一种苗木用缓释肥的制作方法

文档序号:11123518阅读:956来源:国知局

本发明涉及一种苗木用肥,特别涉及一种苗木用缓释肥。



背景技术:

苗木是具有根系和苗干的树苗。凡在苗圃中培育的树苗不论年龄大小,在未出圃之前,都称苗木。苗木种类:实生苗、营养繁殖苗、移植苗、留床苗。苗木还可以按照乔灌木分类,一般在北方乔木苗比较多,南方灌木比较多,这主要是由于生长气候所引起的。肥料是植物生长的必需养分,传统使用的大量元素肥均为氮(N)、磷(P)、钾(K),中量元素镁、硼及微量元素钼(Mo)、锌(Zn)等。苗木生长期较长,常规肥料需要多次施用,且苗木开始的时候对外界摄取营养的能力比较低,养分损失较大。针对苗木的营养生长特性,研发合理、高效的肥料对提高苗木养分利用效率,产量、品质及保护生态环境非常重要,但是目前我国对于苗木肥料的研究不是很多,因此市场上迫切需求一种针对苗木培育专用肥料,以满足快速发展的园林绿化领域的需求。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种苗木用缓释肥,养分齐全,缓释长效,养分损失小肥力持久,能大大减少施肥次数,有效提升苗木的生长和品质。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

一种苗木用缓释肥,按重量份计,由以下组分混合造粒并涂膜后而得:脲甲醛100份,土壤改良缓释颗粒30-50份,过磷酸钙20-30份,硫酸钾10-20份,氯化钾5-10份,尿素15-25份,硫酸锌3-5份。

本发明的苗木用缓释肥采用三级缓释设计,肥料颗粒的最外层设置涂膜层(脲醛包膜层)作为一级缓释,阻止营养成分的快速流失,肥料中的脲甲醛成分作为二级缓释,土壤改良缓释颗粒作为三级缓释,保水保肥能力强。这样的三级缓释,使得本发明的苗木用缓释肥缓释长效,肥力持久。作为优选,所述脲甲醛的制备方法为:按照尿素:甲醛=1.4:1-1.6:1的摩尔比,将尿素加入质量浓度35-40%预热的甲醛溶液中,加酸催化剂调节pH至4-6,搅拌混合均匀,经冷却、风干、磨碎、过筛,得粉状的脲甲醛。采用本发明方法制备的脲甲醛产品的活度指数较高,含有较多的缓释性氮,缓释效果好。

作为优选,预热的甲醛溶液温度为25-30℃。

作为优选,酸催化剂按重量份计由5-8份磷酸、1-3份硫酸、3-5份草酸及1-3份乙酸混合而成。采用本发明的无机酸与有机酸混合物作为酸催化剂,所获得的脲甲醛具有较好的缓释性氮。

作为优选,所述土壤改良缓释颗粒的制备方法如下:

(1)将墨角藻提取物100重量份、蚯蚓粪40-60重量份、蝇蛆粪90-100重量份、竹醋液30-50重量份、腐殖酸20-30重量份、秸秆粉10-15份、桑枝粉15-25重量份、松针粉10-20重量份及糖蜜25-40重量份搅拌混合均匀得混合物,向混合物中加水调节至含水量为60-65%得发酵基质;秸秆粉为小麦秸秆:水稻秸秆:大豆秸秆:玉米秸秆=1:1:1:1的质量比混合后粉碎而得;

(2)向发酵基质中加入复合菌液搅拌混合均匀,25-35℃下建堆发酵7-14天后得发酵物;

(3)将发酵物干燥后制成颗粒,然后对颗粒热处理,冷却后得产品。

本发明采用上述特定的工艺加工土壤改良缓释颗粒,保证了产品肥力高效、持久,缓释效果好,易于吸收。本发明先采用复合菌液进行生物发酵处理,可使蝇蛆粪、竹醋液、腐殖酸、秸秆粉、桑枝粉、松针粉和蚯蚓粪及墨角藻提取物进一步胶合,促使蝇蛆粪、竹醋液、腐殖酸、秸秆粉、桑枝粉、松针粉的营养物质分解成更易于植物吸收成分,同时,生物发酵处理还能杀灭有害微生物。糖蜜作为复合菌的最佳营养源,可促进菌群的生长和繁殖。最后对发酵后制得的颗粒进行热处理,使得各成分进一步结合形成复合体,可促进有机、无机成分复合以及表面化学反应和离子交换,使蝇蛆粪转化成类似于土壤腐殖质物质,秸秆粉、桑枝粉、松针粉进一步转化成易吸收成分,最终形成较为稳定复合体,发挥高效的保水、保肥功效。

本发明的土壤改良缓释颗粒以墨角藻提取物、蚯蚓粪为主要缓释基体。墨角藻提取物具有丰富的孔隙结构,用于保持营养成分降低缓慢流失,具有较强的保水、保肥作用,并且延长肥效,起到缓释作用。墨角藻提取物中的海藻酸钠能提高光合效率,提高生长速率和提升产品品质,增加抗逆性。蚯蚓粪是一种黑色、均一、有自然泥土味的细碎类物质,具有很好的孔性、通气性、排水性和高的持水量。本发明以蚯蚓粪为缓释基体,首先蚯蚓粪颗粒具有很大的表面积,孔隙结构好,保水保肥效果好,同时,蚯蚓粪本身营养成分丰富,其所含的营养成分及微量元素等非常适合苗木的生长。蚯蚓粪微小的颗粒状还能帮助增进土壤与空气尽可能地接触,它们同土壤混合后使土壤不再板结和坚硬,蚯蚓粪的使用能改善苗木树周围土壤结构。墨角藻提取物与蚯蚓粪的微孔结构互相配合,从不同角度发挥缓释作用,相辅相成,共同构成了本发明土壤改良缓释颗粒的缓释基体。

蝇蛆粪、竹醋液、糖蜜及腐殖酸营养丰富,富含有机质和蛋白质等物质,为苗木提供优质的营养来源,秸秆粉、桑枝粉、松针粉,营养成分丰富为辅助提供营养补充。本发明的土壤改良缓释颗粒针对苗木需肥的特性进行配方设计,各组分相互配合,营养搭配合理,协同发挥作用,肥力持久,发挥缓释效果的同时,还可吸附固定产品中其它易流失的化肥组分,提高苗木生长速率、改善苗木品质。同时,本发明的土壤改良缓释颗粒适于微生物繁殖,成分接近土壤腐殖质,对于贫瘠土壤有良好的改良作用,即是肥料又是土壤改良剂。

作为优选,复合菌液用量为步骤(1)中发酵基质重量的5-10%。

作为优选,复合菌液由EM菌液与枯草芽胞杆菌液按照1:0.5-0.7的体积比混合而成,EM菌液的活菌数≥1亿个/毫升,枯草芽胞杆菌液的活菌数≥1亿个/毫升。采用本发明上述特定的复合菌液配比,生物发酵效果好。

作为优选,步骤(3)所述热处理为以5-10℃/min的升温速率升温至150-180℃,保持50-70min。采用本发明上述特定的热处理条件,形成较为稳定有机无机复合体,发挥高效的保水、保肥功效。

作为优选,所述墨角藻提取物的制备方法如下:

(1)将墨角藻干品粉碎得墨角藻粉碎物,将墨角藻粉碎物与质量浓度1-3%的柠檬酸钠溶液按照1g:10-20mL的配比混合,控制温度45-50℃,搅拌3-5小时,过滤,水洗得预处理物;

(2)将预处理物与质量浓度10-15%的硫酸溶液按照1g:10-15mL的配比混合均匀,控制温度30-35℃,酸解10-20min得酸解物;

(3)将酸解物与质量浓度20-30%的碳酸钠溶液按照1g:5-10mL的配比混合,搅拌反应20-30min,减压浓缩,冷冻干燥后得墨角藻提取物。

本发明墨角藻用柠檬酸钠溶液预处理,以去除墨角藻本身富集的重金属。通过本发明的工艺,所得墨角藻提取物成分合理,孔隙率高,比较面积大,保水保肥效果好。

作为优选,涂膜使用的涂膜液按重量份计由80-110份的尿素、120-160份的质量浓度38%的甲醛溶液、0.0001-0.001份的无机酸混合而成,无机酸由5-7重量份的硫酸和3-5重量份的磷酸混合而成。

本发明的有益效果是:养分齐全,缓释长效,肥力持久,能大大减少施肥次数,有效提升苗木的生长速率和品质。

具体实施方式

下面通过具体实施例,对本发明的技术方案作进一步的具体说明。

本发明中,若非特指,所采用的原料和设备等均可从市场购得或是本领域常用的。下述实施例中的方法,如无特别说明,均为本领域的常规方法。

实施例1:

一种苗木用缓释肥,按重量份计,配方如下:脲甲醛100份,土壤改良缓释颗粒30份,过磷酸钙20份,硫酸钾10份,氯化钾5份,尿素25份,硫酸锌3份;将上述成分混合均匀,挤压造粒,并在颗粒表面再喷涂一层涂膜液,形成一层脲醛包膜层。涂膜液按重量份计由80份的尿素、120份的质量浓度38%甲醛溶液、0.0001份的无机酸混合而成,无机酸由5重量份的硫酸(浓度98wt%)和5重量份的磷酸(浓度85wt%)混合而成。所述脲甲醛的制备方法为:按照尿素:甲醛=1.4:1的摩尔比,将尿素加入质量浓度35%预热至30℃的甲醛溶液中,加酸催化剂调节pH至4,搅拌混合均匀,经冷却、风干、磨碎、过筛,得粉状的脲甲醛;酸催化剂按重量份计由5份磷酸(浓度85wt%)、3份硫酸(浓度98wt%)、3份草酸(浓度15wt%)及1份乙酸(浓度38wt%)混合而成。

所述土壤改良缓释颗粒的制备方法如下:

(1)将墨角藻提取物100重量份、蚯蚓粪40重量份、蝇蛆粪90重量份、竹醋液30重量份、腐殖酸30重量份、秸秆粉10份、桑枝粉25重量份、松针粉10重量份及糖蜜40重量份搅拌混合均匀得混合物,向混合物中加水调节至含水量为60-65%得发酵基质。

(2)向发酵基质中加入复合菌液搅拌混合均匀,复合菌液用量为步骤(1)中发酵基质重量的5%,25-35℃下建堆发酵7-14天后得发酵物;复合菌液由EM菌液(市售)与枯草芽胞杆菌液(市售)按照1:0.5的体积比混合而成,EM菌液的活菌数≥1亿个/毫升,枯草芽胞杆菌液的活菌数≥1亿个/毫升。

(3)将发酵物干燥后制成颗粒,然后对颗粒热处理,所述热处理为以5℃/min的升温速率升温至150℃,保持70min,冷却后得产品。

所述墨角藻提取物的制备方法如下:

(1)将墨角藻干品粉碎得墨角藻粉碎物,将墨角藻粉碎物与质量浓度1%的柠檬酸钠溶液按照1g:20mL的配比混合,控制温度45℃,搅拌5小时,过滤,水洗得预处理物。

(2)将预处理物与质量浓度10%的硫酸溶液按照1g:15mL的配比混合均匀,控制温度30℃,酸解20min得酸解物。

(3)将酸解物与质量浓度20%的碳酸钠溶液按照1g:10mL的配比混合,搅拌反应20min,减压浓缩,冷冻干燥后得墨角藻提取物。

实施例2:

一种苗木用缓释肥,按重量份计,配方如下:脲甲醛100份,土壤改良缓释颗粒50份,过磷酸钙30份,硫酸钾20份,氯化钾10份,尿素15份,硫酸锌5份;将上述成分混合均匀,挤压造粒,并在颗粒表面再喷涂一层涂膜液,形成一层脲醛包膜层。涂膜液按重量份计由110份的尿素、160份的质量浓度38%甲醛溶液、0.001份的无机酸混合而成,无机酸由7重量份的硫酸(浓度98wt%)和3重量份的磷酸(浓度85wt%)混合而成。所述脲甲醛的制备方法为:按照尿素:甲醛=1.6:1的摩尔比,将尿素加入质量浓度40%预热至25℃的甲醛溶液中,加酸催化剂调节pH至6,搅拌混合均匀,经冷却、风干、磨碎、过筛,得粉状的脲甲醛;酸催化剂按重量份计由8份磷酸(浓度85wt%)、1份硫酸(浓度98wt%)、5份草酸(浓度15wt%)及3份乙酸(浓度38wt%)混合而成。

所述土壤改良缓释颗粒的制备方法如下:

(1)将墨角藻提取物100重量份、蚯蚓粪60重量份、蝇蛆粪100重量份、竹醋液50重量份、腐殖酸20重量份、秸秆粉15份、桑枝粉15重量份、松针粉20重量份及糖蜜25重量份搅拌混合均匀得混合物,向混合物中加水调节至含水量为60-65%得发酵基质。

(2)向发酵基质中加入复合菌液搅拌混合均匀,复合菌液用量为步骤(1)中发酵基质重量的10%,25-35℃下建堆发酵7-14天后得发酵物;复合菌液由EM菌液(市售)与枯草芽胞杆菌液(市售)按照1:0.7的体积比混合而成,EM菌液的活菌数≥1亿个/毫升,枯草芽胞杆菌液的活菌数≥1亿个/毫升。

(3)将发酵物干燥后制成颗粒,然后对颗粒热处理,所述热处理为以10℃/min的升温速率升温至180℃,保持50min,冷却后得产品。

所述墨角藻提取物的制备方法如下:

(1)将墨角藻干品粉碎得墨角藻粉碎物,将墨角藻粉碎物与质量浓度3%的柠檬酸钠溶液按照1g:10mL的配比混合,控制温度50℃,搅拌3小时,过滤,水洗得预处理物。

(2)将预处理物与质量浓度15%的硫酸溶液按照1g:10mL的配比混合均匀,控制温度35℃,酸解10min得酸解物。

(3)将酸解物与质量浓度30%的碳酸钠溶液按照1g:5mL的配比混合,搅拌反应30min,减压浓缩,冷冻干燥后得墨角藻提取物。

实施例3:

一种苗木用缓释肥,按重量份计,配方如下:脲甲醛100份,土壤改良缓释颗粒40份,过磷酸钙25份,硫酸钾15份,氯化钾8份,尿素20份,硫酸锌4份;将上述成分混合均匀,挤压造粒,并在颗粒表面再喷涂一层涂膜液,形成一层脲醛包膜层。涂膜液按重量份计由100份的尿素、140份的质量浓度38%甲醛溶液、0.0005份的无机酸混合而成,无机酸由6重量份的硫酸(浓度98wt%)和4重量份的磷酸(浓度85wt%)混合而成。所述脲甲醛的制备方法为:按照尿素:甲醛=1.6:1的摩尔比,将尿素加入质量浓度38%预热至28℃的甲醛溶液中,加酸催化剂调节pH至5,搅拌混合均匀,经冷却、风干、磨碎、过筛,得粉状的脲甲醛;酸催化剂按重量份计由6份磷酸(浓度85wt%)、2份硫酸(浓度98wt%)、4份草酸(浓度15wt%)及2份乙酸(浓度38wt%)混合而成。

所述土壤改良缓释颗粒的制备方法如下:

(1)将墨角藻提取物100重量份、蚯蚓粪50重量份、蝇蛆粪95重量份、竹醋液40重量份、腐殖酸25重量份、秸秆粉12份、桑枝粉20重量份、松针粉15重量份及糖蜜30重量份搅拌混合均匀得混合物,向混合物中加水调节至含水量为60-65%得发酵基质。

(2)向发酵基质中加入复合菌液搅拌混合均匀,复合菌液用量为步骤(1)中发酵基质重量的8%,25-35℃下建堆发酵7-14天后得发酵物;复合菌液由EM菌液(市售)与枯草芽胞杆菌液(市售)按照1:0.6的体积比混合而成,EM菌液的活菌数≥1亿个/毫升,枯草芽胞杆菌液的活菌数≥1亿个/毫升。

(3)将发酵物干燥后制成颗粒,然后对颗粒热处理,所述热处理为以5℃/min的升温速率升温至160℃,保持60min,冷却后得产品。

所述墨角藻提取物的制备方法如下:

(1)将墨角藻干品粉碎得墨角藻粉碎物,将墨角藻粉碎物与质量浓度2%的柠檬酸钠溶液按照1g:15mL的配比混合,控制温度50℃,搅拌4小时,过滤,水洗得预处理物。

(2)将预处理物与质量浓度12%的硫酸溶液按照1g:12mL的配比混合均匀,控制温度30℃,酸解15min得酸解物。

(3)将酸解物与质量浓度25%的碳酸钠溶液按照1g:8mL的配比混合,搅拌反应25min,减压浓缩,冷冻干燥后得墨角藻提取物。

试验:

试验1脲甲醛生产工艺对活度指数的影响

脲甲醛的制备方法为:按照尿素:甲醛=1:1-1.6:1的摩尔比,将尿素加入质量浓度37%预热至30℃的甲醛溶液中,加酸催化剂调节pH至4.5,搅拌混合均匀,经冷却、风干、磨碎、过筛,得粉状的脲甲醛。

冷水不溶性氮含量的测定:称取肥料1.5g于50ml的高型烧杯中,用酒精湿润后,加水20ml,放置在20℃的恒温水浴锅中,不时加以搅拌,15min后过滤,倾洗4-5次,将残渣洗入滤纸上。滤纸和残渣一同放入消煮管中,用H2SO4-CuSO4-K2SO4-Se消化,蒸馏法测定残渣中的全氮量。

热水不溶性氮含量的测定:称取肥料0.5g于200ml的高型烧杯中,加入CaCO3约0.5g,再加入pH为7.5的KH2PO4和K2HPO4缓冲液100ml,将烧杯在沸水浴加热30min,杯中液面浸在沸水浴之下,每隔10min搅拌一次,30min后快速过滤,用100ml pH为7.5的KH2PO4和K2HPO4热缓冲溶液将残渣洗至滤纸上。滤纸和残渣一同放入消煮管中,用H2SO4-CuSO4-K2SO4-Se消化,蒸馏法测定残渣中的全氮量。计算公式:氮素活度指数(AI)=(冷水不溶性氮—热水不溶性氮)×100/冷水不溶性氮

脲甲醛肥料中的氮由冷水可溶性氮(CWS)、热水可溶性氮(HWS)和热水不溶性氮(HWIS)三部分组成。其中冷水不溶而热水可溶性氮含量越高,可给态的控释性氮越多,活度指数越大,即该部分氮在土壤中转化成可给态氮的速率越快。尿素与甲醛的配比从1.0增大到1.6时,产品的全氮含量从36.0%增加到39.1%,冷水不溶性氮和热水不溶性氮含量分别从35.9%和33.8%减少到21.3%和9.1%,活度指数从5.8提高到57.5(表1)。可见,采用本方法所得脲甲醛产品的活度指数较高,含有较多的缓释性氮。

表1尿素与甲醛不同物质的量之比对产品活度指数的影响

试验2酸催化剂对产品活度指数的影响:

尿素与甲醛在中性的条件下难以发生缩合反应,因此常用酸或碱催化这一反应,而脲甲醛肥料通常在酸性条件下缩合而成。无机酸与有机酸均可催化尿素与甲醛的缩合反应,在尿素与甲醛物质的量之比为1.4时,采用有机酸甲酸作为催化剂,产品冷水不溶性氮和热水不溶性氮含量低,活度指数高;而用无机酸硫酸作为催化剂,产品冷水不溶性氮和热水不溶性氮含量高,活度指数低(表2)。采用本方法的混合无机酸与有机酸作为催化剂,所获得的产品具有较好的缓释性氮。

表2尿素与甲醛不同物质的量之比及催化剂对产品活度指数的影响

试验3本发明产品的缓释减损效果:

氨挥发是肥料氮在土壤中氮素损失的主要途径之一,减少氨挥发对提高氮肥利用率和环境保护有重要意义。缓释肥处理(本发明的产品)氨挥发的高峰是在第8天到第12天(表3),以后逐渐减少。28天后,普通复合肥的氨挥发总量为30.67mg,缓释肥处理的氨挥发总量为5.36mg,与普通复合肥处理相比,缓释肥处理可减少氨挥发损失82.5%。此外,缓释肥处理的氮释放率也显著低于普通复合肥(表4)。

表3肥料的氨挥发量(mg/pot)

表4肥料的氮释放率(%)

试验4本发明产品的使用效果:

对茶花生长的影响:试验设计3个处理:(1)不施肥;(2)普通复合肥;(3)缓释肥(本发明产品),重复10次。栽培用盆钵为15×13cm(φ×H)的瓦质花盆,每盆装营养土0.75kg,供试茶花为刚嫁接成活的幼苗,每盆1株。待茶花幼苗成活后,按处理要求每盆施缓释肥或普通复合肥1.2g,肥料埋入深3cm的土层中。试验过程中按茶花常规习惯进行病虫害防治和水分管理,移栽9个月后,测定茶花植株的生物量、叶片中叶绿素的含量及考查株高和地径。试验表明,缓释肥能明显促进茶花的生长(表5)。缓释肥处理与普通复合肥处理相比,生物量增加168%,其中根生物量增加129%,茎生物量增加187%,叶生物量增加185%(表5)。施用缓释肥还可提高茶花叶片中叶绿素含量。缓释肥处理与普通复合肥处理相比,叶片的叶绿素含量增加14.7%(表6)。施用缓释肥处理茶花叶片中叶绿素含量增加,不仅有利于光合作用,促进植株快速生长,增加生物量,并且叶色浓绿,色泽鲜艳,显著提高茶花的美学观赏价值。

表5缓释肥对茶花性状的影响

注:株高、地径为10株苗木的平均值。

表6缓释肥对叶片叶绿素含量的影响(mg/g鲜重)

以上所述的实施例只是本发明的一种较佳的方案,并非对本发明作任何形式上的限制,在不超出权利要求所记载的技术方案的前提下还有其它的变体及改型。

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