朱家骝
(舟山市农林科学研究院,浙江 舟山 316000)
黄腐酸是由植物残体(如秸秆木屑和豆粕等)动物粪便等及辅助材料,经多种微生物在一定条件下发酵转化而成,因此含有多种活性基团,在阳离子交换能力、络合能力、螯合能力、缓冲能力、吸附能力及催化作用等方面均优于天然腐植酸[1-2]。含黄腐酸的水溶肥料能够增强作物生理活性,提高作物抗逆性,促进养分吸收运转,增加作物产量,改善作物品质[3]。通过施用不同用量的黄腐酸水溶肥,对葡萄进行定位试验处理,研究不同施用量对葡萄产量与品质的影响,从而科学的指导农业生产。
试验设在舟山市农林科学研究院马岙科研基地普通钢质温室大棚内。大棚宽6 m,长30 m,共180 m2,采用普通大棚薄膜覆盖,避雨栽培。供试土壤为黄壤土,基础肥力为有机质含量21.9 g·kg-1,速效磷131.1 mg·kg-1,速效钾266 mg·kg-1,pH值6.66。
供试葡萄品种为当前生产中的主要品种醉金香,树龄9年。供试肥料为挪威海德鲁有限公司三元复合肥(N+P2O5+K2O≥51%)、山东泉林嘉有肥料肥有限公司嘉有生命源黄腐酸水溶肥(N 18%,P2O518%,K2O 18%,微量元素≥0.2%)。
1.2.1 处理设计
采用完全随机区组设计,6个处理,每处理重复3次,共18个小区,小区面积30 m2,1个大棚为1次重复。
1.2.2 肥料种类与处理方式
以施用复合肥作对照,追施嘉有生命源黄腐酸不同数量作处理。处理A,基肥复合肥675 kg·hm-2+追肥大量元素水溶肥82.5 kg·hm-2;处理B,基肥复合肥675 kg·hm-2+追肥大量元素水溶肥135 kg·hm-2;处理C,基肥复合肥675 kg·hm-2+追肥大量元素水溶肥165 kg·hm-2;处理D,基肥复合肥675 kg·hm-2+追肥大量元素水溶肥277.5 kg·hm-2;处理E,基肥复合肥675 kg·hm-2+追肥大量元素水溶肥330 kg·hm-2;CK,基肥复合肥675 kg·hm-2+追肥复合肥225 kg·hm-2。
从表1可知,处理C、D、E分别比对照增产1.0%、12.8%、14.1%,而处理A、B相比对照均减产。经方差分析和多重比较可知,处理C与对照产量差异不显著,处理D、E相比对照增产极显著,处理A、B相比对照减产极显著,处理D、E产量差异不显著。表明葡萄产量随着大量元素水溶肥追肥量的增加而增加,大量元素水溶肥追肥量165 kg·hm-2时,产量与对照持平;大量元素水溶肥追肥量277.5、330 kg·hm-2时增产极显著;当大量元素水溶肥追肥量超过277.5 kg·hm-2时,继续增施大量水溶肥继续增产不显著。
表1 不同处理的葡萄对产量和品质的影响
注:同列无相同大小写字母分别表示在0.01和0.05水平差异显著。
从表1可知,处理C、D、E单粒重比对照分别增重1.1%、6.2%、7.2%,而处理A、B相比对照均减重。经方差分析和多重比较可知,处理C与对照单粒重差异不显著,处理D、E相比对照单粒重增重极显著,处理A、B相比对照单粒重减重极显著,处理D与E单粒重差异不显著。表明葡萄单粒重随着大量元素水溶肥追肥量的增加而增重,大量元素水溶肥追肥量165 kg·hm-2时单粒重与对照持平,大量元素水溶肥追肥量277.5、330 kg·hm-2时单粒重增重极显著。当大量元素水溶肥追肥量超过277.5 kg·hm-2时,继续增施大量水溶肥,单粒重继续增重不显著。
从表1可知,处理C、D、E可溶性固形物含量比对照增加,而处理A、B相比对照可溶性固形物含量均减少。经方差分析和多重比较可知,处理C与对照可溶性固形物含量差异不显著,处理D、E相比对照可溶性固形物含量增加极显著,处理A、B相比对照可溶性固形物含量减少极显著,处理D、E可溶性固形物含量差异不显著。表明葡萄可溶性固形物含量随着大量元素水溶肥追肥量的增加而增加,大量元素水溶肥追肥量165 kg·hm-2时可溶性固形物含量与对照持平,大量元素水溶肥追肥量277.5、330 kg·hm-2时可溶性固形物含量增加极显著。当大量元素水溶肥追肥量超过277.5 kg·hm-2时,继续增施大量水溶肥,可溶性固形物含量继续增加不显著。
试验结果表明,随着大量元素水溶肥追肥量的增加,葡萄产量、单粒重、可溶性固形物含量都相应的提高或增加。当大量元素水溶肥追肥量165 kg·hm-2时,葡萄产量、单粒重、可溶性固形物含量均超过对照;当大量元素水溶肥追肥量277.5、330 kg·hm-2时,葡萄产量、单粒重、可溶性固形物含量相比对照提高或增加极显著;但当大量元素水溶肥追肥量超过277.5 kg·hm-2时,继续增施大量水溶肥,葡萄产量、单粒重、可溶性固形物含量继续提高或增加不显著。从经济角度考虑,在本试验条件下,建议追施嘉有生命源黄腐酸水溶肥277.5 kg·hm-2。