周麦28小麦水肥耦合肥料配比试验

2018-01-08 19:29张艳丽李平芳周有印
现代农业科技 2017年22期
关键词:水肥小麦

张艳丽++李平芳++周有印

摘要 为了探索周麦新品种的水肥耦合效应,为配套施肥技术提供科学依据,本文以小麦新品种周麦28为试验对象进行小麦水肥耦合试验。结果表明,不同施肥量处理下,周麦28各个生长期出现的时间越到生长后期差异越明显,分蘖期没有明显差别,从越冬期开始显现出差别。其中以施纯N 240 kg/hm2、P2O5 90~120 kg/hm2、K2O 60~75 kg/hm2,且氮肥50%为基肥、50%为追肥(在小麦返青时追施)为最佳配方。

关键词 小麦;周麦28;水肥;耦合试验

中图分类号 S512.1;S147.5 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2017)22-0007-02

为探索周麦新品种的水肥耦合效应,为配套施肥技术提供科学依据[1-3],特进行了本试验。现将试验结果总结如下。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验由周口小麦试验站设计和指导、郸城农业科学研究所实施,地点在郸城农业科学研究所试验田内,面积2 666.67 m2。试验地为黏土,前茬为玉米,前茬施肥情况:基肥施40%玉米专用复合肥(30-5-5)600 kg/hm2,玉米大喇叭口施尿素225 kg/hm2。耕作方式采用旋耕,旋耕2次,耙3次。

1.2 试验设计

在浇灌底墒水和返青拔节水的条件下,试验共设16个处理,分别为CK:施纯N 0 kg/hm2、P2O5 90~120 kg/hm2、K2O 60~75 kg/hm2;处理A1:施纯N 120 kg/hm2、P2O5 90~120 kg/hm2、K2O 60~75 kg/hm2,其中氮肥基肥、追肥比例为30%∶70%;处理A2:施纯N 120 kg/hm2、P2O5 90~120 kg/hm2、K2O 60~75 kg/hm2,其中氮肥基肥、追肥比例为40%∶60%;处理A3:施纯N 120 kg/hm2、P2O5 90~120 kg/hm2、K2O 60~75 kg/hm2,其中氮肥基肥、追肥比例为50%∶50%;处理B1:施纯N 180 kg/hm2、P2O5 90~120 kg/hm2、K2O 60~75 kg/hm2,其中氮肥基肥、追肥比例为30%∶70%;处理B2:施纯N 180 kg/hm2、P2O5 90~120 kg/hm2、K2O 60~75 kg/hm2,其中氮肥基肥、追肥比例为40%∶60%;处理B3:施纯N 180 kg/hm2、P2O5 90~120 kg/hm2、K2O 60~75 kg/hm2,其中氮肥基肥、追肥比例为50%∶50%;处理C1:施纯N 240 kg/hm2、P2O5 90~120 kg/hm2、K2O 60~75 kg/hm2,其中氮肥基肥、追肥比例为30%∶70%;处理C2:施纯N 240 kg/hm2、P2O5 90~120 kg/hm2、K2O 60~75 kg/hm2,其中氮肥基肥、追肥比例为40%∶60%;处理C3:施纯N 240 kg/hm2、P2O5 90~120 kg/hm2、K2O 60~75 kg/hm2,其中氮肥基肥、追肥比例为50%∶50%;处理D1:施纯N 300 kg/hm2、P2O5 90~120 kg/hm2、K2O 60~75 kg/hm2,其中氮肥基肥、追肥比例为30%∶70%;处理D2:施纯N 300 kg/hm2、P2O5 90~120 kg/hm2、K2O 60~75 kg/hm2,其中氮肥基肥、追肥比例为40%∶60%;处理D3:施纯N 300 kg/hm2、P2O5 90~120 kg/hm2、K2O 60~75 kg/hm2,其中氮肥基肥、追肥比例为50%∶50%;处理E1:施纯N 360 kg/hm2、P2O5 90~120 kg/hm2、K2O 60~75 kg/hm2,其中氮肥基肥、追肥比例为30%∶70%;处理E2:施纯N 360 kg/hm2、P2O5 90~120 kg/hm2、K2O 60~75 kg/hm2,其中氮肥基肥、追肥比例为40%∶60%;处理E3:施纯N 360 kg/hm2、P2O5 90~120 kg/hm2、K2O 60~75 kg/hm2,其中氮肥基肥、追肥比例为50%∶50%。3次重复,小区面积为22 m2(3.30 m×6.67 m),每个小区15行,行距20 cm,埂50 cm。

1.3 试验实施

10月14日播种,播量180 kg/hm2,机播。10月19日灌底墒水。小麦10月22日出苗,11月19日化学除草,11月24日降雪,气温下降,小麦提前进入越冬期。2月25日按试验方案要求进行追肥,施肥方法是条施;2月26日左右小麦进入返青期,3月5日病害防治1次,3月27日病虫害防治1次;4月8—10日进行孕穗期调查;4月16—20日抽穗期调查;4月21—25日开花期调查;4月22日进行赤霉病防治;小麦灌浆调查5月3日开始,每5 d调查1次,至28日结束,共6次;5月4日、5月19日进行小麦后期综合防治2次;6月2日收获[4-6]。

1.4 气候对试验的影响

10月至11月中旬,降水不足,气温偏高,土壤墒情不好,试验田在出苗前浇水1次;11月下旬由于突降大雪,气温突降,造成小麦品种冻害,越冬期也比常年提前,影响了小麦的年前分蘖;年后2—3月气温偏低,降水偏少,春季分蘖受到影响,所以较常年群体较小;3月下旬至4月上中旬气温较高,小麦孕穗期、抽穗期比常年偏早;4月底至5月一直降雨不断,气温偏低,小麦赤霉病、銹病比常年偏重,灌浆期间又光照不足,千粒重较常年偏低,穗粒数也偏少,6月底出现2次大的降水过程,小麦提前成熟。

2 结果与分析

2.1 生育期

从表1可以看出,各处理小麦的生育期前期无明显差异。

2.2 分蘖生长动态

从表2可以看出,各处理分蘖期的茎蘖数没有明显差别。从越冬期开始出现差别。

2.3 灌浆速度

从表3可以看出,由于灌浆期间光照不足,千粒重较低。

2.4 产量构成要素及产量

除CK外,有效穗数最高的是处理B1,最低的是处理C1;平均单穗粒数最高的是处理C1,最低的是处理B2;千粒重最高的是处理B3,最低的是处理D2;产量最高的是处理C3,最低的是处理A3。

3 结论与讨论

试验结果表明,小麦的各个生长期出现的时间越到生长后期差异越明显。各个时期的长相长势分蘖期没有明显差别,从越冬期开始显现出差别。从产量上分析,在上述追施方式中,以施纯N 240 kg/hm2、P2O5 90~120 kg/hm2、K2O 60~75 kg/hm2且氮肥50%为基肥、50%为追肥(在小麦返青时追施)为最佳配方。

本试验的科学性还需要进行重复验证,结论中的施肥配方在生产实践中仅作参考。

4 参考文献

[1] 陈环宇,贾春青,胡赵华,等.水肥耦合对黄河三角洲盐碱地小麦形态特征生理特性及产量的影响[J].青岛农业大学学报(自然科学版),2017,34(2):107-115.

[2] 杨蕊菊,马忠明.水肥耦合对小麦/玉米带田产量及构成因素的影响[J].西北农业学报,2015,24(1):54-59.

(下转第10页)

[3] 徐国伟,王贺正,陈明灿,等.水肥耦合对小麦产量及根际土壤环境的影响[J].作物杂志,2012(1):35-38.

[4] 徐国伟,常二华,陈明灿,等.水肥耦合对小麦根系及根际微环境的影响[J].湖北农业科学,2011,50(21):4350-4353.

[5] 年力.水肥耦合对半冬性小麦生长发育及产量的调控效应[D].郑州:河南农业大学,2011.

[6] 刘作新,郑昭佩,王建.辽西半干旱区小麦、玉米水肥耦合效应研究[J].应用生态学报,2000(4):540-544.endprint

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