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2012年  第2卷  第S1期

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本刊特稿
倡导生态农林理念 创造和谐生存空间——访佳多科工贸有限责任公司创始人赵树英
王艳红, 李禹红, 赵慧媛
2012, 2(S1): 1-3.
摘要761 [PDF 2127KB]6
摘要:
在南宋民族英雄岳飞故里——河南省汤阴县境内,一个全国大型的有机食品生产基地——佳多琵琶寺万亩有机生态园近几年正在迅速崛起,为越来越多的人所认识、关注并成为其忠实的消费者。该有机生态园缘何有众多的青睐者和拥护者?这一切都源于园区的开发建设者佳多科工贸有限责任公司(以下简称“佳多公司”)的生态发展理念及其努力进取、开拓创新的实际行动。
物理农业会议征文
物理农业的应用及其产业化
刘滨疆
2012, 2(S1): 4-10.
摘要731 [PDF 1560KB]7
摘要:
随着物理农业日益得到重视,物理农业能否真正形成产业化发展也成了热点话题。该文通过对物理农业产业化发展的推动因素,物理农业关键技术应用现状的论述,展示了现代物理农业技术在食品安全、植保技术和作物增产方面所发挥的重要作用,为物理农业产业化发展提供参考依据。
电子灯光诱杀虫技术发展
明莉, 胡伟
2012, 2(S1): 11-15.
摘要745 [PDF 676KB]8
摘要:
随着地球自然生态环境的破坏,世界性植物虫害日趋严重以及长期以来普遍施用和滥施农药,造成环境恶化,蛾类害虫的抗药性和耐药性不断增强。在倡导绿色无污染的今天,灯光诱杀虫技术作为物理防治的一项重要内容,得到了越来越多的应用。该文通过查阅大量国内外文献,对灯光诱杀虫技术的原理、发展过程、诱杀虫灯诱虫的有效距离以及存在的问题做了一个总结性的陈述,并对灯光诱杀虫技术的发展方向做了展望。
探索物理植保新领域 提供绿色农业新技术
周强, 郑永军, 杜文亮, 赵树英
2012, 2(S1): 16-19.
摘要657 [PDF 879KB]4
摘要:
基于电磁波谱的生物诱变效应,分析探讨了农业病虫草害的物理防治新技术。害虫活性抑制与致死的激光诱变辐照试验获得了光功率阈值,激光管阵列集成设计获得了满足杀虫光功率的大面积激光杀虫器;蝗虫光电诱导试验证实了低波长光谱的趋光诱导敏感性,LED阵列集成光源及频振光场控制设计实现了蝗虫趋光诱导敏感性激发,在漏斗式光电诱导滑移捕集机试验中获得了85%的蝗虫滑移捕集率;激光辐照试验获得草害的高度温升和热灼烧致死,阵列结构激光杀灭器的圆柱坐标型机械臂液压驱动和行走机械设计形成了激光治理草害的光电机械化技术。
天津市现代物理农业工程技术推广应用现状与前景分析
张宝乾, 赵昌娜
2012, 2(S1): 20-23.
摘要1070 [PDF 579KB]2
摘要:
通过分析研究现代物理农业工程技术概念的产生,在实践应用中的提升转变过程,以及近几年天津市现代物理农业工程技术推广应用的发展现状、取得成效及存在问题,总结出制约这一技术推广应用的主要因素,提出发展思路、对策建议及应用前景。
臭氧技术在养殖中的应用
李毅, 杨林亚, 吕金殿, 刘安典, 朱璀
2012, 2(S1): 24-27.
摘要811 [PDF 509KB]3
摘要:
臭氧技术在消毒防疫方面显示出独特作用。臭氧短时间内弥散到圈舍各个角落,瞬间杀灭病毒、细菌、真菌和寄生虫类等侵染性的病菌,有效预防呼吸道疾病的感染和传播,同时消除异味,改善环境。臭氧技术处理饮用水可净化水质,减少或杜绝畜禽胃肠道疾病发生,提高畜禽免疫力,生产绿色肉、蛋、奶食品。
现代物理农业工程技术在茶叶生产中的应用
张艳, 蒋立茂, 王鹏
2012, 2(S1): 28-30.
摘要670 [PDF 653KB]5
摘要:
现代物理农业工程技术是以物理学原理为技术基础,应用特定的物理技术实现农产品增产、优质、抗病和高效生产的农业生产模式。通过论述现代物理农业工程技术在茶叶生产中的应用,进一步明确其能实现茶叶生产安全、高效、优质和可持续发展。
臭氧对设施蔬菜病虫害的应用效果
李毅, 李英梅, 张淑莲, 洪波, 张锋, 陈志杰
2012, 2(S1): 31-34.
摘要732 [PDF 509KB]3
摘要:
为明确臭氧水及气体在设施蔬菜病虫害防治中的应用效果,在设施条件下研究了臭氧水处理不同作物种子、臭氧水浇灌防治土传病害、臭氧气体对设施蔬菜主要病虫害的防治以及对蔬菜作物的伤害试验。结果表明,用臭氧功能水处理种子,在适宜浓度下能够促进作物种子的代谢和萌发;对发病初期的黄瓜根腐病、番茄青枯病、辣椒疫病等土传病害有一定的抑制作用。使用臭氧发生设备在温室内释放臭氧气体,对黄瓜霜霉病、白粉病、角斑病及灰霉病等气传病害有一定的防治效果;在室内可控条件下,释放臭氧30 s,连续释放10次,每次间隔时间10 min时,对烟粉虱、南美斑潜蝇的杀灭效果可达100%。总结出温室内臭氧释放的最佳浓度为08~10 mgm3,既能有效防治温室蔬菜病虫害,又不会对蔬菜作物生长发育产生伤害。
土壤电消毒灭虫机在设施农业中的应用
隋俊杰
2012, 2(S1): 35-38.
摘要850 [PDF 758KB]5
摘要:
随着我国蔬菜生产的发展,设施蔬菜栽培面积不断扩大。但目前设施种植的蔬菜作物种类有限,超量施用和单一施用化学肥料,致使出现土壤结构破坏、肥力衰退和病虫危害加重等现象。因此,设施蔬菜的连作障碍比露地栽培更为突出。该文介绍了土壤电消毒灭虫机原理、组成和性能指标、作业程序及应用效果。旨在为推广土壤电消毒灭虫机的应用,解决土壤连作障碍提供有益探索。
空间高压静电场技术在设施农业生产中的作用
房骏, 王庆莹
2012, 2(S1): 39-41.
摘要768 [PDF 418KB]6
摘要:
该文介绍了空间高压静电场对设施农业生产的作用、应用情况及其原理,旨在为空间高压静电场技术的推广提供参考。
辐照技术在农业中的应用
张强
2012, 2(S1): 42-43.
摘要655 [PDF 434KB]3
摘要:
辐照技术为提高我国粮食产量、保障食品安全卫生发挥了重要的作用。该文概述了辐照技术在农业生产及科研中的应用,从辐射诱变育种、农产品辐照加工、食品灭菌消毒等几方面论述了其所具有的独特优势,以期进一步拓宽应用领域,促进我国现代物理农业工程的应用和研究。
农用提灌站远程监控系统研究
谢守勇, 彭和, 邱恒浪, 陈翀
2012, 2(S1): 44-46.
摘要840 [PDF 566KB]5
摘要:
以LPC 2132为主控芯片设计泵站远程监控系统,该系统通过检测泵站电源电压、电流、电机和水泵温度以及水压等参数,对水泵和电机的工作状态进行判断,当电机或水泵的工作状态出现异常时,立即停止电机,以保护设备安全,并将异常现象通过远程数据传输给管理者,以及时采取相应补救措施。整个系统除了可以实现远程数据传输外,还可以实现远程控制。系统通过多次试点运行的检验,该系统运行稳定、可靠,具有较好的应用前景和推广价值。
土壤电消毒技术对大连市炮台镇玉米根际土壤中镰孢菌数量的影响
陈曦, 马正义, 刘滨疆
2012, 2(S1): 47-48.
摘要833 [PDF 288KB]3
摘要:
以大连市炮台镇玉米地为试材,研究了土壤电处理对土壤中病原菌的杀灭情况,尤其是对广泛引起玉米真菌病害的优势种群串珠镰孢菌(Fusarium moniliforme)数量的影响。结果表明:土壤经串珠镰孢菌接种后菌落数量为11×103 cfug,设置电极距离为750 mm,通电处理10 min后,菌落数量减少为006×103 cfug;电极差距离500 mm通电10 min测得串珠镰孢菌数量为004×103 cfug。
浅谈现代物理农业装备在贵州丘陵山区的应用前景
鲍向东
2012, 2(S1): 49-50.
摘要767 [PDF 456KB]7
摘要:
近年来,现代物理农业工程技术已逐渐成为我国农业科技领域引人关注的一个新的发展学科,该文主要介绍现代物理农业在贵州丘陵山区的发展状况,及物理农业装备在贵州现代农业发展中的应用前景。
佳多农林病虫害自动测控系统(ATCSP)开发与应用前景
赵树英
2012, 2(S1): 51-53.
摘要763 [PDF 417KB]5
摘要:
佳多农林病虫害自动测控系统集成了病虫害实时监测预警、预警遥控和频振生物诱控3个子系统,通过信息化管理、自动化控制和无害化防治,为有效解决农林害虫防控依赖化学农药这一世界性难题奠定了技术基础。
农产品色选技术的发展分析
丁润锁, 尚立新, 宁书臣, 庞俊杰
2012, 2(S1): 54-56.
摘要858 [PDF 394KB]6
摘要:
随着人民生活水平的提高,人们对食品质量越来越重视,要求对大米、茶叶、杂粮及水果等进行分级分类。该文综述了国内外色选技术及设备的发展现状,并介绍了几种色选设备应用情况。最后提出针对天津的特色农产品品质分级采用色选技术及设备的研究。
物理农业技术推广发展的思考
朱宪良
2012, 2(S1): 57-58.
摘要669 [PDF 299KB]7
摘要:
该文从物理农业的概念、主要推广的技术、推广的必要性及发展措施4方面概述了物理农业技术推广情况,对于进一步在我国推广发展物理农业技术提供了有益借鉴。
现代物理农业工程技术在天津市北辰区的推广应用
赵丽, 秦瑞海
2012, 2(S1): 59-61.
摘要886 [PDF 422KB]6
摘要:
“音乐、磁疗、电净化”是对物理农业技术的简单概括,现代物理农业是现代物理技术和农业生产有机结合的产物,是将电、磁、声、光、热等物理学原理和技术通过一定装备运用在农业生产中,使用特定物理方法处理农作物或改善农业生产环境,从而促进动植物生长。物理农业技术应用于种植业,可增加作物产量、改善作物品质、减少病虫害的发生、保护生态环境;物理农业技术应用于养殖业,可使生产的畜禽产品安全营养,增加畜禽养殖业的科技含量,完善畜禽健康养殖技术,推进绿色、环保型农业的产业化进程。