氨基酸肥及制备方法与流程

文档序号:19537733发布日期:2019-12-27 16:05阅读:787来源:国知局

本申请涉及肥料及其制备方法技术领域,具体而言,本申请涉及一种氨基酸肥及制备方法。



背景技术:

在水产养殖领域,为提高鱼类、有益水生作物的产量,以及改善养殖状况,多需人工干预的方式改善水体,使得水体更加适应鱼类、有益水生作物的生长。该人工干预的方式可为向水体中添加肥料。肥料的种类繁多,可根据其所含的成分进行分类。

其中,氨基酸肥用于提高水体养分,为鱼类、有益水生作物提供氨基酸来源。氨基酸肥中的部分种类的氨基酸微溶于水或难溶于水,为保证鱼类、有益水生作物对氨基酸的吸收效果,往往还要在氨基酸肥中添加适量的微量元素。微量元素的添加会增加氨基酸的聚沉风险。并且实际使用中,水体的状况多种多样。氨基酸肥的不同的水体中使用效果差异很大,特别是在水体温度较低时,明显影响了氨基酸肥的肥水效果的发挥。

有鉴于此,特提出本申请。



技术实现要素:

本申请针对现有方式的缺点,提出一种氨基酸肥及制备方法,用以解决现有技术中的氨基酸肥无法适应复杂的水体环境,无法在低温水体中发挥肥水效果的技术问题。

第一方面,本申请实施例提供了一种氨基酸肥,包括:氨基酸300.0~450.0g/l、水溶性有机碳180.0~320.0g/l、螯合态微量元素14.5~22.0g/l、水溶性硼2.2~3.3g/l,以及余量的介质;

并且,氨基酸肥中的有机质的含量为480.0~690.0g/l。

可选地,氨基酸肥包括下述任一项或多项:

氨基酸的含量为350.0~420.0g/l;

水溶性有机碳的含量为200.0~220g/l;

有机质的含量为550.0~690.0g/l。

可选地,螯合态微量元素包括:螯合态铜0.9~1.7g/l、螯合态铁1.7~3.9g/l、螯合态锌2.8~4.4g/l、螯合态猛8.3~11.0g/l。

可选地,氨基酸肥包括下述任一项或多项:

螯合态铜的含量为0.9~1.1g/l;

螯合态铁的含量为2.8~2.9g/l;

螯合态锌的含量为3.6~3.8g/l;

螯合态猛的含量为9.5~9.7g/l。

可选地,介质为亲水介质。

可选地,当螯合态微量元素的含量为16.9~17.5g/l时,有机质的含量为600.0~690.0g/l。

可选地,氨基酸肥还包括ph值调节剂;ph值调节剂使得:

氨基酸肥用介质稀释200~300倍之后,ph值的范围为5.0~9.0;

或者,氨基酸肥用介质稀释200~300倍之后,ph值的范围为3.0~8.0。

可选地,当螯合态微量元素的含量为16.9~17.5g/l时,ph值调节剂使得:

氨基酸肥用介质稀释250倍之后,ph值的范围为5.0~9.0;

或者,氨基酸肥用介质稀释250倍之后,ph值的范围为3.0~8.0。

第二方面,本申请实施例提供了一种氨基酸肥的制备方法,用于制备前述各实施例中的氨基酸肥。该氨基酸肥的制备方法包括:

在介质中混合氨基酸、水溶性有机碳、水溶性硼,获得预制体;

调节预制体的ph至3.0~9.0;

在预制体中加入螯合态微量元素,并混合。

可选地,调节预制体的ph至3.0~9.0,通过向预制体中添加ph值调节剂实现。

本申请实施例提供的技术方案,至少具有如下有益效果:

1)采用本申请实施例提供的氨基酸肥及制备方法,能够有效地改善水体状况。本申请实施例中的氨基酸肥除氨基酸以外还富含微量元素,能够从多个方面实现肥水效果。有利于水体中的有益藻类的生长。

2)采用本申请实施例提供的氨基酸肥及制备方法,能够有效地提高氨基酸肥的稳定性。在氨基酸肥中添加微量元素之后,仍然能够满足氨基酸肥的分散性能,避免氨基酸肥在水中聚沉。

3)采用本申请实施例提供的氨基酸肥及制备方法,能够提高氨基酸肥对水体温度的适应性。适用于昼夜温差大的地区使用,并且在温度较低的环境中,也能够取得良好的肥水效果。进一步地,本申请实施例中的氨基酸肥不受恶劣天气影响,阴雨天使用仍然能够获得良好的使用效果。

本申请附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,这些将从下面的描述中变得明显,或通过本申请的实践了解到。

具体实施方式

下面详细描述本申请,本申请实施例的中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的部件或具有相同或类似功能的部件。此外,如果已知技术的详细描述对于示出的本申请的特征是不必要的,则将其省略。下面通过描述的实施例是示例性的,仅用于解释本申请,而不能解释为对本申请的限制。

本技术领域技术人员可以理解,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语),具有与本申请所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是,诸如通用字典中定义的那些术语,应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义,并且除非像这里一样被特定定义,否则不会用理想化或过于正式的含义来解释。

本技术领域技术人员可以理解,除非特意声明,这里使用的单数形式“一”、“一个”、“所述”和“该”也可包括复数形式。应该进一步理解的是,本申请的说明书中使用的措辞“包括”是指存在所述特征、整数、步骤、操作、元件和/或组件,但是并不排除存在或添加一个或多个其他特征、整数、步骤、操作、元件、组件和/或它们的组。这里使用的措辞“和/或”包括一个或更多个相关联的列出项的全部或任一单元和全部组合。

本申请提供的一种氨基酸肥及制备方法,旨在解决现有技术中的氨基酸肥无法适应复杂的水体环境,无法在低温水体中发挥肥水效果的技术问题。

下面以具体地实施例对本申请的技术方案以及本申请的技术方案如何解决上述技术问题进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例中不再赘述。下面将对本申请的实施例进行描述。

本申请实施例提供了一种氨基酸肥包括:氨基酸300.0~450.0g/l、水溶性有机碳180.0~320.0g/l、螯合态微量元素14.5~22.0g/l、水溶性硼2.2~3.3g/l,以及余量的介质;并且,氨基酸肥中的有机质的含量为480.0~690.0g/l。

本申请实施例中的氨基酸肥,对其中的氨基酸含量、水溶性有机碳含量、螯合态微量元素含量以及水溶性硼之间的配比关系进行了综合地设计。使得本申请实施例中的氨基酸肥具有良好的肥水效果。并且,本申请实施例中的有机质的含量,为申请人根据大量实验后,综合分析各组分含量情况对氨基酸肥在低温水体中的使用效果后获得的。该针对有机质的含量的设计,使得本申请实施例中的氨基酸肥在水温为3℃~18℃的温度范围内获得的分散稳定性、相同分散状况下持续的时间,与该氨基酸肥在水温为24℃~28℃的温度范围内的相应的量之间的差异不超过8%。有机质包括了氨基酸肥中的氨基酸和水溶性有机碳。

于本申请一实施例中,氨基酸肥包括下述任一项或多项:

氨基酸的含量为350.0~420.0g/l;

水溶性有机碳的含量为200.0~220g/l;

有机质的含量为550.0~690.0g/l。

本申请实施例中的氨基酸肥,对氨基酸、水溶性有机碳、有机质中的至少一项的含量进行了设计,使得本申请实施例中的氨基酸肥在水温为3℃~18℃的温度范围内获得的分散稳定性、相同分散状况下持续的时间,与该氨基酸肥在水温为24℃~28℃的温度范围内的相应的量之间的差异不超过6%。在200倍~300倍稀释后的氨基酸肥的ph值在5~8的范围内时,氨基酸肥在水温为3℃~18℃的温度范围内获得的分散稳定性、相同分散状况下持续的时间,与该氨基酸肥在水温为24℃~28℃的温度范围内的相应的量之间的差异不超过3%。在不影响氨基酸肥的肥水效果的同时,增加了氨基酸肥在水体中稳定性,延长了肥水效果持续的时间。

于本申请一实施例中,螯合态微量元素包括:螯合态铜0.9~1.7g/l、螯合态铁1.7~3.9g/l、螯合态锌2.8~4.4g/l、螯合态猛8.3~11.0g/l。

本申请实施例中的氨基酸肥,针对螯合态微量元素的含量进行了设计。该设计使得各螯合态微量元素配合氨基酸肥中的有机质的含量,更适合水产品的养殖,并且该针对螯合态微量元素和有机质各自的含量之间的配合关系的设计,能够避免氨基酸肥的使用使得水体中的原有矿物质聚沉或者形成有害化合物。

于本申请一实施例中,氨基酸肥包括下述任一项或多项:

螯合态铜的含量为0.9~1.1g/l;

螯合态铁的含量为2.8~2.9g/l;

螯合态锌的含量为3.6~3.8g/l;

螯合态猛的含量为9.5~9.7g/l。

本申请实施例中的氨基酸肥,针对螯合态微量元素的含量进行了进一步地设计。使得本申请实施例中的氨基酸肥的适用温度广泛,及时在温度较高或者较低的水体中使用,本申请实施例中的氨基酸肥中的螯合态微量元素仍然保持良好的水溶性和分散特性,并且不会与氨基酸形成不易于水产吸收的络合物,有利于氨基酸肥的肥水效果的保持。本申请实施例提供的氨基酸肥,能够有效地提高氨基酸肥的稳定性。在氨基酸肥中添加微量元素之后,仍然能够满足氨基酸肥的分散性能,避免氨基酸肥在水中聚沉。

于本申请一实施例中,介质为亲水介质。

可选地,介质为水。可选地,水为去离子水。介质往往伴随了氨基酸肥的生产、运输中的大部分过程,该针对介质的设计能够有效地在保证氨基酸肥在生产、运输的过程中即保持良好的使用状态。

于本申请一实施例中,当螯合态微量元素的含量为16.9~17.5g/l时,有机质的含量为600.0~690.0g/l。

本申请实施例中的氨基酸肥,针对螯合态微量元素和有机质各自的含量之间的配比关系进行了设计。螯合态微量元素中往往包含一定的有机成分,将螯合态微量元素分散到有机质中,有利于螯合态微量元素分散于氨基酸肥中,并进一步良好的分散于水体中。本申请实施例的申请人经过大量的实验分析,在本申请实施例中的氨基酸肥的成分配比中,当螯合态微量元素的含量为16.9~17.5g/l时,有机质的含量为600.0~690.0g/l,能够保证氨基酸肥处于浓缩和稀释两种状态时,螯合态微量元素均具有良好的分散效果。

于本申请一实施例中,氨基酸肥还包括ph值调节剂;ph值调节剂使得:

氨基酸肥用介质稀释200~300倍之后,ph值的范围为5.0~9.0;

或者,氨基酸肥用介质稀释200~300倍之后,ph值的范围为3.0~8.0。

本申请实施例中的氨基酸肥,增加了ph值调节剂。ph值调节剂可为偏酸性的酸碱缓冲溶液,或者偏碱性的酸碱缓冲溶液。

氨基酸肥的使用环境难以预期。水体中ph值以及水体中的离子环境均可能会影响到氨基酸肥的使用效果。

本申请实施例中的稀释后ph值的范围为5.0~9.0的氨基酸肥适用于偏碱性的水体,稀释后ph值的范围为3.0~8.0的氨基酸肥适用于偏酸性的水体。针对不同的水体环境进行的氨基酸肥的ph值的设计,使得氨基酸肥的使用不会对水体的酸碱环境造成明显影响,避免影响水体中的水产的生长。并且,本申请实施例中针对稀释后的氨基酸肥的ph值进行设计,更适用于氨基酸肥被施加如水体中的情形。进一步地,当螯合态微量元素的含量为16.9~17.5g/l时,ph值调节剂使得:

氨基酸肥用介质稀释250倍之后,ph值的范围为5.0~9.0;

或者,氨基酸肥用介质稀释250倍之后,ph值的范围为3.0~8.0。

基于同一发明构思,本申请实施例提供了一种氨基酸肥的制备方法,用于制备前述各实施中的氨基酸肥。该氨基酸肥的制备方法包括:

s101:在介质中混合氨基酸、水溶性有机碳、水溶性硼,获得预制体。

本步骤中,预制体的制备还可包括步骤:

将水溶性有机碳、水溶性硼分散于介质中,获得次级预制体;

将氨基酸添加入次级预制体中并混合,获得预制体。

在制备次级预制体的过程中,可施加搅拌的操作,易于实现水溶性有机碳、水溶性硼的充分分散。

在获得次级预制体之后,添加ph值调节剂调节次级预制体的ph值至利于氨基酸溶解的ph值范围内。该利于氨基酸溶解的ph值范围可根据不同的氨基酸成分进行分别地设计。

将氨基酸添加入次级预制体之后,需实施搅拌等操作,便于氨基酸的分散。

在本步骤的制作方法中,各物料的添加量可为前述各本申请实施例中记载的物料的量。

本申请实施例中,针对各物料的添加次序、混合方式进行了设计,使得获得的预制体具有良好的稳定性和分散性,为后续步骤做准备。

s102:调节预制体的ph至3.0~9.0。

本步骤中,对预制体的ph值进行了设计,使得预制体的状态更适应于螯合态微量元素的分散。本步骤可包含以下步骤:

测量预制体的ph值;

分多次分别地对预制体的ph进行调节,直至预制体的ph值达到目标ph值。并使得每次调节后,预制体的ph值较本次调节之前的预制体的ph值的差异不超过0.5。

多次的针对预制体的ph值调整能够避免预制体的酸碱性骤变引起的物料分散不稳定的现象。可选地,在相邻的两次预制体ph值调节之间对预制体施加搅拌的操作。

可选地,相邻的两次针对预制体的ph值的调节的间隔实现不小于半小时。

s103:在预制体中加入螯合态微量元素,并混合。

本步骤中,加入螯合态微量元素可包括以下步骤:

称取适量的螯合态微量元素,并分散于介质中,获得螯合态微量元素分散剂;

将螯合态微量元素分散剂添加入预制体中,并混合,获得氨基酸肥。

本申请实施例中,将螯合态微量元素分散于介质中的过程中,可选地实施搅拌的操作,以使得螯合态微量元素获得较好的分散状态。

可选地,螯合态微量元素分散剂可通过以下步骤获得:

分别地将螯合态铜、螯合态铁、螯合态锌和螯合态猛分散于介质中,分别获得成分不同的螯合态铜分散剂、螯合态铁分散剂、螯合态锌分散剂和螯合态猛分散剂。

将螯合态铜分散剂、螯合态铁分散剂、螯合态锌分散剂和螯合态猛分散剂依次混合,获得螯合态微量元素分散剂。可选地,本申请实施例中对各成分不同的分散剂之间进行混合时,物料的混合次序不作限制。当实际使用时采用其他次序进行混合,也属于本申请实施例的保护范围。

可选地,在获得螯合态微量元素分散剂之后,对螯合态微量元素分散剂的ph值进行调节,使得螯合态微量元素分散剂的ph值与预制体的ph值之间的差异不超过0.5。

本步骤中,混合的操作包括搅拌、间歇性搅拌等。可选地,在混合的操作中,可通过ph值调节剂对ph值进行调节。该ph值调节的操作可分多次分别地实施,直至氨基酸肥的ph值达到目标ph值。并使得每次调节后,氨基酸肥的ph值较本次调节之前的氨基酸肥的ph值的差异不超过0.5。

应用本申请实施例提供的氨基酸肥及制备方法,至少可以实现如下有益效果:

1)采用本申请实施例提供的氨基酸肥及制备方法,能够有效地改善水体状况。本申请实施例中的氨基酸肥除氨基酸以外还富含微量元素,能够从多个方面实现肥水效果。有利于水体中的有益藻类的生长。

2)采用本申请实施例提供的氨基酸肥及制备方法,能够有效地提高氨基酸肥的稳定性。在氨基酸肥中添加微量元素之后,仍然能够满足氨基酸肥的分散性能,避免氨基酸肥在水中聚沉。

3)采用本申请实施例提供的氨基酸肥及制备方法,能够提高氨基酸肥对水体温度的适应性。适用于昼夜温差大的地区使用,并且在温度较低的环境中,也能够取得良好的肥水效果。进一步地,本申请实施例中的氨基酸肥不受恶劣天气影响,阴雨天使用仍然能够获得良好的使用效果。

本技术领域技术人员可以理解,本申请中已经讨论过的各种操作、方法、流程中的步骤、措施、方案可以被交替、更改、组合或删除。进一步地,具有本申请中已经讨论过的各种操作、方法、流程中的其他步骤、措施、方案也可以被交替、更改、重排、分解、组合或删除。进一步地,现有技术中的具有与本申请中公开的各种操作、方法、流程中的步骤、措施、方案也可以被交替、更改、重排、分解、组合或删除。

术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

以上仅是本申请的部分实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本申请的保护范围。

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