劉立軍,王 輝,彭定祥
(華中農(nóng)業(yè)大學(xué)植物科技學(xué)院,武漢 430070)
苧麻是我國的古纖維作物,其栽培歷史在4000年以上,是我國勞動人民最先開發(fā)利用的天然纖維作物之一(熊和平,2008)。苧麻是我國特有的一種韌皮纖維作物,在西方俗稱“中國草”。
苧麻纖維細長,潔白有光澤,拉力和耐熱力強,結(jié)晶度和晶體取向度高,是紡織工業(yè)的重要原料。用它織成高支輕薄的麻布,是理想的夏秋季的衣料,一直受到世界各國人民的青睞(肖之平等,2000;歐陽西榮等;2008)。苧麻應(yīng)用廣泛,其纖維除家用紡織品、服裝外,可用于生產(chǎn)建材、汽車內(nèi)飾及室內(nèi)裝飾用品等(劉濤等,2004;成雄偉,2007)。另外苧麻的葉是蛋白質(zhì)含量高、營養(yǎng)豐富的畜禽飼料(喻春明等,2007),苧麻的根和葉可以入藥(李宗道等,1980)。
我國苧麻的產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的90%,紡織加工能力約占80%。近十年來,我國苧麻生產(chǎn)擺脫了大起大落的怪圈,苧麻原料市場供求基本平衡,苧麻種植面積從1999年的7.7萬hm2增至2005年的13.2 hm2,總產(chǎn)量也從1999年的12.4萬t增加到25.0萬t,單產(chǎn)從1996年的平均1510kg/hm2提高至2005年的1910kg/hm2(汪波和彭定祥,2007;彭定祥,2009;黎宇等,2008)。2009年2月,在以中國農(nóng)科院麻類研究所熊和平研究員為首席科學(xué)家的領(lǐng)導(dǎo)下,我國麻類作物研究專家共同努力,苧麻作為六大麻類作物之一成功入選國家產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)項目,從而使苧麻及其他麻類作物的應(yīng)用及基礎(chǔ)研究得到了極大的進步。隨著經(jīng)濟和生活水平的提高,天然纖維織物作為綠色消費品越來越受到人們的喜愛,尤其苧麻纖維具有其他纖維植物不可替代的優(yōu)點,更是具有了廣闊的發(fā)展前景。但由于苧麻纖維本身纖維素聚合度大,結(jié)晶度和結(jié)晶取向度高,使得纖維剛性突出而彈性不足,這樣紡制的織物易皺折,織物有刺癢感,適穿性差等問題。以上種種缺陷制約了苧麻的生產(chǎn)和發(fā)展,面對國際市場競爭壓力,改善纖維品質(zhì)及提高原料質(zhì)量,成為急需解決的問題。本文就影響中國苧麻產(chǎn)量和品質(zhì)的影響因素展開綜述,并探討了我國苧麻生產(chǎn)的主要問題,以期為苧麻育種及栽培專家提供參考依據(jù)。
科學(xué)研究表明,作物在不同的生態(tài)環(huán)境下,具有不同的品質(zhì)表現(xiàn),是內(nèi)因(基因型、生理生化過程)和外因(生態(tài)環(huán)境、農(nóng)藝措施)共同作用的結(jié)果,是品種在一定生態(tài)條件和栽培技術(shù)下的最終表現(xiàn)(熊和平,2008)。品種、生態(tài)因子、栽培技術(shù)的綜合作用是作物在不同的生態(tài)因子影響下,通過作物體內(nèi)的遺傳表達,生理生化過程來實現(xiàn)的(胡立勇等,2008)。因此,要提高苧麻產(chǎn)量和品質(zhì),一方面要選育優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、抗病蟲害的優(yōu)良品種和研究主要生態(tài)因子對苧麻產(chǎn)量、品質(zhì)的影響,尋找出在當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境下不同類型高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)苧麻品種的產(chǎn)量和品質(zhì)表現(xiàn)特點及其高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)農(nóng)藝栽培措施;另一方面要積極推廣苧麻優(yōu)良品種,運用科學(xué)的栽培技術(shù)指導(dǎo)苧麻生產(chǎn)。在國外,菲律賓RodolfoP.博士于1983-1987年開展了5個品種、3種施肥水平和3種栽植密度試驗研究,篩選到Kogai和Tatsutayama兩個對肥料反應(yīng)敏感適宜密植的優(yōu)良品種(私人通訊,1989)。
在苧麻高產(chǎn)的栽培中,目前國內(nèi)研究栽培因素對群體產(chǎn)量和品質(zhì)形成的影響較多(liu et al.,2003),這些研究對指導(dǎo)苧麻栽培技術(shù)的推廣起重要的作用。
1.1.1 苧麻纖維品質(zhì)物理特性研究
苧麻纖維的物理特性是影響纖維可紡性和織物使用性能的重要因素,包括纖維細度、細度均勻度、單纖維強力、斷裂伸長率等指標(biāo)(熊和平,2008)。
纖維細度主要受到本身遺傳因素的控制,不同品種纖維細度差異較大(揭雨成等,2007)。纖維細胞壁厚隨倍性增加而增大(晏春耕,2003),但同一品種纖維細度還受到外界環(huán)境條件如氣候、水分、土壤等的影響。
纖維細度就是苧麻單纖維粗細而言的,一般用公制支數(shù)表示,即纖維單位重量的長度,單位是m/g,也有用纖維截面直徑表示的,單位是μm,苧麻纖維細度對纖維品質(zhì)的影響最為直接,因此細度在苧麻品質(zhì)指標(biāo)評價中占有重要的地位。纖維愈細,在一定粗細的紗線截面中含有纖維的根數(shù)愈多,纖維彼此抱合面積增大,因而增強成紗的強力,尤其在高支紗中,紗線的強力增加率更為顯著(朱婕,2007)。另外纖維愈細的紗線,其截面中纖維根數(shù)愈多,紗線的粗細不勻率也愈?。焕w維愈細,捻度角也比較小,反射出來的光線強,織物也富有光澤。所以纖維支數(shù)愈高,織物平整細致,質(zhì)量愈高。
印度Maiti R KA建議應(yīng)用纖維解剖學(xué)角度來評價某些質(zhì)量指標(biāo),例如由纖維的橫切面積來估測纖維細度等(Maiti R.K.A,1977)。對于纖維細度前人應(yīng)用了不同的測量方法進行研究,取得了重要的成果。目前研究中主要應(yīng)用中斷切割稱重法測定纖維支數(shù),羅素玉等(羅素玉等,1983)、孫林(孫林,2004)應(yīng)用該方法測定,苧麻莖梢部纖維最細,中部次之,根部最粗,苧麻單纖維頭麻最細,二麻最粗。肖愛平用OFDA細度儀測定苧麻纖維細度,并建立了纖維細度與直徑的相關(guān)回歸方程(肖愛平,1999;2001)。王衛(wèi)華等(1998)應(yīng)用顯微鏡切片技術(shù)研究,發(fā)現(xiàn)亞麻單纖維的平均直徑為13.2 μm-16.5μm,苧麻單纖維的平均直徑28.3μm-40.1μm。
提出了自適應(yīng)單相重合閘的可變間歇時間控制方案,所提出的算法分析了測量點電壓波形的特征,準(zhǔn)確地區(qū)分了故障本質(zhì)上是瞬態(tài)型還是永久型。在瞬態(tài)型的情況下,還確定了精確的次級滅弧時間。利用EMTP中的MODELS對750 kV的架空高壓輸電線路系統(tǒng)進行了仿真研究。結(jié)果表明,所開發(fā)的算法在各種故障位置下都具有準(zhǔn)確的有效性,可變間歇時間控制算法實現(xiàn)簡單,只需借助線路末端的電壓瞬變信息。因此,它可以被編碼到現(xiàn)有的數(shù)字重合閘硬件中使用。
苧麻斷裂強力是指纖維抵抗拉斷的能力大小,用厘牛頓(cN)表示,強力的大小對纖維織物的品質(zhì)有重要影響,苧麻纖維的強力在各種麻類纖維中是最大的(熊和平,2008),它的單纖維斷裂強力是棉纖維的 6-10 倍(劉飛虎等,1999;Caulfield.D.A.,1985)。
對苧麻纖維超微結(jié)構(gòu)的研究表明,纖維素聚合度大,結(jié)晶度和結(jié)晶取向度高的纖維,纖維素大分子間、基原纖間的結(jié)合力就相對來說強一些,同時承受拉伸力的分子和基原纖的根數(shù)多,所以苧麻纖維的強力就強,但是這樣將不利于纖維的伸長,使得苧麻纖維彈性較小。苧麻纖維的單纖維強力因品種和環(huán)境條件不同差異較大,即使同一品種,不同的部位纖維的強力、彈性、斷裂功等性質(zhì)也是有差異的。一般麻莖梢部的纖維強力最高,中部次之,根部最差(孫林,2004)。苧麻纖維強力深根型品種要比中、淺根型品種大;早熟型品種強力則不及中、晚熟型品種,相差37.5cN左右;單纖維細度、強力與麻骨顏色、雌蕾色均有一定的關(guān)系。骨色中以綠白類型的單纖維細度較高、強力較低,分別為1988支和34.8cN;白色類型為1655支和36.2 cN,雌蕾色呈紅色、黃白色和黃綠色品種的單纖維細度依次降低,分別為1828支、1708支和1760支,但黃白類型的單纖維強力明顯高于紅色類型,前者達43.22 cN,后者僅及前者的81.4%。(冷鵑等,2003;2004;2007)。單纖維強力、斷裂功和纖維支數(shù),品種之間差異較大,可以通過農(nóng)藝改良來獲得優(yōu)良品質(zhì)(崔國賢等,2003)。
1.1.2 苧麻纖維結(jié)晶度研究
苧麻纖維素大分子是由α-葡萄糖酐經(jīng)β-1,4葡萄糖苷鍵結(jié)合而成的,依據(jù)大分子的排列狀態(tài),可以分為結(jié)晶態(tài)和非結(jié)晶態(tài),在結(jié)晶區(qū)內(nèi)大分子排列較整齊、穩(wěn)定,每一個鏈節(jié)甚至每一個基團或原子都處在三維空間的一定相對位置上;而非結(jié)晶區(qū)大分子排列混亂,堆砌比較疏松,其中有較多的縫隙和孔洞,密度較低。苧麻纖維由于在非結(jié)晶區(qū)大分子具有較大的運動,故其吸濕性能較大。在潮濕狀態(tài)下,苧麻纖維的強力較干燥時增加,主要是由于苧麻纖維的纖維素分子鏈較長,而且?guī)缀跗叫信帕?,整齊度較好,當(dāng)水分子進入無定型區(qū)后,使分子間距離增大,纖維素縱向排列膨脹,同時少數(shù)分子間的結(jié)合點被拆開后,使各分子能平衡負擔(dān)纖維上所承受的外力,所以苧麻纖維在吸濕后不但強力增大,柔軟度也有所增加。
影響纖維結(jié)晶度的因素,有本身基因型遺傳因素,也有生長環(huán)境條件的影響。不同品種纖維結(jié)晶度差異較大,趙文榜等(1985)對“蘆竹青”、“黑皮蔸”、“黃殼早”超纖維結(jié)構(gòu)進行測定,纖維素結(jié)晶度以“蘆竹青”較高,“黃殼早”次之,“黑皮蔸”較低;非晶區(qū)取向因素以“蘆竹青”較低,“黑皮蔸”居中,“黃殼早”較高。據(jù)鐘安華等(2005a;2005b)研究,隨著苧麻生育期的推遲,結(jié)晶度在不斷增大,要想獲得低結(jié)晶度的優(yōu)良品種,除了選擇優(yōu)良親本外,還要注意生育期內(nèi)適時收獲。張彥紅(2009)分析了55個苧麻品種的纖維結(jié)晶度,其平均值變幅在69%-73%之間,變異系數(shù)為0.9769,纖維結(jié)晶度最低是川苧2號,其值為69.03%,最高是印尼麻,其值為72.31%。不同品種及同一品種的不同季別的苧麻纖維結(jié)晶度有一定的差異。
1.1.3 苧麻纖維品質(zhì)化學(xué)特性研究
苧麻纖維和其他麻類纖維一樣,主要化學(xué)成分是纖維素,一般占65%左右,此外還含有一些伴生物質(zhì),大約占25%~35%,主要包括有半纖維素、木質(zhì)素、果膠、蠟脂質(zhì)、水溶物、灰分、蛋白質(zhì)和礦物質(zhì)等(李宗道,1980),為非純凈的纖維素纖維,這是和棉花纖維不同的一個顯著特征。人們一般認為,纖維素含量高,膠質(zhì)含量低的纖維品質(zhì)較好。半纖維素含量越高,纖維品質(zhì)越低,尤其是纖維的強力受影響較大。但半纖維素對于纖維的吸濕性有較大的影響,它的存在可以增強纖維的吸濕性能。木質(zhì)素可以增加纖維的強度,但若木質(zhì)素含量過高,纖維脆硬、彈性不足,并且易氧化,發(fā)生分子結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,因此纖維優(yōu)質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)對于木質(zhì)素含量的要求是必不可少。果膠含量高,纖維手感粗硬,色澤差,但纖維強力高。蠟脂質(zhì)含量多,纖維柔軟,光澤好,在紡織過程中可以減少纖維與機件的摩擦,其潤滑作用,并使纖維布纏繞抱團,但是纖維的強力差,也不利于纖維染色和吸濕。所以在原麻脫膠時,要盡量脫盡木質(zhì)素、半纖維素,但同時要保持果膠、蠟脂質(zhì)不被完全除去。
不同季別化學(xué)成分含量有較大的差異,同一品種含膠量三季之間存在顯著差異,以頭麻最高,二麻次之,三麻與二麻持平或略低(鄭長清,1995)。應(yīng)賽丹等(1998)用紅外光譜分析法研究表明,三麻果膠含量高,木質(zhì)素含量低,其他化學(xué)成分與總含膠量三麻較低,提前收獲則相反。
不同生育期苧麻化學(xué)成分含量不同,隨著生育期的延長,木質(zhì)素含量增加,其它化學(xué)成分含量降低,總含膠量降低(鐘安華,2005a)。適當(dāng)縮短苧麻生長期,有可能得到具有優(yōu)良紡織服用性能的苧麻纖維。王成國等(2008)研究表明,隨著苧麻生長期的延長,原麻的脂蠟質(zhì)、半纖維素含量逐漸下降,果膠、木質(zhì)素和纖維素含量增加。到了生長后期,延遲收割不僅不能提高纖維素含量,反而造成果膠,尤其是頑固性果膠含量增加,使脫膠變得困難;木質(zhì)素含量的增加嚴(yán)重影響精干麻的光澤和手感。
不同氣象生態(tài)對苧麻纖維品質(zhì)存在較大的影響。何嵩山、楊錦蓮等通過遮蔭對苧麻生長、發(fā)育及纖維產(chǎn)量、質(zhì)量影響進行研究,認為適度適時遮蔭能延緩麻莖衰老,因而遮蔭能提高苧麻纖維細度、可紡纖維的平均長度和纖維柔軟度(楊錦蓮等,1988;何嵩山,1981)。劉淑梅等對苧麻優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的氣象生態(tài)條件進行了研究,發(fā)現(xiàn)苧麻纖維細度與日照時數(shù),光強均呈負相關(guān)(劉淑梅等,1991)。劉飛虎等還發(fā)現(xiàn)苧麻不同基因型品種間凈光合強度Pn存在極顯著差異,凈光合強度與纖維產(chǎn)量呈顯著正相關(guān),但凈光合強度與纖維細度之間相關(guān)不穩(wěn)定,所以凈光合強度高的苧麻品種可以既高產(chǎn)又優(yōu)質(zhì)(劉飛虎等,1994)。據(jù)劉飛虎等(1998)研究,高溫、強光和高蒸發(fā)能增加株高卻減少有效株數(shù),不利高產(chǎn)優(yōu)質(zhì);生長中后期總?cè)照諘r數(shù)較多則利于莖粗、皮厚、鮮皮出麻率和產(chǎn)量提高并降低原麻含膠率。雨量及其分布是決定苧麻生長好壞和纖維產(chǎn)量高低的重要因素之一。劉飛虎等(1999)研究指出:原麻總含膠率與生長中后期總?cè)照諘r數(shù)呈極顯著負相關(guān),與總降雨量和相對濕度也有一定相關(guān)性,與其它氣象要素?zé)o密切關(guān)系。
苧麻的產(chǎn)量和農(nóng)藝性狀受若干栽培和管理措施的影響,其中包括施肥和栽植密度。氮是植物細胞的生命物質(zhì),在氮肥研究中,結(jié)果基本一致:施用氮肥可以增加產(chǎn)量,但會降低品質(zhì),使得纖維細胞壁薄,出麻率和纖維品質(zhì)較低,尤其纖維支數(shù)降低(歐陽鐸聲等,1984;任小松等,2006)。余德謙和彭定祥也報道:增施氮肥纖維支數(shù)降低3.47%~8.14%,高氮處理又略有提高(余德謙,彭定祥等,1996)。但李元沅等報道,土壤中有機質(zhì)、全氮、水解氮、速效鉀、有效硼和鋅、陽離子交換量、代換性鈣、鎂離子與苧麻纖維細度呈顯著或極顯著正相關(guān)(李元沅等,1989;王春桃等,1982),可能與土壤肥力水平及研究材料不同所致。
對磷素的研究,不同的研究者其研究結(jié)果分歧較大。田仁坤和施繼為(1992)通過1989-1990兩年各季原麻纖維品質(zhì)測定結(jié)果,磷肥品種間,施用鈣鎂磷肥比施用過磷酸鈣能使原麻單纖維支數(shù)提高100多公支,單纖維強力,兩年表現(xiàn)不穩(wěn)定,差異也不大;鉀肥品種間,施用氯化鉀比施用硫酸鉀單纖維支數(shù)提高200多公支,單纖維強力下降5g,表明在磷鉀肥品種配合中,鈣鎂磷肥與鉀肥各品種配合施用比過磷酸鈣與鉀肥品種配合施用具有提高原麻品質(zhì)的效果。不同磷鉀肥品種對原麻含膠量的影響差異很小。嚴(yán)文淦等(1991)在低氮、低磷、中鉀或高鉀供肥狀況的沖積土和扁砂土上,增施氮磷鉀肥均有提高纖維產(chǎn)量與品質(zhì)的作用。磷對新植麻的影響不大,而對成年麻產(chǎn)量、品質(zhì)的影響逐漸加大,磷的增產(chǎn)的作用日益明顯,而纖維支數(shù)隨之下降。在氮磷鉀配合施條件下,增施氮肥,磷肥或鉀肥,大多數(shù)都有使纖維細度下降趨勢,但下降不大其相關(guān)程度(r≤0.3)較?。ㄈ涡∷傻?,2006)。據(jù)劉飛虎等(1998)研究,土壤鉀含量與原麻總含膠率存在一定的正相關(guān)關(guān)系;有機質(zhì)、全氮及磷的含量與原麻總含膠量的關(guān)系因品種不同而呈不規(guī)律的相關(guān)變化。
鉀能夠提高新植麻的產(chǎn)量,而對成年麻的增產(chǎn)的作用降低(崔國賢等,1994)。劉桃菊等(1995)研究鉀對苧麻養(yǎng)分吸收及產(chǎn)量品質(zhì)影響指出:鉀能夠明顯提高苧麻的產(chǎn)量,增加原麻的纖維素含量,降低含膠量,增加單纖維支數(shù),提高苧麻纖維品質(zhì)。且鉀對纖維支數(shù)的影響與氮產(chǎn)生互作,在高水平的氮下施用鉀肥,纖維支數(shù)不受影響,而在低水平的氮下,隨施鉀量的增加,纖維支數(shù)顯著增加,這是因為施鉀影響了纖維細胞壁厚度的增加,使纖維細胞直徑降低,支數(shù)升高(王春桃等,1994;1996)。
程樂根等(2008)對洞庭湖區(qū)苧麻進行了配方施肥技術(shù)的研究。施用生物肥不僅可以使苧麻株高、莖粗、分株力等經(jīng)濟性狀的增長,而且對于纖維細度的提高也有促進作用(郭斌等,2003)。王輝(2009)采用四元二次回歸正交旋轉(zhuǎn)組合設(shè)計,研究了密度、氮肥、磷肥和鉀肥對苧麻品種“華苧4號”新栽麻的產(chǎn)量效應(yīng),由于試驗地含磷量偏低,磷肥是主要影響產(chǎn)量的最主要因素,其次是氮肥和密度,鉀肥對產(chǎn)量的影響較小。
據(jù)王朝云等(1991)研究,發(fā)現(xiàn)土壤中微量元素硼、鋅含量對纖維支數(shù)有負效應(yīng),鈣含量對纖維支數(shù)有正效應(yīng),銅對纖維支數(shù)的影響較小。劉飛虎等(1998)研究指出:土壤中錳、鋅含量與原麻總含膠量呈正相關(guān),硼含量與含膠量呈負相關(guān)關(guān)系。萬強(1999)研究鎂對苧麻產(chǎn)量品質(zhì)影響,指出土壤中Mg含量在0.98~1.72cmol/kg時,隨著Mg的含量的增加,苧麻纖維支數(shù)顯著增加。如果施用鎂肥后,尤其以二、三麻纖維支數(shù)增加效果明顯。認為增產(chǎn)機理是鎂能協(xié)調(diào)K2O/Mg比,N/Mg比,促進葉綠素的形成,增加光合產(chǎn)物,苧麻株高、莖粗增加,產(chǎn)量增加。(任小松等,2006)對兩年五季所測原麻的纖維細度未施用微肥(對照)>Mg>Cu>B>Mn>Zn,對照平均為1974支,最低的鋅肥處理為1847支都在優(yōu)質(zhì)麻范圍內(nèi)。經(jīng)方差分析,其處理間差異不顯著,各季麻的纖維細度處理間也都不顯著。
在苧麻纖維化學(xué)成分研究上,據(jù)胡時友等(1991)研究施用硼、錳及其配合可以改善原麻的化學(xué)成分,提高纖維素的含量,降低蠟質(zhì)、水溶物、果膠和木質(zhì)素含量,并對纖維細胞形態(tài)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生良好的影響,硼的作用比錳的作用明顯,硼、錳配合對纖維素的提高更為明顯。
不同的學(xué)者研究結(jié)果差異較大,有的認為使用微肥能增加纖維細度,有的則認為降低纖維細度,筆者認為可能與選用的實驗材料不同,土壤中微量元素含量不同引起的。
不同種植密度水平對苧麻產(chǎn)量和纖維支數(shù)均有較大的影響,采取合理的密植,可比稀植麻園提早一年以上進入盛產(chǎn)期,第三年的產(chǎn)量達到3000kg/hm2,比稀植麻園增產(chǎn)40%(張龍云等,2005)。增加種植密度,纖維細胞加速增長,促進纖維細胞的伸長生長,單纖維細度增加(冷鵑等,2004)。嚴(yán)文淦等(1982)研究,單纖維支數(shù)在種植密度較小時可提高100-200支以上,對二、三麻的作用尤其明顯,余德謙等(余德謙和彭定祥,1996)也報道增加種植密度,可以提高苧麻產(chǎn)量品質(zhì)。王輝(2009)采用四元二次回歸正交旋轉(zhuǎn)組合設(shè)計,研究了密度、氮肥、磷肥和鉀肥對苧麻品種“華苧4號”新栽麻的產(chǎn)量效應(yīng),獲得高產(chǎn)(新栽麻單季原麻產(chǎn)量≥225 kg/hm2),種植密度25425~29100株/hm2。筆者認為,適宜的密度要根據(jù)當(dāng)?shù)氐臍夂驐l件、土壤肥力狀況等進行合理的調(diào)整,新麻園適當(dāng)增加種植密度可以增加產(chǎn)量,但在成齡麻增產(chǎn)作用則不顯著。因此,適宜的種植密度、合理的肥料施用量、適宜的土壤含水量和積溫等都是奪取高產(chǎn)的重要因素。
盡管我國通過苧麻育種工作者辛勤工作選育出不少高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)苧麻品種,但是隨著市場和時代的發(fā)展,生產(chǎn)上對苧麻新品種的要求也越來越高,苧麻新品種的選育工作難度逐漸加大。前階段我國苧麻育種目標(biāo)主要集中在產(chǎn)量、纖維細度和含膠率上,忽略了斷裂伸長率、取向度、結(jié)晶度和纖維化學(xué)成分等其他重要纖維品質(zhì)指標(biāo)。
隨著苧麻生產(chǎn)水平的提高和新品種的育成,原有的栽培技術(shù)已不能滿足苧麻生產(chǎn)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的需求,而目前我國對優(yōu)質(zhì)苧麻高產(chǎn)高效栽培研究還不夠,對優(yōu)質(zhì)苧麻新型品種的營養(yǎng)施肥問題缺乏系統(tǒng)研究,沒有形成較好的規(guī)范化栽培模式,導(dǎo)致生產(chǎn)水平不平衡,高、中、低產(chǎn)差距大;養(yǎng)分供應(yīng)不平衡,如盲目加大肥料的投入,則養(yǎng)分利用率低,土壤氮磷鉀比例失調(diào),甚至加重環(huán)境污染,造成資源浪費、成本上升、效益下降,優(yōu)質(zhì)品種未能發(fā)揮出其應(yīng)有的水平。
目前苧麻的收獲方法大多數(shù)采用人工收獲,其效率低、勞動強度大、成本高,并且會導(dǎo)致苧麻產(chǎn)量和品質(zhì)下降,這是當(dāng)前苧麻生產(chǎn)環(huán)節(jié)中存在的主要問題。剝麻機械不能迅速推廣的原因是多方面的,首先,機械的性能不穩(wěn)定,剝麻效率有待進一步提高。其次,機剝原麻的價格比手工打麻低1元左右,影響了農(nóng)民種植苧麻的積極性。
近年來環(huán)境問題日益嚴(yán)重,環(huán)境保護也越來越受到人們的關(guān)注。目前,幾乎所有的廠家都采用化學(xué)脫膠方法,而苧麻的化學(xué)脫膠對環(huán)境會造成大量的污染,迫切需要進行治理。為了解決脫膠廢水對環(huán)境的污染問題,廣大科技工作者對苧麻脫膠后產(chǎn)生的廢水處理進行了深入研究,并取得了很大進展。但是目前污水的治理成本太高,工廠一般不愿意進行治理。
綜上所述,苧麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)瓶頸,需要科技工作者前仆后繼的不懈努力與開拓創(chuàng)新,需要政府的政策資金的支持,更需要業(yè)界同仁的良好的協(xié)作攻關(guān)與發(fā)展環(huán)境和諧。相信有苧麻科學(xué)發(fā)展與業(yè)界的和諧共進,將使我國苧麻研究取得突破,為世界麻類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出新的貢獻。
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