❀杨梅种植方法
1.定植时间:杨梅为常绿果树,全国各地应在2月至3月春季播种。冰冻期后,应在出芽前种植杨梅,宜选择阴天或小雨天种植。
2.定植园地:杨梅阴喜湿阻力,一般15 ~ 21℃,年平均温度最低温度- 8℃以上,每年不少于1000毫米降雨量地区,经济文化。杨梅最适合在海拔不足500米的地方种植。山上生长着蕨类植物、杜鹃花和其他指示植物。山上没有积水,山坡上的耕作更加潮湿潮湿。
3.定植穴种:在移栽前挖好移栽点,在冬季进行,以减少土壤病虫害;在等高线上挖鱼鳞坑比较好,等高线的面积为1平方米,深0.8米。表土和芯土应分开,以便在充填过程中分层使用。施足基础肥,每孔施粪肥25公斤(或饼3公斤)、焦腻子10 ~ 15公斤,过磷酸钙0.5公斤,种植时与土壤拌匀施用;移植时避免根部与肥料接触,特别是过磷酸钙。鱼鳞坑周围的杂草和树木不应立即清除,高大的树木不应砍伐,直到幼苗活下来。
4.定植壮苗:选用强苗一级,分枝数根,根系无损伤。苗期结束后,用黄泥击打根系,用尼龙薄膜包裹运输。从幼苗到移栽的最长时间不超过10天。移栽前,将嫁接苗口以上三分之一的叶片切掉,以减少水分的蒸发,以促进成活和成活后的生长。
5.定植方法:为了提高成活率,种植深度不能浅,尤其是在秋旱重的地区。砧木上所有的老接穗都要埋在土里,新长出的枝条和接穗上的叶子至少要埋在土里3 ~ 5片,作为接穗根部的一部分。如果种植浅,老接穗暴露于土壤表面,成活率低,这是杨梅生存的关键。移栽前,将接穗的叶柄全部剪掉,将接穗上的尼龙薄膜去掉。如果你的根系已经被挖掉了,就用修剪的方法把它修剪光滑。同时,要注意固定干作业,中间干高以上的界面宜在25厘米左右。移栽时,首先在肥料上覆盖一层15 ~ 20cm厚的表层土,表层土与土壤根部直接接触。把秧苗放下,把根系弄直,把表层土填几次。在地面以上20 ~ 30厘米处,用心覆盖表层土壤。然后浇水1 - 2次,并覆盖一层松散的土壤。
6.防旱抗旱:杨梅移植后第一年根系发育不全。在7 - 8月高温干旱期间,杨梅极易被干旱杀死,应进行抗旱和抗旱。有水源的,可以灌溉或者浇灌;也可以在梅后(7月)地面潮湿时,覆盖5 ~ 10厘米厚的草在雨鳞坑边,抗旱抗旱。
1.定植时间:杨梅为常绿果树,全国各地应在2月至3月春季播种。冰冻期后,应在出芽前种植杨梅,宜选择阴天或小雨天种植。
2.定植园地:杨梅阴喜湿阻力,一般15 ~ 21℃,年平均温度最低温度- 8℃以上,每年不少于1000毫米降雨量地区,经济文化。杨梅最适合在海拔不足500米的地方种植。山上生长着蕨类植物、杜鹃花和其他指示植物。山上没有积水,山坡上的耕作更加潮湿潮湿。
3.定植穴种:在移栽前挖好移栽点,在冬季进行,以减少土壤病虫害;在等高线上挖鱼鳞坑比较好,等高线的面积为1平方米,深0.8米。表土和芯土应分开,以便在充填过程中分层使用。施足基础肥,每孔施粪肥25公斤(或饼3公斤)、焦腻子10 ~ 15公斤,过磷酸钙0.5公斤,种植时与土壤拌匀施用;移植时避免根部与肥料接触,特别是过磷酸钙。鱼鳞坑周围的杂草和树木不应立即清除,高大的树木不应砍伐,直到幼苗活下来。
4.定植壮苗:选用强苗一级,分枝数根,根系无损伤。苗期结束后,用黄泥击打根系,用尼龙薄膜包裹运输。从幼苗到移栽的最长时间不超过10天。移栽前,将嫁接苗口以上三分之一的叶片切掉,以减少水分的蒸发,以促进成活和成活后的生长。
5.定植方法:为了提高成活率,种植深度不能浅,尤其是在秋旱重的地区。砧木上所有的老接穗都要埋在土里,新长出的枝条和接穗上的叶子至少要埋在土里3 ~ 5片,作为接穗根部的一部分。如果种植浅,老接穗暴露于土壤表面,成活率低,这是杨梅生存的关键。移栽前,将接穗的叶柄全部剪掉,将接穗上的尼龙薄膜去掉。如果你的根系已经被挖掉了,就用修剪的方法把它修剪光滑。同时,要注意固定干作业,中间干高以上的界面宜在25厘米左右。移栽时,首先在肥料上覆盖一层15 ~ 20cm厚的表层土,表层土与土壤根部直接接触。把秧苗放下,把根系弄直,把表层土填几次。在地面以上20 ~ 30厘米处,用心覆盖表层土壤。然后浇水1 - 2次,并覆盖一层松散的土壤。
6.防旱抗旱:杨梅移植后第一年根系发育不全。在7 - 8月高温干旱期间,杨梅极易被干旱杀死,应进行抗旱和抗旱。有水源的,可以灌溉或者浇灌;也可以在梅后(7月)地面潮湿时,覆盖5 ~ 10厘米厚的草在雨鳞坑边,抗旱抗旱。
再说三星堆青铜器高放射性成因铅矿料来源 @广百宋斋
成都理工大学地球科学学院程文斌团队于2023年8月在《地质论评》(中国科学技术协会主管、中国地质学会主办的学术刊物)上发表论文《商代含高放射性成因铅的青铜器矿料来源与古蜀三星堆在矿业贸易中的地位》,该团队以 Killick et al. (2020) 和 Hsu et al. (2019) 所建立的数据库为基础,在补充部分数据的基础上,对全国 606 个 Cu(铜)、Pb(铅)—Zn(锌)、Sn(锡) 及多金属矿床的 4025 组矿石铅同位素数据进行了系统整理〔说明:样本来源广,品种全,数量多,覆盖面广,数据系统而且详实,可信度高〕和实验比对,数据显示同时满足 n(206Pb) / n(204Pb)>20和 n(208Pb) / n(204Pb)>40的矿床 15 个,包括:Pb—Zn 矿床 7 个(四川松林、团宝山、乌衣、天宝山和大;云南金沙厂;辽宁本溪霍家沟—正沟),Cu 矿床 6 个(四川拉拉;云南东川、迤纳厂、邵家坡和额头厂;山西中条山铜矿峪),锡及多金属矿床 2个(广西大厂;湖北马鞍山)。其中:
❶、Pb—Zn 矿床 347 个,2459 件矿石样品,其中同时满足 n(206Pb) / n(204Pb)>20和 n(208Pb) / n(204Pb)>40的样品33件〔说明:中国有“高放射性成因铅”矿源〕,集中分布于四川—云南一带的 MVT 型 Pb—Zn 矿床,包括:四川松林 Pb—Zn 矿床 1 件、四川团宝山 Pb—Zn 矿床 3 件、四川乌衣 Pb—Zn 矿床 3 件、云南金沙厂铅锌矿床 19 件、四川会东大梁子 Pb—Zn 矿床 1 件和四川天宝山 Pb—Zn 矿床 2 件,以及辽宁本溪霍家沟—正沟 Pb—Zn 矿床 4 件。
❷、102 个 Cu 矿床的 670 件矿石样品,同时满足 n(206Pb) / n(204Pb)>20和 n(208Pb) / n(204Pb)>40的样品有 70 件,分布于四川—云南一带的IOCG 型 Cu 矿床,包括四川拉拉 Cu 矿床 28 件、云南东川 Cu 矿床 1 件、云南额头厂 Cu 矿床 2 件 、云南邵家坡 Cu 矿床 6 件、云南迤纳厂 Cu 矿床 14 件,以及中条山铜矿峪 Cu 矿床 19 件。
❸、Sn 及多金属矿床 157 个。896 件矿石样品,同时满足 n(206Pb) / n(204Pb)>20和 n(208Pb) / n(204Pb)>40的样品 2 件,分布于湖北黄梅马鞍山 Fe 多金属矿床和广西大厂Sn多数金属矿床中。
除了金正耀及其研究团队提出的“西南来源假说”外,其他认识大多为基于地理位置的推论,缺乏确切的证据(Zhangsun et al. , 2021) 尤其是矿床铅同位素数据的支持。
程文斌团队论文通过青铜器与矿石硫化物铅同位素对比分析,得出最终结论:
商代遗址/地区出土青铜器中含高放射性成因铅的铅料,最有可能来自四川云南交界处 的MVT型 Pb——Zn 矿床;含高放射性成因铅的铜料则最可能来自四川云南交界处的 IOCG 型 Cu 矿床以及山西中条山铜矿峪 Cu 矿床。如果考虑地理因素和交通运输条件,四川三星堆与陕西汉中遗址出土青铜器中含高放射性成因铅的铜料应主要来自四川云南交界处的 IOCG 型 Cu 矿床,而黄河流域以河南安阳为代表的遗址出土青铜器中含高放射性成因铅的铜料可能主要来自山西中条山铜矿峪 Cu矿床。
——————
@广百宋斋 先生引用前中国科学院广州地球化学研究所研究员孙卫东团队提出的含高放射性成因的矿料来自非洲的设想(参见:Origin of the mysterious Yin-Shang bronzes in China indicated by lead isotopes,2016年3月18日发表于Nature),证明中国本土不存在异常铅矿源(原文:“中国境内根本找不到、也根本不存在这种异常铅矿源。”),从而断言三星堆青铜器异常铅矿源来自南非如意宝(Rooiberg)古锡铅矿,进一步证明三星堆青铜文明来自印度河流域的“哈拉帕文明”,并认为夏都就在哈拉帕(参加:https://t.cn/A6HUmlmB)。事实证明,@广百宋斋 先生的这个逻辑推理过程从一开始打根上起就是错误的。整个推理过程使用的论据单薄脆弱且禁不住推敲,无法有力支撑他的学术观点!#四川广汉三星堆博物馆[超话]##三星堆##三星堆遗址考古重大发现##异常铅#
成都理工大学地球科学学院程文斌团队于2023年8月在《地质论评》(中国科学技术协会主管、中国地质学会主办的学术刊物)上发表论文《商代含高放射性成因铅的青铜器矿料来源与古蜀三星堆在矿业贸易中的地位》,该团队以 Killick et al. (2020) 和 Hsu et al. (2019) 所建立的数据库为基础,在补充部分数据的基础上,对全国 606 个 Cu(铜)、Pb(铅)—Zn(锌)、Sn(锡) 及多金属矿床的 4025 组矿石铅同位素数据进行了系统整理〔说明:样本来源广,品种全,数量多,覆盖面广,数据系统而且详实,可信度高〕和实验比对,数据显示同时满足 n(206Pb) / n(204Pb)>20和 n(208Pb) / n(204Pb)>40的矿床 15 个,包括:Pb—Zn 矿床 7 个(四川松林、团宝山、乌衣、天宝山和大;云南金沙厂;辽宁本溪霍家沟—正沟),Cu 矿床 6 个(四川拉拉;云南东川、迤纳厂、邵家坡和额头厂;山西中条山铜矿峪),锡及多金属矿床 2个(广西大厂;湖北马鞍山)。其中:
❶、Pb—Zn 矿床 347 个,2459 件矿石样品,其中同时满足 n(206Pb) / n(204Pb)>20和 n(208Pb) / n(204Pb)>40的样品33件〔说明:中国有“高放射性成因铅”矿源〕,集中分布于四川—云南一带的 MVT 型 Pb—Zn 矿床,包括:四川松林 Pb—Zn 矿床 1 件、四川团宝山 Pb—Zn 矿床 3 件、四川乌衣 Pb—Zn 矿床 3 件、云南金沙厂铅锌矿床 19 件、四川会东大梁子 Pb—Zn 矿床 1 件和四川天宝山 Pb—Zn 矿床 2 件,以及辽宁本溪霍家沟—正沟 Pb—Zn 矿床 4 件。
❷、102 个 Cu 矿床的 670 件矿石样品,同时满足 n(206Pb) / n(204Pb)>20和 n(208Pb) / n(204Pb)>40的样品有 70 件,分布于四川—云南一带的IOCG 型 Cu 矿床,包括四川拉拉 Cu 矿床 28 件、云南东川 Cu 矿床 1 件、云南额头厂 Cu 矿床 2 件 、云南邵家坡 Cu 矿床 6 件、云南迤纳厂 Cu 矿床 14 件,以及中条山铜矿峪 Cu 矿床 19 件。
❸、Sn 及多金属矿床 157 个。896 件矿石样品,同时满足 n(206Pb) / n(204Pb)>20和 n(208Pb) / n(204Pb)>40的样品 2 件,分布于湖北黄梅马鞍山 Fe 多金属矿床和广西大厂Sn多数金属矿床中。
除了金正耀及其研究团队提出的“西南来源假说”外,其他认识大多为基于地理位置的推论,缺乏确切的证据(Zhangsun et al. , 2021) 尤其是矿床铅同位素数据的支持。
程文斌团队论文通过青铜器与矿石硫化物铅同位素对比分析,得出最终结论:
商代遗址/地区出土青铜器中含高放射性成因铅的铅料,最有可能来自四川云南交界处 的MVT型 Pb——Zn 矿床;含高放射性成因铅的铜料则最可能来自四川云南交界处的 IOCG 型 Cu 矿床以及山西中条山铜矿峪 Cu 矿床。如果考虑地理因素和交通运输条件,四川三星堆与陕西汉中遗址出土青铜器中含高放射性成因铅的铜料应主要来自四川云南交界处的 IOCG 型 Cu 矿床,而黄河流域以河南安阳为代表的遗址出土青铜器中含高放射性成因铅的铜料可能主要来自山西中条山铜矿峪 Cu矿床。
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@广百宋斋 先生引用前中国科学院广州地球化学研究所研究员孙卫东团队提出的含高放射性成因的矿料来自非洲的设想(参见:Origin of the mysterious Yin-Shang bronzes in China indicated by lead isotopes,2016年3月18日发表于Nature),证明中国本土不存在异常铅矿源(原文:“中国境内根本找不到、也根本不存在这种异常铅矿源。”),从而断言三星堆青铜器异常铅矿源来自南非如意宝(Rooiberg)古锡铅矿,进一步证明三星堆青铜文明来自印度河流域的“哈拉帕文明”,并认为夏都就在哈拉帕(参加:https://t.cn/A6HUmlmB)。事实证明,@广百宋斋 先生的这个逻辑推理过程从一开始打根上起就是错误的。整个推理过程使用的论据单薄脆弱且禁不住推敲,无法有力支撑他的学术观点!#四川广汉三星堆博物馆[超话]##三星堆##三星堆遗址考古重大发现##异常铅#
#种植#
卷心菜的种植方法
1、生长概况:卷心菜适应性强,既耐寒又较耐热,我国北方地区,春、夏、秋三季均可种植。但卷心菜从营养生长转为生殖生长时对环境要求较高,因为卷心菜幼苗需生长到一定大小才能感知低温,进行春化作用,在0-12°C下,经50-90天才能完成春化;尖头型和平头型品种对光照要求不很严格,圆珠笔头型品种则对长日照有较严格的要求;结实的适宜温度为15-20℃。综上,我国东北、西北和华北的高寒区的气候更适宜种植,春、夏育苗,夏栽秋收,生长期长,叶球个大,是我国卷心菜的主产区。
2、育苗:卷心菜种植主要采用育苗移栽的方式,主产区多在春、秋两茬种植,冬、春育苗,春种夏收;夏季育苗,秋种冬收。东北、西北以及内蒙古等寒冷地区,通常于2-3月在温室育苗,育苗期60-80天;华北地区有两种育苗方法:一是于12月中旬至1月上旬在阳畦育苗,2-3月定植。二是于2月在塑料温室育苗,育苗期40-50天;秋卷心菜于6-7月育苗,育苗期一般为35-40天;夏卷心菜4-5月育苗,育苗期为30-40天。虽说幼苗能忍耐-15℃的低温和35℃的高温,但要想苗齐苗壮,冬、夏育苗时还需注意控制温度。18-25℃出苗最快,出苗后的子叶期需降温至15-20℃,真叶时期应升温至18-22℃,分苗后的缓苗期间温度可提高2-3℃。
3、定植:卷心菜根系在土温5℃以上就开始活动,因此,春卷心菜在日平均气温达6°C以上时,便可开始定植。北方春季干旱,多采用平畦种植,夏季高温多雨,亦尽量多带土,少伤根,栽后浇水,以利成活。合理密植是增加产量重要措施之一。卷心菜适宜的营养面积应根据品种和生长期长短而定,每亩株数和株行距大致如下:早熟品种:33-1000px见方,每亩4000-6000株;中熟品种:45-1250px见方,每亩2500-3000株;晚熟品种:60-1625px见方,每亩1500-1800株。
4、肥水管理:卷心菜定植后需浇缓苗水,浇水后要及时中耕松土,达到土壤保墒增温的效果,从而促进根系的恢复和生长。卷心菜成活后,进行第一次追肥,每亩用10%的人畜粪稀液追施,亩施600-800公斤。莲座期是产量形成的重要时期,可进行第一次追肥,每亩施氮肥15-20kg,保障水分供应充分,促进叶球生长。待叶球形成后,应控制浇水,防止裂口。之后于摊盘期、结球前、中期均可适当追肥,追肥以人畜粪为主,浓度为30-40%,1500公斤左右,可加一点氮肥,一般每100公斤加尿素0.5公斤即可。上述为秋卷心菜追肥,春卷心菜略有不同。在基肥一样的情况下,春卷心菜在冬季一般以浇清水进行抗旱保墒为主,但浇清水也不宜过多,只要菜苗长势较好,没有出现缺水,就不要浇水。开春后,春卷心菜生长迅速,此时宜追肥2-3次40%左右浓度的重肥,1次在株间叶长满田土,称为“封行”时进行,另1-2次在结球前、中期进行。每亩施人粪尿液1500公斤左右。
5、需要注意的是,整个生长期内,化肥只宜加2次以下、以免影响品质。在气温高、太阳大,久晴不雨的情况下,可采用相应措施挑水浇苗或灌水湿苗抗旱。灌水在晴天傍晚进行,灌齐沟面后马上将沟内余水排出,以免造成沤根,影响生长。
卷心菜的种植方法
1、生长概况:卷心菜适应性强,既耐寒又较耐热,我国北方地区,春、夏、秋三季均可种植。但卷心菜从营养生长转为生殖生长时对环境要求较高,因为卷心菜幼苗需生长到一定大小才能感知低温,进行春化作用,在0-12°C下,经50-90天才能完成春化;尖头型和平头型品种对光照要求不很严格,圆珠笔头型品种则对长日照有较严格的要求;结实的适宜温度为15-20℃。综上,我国东北、西北和华北的高寒区的气候更适宜种植,春、夏育苗,夏栽秋收,生长期长,叶球个大,是我国卷心菜的主产区。
2、育苗:卷心菜种植主要采用育苗移栽的方式,主产区多在春、秋两茬种植,冬、春育苗,春种夏收;夏季育苗,秋种冬收。东北、西北以及内蒙古等寒冷地区,通常于2-3月在温室育苗,育苗期60-80天;华北地区有两种育苗方法:一是于12月中旬至1月上旬在阳畦育苗,2-3月定植。二是于2月在塑料温室育苗,育苗期40-50天;秋卷心菜于6-7月育苗,育苗期一般为35-40天;夏卷心菜4-5月育苗,育苗期为30-40天。虽说幼苗能忍耐-15℃的低温和35℃的高温,但要想苗齐苗壮,冬、夏育苗时还需注意控制温度。18-25℃出苗最快,出苗后的子叶期需降温至15-20℃,真叶时期应升温至18-22℃,分苗后的缓苗期间温度可提高2-3℃。
3、定植:卷心菜根系在土温5℃以上就开始活动,因此,春卷心菜在日平均气温达6°C以上时,便可开始定植。北方春季干旱,多采用平畦种植,夏季高温多雨,亦尽量多带土,少伤根,栽后浇水,以利成活。合理密植是增加产量重要措施之一。卷心菜适宜的营养面积应根据品种和生长期长短而定,每亩株数和株行距大致如下:早熟品种:33-1000px见方,每亩4000-6000株;中熟品种:45-1250px见方,每亩2500-3000株;晚熟品种:60-1625px见方,每亩1500-1800株。
4、肥水管理:卷心菜定植后需浇缓苗水,浇水后要及时中耕松土,达到土壤保墒增温的效果,从而促进根系的恢复和生长。卷心菜成活后,进行第一次追肥,每亩用10%的人畜粪稀液追施,亩施600-800公斤。莲座期是产量形成的重要时期,可进行第一次追肥,每亩施氮肥15-20kg,保障水分供应充分,促进叶球生长。待叶球形成后,应控制浇水,防止裂口。之后于摊盘期、结球前、中期均可适当追肥,追肥以人畜粪为主,浓度为30-40%,1500公斤左右,可加一点氮肥,一般每100公斤加尿素0.5公斤即可。上述为秋卷心菜追肥,春卷心菜略有不同。在基肥一样的情况下,春卷心菜在冬季一般以浇清水进行抗旱保墒为主,但浇清水也不宜过多,只要菜苗长势较好,没有出现缺水,就不要浇水。开春后,春卷心菜生长迅速,此时宜追肥2-3次40%左右浓度的重肥,1次在株间叶长满田土,称为“封行”时进行,另1-2次在结球前、中期进行。每亩施人粪尿液1500公斤左右。
5、需要注意的是,整个生长期内,化肥只宜加2次以下、以免影响品质。在气温高、太阳大,久晴不雨的情况下,可采用相应措施挑水浇苗或灌水湿苗抗旱。灌水在晴天傍晚进行,灌齐沟面后马上将沟内余水排出,以免造成沤根,影响生长。
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