CN102358710A - 一种生态肥料及其制备方法和在农业或林业生产中的应用 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种生态肥料、其制备方法和在农业或林业中的应用,属于农、林领域,该生态肥料以原料肥为核心,外面包裹有机包膜液、植物益生菌、中量元素添加剂和微量元素添加剂。与现有技术相比,本发明能够根据作物不同生长期养分需求的不同,为作物长效、均衡提供多种养分,不同作物专用品敏感中、微量元素的添加和防治植物及蔬菜等缺素症的发生。
Description
技术领域
本发明涉及一种生态肥料及其制备方法和在农业或林业生产中的应用。
背景技术
我国拥有耕地面积约18.26亿亩,而人均不到1.35亩,并且现有耕地正在不断被占用而缩减。提高有限土地资源的产出率是建设现代农业的核心问题。众所周知,由于挥发、淋溶、径流、土壤金属离子禁锢等原因,单施化肥的利用率很低,大部分有效养分流失。肥料利用率低,直接导致农业成本增加和环境污染。据统计资料,氮肥和磷肥,我国每年施用量的约3500万吨和1500万吨(均为折纯)中,就有2400万吨氮肥和800万吨磷肥(均为折纯)通过不同途径流失掉了,损失价值数千亿。农业部最新报道:从1980年至1999年的近20年期间,我国粮食增产了34.4%,而化肥施用量增长高达349%,增长速度远高于粮食增产速度。但是,由于我国化肥利用率低,特别是氮、磷肥,每年农田氮肥的损失率是33.3%~73.6%,平均总损失率在60%左右;磷肥的损失率是30.4%~75.6%,平均总损失率在55%左右。而另一方面,由于不合理的过量施用化肥又造成了对农作物、土壤、水体和大气的负面影响,诸如土壤板结,肥力水平下降没有后劲,施肥经济效益下滑,农产品品质降低——即所谓“瓜不香、果不甜、菜无味”。氮肥中的氨的硝化使水体中硝酸盐、亚硝酸盐含量增加,导致农产品尤其是蔬菜中硝酸盐、亚硝酸盐含量超标,对人体健康造成威胁。磷肥使水体的富营养化使藻类及水生植物大量繁殖,这些植物死亡后的遗体分解又致使水体缺氧,水质恶化,鱼虾等水产品死亡等等,同样对人类构成威胁。氮肥的分解、挥发、硝化——反硝化形成的氧化二氮对大气臭氧层的破坏导致紫外线穿透大气层对地球生物造成危害等等。如何减轻上述负面影响,使其降低到最低,这是我国农业实现可持续发展迫切需要解决的问题。
发明内容
本申请文件中,如无特别指出,分量比均为重量比。
本申请文件中,固氮类芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌可以自中国农科院获取。
本发明的目的之一是提供一种生态肥料,该生态肥料以原料肥为载体,复配有机质、硫、钙等大量元素和植物敏感的微量元素及地衣类芽孢杆菌等的植物生长营养素的制备方法。
一种生态肥料,该生态肥料以原料肥为核心,外面包裹有机包膜液、植物益生菌、中量元素添加剂和微量元素添加剂。
所述有机包膜液含有机质20~50 wt %、氮1~5wt %、钾1~5wt %、钼1~3wt %;所述有机质含黄腐植酸 5~10 wt %、棕腐植酸14~35 wt %和氨基酸1~5wt %。
作为优选,所述有机质含黄腐植酸 5~10 wt %、棕腐植酸14~35 wt %和氨基酸1~5wt %。
作为优选,所述微量元素为三种或三种以上微量元素。
作为优选,所述微量元素为Fe、Mn、Cu、B、Zn、Mo。
作为优选,所述植物益生菌由固氮类芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌组成。
作为优选,所述原料肥为氮肥、磷肥、钾肥、无机复混肥、有机-无机复混肥或缓释肥。
作为优选,所述氮肥为尿素、缓释尿素或硝酸铵;所述磷肥为磷酸一铵、硝酸磷肥或磷酸二铵;所述钾肥为氯化钾、硝酸钾或硫酸钾;所述无机复混肥为磷酸铵肥、磷酸二氢钾、硝酸钾、聚磷酸铵、偏磷酸铵、尿磷钾肥或铵磷钾肥;所述有机-无机复混肥为以腐植酸、畜禽粪便发酵、作物秸秆、城市垃圾或工业废弃物等为有机质复配无机肥料所得有机-无机复混肥;所述缓释肥为以硫磺、树脂、石膏或硫磺树脂等包膜所得肥料。
本发明的另一目的是提供一种上述生态肥料的制备方法,包括以下步骤:
1)按原料肥:有机包膜液:植物益生菌=(996~980):(3~15):(1~5)重量比在包膜机中包膜。
2)扑粉抛光。
本发明的再一目的是将上述所述的生态肥料应用在农业、林业生产中。
作为优选,所述应用在小麦、玉米、水稻或蔬菜瓜果穴施、撒施作为基肥。
发明原理及有益效果:
1、在添加固氮类芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌及腐植酸后,氮利用率提高20~40个百分点,磷利用率提高15~30个百分点,植物吸钾量提高1.5倍以上,这是一个举世属目的重大突破。
2、采用扑粉的方法将有机包膜液、植物益生菌、中量元素添加剂和微量元素添加剂涂在原料肥上,引入腐植酸有机质、植物益生菌、微量元素,提高其有效养分释放的控制功能和增加其功能基团的含量及生理活性。
3、生产工艺合理,并以适宜的步骤加入植物益生菌,有效地避免和防止了植物益生菌植入高含量肥料中大量死亡。通过上述技术方案的实施,保证了植物生长营养素的各项质量指标和对农作物的作用及功效。
4、本品含有作物生长所需的大量元素养分N、P和中、微量元素,经腐植酸、氨基酸、植物益生菌包膜,能够根据作物不同生长期养分需求的不同,为作物长效、均衡提供多种养分,不同作物专用品敏感中、微量元素的添加克防治植物及蔬菜等缺素症和有害物质超标的发生。腐植酸的扑粉包膜具有控制原料肥养分的释放速度,使之与植物生长相匹配,同时腐植酸和植物益生菌具有固氮、解磷、解钾作用并加速各种营养元素的释放和运转,减少土壤中肥料的固定与流失,提高肥料利用率,减轻污染,保护环境。
5、改良土壤,棕腐植酸和黄腐植酸FA本身是一种胶体物质,通过一些阳离子(如Ca2+桥)与土壤的无机胶体结合,形成有机无机胶体复合体(棕腐植酸和黄植酸的阳离子络合胶体);棕腐植酸、黄腐植酸FA这种高分子聚合物,它在土壤里发生絮凝成为一种胶合剂,能把分散的土粒胶结起来,通过以上两种物理化学作用所形成的团粒结构水稳定性很好,促进了土壤微结构改善,孔隙度增加,容重降低,土壤疏松,理化性质和生物学形状改善,减轻了由于施用化肥造成土壤的板结状况,防治土壤重金属污染,腐植酸参与土壤中离子交换反应,把土壤中的重金属离子吸附固定,防止它们进入生物循环;能稳定土壤结构,为土壤微生物活动提供基质和能源,从而间接地影响土壤中重金属离子的活动能力,腐植酸与土壤中的重金属离子络合反应,起到钝化重金属离子,防止重金属离子大量进入植物体系的作。
6、独特的抗旱效果,棕腐植酸和黄腐植酸能够使作物叶片气孔张度缩小,减少水分蒸发,使植株和土壤保持较多水分,是一种理想的蒸发抑制剂,在当前世界淡水资源普遍匮乏的严峻形势下,棕腐植酸和黄腐植酸在抗旱和抵御干热风危害方面的独特效果意义重大。棕腐植酸能够促进促进根系发育并提高根系活力,增强了植物吸水、吸肥能力,使作物生长健壮,抗旱能力提高。
7、本品中棕腐植酸和黄腐植酸的多种功能团(羟基和羧基等功能团)能够激活并提高土壤中有益微生物及多种酶的活性,激活和提高植物体内多种酶的活性和增加叶绿素含量,使新陈代谢旺盛,光合作用加强,加快了对养分的吸收,蛋白质、糖分、维C和干物质增多,抗寒、抗旱等抗逆能力提高,使果实提前着色成熟、品质改善,取得高产、高质、高值(经济作物的应市性)。
8、棕腐植酸和黄腐植酸本身是一种优良的络合剂,与二价离子生成螯合物,使其易溶于水,提高了植物对微量元素的吸收和运转能力。
9、产品中棕腐植酸和黄腐植酸有很好的抑制有害菌类生长,防病、抗病作用,它可以与农药通过物理化学作用形成农药—棕腐植酸和黄腐植酸的复合体,降低农药的分解速率,使农药增效,用量减少,降低残留,有利于绿色食品的开发,提高了农产品的安全性,减轻了环境污染。
附图说明
图1为本发明生态肥料制备工艺流程图。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明作进一步说明。
按图1所述的生态肥料制备工艺流程图制备生态肥料,具体工艺如下:
将原料肥用电子皮带秤输送至包膜机包膜。包膜原料肥:有机包膜液:益生菌(固氮类芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌)=(996~980):(3~15):(1~5)的比例进行包膜,再经扑粉抛光计量包装即得生态肥料。在包膜时,还加入1~5份硫酸镁、10~20份硫酸锌、2~10份硫酸锰、1~5份硼酸钠、1~8硫酸亚铁一起进行包膜。
上述步骤中固氮类芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌其相互比例是无关紧要的。
上述步骤中的有机包膜液含有机质20~50 wt %、氮1~5wt %、钾1~5wt %、钼1~3wt %;所述有机质含黄腐植酸 5~10 wt %、棕腐植酸14~35 wt %和氨基酸1~5wt %。该有机包膜液是通过以下步骤制取的:
步骤1:将褐煤粉碎(≤100目),按褐煤:碱=1: 1 ~ 7的重量比加入5~15%的氢氧化钾溶液,在80~100℃下在蒸煮提取器中蒸煮提取1~2h,提取液经压滤器分离除渣后,按50:3~5的重量比向滤液中加入10%的双氧水,于50~69℃在活化槽中氧解活化3~4小时,制得活化液A;
步骤2:将味精生产高浓度废液加热浓缩提浓,在过滤器中过滤分离,取滤饼在100~120℃下干燥10~60分钟,粉碎(≤150目),制得粉剂B;
步骤3: 将1000份步骤1中得到的活化液A加入混合器中,在40~60℃下加入35~40份钼酸铵,待溶解后再加入150~300份粉剂B,搅拌混合,加入10份增效愈创木酚和5份糖蜜,即得有机包膜液。
实验1:有机包膜液的制作
步骤1:将褐煤粉碎(≤100目),按褐煤:碱=1:4的重量比加入5~15%的氢氧化钾溶液,在80~100℃下在蒸煮提取器中蒸煮提取1~2h,提取液经压滤器分离除渣后,按50:4的重量比向滤液中加入10%的双氧水,于50~69℃在活化槽中氧解活化3~4小时,制得活化液A;
步骤2:将味精生产高浓度废液加热浓缩提浓,在过滤器中过滤分离,取滤饼在100~120℃下干燥10~60分钟,粉碎(≤150目),制得粉剂B;
步骤3: 将1000份步骤1中得到的活化液A加入混合器中,在40~60℃下加入38份钼酸铵,待溶解后再加入200份粉剂B,搅拌混合,加入10份增效愈创木酚和5份糖蜜,即得以下实验2- 所用的有机包膜液。
实验2:
将尿素用电子皮带秤输送至包膜机包膜。包膜尿素:有机包膜液:益生菌(固氮类芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌)=985:9:3的比例进行包膜,再经扑粉抛光计量包装即得生态肥料。在包膜时,还加入3份硫酸镁、15份硫酸锌、6份硫酸锰、3份硼酸钠、3份硫酸亚铁一起进行包膜。
将上述制备的生态肥料分别用于玉米、小麦、蔬菜、瓜果种植。
供试玉米品种东单60,土壤为棕壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致的玉米种苗移载。每一盆移载玉米两株、间距10厘米,共试10盆;玉米栽培试验:每一盆穴施本实验所得的生态肥料13克。
供试小麦品种为豫麦28号,土壤为棕壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致的小麦种苗移载。每一盆移载小麦6株,共试10盆。每一盆穴施本实验所得的生态肥料13克。
供试卷心菜品种为强力50号土壤为黑壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致卷心菜的种苗移载。每一盆移载卷心菜1株,共试10盆。每一盆穴施本实验所得的所得生态肥料13克。
供试葡萄品种为红地球(红提),土壤为黑壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致红提的种苗移载。每一盆移载红提1株,共试10盆。每一盆施硫酸钙2800克、有机包膜液3700克与土壤混合均匀后,晾晒2~3天后,再移栽种苗穴施本实验所得的所得生态肥料60克、硫酸钙2800克与土壤混合均匀作基肥,坐果时穴施16克生态缓释尿素追肥,果实膨大期穴施缓释生态硫酸钾34克,出采收后20天穴施本实验所得的生态肥料60克。
实验3:
将磷酸一铵用电子皮带秤输送至包膜机包膜。包膜磷酸一铵:有机包膜液:益生菌(固氮类芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌)=985:9:3的比例进行包膜,再经扑粉抛光计量包装即得生态肥料。在包膜时,还加入3份硫酸镁、15份硫酸锌、6份硫酸锰、3份硼酸钠、3份硫酸亚铁一起进行包膜。
将上述制备的生态肥料分别用于玉米、小麦、蔬菜、瓜果种植。
供试玉米品种东单60,土壤为棕壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致的玉米种苗移载。每一盆移载玉米两株、间距10厘米,共试10盆;玉米栽培试验:每一盆穴施本实验所得的生态肥料13克。
供试小麦品种为豫麦28号,土壤为棕壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致的小麦种苗移载。每一盆移载小麦6株,共试10盆。每一盆穴施本实验所得的生态肥料13克。
供试卷心菜品种为强力50号土壤为黑壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致卷心菜的种苗移载。每一盆移载卷心菜1株,共试10盆。每一盆穴施本实验所得的生态肥料13克。
供试葡萄品种为红地球(红提),土壤为黑壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致红提的种苗移载。每一盆移载红提1株,共试10盆。每一盆施硫酸钙2800克、有机包膜液3700克与土壤混合均匀后,晾晒2~3天后,再移栽种苗穴施本实验所得的生态肥料60克、硫酸钙2800克与土壤混合均匀作基肥,坐果时穴施16克生态缓释尿素追肥,果实膨大期穴施缓释生态硫酸钾34克,出采收后20天穴施本实验所得的生态肥料60克。
实验4:
将硫酸钾用电子皮带秤输送至包膜机包膜。包膜硫酸钾:有机包膜液:益生菌(固氮类芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌)=985:9:3的比例进行包膜,再经扑粉抛光计量包装即得生态肥料。在包膜时,还加入3份硫酸镁、15份硫酸锌、6份硫酸锰、3份硼酸钠、3份硫酸亚铁一起进行包膜。
将上述制备的生态肥料分别用于玉米、小麦、蔬菜、瓜果种植。
供试玉米品种东单60,土壤为棕壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致的玉米种苗移载。每一盆移载玉米两株、间距10厘米,共试10盆;玉米栽培试验:每一盆穴施本实验所得的生态肥料13克。
供试小麦品种为豫麦28号,土壤为棕壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致的小麦种苗移载。每一盆移载小麦6株,共试10盆。每一盆穴施本实验所得的生态肥料13克。
供试卷心菜品种为强力50号土壤为黑壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致卷心菜的种苗移载。每一盆移载卷心菜1株,共试10盆。每一盆穴施本实验所得的生态肥料13克。
供试葡萄品种为红地球(红提),土壤为黑壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致红提的种苗移载。每一盆移载红提1株,共试10盆。每一盆施硫酸钙2800克、有机包膜液3700克与土壤混合均匀后,晾晒2~3天后,再移栽种苗穴施本实验所得的生态肥料60克、硫酸钙2800克与土壤混合均匀作基肥,坐果时穴施16克生态缓释尿素追肥,果实膨大期穴施实验4所得缓释生态硫酸钾34克,出采收后20天穴施本实验所得的生态肥料60克。
实验5:
将聚磷酸铵用电子皮带秤输送至包膜机包膜。包膜聚磷酸铵:有机包膜液:益生菌(固氮类芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌)=985:9:3的比例进行包膜,再经扑粉抛光计量包装即得生态肥料。在包膜时,还加入3份硫酸镁、15份硫酸锌、6份硫酸锰、3份硼酸钠、3份硫酸亚铁一起进行包膜。
将上述制备的生态肥料分别用于玉米、小麦、蔬菜、瓜果种植。
供试玉米品种东单60,土壤为棕壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致的玉米种苗移载。每一盆移载玉米两株、间距10厘米,共试10盆;玉米栽培试验:每一盆穴施本实验所得的生态肥料13克。
供试小麦品种为豫麦28号,土壤为棕壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致的小麦种苗移载。每一盆移载小麦6株,共试10盆。每一盆穴施本实验所得的生态肥料13克。
供试卷心菜品种为强力50号土壤为黑壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致卷心菜的种苗移载。每一盆移载卷心菜1株,共试10盆。每一盆穴施本实验所得的生态肥料13克。
供试葡萄品种为红地球(红提),土壤为黑壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致红提的种苗移载。每一盆移载红提1株,共试10盆。每一盆施硫酸钙2800克、有机包膜液3700克与土壤混合均匀后,晾晒2~3天后,再移栽种苗穴施本实验所得的生态肥料60克、硫酸钙2800克与土壤混合均匀作基肥,坐果时穴施16克生态缓释尿素追肥,果实膨大期穴施实验4所得缓释生态硫酸钾34克,出采收后20天穴施本实验所得的生态肥料60克。
实验6:
将尿磷钾肥用电子皮带秤输送至包膜机包膜。包膜尿磷钾肥:有机包膜液:益生菌(固氮类芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌)=985:9:3的比例进行包膜,再经扑粉抛光计量包装即得生态肥料。在包膜时,还加入3份硫酸镁、15份硫酸锌、6份硫酸锰、3份硼酸钠、3份硫酸亚铁一起进行包膜。
将上述制备的生态肥料分别用于玉米、小麦、蔬菜、瓜果种植。
供试玉米品种东单60,土壤为棕壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致的玉米种苗移载。每一盆移载玉米两株、间距10厘米,共试10盆;玉米栽培试验:每一盆穴施本实验所得的生态肥料13克。
供试小麦品种为豫麦28号,土壤为棕壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致的小麦种苗移载。每一盆移载小麦6株,共试10盆。每一盆穴施本实验所得的生态肥料13克。
供试卷心菜品种为强力50号土壤为黑壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致卷心菜的种苗移载。每一盆移载卷心菜1株,共试10盆。每一盆穴施本实验所得的生态肥料13克。
供试葡萄品种为红地球(红提),土壤为黑壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致红提的种苗移载。每一盆移载红提1株,共试10盆。每一盆施硫酸钙2800克、有机包膜液3700克与土壤混合均匀后,晾晒2~3天后,再移栽种苗穴施本实验所得的生态肥料60克、硫酸钙2800克与土壤混合均匀作基肥,坐果时穴施16克生态缓释尿素追肥,果实膨大期穴施实验4所得缓释生态硫酸钾34克,出采收后20天穴施本实验所得的生态肥料60克。
实验7:
将重庆天健产的有机-无机复混肥料用电子皮带秤输送至包膜机包膜。包膜重庆天健产的有机-无机复混肥料:有机包膜液:益生菌(固氮类芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌)=985:9:3的比例进行包膜,再经扑粉抛光计量包装即得生态肥料。在包膜时,还加入3份硫酸镁、15份硫酸锌、6份硫酸锰、3份硼酸钠、3份硫酸亚铁一起进行包膜。
将上述制备的生态肥料分别用于玉米、小麦、蔬菜、瓜果种植。
供试玉米品种东单60,土壤为棕壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致的玉米种苗移载。每一盆移载玉米两株、间距10厘米,共试10盆;玉米栽培试验:每一盆穴施本实验所得的生态肥料13克。
供试小麦品种为豫麦28号,土壤为棕壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致的小麦种苗移载。每一盆移载小麦6株,共试10盆。每一盆穴施本实验所得的生态肥料13克。
供试卷心菜品种为强力50号土壤为黑壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致卷心菜的种苗移载。每一盆移载卷心菜1株,共试10盆。每一盆穴施本实验所得的生态肥料13克。
供试葡萄品种为红地球(红提),土壤为黑壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致红提的种苗移载。每一盆移载红提1株,共试10盆。每一盆施硫酸钙2800克、有机包膜液3700克与土壤混合均匀后,晾晒2~3天后,再移栽种苗穴施本实验所得的生态肥料60克、硫酸钙2800克与土壤混合均匀作基肥,坐果时穴施16克生态缓释尿素追肥,果实膨大期穴施实验4所得缓释生态硫酸钾34克,出采收后20天穴施本实验所得的生态肥料60克。
实验8:
将山东金正大产的缓释肥料用电子皮带秤输送至包膜机包膜。包膜山东金正大产的的缓释肥料:有机包膜液:益生菌(固氮类芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌)=985:9:3的比例进行包膜,再经扑粉抛光计量包装即得生态肥料。在包膜时,还加入3份硫酸镁、15份硫酸锌、6份硫酸锰、3份硼酸钠、3份硫酸亚铁一起进行包膜。
将上述制备的生态肥料分别用于玉米、小麦、蔬菜、瓜果种植。
供试玉米品种东单60,土壤为棕壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致的玉米种苗移载。每一盆移载玉米两株、间距10厘米,共试10盆;玉米栽培试验:每一盆穴施本实验所得的生态肥料13克。
供试小麦品种为豫麦28号,土壤为棕壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致的小麦种苗移载。每一盆移载小麦6株,共试10盆。每一盆穴施本实验所得的生态肥料13克。
供试卷心菜品种为强力50号土壤为黑壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致卷心菜的种苗移载。每一盆移载卷心菜1株,共试10盆。每一盆穴施本实验所得的生态肥料13克。
供试葡萄品种为红地球(红提),土壤为黑壤,栽培方式是盆栽,盆钵为30厘米(外径)×30厘米(高度),挑选大小一致红提的种苗移载。每一盆移载红提1株,共试10盆。每一盆施硫酸钙2800克、有机包膜液3700克与土壤混合均匀后,晾晒2~3天后,再移栽种苗穴施生态肥料本实验所得的60克、硫酸钙2800克与土壤混合均匀作基肥,坐果时穴施16克生态缓释尿素追肥,果实膨大期穴施实验4所得缓释生态硫酸钾34克,出采收后20天穴施本实验所得的生态肥料60克。
对比实验1:
除采用的包膜物不同外,其余种植条件同实验2。本实验除红提葡萄采用是山东金正大硫磺包膜复混肥料60克,其余采用的是山东金正大硫磺包膜尿素13克。
对比实验2:
除采用的包膜物不同外,其余种植条件同实验2。本实验除红提葡萄采用是山东金正大硫磺包膜复混肥料60克,其余采用的是山东金正大硫磺包膜磷酸一铵13克。
对比实验3:
除采用的包膜物不同外,其余种植条件同实验2。本实验除红提葡萄采用是山东金正大硫磺包膜复混肥料60克,其余采用的是山东金正大硫磺包膜硫酸钾13克。
对比实验4:
除采用的包膜物不同外,其余种植条件同实验2。本实验除红提葡萄采用是山东金正大硫磺包膜复混肥料60克,其余采用的是山东金正大硫磺包膜聚磷酸铵13克。
对比实验5:
除采用的包膜物不同外,其余种植条件同实验2。本实验除红提葡萄采用是山东金正大硫磺包膜复混肥料60克,其余采用的是山东金正大硫磺包膜尿磷钾肥13克。
对比实验6:
除采用的包膜物不同外,其余种植条件同实验2。本实验采用的是重庆天健产的有机-无机复混肥料13克。本实验除红提葡萄采用是重庆天健产的有机-无机复混肥料60克,其余采用的是重庆天健产的有机-无机复混肥料13克。
对比实验7:
除采用的包膜物不同外,其余种植条件同实验2。本实验除红提葡萄采用是山东金正大硫磺包膜缓释肥料60克,其余采用的是山东金正大硫磺包膜缓释肥料13克。
实验结果如表一:
表一
实验 比较项目 | 成熟期 | 籽粒饱满度 | 增产性 |
实验2(玉米) | 平均提前2~7天 | 籽粒较饱满 | 平均增产幅度3%~7% |
对比实验1(玉米) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验2(小麦) | 平均提前1~6天 | 单惠籽粒平均多3%~7% | 平均增产幅度3%~7% |
对比实验1(小麦) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验2(卷心菜) | 提前成熟上市3~7天 | 叶片宽厚、口感好 | 增产幅度5%~20% |
对比实验1(卷心菜) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验2(红地球) | 提前成熟上市3~7天 | 果肉增厚、口感好 | 增产幅度5%~20% |
对比实验1(红地球) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验3(玉米) | 平均提前2~7天 | 籽粒较饱满 | 平均增产幅度3%~7% |
对比实验2(玉米) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验3(小麦) | 平均提前1~6天 | 单惠籽粒平均多3%~7% | 平均增产幅度3%~7% |
对比实验2(小麦) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验3(卷心菜) | 提前成熟上市3~7天 | 叶片宽厚、口感好 | 增产幅度5%~20% |
对比实验2(卷心菜) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验3(红地球) | 提前成熟上市3~7天 | 果肉增厚、口感好 | 增产幅度5%~20% |
对比实验2(红地球) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验4(玉米) | 平均提前2~7天 | 籽粒较饱满 | 平均增产幅度3%~7% |
对比实验3(玉米) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验4(小麦) | 平均提前1~6天 | 单惠籽粒平均多3%~7% | 平均增产幅度3%~7% |
对比实验3(小麦) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验4(卷心菜) | 提前成熟上市3~7天 | 叶片宽厚、口感好 | 增产幅度5%~20% |
对比实验3(卷心菜) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验4(红地球) | 提前成熟上市3~7天 | 果肉增厚、口感好 | 增产幅度5%~20% |
对比实验3(红地球) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验5(玉米) | 平均提前2~7天 | 籽粒较饱满 | 平均增产幅度3%~7% |
对比实验4(玉米) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验5(小麦) | 平均提前1~6天 | 单惠籽粒平均多3%~7% | 平均增产幅度3%~7% |
对比实验4(小麦) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验5(卷心菜) | 提前成熟上市3~7天 | 叶片宽厚、口感好 | 增产幅度5%~20% |
对比实验4(卷心菜) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验5(红地球) | 提前成熟上市3~7天 | 果肉增厚、口感好 | 增产幅度5%~20% |
对比实验4(红地球) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验6(玉米) | 平均提前2~7天 | 籽粒较饱满 | 平均增产幅度3%~7% |
对比实验5(玉米) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验6(小麦) | 平均提前1~6天 | 单惠籽粒平均多3%~7% | 平均增产幅度3%~7% |
对比实验5(小麦) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验6(卷心菜) | 提前成熟上市3~7天 | 叶片宽厚、口感好 | 增产幅度5%~20% |
对比实验5(卷心菜) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验6(红地球) | 提前成熟上市3~7天 | 果肉增厚、口感好 | 增产幅度5%~20% |
对比实验5(红地球) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验7(玉米) | 平均提前2~7天 | 籽粒较饱满 | 平均增产幅度3%~7% |
对比实验6(玉米) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验7(小麦) | 平均提前1~6天 | 单惠籽粒平均多3%~7% | 平均增产幅度3%~7% |
对比实验6(小麦) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验7(卷心菜) | 提前成熟上市3~7天 | 叶片宽厚、口感好 | 增产幅度5%~20% |
对比实验6(卷心菜) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验7(红地球) | 提前成熟上市3~7天 | 果肉增厚、口感好 | 增产幅度5%~20% |
对比实验6(红地球) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验8(玉米) | 平均提前2~7天 | 籽粒较饱满 | 平均增产幅度3%~7% |
对比实验7(玉米) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验8(小麦) | 平均提前1~6天 | 单惠籽粒平均多3%~7% | 平均增产幅度3%~7% |
对比实验7(小麦) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验8(卷心菜) | 提前成熟上市3~7天 | 叶片宽厚、口感好 | 增产幅度5%~20% |
对比实验7(卷心菜) | 正常 | 正常 | 正常 |
实验8(红地球) | 提前成熟上市3~7天 | 果肉增厚、口感好 | 增产幅度5%~20% |
对比实验7(红地球) | 正常 | 正常 | 正常 |
由表一可知,采用本发明的生态肥料用于大田作物和蔬菜瓜果种植,增产效果显著,作物和蔬菜瓜果品质改善显着。
上面对本发明优选实施方式作了详细说明,但是本发明并不止局限于上述实施方式,大部分凡是在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化均在本发明保护的范围之内。
Claims (10)
1.一种生态肥料,其特征在于:该生态肥料以原料肥为核心,外面包裹有机包膜液、植物益生菌和微量元素添加剂;
所述有机包膜液含有机质20~50 wt %、氮1~5wt %、钾1~5wt %,钼1~3wt %;所述有机质含黄腐植酸 5~10 wt %、棕腐植酸14~35 wt %和氨基酸1~5wt %。
2.根据权利要求1所述的生态肥料,其特征在于:所述有机质含黄腐植酸 5~10 wt %、棕腐植酸14~35 wt %和氨基酸1~5wt %。
3.根据权利要求1所述的生态肥料,其特征在于:所述微量元素为三种或三种以上微量元素。
4. 根据权利要求4所述的生态肥料,其特征在于:所述微量元素为Fe、Mn、Cu、B、Zn、Mo。
5.根据权利要求1所述的生态肥料,其特征在于:所述植物益生菌由固氮类芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌组成。
6.根据权利要求1所述的生态肥料,其特征在于:所述原料肥为氮肥、磷肥、钾肥、无机复混肥、有机-无机复混肥或缓释肥。
7.根据权利要求6所述的生态肥料,其特征在于:所述氮肥为尿素、缓释尿素或硝酸铵;所述磷肥为磷酸一铵、硝酸磷肥或磷酸二铵;所述钾肥为氯化钾、硝酸钾或硫酸钾;所述无机复混肥为磷酸铵肥、磷酸二氢钾、硝酸钾、聚磷酸铵、偏磷酸铵、尿磷钾肥或铵磷钾肥;所述有机-无机复混肥为以腐植酸、畜禽粪便发酵、作物秸秆、城市垃圾或工业废弃物等为有机质复配无机肥料所得有机-无机复混肥;所述缓释肥为以硫磺、树脂、石膏或硫磺树脂等包膜所得肥料。
8.一种制备如权利要求1-7所述的生态肥料的制备方法,包括以下步骤:
1)按原料肥:有机包膜液:植物益生菌=(996~980):(3~15):(1~5)重量比在包膜机中包膜;
2)扑粉抛光。
9.一种如权利要求1-7所述的生态肥料在农业、林业生产中的应用。
10.根据权利要求9所述的生态肥料在农业、林业生产中的应用,其特征在于:所述应用于小麦、玉米、水稻或蔬菜瓜果穴施、撒施作为基肥。
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