電気分解強酸性水噴霧による作物病害防除法確立のための実証的基礎研究

建立电解强酸性水喷雾防治作物病害方法的实证基础研究

基本信息

  • 批准号:
    11760181
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.41万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
  • 财政年份:
    1999
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    1999 至 2000
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

KClなどのイオン結合塩化物の希薄水溶液を電気分解したときに陽極側に生成される強酸性で有効塩素を含む水を電気分解強酸性水(以後,強酸性水)という。本年度はこの強酸性水を作物に噴霧した場合にしばしば観察される葉やけ様の生理障害の発生メカニズム解明の基礎データを得る試験を再度行うことを第一課題として当初計画したが,より優先順位が高いとの判断から,強酸性水のpHおよび有効塩素濃度(以後,ACC)が病害防除効果および生理障害発生に及ぼす影響を調べることにした。pHおよびACCを任意に設定した強酸性水を生成することは不可能であるため,蒸留水にHClあるいはNaOHおよびNaC10を添加してpHおよびACCをそれぞれ調節した水(調節水)を供試植物のトマト株に噴霧した。その結果,トマトうどんこ病防除には,1)2.7以下のpH,2)2.5のpHと20mgL^<-1>以上のACCの組合せ,および3)50mgL^<-1>以上のACCが有効であることが示された。1)においてはpHが低いほど,2)においては高いACCとの組合せほど有効であった。また,トマト葉に生理障害を発生させるのは,1)2.7以下のpH,および2)20mgL^<-1>以上のACCであることが示された。1)においてはpHが低いほど障害の程度が大となる傾向があった。第二課題として当初計画した強酸性水の噴霧が作物の光合成速度に及ぼす影響については,実用場面で直接的問題となる生育に焦点を当てるべきとの判断から,生育に及ぼす影響を調べることにした。その結果,強酸性水(pH:2.8;ACC:34mgL^<-1>)を週2回噴霧したキュウリ株の,第4・8・12葉の合計葉面積については蒸留水を噴霧した株のそれより有意に小であったのに対し,草丈および全展開葉乾物重については,蒸留水を噴霧した株のそれらと有意差はなかった。このことから,強酸性水噴霧によるキュウリ株の生育抑制は,実用場面で問題となる程度ではないと考えた。
KCl is a highly acidic, highly acidic water (later, strongly acidic water) produced by the electrochemical decomposition of KCl and its associated compounds on the anode side. This year, the first task was to investigate the occurrence of physiological disorders in the leaves of crops under the condition of spraying with strong acid water. The first task was to determine the priority of pH and concentration of nutrients (ACC) in the leaves. The pH value of ACC is arbitrarily set, and it is impossible to generate strong acid water. The pH value of ACC is adjusted by adding NaOH to the distilled water. As a result, 1) pH below 2.7, 2) ACC above pH 2.5, 3) ACC above pH 50mgL ^, 4) ACC above pH 2.7, 5) ACC above pH 2.7, 6) ACC above pH 2.7, 7) ACC above pH 2.5, 8) ACC above pH 2.7, 9) ACC above pH 2.5, 9) ACC above pH 2.5<-1>, 9) ACC above pH 2.7, 9) ACC above pH 2.5, 9) ACC above pH 2.9) ACC above pH 2.5, 9) ACC above pH 2.9) ACC above pH 2.5, 9) ACC above pH 2.9) <-1>ACC 1) pH is low, 2) ACC is high, and there is a combination. 1) pH below 2.7, 2) ACC above 20mgL^<-1>. 1) The pH of the solution is low and the degree of damage is high. The second problem is that the spraying of strong acid water affects the photosynthetic rate of crops, and the direct problem of using it is to focus on the determination of the growth rate and the influence of the growth rate. The results showed that strong acid water (pH:2.8;ACC:34mgL^<-1>) was sprayed twice a week on the 4th, 8th and 12th leaves, and the total leaf area of the plant was intentionally small, and the weight of the fully developed leaf dry matter was intentionally small. The strong acid water spray can inhibit the growth of plants, but it can also cause problems.

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
富士原和宏: "電気分解陽極水噴霧による作物病害防除に関する基礎研究(4)pHおよび有効塩素濃度がトマトうどんこ病発病度および生理障害発生葉率に及ぼす影響"生物環境調節. 38・4. 263-271 (2000)
Kazuhiro Fujihara:“利用电解阳极喷水防治作物病害的基础研究(4)pH和有效氯浓度对番茄白粉病严重程度和生理病害发生率的影响”生物环境法规38・4(2000年)。 )
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    0
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富士原和宏: "電気分解陽極水噴霧による作物病害防除に関する基礎研究(3)電気分解陽極水およびpH・有効塩素濃度調節水の噴霧がキュウリうどんこ病発病度および生理障害発生葉率に及ぼす影響"生物環境調節. 38・1. 33-38 (2000)
藤原一宏:“利用电解阳极水喷洒防治作物病害的基础研究(3)喷洒电解阳极水和pH/有效氯浓度调节水对黄瓜白粉病严重程度和生理病害叶片百分比的影响”生物环境法规38・1。
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    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
冨士原 和宏: "電解分解陽極水噴霧による作物病害防除に関する基礎研究(3)"生物環境調節. 38巻1号(印刷中). (2000)
Kazuhiro Fujihara:“利用电解阳极喷水防治作物病害的基础研究(3)”《生物环境法规》第 38 卷,第 1 期(出版中)。
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    Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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