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園藝植物有機(jī)栽培基質(zhì)的開發(fā)與應(yīng)用

包郵 園藝植物有機(jī)栽培基質(zhì)的開發(fā)與應(yīng)用

出版社:科學(xué)出版社出版時(shí)間:2018-05-01
開本: 16開 頁數(shù): 324
本類榜單:建筑銷量榜
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園藝植物有機(jī)栽培基質(zhì)的開發(fā)與應(yīng)用 版權(quán)信息

園藝植物有機(jī)栽培基質(zhì)的開發(fā)與應(yīng)用 本書特色

本書以釀造糟渣醋糟為例,系統(tǒng)地介紹了利用生物質(zhì)有機(jī)廢棄物進(jìn)行園藝植物基質(zhì)開發(fā)及栽培育苗應(yīng)用中的一些關(guān)鍵技術(shù)。書中詳細(xì)介紹了有機(jī)廢棄物堆制發(fā)酵中的理化性狀調(diào)節(jié)和環(huán)境因子調(diào)控技術(shù),微生物在促進(jìn)發(fā)酵中的作用及其篩選方法;有機(jī)基質(zhì)在蔬菜育苗、葉菜和果菜栽培中的基質(zhì)配方技術(shù),蔬菜栽培中的養(yǎng)分和水分供需特點(diǎn)及管理技術(shù);基質(zhì)中含水量、電導(dǎo)率、pH、氮素等重要性狀的快速檢測(cè)方法,以及有機(jī)基質(zhì)多參數(shù)便攜式檢測(cè)儀和無線檢測(cè)儀的設(shè)計(jì)方法。其研究結(jié)果可為有機(jī)廢棄物的無害化利用、設(shè)施園藝高效基質(zhì)栽培技術(shù)提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。

園藝植物有機(jī)栽培基質(zhì)的開發(fā)與應(yīng)用 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書以釀造糟渣醋糟為例,系統(tǒng)地介紹了利用生物質(zhì)有機(jī)廢棄物進(jìn)行園藝植物基質(zhì)開發(fā)及栽培育苗應(yīng)用中的一些關(guān)鍵技術(shù)。書中詳細(xì)介紹了有機(jī)廢棄物堆制發(fā)酵中的理化性狀調(diào)節(jié)和環(huán)境因子調(diào)控技術(shù),微生物在促進(jìn)發(fā)酵中的作用及其篩選方法;有機(jī)基質(zhì)在蔬菜育苗、葉菜和果菜栽培中的基質(zhì)配方技術(shù),蔬菜栽培中的養(yǎng)分和水分供需特點(diǎn)及管理技術(shù);基質(zhì)中含水量、電導(dǎo)率、pH、氮素等重要性狀的快速檢測(cè)方法,以及有機(jī)基質(zhì)多參數(shù)便攜式檢測(cè)儀和無線檢測(cè)儀的設(shè)計(jì)方法。其研究結(jié)果可為有機(jī)廢棄物的無害化利用、設(shè)施園藝高效基質(zhì)栽培技術(shù)提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。

園藝植物有機(jī)栽培基質(zhì)的開發(fā)與應(yīng)用 目錄

叢書序 序 前言 上篇 基于有機(jī)廢棄物堆制發(fā)酵的園藝基質(zhì)開發(fā)技術(shù) 第1章 基于調(diào)理劑添加的醋糟堆制發(fā)酵中理化性狀調(diào)節(jié)技術(shù) 1.1 不同調(diào)理劑對(duì)醋糟發(fā)酵過程和基質(zhì)理化性狀的影響 1.1.1 試驗(yàn)材料和方法 1.1.2 添加不同調(diào)理劑的發(fā)酵進(jìn)程比較 1.1.3 醋糟基質(zhì)的理化性狀分析 1.1.4 添加不同調(diào)理劑發(fā)酵的醋糟基質(zhì)育苗效果比較 1.2 草木灰作為調(diào)理劑對(duì)醋糟發(fā)酵過程和基質(zhì)養(yǎng)分含量的影響 1.2.1 試驗(yàn)材料和方法 1.2.2 添加草木灰對(duì)堆體中溫度、水分和pH的影響 1.2.3 添加草木灰對(duì)堆體有機(jī)質(zhì)和氮磷鉀養(yǎng)分含量的動(dòng)態(tài)影響 1.2.4 添加草木灰對(duì)堆體發(fā)芽指數(shù)變化的影響 第2章 環(huán)境因子調(diào)控對(duì)醋糟發(fā)酵過程及基質(zhì)性狀的影響 2.1 回料對(duì)醋糟堆制發(fā)酵過程的影響 2.2 增加翻堆頻率對(duì)醋糟堆制發(fā)酵的影響 2.2.1 醋糟堆制發(fā)酵過程的分層效應(yīng) 2.2.2 每周翻堆頻率的堆體溫濕度和pH變化 2.2.3 增加翻堆頻率與添加尿素對(duì)發(fā)酵過程的影響 2.3 兩階段發(fā)酵法及其后腐熟作用 2.3.1 兩階段發(fā)酵過程中堆體溫度和水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)的變化 2.3.2 兩階段發(fā)酵過程中堆體有機(jī)質(zhì)含量及其降解率的變化 2.3.3 兩階段發(fā)酵過程中不同氮素形態(tài)含量的變化及氮素?fù)p失 2.3.4 兩階段發(fā)酵過程中pH和揮發(fā)性酸含量的變化特征 2.3.5 兩階段發(fā)酵過程中堆體發(fā)芽指數(shù)(GI)的變化 第3章 醋糟發(fā)酵微生物的篩選及其應(yīng)用 3.1 醋糟發(fā)酵的微生物的篩選 3.1.1 試驗(yàn)材料 3.1.2 試驗(yàn)方法 3.1.3 纖維素分解菌的篩選結(jié)果 3.1.4 篩選菌的環(huán)境適應(yīng)性研究 3.2 篩選微生物對(duì)醋糟固態(tài)發(fā)酵條件的反應(yīng) 3.2.1 醋糟固態(tài)發(fā)酵條件試驗(yàn)設(shè)計(jì) 3.2.2 不同菌種對(duì)發(fā)酵條件的反應(yīng) 3.2.3 不同菌種*適宜固態(tài)發(fā)酵條件的分析 3.3 接種微生物對(duì)醋糟堆制過程及養(yǎng)分變化的影響 3.3.1 試驗(yàn)材料與方法 3.3.2 試驗(yàn)結(jié)果與分析 第4章 醋糟堆制發(fā)酵腐熟評(píng)價(jià)指標(biāo)與評(píng)價(jià)方法 4.1 常用堆肥腐熟度的評(píng)價(jià)指標(biāo) 4.2 試驗(yàn)材料與方法 4.3 試驗(yàn)結(jié)果與分析 4.3.1 發(fā)芽指數(shù)(GI) 4.3.2 堆溫指標(biāo) 4.3.3 pH指標(biāo) 4.3.4 有機(jī)質(zhì)含量 4.3.5 可溶性碳 4.3.6 銨態(tài)氮(NH+4-N)與硝態(tài)氮(NO.3-N)含量 4.3.7 碳氮比 中篇 溫室園藝植物有機(jī)基質(zhì)栽培調(diào)控技術(shù) 第5章 醋糟基質(zhì)作為植物育苗和栽培基質(zhì)的配方研究 5.1 醋糟作為植物育苗基質(zhì)的配方及配套技術(shù)要點(diǎn) 5.1.1 醋糟基質(zhì)作為黃瓜穴盤育苗基質(zhì)的配方試驗(yàn) 5.1.2 醋糟基質(zhì)用于蔬菜育苗的配套技術(shù)要點(diǎn) 5.1.3 醋糟作為水稻育秧基質(zhì)的配方試驗(yàn) 5.1.4 醋糟作水稻育秧基質(zhì)的配套技術(shù)要點(diǎn) 5.2 醋糟作為蔬菜栽培基質(zhì)的配方研究 5.2.1 醋糟作為番茄栽培基質(zhì)的配方試驗(yàn) 5.2.2 醋糟作為黃瓜袋式栽培基質(zhì)的配方試驗(yàn) 5.3 醋糟作栽培基質(zhì)的配套技術(shù) 第6章 醋糟基質(zhì)栽培的養(yǎng)分供需規(guī)律和管理技術(shù) 6.1 純醋糟基質(zhì)供肥條件下黃瓜不同茬口氮磷鉀吸收特征 6.1.1 材料與方法 6.1.2 黃瓜不同生育期葉片對(duì)氮磷鉀的吸收特性 6.1.3 不同茬口黃瓜干物質(zhì)積累與分配 6.1.4 不同茬口黃瓜植株對(duì)營養(yǎng)元素的吸收與分配特性 6.2 醋糟基質(zhì)原初及重復(fù)利用栽培黃瓜的施肥效應(yīng) 6.2.1 試驗(yàn)方法 6.2.2 原初使用的醋糟基質(zhì)栽培黃瓜的施肥模型及解析 6.2.3 重復(fù)利用的醋糟舊基質(zhì)栽培黃瓜的施肥效應(yīng) 6.3 不同配比醋糟基質(zhì)氮素有效性及其與黃瓜生長的關(guān)系 6.3.1 醋糟基質(zhì)氮素有效性試驗(yàn) 6.3.2 不同配比醋糟基質(zhì)全氮與有效氮的變化 6.3.3 不同配比醋糟基質(zhì)氮素含量與基質(zhì)其他性狀的關(guān)系 6.3.4 不同醋糟基質(zhì)配比對(duì)黃瓜生長的影響 6.3.5 不同配比醋糟基質(zhì)氮素有效性的評(píng)價(jià) 6.4 醋糟基質(zhì)袋栽黃瓜合理的營養(yǎng)液濃度試驗(yàn) 6.4.1 材料與方法 6.4.2 基質(zhì)袋栽黃瓜生長指標(biāo)對(duì)不同營養(yǎng)液濃度的反應(yīng) 6.4.3 不同營養(yǎng)液濃度處理的黃瓜葉片營養(yǎng)元素含量分析 6.4.4 不同濃度營養(yǎng)液處理的袋栽黃瓜產(chǎn)量結(jié)果 6.5 醋糟基質(zhì)連續(xù)多茬盆栽生菜的養(yǎng)分效應(yīng) 6.5.1 試驗(yàn)材料與方法 6.5.2 不同施肥量對(duì)生菜生長、生理和品質(zhì)的影響 6.5.3 施肥量對(duì)醋糟基質(zhì)栽培生菜養(yǎng)分吸收利用的影響 6.6 連續(xù)栽培使用后醋糟基質(zhì)理化性狀變化特征 6.6.1 材料與方法 6.6.2 基質(zhì)物理性狀的變化 6.6.3 基質(zhì)化學(xué)性狀的變化 6.6.4 基質(zhì)硝化、反硝化和呼吸能力 第7章 基質(zhì)栽培的水分運(yùn)移特征及管理技術(shù) 7.1 黃瓜基質(zhì)穴盤育苗的適宜灌溉指標(biāo) 7.1.1 材料和方法 7.1.2 基質(zhì)的不同水分處理對(duì)穴盤苗發(fā)芽率和發(fā)芽勢(shì)的影響 7.1.3 不同灌溉下限處理對(duì)黃瓜穴盤苗葉片光合與蒸騰作用的影響 7.1.4 不同灌溉下限處理對(duì)黃瓜穴盤苗葉綠素?zé)晒馓匦缘挠绊? 7.1.5 不同灌溉下限處理對(duì)其他生理指標(biāo)的影響 7.1.6 不同灌溉下限處理對(duì)黃瓜穴盤苗生長指標(biāo)的影響 7.2 黃瓜基質(zhì)栽培中適宜的含水量指標(biāo)研究 7.2.1 材料和方法 7.2.2 不同基質(zhì)含水量對(duì)黃瓜水分利用率的影響 7.2.3 不同基質(zhì)含水量對(duì)黃瓜光合特性的影響 7.2.4 不同基質(zhì)含水量對(duì)黃瓜熒光特性的影響 7.2.5 不同基質(zhì)含水量對(duì)黃瓜品質(zhì)的影響 7.3 不同基質(zhì)含水量對(duì)盆栽生菜生長和生理特性的影響 7.3.1 試驗(yàn)材料及方法 7.3.2 不同基質(zhì)含水量對(duì)生菜生長的影響 7.3.3 不同基質(zhì)含水量對(duì)生菜光合特性的影響 7.3.4 不同基質(zhì)含水量對(duì)生菜葉綠素?zé)晒鈪?shù)的影響 7.3.5 不同基質(zhì)含水量對(duì)生菜品質(zhì)的影響 7.4 微灌條件下基質(zhì)栽培的水分運(yùn)移規(guī)律和根系生長特性 7.4.1 水分運(yùn)移特性的試驗(yàn)材料與方法 7.4.2 滴灌方式下基質(zhì)濕潤體變化規(guī)律 7.4.3 滴灌方式下基質(zhì)濕潤鋒的變化規(guī)律 7.4.4 微噴灌方式下基質(zhì)濕潤體變化規(guī)律 7.4.5 基質(zhì)濕潤體內(nèi)含水率的分布 7.4.6 微灌溉和基質(zhì)栽培下的生菜根系分布規(guī)律 下篇 有機(jī)基質(zhì)的快速檢測(cè)方法及儀器研制 第8章 基質(zhì)含水量檢測(cè)及傳感器研制 8.1 基質(zhì)水分狀態(tài) 8.1.1 基質(zhì)水分形態(tài)分類 8.1.2 基質(zhì)含水量表示方法 8.2 基質(zhì)含水量介電測(cè)量理論基礎(chǔ) 8.2.1 介質(zhì)極化 8.2.2 極化類型 8.2.3 復(fù)合材料介電性能 8.3 基質(zhì)含水量傳感器設(shè)計(jì) 8.3.1 傳感器探頭結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與參數(shù)仿真優(yōu)選 8.3.2 基質(zhì)含水量傳感器電路設(shè)計(jì) 8.4 基質(zhì)含水量傳感器標(biāo)定 8.4.1 標(biāo)定模型 8.4.2 標(biāo)定試驗(yàn) 第9章 電導(dǎo)率檢測(cè)及其傳感器設(shè)計(jì) 9.1 電導(dǎo)率測(cè)量原理 9.1.1 四端法電路結(jié)構(gòu) 9.1.2 電導(dǎo)率計(jì)算模型 9.1.3 四端法改進(jìn)電路結(jié)構(gòu) 9.2 電導(dǎo)率傳感器電路設(shè)計(jì) 9.2.1 激勵(lì)源設(shè)計(jì) 9.2.2 信號(hào)處理電路 9.3 電導(dǎo)率傳感器標(biāo)定 第10章 銻電極式pH傳感器設(shè)計(jì) 10.1 雙層膜銻pH電極機(jī)理及制備 10.1.1 銻pH電極敏感機(jī)理 10.1.2 Nafion膜修飾電極特性 10.1.3 新型銻pH電極設(shè)計(jì)制備 10.2 雙層膜銻pH電極性能測(cè)定試驗(yàn) 10.2.1 電極E-pH的線性度和回差 10.2.2 電極響應(yīng)時(shí)間和穩(wěn)定性 10.2.3 電極離子選擇性 10.3 pH傳感器電路設(shè)計(jì) 第11章 基質(zhì)多參數(shù)便攜式檢測(cè)儀設(shè)計(jì) 11.1 硬件設(shè)計(jì) 11.1.1 硬件總體方案 11.1.2 器件選擇與連接 11.2 軟件設(shè)計(jì) 11.3 檢測(cè)儀軟硬件調(diào)試 11.4 檢測(cè)儀器性能試驗(yàn)及分析 11.4.1 試驗(yàn)方法 11.4.2 試驗(yàn)數(shù)據(jù)和分析 第12章 基質(zhì)多參數(shù)無線檢測(cè)儀設(shè)計(jì) 12.1 檢測(cè)儀無線方案對(duì)比分析 12.2 無線檢測(cè)儀總體方案 12.3 基質(zhì)多參數(shù)無線復(fù)合傳感器 12.4 無線檢測(cè)節(jié)點(diǎn)硬件設(shè)計(jì) 12.4.1 基質(zhì)復(fù)合傳感器電路設(shè)計(jì) 12.4.2 復(fù)合傳感器PCB板設(shè)計(jì) 12.4.3 無線傳感器節(jié)點(diǎn)及數(shù)據(jù)采集器設(shè)計(jì) 12.5 無線檢測(cè)節(jié)點(diǎn)軟件設(shè)計(jì) 12.5.1 無線傳感器節(jié)點(diǎn)及數(shù)據(jù)采集器軟件設(shè)計(jì) 12.5.2 WiFi模塊選型及配置軟件設(shè)計(jì) 12.6 無線傳感器節(jié)點(diǎn)及數(shù)據(jù)采集器制作與調(diào)試 12.7 基于Android手機(jī)App開發(fā) 12.7.1 手機(jī)App功能分析 12.7.2 功能程序設(shè)計(jì) 12.8 無線檢測(cè)儀測(cè)試功能調(diào)試 12.9 無線檢測(cè)儀性能試驗(yàn) 第13章 基于可見--近紅外光譜技術(shù)的基質(zhì)水分與氮素快速檢測(cè)方法 13.1 基質(zhì)水分和氮素含量VIS-NIRS檢測(cè)的實(shí)驗(yàn)方法 13.1.1 基質(zhì)含水量檢測(cè)的實(shí)驗(yàn)方法 13.1.2 基質(zhì)氮素含量VIS-NIRS檢測(cè)的實(shí)驗(yàn)方法 13.2 基質(zhì)水分含量的VIS-NIRS快速檢測(cè)方法 13.2.1 基質(zhì)水分含量的測(cè)定結(jié)果及其光譜特征 13.2.2 基于全光譜波段的醋糟基質(zhì)水分含量檢測(cè)方法 13.2.3 基于特征光譜波段的醋糟基質(zhì)水分含量檢測(cè)方法 13.3 基質(zhì)全氮含量的VIS-NIRS快速檢測(cè)方法 13.3.1 基質(zhì)全氮含量的測(cè)定結(jié)果及其光譜特征 13.3.2 基于全光譜波段的醋糟基質(zhì)全氮含量檢測(cè)方法 13.3.3 基于特征光譜波段的醋糟基質(zhì)全氮含量檢測(cè)方法 13.4 醋糟基質(zhì)硝態(tài)氮/銨態(tài)氮含量的VIS-NIRS檢測(cè)方法 13.4.1 醋糟基質(zhì)硝態(tài)氮和銨態(tài)氮的測(cè)定結(jié)果及其光譜特征 13.4.2 基于全光譜波段的醋糟基質(zhì)硝態(tài)氮與銨態(tài)氮含量檢測(cè)方法 13.4.3 基于特征光譜波段的醋糟基質(zhì)硝態(tài)氮/銨態(tài)氮含量檢測(cè)方法 參考文獻(xiàn) 索引
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