Antpedia LOGO WIKI资讯

叶绿素仪测定值与农作物施氮水平的相关性论证实验

施氮水平与叶绿素仪测定值的相关性7个点的氮肥试验结果都表明,玉米9~10叶期最新展开叶叶绿素仪测定值(Y)和基施氮量(x)之间的 关系可以用线性加平台模型表示。即在施氮量较低时,叶绿素仪测定值随施氮量的增加而增加,但是当供氮达到一定量后,再增加施氮量玉米叶片叶绿素仪读数变化并不大(表2)。试验结果还表明,达到最大叶绿素仪读数的施氮量与试验点所在区域有关。土壤等条件相近的试验点,基础叶绿素仪读数(不施氮区读数)和最大 叶绿素仪读数都比较接近。如大兴北店两个点其基础读数分别为43·8和43·9,最大叶绿素仪读数都为50·5,大兴的其它两个点和昌平两个点也有很好的一致性。因此应用叶绿素仪监测作物氮营养状态时,它能很好地反映作物缺氮状况。也与国外的许多研究结果一致叶绿素仪测定值与叶片全氮之间的相关性玉米最新 展开叶全氮含量随施氮量变化规律与叶绿素变化相近,在较低施氮水平内,随施氮量的增加,叶片全氮含量增加,当施氮量达到一定水平后,再增加......阅读全文

作物氮素诊断技术的研究综述

氮素是对作物生长发育、产量品质形成影响最为显著的营养元素。作物体内的全氮含量约为干重的0.3%-5.0%氮素参与叶绿素的 组成,不仅是蛋白质的主要组成成分,也是核酸和植物体内许多酶的重要组成成分。此外,植物体内一些维生素、某些生物碱以及部分植物激素如生长素、细胞分裂 素均含有氮素。在生产中,缺氮时,

叶绿素仪告知西瓜氮素含量的丰缺

氮素是影响作物生长发育和产量的主要养分之一。作物的氮素营养状况与其产量及品质性状有密切的联系,氮素营养诊断一直是作物营养诊断研究的主要内容。近年来,应用叶绿素仪在作物叶片养分间接速测上已取得了较好的效果,利用叶绿素仪测定的SPAD值可以间接反映作物叶片叶绿素的含量及作物含氮量,还 可以进一步预测作物

叶绿素仪对大青菜氮素营养的分析

氮素营养是作物营养诊断的主要判断内容,对于作物的氮素营养状况与其产量品质有着不可分割的联系。常规的实验测试方法,具有十分高的准确性,重现性,但是,也存在着一些缺点,比如时效性不好,耗费人力物力等等。近年来,应用叶绿素仪在作物叶片养分间接速测上已取得了较好的效果,利用叶绿素仪测定的SPAD值可以间接反

国产叶绿素仪和进口叶绿素仪的功能应用对比及前景分析

氮素是对植物生长、品质和产量影响最为明显的营养元素,施用氮肥能有效提高植物的氮含量,但过量施氮也会使植物品质下降,并对环境造成污染。对植物进行营养诊断,了解其需肥关键时期,实现适时、定量供应养分,可以有效地提高施肥的经济效益。测定叶片氮素含量是植物氮素状况的重要方法,但是全氮分析操作繁琐,耗时费力,

叶绿素仪对茶树氮肥施用的分析

茶树的生长和品质产量都受氮素的影响,施用氮肥可以有效的提高茶树氨基酸和咖啡碱的含量,但是如果过量的话,也会使茶叶的品质下降,造成环境的污染。对茶树进行营养诊断,了解其需肥关键时期,实现适时、定量供应养分,可以有效地提高施肥的经济效益。测定叶片氮素含量是诊断茶树氮素状况的重要方法,但是全氮 分析操作繁

使用叶绿素仪测定玉米氮营养的实验过程和结论

使用叶绿素仪测定玉米氮营养的实验实验过程1 材料与方法1·1 试验方法玉米不同氮用量试验于1998年在北京市大兴、昌平和通州区7个点进行。供试品种为唐抗5。昌平涧头点 氮肥试验设5个氮肥用量处理: 0,112·5,225,337·5,450 kg/hm2;其它6个点均为6个氮水平的处理为: 0,90

二氧化碳测量仪和叶绿素检测仪研究影响蒙古栎幼苗...

光合作用是植物生长的重要能量来源和物质基础,而叶绿素含量的多寡及a/ b值对光合速率有直接的影响。叶片中叶绿素含量是反映植物光合能力的一个重要指标。CO2是引起全球变化的重要温室气体,自19世纪70年代工业革命以来,由于人类活动的影响,大气CO2浓度正逐步升高,已由100多年前的不到280μmol•

叶绿素仪测定氮肥的原理及步骤

氮肥是农作物需要量最大的一类化学肥料,按照农作物的生长状况和阶段营养需要量来确定氮肥的精确施肥量一直是十分困难的,但现在则可以用来完成这一工作了。便携式叶绿素仪是叶绿素仪中的一种,另外还有、等等。其中SPAD-502是由日本KONICA MINOLTA公司研发生产的。这款仪器通过测定植物的

克服叶绿素仪测定精度限制的有效方法

    叶片中的氮含量,很大程度的影响着叶绿素的含量,为了进一步提高氮肥的 利用率、减少浪费、保护环境,目前很多农业研究者通过叶绿素仪测定叶绿素的含量,得出植物对硝基的需求量,从而控制氮肥的施用量,提高氮的利用率并减少因 氮肥过多而引起的环境污染。看得出来,这些都是环环

叶绿素测量仪新型测头的设计

叶绿素测量仪中SPAD是“土壤、作物分析仪器开发”的英文缩写。SPAD- 502向世界各国推广,现已被广大国家用来指导农作物的氮肥管理,其工作原理通过650nm、940nm的LED光源发光,检测两个光源透过率,计算出 SPAD值,并通过SPAD值反演作物叶绿素含量和氮素含量。通过研究,用940nm波

叶绿素测定仪在烤烟氮素测定中的运用

氮素是影响烤烟的生长发育、产量和品质最重要的营养元素之一,烤烟从土壤中吸收的主要氮素为硝态氮和铵态氮,而烤烟对这两种形态氮素的吸收、同化以及对碳氮代谢的影响。在目前烤烟生产中,由于施用的氮肥偏多,烤烟打顶后土壤中仍然含有大量的氮素,使得烤烟在生长后期从土壤中吸收大量的氮,最终导致烟叶特别是上部烟叶烟

叶绿素仪测定烟叶spad值的影响差异

烟叶中色素的重要组成以及颜色的深浅判断中叶绿素含量是一个重要的参考参数,叶绿素含量的大小不仅仅会影响烟叶的产量并且对于收获季节的确定都存在较大的关系,除此之外对于烟叶的香气以及气量的大小也有关系。所以在烟叶研究中,关于叶绿素仪对于叶片的spad值研究一直受到较好的关注,同时因为对于叶绿素含量的影响因

叶绿素计在烤烟氮素测定中的运用

氮素是影响烤烟的生长发育、产量和品质最重要的营养元素之一,烤烟从土壤中吸收的主 要氮素为硝态氮和铵态氮,而烤烟对这两种形态氮素的吸收、同化以及对碳氮代谢的影响。在目前烤烟生产中,由于施用的氮肥偏多,烤烟打顶后土壤中仍然含有大 量的氮素,使得烤烟在生长后期从土壤中吸收大量的氮,最终导致烟叶特别是上部烟

利用叶绿素计进行草莓氮素营养诊断

    在草莓的种植中,通过叶绿素计来测定叶绿素含量,可以对草莓的氮素含量进行诊断,从而更好的了解草莓的氮营养状况。而叶绿素计具备简单、快速、非破坏性的特点,因此在氮素诊断及氮肥推荐中被广泛应用。主要在水稻、小麦、棉花及蔬菜等大田作物上。  &nbs

叶绿素测定仪有什么作用?

植物光合作用过程中叶绿素是十分重要的色素,叶绿素的变化显示了植物的营养是否缺乏,或者是否受到外界的干扰。对植物进行营养诊断,了解其需肥关键时期,实现适时、定量供应养分,可以有效地提高施肥的经济效益。因此,叶绿素可以作为植物生长和受环境胁迫等情况的敏感指示器。叶绿素测定仪快速、准确和无损地检测植物叶片

叶绿素含量仪研究施氮水平与叶绿素含量之间的关系

叶绿素含量与植被的光合能力、发育阶段以及氮素状况有较好的相关性,是氮胁迫、光合作用能力和植被发育阶段的指示器,因此作物叶绿素含量的测定含量 在农情监测、检测,产量估计等方面有重要的意义。传统的作物叶绿素检测主要采用采摘作物叶片进行化学实验的方法进行,不仅需要破坏作物生长,且费时费力, 不能满足作物高

色差计在食品领域中的应用

  食品的颜色及其深浅与食品的类别和纯度有关。因此,食品的颜色是食品的外观指标,通过测定食品的颜色即可达到检验其质量的目的。  1.色差计在面粉和稻米品质检测中应用  随着人民生活水平的提高,人们对面粉质量的要求也越来越高。白度是人们肉眼对物质色彩的一种感官印象,其特点是具有高的光亮度和低的彩度。传

冠层多谱辐射计在农业生产环节的作用

    我们都知道,任何物质都具有发射、吸收及反射电磁波的性能,这也是冠层多谱辐射计“诞生”的原因之一,它就是利用光谱信息检测的基本原理,具有快速探测和分析植被指数、叶面积指数,甚至植物叶片病害等功能,被广泛运用在农业生产和农业科研环节。    在

叶绿素测定仪测量值与氮肥处理水平的关系

叶片氮含量既是一定土壤水分、氮素条件下作物生长的一种结果,又对作物的光合作用速率产生影响,是作物体内最为活跃的因素之一。应用叶绿素测定仪对玉米、水稻等作物进行氮素亏缺及需氮量预测、作物生长评价和水肥管理措施等方面已有不少研究成果,根据大量田间实测资料,对SPAD-502叶绿素测定仪测量spad值与作

玉米粗脂肪含量高光谱估算模型初探

玉米被用作饲料和加工业原料。粗脂肪的含量是判定饲料产品质量和等级的重要指标。目前, 饲料中的粗脂肪一般依据GBY643321986 测定,然而现行的化学分析手段已不能满足农业生产发展的要求,尤其是在精准农业领域,快速、适时、准确的植物营养诊断方法成了植物营养领域中研究的热点。高光谱遥感(hypers

避免叶绿素测定仪弊端的方法技巧

氮元素在农业上有着重要的意义,决定作物生长发育、产量和品质的最关键元素。据报道,世界上有一半的粮食是通过氮肥的灌浇而得来的。氮元素的测量可以使用手持叶绿素仪进行无损伤的测量叶绿素含量来进行判断氮元素缺失,同时也能使用土壤分析仪进行土壤成分的分析等。不过使用叶绿素测定仪来进行测量有以下的弊端,以及如何

使用叶绿素检测仪判断土壤中氮元素含量

使用土壤检测仪可直接检测出土壤养分,而近年来应用叶绿素检测仪在作物叶片养分间接速测上已取得了较好的效果,利用叶绿素测量仪测定的SPAD值可以间接反映作物叶片叶绿素的含量及作物含氮量,还可以进一步预测作物的产量,并用于指导追肥。通过使用叶绿素含量测定仪来判断土壤中的氮元素的实验中得出以下的结论: 1.

土壤分析在协助农业生产施肥中的重要作用

一、前言在科学发展的进程中,各个学科之间是相互关联和相互促进的。如化学、物理、生物科学促进了土壤肥料科学的发展,而土壤学和肥料学的研究,也丰富了化学、植物生理学和环境科学等的内容。同样,科学的发展和工农业生产的提高,也是密切相关的。如我国人民早在四千多年前就知道有机肥(粪肥和种豆)肥田的作用,因而有

近五年我国近红外光谱分析技术研究与应用进展

  摘 要  评述了近五年来( 2014 ~ 2018) 我国近红外光谱分析技术的研究与应用进展,内容涉及方法研究、软硬件研发、应用特点和趋势等方面,并对今后我国近红外光谱技术的发展方向进行了展望。引用文献97篇。  关键词:  近红外光谱; 化学计量学; 便携式分析; 在线分析;  综述中图分类号

叶绿素检测仪读数与作物含氮量和产量相关性

对于植物中的氮含量所呈现的功能比较多,不仅仅是作物的营养元素,同时可以很好的反映作物的产量,是一个很好地判断参数。但是实际操作中其检测的步骤繁琐,工作耗费大,这是一个缺点。借此近年很多的研究中呈现和使用新型叶绿素检测仪能直接估算氮营养的吸收状态和施氮肥的含量,该仪器在水稻以及棉花等作物中的应用比较多

水质与水质分析仪之水质指标篇

可以从四个维度来分析人们获取水质指标数据的目的:1.了解杂质浓度;2.预测水质变化;3.控制和优化水处理工艺;4.评估水质安全。目的清楚了,接下来让我们看看目前具体有哪些水质指标:物理指标、成分指标、 评估性综合指标、水质转化潜能指标、工艺指标、替代指标。按照维基百科的定义, “水质是指水的化学、物

农作物营养失调症的诊断与防治

作物营养失调症发生的原因很多,既受到作物本身营养特点的左右,同时也受到土壤、天气等环境的影响。营养失调诊断是通过外形、土 壤分析、植株分析或其它生理生长指标的测定,对植株营养状况进行客观判断,用以指导施肥或改进其它管理措施。本文重点就通过外形诊断来判定农作物营养失调 证,并提出相应的施肥对策(重点介

运用叶绿素计诊断水稻氮素营养

水稻是重要的粮食作物,近年来开始运用叶绿素计来 诊断水稻的相关状况,其中氮素营养在确定自然环境和农业环境下植物的光合能力中起着关键作用,并且氮素为植物光合作用和生态系统生产力提供着重要的支持,是作物的一种最重要的养分。除非氮素作为一种肥料施入,否则,氮素缺乏几乎到处都发生,并且在很多系统中,氮素作为

可用于四川雅安抗震救灾部分国产检测仪器概览

  2013年4月20日上午八时零二分,四川省雅安市芦山县地区发生7.0级地震,地震造成重大人员伤亡和财产损失。科技部在第一时间在网站上发布了抗震救灾实用技术手册,供地震灾区选用。手册中罗列出了可用于抗震救灾/恢复重建的部分国产检

大米保健不靠谱 市场概念米没有科学依据

  大米是我国的主粮,近年来,不少保健概念大米纷纷进入市场。如"高钙富硒大米"、"竹营养米","麦饭石大米"等,它们是否确有效果?   大米的营养 蛋白质营养价值高   中国农业科学院稻米质量安全评估创新团队首席朱智伟研究员:   水稻是中国第一大粮食作物,大米是中国居民的主要食品资源。大米的