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上海立体绿化固化基质厂家

来源:***公司 发布时间:2022年07月28日

    对栽培作物生长有较大影响的基质化学性质主要有基质的化学组成及由此而引起的化学稳定性,酸碱性,物理化学吸收能力(阳离子代换量).缓冲能力和电导率。◎基质的化学稳定性是指基质发生化学变化的难易程度。无土栽培基质要求有较强的化学稳定性,以减少其对营养液平衡的影响。基质的组成成分不同,其化学稳定性存在较大差异。①由无机矿物构成的基质如砂,石砾等.若其由石英.长石、云母等矿物组成。化学稳定性**强∶由角闪石、辉石等组成的次之;而以石灰石,白云石等碳酸盐矿物组成的化学性质**不稳定,产生的。②由植物残体构成的基质,如泥炭、木属、稻壳.甘蔗渣等.其组成成分复杂,对营养液的影响较大,其组成成分大体分为三类,一类是易被微生物分解的物质,如糖,淀粉、有机物等。使用初期易引起N缺乏;一类是有毒物质,如某些有机酸.酚类、丹宁等,0根系,还有一类是不易分解物质,如木质素.腐殖质等,这类基质**稳定。使用时**安全。如泥炭和经过堆沤处理后腐熟了的木屑.树皮.甘蔗渣等。作为无土栽培基质,含***,第二类物质较多的基质不经处理是不能直接使用的,比较安全的办法是要将其沤制腐熟后再使用,堆沤是为了消除基质中易分解物质和有毒物质。 钵块的材料可用岩棉、草炭、椰壳发酵物等。上海立体绿化固化基质厂家

    总孔隙度是指基质中持水孔隙和通气孔隙的总和,总孔隙度=(1-容重比重)×100。总孔隙度大的基质疏松,通透性良好,有利于作物根系生长,但固定作用较差。孔隙度小的基质不利于根系发育。通气孔隙是指基质中空气所能够占据的空间,一般孔隙直径在。适宜育苗基质的总孔隙度要在54%以上,持水量要大于150%。孔隙性是基质的重要物理性质,包括孔隙度和孔径分配,影响和决定基质的通气、排水、持水、容重等性质。良好孔隙性的基质,具有较大的孔隙度和适宜的大小孔隙配比,配合合理的灌溉方法,能够同时满足植物生长对水分和空气的要求,有利于养分状况的调节,有利于植物根系的伸展和活动。基质具有支持、固定植物的使命,容重不能太小,但蔬菜无土栽培生产中采用吊线来支撑植物体和果实的重量,为减少生产操作中的劳力支出,容重可以很小,由于孔隙度与容重呈反相关,因此孔隙度可以较大。综合目前使用的基质材料的总孔隙度在60%-90%之间较好。 湖南立体绿化固化基质养护主要使用中小粒径的锯木屑,这种材料吸水性强,不同树木产生的锯木屑性质也不尽相同。

    无土栽培基质是能为植物提供稳定协调的水、气、肥结构的生长介质,它除了支持、固定植株外,更重要的是充当养分和水分的载体,使来自营养液的养分和水分得以中转,植物根系从中按需选择吸收。目前,世界上90%的无土栽培形式都是基质栽培。基质是无土栽培的基础与**,所以基质的选择与配方研究是栽培成功与否的关键。单一基质由于理化性状上的缺陷很难满足作物生长的各项要求,加之生产成本、栽培管理等方面的因素,用多种基质按一定比例混合形成复合基质更经济、适用。基质材料的配比必须要有科学性,并应根据不同基质材料的理化性质及栽培作物生物学特性进行配比,因而准确测定基质理化性状就显得很重要。

    对基质的物理性质有明显影响。随着基质颗粒中小颗粒的逐渐增加,基质的容重增大,对于土壤来说,水分保持在孔隙中,饱和含水量是土壤的孔隙全部充满水分时的含水量,其数值与土壤的总孔隙度相同。而对于珍珠岩等基质,除孔隙充满水分外,颗粒本身的表面或内部也吸收水分,所以它的饱和含水量的数值大于总孔隙度。这也从另一个侧面说明了基质持水性一般都较好,植物对水分的需求可通过良好的持水性和及时灌溉解决,而通气性必须靠基质本身的通气孔隙来解决,因而,基质的通气性在某种程度上比持水性更为重要。特别是单一基质,颗粒均匀,孔隙也均一,持水性和通气性的矛盾不协调,而复合基质则能利用不同材料理化性质的特点达到结构和性能的优化。 从国内外无土栽培研究和生产实践的历史与现状看,有机型基质使用较少。

    肥力不足;一、蔬菜缺氮肥:初叶片表现为淡绿色或黄色,不久茎秆也重复同样的变化。叶色变化通长是从老叶开始,而后逐步扩展到整个叶蔟。二、蔬菜缺磷肥:初表现为生长缓慢,随后叶片呈褪绿病斑,茎杆变细,富含木质,叶片较小,叶色较深,背面呈红紫色,延迟结实和果实的成熟。三、蔬菜缺钾肥:初表现为植株基部具有灰绿色叶片,随后叶片呈青铜色或黄褐色,叶缘变为褐色,沿叶脉呈现斑点,腐烂或死亡,茎细长,变硬、富含木质。四、蔬菜缺钙肥:表现为生长缓慢,形成粗大的富含木质的茎,植株顶端及细嫩部位表现明显。番茄缺钙,则容易得脐qi腐病,其具体表现为果实顶部(脐部)开始出现圆形褐腐,严重时整个果实腐烂,有时伴随出现黑色霉状物。黄瓜缺钙,表现为上部叶片皱缩,不舒展,植株**、生长缓慢,干枯,容易与黄瓜的黑星病相混淆,其主要区别为黑星病病斑易破碎。五、蔬菜缺微肥:出现叶脉间失绿、直立,顶端先受影响而生长缓慢,预示缺锌。若顶端生长点死亡,根系发育不良,开花蔬菜只开花不结实或开花不正常,预示着缺硼。若新生的叶片已开始失绿,渐渐褪变成白色,预示着缺铁。 。传统立体绿化施工方 式,由于种植基质重量与其散状的物理结构,无法应用于承 载性能较差的屋顶及墙体结构。上海生态固化基质吧

自然状态下 , 单位容积基质的干物重 。容重与 基质的粒径 、总孔隙度有关。上海立体绿化固化基质厂家

采用环刀法测定基质的物理指标时,环刀容积较小( 100 cm3) ,基质孔隙度较大,导致误差较大。通 过不同基质量容重对比分析可知,选用 3 L 基质量测其物理指标精度能满足要求,浸泡时间以 24 h 为 宜,倒置时间以 8 h 为宜。取已知体( 容) 积( V≥4 L,标出 3 L 线并用小刀凿以小缝隙) 的塑料烧杯,称 净重( W1 ) ; 把自然风干的待测基质装填入塑料烧杯至 3 L 线,称重( W2 ) ; 然后将装有基质的塑料烧杯用 两层湿纱布封口,并将所凿缝隙用防水胶布封住,浸泡在水中 24 h 后( 水位线始终要没过容器顶部至少 2 cm) ,从水中取出,除去封口胶布,让 3 L 线以上水分自由溢出,即为饱和水状态下称重( W3 ) ,并将封 口用的湿纱布称重( W4 ) ; ***用湿纱布包住塑料烧杯后倒置,让烧杯内的水分( 重力水) 自由沥干,称 重( W5 ) 。按以下公式计算各物理指标:

容重( g /cm3) : BD = ( W2 - W1 ) /3 000.

持水能力( % ) : θf = ( W5 - W1 - W4 ) /( W2 - W1 ) × 100.  

总孔隙度( % ) : TP = ( W3 - W2 ) /3 000 × 100. 

通气孔隙( % ) : AFP = ( W3 + W4 - W5 ) /3 000 × 100.

 持水孔隙( % ) : WFP = TP - AFP. 

气水比 = 通气孔隙度 AFP /持水孔隙 HWP. 

针对所选材料,测定其各项物理指标。


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