作者:李杨松
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树桩盆景通常选用姿态优美、株矮、易于造型的木本植物作为主要素材进行加工制作,在盆钵中表现旷野巨木葱茂的大树景象。树种选择广泛,不同地区均有各自的优良树种,一些叶小、枝密、易造型、寿命长、耐修剪的树种均可以选择用来制作。例如江浙地区常见的松、柏、五针松、金钱松、罗汉松、榔榆、機木、雀梅、紫薇、桂花、杜鹃、银杏、梅花、石榴、小叶蚊母、黄杨等均可利用。虽近年来人工培育了一部分树桩,但此类盆景树桩很大一部分还是来源于山野之中。无论是人工培育还是山野采挖树桩,虽其具有某一方面优良性状却总不免美中不足,存在缺陷。如树桩姿态优美但根系很少,枝条分布不匀或品种性状不佳等。因此,如何提高成活率和缩短培育时间、促进快速成型、提高观赏品质等是树桩盆景制作中十分重要的问题。【关注爱木盆景,和爱木一起玩盆景】
有很多种方法可以提高成活率和促进快速成型,其中嫁接技术的合理利用是一个十分有效的手段。笔者根据多年来盆景制作经验,总结出树桩类盆景制作中的嫁接技术,以供盆景制作者和爱好者参考。
嫁接的目的:
具体而言,通过嫁接主要有以下目的:
①促进快速形成根系,提高成活率,主要利用根接和小苗靠接。
②迅速增加枝条, 弥补空膛,促进快速成型,主要应用芽接和枝接。
③品种改良,主要应用芽接和枝接。
④性状或”性别”改造,有些树种部分性状不好例如开花少、结果量少等,可以通过嫁接开花结果多的品种进行性状改造。有的树种雌雄异株,可以通过嫁接使得“雌雄同株”能开花结果。例如金豆、山楂、银杏、罗汉松、红豆杉等,嫁接两年后就会结果,主要应用芽接和枝接。
⑤形成”一树多花”,主要应用芽接和枝接。
⑥提高生长势,主要应用枝接。
树种的选择:
嫁接成活率以及后期长势除了受嫁接技术、嫁接时间等影响外,最基本的是内部的遗传特性决定了树种是否能进行嫁接。因此,不同树种嫁接的成活率不同,嫁接前应进行分类处理。大部分树种均可以进行嫁接,例如機木、紫薇、梅花、罗汉松、山楂、榔榆、三角枫等树种无论是枝接、芽接还是根接均比较容易,最适合嫁接。某些树种嫁接不易成活,但技术熟练、嫁接时间掌握得当也能成功,获得良好效果。例如杜鹃、山茶、红豆杉等。而五针松、黑松、刺柏、黄杨等树种嫁接成活率很低,一般不适合进行嫁接。
嫁接方法:
①根接:大部分树桩采挖回来之后根盘附近仅具有少量大的侧根,须根很少,直接种植成活率很低,利用小苗根系插皮接或者靠接的方法进行根系嫁接,能大大提高成活率。若采用靠接方法进行嫁接,待成活之后,将小苗的上部分及时剪除仅留根系。当年野生桩当年就可嫁接,挖掘后种植前进行嫁接,嫁接时间一般为每年的3-5月较为适宜。例如罗汉松、桂花、红豆杉等。
②枝接:很多树桩缺少枝条,萌芽力较差,枝条生长速度慢或枝条分布不均匀,布局不如人意,可应用枝接技术进行枝条嫁接。具体操作:用小刀取嫁接穗条,长度为1cm-3cm,削成契形,去掉大部分叶片,将削好的插穗在缺少枝条的地方利用插皮接法嫁接。例如杜鹃、山楂、银杏等。若树桩较大,可以在树桩上利用电钻打小洞嫁接。例如橙木、紫薇等。一些嫁接不易成活的树种也可以用小苗靠接,待成活后剪去地下部分即可,例如红豆杉等。地区气候不同,嫁接时间也不同,可以看盆景的发芽情况而定。白花權木嫁接红花機木,嫁接后生长速度明显增快。嫁接时,接穗要留一部分叶,否则不容易成活。红花木不怕水,在雨天也可以嫁接。成活之后,芽长到30cm时,要剪掉一部分,不然风吹易折断,也可以用胶布、铁丝等进行固定。
③芽接: 此法嫁接主要用于品种改良和营造“一树多花”造型。一般利用嵌芽接法或“t”形接法进行嫁接。利用芽接需要培育较为粗壮的枝条才可进行,基本操作与其他材料嫁接流程相同。例如梅花、山茶、杜鹃等观花类盆景。
嫁接注意事项:
盆景嫁接常规流程和方法同其他材料嫁接,以下方面需格外关注:
①嫁接工具为专业的嫁接刀和嫁接胶布或薄膜,刀口一定要锋利,切口时下刀一定要干脆,一次完成。
②注意严格掌握嫁接时间和天气,一般在萌芽前和落叶后,选择晴天嫁接较为适宜,嫁接之后及时注意避雨。
③注意防止树桩失水,及时补水也十分重要。
④无论哪种树种、何种嫁接方法,选择生长健壮、无病虫害的接穗非常关键。
⑤保护穗条、及时去砧也不可忽视。
扩展阅读:
嫁接雀舌罗汉松的造型
刺柏改冠嫁接真柏
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poss基聚合物修饰二氧化硅的合成
我们选用多种表面活性剂分别与上述几种paposs-b-(pdmaema-co-pst)配合使用,在碱性条件下,经溶胶-凝胶过程,制备了一系列poss基聚合物修饰的球形纳米二氧化硅,其中一个方案如下所示:将上述制备的paposs-b-(pdmaema-co-pst)(0.01g,0.0027mmol)溶于四氢呋喃(2ml)中;将表面活性剂,以十二烷基磺酸钠为例(0.06g,0.22mmol)溶于蒸馏水(8ml)中,然后将上述聚合物的四氢呋喃溶液滴加入表面活性剂溶液中;搅拌10min后将混合溶液逐滴加入到含氨水(0.5ml)的乙醇( 16ml))中;接着,将硅酸四乙酯(0.5ml,2.24mmol)在乙醇(4ml)中稀释,然后逐滴加入上述混合溶液中,在30℃下搅拌12小时;最后将得到白色溶液反复离心及乙醇洗涤3次,真空干燥得到白色粉末即 poss基聚合物修饰的球形纳米二氧化硅。
二硫代苯甲酸枯基酯(cdb)的合成与结构表征
二硫代苯甲酸枯基酯cdb是一种高效链转移剂,若cdb中存在杂质,将直接导致raft聚合反应失败。因而在进行raft 聚合反应之前,我们必须先验证cdb的纯度。我们通过对cdb进行红外及核磁的表征,再参照文献,来确定cdb的纯度。
图1为cdb的ft-ir吸收光谱。在波数为1218 cm1处的峰为c-s键吸收峰,在波数为1040cm-1处的峰为c=s的变形振动峰,说明有c=s键的存在;在波数为698cm处为c=s的变形振动峰,也说明了c-s键的存在。在波数为1441cm-1、1491 cm-1及 1587cm-1出现苯环的特征峰。由此,可初步认定产物为cdb。
图2为cdb的h nmr图。在cdb的hnmr图中所有的信号均分辨良好,峰位移的归属及积分面积也与理论一致。与双硫键相连的苯环上邻位、间位、对位的h原子峰分别出现在7.84~7.86 ppm,7.54~7.56 ppm,7.42~7.48 ppm,8=2.00 ppm是-ch3的峰。在cdb对应的信号之外,除了溶剂氯仿、水及内标tms峰之外,并无其他信号峰,说明纯度已经足够高,无可分辨杂质。
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zns包覆sio2三维核壳结构或空腔结构纳米球(sio2@zns)
以上资料源于西安齐岳
zl 04.09
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