一种用于西瓜的杀虫剂的制备方法与流程

文档序号:13056482阅读:373来源:国知局

本发明属于西瓜种植技术领域,具体涉及一种用于西瓜的杀虫剂的制备方法。



背景技术:

西瓜在世界十大水果中居第四位,我国是西瓜的生产与消费大国,西瓜年收获面积达221.25万公顷,生产面积与消费量占世界总量的1/2以上(孙小武,张显,马跃,等.中国无子西瓜研究与应用.北京:中国农业出版社,2009年)。西瓜作为一种重要的高效经济作物,在我国种植业结构调整和促进农民致富增收中发挥着重要作用。

西瓜堪称“瓜中之王”,清爽解渴,味道甘味多汁,是盛夏佳果,西瓜除不含脂肪和胆固醇外,含有大量葡萄糖、苹果酸、果糖、蛋白氨基酸、番茄素及丰富的维生素c等物质,是一种富有很高的营养、纯净、食用安全食品,但是现有西瓜的亩产量不高,亩产量一般在3000-7000斤,并且西瓜的种植需要人工进行授粉,一般一颗西瓜藤上只能收获一个成熟西瓜,之后的西瓜个头变小,口感变差,并且西瓜主根系,主根深度在1米以上,根群主要分布在20~30cm的根层内,根纤细易断,再生力弱,不耐移植。

现有技术中的西瓜的杀虫剂,大都使用化学成分制备,其制备方法复杂,原材成本较高,虽然杀虫效果显著,但是会造成一定的化学污染或者影响西瓜的品质。综上所述,因此,需要一种更好的用于西瓜的杀虫剂的制备方法,来改善现有技术的不足,除去害虫的同时提高西瓜的品质。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种用于西瓜的杀虫剂的制备方法,本发明制得的杀虫剂为纯生物质可降解,无毒、无残留、无二次污染,能够杀死常见地下害虫和地上病虫害,对西瓜无污染,生态环保。

本发明提供了如下的技术方案:

一种用于西瓜的杀虫剂的制备方法,包括以下步骤:

步骤一、将楝树根、菊花、麻黄和龙牙草混合后进行水煮,温度为100-140℃,过滤后得到滤液一;

步骤二、取农药生产厂的地表污泥、污水处理厂的活性污泥和普通地表土壤,将三种泥土混合均匀,加入到无机盐培养基中静置培养,得到混合物二;

步骤三、将混合物二置于恒温箱中,在30℃下接种微生物菌落,培养7-10天;

步骤四、将大蒜剥皮后放入石臼,用石杵捣碎成蒜泥,再按固液比为1:5将蒜泥和无水乙醇进行混合,放入超声提取仪中,在80-125w功率下超声提取20-40min,过滤得滤液,用高速离心机以2000-3500r/min速率离心分离得到上清液,再经旋转蒸发器旋蒸去除多余乙醇,得大蒜提取浓缩液;

步骤五、将混合物一、微生物菌落和大蒜提取浓缩液混合即可得到成品。

优选的,所述杀虫剂包括以下重量份的原料:楝树根4-7份、菊花5-10份、麻黄10-12份、龙牙草4-8份、农药生产厂的地表污泥10-20份、污水处理厂的活性污泥13-22份、普通地表土壤8-14份、微生物菌落10-22份、大蒜5-10份和无水乙醇15-25份。

优选的,所述步骤二的静置培养在密封的常温环境下,有利于防止微生物的生长,减少混合土壤中的营养元素的损失。

优选的,所述步骤二的农药生产厂的地表污泥中的磷含量在10%以上,有利于制得的杀虫剂对西瓜的生长起到促进作用。

优选的,所述步骤三的微生物菌落为厌氧性细菌,其成本低廉,且易于培养,有利于降低杀虫剂的制备成本。

优选的,所述厌氧性细菌包括消化球菌、类杆菌、乳杆菌和真杆菌,以上菌种均为易于培养的细菌。

优选的,所述步骤四的大蒜提取浓缩液的含水量在3-5%,有利于提高杀虫剂的品质,是的杀虫效果更为有效。

优选的,所述步骤五的成品在5-8℃的环境中静置2-3天即可使用,静置有利于使得杀虫剂的功效更为显著。

本发明的有益效果是:

本发明的步骤二的静置培养在密封的常温环境下,有利于防止微生物的生长,减少混合土壤中的营养元素的损失。

本发明的步骤二的农药生产厂的地表污泥中的磷含量在10%以上,有利于制得的杀虫剂对西瓜的生长起到促进作用。

本发明的步骤四的大蒜提取浓缩液的含水量在3-5%,有利于提高杀虫剂的品质,是的杀虫效果更为有效。

本发明制得的杀虫剂为纯生物质可降解,无毒、无残留、无二次污染,能够杀死常见地下害虫和地上病虫害,对西瓜无污染,生态环保。

具体实施方式

实施例1

一种用于西瓜的杀虫剂的制备方法,包括以下步骤:

步骤一、将楝树根、菊花、麻黄和龙牙草混合后进行水煮,温度为100℃,过滤后得到滤液一;

步骤二、取农药生产厂的地表污泥、污水处理厂的活性污泥和普通地表土壤,将三种泥土混合均匀,加入到无机盐培养基中静置培养,得到混合物二;

步骤三、将混合物二置于恒温箱中,在30℃下接种微生物菌落,培养10天;

步骤四、将大蒜剥皮后放入石臼,用石杵捣碎成蒜泥,再按固液比为1:5将蒜泥和无水乙醇进行混合,放入超声提取仪中,在80w功率下超声提取40min,过滤得滤液,用高速离心机以2000r/min速率离心分离得到上清液,再经旋转蒸发器旋蒸去除多余乙醇,得大蒜提取浓缩液;

步骤五、将混合物一、微生物菌落和大蒜提取浓缩液混合即可得到成品。

杀虫剂包括以下重量份的原料:楝树根7份、菊花5份、麻黄12份、龙牙草4份、农药生产厂的地表污泥20份、污水处理厂的活性污泥13份、普通地表土壤14份、微生物菌落10份、大蒜10份和无水乙醇15份。

步骤二的静置培养在密封的常温环境下,有利于防止微生物的生长,减少混合土壤中的营养元素的损失。

步骤二的农药生产厂的地表污泥中的磷含量在10%以上,有利于制得的杀虫剂对西瓜的生长起到促进作用。

步骤三的微生物菌落为厌氧性细菌,其成本低廉,且易于培养,有利于降低杀虫剂的制备成本。

厌氧性细菌包括消化球菌、类杆菌、乳杆菌和真杆菌,以上菌种均为易于培养的细菌。

步骤四的大蒜提取浓缩液的含水量在3%,有利于提高杀虫剂的品质,是的杀虫效果更为有效。

步骤五的成品在8℃的环境中静置2天即可使用,静置有利于使得杀虫剂的功效更为显著。

实施例2

一种用于西瓜的杀虫剂的制备方法,包括以下步骤:

步骤一、将楝树根、菊花、麻黄和龙牙草混合后进行水煮,温度为100℃,过滤后得到滤液一;

步骤二、取农药生产厂的地表污泥、污水处理厂的活性污泥和普通地表土壤,将三种泥土混合均匀,加入到无机盐培养基中静置培养,得到混合物二;

步骤三、将混合物二置于恒温箱中,在30℃下接种微生物菌落,培养7天;

步骤四、将大蒜剥皮后放入石臼,用石杵捣碎成蒜泥,再按固液比为1:5将蒜泥和无水乙醇进行混合,放入超声提取仪中,在80w功率下超声提取20min,过滤得滤液,用高速离心机以2000r/min速率离心分离得到上清液,再经旋转蒸发器旋蒸去除多余乙醇,得大蒜提取浓缩液;

步骤五、将混合物一、微生物菌落和大蒜提取浓缩液混合即可得到成品。

杀虫剂包括以下重量份的原料:楝树根4份、菊花5份、麻黄10份、龙牙草4份、农药生产厂的地表污泥10份、污水处理厂的活性污泥13份、普通地表土壤8份、微生物菌落10份、大蒜5份和无水乙醇15份。

步骤二的静置培养在密封的常温环境下,有利于防止微生物的生长,减少混合土壤中的营养元素的损失。

步骤二的农药生产厂的地表污泥中的磷含量在10%以上,有利于制得的杀虫剂对西瓜的生长起到促进作用。

步骤三的微生物菌落为厌氧性细菌,其成本低廉,且易于培养,有利于降低杀虫剂的制备成本。

厌氧性细菌包括消化球菌、类杆菌、乳杆菌和真杆菌,以上菌种均为易于培养的细菌。

步骤四的大蒜提取浓缩液的含水量在5%,有利于提高杀虫剂的品质,是的杀虫效果更为有效。

步骤五的成品在8℃的环境中静置3天即可使用,静置有利于使得杀虫剂的功效更为显著。

实施例3

一种用于西瓜的杀虫剂的制备方法,包括以下步骤:

步骤一、将楝树根、菊花、麻黄和龙牙草混合后进行水煮,温度为140℃,过滤后得到滤液一;

步骤二、取农药生产厂的地表污泥、污水处理厂的活性污泥和普通地表土壤,将三种泥土混合均匀,加入到无机盐培养基中静置培养,得到混合物二;

步骤三、将混合物二置于恒温箱中,在30℃下接种微生物菌落,培养10天;

步骤四、将大蒜剥皮后放入石臼,用石杵捣碎成蒜泥,再按固液比为1:5将蒜泥和无水乙醇进行混合,放入超声提取仪中,在125w功率下超声提取40min,过滤得滤液,用高速离心机以3500r/min速率离心分离得到上清液,再经旋转蒸发器旋蒸去除多余乙醇,得大蒜提取浓缩液;

步骤五、将混合物一、微生物菌落和大蒜提取浓缩液混合即可得到成品。

杀虫剂包括以下重量份的原料:楝树根7份、菊花10份、麻黄12份、龙牙草8份、农药生产厂的地表污泥20份、污水处理厂的活性污泥22份、普通地表土壤14份、微生物菌落22份、大蒜10份和无水乙醇25份。

步骤二的静置培养在密封的常温环境下,有利于防止微生物的生长,减少混合土壤中的营养元素的损失。

步骤二的农药生产厂的地表污泥中的磷含量在10%以上,有利于制得的杀虫剂对西瓜的生长起到促进作用。

步骤三的微生物菌落为厌氧性细菌,其成本低廉,且易于培养,有利于降低杀虫剂的制备成本。

厌氧性细菌包括消化球菌、类杆菌、乳杆菌和真杆菌,以上菌种均为易于培养的细菌。

步骤四的大蒜提取浓缩液的含水量在5%,有利于提高杀虫剂的品质,是的杀虫效果更为有效。

步骤五的成品在8℃的环境中静置2天即可使用,静置有利于使得杀虫剂的功效更为显著。

以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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