一种冬小麦抗干热风专用肥的制作方法

文档序号:12240226阅读:320来源:国知局

本发明涉及肥料技术领域,尤其涉及一种冬小麦抗干热风专用肥。



背景技术:

冬小麦是我国的种植面积广、产量较稳定的作物,其生长过程中会受到多种自然灾害的威胁。在小麦生长后期,干热风灾害天气是影响小麦灌浆最严重的农业气象灾害,是影响北方小麦产量最主要的灾害之一。

干热风,又称“火风”、“热风”、“干风”。干热风对小麦危害的主导因子是热,其次是干,风是辅助因子。小麦受干热风的危害因子较多,危害程度首先和小麦的抗性有关。现今小麦干热风预防的方法较多,如使用有机肥、选用抗热品种、实行林粮间作、喷施微肥、化学防控等措施,但费时费力成本高,且某些措施短时间内不能见效。如何制备一种效果好、省时省力,可提高小麦抗逆性同时又改良土壤、提高土壤保水能力的冬小麦抗干热风专用肥已属必要。



技术实现要素:

基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种冬小麦抗干热风专用肥,效果好,省时省力,可提高小麦抗逆性,同时改良土壤、提高土壤保水能力。

本发明提出的一种冬小麦抗干热风专用肥,其原料按重量份包括:尿素31~37份,磷酸一铵25~31份,氯化钾21~29份,凹凸棒粉3~5份,生物炭9~14份,聚谷氨酸0.3~0.5份,硼肥0.3~0.7份,锌肥0.3~0.7份,硅肥5~10份。

优选地,硼肥为采用纯化处理的高效水溶硼,其含硼量≥21%。

优选地,生物炭由小麦秸秆经过无氧高温热解后制得。

优选地,生物炭和聚谷氨酸的重量比为10~12:0.35~0.45。

优选地,其原料按重量份包括:尿素33~35份,磷酸一铵27~29份,氯化钾23~27份,凹凸棒粉3.5~4.5份,生物炭10~12份,聚谷氨酸0.35~0.45份,硼肥0.4~0.6份,锌肥0.4~0.6份,硅肥6~8份。

优选地,聚谷氨酸为包膜聚谷氨酸,采用如下工艺制备:将大豆卵磷脂、二硬脂酰磷脂酰乙醇胺-羧基聚乙二醇、无水乙醇混合均匀得到预处理大豆卵磷脂;将聚谷氨酸、聚乳酸、乙氰混合均匀,冰水浴中逐滴加入预处理大豆卵磷脂进行超声处理,去除有机溶剂与游离分子后得到包膜聚谷氨酸。

优选地,包膜聚谷氨酸采用如下工艺制备:按重量份将0.5~1.5份大豆卵磷脂、2~4份二硬脂酰磷脂酰乙醇胺-羧基聚乙二醇、5~10份无水乙醇混合均匀得到预处理大豆卵磷脂;将0.5~2.5份聚谷氨酸、5~15份聚乳酸、20~40份乙氰混合均匀,冰水浴中逐滴加入预处理大豆卵磷脂进行超声处理30~60min,去除有机溶剂与游离分子后得到包膜聚谷氨酸。

本发明采用常规制备工艺制得。

本发明可提高小麦的抗性,促进根系生长,改良土壤结构,增强土壤保水性能,同时吸附养分,满足小麦生育后期的需求,显著提高小麦的产量。

本发明将提高小麦抗逆性和土壤性状改良的有机结合,提高了小麦抗干热风害的效果,通过合理的氮、磷、钾配比以保证小麦的需求,防止小麦“贪青”,易受干热风危害。

本发明采用生物炭,利用生物炭的本身的微孔结构和极强的吸附性,改善土壤结构,保持土壤水分含量。有研究表明,生物炭能平均减缓水分流动92%,可以很好保存土壤中的水。生物炭还可以吸附养分,减少养分的流失,保证作物的长生育周期内养分的充足供应。同时生物炭可改良土壤结构,提高透气性,促进作物根系的生长,作物可以吸收到土壤更深处的水分,从而抵抗干热风害。

本发明采用聚谷氨酸增效剂,利用聚谷氨酸的长链分子结构螯合元素,同时做到保水锁水,且聚谷氨酸最后分解为氨基酸,可为植物直接吸收,保证小麦后期不脱肥、植株健壮,抗干热风能力更强;进一步采用包膜聚谷氨酸,聚乳酸包裹聚谷氨酸作为内核,聚乳酸表面环绕着单层大豆卵磷脂,大豆卵磷脂中穿插有二硬脂酰磷脂酰乙醇胺-羧基聚乙二醇,共同作为外壳,不仅乳化效果好,且制品粒径小,聚谷氨酸在水中稳定性好,释放时间长,可进一步延缓聚谷氨酸的有效时间,降低成本。

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

本发明提出的一种冬小麦抗干热风专用肥,其原料按重量份包括:尿素31份,磷酸一铵31份,氯化钾21份,凹凸棒粉5份,生物炭9份,聚谷氨酸0.5份,硼肥0.3份,锌肥0.7份,硅肥5份。

实施例2

本发明提出的一种冬小麦抗干热风专用肥,其原料按重量份包括:尿素37份,磷酸一铵25份,氯化钾29份,凹凸棒粉3份,生物炭14份,聚谷氨酸0.3份,硼肥0.7份,锌肥0.3份,硅肥10份。

硼肥为采用纯化处理的高效水溶硼,其含硼量≥21%。

生物炭由小麦秸秆经过无氧高温热解后制得。

实施例3

本发明提出的一种冬小麦抗干热风专用肥,其原料按重量份包括:尿素33份,磷酸一铵29份,氯化钾23份,凹凸棒粉4.5份,生物炭10份,包膜聚谷氨酸0.45份,硼肥0.4份,锌肥0.6份,硅肥6份。

包膜聚谷氨酸采用如下工艺制备:按重量份将1.5份大豆卵磷脂、2份二硬脂酰磷脂酰乙醇胺-羧基聚乙二醇、10份无水乙醇混合均匀得到预处理大豆卵磷脂;将0.5份聚谷氨酸、15份聚乳酸、20份乙氰混合均匀,冰水浴中逐滴加入预处理大豆卵磷脂进行超声处理60min,去除有机溶剂与游离分子后得到包膜聚谷氨酸。

实施例4

本发明提出的一种冬小麦抗干热风专用肥,其原料按重量份包括:尿素35份,磷酸一铵27份,氯化钾27份,凹凸棒粉3.5份,生物炭12份,包膜聚谷氨酸0.35份,硼肥0.6份,锌肥0.4份,硅肥8份。

包膜聚谷氨酸采用如下工艺制备:按重量份将0.5份大豆卵磷脂、4份二硬脂酰磷脂酰乙醇胺-羧基聚乙二醇、5份无水乙醇混合均匀得到预处理大豆卵磷脂;将2.5份聚谷氨酸、5份聚乳酸、40份乙氰混合均匀,冰水浴中逐滴加入预处理大豆卵磷脂进行超声处理30min,去除有机溶剂与游离分子后得到包膜聚谷氨酸。

实施例5

本发明提出的一种冬小麦抗干热风专用肥,其原料按重量份包括:尿素34份,磷酸一铵28份,氯化钾25份,凹凸棒粉4份,生物炭11份,包膜聚谷氨酸0.4份,硼肥0.5份,锌肥0.5份,硅肥7份。

包膜聚谷氨酸采用如下工艺制备:将大豆卵磷脂、二硬脂酰磷脂酰乙醇胺-羧基聚乙二醇、无水乙醇混合均匀得到预处理大豆卵磷脂;将聚谷氨酸、聚乳酸、乙氰混合均匀,冰水浴中逐滴加入预处理大豆卵磷脂进行超声处理,去除有机溶剂与游离分子后得到包膜聚谷氨酸。

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。

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