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本文选取室内常用的部分百合科植物作为研究对象,比较分析了其在自然状态和脉冲电压刺激下释放负离子浓度的差异,研究了经梯度脉冲电压刺激后其气孔长度、宽度、长宽比、面积、周长、密度等的变化,应用数理统计分析方法分析了研究植物负离子释放量、气孔数量特征和脉冲电压强度的相关性,探讨了脉冲电压对百合科植物释放负离子的影响及气孔的响应机理。1、在自然状态下,应用方差分析与多重比较对12种(品种)百合科植物释放负离子的浓度进行分析:植物在自然状态下可以释放负离子,但其释放负离子的能力是有限的,且不同的植物其释放负离子的浓度存在极显著的差异性;12种(品种)植物中负离子释放浓度均值最大的为富贵竹,仅为909 ion·cm-3,其次为不夜城为906ion·cm-3,释放负离子浓度最低的为金边吊兰,为 236 ion·cm-3。2、测定了 10种(品种)植物在0kV(常态对比组)、7kV、9kV、11kV、13kV、15kV脉冲电压刺激下释放负离子的浓度。与OkV(常态对比组)相比,植物在经梯度脉冲电压刺激后释放负离子浓度的倍增效益显著,负离子倍增效应最大的为金心也门铁,在13kV达到最大值,为13524039 ion·cm--3在7kV最小,为8412395 ion·cm-3,而常态下(0kV)负离子浓度为343 ion·cm-3,因此,与常态相比,不同脉冲电压刺激下,金心也门铁的倍增系数范围为24525-39428倍。负离子倍增效应最小的为吊兰,在11kV达到最大,为1933492ion·cm-3,在7kV最小,为681586ion·cm-3,而常态下(0kV)负离子浓度为568ion·cm-3因此,与常态相比,不同脉冲电压刺激下,吊兰的倍增系数范围为1199-3404倍。不同植物负离子浓度达到最大值的脉冲电压强度不同,富贵竹、朱蕉、沿阶草、螺纹铁在15kV达到最大值,龙血树、金心也门铁、金边吊兰在13kV达到最大值,吊兰、山菅兰在11kV达到最大值,也门铁在7kV达到最大值。方差分析表明有4种植物在不同脉冲电压刺激下(不包括常态对比组)释放的负离子浓度具有极显著性差异(P<0.01)分别为富贵竹、螺纹铁、龙血树、山菅兰;2种植物存在显著差异(P<0.05),分别为朱蕉、吊兰;3种植物不存在显著差异,分别为沿阶草、金心也门铁、金边吊兰。3、应用偏相关和回归分析对10种(品种)植物释放负离子浓度、孔的长度、宽度、长宽比、面积、周长、密度与脉冲电压强度的关系进行分析。气孔的长度、宽度、长宽比、面积、周长、密度与脉冲电压强度的相关性不显著;植物释放负离子浓度与其气孔数量特征的相关性不显著;10种(品种)植物中除也门铁外其余9种(品种)植物释放负离子浓度与脉冲电压强度之间存在着显著的正相关关系,富贵竹释放负离子浓度与脉冲电电压强度的关系可以用S曲线 Y=exp(16.473-6.340/X)(R2=0.950,P=0.005)较好拟合;螺纹铁可用 S 型曲线Y=exp(17.245-24.843/X)(R2=0.997,P=0.000)较好拟合;龙血树可用倒数型曲线Y=1.499E7-8.058E7/X(R2=0.868,P=0.021)较好拟合;朱蕉可用幂曲线 Y=1233904.320x X0.608(R2=0.926,P=0.009)较 好 拟 合;山 菅 兰 可 用 二 次 曲 线Y=-4834034.139+2204540.314X-104516.089X2(R2=1.000,P=0.000)较好拟合;吊兰、沿阶草、金心也门铁、金边吊兰无拟合较好的曲线表明释放负离子与脉冲电压强度的关系。