无土栽培基质及性质

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第三章 无土栽培基质

第三章 无土栽培基质

容器顶部,如果基质较轻,可在容器顶部用一块纱布包扎
好,称重时把包扎的纱布取掉),称重(W3),然后通过下 式来计算这种基质的总孔隙度(重量以g为单位,体积以
cm3为单位)。
(容器+基质)重量浸水后
(容器+基质)重量浸水前
总孔隙度(%)= [(W3-W1)-(W2-W1)]/V ×100
容器重量
容器体积
基质适宜的pH值为6.5(微酸性)~7.0(中性)。
基质过酸(糠醛)或过碱(石灰质的砾或 砂)一方面可能直接影响到作物根系的生 长,另一方面可能会影响到营养元素的平衡 性、稳定性和对作物的有效性。
如发现其过酸(pH<5.5)(石灰调节)或过 碱(pH>7.5)(硫磺粉调节)时则需采取适 当的措施来调节。
总孔隙度大的基质较轻,基质疏松,较为有利于 作物根系生长,但固定和支撑作物的效果较差, 容易造成植物倒伏。
例如,岩棉、蛭石、蔗渣等的总孔隙度在90%~ 95%以上;
总孔隙度小的基质较重,水、气的总容量较少。 如沙的总孔隙度约为30%左右。
为了克服某一种单一基质总孔隙度过大 或过小所产生的弊病,在实际应用时常将2、 3种不同颗粒大小的基质混合制成复合基质 来使用。
0.08~0.13
2.61
蛭石/vermiculite
0.03~0.16
2.37
珍珠岩/perlite
0.04~0.11
----
岩棉/rockwool
0.0sugarcane
0.12~0.28
----
bagasse
3.总孔隙度
总孔隙度是指基质中包括通气孔隙和持水孔隙在内的所 有孔隙的总和。
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。

基于生物炭改良的新型无土栽培基质开发

基于生物炭改良的新型无土栽培基质开发

基于生物炭改良的新型无土栽培基质开发一、无土栽培基质概述无土栽培技术是一种不依赖于土壤,而是通过人工配制的培养基质来提供植物生长所需养分的栽培方式。

这种技术在现代农业生产中具有重要的地位,因为它可以有效地控制植物生长的环境条件,提高作物的产量和质量,同时减少土壤污染和病害的发生。

随着城市化进程的加快和土地资源的日益紧张,无土栽培技术的应用前景越来越广阔。

1.1 无土栽培基质的特性无土栽培基质需要具备良好的保水性、透气性、稳定性和可持续性。

保水性是指基质能够保持适量的水分,以满足植物生长的需要;透气性是指基质能够允许空气流通,为植物根系提供充足的氧气;稳定性是指基质在植物生长过程中不易分解,能够保持其结构和功能;可持续性是指基质的来源广泛,易于获取,且对环境友好。

1.2 无土栽培基质的种类无土栽培基质的种类繁多,包括岩棉、珍珠岩、蛭石、泥炭、椰糠等。

这些基质各有特点,如岩棉具有良好的透气性和保水性,但成本较高;珍珠岩和蛭石透气性好,但保水性较差;泥炭和椰糠保水性好,但透气性较差。

因此,在选择无土栽培基质时,需要根据植物的种类和生长需求进行综合考虑。

二、生物炭在无土栽培中的应用生物炭是一种通过生物质在缺氧条件下热解得到的炭质材料,具有高度的稳定性和丰富的孔隙结构。

近年来,生物炭在土壤改良、污染治理和碳封存等领域得到了广泛的应用。

在无土栽培中,生物炭的加入可以显著改善基质的物理、化学和生物性质,提高植物的生长质量和产量。

2.1 生物炭的特性生物炭具有以下特性:一是高度的稳定性,可以在土壤中长期存在,不易被微生物分解;二是丰富的孔隙结构,可以提高基质的保水性和透气性;三是含有多种有机物质和矿物质,可以为植物提供养分;四是具有吸附性能,可以吸附土壤中的重金属和有机污染物。

2.2 生物炭对无土栽培基质的改良作用生物炭的加入可以显著改善无土栽培基质的性能。

首先,生物炭可以提高基质的保水性和透气性,为植物根系提供更好的生长环境;其次,生物炭可以提供植物生长所需的养分,促进植物的生长;再次,生物炭可以吸附基质中的有害物质,减少对植物的毒害作用;最后,生物炭可以提高基质的稳定性,延长基质的使用寿命。

什么是无土栽培基质?

什么是无土栽培基质?

无土栽培基质是指在无土壤栽培植物的基础上,通过改善因土壤质量下降导致植物生长不良的弊端,采取替换土壤,运用针叶树、阔叶树、锯末等天然植物发酵的有机基质和砂子、珍珠岩等无机基质固定植物根部,并通过滴灌法补充营养液,供给植物所需营养成分,这种栽培方法就称为无土栽培。

一、无土栽培基质的种类1、按基质的来源可分为天然基质:如砂、石砾;人工合成基质:如岩棉、泡沫塑料、多孔陶粒等;2、按基质成份组成:可以将基质分为无机基质与有机基质;如砂、石砾、岩棉、珍珠岩和蛭石等都是以无机物组成或是不可分解的基质为无机基质;如树皮、蔗渣、稻渣等是以有机残体组成的为有机基质;3、按基质性质分类:可以分为惰性基质和活性基质两类。

惰性基质是指基质的本身无养分供应或不具有阳离子代换量的基质,如砂,石砾,岩棉等;活性基质是指具阳离子代换量,本身能供给植物养分的基质,如泥炭,蛭石等。

4、按使用时组分不同分类:可以分为单一基质和复合基质。

以一种基质作为生长介质的,如沙培,砾培,岩棉培等,都属于单一基质;复合基质是由两种或两种以上的基质按一定比例混合制成的基质,复合基质可以克服单一基质过轻,过重或通气不良缺点。

二、无土栽培基质的作用1、支持固定植物的作用。

固体基质可以支持并固定植物,使其扎根于固体基质中而不致沉埋和倾倒;并有利于植物根系的伸展和附着。

2、保持水分的作用。

能够作为无土栽培使用的固体基质一般都可以保持一定的水分。

例如,珍珠岩可以吸收相当于本身重量3~4倍的水分;泥炭则可以吸收保持相当于本身重量10倍以上的水分。

固体基质吸持的水分在灌溉期间使作物不致失水而受害。

3、透气的作用。

作物的根系进行呼吸作用需要氧气,固体基质的孔隙存有空气,可以供给作物根系呼吸所需的氧。

固体基质的孔隙同时也是吸持水分的地方。

因此,在固体基质中,透气和持水两者之间存在着对立统一的关系,即固体基质中空气含量高时,水分含量就低,反之亦然。

这样,就要求固体基质的性质能够协调水分和空气两者的关系,以满足作物对空气和水分两者的需要。

无土栽培-第四章-基质培

无土栽培-第四章-基质培

第四章基质培基质栽培❖一、常见基质的理化性质及其应用❖二、基质的消毒与再利用❖三、基质培的设备与几种类型一、常见基质的理化性质及其应用❖基质培的定义和特点❖对基质的要求和基质的分类❖基质的性质❖常见基质介绍❖生产上常用的固体基质配方1、定义和特点:定义:作物通过基质固定根系,通过基质吸收营养液和氧的栽培方法。

特点:性能稳定,设备简单,投资较少,管理容易,经济效益较好。

2、对基质的要求和基质的分类1)无土栽培固体基质的要求:总的要求:能为作物生长提供稳定协调的水、气、肥根际环境条件;具有支持锚定植物、保持水分和透气的作用;有机基质还具有养分供应、病虫防除和缓冲作用,可以使根际环境保持相对稳定具体要求:A.具有一定大小的粒径B. 容重在0.1~0.8g/cm之间;C. pH值在6.5左右,具有一定的缓冲能力;D. EC值在2.5mS/cm以下;E.阳离子交换量(CEC)要大,保肥性良好,F. 具有一定的C/N比以维持基质的生物稳定性。

2)基质的分类:A.从基质的来源分类:天然基质人工合成基质B.从基质的组成分类:无机基质:以无机物组成的基质有机基质:以有机残体组成的基质C.从基质的性质来分类:惰性基质活性基质D.从基质使用时组分的不同来分类:单一基质复合基质3. 基质的性质:物理性质和化学性质:1).基质物理性质:比重:单位体积基质的重量与同体积水重之比;容重:单位体积干基质的重量:0.2~0.8g/cm3总空隙度:基质中持水空隙与空气孔隙的总称,[ >54%,总空隙度=(1-容重/比重)*100%]气水比:大小空隙比=通气空隙/持水空隙;液态含量60%~70%,气态含量10%~20%粒径:基质颗粒直径的大小:0.5~5mm常见基质的物理性质:2)基质化学性质:稳定性:不会短期内分解淋溶出大量可溶性物质;PH:过大过小时可进行调节,亦可用复合基质调整;EC:基质溶于水中的所有阴阳离子浓度的总和测定方法:风干基质:蒸馏水=1:5混合振荡后静止,用EC计来测定CEC:每100毫克的基质中包含的全部交换性阳离子的毫摩尔数(常用钙镁离子含量来表示);缓冲能力:不同基质对酸碱的缓冲性差异很大;其他营养元素含量---有机基质里面含有植物生长必需要的营养元素等;4.常见基质的介绍:岩棉、砂、砾、珍珠岩、蛭石、锯木屑、泥炭、稻壳、棉籽壳、炉渣、椰糠、甘蔗渣。

无土栽培基质种类

无土栽培基质种类

无土栽培基质种类无土栽培是一种不使用传统土壤的植物种植技术,它通过使用特殊的基质来提供植物所需的养分和支持。

这种种植方法不仅可以节省土地资源,还可以减少病虫害的发生。

在无土栽培中,基质的选择非常重要,它直接影响植物的生长和发育。

下面将介绍几种常见的无土栽培基质种类。

1. 岩棉(Rockwool)岩棉是一种人工制造的无机基质,由熔融岩石纤维制成。

它具有良好的保水性和透气性,可以提供植物所需的水分和氧气。

岩棉的pH 值较高,需要通过调节水的酸碱度来降低。

岩棉适用于各种蔬菜、水果和花卉的栽培。

2. 腐殖质(Humus)腐殖质是一种天然有机基质,由植物和动物的残体经过分解形成。

它具有良好的保水性和肥力,可以提供植物所需的养分。

腐殖质通常用于有机农业中,适用于蔬菜和水果的栽培。

3. 营养液(Nutrient solution)营养液是一种含有植物所需养分的水溶液,用于供应无土栽培中植物的养分。

营养液可以通过配制不同的溶液来满足不同植物的需求。

它适用于各种蔬菜、水果和花卉的栽培。

4. 硅藻土(Diatomaceous earth)硅藻土是一种天然无机基质,由硅藻化石经过加工而成。

它具有良好的保水性和透气性,可以提供植物所需的水分和氧气。

硅藻土还具有良好的保湿性和排水性,可以避免根部过湿和缺氧。

硅藻土适用于各种蔬菜、水果和花卉的栽培。

5. 椰糠(Coir)椰糠是一种由椰子外壳纤维制成的有机基质。

它具有良好的保水性和透气性,可以提供植物所需的水分和氧气。

椰糠还具有良好的保湿性和排水性,可以避免根部过湿和缺氧。

椰糠适用于各种蔬菜、水果和花卉的栽培。

无土栽培基质种类多样,选择适合的基质可以提高植物的生长和产量。

在进行无土栽培时,应根据植物的需求和种植环境的条件选择合适的基质。

同时,还应注意基质的消毒和更换,以避免病虫害的发生。

通过合理选择和管理基质,可以实现高效、环保的无土栽培种植。

无土栽培常见基质

无土栽培常见基质

常用复合基质配方(举例): (1)泥炭:珍珠岩:沙 1:1:1 (2)泥炭:珍珠岩 1:1 (3)泥炭:沙 3:1 (4)泥炭:蛭石 1:1 (5)泥炭:蛭石:珍珠岩 2:1:1
谢谢观赏!
二、基质的种类和性质
1、无机基质:岩棉、蛭石、珍珠岩、沙粒、 砾石、陶粒等,化学性质较为稳定,蓄肥 能力较差。 2、有机基质:泥炭、草炭、木屑、椰糠、 树皮、菌渣等,化学性质不稳定,蓄肥能 力较强。
岩棉 质轻、孔隙度大,通透性好,但持水性略差,
pH7.0-8.0。西欧各国应用较多。
蛭石 孔隙度大,质轻,通透性好,持水力强,pH中性偏酸,
含钙、钾较多,具有良好的保温、通气、保肥水作用。无菌 无毒,化学稳定性好,为优良的无土栽培基质之一,广泛使 用。
珍珠岩 易排水、通气,理化性质稳定,根系固
定效果较差,不适宜单独做栽培基质使用。
河沙 来源丰富,价格低,但容重大,持水性差。大规模生
产很少用沙培。适宜大小以粒径0.6-2.0mm为宜。
椰糠 椰子外壳的纤维粉末,,偏酸性,通透性和
保壤消毒,物理办法最安全,但农 户常用化学药剂消毒,建议使用广谱杀菌 低毒药剂。
思考:常用的土壤或基质消毒方法有哪些?
四、基质的选择与混合配制
1、基质的选择 根系的适应性;基质的适用性。 2、基质混合配制
栽培效果:混合基质(2-3种混合)﹥单一基质 育苗和盆栽基质,混合时应加入矿质养分(复合 肥、硫酸钾、硫酸镁、过磷酸钙等)。
无土栽培常见基质
复习思考:无土栽培指什么? 无土栽培有何优缺点? 无土栽培分为哪几类?
一、对基质的要求
1、能支持固定植株; 2、有一定保肥保水能力,透气性好; 3、有一定的化学缓冲能力; 4、安全卫生,无病、虫、菌及异味、臭味; 5、价格低廉。 根据作物根系生长要求,基质可单独使用或 配比使用,配合使用的情况最多不超过3种基质。

几种无土栽培基质理化性质比较

几种无土栽培基质理化性质比较
[’ , 3, #] 质
实程度 。基质应有足够的重量, 以防止作物过重而倒伏。 一般基质浇水后的容重以 #&"8 5 ; * ’!#"8 5 ; 较适宜。由表 ! 可知, 石英砂容重最大, 其次为炉灰渣。珍珠石最轻。在 选用基质时可以以石英砂或炉灰渣作为配合基质使用。 $# $" 基质的化学性质" 基质的化学性质主要反映了基质 本身对养分的供应能力及对外加养分的缓冲能力, 几种基 质及土壤的化学性质见表 ! 。 $# $# !" 几种基质氮磷钾养分含量比较 " 氮、 磷、 钾是植物 生长所必需的营养元素, =、 >、 ? 的供应状况直接影响到作 物的产量和品质, 是作物生产中的主要限制因子。 供试几种基质中全氮以蛭石最高 (表 ) ) , 为 "1 <( 8 $8 。’ : ’ 混合物次之, 为 "1 )3 8
。目前无土栽
培 ("4 以上均以基质栽培的形式进行, 基质选择是无土 栽培成功与否的关键。无土栽培基质是能为植物提供稳 定协调的水、 气、 肥结构的生长介质, 它除了支持、 固定植 株外, 更重要的是充当 “中转站” 的作用, 使来自营养液的 养分、 水分得以中转, 植物根系从中按需选择吸收。目前 国内外使用的基质可分为无机基质、 有机基质和混合基 质。基质的选择主要从水、 肥、 气协调方面考虑, 既要有良 好的保水、 透气性能, 又要有良好的保肥能力和酸碱缓冲 能力, 还要经济, 利于就地取材
*’
。3 种基质及土壤的物理性质见表 ’ 。
三, 而炉灰渣和石英砂最低, 分别为 "1 ’< 8
$# !# !" 几种基质持水性能比较" 持水力即基质保持水分 的能力; 通气性即基质与周围空气交换的能力, 这两项指 标通常用饱和含水量和有效水含量表示。浇水后的栽培 基质由基质颗粒、 表面水膜及孔隙中空气三部分组成, 为 使作物生长良好, 基质中的水气要平衡。饱和含水量大、

无土栽培基质要求

无土栽培基质要求

无土栽培基质要求
无土栽培基质的要求主要包括优良的水分保持能力、良好的通气性、适宜的养分含量以及稳定的物理化学性质等。

无土栽培是一种不使用自然土壤,通过其他介质为植物提供所需营养和生长条件的栽培方式。

以下是对无土栽培基质的一些具体要求:
1. 保水性:基质需要能够保持适当的水分,以满足植物生长的需求。

同时,它也应该具有足够的排水能力,避免水分过多导致根系缺氧。

2. 透气性:良好的通气性是确保植物根系健康生长的关键。

基质应该能够让空气自由流通,以供根系呼吸。

3. 养分含量:基质应含有适量的养分,或者能够通过添加营养液来满足植物生长所需的营养元素。

4. 稳定性:基质的物理化学性质应该稳定,不易分解或变质,能够在长期使用中保持其结构完整性和功能。

5. pH值:基质的pH值应该适合植物生长,通常在5.5到
6.5之间最为理想。

6. 无毒无害:基质材料应该是无毒无害的,不会对植物或环境造成污染。

7. 成本效益:在满足上述条件的同时,基质的成本也是考虑因素之一,应该选择性价比高的材料。

8. 可持续性:考虑到环境保护,基质的选择应尽可能环保,最好能够循环使用或来自可再生资源。

9. 适应性:基质应适应不同的植物种类和栽培环境,能够满足不同植物对生长条件的特殊要求。

10. 便于操作:在实际应用中,基质应该便于操作和管理,方便进行规模化生产。

综上所述,无土栽培基质的选择和应用对于植物的生长至关重要,因此在选择基质时需要综合考虑上述因素,以确保植物能够在没有土壤的环境中健康生长。

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无土栽培基质及性质
无土栽培是一种以无土或微土作为基质,通过水培或气培等方式进行
植物生长的方法。

在无土栽培中,基质起到的作用是为植物提供支持、存
储水分和养分,同时也影响植物的生长和发育。

本文将介绍几种常见的无
土栽培基质及其性质。

1.培养液
培养液是无土栽培最为常见的基质之一,它由纯净水和营养溶液组成。

营养溶液包含植物所需的各种营养元素,如氮、磷、钾等,以及微量元素
和生长调节剂。

培养液的性质直接影响植物的生长和发育。

培养液的pH值对植物吸收养分的效率有很大影响。

一般来说,大多
数植物对pH值在5.8-6.3之间的培养液吸收养分效果较好。

如果pH值过
高或过低,会导致植物吸收养分受阻。

除了pH值,培养液的电导率(EC值)也是一个重要的指标。

EC值是
培养液中可溶性盐分的浓度,直接反映了培养液中溶液的浓度。

高EC值
会引起植物的生长逆境,而低EC值则会导致植物缺乏营养。

因此,根据
不同植物的需求,调整培养液的EC值是十分重要的。

2.泡沫板
泡沫板是一种常用的无土栽培基质,它由聚氨酯泡沫材料制成。

泡沫
板的特点是轻质、透气性好,可以提供良好的空气、水和养分供应。

泡沫板的孔隙结构决定了它的透气性和保水性。

由于泡沫板的孔隙非
常小且分布均匀,可以提供适合植物根系生长的空气和水分。

同时,泡沫
板的孔隙也可以存储养分,为植物提供所需的营养。

泡沫板还有良好的保温性能,可以保护植物根系不受外界温度的影响。

此外,泡沫板还可以根据不同植物的需要进行切割,以适应不同植物的栽
培需求。

3.岩棉
岩棉是一种由矿石熔炼而成的纤维状无机基质,是无土栽培中常用的
基质之一、岩棉的特点是孔隙多、透气性好、保水性强和耐久性高。

岩棉的孔隙结构可以提供良好的透气性和保水性,有利于植物根系的
生长和发育。

岩棉的耐久性高,可以多次使用,减少了基质的消耗和浪费。

由于岩棉是一种无机材料,其中不含任何营养物质,因此在使用岩棉
时需要添加培养液来提供植物所需的养分。

此外,由于岩棉本身对pH值
的影响较小,可以方便地对培养液的pH值进行调节。

4.木质纤维板
木质纤维板是一种由细木颗粒经过高温、高压处理制成的基质,广泛
用于无土栽培中。

木质纤维板有良好的透气性和保水性,可以提供植物生
长所需的空气和水分。

木质纤维板的结构比较稳定,不容易分解和腐烂,可以多次使用。

同时,木质纤维板也有一定的保温性能,可以保护植物根系不受外界温度的
影响。

由于木质纤维板本身对营养物质的吸附能力较强,因此可以在生产过
程中添加适量的营养物质,提供植物所需的养分。

综上所述,无土栽培基质的选择和性质对植物的生长和发育起着至关重要的作用。

根据植物的需求和种植环境的条件,选择合适的基质,并通过调节基质的性质来满足植物的生长需求,可以获得更好的栽培效果。

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