起形成团聚体的一种土壤结构。这种结构体表现为团粒间为大孔隙,团粒内为小孔隙,大小孔隙同时存在且比例适当,总孔隙度高,无效孔隙少。
土壤团粒结构是一种较为特殊的结构体,对于植物的生长具有重要的影响作用,比如土壤团粒结构起着起着空气走廊的作用;是作物根系的小水库;是作物生长的小肥料库;团粒结构的土壤土质疏松,易于耕作,宜耕期长,耕作质量好,种子易于发芽出土,根系易于伸展,出苗整齐;能够维持较高的土壤生物多样性等,由此可见,具有团粒结构的土壤有着水气、养分供应与积累协调、耕性良好、根系生长良好的特性,是农业丰产稳产的重要保障。因此,它是土壤最理想的结构,其多少,是土壤肥沃的重要标志。
而利用托普云农土壤团聚体分析仪研究土壤团粒结构,可以帮助了解土壤状况,针对于不同的土壤结构,采取合理的措施来形成土壤团粒结构,比如增施有机肥,提高土壤有机质含量;正确的土壤耕作;合理的轮作制度;调节土壤阳离子组成、土壤结构改良剂的应用;合理灌溉、晒垡和冻垡等。由此可见利用土壤
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团聚体分析仪研究土壤团粒结构是具有非常实际的意义和价值的,它的应用,能够为土壤改良提供依据,从而制定切实有效的改良措施,来保障土壤的物理、化学和生物肥力,实现增产增效的目标。
其他土壤仪器:土壤养分速测仪、便携式无线墒情综合监测仪、土壤酸度计、土壤水分测定仪、土壤水分、温度、盐分三参数速测仪、土壤水势测定仪、土壤容重测定仪、土壤硬度计、土壤紧实度测定仪
范文二:土壤团粒结构分析仪检测土壤肥力的四大功能
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土壤团粒结构分析仪检测土壤肥力的四大功能
托普云农土壤团粒结构分析仪适用于土壤,环境,地遥,地质水土流失等实验室对团聚体的分析。团粒结构是肥力的基础,团粒结构与土壤肥力的关系主要表现在调节土壤水份分与空气的矛盾;协调土壤养分的消耗和积累的矛盾;稳定土温;改善土壤耕性,有利于作物根系伸展。
普云农研发生产的土壤团粒结构分析仪这几年一直受农业群体客户的喜爱,在外行看来这或许不能理解。很多人都疏忽了土壤团粒状态对植物生长的重要性,其实对于土壤团粒的关注自古就有,一直以来我们对农作物土壤的松土行为就是为了让土壤保持适宜的团粒状态,只不过以前是凭经验松土,现在我们是使用土壤团粒结构分析仪来进行检查再科学松土而已。下面我们来看看团粒土壤的4大优势:
1 团粒结构土壤中大小孔隙兼备,团粒间有非毛管孔隙,使土壤既能保水,又能透水,并造成良好的土壤空气和热量状况,有利于根系的伸展及养分的保存和供应。团粒结构是土壤肥沃的标志之一。
2 土壤胶体有较大的比表面积,在溶液中带有电荷,并有吸收、膨胀、收缩、分散、凝聚、粘结和可塑性等特性。由于土壤中有机胶体吸收性强,因此土壤吸收某些溶解的养料就多,这样,土壤保肥性就强。
3 在团粒结构中,在团粒的表面(大孔隙)和空气接触,有好气性微生物活
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动,有机质迅速分解,供应有效养分;在团粒内部(毛管孔隙),贮存毛管水而通气不良,只有嫌气微生物活动,有利于养分贮藏。因而土壤微生物活动强烈,生物活性强,土壤养分供应较多,所以有效肥力较高。
4 团粒结构的土壤宜于耕作 具有良好的耕层结构 调节水 气矛盾的能力强,保肥和供肥能力较强。
看了以上4大优势,我想大家也应该明白为什么托普生产的土壤团粒结构分析仪这么受欢迎了。购买土壤团粒结构分析仪找托普,上市公司、品质保障、性价比高。
一、托普云农土壤团粒分析仪/土壤团粒结构分析仪/土壤团聚体分析仪功能特点:
产品性能稳定,故障率低。
噪音低,可调速。
带定时设置功能,运行时间数码管显示。
带应急暂停开关,带异常停止工作。
电机为调速电机,可以调整上下运动次数。
不同孔径的不锈钢筛可选。
带漏电保护器,保护用电安全。
二、托普云农土壤团粒分析仪/土壤团粒结构分析仪/土壤团聚体分析仪技术参数:
主机尺寸:长 512mm*宽 512mm*高 760mm
上下行程:50 mm
定时范围:0-60 分钟
转速:1450 转/分钟
筛上下次数:(快慢可调)1-45 次/分钟
最大功率:120W
工作电压:220V?20% 50HZ
三、托普云农土壤团粒分析仪/土壤团粒结构分析仪/土壤团聚体分析仪仪器配置:
主机:1台;不锈钢水桶:4个;挂架:4个;挡杆:4根;4目标准筛(4个);6目标准(4个);10目标准筛(4个);18目标准筛(4个);30目标准筛(4个);65目标准筛(4个)
其他土壤仪器:土壤养分速测仪、便携式无线墒情综合监测仪、土壤酸度计、土壤水分测定仪、土壤水分、温度、盐分三参数速测仪、土壤水势测定仪、土壤容重测定仪、土壤硬度计、土壤紧实度测定仪
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公司简介:
浙江托普云农科技股份有限公司
, 农业物联网、农业信息化综合解决方案服务商
托普云农潜心十二年致力于中国农业信息化发展,同时提供面向土壤、农业气象、种子、植物生理、植物保护、粮油食品等监测检测精准农业仪器装备。 迄今为止已获国家发明专利5项、实用新型专利42项,软件著作权70余项,软件登记证书18项,被评为国家高新技术企业、杭州市院士工作站,研发实力强~受到多位行业专家及行业领导认可,智能硬件及农业信息化应用遍及全国~
上市公司(股票代码:833692)、大品牌,质量信得过、售后有保障~
范文三:应用土壤团聚体分析仪研究腐植酸共聚物对土壤团粒结构的影响
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应用土壤团聚体分析仪研究腐植酸共聚物对土壤团粒结构的影响
在农业领域,最热门的不过于土壤改良了,过于由于化肥、农药等的滥用,以及不科学的耕作,导致土壤污染和恶化问题越来越严重,而现代要大力发展农业,发展现代化的绿色农业,创建安全、健康的土壤是关键。而为了开展科学的土壤改良工作,在土壤改良的过程中不是依靠技术人员的经验或者是技术水平进行诊断,而是采用土壤团聚体分析仪等科学的土壤检测仪器进行检测,并根据这些检测结果来为土壤问题开出良方。
实际上土壤问题是非常复杂的问题,过去土壤出现了问题,农民并不清楚问题出在哪里,需要怎么做,往往是依据经验进行施肥灌溉,并没有什么依据,因此在生产的过程中,既难以发挥土壤的生产潜力,同时也使农业土壤的品质逐步下降,近年来更是达到了十分严峻的境地。而采用托普云农土壤团聚体分析仪等仪器进行检测之后,技术人员可以清楚的知道当前的土壤情况,主要是了解当前土壤的团粒结构情况,在制定改善土壤的团粒结构措施的时候也有据可循,改良措施的实施效果也会更加显著。
土壤团粒结构是土壤非常重要的一项特征,它代表了土壤的肥沃程度,而且它具有良好的通透性,协调水气的能力,也有较强的保肥和供肥的能力。因此利用托普云农土壤团聚体分析仪来对土壤进行诊断,并依据土壤的实际问题开出良方,可以促进更多土壤团粒结构的形成,帮助作物生长,提高农业的生态、健康程度,促进高效农业的发展,获得更高的农业产量和更好的作物品质。
土壤团粒结构是土壤一个重要的特性,通常认为土壤团粒结构与作物栽培品质之间存在着密切的关系,而且这种相关性呈现的是正相关,也就是团粒结构好
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的土壤能保证植物根系的良好生长,更加适于作物栽培。因此近年来随着社会对土壤问题的关注日益强烈,应用土壤团聚体分析仪来测定土壤的团粒结构,也成为当前研究土壤问题的一个热点。
土壤团粒的形成主要是由多种微生物分泌的多糖醛酸甙、粘粒矿物以及铁、铅的氢氧化物和腐殖质等胶结而成的,而当前土壤改良是农业土壤治理的关键,合成聚合物土壤改良剂作为改良劣质土壤最有效、快捷的手段之一越来越受到人们的重视,因此研究腐植酸共聚物对土壤团粒结构的影响,可以为创建良好的土壤团粒结构提供依据,实现科学改良土壤的目的,提高土壤种植的效益。这里利用托普云农土壤团聚体分析仪进行了测定和分析。
试验中通过在土壤中施加不同量的腐植酸共聚物,然后使用土壤团聚体分析仪来测定土壤的团粒结构,结果表明,共聚物在土壤中的施加量为0.00,、0.05,、0.10,、0.20,、0.30,,土壤大于0.25mm水稳定团粒结构含量明显增加,比对照样也就是共聚物在土壤中的施加量为0.00,的情况下增加了63.2-124.9,。由此也表明,腐植酸共聚物可以明显改善土壤的结构,对于提高土壤团粒结构含量有明显的促进效果。
范文四:团粒结构土壤的重要性
团粒结构土壤的重要性
当棚室土壤中出现各种不良情况,以及出现恶化的土壤,都有一个共同的特点就是团粒结构在不断减少。团粒结构是世界公认的最佳的土壤结构。我们一直倡导菜农培育健康的土壤,目的是让土壤拥有更多的团粒结构。因为团粒结构有着最佳的水、气、热、肥等因素的协调能力。
团粒结构最理想的粒径在0.5-10毫米之间,大小孔隙均匀,结构稳定,有着“小水库”、“小肥料库”之称。
团粒结构是土壤的“小水库”
把团粒结构比喻成土壤的“小水库”,是因为团粒结构有着良好的协调水分和空气的能力。具有团粒结构的土壤,由于团粒间大孔隙增加,大大地改善了土壤透气能力,容易接纳降雨和灌溉水。水分由大孔隙渗入土壤,逐步进到团粒内部的毛管孔隙中,使团粒内部充满水分,多余的水分继续渗湿下面的土层,减少了地表径流和冲刷侵蚀。所以这种土壤不像粘土的不渗水,又不像沙性土的不保水。大孔隙中的水分渗完以后,空气就能补充进去。团粒间空气充足,团粒内部贮存了水分,这样就解决了水分和空气的矛盾,适于作物生长的需要。雨后或灌溉后,团粒结构的表层土壤水分也会蒸发,表层团粒干燥以后,与下层团粒切断了联系,形成了一个隔离层,使下层水分不能借毛细管作用往上输送而蒸发,水分得以保存。 团粒结构使土壤变成了一个“小水库”。
团粒结构是土壤的“小肥料库”
“小肥料库”的作用就是既能够贮存养分,又能够或快速或长效地释放养分。团粒结构可以很好地协调土壤养分的消耗和积累之间的矛盾。具有团粒结构的土壤,团粒间大孔隙供氧充足,好气性微生物活动旺盛,因此团粒表面有机质、矿质养分等分解快而养分供应充足,可供植物利用。团粒内部小孔隙则相对缺乏空气,微生物活动缓慢,一些厌氧微生物进行嫌气分解,有机质分解缓慢而养分得以保存。团粒结构外部分解得越快,内部空气就越少,分解也就越慢。所以团粒结构的土壤是由团粒外层向内层逐渐分解释放养分,这样一方面既源源不断地向植物供应养分,另一方面,可以使团粒内部的养分积存起来。因此起到了“小肥料库”的作用。
团粒结构有着对温度及酸碱度的缓冲性能
团粒结构内部水分保持得好,干湿度变化稳定,那么土壤的温度变化就越小,所以团粒结构多的壤土的温度变化比不保水的沙土低,夜间却比沙土高。土温稳定,就有利于植物生长。特别是在寒冷的冬季,土壤温度变化小不仅可以降低对根系的影响,同时对整个棚室提供了稳定的夜温。
团粒结构中包含一定量的有机弱酸,它们可以起到对酸碱度的良好平衡。酸性土壤,氢离子浓度大,铁铝氧化物多,这些有机弱酸可以与铁、铝离子结合,释放出氢氧离子与土壤溶液中的氢离子起中和反应,从而降低了土壤酸度。对于碱性土壤,这些弱酸可以与过量的碳酸钠、钙、镁盐等发生反应,降低土壤的碱性。
加加旺激抗菌968微生物菌肥中含有大量的有益活性菌,有益菌能不断繁殖,能改善土壤的性质,如改善粘质土壤、沙质土壤,板结土壤、重金属及农药污染的土壤,能疏松土壤改善土壤的团粒结构。
每茬连续使用加加旺激抗菌968系列产品两年后,能形成团粒结构,而且土壤得到完全净化、修复,达到免闷棚、防死棵的神奇效果。
范文五:土壤团粒结构管理_李立华
第35卷第3期2006年5月
吉 林 林 业 科 技
JILINFORESTRYSCIENCEANDTECHNOLOGY
Vol135 No15
May12006
文章编号:1005-7129(2006)03-0011-01 中图分类号:S71415 文献标识码:A
土壤团粒结构管理
李立华,赵垦田,邵贵顺
河林业局,黑龙江加格达奇 165200)
摘要:本文以森林苗圃中常见的重壤土、轻壤土、沙壤土为研究对象,分析测定了与土壤水分有密切关系的土壤塑性限、塑性上限、粘点、塑性系数等物理机械性状,用塑性限作为土壤耕作的最高含水量指标。提出了合理耕作、休闲轮作、增施有机肥等土壤团粒结构管理技术措施。关键词:土壤;团粒结构;管理
1
2
3
(11黑龙江省林学会,黑龙江哈尔滨 150001;21东北林业大学,黑龙江哈尔滨 150040;31大兴安岭塔
Themanagementtosoilgranularstructure
LILi-Hua,ZHAOKen-tian,SHAOGui-shun
(11HeilongjiangForestrySociety,Harbin150001,China;21NortheastForestryUniversity,Harbin150040,China;31TaheForestryBureau,Tahe165200,China)
Abstract:Theresearchintoheavyloam,lightloamandsandyloam(whichtakenfromtheforestnurseryofTaheForestBureau,HeilongjiangProvince,China)analyzedsomephysicalpropertiesofthesoilsuchasplasticitylimit,theupperlimit,viscositynumberandplasticitycoefficient,andregardplasticitylimitasthehighestindexofmoisturecontent1Thispapergivesanintroductiononhowtomanagesoilgranularstructureinreasonablefarming,croprotating,organicfertilizerapplicationetc1Itwouldprovideabasistheoryandpracticeforcultivatinghigh-qualityseedlings1
Keywords:soil;granularstructure;management
近几十年来,世界农业耕地的地力衰退现
象已引起人们的普遍关注,究其原因,土壤的不合理耕作是重要的因素之一。由于不合理的耕作,破坏了土壤原有的良好结构,致使其理化性状向劣化方向发展,土壤肥力降低,造成农作物生长势衰退,农产品数量及质量下降。所以,目前世界各国在作物栽培过程中都把用地、养地和护地紧密结合起来。林业苗圃(含园林苗圃、
收稿日期:2006-03-25
作者简介:李立华(1961-),女,吉林榆树人,高工,硕士,主要从事林业科技管理工作1
花圃)的土壤也存在同样问题。由于林业苗圃
土地的耕作及管理制度不完善,致使圃地团粒结构破坏严重,地力明显衰退。为此广泛采用改土等措施来扭转这种局势,大大提高了育苗成本。本研究以塔河林业局中心苗圃的土壤为对象,测定、分析与土壤水分有密切关系的土壤机械物理性质:塑性限、塑性上限、粘点、塑性系数等,探讨土壤团粒结构管理的有效途径与措施。
1研究地点与方法
选择塔河林业局中心苗圃地中的重壤土、
))
轻壤土和沙壤土三种常见质地的土壤,测定与土壤水分有密切关系的塑性限、塑性上限、粘点、塑性系数等土壤机械物理性质。用塑性限作为土壤耕作的最高含水量。2结果与分析
苗木的正常生长需要有一个良好的土壤结构条件,但在田间条件下,尤其是经连续多年耕作后,几乎没有一种土壤的结构状态是十分合
表1
理的。不同树种的苗木或同一树种在不同的物候阶段对土壤环境的要求也不完全一致,创造和维持良好的土壤结构是培育优质壮苗的基本前提。苗圃土壤结构管理在目前条件下可通过以下几个方面实现。211合理耕作
合理耕作是创造适宜苗木生长的土壤结构条件的重要措施之一,其中极为重要的是确定耕作时的最佳土壤含水量。
在不同土壤结持度耕作的效果含水量
结持状态
PL
湿润酥软中等高低
潮湿塑性低低
高:有打滑下陷的趋势
LL很潮湿粘滞
高很低很低:打滑、下陷
土壤性能
干燥坚硬
抗压板抗破坏耕作曳引力
高很高很高
SL
注:SL是收缩限;PL是塑性限;LL是塑性上限。
土壤是由三相组成的,在水分的参与下产
生许多独特性能。低含水量时,土壤颗粒间的粘结力大,耕作时土壤阻力大,要消耗大量的机械功。
从表1看出,在酥软结持范围内土壤抗破坏的能力强,耕作曳引力也低。沙壤土较粘壤土和轻壤土酥软系数要大,表示前者适宜耕作的时机长。土壤含水量在塑性限以上时,机械对土壤施加的外力会使它发生塑性变形。所以,PL被认为是土壤能够耕作而结构不会被破坏的最高含水量。在林业苗圃的土壤作业中耕
表2质地沙壤土轻壤土重壤土
PL(%)221530183719
作也常在硬结持范围内进行,由此产生土块和尘末,土壤强度大导致设备保养费用大。而发生在塑性范围内的耕作更加普遍,由于机具的打滑与下陷产生结构破坏和压板大大增加,在酥软范围内的作业效率比前者大2~3倍。为此,应根据土壤质地及含水量变化情况,分别安排整地耕作时间。在同等条件下,粘壤土的适耕期短,可首先考虑,轻壤土居中,而沙壤土适耕期长,可机动灵活安排。从苗圃测定结果看,建议沙壤土适耕期最高含水量2215%,轻壤土不超过3018%,而重壤土不能超过3719%。
与土壤耕作有关的几个物理机械指标
粘点(%)321544165217
LL(%)351950106613
塑性系数131419122814
苗圃土壤的合理耕作除在耕作季节掌握适
耕期外,还应包括少耕或免耕。目前苗圃土壤整地作床实现机械化,灌溉事业大大发展;化肥工业的发展,使自然有机肥和化肥的比重发生
变化;除草剂广泛使用,使人工拔草、铲草、翻耕抑制杂草的方法已有所改变。这些变化也迫使原来的土壤处理(耕作)需发生相应的改变。因此要减少不必要的土壤耕作措(下转第25页)
)
4结论与讨论
411果梢斑螟是蛀食性害虫,具有隐敝为害、防治困难等特点,一旦蛀入球果就很难防治,必须掌握好初孵幼虫出现尚未蛀入球果的最佳时期进行化学防治。
412确定具体施药时间时,最好在红松雄花散粉后第5天、第15天、第25天,分别进行3次喷施药物防治。各地的生态条件不同,红松的物候期亦不同,应结合本地物候观测确定具体的防治时间。
413球果被害率防治效果表明,吉林通化林药厂生产的20%杀铃脲悬浮剂为最佳药剂,防治效果达88%。防治效果(%)=[对照区平均被害率(74%)-施药区平均被害率(9%)]P对照
区平均被害率(74%)*100=88%。因今年防
治时(6~7月份)试验区气候特殊,多属阴雨天气,若多为晴天防治效果会更加明显。414为防止长期使用1种药剂而使害虫产生抗药性,可以将防治效果比较好的25%灭幼脲悬浮剂、20%除虫脲悬浮剂与20%杀铃脲悬浮剂交替使用。
415在观测中我们发现果梢斑螟有2种主要天敌,一种为寄生蜂,寄生率为22%;一种为寄生蝇,寄生率为15%。因此,从保护天敌的角度出发,不应使用40%氧化乐果。在进行果梢斑螟的防治过程中,如果掌握好最佳防治时间,选择不伤天敌的最佳药剂,随着化学防治后虫口密度的减少,天敌数量的增多,其害虫种群数量在短时期内即可降低,达到理想的防治效果。
(上接第12页)施,选择适当参数的机具。212合理轮作和增施有机肥料
苗木培育不同于农作物栽培,最后苗木收获整个植株,包括地下的大部分生物量,而许多一年生农作物大量根系被留在土壤中,改善土壤结构,形成大量良好的团聚体。由于育苗生产任务量大,育苗地面积相对又小,圃地休闲措施受到限制,这就更需要合理轮作和增施有机肥。配合种植多年生豆科牧草对改善苗圃的酸性土壤的结构具有明显的作用。施有机肥料有利于土壤形成团聚体,土壤有机质增加导致粘着性降低、塑性限提高,土壤耕作性得到明显改善。
213应用人工结构改善剂
应用化学工业的发展使在苗圃中应用人工结构改良剂以改善和保持土壤结构。成为可能增加土壤团聚体稳定性的关键是土壤中必须能够胶结土粒的不可逆或弱度可逆的胶结物质。在自然条件下它们主要是通过根系的活动而获得。当条件良好时稳定团聚体的形成一般需3~4a时间,而在苗圃中大量施用有机肥料又因
其来源受到一定限制,这就使应用人工土壤结构改良剂在目前具有一定的现实意义。3结论与建议
311在苗圃的各作业区内,应根据土壤质地和含水量,合理安排生产。粘壤土的适耕期短,应首先考虑,轻壤土居中,而沙壤土适耕期较长,可机动灵活安排春耕或秋耕。
312在塔河林业局中心苗圃,沙壤土的适耕期最高含水量为2215%,轻壤土不超过3018%,而重壤土不能超过3719%。
313改善土壤结构是苗圃育苗作业过程中的一项基本原则。合理耕作是土壤结构管理的重要物理措施,其关键是根据土壤质地掌握耕作的最佳时期(适耕期);轮作与休闲是提高土壤肥力的生物手段;施用有机肥和应用土壤结构改良剂是土壤团粒结构管理的化学措施。苗圃在育苗时,应把物理、化学、生物等诸多措施结合起来,加强土壤团粒结构的管理。这样苗圃地力的衰减会得到有效控制并能逐步恢复。
))
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