3.电导率EC(Electronic conductivity) 电导率也叫电导度:是指在未加入营养液前,基质原有的电导率。 用以表示各种离子的总量,一般用毫西门子/厘米 ( ms/cm)表示。 表示基质内部已电离盐类的溶液浓度,反映基质中原来带有可溶盐多少,直接影响营养液平衡。 要求:可溶性盐含量不宜超过1000mg/kg,最好500mg/kg,过高水洗。如受海水影响的砂;煤渣含代换钙9247.5mg/kg;某些植物性基质如树皮、炭化稻壳等。 基质的电导率和硝态氮之间存在相关性,故可由电导率值推断基质中氮素含量,判断是否需要施用氮肥。 如花卉栽培:EC﹤0.37~0.5ms/cm,须施肥;EC:1.3~2.75ms/cm,不再施肥,且要淋洗盐分。蔬菜:1.0﹤EC ﹤ 2.6 ms/cm 生产上EC的测定方法为:1份基质+5(或2)份蒸馏水(按体积比)等。故必须事先确定,才能正确解释所得结果。 4.盐基交换量CEC(Cation Exchange Capacity ) 盐基交换量:一般指阳离子代换量,即在一定酸碱条件下,基质含有的可代换阳离子数量,反映对养分的吸附保存能力。以100g基质代换吸收阳离子的毫克当量数(me/100g)表示。现在一般用mmol/100g表示。 毫摩尔数=毫克当量÷离子价数 盆栽时,以100cm3体积所能吸附的阳离子毫克当量(me)来表示。一般在10~100me/100cm3之间为宜。 不利:对阳离子产生较强烈的吸附,影响到营养液的平衡,难以了解基质中易被植物吸收的那部分养分的实际数量,也就较难对所需的养分浓度和组成进行有效的控制。 有利:可在基质中保存较多的养分,提高利用效率;缓冲基质的酸碱反应。 阳离子代换量大的基质: 5.缓冲能力(Buffering Capacity) 基质的缓冲能力:是指基质在加入肥料后,基质本身所具有的缓冲酸碱性(pH)变化的能力。 缓冲能力的大小:主要由盐基代换量和存在于基质中的弱酸及其盐类的多少决定。 一般为:有机基质﹥无机基质﹥惰性基质 ﹥营养液 基质的阳离子代换量大,其缓冲能力就较强,反之,则缓冲能力就较弱。 如果基质含有较多的腐植质,则缓冲能力也较强,而如果基质含有较多的有机酸,则对碱的缓冲能力较强,对酸性没有缓冲能力。如果基质含有较多的钙盐和镁盐,则对酸的缓冲能力较大,但对碱没有缓冲能力。 植物性残体基质都有一定的缓冲能力,如泥炭的缓冲能力要比堆沤的蔗渣大;而矿物性基质有些有很强的缓冲能力如蛭石,但大多数矿物性基质没有缓冲能力或缓冲能力很小。 理想基质的要求 1.适于种植众多种类植物,适于植物各个生长阶段。 2.容重轻,便于大中型盆栽花木的搬运,减轻屋顶的承 重荷载。 3.总孔隙度大,达到饱和吸水量后,尚能保持大量空气 空隙,以利根系的贯通和扩展。 4.吸水率大,持水力强;过多的水分易疏泄,不致发生 湿害。 5.具有一定的弹性和伸长性,能支持住植物地上部,又 能不防碍植物地下部伸长和肥大。 6.浇水少时,不开裂;多时,不黏团而妨碍根系 呼吸。 7.绝热性较好。 8.本身不携带病虫草害,不易外来病虫害滋生。 9.不易变形变质,便于重复使用时进行灭菌灭 害。 10.本身有一定肥力,又不会发生化学反应。 11.没有难闻气味和难看色彩。 12.pH易调节。 13.不污染土壤,是土壤改良剂,达50%时,不 出现有害作用。 14.易清洗。 15.不受地区资源限制,便于工厂化批量生产。 16.管理简便。 17.价格便宜,用户易接受。 固体基质的分类 来源 性质 组成 组分 天然基质:沙子、石砾等 人工合成基质:岩棉、泡沫塑料等 化学合成基质:泡沫塑料等 有机基质:不稳定,蓄肥力强树皮、草炭、稻壳等 无机基质:化学稳定,蓄肥力差沙子、岩棉、蛭石等 活性基质:能供应养分、具有阳离子代换量 草炭、蛭石等 惰性基质:不供应养分、不具有阳离子代换量 岩棉、泡沫塑料等 单一基质:草炭、蛭石、岩棉、泡沫塑料等 复合基质:优势互补,2~3种为宜草炭:蛭石1:1 第三节 固体基质的种类及其主要特性 较为理想的沙粒粒径大小的组成应为:沙子粒径 比例 ﹥4.7mm 的占1%, 2.4-4.7mm 的占10%, 1.2-2.4mm 的占26%, 0.6-1.2mm 的占20%, 0.3-0.6mm 的占25%, 0.1-0.3mm 的占15%, ﹤0.1mm 的占3%。 1.沙子最早应用。优点:来源广泛,价格便宜
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