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间断供液时间对营养液膜栽培番茄生长及产量的影响

致谢第4-9页
摘要第9-10页
1 文献综述第10-20页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 无土栽培及其相关研究第10-14页
        1.2.1 无土栽培的优势第11-12页
            1.2.1.1 减少病虫害的发生,避免土壤的连作障碍第11页
            1.2.1.2 节水省肥,省工省力第11页
            1.2.1.3 扩展了农业生产的空间第11-12页
            1.2.1.4 作物长势强,高产优质第12页
            1.2.1.5 推进农业现代化的步伐第12页
        1.2.2 无土栽培的分类第12-13页
            1.2.2.1 营养液栽培第12-13页
            1.2.2.2 固体基质栽培第13页
        1.2.3 国外无土栽培研究第13页
        1.2.4 国内无土栽培概况第13-14页
    1.3 营养液膜栽培技术第14-18页
        1.3.1 营养液膜栽培的优势第14-15页
            1.3.1.1 结构简单,可自行设计安装第14页
            1.3.1.2 提高水肥利用率第14页
            1.3.1.3 解决了根系供氧问题第14-15页
            1.3.1.4 进一步解放根系生长环境,充分发挥作物的生长优势第15页
            1.3.1.5 自动化水平高,进一步解放和发展生产力第15页
            1.3.1.6 设施环境易于调控第15页
            1.3.1.7 高产出高效益第15页
        1.3.2 营养液膜栽培的不足第15-16页
            1.3.2.1 栽培床的坡降要求严格第15页
            1.3.2.2 营养液的污染第15页
            1.3.2.3 营养液的稳定性差第15-16页
            1.3.2.4 废液的处理困难第16页
            1.3.2.5 根际温度变化幅度大第16页
            1.3.2.6 水质和电力的要求第16页
            1.3.2.7 管理操作需要一定技术水准第16页
        1.3.3 营养液膜栽培的关键技术第16-18页
            1.3.3.1 营养液配方第16-17页
            1.3.3.2 营养液的消毒与更换第17页
            1.3.3.3 营养液可溶性离子浓度、酸碱度、溶氧量的控制第17页
            1.3.3.4 根际温度的调控第17页
            1.3.3.5 栽培槽适宜的坡降与长度第17页
            1.3.3.6 育苗与移植第17-18页
            1.3.3.7 作物根系的管理第18页
    1.4 营养液膜栽培技术的研究第18-20页
        1.4.1 营养液膜栽培设施的研究第18-19页
        1.4.2 营养液膜栽培营养液配方的研究第19页
        1.4.3 营养液膜栽培溶氧的研究第19页
        1.4.4 营养液膜栽培温度的研究第19页
        1.4.5 营养液膜栽培供液制度的研究第19-20页
2 引言第20-21页
3 材料与方法第21-25页
    3.1 技术路线第21页
    3.2 试验时间与地点第21页
    3.3 试验材料第21页
    3.4 试验设计与方法第21-22页
    3.5 测定项目与方法第22-25页
        3.5.1 植株形态指标的测定第22-23页
        3.5.2 番茄产量的测定第23页
        3.5.3 植株氮磷钾的测定第23页
        3.5.4 果实品质的测定第23-24页
            3.5.4.1 可溶性糖含量的测定第23-24页
            3.5.4.2 有机酸含量的测定第24页
            3.5.4.3 VC含量的测定第24页
        3.5.5 水电肥消耗及水肥生产效率第24页
        3.5.6 根际温度的测量第24-25页
4 结果与分析第25-43页
    4.1 不同供液制度处理对番茄植株生长指标的影响第25-33页
        4.1.1 不同供液制度处理对番茄株高的影响第25-26页
        4.1.2 不同供液制度处理对番茄茎粗的影响第26-27页
        4.1.3 不同供液制度处理对番茄叶片数的影响第27-28页
        4.1.4 不同供液制度处理对番茄叶面积和叶鲜重的影响第28-29页
        4.1.5 不同供液制度处理对番茄植株干鲜重的影响第29-31页
        4.1.6 不同供液制度处理对番茄植株叶绿素含量及光合特性的影响第31-33页
    4.2 不同供液制度处理对番茄产量和品质指标的影响第33-36页
        4.2.1 不同供液制度处理对番茄单株单果重、优果率及产量的影响第33-34页
        4.2.2 不同供液制度处理对番茄品质的影响第34-36页
    4.3 不同供液制度处理对番茄矿质元素吸收的影响第36-39页
        4.3.1 不同供液制度处理对番茄植株氮元素吸收的影响第36-37页
        4.3.2 不同供液制度处理对番茄植株磷元素吸收的影响第37-38页
        4.3.3 不同供液制度处理对番茄植株钾元素吸收的影响第38-39页
    4.4 不同供液制度处理水电肥消耗情况第39-41页
        4.4.1 不同供液制度处理消耗电能的情况第39页
        4.4.2 不同供液制度处理对番茄消耗水及水分生产效率的影响第39-41页
        4.4.3 不同供液制度处理对番茄肥料生产力的影响第41页
    4.5 栽培槽在地面上下对根系温度影响第41-43页
5 结论和讨论第43-45页
    5.1 结论第43页
        5.1.1 不同供液制度处理对番茄形态指标、光合指标、干鲜重的影响第43页
        5.1.2 不同供液制度处理对番茄产量和品质指标的影响第43页
        5.1.3 不同供液制度处理对番茄矿质元素吸收及耗液量的情况第43页
        5.1.4 栽培槽在地面上下对番茄的影响第43页
        5.1.5 最优间隔供液时间第43页
    5.2 讨论第43-45页
参考文献第45-49页
ABSTRACT第49-50页

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