冷等离子体处理低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第4态,通过冷等离子体发生器放电使气体电离而产生。气体放电中气体分子和原子吸取了外界的能量被分解和电离,成为带负电的电子和带正电的离于,形成等离子体。当法桐种子通过等离子体光放电区时受到光照作用,速生法桐,光能被吸收和散射,吸收的部分能量迫使电子产生振动而转化为热能,当物质分子吸收了光子,其电子会从较低能态(基态)跃迁到较高能态(激发态),使分子吸收能量而引起能级跃迁,7公分速生法桐,即由基态跃迁到激发态能级,引起物质的能态跃迁,从而增强种子生命活力。
速生法桐
法桐属于浅根系树种,易被大风吹倒,要控制树冠生长,以防吹倒。强阳性树种、不耐阴,喜温暖气候,有一定的耐寒力,但在华北地区幼苗要做好防寒,否则易抽枝。对土壤适应性很强,能耐干旱、瘠薄,又耐水湿。在酸性土、碱性土、垃圾地、沙质地、石灰地、潮湿的沼泽她等均能生长,9公分速生法桐,但以中性或微酸性的肥沃、湿润、深厚、且排水良好的土壤生长为好。萌芽力强,耐修剪。抗烟性强,对有毒气体有较强的抗性。法桐是悬铃木属中对不良环境因素抗性强的一种,生长迅速,为速生树种。在华北地区,春季晚霜常使幼叶、嫩梢受冻害,并使树皮冻裂。
法桐不同种源叶片差异明显,12公分速生法桐,对自身生长影响很突出
各种源的叶片结构差异,进行方差分析和多重比较发现:不同种源间叶片数没有明显差异,幼苗叶片数平均在7片左右;而单叶面积和栅栏组织厚度存在显著差异,其中J种源单叶面积与B、H、P的单叶面积差达到显著水平,其均值大,为41.22cm2,超过小值P种源的单叶面积30.110-10。栅栏组织作为光能的主要吸收场所,同一树种其厚度与光能吸收效率有一定的相关性。法桐叶片上下表皮都仅有1层细胞,海绵组织细胞呈稀松不规则排列,栅栏组织有一层排列紧密的柱状细胞构成,5个种源栅栏组织厚度为41.99-6.89lLm,方差分析和多重比较发现J和P与B、H及S的栅栏组织厚度差异显著,P的栅栏组织厚度是H的1.35倍,有利于其对光能的拦截和吸收,提高光能利用效率。
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