符号说明 | 第5-9页 |
中文摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-14页 |
1 前言 | 第15-27页 |
1.1 铜制剂的研究现状 | 第15-17页 |
1.1.1 铜制剂的发展与应用 | 第15-16页 |
1.1.2 铜制剂的问题与不足 | 第16-17页 |
1.2 植物叶面的养分吸收 | 第17-23页 |
1.2.1 植物对铜的养分吸收 | 第18-19页 |
1.2.2 植物对铁的养分吸收 | 第19-20页 |
1.2.3 植物对锌的养分吸收 | 第20-21页 |
1.2.4 植物对硼的养分吸收 | 第21页 |
1.2.5 植物对钙的养分吸收 | 第21-22页 |
1.2.6 叶面肥的发展前景与不足 | 第22-23页 |
1.3 药肥一体化的研究进展 | 第23-24页 |
1.4 研究目的和意义 | 第24-26页 |
1.5 技术路线 | 第26-27页 |
2 材料与方法 | 第27-38页 |
2.1 卧式砂磨机生产含铁铜基叶面肥的工艺与产品检测 | 第27-28页 |
2.1.1 试验材料 | 第27页 |
2.1.2 试验设计 | 第27页 |
2.1.3 产品性能指标的检测 | 第27-28页 |
2.2 铜基叶面肥在葡萄、芹菜和茄子上的应用 | 第28-35页 |
2.2.1 试验材料 | 第28页 |
2.2.2 试验设计 | 第28-33页 |
2.2.3 测定项目与方法 | 第33-35页 |
2.3 模拟降雨下铜基叶面肥对茄子生长和防病效果的影响 | 第35-37页 |
2.3.1 试验材料 | 第35-36页 |
2.3.2 试验设计 | 第36-37页 |
2.3.3 测定指标与方法 | 第37页 |
2.4 数据处理与分析 | 第37-38页 |
3 结果与分析 | 第38-83页 |
3.1 卧式砂磨机不同研磨时间对含铁铜基叶面肥干悬浮剂的影响 | 第38-43页 |
3.1.1 不同研磨时间对含铁铜基叶面肥pH的影响 | 第38页 |
3.1.2 不同研磨时间对含铁铜基叶面肥粒径和比表面积的影响 | 第38-39页 |
3.1.3 不同研磨时间对含铁铜基叶面肥悬浮率的影响 | 第39-40页 |
3.1.4 含铁铜基叶面肥的红外光谱、XRD、SEM和EDX分析 | 第40-43页 |
3.2 铜基叶面肥对葡萄、芹菜和茄子产量和病情指数等生长效应的影响 | 第43-76页 |
3.2.1 铜基叶面肥的表面张力及在葡萄、芹菜叶片上的附着情况 | 第43-45页 |
3.2.2 铜基叶面肥对作物产量和病情指数的影响 | 第45-50页 |
3.2.3 铜基叶面肥对作物品质的影响 | 第50-53页 |
3.2.4 铜基叶面肥对植株营养元素含量的影响 | 第53-61页 |
3.2.5 铜基叶面肥对土壤营养元素含量的影响 | 第61-66页 |
3.2.6 铜基叶面肥对作物生长和生理特性的影响 | 第66-74页 |
3.2.7 控释氯化钾的释放特征和不同处理对土壤速效钾的影响 | 第74-76页 |
3.3 模拟降雨下铜基叶面肥对茄子生长防病效果的影响 | 第76-83页 |
3.3.1 不同喷施液与茄子叶片的接触角 | 第76页 |
3.3.2 不同处理对植株叶片铜含量及其淋失率的影响 | 第76-77页 |
3.3.3 不同处理对茄子灰霉病防治效果的影响 | 第77-78页 |
3.3.4 不同处理对茄子果实产量及生物量的影响 | 第78-79页 |
3.3.5 不同处理对茄子株高、茎粗及叶片SPAD值的影响 | 第79-81页 |
3.3.6 不同处理对土壤有效铜和全铜含量的影响 | 第81-83页 |
4 讨论 | 第83-91页 |
4.1 含铁铜基叶面肥的生产工艺探讨 | 第83页 |
4.2 铜基叶面肥对作物生长效应的影响 | 第83-89页 |
4.2.1 铜基叶面肥对产量的影响 | 第83-84页 |
4.2.2 铜基叶面肥对病情指数的影响 | 第84-85页 |
4.2.3 铜基叶面肥对作物品质的影响 | 第85-86页 |
4.2.4 铜基叶面肥对植株营养元素含量的影响 | 第86-88页 |
4.2.5 铜基叶面肥对土壤营养元素含量的影响 | 第88-89页 |
4.3 模拟降雨下铜基叶面肥对茄子生长防病效果的影响 | 第89-91页 |
5 结论 | 第91-92页 |
6 主要创新点 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
攻读博士学位期间发表论文、申请国家专利目录 | 第115-116页 |