期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
13
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
山丘区管道灌溉系统水泵高效区工况点设计计算研究
被引量:
2
1
作者
刘建强
卞茂元
《节水灌溉》
北大核心
2000年第5期16-18,共3页
本文介绍了山丘区管道灌溉系统水泵高效区工况点的计算方法 ,经在 75处管道灌溉工程中应用 ,证明该方法技术可靠 ,精度高 ,计算方便 ,易于掌握 。
关键词
山丘区
管道灌溉系统
水泵高效区工况点
计算方法
在线阅读
下载PDF
职称材料
利用低压管道灌溉系统实施高效微喷灌技术
被引量:
6
2
作者
张学军
《农村实用工程技术(温室园艺)》
2001年第7期14-15,共2页
关键词
高效微喷技术
低压
管道灌溉系统
应用
在线阅读
下载PDF
职称材料
自压式管道灌溉系统及在旱作农业中的应用
被引量:
3
3
作者
张建华
黄怀玉
《四川农业科技》
2008年第12期48-49,共2页
我国农田灌溉面积约8亿亩,占的比例不到总耕地的45%,但生产的粮食约占粮食总产量的2/3。我国农业用水约4000多亿m^3(其中灌溉用水3500~3900亿m^3)。我国灌溉水的利用率只有300~40%,而发达国家可达70%~80%。作物水分生产率全...
我国农田灌溉面积约8亿亩,占的比例不到总耕地的45%,但生产的粮食约占粮食总产量的2/3。我国农业用水约4000多亿m^3(其中灌溉用水3500~3900亿m^3)。我国灌溉水的利用率只有300~40%,而发达国家可达70%~80%。作物水分生产率全国平均约1kg/m^3,世界发达国家可达2kg/m^3以上。随着社会经济的发展、城市化进程的加快,再加上一些新兴行业的用水,今后我国农业灌溉的可用水量将会是零增长甚至负增长。
展开更多
关键词
自压式
管道灌溉系统
旱作农业
农田
灌溉
水利用
在线阅读
下载PDF
职称材料
设施农业低压管道灌溉系统控制面积优化
被引量:
4
4
作者
史鼎新
陈平
《现代农业科技》
2009年第24期223-224,233,共3页
根据低压管道灌溉系统的特点,在管网布置优化、管网管径优化基础上,综合分析确定了设施农业低压管道灌溉系统最优控制面积为450~600hm2,可为设施农业低压管道灌溉系统大面积推广应用提供科学依据。
关键词
设施农业
低压
管道灌溉系统
管径优化
控制面积
在线阅读
下载PDF
职称材料
山丘地区管道灌溉系统水泵工作点简便计算方法探索
被引量:
1
5
作者
牛坤
《水电能源科学》
北大核心
2017年第12期170-172,共3页
山丘地区管道灌溉系统水泵运行工作点形式多样,加之工作点确定过程繁琐,现状水泵选型过程一般未对各工作点进行计算校核,从而易导致系统运行效率低下。为提高水泵选型工作效率和质量,根据水泵运行工作点的基本概念,推导出适合山丘地区...
山丘地区管道灌溉系统水泵运行工作点形式多样,加之工作点确定过程繁琐,现状水泵选型过程一般未对各工作点进行计算校核,从而易导致系统运行效率低下。为提高水泵选型工作效率和质量,根据水泵运行工作点的基本概念,推导出适合山丘地区管道灌溉系统水泵工作点计算校核的直接数值解法。实际工程应用表明,该方法可简便准确地求解出水泵装置在各轮灌区的工作点参数,便于水泵选型应用,亦可用于调整优化系统管路,为类似工程优化设计提供了参考。
展开更多
关键词
山丘地区
管道灌溉系统
高效区
水泵工作点
在线阅读
下载PDF
职称材料
低压管道输水灌溉系统的新型安全保护装置——安全给水栓
6
《节水灌溉》
北大核心
2004年第5期73-73,共1页
关键词
低压
管道
输水
灌溉系统
安全保护装置
安全给水栓
技术性能指标
产品规格
使用方法
在线阅读
下载PDF
职称材料
临沭县水肥一体化技术应用现状与建议
被引量:
1
7
作者
解学仕
胡怀华
+1 位作者
李频道
李培习
《现代化农业》
2017年第12期19-21,共3页
水肥一体化是指在农业生产中,利用管道灌溉系统,将肥料溶解在水中,同时进行灌溉与施肥,适时、适量地满足农作物对水分和养分的需求,实现水肥同步管理和水肥高效利用的农业新技术.水肥一体化具有节水、节肥、节省劳动力的优点,且对提高...
水肥一体化是指在农业生产中,利用管道灌溉系统,将肥料溶解在水中,同时进行灌溉与施肥,适时、适量地满足农作物对水分和养分的需求,实现水肥同步管理和水肥高效利用的农业新技术.水肥一体化具有节水、节肥、节省劳动力的优点,且对提高农作物产量和品质,保持农业可持续发展具有十分重要的意义.在农业可持续发展已上升为国家战略的新形势下,临沭县将推广水肥一体化技术作为发展现代农业,促进临沭县农业可持续发展的重要一环.近年来,临沭县政府大力推广农业水肥一体化技术,取得了一定的成绩,同时也发现了不少问题.
展开更多
关键词
水肥一体化
一体化技术
临沭县
农业可持续发展
管道灌溉系统
农作物产量
应用
农业生产
在线阅读
下载PDF
职称材料
水肥一体化种植技术
被引量:
1
8
《农村新技术》
2016年第4期13-13,共1页
水肥一体化技术是利用管道灌溉系统,将肥料溶解在水中,实施灌溉与施肥,适时、适量地满足农作物对水分和养分的需求,实现水肥同步管理和高效利用的节水农业技术。应用该技术种植,蔬菜、水果可节水40%,节肥30%,
关键词
水肥一体化
种植技术
管道灌溉系统
节水农业技术
高效利用
一体化技术
农作物
肥料
在线阅读
下载PDF
职称材料
日光温室蔬菜水肥药一体化技术
被引量:
1
9
作者
杨晓明
《西北园艺(综合)》
2019年第5期17-18,共2页
日光温室蔬菜水肥药一体化技术,就是在蔬菜定植前增施有机肥及微生物肥的基础上,利用管道灌溉系统进行水、肥、药一体化施用,追施高质量的大量元素水溶肥,并随水肥将内吸性强的低毒高效防病防虫农药施入,起到省工、省水、省肥、省药、...
日光温室蔬菜水肥药一体化技术,就是在蔬菜定植前增施有机肥及微生物肥的基础上,利用管道灌溉系统进行水、肥、药一体化施用,追施高质量的大量元素水溶肥,并随水肥将内吸性强的低毒高效防病防虫农药施入,起到省工、省水、省肥、省药、优质高效的目的。1技术流程温室清园消毒→增施有机肥和生物菌肥→追施大量元素水溶肥→农药灌根防病虫(定植时蘸根+定植后第40天和80天分别结合浇水,施肥用农药灌根2次)。
展开更多
关键词
日光温室蔬菜
一体化技术
水溶
肥药
管道灌溉系统
大量元素
定植后
微生物肥
在线阅读
下载PDF
职称材料
大力推广水肥一体化技术积极应对未来干旱气候变化趋势——关于推广水肥一体化技术促进现代农业发展的思考
10
作者
魏国强
《河南农业》
2013年第23期13-14,共2页
水肥一体化是利用管道灌溉系统,将肥料溶解在水中,同时进行灌溉与施肥,适时、适量地满足农作物对水分和养分的需求,实现水肥同步管理和高效利用的节水农业技术。我国已进入气候剧烈变化阶段,未来大部分地区干旱将逐步加剧,极端干...
水肥一体化是利用管道灌溉系统,将肥料溶解在水中,同时进行灌溉与施肥,适时、适量地满足农作物对水分和养分的需求,实现水肥同步管理和高效利用的节水农业技术。我国已进入气候剧烈变化阶段,未来大部分地区干旱将逐步加剧,极端干旱事件将大幅度增加,跨区域、跨季节、跨年度旱灾发生将不可避免。
展开更多
关键词
水肥一体化
干旱气候
一体化技术
农业发展
管道灌溉系统
节水农业技术
高效利用
干旱事件
在线阅读
下载PDF
职称材料
水肥一体化技术
11
作者
殷广德
《农家致富》
2018年第1期28-29,共2页
水肥一体化技术是指利用管道灌溉系统,将肥料溶解在水中,同时进行灌溉与施肥,适时、适量地满足农作物对水分和养分的需求,实现水肥同步管理和高效利用的节水农业技术。一套完整的水肥一体化系统由水源工程、首部控制枢纽(包括施肥器)...
水肥一体化技术是指利用管道灌溉系统,将肥料溶解在水中,同时进行灌溉与施肥,适时、适量地满足农作物对水分和养分的需求,实现水肥同步管理和高效利用的节水农业技术。一套完整的水肥一体化系统由水源工程、首部控制枢纽(包括施肥器)、输配水管道、灌水器四部分组成。该技术是实现水肥耦合效应最佳的技术模式,是实现资源节约、环境友好、农民增收的一项关键技术措施,
展开更多
关键词
水肥耦合效应
一体化技术
管道灌溉系统
节水农业技术
高效利用
一体化
系统
输配水
管道
水源工程
在线阅读
下载PDF
职称材料
三增三节三省
12
《黑龙江粮食》
2015年第7期39-39,共1页
水肥一体化是将肥料溶解在水中,借助管道灌溉系统,灌溉与施肥同时进行,适时适量地满足作物对水分和养分的需求,实现水肥一体化管理和高效利用的节水农业技术,多年、多地、多作物推广应用效果明显。增产增收增效内蒙古、吉林、黑龙...
水肥一体化是将肥料溶解在水中,借助管道灌溉系统,灌溉与施肥同时进行,适时适量地满足作物对水分和养分的需求,实现水肥一体化管理和高效利用的节水农业技术,多年、多地、多作物推广应用效果明显。增产增收增效内蒙古、吉林、黑龙江等地应用膜下滴灌水肥一体化技术,玉米亩增产200—300千克,马铃薯亩增产1500千克。河北、山东、河南等地应用微喷水肥一体化技术,冬小麦亩增产100千克,玉米亩增产150千克,马铃薯亩增产1000千克,增产幅度在15%~50%,增收效果显著。
展开更多
关键词
水肥一体化
管道灌溉系统
一体化技术
节水农业技术
一体化管理
高效利用
膜下滴灌
马铃薯
在线阅读
下载PDF
职称材料
高祥照:“水肥一体化”是现代农业“一号技术”
13
《农机科技推广》
2015年第8期11-11,共1页
日前,全国农业技术推广服务中心首席专家高祥照博士在介绍“水肥一体化”技术时形象地描述,“根是苗的嘴,水是肥的腿。水肥一体化就是把水分和养分直接输送到作物根系最集中的土壤区域,方便快捷、适时适量地供应,让庄稼渴了就喝、...
日前,全国农业技术推广服务中心首席专家高祥照博士在介绍“水肥一体化”技术时形象地描述,“根是苗的嘴,水是肥的腿。水肥一体化就是把水分和养分直接输送到作物根系最集中的土壤区域,方便快捷、适时适量地供应,让庄稼渴了就喝、饿了就吃,可以说是提高水肥利用效率、转变农业发展方式的“一号技术”。广义的水肥一体化是指根据作物需求,对农田水分和养分进行综合调控和一体化管理,以水促肥、以肥调水,实现水肥耦合,全面提升农田水肥利用效率。狭义的水肥一体化是指灌溉施肥,即将肥料溶解在水中,借助管道灌溉系统,灌溉与施肥同时进行,适时适量地满足作物对水分和养分的需求,实现水肥一体化管理和高效利用。与传统模式相比,水肥一体化实现了水肥管理的革命性转变,即渠道输水向管道输水转变、浇地向浇庄稼转变、土壤施肥向作物施肥转变、水肥分开向水肥一体化转变,是发展现代农业的“一号技术”。
展开更多
关键词
农业技术推广服务中心
水肥一体化
现代农业
水肥利用效率
一体化管理
农田水分
灌溉
施肥
管道灌溉系统
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
山丘区管道灌溉系统水泵高效区工况点设计计算研究
被引量:
2
1
作者
刘建强
卞茂元
机构
山东省水利科学研究院
费县粮援项目管理办公室
出处
《节水灌溉》
北大核心
2000年第5期16-18,共3页
文摘
本文介绍了山丘区管道灌溉系统水泵高效区工况点的计算方法 ,经在 75处管道灌溉工程中应用 ,证明该方法技术可靠 ,精度高 ,计算方便 ,易于掌握 。
关键词
山丘区
管道灌溉系统
水泵高效区工况点
计算方法
Keywords
massif regions/ pipeline irrigation systems/ high effect working extents of pump
分类号
S274.2 [农业科学—农业水土工程]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
利用低压管道灌溉系统实施高效微喷灌技术
被引量:
6
2
作者
张学军
机构
农业部规划设计研究院
出处
《农村实用工程技术(温室园艺)》
2001年第7期14-15,共2页
关键词
高效微喷技术
低压
管道灌溉系统
应用
分类号
S275.5 [农业科学—农业水土工程]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
自压式管道灌溉系统及在旱作农业中的应用
被引量:
3
3
作者
张建华
黄怀玉
机构
四川省农科院土肥所
四川省大邑县农业局
出处
《四川农业科技》
2008年第12期48-49,共2页
文摘
我国农田灌溉面积约8亿亩,占的比例不到总耕地的45%,但生产的粮食约占粮食总产量的2/3。我国农业用水约4000多亿m^3(其中灌溉用水3500~3900亿m^3)。我国灌溉水的利用率只有300~40%,而发达国家可达70%~80%。作物水分生产率全国平均约1kg/m^3,世界发达国家可达2kg/m^3以上。随着社会经济的发展、城市化进程的加快,再加上一些新兴行业的用水,今后我国农业灌溉的可用水量将会是零增长甚至负增长。
关键词
自压式
管道灌溉系统
旱作农业
农田
灌溉
水利用
分类号
S274 [农业科学—农业水土工程]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
设施农业低压管道灌溉系统控制面积优化
被引量:
4
4
作者
史鼎新
陈平
机构
江苏省金坛市水利局
扬州大学水利科学与工程学院
出处
《现代农业科技》
2009年第24期223-224,233,共3页
文摘
根据低压管道灌溉系统的特点,在管网布置优化、管网管径优化基础上,综合分析确定了设施农业低压管道灌溉系统最优控制面积为450~600hm2,可为设施农业低压管道灌溉系统大面积推广应用提供科学依据。
关键词
设施农业
低压
管道灌溉系统
管径优化
控制面积
Keywords
facility agriculture
irrigation system of low-pressure pipeline
optimization of pipe diameter
control area
分类号
S274.2 [农业科学—农业水土工程]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
山丘地区管道灌溉系统水泵工作点简便计算方法探索
被引量:
1
5
作者
牛坤
机构
山东省平邑县水利局
出处
《水电能源科学》
北大核心
2017年第12期170-172,共3页
文摘
山丘地区管道灌溉系统水泵运行工作点形式多样,加之工作点确定过程繁琐,现状水泵选型过程一般未对各工作点进行计算校核,从而易导致系统运行效率低下。为提高水泵选型工作效率和质量,根据水泵运行工作点的基本概念,推导出适合山丘地区管道灌溉系统水泵工作点计算校核的直接数值解法。实际工程应用表明,该方法可简便准确地求解出水泵装置在各轮灌区的工作点参数,便于水泵选型应用,亦可用于调整优化系统管路,为类似工程优化设计提供了参考。
关键词
山丘地区
管道灌溉系统
高效区
水泵工作点
Keywords
hilly regions
pipeline irrigation system
high efficiency area
pump operating point
分类号
S274 [农业科学—农业水土工程]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
低压管道输水灌溉系统的新型安全保护装置——安全给水栓
6
出处
《节水灌溉》
北大核心
2004年第5期73-73,共1页
关键词
低压
管道
输水
灌溉系统
安全保护装置
安全给水栓
技术性能指标
产品规格
使用方法
分类号
S277.9 [农业科学—农业水土工程]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
临沭县水肥一体化技术应用现状与建议
被引量:
1
7
作者
解学仕
胡怀华
李频道
李培习
机构
史丹利农业集团股份有限公司
山东省临沭县农业局
出处
《现代化农业》
2017年第12期19-21,共3页
文摘
水肥一体化是指在农业生产中,利用管道灌溉系统,将肥料溶解在水中,同时进行灌溉与施肥,适时、适量地满足农作物对水分和养分的需求,实现水肥同步管理和水肥高效利用的农业新技术.水肥一体化具有节水、节肥、节省劳动力的优点,且对提高农作物产量和品质,保持农业可持续发展具有十分重要的意义.在农业可持续发展已上升为国家战略的新形势下,临沭县将推广水肥一体化技术作为发展现代农业,促进临沭县农业可持续发展的重要一环.近年来,临沭县政府大力推广农业水肥一体化技术,取得了一定的成绩,同时也发现了不少问题.
关键词
水肥一体化
一体化技术
临沭县
农业可持续发展
管道灌溉系统
农作物产量
应用
农业生产
分类号
S365 [农业科学—作物栽培与耕作技术]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
水肥一体化种植技术
被引量:
1
8
出处
《农村新技术》
2016年第4期13-13,共1页
文摘
水肥一体化技术是利用管道灌溉系统,将肥料溶解在水中,实施灌溉与施肥,适时、适量地满足农作物对水分和养分的需求,实现水肥同步管理和高效利用的节水农业技术。应用该技术种植,蔬菜、水果可节水40%,节肥30%,
关键词
水肥一体化
种植技术
管道灌溉系统
节水农业技术
高效利用
一体化技术
农作物
肥料
分类号
S626 [农业科学—园艺学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
日光温室蔬菜水肥药一体化技术
被引量:
1
9
作者
杨晓明
机构
陕西省富县蔬菜发展办公室
出处
《西北园艺(综合)》
2019年第5期17-18,共2页
文摘
日光温室蔬菜水肥药一体化技术,就是在蔬菜定植前增施有机肥及微生物肥的基础上,利用管道灌溉系统进行水、肥、药一体化施用,追施高质量的大量元素水溶肥,并随水肥将内吸性强的低毒高效防病防虫农药施入,起到省工、省水、省肥、省药、优质高效的目的。1技术流程温室清园消毒→增施有机肥和生物菌肥→追施大量元素水溶肥→农药灌根防病虫(定植时蘸根+定植后第40天和80天分别结合浇水,施肥用农药灌根2次)。
关键词
日光温室蔬菜
一体化技术
水溶
肥药
管道灌溉系统
大量元素
定植后
微生物肥
分类号
S63 [农业科学—蔬菜学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
大力推广水肥一体化技术积极应对未来干旱气候变化趋势——关于推广水肥一体化技术促进现代农业发展的思考
10
作者
魏国强
机构
河南省土壤肥料站
出处
《河南农业》
2013年第23期13-14,共2页
文摘
水肥一体化是利用管道灌溉系统,将肥料溶解在水中,同时进行灌溉与施肥,适时、适量地满足农作物对水分和养分的需求,实现水肥同步管理和高效利用的节水农业技术。我国已进入气候剧烈变化阶段,未来大部分地区干旱将逐步加剧,极端干旱事件将大幅度增加,跨区域、跨季节、跨年度旱灾发生将不可避免。
关键词
水肥一体化
干旱气候
一体化技术
农业发展
管道灌溉系统
节水农业技术
高效利用
干旱事件
分类号
S626 [农业科学—园艺学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
水肥一体化技术
11
作者
殷广德
机构
江苏省耕地质量与农业环境保护站
出处
《农家致富》
2018年第1期28-29,共2页
文摘
水肥一体化技术是指利用管道灌溉系统,将肥料溶解在水中,同时进行灌溉与施肥,适时、适量地满足农作物对水分和养分的需求,实现水肥同步管理和高效利用的节水农业技术。一套完整的水肥一体化系统由水源工程、首部控制枢纽(包括施肥器)、输配水管道、灌水器四部分组成。该技术是实现水肥耦合效应最佳的技术模式,是实现资源节约、环境友好、农民增收的一项关键技术措施,
关键词
水肥耦合效应
一体化技术
管道灌溉系统
节水农业技术
高效利用
一体化
系统
输配水
管道
水源工程
分类号
S275.5 [农业科学—农业水土工程]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
三增三节三省
12
出处
《黑龙江粮食》
2015年第7期39-39,共1页
文摘
水肥一体化是将肥料溶解在水中,借助管道灌溉系统,灌溉与施肥同时进行,适时适量地满足作物对水分和养分的需求,实现水肥一体化管理和高效利用的节水农业技术,多年、多地、多作物推广应用效果明显。增产增收增效内蒙古、吉林、黑龙江等地应用膜下滴灌水肥一体化技术,玉米亩增产200—300千克,马铃薯亩增产1500千克。河北、山东、河南等地应用微喷水肥一体化技术,冬小麦亩增产100千克,玉米亩增产150千克,马铃薯亩增产1000千克,增产幅度在15%~50%,增收效果显著。
关键词
水肥一体化
管道灌溉系统
一体化技术
节水农业技术
一体化管理
高效利用
膜下滴灌
马铃薯
分类号
S275 [农业科学—农业水土工程]
S147.2 [农业科学—肥料学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
高祥照:“水肥一体化”是现代农业“一号技术”
13
出处
《农机科技推广》
2015年第8期11-11,共1页
文摘
日前,全国农业技术推广服务中心首席专家高祥照博士在介绍“水肥一体化”技术时形象地描述,“根是苗的嘴,水是肥的腿。水肥一体化就是把水分和养分直接输送到作物根系最集中的土壤区域,方便快捷、适时适量地供应,让庄稼渴了就喝、饿了就吃,可以说是提高水肥利用效率、转变农业发展方式的“一号技术”。广义的水肥一体化是指根据作物需求,对农田水分和养分进行综合调控和一体化管理,以水促肥、以肥调水,实现水肥耦合,全面提升农田水肥利用效率。狭义的水肥一体化是指灌溉施肥,即将肥料溶解在水中,借助管道灌溉系统,灌溉与施肥同时进行,适时适量地满足作物对水分和养分的需求,实现水肥一体化管理和高效利用。与传统模式相比,水肥一体化实现了水肥管理的革命性转变,即渠道输水向管道输水转变、浇地向浇庄稼转变、土壤施肥向作物施肥转变、水肥分开向水肥一体化转变,是发展现代农业的“一号技术”。
关键词
农业技术推广服务中心
水肥一体化
现代农业
水肥利用效率
一体化管理
农田水分
灌溉
施肥
管道灌溉系统
分类号
S626 [农业科学—园艺学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
山丘区管道灌溉系统水泵高效区工况点设计计算研究
刘建强
卞茂元
《节水灌溉》
北大核心
2000
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
利用低压管道灌溉系统实施高效微喷灌技术
张学军
《农村实用工程技术(温室园艺)》
2001
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
自压式管道灌溉系统及在旱作农业中的应用
张建华
黄怀玉
《四川农业科技》
2008
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
4
设施农业低压管道灌溉系统控制面积优化
史鼎新
陈平
《现代农业科技》
2009
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
5
山丘地区管道灌溉系统水泵工作点简便计算方法探索
牛坤
《水电能源科学》
北大核心
2017
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
6
低压管道输水灌溉系统的新型安全保护装置——安全给水栓
《节水灌溉》
北大核心
2004
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
7
临沭县水肥一体化技术应用现状与建议
解学仕
胡怀华
李频道
李培习
《现代化农业》
2017
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
8
水肥一体化种植技术
《农村新技术》
2016
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
9
日光温室蔬菜水肥药一体化技术
杨晓明
《西北园艺(综合)》
2019
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
10
大力推广水肥一体化技术积极应对未来干旱气候变化趋势——关于推广水肥一体化技术促进现代农业发展的思考
魏国强
《河南农业》
2013
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
11
水肥一体化技术
殷广德
《农家致富》
2018
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
12
三增三节三省
《黑龙江粮食》
2015
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
13
高祥照:“水肥一体化”是现代农业“一号技术”
《农机科技推广》
2015
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部