一种提高白菜抗病性的保水缓释肥的制作方法

文档序号:11244746阅读:603来源:国知局

本发明涉及肥料技术领域,尤其涉及一种提高白菜抗病性的保水缓释肥。



背景技术:

白菜作为一种广泛栽培和食用的叶菜类蔬菜,是人们日常获得维生素、蛋白质、氨基酸、糖分、矿物质等多种有机和无机营养物的重要来源。白菜对营养元素有其特殊需求,为了满足白菜整个生长期的要求,提高白菜的产量,施用缓释肥是目前常采取的措施。但是,现有的肥料缓释肥缓释效果不是很理想,且在白菜生产中普遍存在不合理施肥现象,造成白菜生长抗病能力差,产量低。



技术实现要素:

基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种提高白菜抗病性的保水缓释肥,其配方合理,保水缓释作用好,能提高白菜的抗病能力,促进白菜的生长,提高白菜的产量。

本发明提出的一种提高白菜抗病性的保水缓释肥,其原料按重量份包括:菜籽粕50-100份、植物秸秆150-200份、鸡粪20-50份、尿素15-25份、磷酸二铵5-12份、叠氮化钾3-15份、过磷酸钙5-20份、硫酸钾3-10份、氯化钾5-20份、硝酸钾3-10份、聚氨酸1-5份、生石灰5-15份、氢氧化镁2-5份、硝酸铜1-3份、硝酸锌1-5份、保水缓释剂2-8份、巨大芽孢杆菌2-3.8份、2-莰酮0.1-0.5份、纳米茶多酚1-3.8份、纳米氢醌0.5-1.5份、衣康酸0.5-1.3份、纳米二氧化硅3-15份、植物源复合物3-12份。

优选地,所述植物秸秆为碳化植物秸秆;所述碳化植物秸秆按照以下工艺进行制备:将植物秸秆破碎,然后在20-40mpa的压力下压制成型,380-450℃下碳化20-50min,然后在400-500℃下碳化2-5h,然后在900-935℃下活化30-80min得到所述碳化植物秸秆;植物秸秆在特定的工艺下进行碳化,增加了秸秆不定型颗粒和粉状活性碳孔隙大小和孔径分布的可控程度,将其加入体系中,一方面极大的丰富了秸秆的综合利用,另一方面,与体系中的纳米茶多酚和纳米氢醌配合,提高了白菜中可溶性糖、维生素c和叶片中叶绿素的含量,同时降低了白菜中亚硝酸盐的含量,在提高白菜产量的同时显著改善了白菜的品质。

优选地,所述聚氨酸为聚天冬氨酸、聚谷氨酸中的一种或者两种的混合物。

优选地,所述保水缓释剂按照以下工艺进行制备:将大豆秸秆剪碎,水洗后烘干、粉碎、过筛,然后浸入质量分数为35-40%的氢氧化钠溶液中,在35-45℃下搅拌反应20-35min,然后加入乙醇和氯乙酸,搅拌均匀后在70-75℃下反应2-3.5h,反应结束后经过滤、水洗、干燥得到改性大豆秸秆;按重量份将20-35份改性大豆秸秆加入100份水中,通入氮气,然后加入20-35份丙烯酸、5-12份双丙酮丙烯酰胺、0.3-1.5份n,n-亚甲基双丙烯酰胺、3-10份腐殖酸钠、5-12份纳米蒙脱土和3-15份磷尾矿粉,升温至55-70℃后加入1-2.5份过硫酸钠,搅拌反应2-5h,反应结束后干燥、粉碎得到所述保水缓释剂。

优选地,所述植物源复合物的原料按重量份包括:苦参20-35份、仙鹤草10-20份、三七5-22份、连翘3-18份、地黄5-20份、桔梗10-30份、大蒜3-15份、烟草茎叶10-35份、艾叶3-10份、牛蒡2-11份;选择了苦参、仙鹤草、三七、连翘、地黄、桔梗、大蒜、烟草茎叶、艾叶、牛蒡配合作为植物源复合物的原料,为白菜提供大量的有机活性物质的同时提供了丰富的矿物质,同时使十种物质中的活性物质相互作用,诱导白菜系统抗性的产生,提高了白菜的抗病性,降低了白菜的发病率,同时改善了白菜的品质。

优选地,所述植物源复合物的原料按重量份包括:苦参32份、仙鹤草14份、三七12份、连翘11份、地黄17份、桔梗20份、大蒜11份、烟草茎叶30份、艾叶7份、牛蒡8份。

本发明所述提高白菜抗病性的保水缓释肥可以按照常规的白菜肥料制备工艺制备而成。

本发明所述提高白菜抗病性的保水缓释肥,其原料中,加入了菜籽粕、植物秸秆和鸡粪配合作为有机原料,为白菜的生长提供了丰富了的氮磷钾养分和多种中微量元素,平衡了白菜植株的营养代谢,促进了白菜的生长,同时提高了白菜的生物活性,提高了白菜的产量;选择了硫酸钾、氯化钾、硝酸钾以及叠氮化钾配合作为无机钾源,增产的同时降低了白菜中亚硝酸盐和重金属的含量;加入的聚氨酸具有亲水性,与保水缓释剂配合,提高了肥料的保水保肥能力,降低了肥料中养分的流失速度;氢氧化镁加入体系中,与生石灰配合,供给了白菜生长所需的营养物质,同时防止了土壤的酸化,降低了白菜中亚硝酸盐的含量,同时抑制了白菜根肿病的发生,显著提高了白菜的抗病能力;硝酸铜、硝酸锌具有抗菌的作用,加入体系中,与植物源复合物具有协同作用,显著提高了白菜的抗病能力;保水缓释剂的制备过程中,以改性大豆秸秆为原料,将其与丙烯酸、双丙酮丙烯酰胺、n,n-亚甲基双丙烯酰胺、腐殖酸钠、纳米蒙脱土和磷尾矿粉相互作用得到了保水缓释剂,将其加入体系中,具有保水和缓释的双重作用,显著提高了肥料的保水缓释能力,同时为白菜的生长提供了磷元素,促进了白菜的生长,提高了白菜的产量,改善了白菜的品质;衣康酸加入体系中,与氢氧化镁、生石灰具有协同作用,在保持土壤适宜的ph的同时提高了磷肥生理利用率,促进了白菜磷素吸收,抑制了土壤磷素固定率,活化了土壤磷素,适当减少了磷肥的施用量,提高白菜生产的经济效益;纳米氢醌、纳米茶多酚加入体系中,提高了白菜的抗病能力,同时提高了白菜中可溶性糖、维生素c和叶片中叶绿素的含量,同时降低了白菜中亚硝酸盐的含量,在提高白菜产量的同时显著改善了白菜的品质;纳米二氧化硅加入体系中,与2-莰酮和衣康酸配合,能驱赶菜田中的害虫,显著提高了白菜对霜霉病和软腐病的抗性。

具体实施方式

下面,通过具体实施例对本发明的技术方案进行详细说明。

实施例1

本发明提出的一种提高白菜抗病性的保水缓释肥,其原料按重量份包括:菜籽粕100份、植物秸秆150份、鸡粪50份、尿素15份、磷酸二铵12份、叠氮化钾3份、过磷酸钙20份、硫酸钾3份、氯化钾20份、硝酸钾3份、聚氨酸5份、生石灰5份、氢氧化镁5份、硝酸铜1份、硝酸锌5份、保水缓释剂2份、巨大芽孢杆菌3.8份、2-莰酮0.1份、纳米茶多酚3.8份、纳米氢醌0.5份、衣康酸1.3份、纳米二氧化硅3份、植物源复合物12份。

实施例2

本发明提出的一种提高白菜抗病性的保水缓释肥,其原料按重量份包括:菜籽粕50份、植物秸秆200份、鸡粪20份、尿素15份、磷酸二铵5份、叠氮化钾15份、过磷酸钙5份、硫酸钾10份、氯化钾5份、硝酸钾10份、聚氨酸1份、生石灰15份、氢氧化镁2份、硝酸铜3份、硝酸锌1份、保水缓释剂8份、巨大芽孢杆菌2份、2-莰酮0.5份、纳米茶多酚1份、纳米氢醌1.5份、衣康酸0.5份、纳米二氧化硅15份、植物源复合物3份。

实施例3

本发明提出的一种提高白菜抗病性的保水缓释肥,其原料按重量份包括:菜籽粕87份、植物秸秆168份、鸡粪46份、尿素19份、磷酸二铵11份、叠氮化钾5份、过磷酸钙16份、硫酸钾4.8份、氯化钾16份、硝酸钾4.8份、聚天冬氨酸4.2份、生石灰8.3份、氢氧化镁4.2份、硝酸铜1.3份、硝酸锌4份、保水缓释剂3.6份、巨大芽孢杆菌3.2份、2-莰酮0.2份、纳米茶多酚3.2份、纳米氢醌0.7份、衣康酸1份、纳米二氧化硅6份、植物源复合物10份;

其中,所述植物秸秆为碳化植物秸秆;所述碳化植物秸秆按照以下工艺进行制备:将植物秸秆破碎,然后在40mpa的压力下压制成型,380℃下碳化50min,然后在400℃下碳化2h,然后在935℃下活化80min得到所述碳化植物秸秆;

所述保水缓释剂按照以下工艺进行制备:将大豆秸秆剪碎,水洗后烘干、粉碎、过筛,然后浸入质量分数为35%的氢氧化钠溶液中,在45℃下搅拌反应20min,然后加入乙醇和氯乙酸,搅拌均匀后在75℃下反应2h,反应结束后经过滤、水洗、干燥得到改性大豆秸秆;按重量份将35份改性大豆秸秆加入100份水中,通入氮气,然后加入20份丙烯酸、12份双丙酮丙烯酰胺、0.3份n,n-亚甲基双丙烯酰胺、10份腐殖酸钠、5份纳米蒙脱土和15份磷尾矿粉,升温至55℃后加入2.5份过硫酸钠,搅拌反应2h,反应结束后干燥、粉碎得到所述保水缓释剂;

所述植物源复合物的原料按重量份包括:苦参35份、仙鹤草10份、三七22份、连翘3份、地黄20份、桔梗10份、大蒜15份、烟草茎叶10份、艾叶10份、牛蒡2份。

实施例4

本发明提出的一种提高白菜抗病性的保水缓释肥,其原料按重量份包括:菜籽粕65份、植物秸秆186份、鸡粪34份、尿素21份、磷酸二铵6份、叠氮化钾13份、过磷酸钙9份、硫酸钾8.3份、氯化钾10份、硝酸钾8.9份、聚谷氨酸2.6份、生石灰13份、氢氧化镁2.6份、硝酸铜2.6份、硝酸锌2份、保水缓释剂6.8份、巨大芽孢杆菌2.3份、2-莰酮0.4份、纳米茶多酚1.6份、纳米氢醌1.3份、衣康酸0.8份、纳米二氧化硅13份、植物源复合物5份;

其中,所述植物秸秆为碳化植物秸秆;所述碳化植物秸秆按照以下工艺进行制备:将植物秸秆破碎,然后在20mpa的压力下压制成型,450℃下碳化20min,然后在500℃下碳化5h,然后在900℃下活化30min得到所述碳化植物秸秆;

所述保水缓释剂按照以下工艺进行制备:将大豆秸秆剪碎,水洗后烘干、粉碎、过筛,然后浸入质量分数为40%的氢氧化钠溶液中,在35℃下搅拌反应35min,然后加入乙醇和氯乙酸,搅拌均匀后在70℃下反应3.5h,反应结束后经过滤、水洗、干燥得到改性大豆秸秆;按重量份将20份改性大豆秸秆加入100份水中,通入氮气,然后加入35份丙烯酸、5份双丙酮丙烯酰胺、1.5份n,n-亚甲基双丙烯酰胺、3份腐殖酸钠、12份纳米蒙脱土和3份磷尾矿粉,升温至70℃后加入1份过硫酸钠,搅拌反应5h,反应结束后干燥、粉碎得到所述保水缓释剂。

所述植物源复合物的原料按重量份包括:苦参20份、仙鹤草20份、三七5份、连翘18份、地黄5份、桔梗30份、大蒜3份、烟草茎叶35份、艾叶3份、牛蒡11份。

实施例5

本发明提出的一种提高白菜抗病性的保水缓释肥,其原料按重量份包括:菜籽粕85份、植物秸秆165份、鸡粪40份、尿素20份、磷酸二铵10份、叠氮化钾11份、过磷酸钙17份、硫酸钾8份、氯化钾13份、硝酸钾7份、聚天冬氨酸1份、聚谷氨酸2份、生石灰12份、氢氧化镁3.8份、硝酸铜2份、硝酸锌3.8份、保水缓释剂6份、巨大芽孢杆菌2.7份、2-莰酮0.32份、纳米茶多酚1.9份、纳米氢醌1份、衣康酸1份、纳米二氧化硅8份、植物源复合物7份;

其中,所述植物秸秆为碳化植物秸秆;所述碳化植物秸秆按照以下工艺进行制备:将植物秸秆破碎,然后在30mpa的压力下压制成型,420℃下碳化38min,然后在430℃下碳化3.6h,然后在920℃下活化50min得到所述碳化植物秸秆;

所述保水缓释剂按照以下工艺进行制备:将大豆秸秆剪碎,水洗后烘干、粉碎、过筛,然后浸入质量分数为38%的氢氧化钠溶液中,在42℃下搅拌反应30min,然后加入乙醇和氯乙酸,搅拌均匀后在72℃下反应2.6h,反应结束后经过滤、水洗、干燥得到改性大豆秸秆;按重量份将30份改性大豆秸秆加入100份水中,通入氮气,然后加入28份丙烯酸、10份双丙酮丙烯酰胺、1.2份n,n-亚甲基双丙烯酰胺、7份腐殖酸钠、10份纳米蒙脱土和12份磷尾矿粉,升温至65℃后加入1.9份过硫酸钠,搅拌反应3.2h,反应结束后干燥、粉碎得到所述保水缓释剂;

所述植物源复合物的原料按重量份包括:苦参32份、仙鹤草14份、三七12份、连翘11份、地黄17份、桔梗20份、大蒜11份、烟草茎叶30份、艾叶7份、牛蒡8份。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1