第一节 固体基质
一、固体基质的种类
按基质的组分来分类可分为:
无机基质 砂子、砾石、珍珠岩、蛭石、岩棉、矿棉、陶粒、聚乙烯、聚丙烯、酚类树脂、尿醛泡沫塑料、炉渣
有机基质 草炭、泥炭、木屑、秸秆、稻壳、树皮、棉籽壳、蔗渣、椰糠
二、固体基质的作用
1.支持固定植物
2.保持水分
3.保持和提供营养
4.提供氧气
5.缓冲作用
三、对固体基质的要求
植物的根系直接与基质接触,因此基质的理化性质对根系的吸水、吸肥,呼吸等生理活动影响很大。
(一)理想基质应具备的条件
1.适于种植多种植物,适于植物各个生长阶段的生育。
2.容重轻,便于搬运。
3.总孔隙度大,达到饱和吸水量后,尚能保持大量通气孔隙,有利于植物根系的贯通和扩展。
4.吸水率大,持水力强,减少浇水次数;同时,多余的水分容易排除,不易发生湿害。
5.具有一定的弹性和伸长性,对根系的固定性好又不妨碍根系生长。
6.浇水少时不易断裂而伤根,浇水多时不粘妨碍根系呼吸。
7.绝热性好,基质温度稳定不伤根
8.基质不带病、虫、草害
9.不会因高温、冷冻、化学药剂处理而发生变形变质,便于重复使用时基质消毒。
10.基质具有一定的肥力,对养分的供给和pH值有一定缓冲能力,又不会对营养液和pH有干扰。
11.pH值易调节。
12.不污染环境。
(二)基质的物理特性
1.容重 是以基质干重/基质体积来表示(g/cm3)
容重主要受基质密度(质地)和颗粒大小的影响,反映了基质的疏松程度。容重过大,总孔隙度小,基质紧实。这种基质透水、透气性差,影响根系生长,栽培效果差,操作管理难。容重过小,总孔隙度大,基质疏松,通气性好,但是基质易干,需经常浇水,管理麻烦,基质易漂浮,根系固定不好。一般基质容重以0.1~0
2.总孔隙度 指基质中持水空隙和通气空隙的总和占基质体积的百分数
总孔隙度=(1-容重/比重)×100
孔隙度大基质疏松,容纳的空气与水的量大,有利于根系生长,但对根系的固定和支撑差。反之孔隙度小,基质紧实,气水容纳量较少,不利于根系伸展,需频繁供液。大空隙占5%以下属低孔隙度,占5~30%属中等孔隙度,大于30%属高孔隙度。高孔隙度的基质持水量低,容易干燥。一般总孔隙度在54~96%较适宜。
3.气水比(大小空孔隙比) 是指在一定时间内,基质中容纳气、水的相对比值,通常以基质的大孔隙和小孔隙之比来表示,并以大孔隙值作为1。大空隙是指基质中空气占据的空间,即通气孔隙,孔隙直径
大小孔隙比=通气孔隙(%)/持水空隙(%)
总孔隙度只能反映在基质中空气和水分能容纳的空间总和,不能反映基质中空气和水分各自能容纳的空间。而大小孔隙比能够反映出基质中气与水之间的状况,是衡量基质优劣的重要指标,与总孔隙度一起可全面的表明基质中气和水的状态。如果大小孔隙比大,说明空气容量大而持水容量小,即贮水力弱而空气容量大;反之,如果大小孔隙比小,则空气容量小而持水量大。一般基质的气水比在1∶2~4范围内为宜,此时基质持水量大,通气性好。如果用孔隙度衡量就是总孔隙度中同时能够提供20%的大孔隙和20~30%的小空隙。
4.颗粒大小(粒径) 是指基质颗粒的直径大小,用毫米表示。基质颗粒大小直接影响基质的容重、总孔隙度和大小孔隙比。基质颗粒越小容重越大、总孔隙度越小,大小孔隙比越小;反之亦然。一般基质颗粒可分五级:<
表2 基质的物理性状
基质 种类 |
容重(g/cm3) |
比重(g/cm3) |
总孔隙度(%) |
大孔隙(%) |
小空隙(%) |
气水比 |
持水量(%) |
适宜粒径(mm) |
土 |
1.10 |
2.54 |
66.0 |
21.0 |
45.0 |
1:2.14 |
|
|
砂子 |
1.5~1.8 |
2.62 |
30.5 |
29.5 |
1.0 |
1:0.03 |
小 |
0.5~3 |
炉渣 |
0.78 |
|
54.7 |
21.7 |
33.0 |
1:1.51 |
|
1~5.0 |
蛭石 |
0.07~0.25 |
2.61 |
95~133.5 |
25.0 |
108.5 |
1:4.35 |
大55 |
0.75~8 |
珍珠岩 |
0.03~0.16 |
2.37 |
60.3 |
29.5 |
30.75 |
1:1.04 |
大 |
3~4 |
岩棉 |
0.06~0.11 |
|
96~100.0 |
64.3 |
35.75 |
1:0.55 |
大 |
|
草炭 |
0.2~0.6 |
1.55 |
77~84 |
5~30 |
72~54 |
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棉籽饼菇渣 |
0.24 |
|
74.9 |
73.3 |
26.69 |
1:0.36 |
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|
木屑 |
0.19 |
|
78.3 |
34.5 |
43.75 |
1:1.26 |
|
|
炭化稻壳 |
0.15 |
|
82.5 |
57.5 |
25.0 |
1:0.43 |
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|
脲醛泡沫 |
0.01-0.02 |
|
829.8 |
101.3 |
726.0 |
1:7.13 |
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砾石 |
1.5~1.8 |
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|
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|
|
小 |
1.6~20 |
膨胀陶粒 |
0.5~1.0 |
|
|
|
|
|
小 |
0.5~1.0 |
蔗渣 |
0.12~0.28 |
|
90.8 |
44.5 |
46.3 |
1:1.04 |
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树皮 |
0.1~0.3 |
2.00 |
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松树针叶 |
0.1~0.25 |
1.90 |
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(三)基质的化学特性
1.基质的酸碱度(pH值) 主要影响根系环境的酸碱度,而且酸碱度过高及过低都会使某些元素沉淀,造成缺素症。一般植物生长适宜的pH=5.6~7,因此基质的pH=6~7较好。石灰质的砾石和砂子富含碳酸钙(CaCO3),供液后溶入营养液中,使pH升高,发生铁沉淀,造成植物缺铁,故不适合作基质使用。酸性或碱性基质在使用前应用水洗、用酸碱调节。
基质酸碱度的测定方法:取1份基质加5份蒸馏水(体积比)混合、充分搅拌,1小时后采用酸度计测定。
2.基质的盐基交换量(CEC) 是指基质的阳离子代换量,即在一定酸碱条件下,基质含有的可代换性阳离子的数量。以
3.基质的电导率(EC) 表示基质中已经电离盐类的溶液浓度。一般用毫西门子/厘米(mS/cm)表示。反映基质中原来带有的可溶性盐分的多少,直接影响营养液的平衡,一般不宜超过1000mg/kg,最好≤500mg/kg。基质中含有一定的盐分可为植物提供一定的营养,但是电导率过高会影响营养液的平衡,且造成盐害。一般花卉栽培基质的电导率小于0.37~0.5 mS/cm时(相当于自来水)必须施肥,电导率达到1.3~2.75 mS/cm时一般不用施肥,栽培蔬菜作物时基质的电导率应大于1 mS/cm。
4.基质的化学成分及稳定性 基质的化学物质的种类、含量,及发生化学变化的难易程度,直接影响营养液的平衡,同时也为植物提供养分。在无土栽培中要求基质有很强的化学稳定性,不含有毒物质,以减少营养液受干扰的机会,保持营养液的化学平衡。
表3 几种基质的营养元素含量
基质种类 |
全氮 (%) |
全磷 (%) |
速效磷mg/L |
速效钾mg/L |
代换钙mg/L |
代换鎂mg/L |
速效铜mg/L |
速效锌mg/L |
速效铁mg/L |
速效硼mg/L |
菜田土 |
0.106 |
0.077 |
50.0 |
120.5 |
324.7 |
330.0 |
5.78 |
11.23 |
28.22 |
0.425 |
炉渣 |
0.183 |
0.033 |
23.0 |
203.9 |
9247.5 |
200.0 |
4.00 |
66.42 |
14.44 |
20.3 |
蛭石 |
0.011 |
0.063 |
3.0 |
501.6 |
2560.5 |
474.0 |
1.95 |
4.00 |
9.65 |
1.063 |
珍珠岩 |
0.005 |
0.082 |
2.5 |
162.2 |
694.5 |
65.0 |
3.50 |
18.19 |
5.68 |
|
岩棉 |
0.084 |
0.228 |
|
1.338* |
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|
棉籽壳 |
2.20 |
2.26 |
|
0.17* |
|
|
|
|
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|
炭化稻壳 |
0.54 |
0.049 |
66.0 |
6625 |
884.5 |
175.0 |
1.36 |
31.30 |
4.58 |
1.29 |
玉米芯菇渣 |
1.89 |
0.137 |
|
0.77* |
5.37* |
0.528* |
|
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|
河砂 |
0.01 |
|
99.2 |
307* |
727* |
318* |
|
|
|
|
玉米秸 |
0.84 |
|
677 |
1.43* |
0.494* |
0.289* |
|
|
|
|
麦秸 |
0.44 |
|
686 |
1.28* |
0.309* |
922* |
|
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|
杨树木屑 |
0.21 |
|
226 |
0.27* |
0.689* |
666* |
|
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|
注:*为百分数(%)
5.基质的碳氮比 碳氮比高的基质由于微生物的活动对氮的争夺,会导致植物缺氮。C/N值在200:1~500:1属中等,小于200:1属低等,大于500:1属高等,一般基质栽培要求碳氮比宜低,不宜高,通常碳氮比在30:1左右较为适宜。
表4 基质的化学特性
基质种类 |
PH |
CEC(me/ |
EC(mS/cm) |
C/N |
砂子 |
6.5~7.8 |
|
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|
炉渣 |
6.8水洗 |
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蛭石 |
6.5`~9 |
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珍珠岩 |
6.0~6.3 |
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岩棉 |
6.3~8.3 |
低 |
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草炭 |
3~6.5 |
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棉籽饼菇渣 |
6.4 |
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木屑 |
6.2 |
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炭化稻壳 |
6.5 |
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泡沫塑料 |
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砾石 |
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膨胀陶粒 |
4.9~9 |
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蔗渣 |
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树皮 |
4.2~4.5 |
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松树针叶 |
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四、几种固体基质的特性
(一)无机基质
1.岩棉 白色或浅绿色。容重为0.06~
2.砂 容重1.5~1.8%g/cm3,总孔隙度30.5%,大孔隙29.5%,小空隙1.0%,气水比1:0.03,pH6.5~7.8,碳氮比和持水量均低,没有盐基代换量,电导率0.46mS/cm,适宜粒径为0.5~
3.砾石 砾石容重大,一般为1.5~
4.蛭石 容重小,为0.07~
5.珍珠岩 直径为1.5~
6.膨胀陶粒 又称多孔陶粒或海氏砾石(Hydite),外壳硬而较致密,色赫红。从切面看,内部为蜂窝状的孔隙构造;质地较疏松,略呈海绵状,微带灰褐色。比重0.3~0.6,容重为0.5~
7.炉渣 容重适中为
8.泡沫塑料 主要有脲醛泡沫、软质聚氨酯泡沫、酚醛泡沫和聚有机硅烷泡沫等,特别是脲醛泡沫。脲醛泡沫塑料干容重0.01~
(二)有机基质
1.草炭 又叫泥炭。由未完全分解的植物残体、矿物质和腐殖质三者组成。是世界上公认的最好的无土栽培基质之一。草炭容重为0.2~
(1)低位草炭 容重较大,吸水量和通气性较差,不易单独作无土栽培基质。分解度高,氮和灰分含量较高,可直接作肥料使用。
(2)高位草炭 分解度低,氮和灰分含量较少,酸性较强(pH4~5),容重较小,持水力、盐基代换量、吸水力、通气性较好,可与其他基质混合使用。
(3)中位草炭 形状介于以上二者之间,可用于无土栽培基质使用
2.芦苇末 又称人工泥炭。利用造纸厂废弃下脚料—芦苇末,添加一定比例的鸡粪等辅料,在发酵微生物的作用下,堆制发酵合成优质环保型无土栽培有机芦苇末基质。容重0.20~
3.甘蔗渣 经过3~6个月的堆制,增施氮肥处理,蔗渣可以成为与草炭种植效果相当。容重为
4.椰糠 有名金椰粉、压缩植物培养料,是椰子果实外壳加工后的粉状废料。椰粽或椰壳切成小块可作为栽培基质。未经切细压缩者含有长丝,质地蓬松。经过切细压缩者呈砖状,每块重
5.腐叶 是花卉常用的混合基质的种类之一,不适合单独使用。在秋季将阔叶树叶集中在坑中腐熟,春季使用。有较好的盐基交换量、持水性、透气性,能够为植物提供一个类似有土栽培的理想环境。因此在花卉栽培中越来越受到重视。
此外腐叶、炭化稻壳与其他基质混合使用效果很好。而木屑、树皮、菇渣经过发酵处理,可与其他基质混合使用,但是混合比例不宜过大。菇渣的氮磷含量较好,不宜直接作为基质使用,混合使用时菇渣的比例不应超过40%(体积比)。
(三)混合基质 也叫复合基质,是由两种以上的基质按一定比例混合而成。我国很少以商品复合基质出售,多数是由上述几种单一基质混合而成。因为每种基质都有各自的优缺点,因此混合使用可以互相补充完善。
基质混合的原则是基质的理化形状可相互补充,混合后复合基质的理化性状更好;配比合理;以2~3种基质混合为宜;可根据不同作物的需要选择不同种类的基质、不同配比进行混合。比较好的混合基质应使用于各种作物栽培,例如1:1的草炭:蛭石、1:1的草炭:锯末、1:1:1的草炭:蛭石:锯末、1:1:1的草炭:蛭石:珍珠岩。
(四)基质的消毒
基质可反复使用,但是基质使用后常常带有病菌、虫卵,因此应进行基质消毒。主要方法有蒸汽消毒、化学药剂消毒、太阳能消毒。
1.蒸汽消毒 在有蒸汽的地区使用经济实用、效果好,安全,无污染,但是较其他方法比成本高。方法是将基质堆成
2.化学药剂消毒 成本低廉,效果好,但是应避免药物残毒,安全性差,易造成环境污染。尽管如此,仍然是目前无土栽培中一种常用的消毒方法。
(1) 40%甲醛 也叫福尔马林。杀菌效果好、杀虫效果差。40%甲醛稀释40~50倍,喷洒在基质上混匀,每米3基质喷洒药液20~
(2) 氯化苦 (Cl3CNO2 三氯硝基甲烷) 在15~
(3) 威百亩 对线虫、杂草和某些真菌有效。施用时
(4) 漂白粉(次氯酸钠或次氯酸钙) 方法简单迅速,特别适于砾石、砂子消毒。配制0.3~1%的药液浸泡基质0.5小时以上,然后用清水冲洗消除残留氯。也可用次氯酸代替漂白粉用于基质消毒。
3.太阳能消毒 是一种安全、廉价、简单实用的基质消毒方法。在夏季温室、大棚休闲期间,将基质喷水,使其含水量达到80%,堆成20~