电场及介电分选复合处理对棉花种子活力的影响

电场及介电分选复合处理对棉花种子活力的影响

论文摘要

本试验用鲁棉28号陈种子进行介电分选、高压静电及介电分选与高压静电复合处理,通过发芽试验测定棉种的发芽率、发芽势,通过幼苗田间试验测定全长、苗高、茎粗等生长指标和田间出苗率,来确定棉种最优处理方案,为指导棉花高产优质栽培提供技术指导。结果表明:不同分选电压(6000v、7000v、8000v)不同滚筒转速(20 r/min、25 r/min、30 r/min)介电分选处理的种子,发芽率、发芽势及田间出苗率有显著差异,以7000v电压25r/min转速的为最优。转速显著影响幼苗全长、苗高、茎粗,且有随电压增大而增大的趋势,7000v电压25r/min转速有利于提高根径比培育壮苗。综合考虑以7000v电压25r/min转速为最佳处理。不同电压(15 kV/m、20kV/m、25kV/m)不同处理时间(20s、40s、80s)的高压静电处理的种子,发芽率、发芽势及田间出苗率有显著差异,以20 kV/m和25 kV/m电压处理40s效果较好。处理时间显著影响幼苗全长、苗高、茎粗,20 kV/m电压处理40s有利于提高根径比培育壮苗。综合考虑以20 kV/m电压处理40s为最佳处理,其次是25kV/m电压处理40s。选取分选电压7000v,转速25r/min处理的种子,再在高压静电20kV/m和25kV/m处理时间40s下进行复合处理,试验采用完全试验设计,通过发芽试验测定棉种的发芽率、发芽势,通过幼苗田间试验测定幼苗全长、苗高、茎粗等生长指标及田间出苗率,复合处理以20kV/m电压处理40s较好,25kV/m电压处理40s处理效果不显著。综上所述,介电分选、高压静电能提高种子的发芽率,有利于培育壮苗,以7000v电压25r/min转速介电分选和20 kV/m电压处理40s复合处理效果最佳。实验结果表明,经过介电分选和电场处理的种子均能提高活力,可在农业生产中推广使用。

论文目录

  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 1 引言
  • 1.1 研究目的和意义
  • 1.2 国内外发展现状
  • 1.2.1 电场处理
  • 1.2.2 介电分选
  • 1.3 研究内容
  • 2 材料与方法
  • 2.1 材料
  • 2.2 方法
  • 2.2.1 电场处理试验
  • 2.2.2 介电分选处理试验
  • 2.2.3 电场与介电分选复合处理试验
  • 2.3 测定项目
  • 2.3.1 种子发芽指标测定
  • 2.3.2 幼苗生长指标测定
  • 2.3.3 田间出苗率测定
  • 2.4 数据处理
  • 3 结果与分析
  • 3.1 介电分选对棉种分选效果的影响
  • 3.1.1 介电分选对棉种百粒重的影响
  • 3.1.2 介电分选对棉种发芽的影响
  • 3.1.3 介电分选对田间棉种幼苗的影响
  • 3.2 电场对棉种发芽的影响
  • 3.2.1 电场对棉种发芽率的影响
  • 3.2.2 电场对棉种发芽势的影响
  • 3.2.3 电场对棉种田间出苗率的影响
  • 3.2.4 电场对棉种幼苗的影响
  • 3.3 电场与介电分选复合处理对棉种的影响
  • 3.3.1 复合处理对棉种发芽率的影响
  • 3.3.2 复合处理对棉种发芽势的影响
  • 3.3.3 复合处理对棉种田间出苗率的影响
  • 3.3.4 复合处理对棉种幼苗的影响
  • 4 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读学位期间发表论文
  • 附件
  • 相关论文文献

    • [1].风电场对气候环境的影响研究进展[J]. 地球科学进展 2019(10)
    • [2].探讨风电场运行与检修维护管理[J]. 门窗 2019(16)
    • [3].印度尼西亚建设世界最大的海浪电场[J]. 能源与环境 2020(01)
    • [4].高压输电线电场检测与距离估计方法设计[J]. 传感器与微系统 2020(01)
    • [5].智能化风电场运行维护研究[J]. 通信电源技术 2020(05)
    • [6].利用地理场景的风电场微观智能选址方法[J]. 测绘科学 2020(04)
    • [7].基于风功率预测对风电场并网稳定性影响分析[J]. 日用电器 2020(05)
    • [8].闽东沿海风电场水土流失突出问题及防治对策——以霞浦马耳山、浮鹰岛风电场为例[J]. 亚热带水土保持 2020(02)
    • [9].风电场集控运行技术[J]. 电工技术 2020(12)
    • [10].基于深度学习的风电场孤岛检测策略的研究[J]. 电气自动化 2020(03)
    • [11].张家川风电场覆冰环境制约机理研究[J]. 风能 2020(06)
    • [12].湖北风电场生态环境影响调查方法与研究[J]. 工业安全与环保 2020(08)
    • [13].风电场的集群功率优化控制[J]. 科技经济导刊 2020(22)
    • [14].考虑最小弃风的风电场接入容量与位置优化方法[J]. 电工电能新技术 2020(08)
    • [15].风电场运维管理体系实践[J]. 电力安全技术 2020(07)
    • [16].浅论风电场电气设备中风力发电机的运行与维护[J]. 科技风 2020(26)
    • [17].山脉对于风电场影响的计算分析[J]. 电网与清洁能源 2020(08)
    • [18].基于自持式剖面浮标的目标电场探测方法研究[J]. 中国造船 2020(S1)
    • [19].风电场投资建设期间物资管理的有效方法[J]. 智能城市 2020(19)
    • [20].直流电场激励下非金属目标的扰动电场特性[J]. 海军工程大学学报 2020(04)
    • [21].风电场运行与检修维护管理[J]. 湖北农机化 2020(17)
    • [22].基于大数据应用的智慧型风电场模型开发应用探讨[J]. 中国新通信 2020(19)
    • [23].安全准入技术在风电场控制网络中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2020(17)
    • [24].风电场区域集中化运行管理方法分析[J]. 科技风 2019(33)
    • [25].风电场安全运行管理方略谈[J]. 科技展望 2016(33)
    • [26].探究含风电场电网的无功电压运行规划[J]. 山东工业技术 2016(24)
    • [27].基于模糊C均值聚类的风电场多机等值方法[J]. 现代电力 2016(06)
    • [28].基于突变理论的风电场静态电压稳定分析方法[J]. 电工电能新技术 2016(12)
    • [29].服务型制造模式下的风电场维护服务调度及服务成本研究[J]. 运筹与管理 2016(06)
    • [30].“风电场运行状况分析及优化”赛题评述[J]. 数学建模及其应用 2016(04)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    电场及介电分选复合处理对棉花种子活力的影响
    下载Doc文档

    猜你喜欢