蔬菜产量
蔬菜产量的相关文献在1959年到2022年内共计549篇,主要集中在园艺、农业经济、植物保护
等领域,其中期刊论文503篇、会议论文18篇、专利文献35370篇;相关期刊211种,包括世界热带农业信息、北方园艺、长江蔬菜等;
相关会议11种,包括2014年度北京市土肥系统科技论文交流会、山东园艺学会第七次会员代表大会暨学术研讨会、第十届全国植物线虫学学术研讨会 等;蔬菜产量的相关文献由862位作者贡献,包括王振学、金崇伟、丁立威等。
蔬菜产量—发文量
专利文献>
论文:35370篇
占比:98.55%
总计:35891篇
蔬菜产量
-研究学者
- 王振学
- 金崇伟
- 丁立威
- 于红梅
- 党伟
- 吴双林
- 张运强
- 邹代顺
- 陈琼贤
- 于海业
- 付碧玉
- 任永昌
- 何传龙
- 侯秋菊
- 冀农宣
- 刘世全
- 刘光东
- 刘刚
- 刘勇
- 刘宝龙
- 刘爽
- 刘玉
- 吴万良
- 吴靓
- 吴鹏
- 周俊
- 周爱凤
- 和丽萍
- 孔丽娟
- 孙瑞泽
- 宋宵因
- 尹义臣
- 席运官
- 常峰
- 张兵
- 张向华
- 张宏伟
- 张维维
- 张耀玲
- 张雨晴
- 徐贺
- 曹健
- 曹涤环
- 朱博
- 朱训泳
- 李丽娜
- 李永强
- 李翠英
- 来敬伟
- 杨松志
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詹惠敏;
王延宏;
张来雨;
王文静
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摘要:
陕西省粮食产量达1231万吨(其中小麦382万吨,玉米609万吨),水果产量1733万吨(其中苹果达1135万吨),蔬菜产量1798万吨,牛奶107万吨,羊奶52万吨,茶叶8万吨,为陕西省农产品加工业提供了丰富的优质原料,注入了强大动力。陕西省农产品加工业以转变发展方式为主线,不断加快结构调整,形成了产业规模扩大、加工领域拓展、价值链条延伸、产品质量提高的新格局,有力地盘活了农村经济,提高了农业效益,促进了农民增收。
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史玉萍;
宋建红;
刘彦甫;
王彩霞;
王刚
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摘要:
随着中国经济社会的发展,人民生活水平 日益提高,人民对于蔬菜的需求日益增高,中国 蔬菜产量不仅要满足国内需求,还要成为出口 重要产品之一。蔬菜产业的发展直接关系到中 国农业总体发展水平。但是,中国蔬菜种植土 壤肥力普遍偏低,土壤退化问题比较严重,化肥 用量远远高于其他主要农作物。另外,中国畜 禽养殖业产生的粪便没有得到合理利用,从而 导致资源浪费及环境污染问题。研究表明,发 酵的畜禽粪便可提高土地肥力与蔬菜产量,发 酵 粪 便 中 不 仅 含 有 特 别 多 的 营 养 物 质 ,如 氮 、 磷、钾等,并且还包括大量酶类及微生物[1-2]。本 文研究了发酵粪便与化肥配施对蔬菜产量的影响。
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林述广
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摘要:
蔬菜是人类不可缺少的食物,它富含人体需要的维生素、矿物质及消化系统必须的粗纤维等。随着人们生活水平的提升,对于蔬菜品质的要求也逐渐提升。蔬菜病虫害是当下限制蔬菜产业发展的主要因素。确保蔬菜产量,提升蔬菜品质,应以病虫害防控工作为抓手,进一步注重病虫害防控技术的推广工作,让农业种植人员能深入了解蔬菜病虫害防控方式,学习先进病虫害防治技术,推进蔬菜种植工作健康运行。基于此,本文介绍了蔬菜病虫害防控技术,对蔬菜农业技术推广工作提出可行性建议。
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李军安
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摘要:
一、河南省蔬菜产业发展状况(一)种植状况近年,河南省政府不断加大农业科技投入,全省蔬菜产业迅速发展,全省蔬菜种植面积、产量均稳中有增。河南省2020年统计年鉴数据显示(见图1),2012年,河南省蔬菜种植面积为167.68万hm^(2),2017年后稳定保持在170万hm^(2)以上,2019年种植面积达到173.29万hm^(2),相比2012年,增幅达到3.35%;2016年河南省蔬菜产量6 839.94万t,2017年后持续递增,至2019年达到7 368.74万t,相比2016年,增幅为7.73%。
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摘要:
柬埔寨农林渔业部近日发布消息称,该国首个良好农业规范蔬菜示范中心已成立,以鼓励和推广农民生产安全蔬菜,提高国内蔬菜产量和减少进口。柬埔寨农林渔业部指出,政府大力支持和推动提高蔬菜产量,以满足国内市场需求,包括与发展伙伴合作开展多个项目,推广柬埔寨良好农业规范标准.
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王国梁;
王在勤;
庄夕江;
刘加勤;
苗全亮
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摘要:
为了解决本地八九月份主汛期常规露天蔬菜产量低、上市品种少、总体质量差、价格高,不能满足广大消费者的需求的问题,山东省诸城市龙都街道近年来经过反复试验,克服夏季高温多湿、食用菌栽培病虫害多发、栽培风险高等技术难题,成功总结出一套低投入、周期短、易操作的平菇越夏高产高效栽培的模式。优质鲜平菇能够在本地八九月份蔬菜淡季及时上市,既满足了淡季市场供应,又能提高菜农的种植收益。
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王茜;
孙晓梅
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摘要:
随着社会经济的不断进步与发展,人们对生活质量要求越来越高,对日常蔬菜质量及品种的需求也越来越大。为满足市场对蔬菜需求,种植蔬菜时,除扩大蔬菜种植面积,还需要不断地提高蔬菜产量及质量。蔬菜设施栽培是现代农业生产的重点,利用温室大棚栽培蔬菜是提高种植效益的最佳途径。环境条件对作物生长有较大影响,加强环境调控成为管理关键。种植户环境控制不到位,综合调节设施环境条件,会使蔬菜生长水平得到极大提高。
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贺焰
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摘要:
走进位于达川区双庙镇中华寺村1组的达州市鸿彬农业开发有限公司蔬菜基地,工人们正在抢抓时间将育苗移栽到地里,到处一派忙碌的景象。达州市鸿彬农业开发有限公司是达川区2011年引进的现代化农业产业企业,在达川区双庙镇承包荒田发展蔬菜种植产业,目前,种植规模超过2000亩,年蔬菜产量4800吨,有效带动了周边360余名当地农户和下岗工人就业。
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蒋艳芬
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摘要:
猪、牛粪等有机肥对蔬菜的产量和品质等有重要影响。有机肥施用适量,蔬菜产量高、品质佳、土壤肥力得以提升和维持;有机肥施用过量或施用不正确会产生肥害,轻的妨碍植株生长发育导致产量下降和土壤生态恶化等,严重的植株全部或部分枯死、产量大减或绝收。施用没腐熟的有机肥,会污染土壤和四周环境、死苗和枯株增加、病虫草害加重等。有机肥施用不足,蔬菜生长发育不良、早衰、产量低、品质劣化、效益差。防止蔬菜有机肥施用不当,重要的是采用综合措施科学施用有机肥,以确保所栽蔬菜丰产、质优。一、蔬菜有机肥施用不当的原因1.施用了没腐熟的有机肥。
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潘军龙
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摘要:
随着人们生活水平的逐渐提高,人们对于蔬菜品种、营养价值、口感也有了更高的要求。传统的蔬菜种植技术受季节气候限制大、农药残留较高、营养含量较低,导致蔬菜产量无法满足中国庞大的人口需求。在此背景下,无公害蔬菜种植技术满足了部分高消费者的需求,弥补了市场需求缺口,推动了中国蔬菜产业朝着低污染、绿色方向不断前进。因此,研究无公害蔬菜种植技术要点与推广策略十分重要。
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文方芳
- 《2014年度北京市土肥系统科技论文交流会》
| 2014年
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摘要:
探讨有机肥无机肥的合理配施比例,对新建设施菜田土壤肥力、蔬菜产量和品质的影响.以作物高产所需纯氮为基准,研究在等氮条件下合理的有机氮无机氮配施比例,以芹菜和番茄为供试蔬菜,在新建设施菜田上进行田间试验.结果表明,(1)有机无机配施能显著提高土壤有机质含量,保证充足的速效养分供应;降低土壤容重,改善土壤孔隙结构,提高土壤保水能力,培肥效果明显.(2)蔬菜的有机肥无机肥合理配比,芹菜和番茄施肥的有机氮与无机氮之比均为1/3∶2/3-1∶1时产量和品质水平较佳.
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秦一统;
付金元;
肖正璐;
浩立军
- 《甘肃省作物学会2018年学术年会》
| 2018年
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摘要:
秸秆生物反应堆技术应用下,日光温室番茄膜上打孔、根际培土综合技术应用下,在2015年11月到2016年2月间,月平均地温比对照(不覆膜)提高1.74~3.16°C,比常规起垄覆膜0.6~0.8°C;在外界气温最低的1月24日,室内番茄根际土壤达到14.2°C,比对照提高1.9°C,比常规起垄覆膜提高0.7°C.番茄的主要农艺性状株高、茎粗、根长、根体积及根鲜重都显著优于其他处理,病害发生轻,折合667m2产量为5197.2kg,较对照(3710.0kg/667m2)增产40.08%,较常规起垄覆膜(4732.3kg/667m2)增产9.82%.
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秦一统;
付金元;
肖正璐;
浩立军
- 《甘肃省作物学会2018年学术年会》
| 2018年
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摘要:
秸秆生物反应堆技术应用下,日光温室番茄膜上打孔、根际培土综合技术应用下,在2015年11月到2016年2月间,月平均地温比对照(不覆膜)提高1.74~3.16°C,比常规起垄覆膜0.6~0.8°C;在外界气温最低的1月24日,室内番茄根际土壤达到14.2°C,比对照提高1.9°C,比常规起垄覆膜提高0.7°C.番茄的主要农艺性状株高、茎粗、根长、根体积及根鲜重都显著优于其他处理,病害发生轻,折合667m2产量为5197.2kg,较对照(3710.0kg/667m2)增产40.08%,较常规起垄覆膜(4732.3kg/667m2)增产9.82%.
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秦一统;
付金元;
肖正璐;
浩立军
- 《甘肃省作物学会2018年学术年会》
| 2018年
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摘要:
秸秆生物反应堆技术应用下,日光温室番茄膜上打孔、根际培土综合技术应用下,在2015年11月到2016年2月间,月平均地温比对照(不覆膜)提高1.74~3.16°C,比常规起垄覆膜0.6~0.8°C;在外界气温最低的1月24日,室内番茄根际土壤达到14.2°C,比对照提高1.9°C,比常规起垄覆膜提高0.7°C.番茄的主要农艺性状株高、茎粗、根长、根体积及根鲜重都显著优于其他处理,病害发生轻,折合667m2产量为5197.2kg,较对照(3710.0kg/667m2)增产40.08%,较常规起垄覆膜(4732.3kg/667m2)增产9.82%.
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秦一统;
付金元;
肖正璐;
浩立军
- 《甘肃省作物学会2018年学术年会》
| 2018年
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摘要:
秸秆生物反应堆技术应用下,日光温室番茄膜上打孔、根际培土综合技术应用下,在2015年11月到2016年2月间,月平均地温比对照(不覆膜)提高1.74~3.16°C,比常规起垄覆膜0.6~0.8°C;在外界气温最低的1月24日,室内番茄根际土壤达到14.2°C,比对照提高1.9°C,比常规起垄覆膜提高0.7°C.番茄的主要农艺性状株高、茎粗、根长、根体积及根鲜重都显著优于其他处理,病害发生轻,折合667m2产量为5197.2kg,较对照(3710.0kg/667m2)增产40.08%,较常规起垄覆膜(4732.3kg/667m2)增产9.82%.
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秦一统;
付金元;
肖正璐;
浩立军
- 《甘肃省作物学会2018年学术年会》
| 2018年
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摘要:
秸秆生物反应堆技术应用下,日光温室番茄膜上打孔、根际培土综合技术应用下,在2015年11月到2016年2月间,月平均地温比对照(不覆膜)提高1.74~3.16°C,比常规起垄覆膜0.6~0.8°C;在外界气温最低的1月24日,室内番茄根际土壤达到14.2°C,比对照提高1.9°C,比常规起垄覆膜提高0.7°C.番茄的主要农艺性状株高、茎粗、根长、根体积及根鲜重都显著优于其他处理,病害发生轻,折合667m2产量为5197.2kg,较对照(3710.0kg/667m2)增产40.08%,较常规起垄覆膜(4732.3kg/667m2)增产9.82%.
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ZHANG Fang-yuan;
张芳园;
Liu Yu-chun;
刘玉春;
CAI Wei;
蔡伟;
GUO Bin;
郭彬;
YANG Xiao-jiao;
杨小蛟
- 《第十一届全国微灌大会》
| 2017年
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摘要:
为确定适宜日光温室蔬菜生产的灌水技术及水氮用量.以番茄为供试作物,研究日光温室滴灌和膜下沟灌两种灌水技术条件下,灌水量和施氮量对番茄株高、茎粗、叶绿素和产量的影响.结果表明:相比于膜下沟灌,滴灌处理番茄茎粗增加3%-6%,叶绿素增加2%-3%,产量增加5%-10%.对于同种灌水技术,高灌水量能够增产0-15%;灌水量相同条件下,中等施氮量较低施氮量和高施氮量增产18.8%和13.6%,产量随施氮量的增加先增加后减小.综合考虑认为,建议使用滴灌技术,春夏季和秋冬季番茄灌水量分别以218.1和179.0mm,施氮量分别以50.12和66.53kg/hm2为最佳.
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ZHANG Fang-yuan;
张芳园;
Liu Yu-chun;
刘玉春;
CAI Wei;
蔡伟;
GUO Bin;
郭彬;
YANG Xiao-jiao;
杨小蛟
- 《第十一届全国微灌大会》
| 2017年
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摘要:
为确定适宜日光温室蔬菜生产的灌水技术及水氮用量.以番茄为供试作物,研究日光温室滴灌和膜下沟灌两种灌水技术条件下,灌水量和施氮量对番茄株高、茎粗、叶绿素和产量的影响.结果表明:相比于膜下沟灌,滴灌处理番茄茎粗增加3%-6%,叶绿素增加2%-3%,产量增加5%-10%.对于同种灌水技术,高灌水量能够增产0-15%;灌水量相同条件下,中等施氮量较低施氮量和高施氮量增产18.8%和13.6%,产量随施氮量的增加先增加后减小.综合考虑认为,建议使用滴灌技术,春夏季和秋冬季番茄灌水量分别以218.1和179.0mm,施氮量分别以50.12和66.53kg/hm2为最佳.
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ZHANG Fang-yuan;
张芳园;
Liu Yu-chun;
刘玉春;
CAI Wei;
蔡伟;
GUO Bin;
郭彬;
YANG Xiao-jiao;
杨小蛟
- 《第十一届全国微灌大会》
| 2017年
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摘要:
为确定适宜日光温室蔬菜生产的灌水技术及水氮用量.以番茄为供试作物,研究日光温室滴灌和膜下沟灌两种灌水技术条件下,灌水量和施氮量对番茄株高、茎粗、叶绿素和产量的影响.结果表明:相比于膜下沟灌,滴灌处理番茄茎粗增加3%-6%,叶绿素增加2%-3%,产量增加5%-10%.对于同种灌水技术,高灌水量能够增产0-15%;灌水量相同条件下,中等施氮量较低施氮量和高施氮量增产18.8%和13.6%,产量随施氮量的增加先增加后减小.综合考虑认为,建议使用滴灌技术,春夏季和秋冬季番茄灌水量分别以218.1和179.0mm,施氮量分别以50.12和66.53kg/hm2为最佳.
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- 吉林大学
- 公开公告日期:2020.11.10
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摘要:
本发明公开了一种叶类蔬菜产量预测方法,旨在克服目前产量的离体预测、估计方法具有局限性的问题,叶类蔬菜产量预测方法的步骤:1.基本参数获取;2.数据存储及处理;3.单株测产:(1)叶片质量预测;(2)单株生菜产量预测:m株=11.297m叶+48.827;4.区域测产:(1)利用单株生菜产量预测模型,选取所测区域内的10株生菜进行测量和产量预测,得到区域单株生菜的平均质量,以此作为所测区域内的产量的平均值;(2)将区域内单株生菜的平均质量与采集的区域内生菜图像计算的生菜个数进行乘积,作为区域内的生菜产量数据:M=m平×N;式中:M—区域生菜总产量,m平—单株生菜平均质量,N—所测区域内生菜数量。
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