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近年来设施栽培生产不断发展,但由于温室栽培的封闭性,使CO2严重亏缺,引起作物的光合速率降低,出现产量、品质难以提高等问题。将CO2施肥、氮钾肥及灌溉技术结合应用的肥水气一体化施用技术(IATFWC),有助于改善作物的肥水气环境,提高光合速率,促进作物高产优质的生长。本试验通过试验条件下探究的碳铵与工业磷酸最佳配比,及其在田间的应用效果,总结提出了肥水气一体化施用技术与指标。通过对温室番茄生长发育、生理特性和产量品质等的研究,为番茄肥水气高产高效栽培提供优化量化的科学依据,也为肥水气一体化技术应用提供理论支持。试验研究结果如下:1.在室内试验条件下,探究肥水气一体化施用时原料碳酸氢铵与工业磷酸最佳配比使用量。从CO2浓度的变化、pH值和经济效果综合来看,对番茄来说,碳铵与工业磷酸的摩尔比为2.2:1,工业磷酸稀释3倍时为最佳配比。用气化过滤法增施CO2时,碳铵4.5kg/667m2和工业磷酸2.5kg/667m2可使温室CO2浓度达1000μL/L。2.与对照相比,增施CO2显著提高了苗期番茄株高、叶绿素、叶面积、比叶面积、叶面积比、干鲜重根冠比、干鲜比、光合速率、胞间CO2浓度。增施CO2对矿质元素含量也产生了显著影响,表现为B、Fe、Mg、Mn元素明显增加,而K、Zn元素含量减少。3.有机土肥力营养水平明显高于普通土,且酸碱度更适宜番茄生长。有机土栽培的株高、干鲜重、根冠比均高于普通土栽培。以T2-1(增施CO2,N:K=1:1.2)更利于番茄生长。4.肥水气一体化处理显著增加了番茄植株叶片的叶绿素a和叶绿素b,对类胡萝卜素含量影响不明显,根系活力提高了44%,光合速率、水分利用率显著提高,胞间CO2浓度也有所提高,气孔导度和蒸腾速率则显著减少。以上指标均为T2-1处理表现显著优于其他处理。5.番茄的单株产量表现为:前期<后期<中期;单果重表现为:后期<中期<前期;总亩产表现为:T2-1>T2-2>T2-3>T1-1>T1-2>T2-5>T1-3>T2-4>PCO2>T1-5>T1-4。肥水气一体化施用T2-1增产效果最明显,相比T1-4提高了53%。6.不同肥水气一体化处理总糖、Vc、可溶性固形物含量差异显著。粗蛋白含量无显著规律,增施CO2总酸含量明显高于对照,但硝酸盐含量明显降低。7.不同肥水气一体化处理使Cu、Fe、Mg、Zn元素在根、茎、叶、果中的含量不同,T2-1表现差异显著。8.植株对K的吸收变化范围大于N的吸收,且各处理番茄单株吸收量K都大于N。在本试验中,N在叶片中含量高,K在茎中分布率高。综合上述结果,在本试验条件下,应用温室蔬菜肥水气一体化施用技术,番茄有机土栽培在增施CO2基础上,优化灌水,并供给适宜N:K=1:1.2,其产量品质最优。