一种复合型肥料增效剂及其制备方法与流程

文档序号:15510766发布日期:2018-09-22 00:09阅读:252来源:国知局
本发明属于肥料增效剂
技术领域
,具体地,涉及一种复合型肥料增效剂及其制备方法。
背景技术
:农作物种植离不开肥料,但目前农业上普遍存在化肥利用率偏低、化肥使用量过大的现象。这不仅浪费了大量的资源,同时也容易造成环境污染问题和耕作条件的恶化。使用化肥增效剂能够在一定程度上提高化肥的利用率,进而降低由于化肥利用率低带来的环境问题。中国专利cn200910144692采用聚天冬氨酸、微量元素、膨润土、腐植酸钠、沸石、坡缕石、海绿石、硫脲和纳米碳作为化肥增效剂,但该增效剂增效效果不佳。中国专利cn201210364444公开了一种液态肥料增效剂及其制备方法,该液态肥料增效剂还有纳米碳和微量稀土,其制备方法为:从稀土萃取分离过程中收集氯铵废水;电解液的制备,往收集的氯铵废水中加入分散剂配制成电解液;纳米碳的制备,采用电解法制备纳米碳,将两块石墨电极放入装有上述电解液的电解槽中,采用脉冲电源经过12-20h的电解处理,即可制备成含有纳米碳的液体肥料增效剂。但该增效剂增效效果也不理想。为了解决上述问题,本发明提供一种复合型肥料增效剂及制备方法。技术实现要素:针对现有技术中的缺陷,本发明的目的是提供一种复合型肥料增效剂及制备方法。根据本发明提供的一种复合型肥料增效剂,所述的复合型肥料增效剂包括如下重量份数的原料:木质素13-22份、活性炭6-9份、土壤调节剂3.6-5.3份、芳香酸5-13份、多糖3-8份。本发明的肥料增效剂配方成分包括木质素、活性炭、土壤调节剂、芳香酸、多糖,配方简单,原料来源广泛,木质素、活性炭、土壤调节剂、芳香酸、多糖相互协调作用使得制备得到的肥料增效剂增效显著。优选地,所述的复合型肥料增效剂包括如下重量份数的原料:木质素15-22份、活性炭7-9份、土壤调节剂3.6-4.3份、芳香酸7-13份、多糖5-8份。优选地,所述的复合型肥料增效剂包括如下重量份数的原料:木质素19份、活性炭8份、土壤调节剂3.9份、芳香酸8份、多糖6份。上述各成分和相应的量制备得到的肥料增效剂增效显著,木质素19份、活性炭8份、土壤调节剂3.9份、芳香酸8份、多糖6份相互协同的效果最佳。优选地,所述活性炭的比表面积大于1000m2/g。活性炭具有高度发达的孔隙结构和巨大的内比表面积、炭表面上含有(或可以附加)多种官能团、具有催化性能、性能稳定,可以在不同温度、酸碱度中使用。以活性炭作为肥料增效剂的基体组分,发挥其吸附剂的作用,可以加强土壤对肥料元素的吸附和保持,抑制肥料的流失,有利于作物的吸收利用,从而提高其肥料的利用率。优选地,所述土壤调节剂的成分包括中药药渣、沼泽土、豆粕、麦麸、微量元素。其中,沼泽土发育于长期积水并生长喜湿植物的低洼地土壤,其表层积聚大量分解程度低的有机质或泥炭,底层有低价铁、锰,并且富含有机质,能够有效提高土壤中的有机质含量。豆粕中的粨粗蛋白质、有机质含量较高,能够为土壤补充养分及有机质,能够迅速提高土壤肥力及营养价值。麦麸中的主要成分使纤维、糊粉、矿物质和纤维素,被降解后的麦麸能够有效提高土壤中的有机质含量,能够为植物提供充足的养分,促进植物生长。优选地,所述中药药渣由大黄渣、杜仲渣、吴茱萸渣、大青叶渣组成。在土壤调节剂中大黄渣、杜仲渣、吴茱萸渣、大青叶渣充分利用了中药药渣,提高了资源利用率,而中药药渣中仍含有大量的营养物质,能够有效增加土壤中营养成分的含量,提高土壤肥力,对土壤具有改良作用,并能有效消除病菌,使植株远离虫害,提高作物产量及质量。优选地,所述微量元素包括铁、硅、锌、铜、碘、溴、硒。在土壤调节剂中添加铁、硅、锌、铜、碘、溴、硒,能有效改善土壤营养,提高其微量元素含量,进而提高其肥力。优选地,所述的复合型肥料增效剂还包括纳米碳,所述纳米碳的用量占复合型肥料增效剂总量的15-25%。纳米碳是一种低燃点和非导电的改性碳,可全部溶于水,入水后可以改变水分子的排列方式和能态,使水分子团变小,活性增大,纳米碳能从氨基中析出氮元素,释放氢离子,促进农作物的光合作用,促进氮磷钾等养分吸收,增加农作物根系吸收养分和水分的能力,进而实现提高肥料的吸收利用。一种复合型肥料增效剂的制备方法,所述制备方法包括如下工序:步骤一、按照重量份数称量木质素、活性炭、土壤调节剂、芳香酸、多糖;步骤二、将木质素、活性炭、土壤调节剂、芳香酸混合后加入去离子水,去离子水的加入量是木质素、活性炭、土壤调节剂、芳香酸总量的1.5倍,搅拌均匀,再加入多糖,置于搅拌机中搅拌20-30分钟,烘干后粉碎,即可。优选地,所述烘干的温度为40-50摄氏度,烘干后的产物的水分含量控制在9%以下。在40-50摄氏度条件下进行烘干,干燥,可保持增效剂中各成分的活性,水分含量控制在9%以下,可促进农作物对肥料的吸收。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:本发明提供的一种复合型肥料增效剂,本发明的肥料增效剂配方成分包括木质素、活性炭、土壤调节剂、芳香酸、多糖,配方简单,原料来源广泛,木质素、活性炭、土壤调节剂、芳香酸、多糖相互协调作用使得制备得到的肥料增效剂增效显著。原材料易选取,成本低廉,可以促进肥料养分的吸收率,减少养分流失,使肥料的利用率显著提高。具体实施方式下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。实施例1本实施例提供的一种复合型肥料增效剂,所述的复合型肥料增效剂包括如下重量份数的原料:木质素22份、活性炭6份、土壤调节剂5.3份、芳香酸5份、多糖8份。作为优选方案,所述活性炭的比表面积大于1000m2/g。作为优选方案,所述土壤调节剂的成分包括中药药渣、沼泽土、豆粕、麦麸、微量元素。作为优选方案,所述中药药渣由大黄渣、杜仲渣、吴茱萸渣、大青叶渣组成。作为优选方案,所述微量元素包括铁、硅、锌、铜、碘、溴、硒。作为优选方案,所述的复合型肥料增效剂还包括纳米碳,所述纳米碳的用量占复合型肥料增效剂总量的25%。一种复合型肥料增效剂的制备方法,所述制备方法包括如下工序:步骤一、按照重量份数称量木质素、活性炭、土壤调节剂、芳香酸、多糖;步骤二、将木质素、活性炭、土壤调节剂、芳香酸混合后加入去离子水,去离子水的加入量是木质素、活性炭、土壤调节剂、芳香酸总量的1.5倍,搅拌均匀,再加入多糖,置于搅拌机中搅拌30分钟,烘干后粉碎,即可。作为优选方案,所述烘干的温度为50摄氏度,烘干后的产物的水分含量控制在9%以下。实施例2本实施例提供的一种复合型肥料增效剂,所述的复合型肥料增效剂包括如下重量份数的原料:木质素15份、活性炭9份、土壤调节剂3.6份、芳香酸13份、多糖5份。作为优选方案,所述活性炭的比表面积大于1000m2/g。作为优选方案,所述土壤调节剂的成分包括中药药渣、沼泽土、豆粕、麦麸、微量元素。作为优选方案,所述中药药渣由大黄渣、杜仲渣、吴茱萸渣、大青叶渣组成。作为优选方案,所述微量元素包括铁、硅、锌、铜、碘、溴、硒。作为优选方案,所述的复合型肥料增效剂还包括纳米碳,所述纳米碳的用量占复合型肥料增效剂总量的15%。一种复合型肥料增效剂的制备方法,所述制备方法包括如下工序:步骤一、按照重量份数称量木质素、活性炭、土壤调节剂、芳香酸、多糖;步骤二、将木质素、活性炭、土壤调节剂、芳香酸混合后加入去离子水,去离子水的加入量是木质素、活性炭、土壤调节剂、芳香酸总量的1.5倍,搅拌均匀,再加入多糖,置于搅拌机中搅拌20分钟,烘干后粉碎,即可。作为优选方案,所述烘干的温度为40摄氏度,烘干后的产物的水分含量控制在9%以下。实施例3本实施例提供的一种复合型肥料增效剂,所述的复合型肥料增效剂包括如下重量份数的原料:质素19份、活性炭8份、土壤调节剂3.9份、芳香酸8份、多糖6份。作为优选方案,所述活性炭的比表面积大于1000m2/g。作为优选方案,所述土壤调节剂的成分包括中药药渣、沼泽土、豆粕、麦麸、微量元素。作为优选方案,所述中药药渣由大黄渣、杜仲渣、吴茱萸渣、大青叶渣组成。作为优选方案,所述微量元素包括铁、硅、锌、铜、碘、溴、硒。作为优选方案,所述的复合型肥料增效剂还包括纳米碳,所述纳米碳的用量占复合型肥料增效剂总量的17%。一种复合型肥料增效剂的制备方法,所述制备方法包括如下工序:步骤一、按照重量份数称量木质素、活性炭、土壤调节剂、芳香酸、多糖;步骤二、将木质素、活性炭、土壤调节剂、芳香酸混合后加入去离子水,去离子水的加入量是木质素、活性炭、土壤调节剂、芳香酸总量的1.5倍,搅拌均匀,再加入多糖,置于搅拌机中搅拌25分钟,烘干后粉碎,即可。作为优选方案,所述烘干的温度为45摄氏度,烘干后的产物的水分含量控制在9%以下。实施例4本实施例提供的一种复合型肥料增效剂,所述的复合型肥料增效剂包括如下重量份数的原料:木质素22份、活性炭9份、土壤调节剂5.3份、芳香酸13份、多糖8份。作为优选方案,所述活性炭的比表面积大于1000m2/g。作为优选方案,所述土壤调节剂的成分包括中药药渣、沼泽土、豆粕、麦麸、微量元素。作为优选方案,所述中药药渣由大黄渣、杜仲渣、吴茱萸渣、大青叶渣组成。作为优选方案,所述微量元素包括铁、硅、锌、铜、碘、溴、硒。作为优选方案,所述的复合型肥料增效剂还包括纳米碳,所述纳米碳的用量占复合型肥料增效剂总量的25%。一种复合型肥料增效剂的制备方法,所述制备方法包括如下工序:步骤一、按照重量份数称量木质素、活性炭、土壤调节剂、芳香酸、多糖;步骤二、将木质素、活性炭、土壤调节剂、芳香酸混合后加入去离子水,去离子水的加入量是木质素、活性炭、土壤调节剂、芳香酸总量的1.5倍,搅拌均匀,再加入多糖,置于搅拌机中搅拌30分钟,烘干后粉碎,即可。作为优选方案,所述烘干的温度为50摄氏度,烘干后的产物的水分含量控制在9%以下。实施例5实验测试:按照实施例1、实施例2、实施例3、实施例4所述各原料及配比量称量:实施例1:木质素22份、活性炭6份、土壤调节剂5.3份、芳香酸5份、多糖8份。实施例2:木质素15份、活性炭9份、土壤调节剂3.6份、芳香酸13份、多糖5份。实施例3:质素19份、活性炭8份、土壤调节剂3.9份、芳香酸8份、多糖6份。实施例4:木质素22份、活性炭9份、土壤调节剂5.3份、芳香酸13份、多糖8份。按照本发明的制备方法制备所述实施例1、实施例2、实施例3、实施例4的肥料增效剂,将肥力、日照、水源等条件相同的小麦试验田200亩分成5份,每份40亩,其中4份作为实验组,1份作为对照组,将等量的实施例1、实施例2、实施例3、实施例4的肥料增效剂添加到4份等量相同的复合肥中,标记为第一组、第二组、第三组、第四组、取等量的另一份复合肥作为对照组,将上述复合肥分别施用于5份小麦试验田中,每份试验田使用的肥料重量相等,施肥时间相同,在小麦成长期间均使用相同的种植和管理手法,小麦成熟后同时收割,称重、检测小麦的各项指标并与对照组进行比较,结果如下指标实施例1实施例2实施例3对照组小麦产量(公斤/亩)833836921604小麦产量增量(公斤/亩)229232317-产量增加率(%)37.938.452.5-上表显示:小麦产量由多到少排序为实施例3、实施例2、实施例1,产量均超过对照组的产量,说明本发明的肥料增效剂的增效作用显著,其中,实施例3的产量为921(公斤/亩),超出对照组317公斤,产量增加率达到52.5%,可见实施例3的肥料增效剂增效效果大,原料中各组分的用量配比较为理想,并且木质素、活性炭、土壤调节剂、芳香酸、多糖相互之间的协同作用最理想。综上所述,本发明提供的一种复合型肥料增效剂,可以提高作物的产量和肥料的利用率,制得推广。以上对本发明的具体实施例进行了描述。需要理解的是,本发明并不局限于上述特定实施方式,本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变形或修改,这并不影响本发明的实质内容。当前第1页12
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