CN101180973A - 一种复合营养型植物生长调节剂 - Google Patents

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CN101180973A CNA2007101800432A CN200710180043A CN101180973A CN 101180973 A CN101180973 A CN 101180973A CN A2007101800432 A CNA2007101800432 A CN A2007101800432A CN 200710180043 A CN200710180043 A CN 200710180043A CN 101180973 A CN101180973 A CN 101180973A
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杨蓉
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Abstract

本发明公开了一种复合营养型植物生长调节剂,按重量百分比计,含有3.2-6.0%的大量元素、2.3-3.6%的中量元素、3.79-6.25%的微量元素、有机络合剂和表面活性剂组成。复合营养型植物生长调节剂克服了当今许多植物增产剂作用单一等多方面的弱点,兼有植物生长调节剂、多元微量元素肥料、抗旱剂和抗光合午休剂等多方面的优点。经多年的小区试验和大田推广示范表明,施用复合营养型植物生长调节剂对所有的粮食作物、经济作物、果蔬和花卉林业苗木都有增产作用,增产幅度明显,且增产效果稳定,使用安全,无毒副作用、无残留、无污染。

Description

一种复合营养型植物生长调节剂
技术领域
本发明涉及植物营养与化学调控技术领域。具体的说,本发明涉及一种复合营养型植物生长调节剂及其生产制备领域。
背景技术
植物生长调节剂具有经济、高效、吸收利用快等特点,因此,近年来国内外越来越重视植物生长调节剂的开发、生产和应用。商品植物生长调节剂已有数百种,多数是以使用方法而命名,其分类方法很多,就其增产效果因土壤、作物品种不同而异。根据试验统计表明:在粮食作物上增产5%~10%,油料作物上为5%~15%,果树、蔬菜为5%~25%,在特殊情况下,增产幅度更大,并能促进品质改善。
植物在生长过程中,不但能合成许多营养物质与结构物质,同时也产生一些具有生理活性的物质,称为内源植物激素。这些激素在植物体内含量虽很少,但却能调节与控制植物的正常生长与发育。诸如细胞的生长分化、细胞的分裂、器官的建成、休眠与萌芽、植物的趋向性、感应性以及成熟、脱落、蓑老等,无不直接或间接受到激素的调控。在工厂人工合成的一些与天然植物激素有类似分子结构和生理效应的有机物质,叫做植物生长调节剂(Plant GrowthRegulators)。植物生长调节剂和植物激素一般合称为植物生长调节物质。植物生长调节剂的种类很多,根据功能的不同,可分为植物生长促进剂(如奈乙酸、2,4-D等)、植物生长抑制剂(如三碘苯甲酸、青鲜素等)和植物生长延缓剂(如短壮素、多效唑等)三类。植物激素有五类:生长素类(AUXs)、赤霉素类(GAs)、细胞分裂素类(CTKs)、脱落酸(ABA)和乙烯(Eth)。植物生长调节剂有:萘乙酸(NAA)、矮壮素(CCC)、三碘苯甲酸(TIBA)等。
迄今,人们已经知道了100多种化学元素,其中公认有16种是植物正常生长所必需的,它们C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg、Fe、B、Mn、Zn、Cu、Mo和Cl。这些元素与植物营养有关,或者作为生命物质分子的组成成分,或者对众多的酶反应是必不可少的。在16种元素中,根据其存在的数量和植物需要的多寡划分为大量元素、中量元素和微量元素三类。
这些必要的元素是指植物体内含量或需要量甚微(10万分之几以下)的化学元素。至今已发现在植物体内的有几十种,然而真正为植物所必需并得到公认的只有Fe、B、Mn、Zn、Cu、Mo和Cl7种,有的微量元素如钒、碘、钴和镓等,对某些低等植物是不可缺少的,而在高等植物中还没有发现它们的重要性;还有很多元素的作用至今仍很不清楚。必需的元素在植物体内含量和需要量虽少,可是它们对植物生命活动确实有重大影响,甚至可以决定植物有机体的生与死。当土壤中微量元素供给不足时,植物便出现缺乏症状,而土壤中微量元素过多时又会发生中毒现象。微量元素大多是作为植物体内的酶的组成成分参与体内的代谢过程。显然,每一种元素都有它独特的生理功能。
当今许多植物增产剂作用单一等多方面的弱点,植物生长调节剂、多元微量元素肥料、抗旱剂和抗光合午休剂等各具有不同的优点,目前还没有同时能够作用在一种复合营养型植物生长调节剂,开发复合营养型植物生长调节剂具有重要的现实意义。
发明内容
针对目前国内外植物增产剂作用单一等多方面的弱点,目前还没有同时能够作用在一种复合营养型植物生长调节剂的研究现状。本发明提供了一种复合营养型植物生长调节剂克服了当今许多植物增产剂作用单一等多方面的弱点,兼有植物生长调节剂、多元微量元素肥料、抗旱剂和抗光合午休剂等多方面的优点。
本发明提供了一种新型营养型植物生长调节剂产品。产品能满足农作物所需氮、磷、钾大量元素,镁、硫等中量元素和钼、锌、硼、铜、铁、锰等微量元素,按照一定比例科学配制而成的一种新型肥料。各元素皆以络合物形式存在,使营养成分更便于作物吸收代谢,大大提高了肥效,同时也避免了对作物造成毒害的可能性。
本发明主要在配方中加入螯合剂、植物生长调节剂、铺展剂,以促进作物的吸收作用,减少损失,并且在叶面肥营养含量高,品种齐全,配比合理,对促进作物生长发育和增加产量提高经济效益效果明显。
植物生长功能调节剂是人工合成具有生理活性的类似的植物激素的化合物,从外部施加少量生长调节剂可有效控制植物生长发育并且增加农作物产量。
低毒的植物生长调节剂能迅速渗透到植物体内,以促进细胞原生质流动,对植物发根、生长、生殖结果等发育阶段均有促进和调节作用,可促进植物生长发育、提早开花防止落花结果改良作物品质。将各种微量元素变成容易被植物吸收的络合物及防止相互聚沉。
在有机酸和微量元素的络合物中,不仅具有水溶性好,并且有一套缓冲体系,再配合的N、P、K等多种营养元素和植物生长功能调节剂等组成混合溶液,显示出互相增益的协同作用,能满足调节与刺激作物生长发育增加肥效。
本发明基本元素平衡理论按照补偿、均衡、立体施肥的高新技术要求,并在关键技术是配方中加入螯合剂、植物生长调节剂、铺展剂等。
表面活性剂不但能分散乳化植物生长调节剂,而且会降低叶面肥的表面张力使其铺展在叶面上便于植物吸收。
具体的,本发明提供了一种复合营养型植物生长调节剂,含有3.2-6.0%的大量元素、2.3-3.6%的中量元素、3.79-6.25%的微量元素、有机络合剂和表面活性剂组成。本发明中%均按重量百分比计。
本发明所述的植物生长调节剂大量元素由N+、P+、K+组成,其中N+以3.0-5.0%,P+以P2O5计0.1-0.5%,K+以K2P计0.1-0.5%组成。
本发明所述的植物生长调节剂中量元素含有Ca2+、Mg2+、S2+组成,其中Ca2+以0.3%、Mg2+以0.1-0.2%、S2+以2.0-3.0%组成。
本发明所述的植物生长调节剂微量元素含有B3+、Mn2+、Fe2+、Zn2+、Cu2+、Mo6+组成,其中B3+以0.05-0.15%、Mn2+以1.3-1.8%、Fe2+以1.5-2.5%、Zn2+以0.8-1.5%、Cu2+以0.1-0.2%、Mo6+以0.04-0.1%组成。
本发明所述的植物生长调节剂有机络合剂由柠檬酸和EDTA-Na组成。
本发明所述的植物生长调节剂表面活性剂由吐温80(BN-8)、平平加和羧甲基纤维素组成。
本发明依据本领域公知方法原理,设计本发明的具体工艺步骤:
根据作物生长必需的微量元素离子外层多电子特性,通过络合(螯合)反应形成易于作物根系和叶面吸收的有机态化合物。
Me(Fe2+、Zn2+、Mn2+、Cu2+、Mg2+、B3+、Mo6+)+EDTA-Na(柠檬酸)+ΔQ—→Me(FeII、ZnII、MnII、CuII、MgII、BIII、MoVI)EDTA(柠檬酸)具体的,本发明提供了植物生长调节剂的制备方法,其制备工艺如下:
A、将Fe2+、Mn2+、Ca2+、S2+、Zn2+、Mg2+的化合物混合在备料罐中水溶、搅拌、混匀、静置后取其上清液;
B、将有机络合剂放置反应釜内加水预热至80℃后与步骤A上清液混合获得反应混合物一;
C、将Mo6+、B3+、Cu2+的化合物加入步骤B反应混合物混合加热并稳定至90℃保温;
D、先后将尿素以N+计、以P2O5计P+和以K2P计K+的化合物加入步骤C混合物保持70℃直至吸热反应过程完成;
E、将表面活性剂加入步骤D后获得植物生长调节剂。
本发明中所涉及到的Fe2+、Zn2+、Mn2+、Cu2+、Mg2+、B3+、Mo6+来源于以下材料中:FeSO4、ZnSO4、MnSO4、CuSO4、MgSO4、硼砂、钼酸盐;脲、K2HPO4;柠檬酸、EDTA-Na;吐温80、平平加、羧甲基纤维素。
本发明为实现上述工艺步骤需要以下主要设备,其设备的选用可通过国内外市场获得:2吨卧式燃油(气)蒸汽锅炉、恒温水浴器、真空泵、陶芯机泵、2M3不锈钢备料罐、2-5M3生化搪瓷反应釜、2M3不锈钢贮藏罐、减速摆式搅拌系统和多功能罐装机。
本发明按照上述实验步骤,保证使有毒元素满足以下条件:按照重量百分比计,砷(As)(以元素计)[0  0.002%]、镉(Cd)(以元素计)[0  0.002%];铅(Pb)(以元素计)[0  0.01%]
通过实施本发明具体的技术指标,可以达到以下有益的技术效果。
本产品吸取了国内外多种植物生长调节剂、植物增产剂的优点,弥补了许多植物增产剂作用单一的弱点,兼有植物生长调节剂、有机络合微肥、抗旱剂和抗光合午休剂等多方面特性。经十多年的小区试验和大田推广示范表明:本产品对所有的粮食作物、经济作物、果蔬和花卉林业苗木都有增产作用,增产幅度明显,且增产效果稳定,使用安全,无毒副作用、无残留、无污染。
经过六年多的小区试验及大田推广示范证明,本产品对各种粮食作物、经济作物、果蔬和花卉林业苗木等都有增产作用,增产幅度一般可达10%~30%,且增产效果稳定,产品无毒副作用、无污染、无残留,使用安全,是农作物首选的优质绿色肥料。
附图说明:
图1显示为生产工艺流程图
具体实施方式
下面,举实施例说明本发明,但是,本发明并不限于下述的实施例。另外,在下述的说明中,如无特别说明,则%皆指重量百分比。
大量元素:对元素氮(N)、磷(P)、钾(K)的通称。
中量元素:对元素钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)的通称。
微量元素:植物生长所必需的,但相对来说是少量的元素,例如硼(B)、锰(Mn)、铁(Fe)、锌(Zn)、铜(Cu)、钼(Mo)等。
EDTA:乙二胺四乙酸二钠
实施例1:复合营养型植物生长调节剂的制备
将含有Fe2+、Zn2+、Mn2+、Cu2+、Mg2+、B3+、Mo6+的以下材料中:FeSO4、ZnSO4、MnSO4、CuSO4、MgSO4、硼砂、钼酸盐;脲、K2HPO4;柠檬酸、EDTA-Na;吐温80、平平加、羧甲基纤维素按照以下植被方法获得复合营养型植物生长调节剂:
1、将1.5%Fe2+、1.3%Mn2+、0.8%Zn2+、0.3%Ca2+、2.0%S2+、0.1%Mg2+的化合物混合在备料罐中水溶、搅拌、混匀、静置后取其上清液;
2、将有机络合剂放置反应釜内加水预热至80℃后与上述获得的上清液混合获得反应混合物一;
3、将0.04%Mo6+、0.05%B3+、0.1%Cu2+的化合物加入上述步骤反应混合物混合加热并稳定至90℃保温;
4、先后将尿素中3.0%N+、以P2O5计0.1%P+和以K2P计0.1%K+的化合物加入上述步骤获得的混合物保持70℃直至吸热反应过程完成;
5、加入表面活性剂获得植物生长调节剂;
在以上制备过程中涉及到的设备可通过国内外市场获得:2吨卧式燃油(气)蒸汽锅炉、恒温水浴器、真空泵、陶芯机泵、2M3不锈钢备料罐、2-5M3生化搪瓷反应釜、2M3不锈钢贮藏罐、减速摆式搅拌系统和多功能罐装机。
通过上述生产制备方法获得植物生长调节剂是一种复合营养型植物生长调节剂,弥补了许多植物增产剂作用单一的弱点,兼有植物生长调节剂、有机络合微肥、抗旱剂和抗光合午休剂等多方面特性。经小区试验和大田推广示范表明:本产品对所有的粮食作物、经济作物、果蔬和花卉林业苗木都有增产作用,增产幅度明显,且增产效果稳定,使用安全,无毒副作用、无残留、无污染。
实施例2:复合营养型植物生长调节剂的制备
将含有Fe2+、Zn2+、Mn2+、Cu2+、Mg2+、B3+、Mo6+的以下材料中:FeSO4、ZnSO4、MnSO4、CuSO4、MgSO4、硼砂、钼酸盐;脲、K2HPO4;柠檬酸、EDTA-Na;吐温80、平平加、羧甲基纤维素按照以下植被方法获得复合营养型植物生长调节剂:
1、将2.5%Fe2+、1.8%Mn2+、1.5%Zn2+、0.3%Ca2+、3.0%S2+、0.2%Mg2+的化合物混合在备料罐中水溶、搅拌、混匀、静置后取其上清液;
2、将有机络合剂放置反应釜内加水预热至80℃后与上述获得的上清液混合获得反应混合物一;
3、将0.1%Mo6+、0.15%B3+、0.2%Cu2+的化合物加入上述步骤反应混合物混合加热并稳定至90℃保温;
4、先后将尿素中5.0%N+、以P2O5计0.5%P+和以K2P计0.5%K+的化合物加入上述步骤获得的混合物保持70℃直至吸热反应过程完成;
5、加入表面活性剂获得植物生长调节剂;
在以上制备过程中涉及到的设备可通过国内外市场获得:2吨卧式燃油(气)蒸汽锅炉、恒温水浴器、真空泵、陶芯机泵、2M3不锈钢备料罐、2-5M3生化搪瓷反应釜、2M3不锈钢贮藏罐、减速摆式搅拌系统和多功能罐装机。
通过上述生产制备方法获得植物生长调节剂是一种复合营养型植物生长调节剂,弥补了许多植物增产剂作用单一的弱点,兼有植物生长调节剂、有机络合微肥、抗旱剂和抗光合午休剂等多方面特性。经小区试验和大田推广示范表明:本产品对所有的粮食作物、经济作物、果蔬和花卉林业苗木都有增产作用,增产幅度明显,且增产效果稳定,使用安全,无毒副作用、无残留、无污染。
实施例3:复合营养型植物生长调节剂的制备
按照上述实施例的制备方法、选用的设备及所选用的化合物,所不同的是,选用的氮(N)、磷(P)、钾(K)的大量元素、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)的中量元素、硼(B)、锰(Mn)、铁(Fe)、锌(Zn)、铜(Cu)、钼(Mo)等微量元素含量不同,具体为:
1、将2.0%Fe2+、1.5%Mn2+、1.0%Zn2+、0.3%Ca2+、2.5%S2+、0.15%Mg2+的化合物混合在备料罐中水溶、搅拌、混匀、静置后取其上清液;
2、将有机络合剂放置反应釜内加水预热至80℃后与上述获得的上清液混合获得反应混合物一;
3、将0.06%Mo6+、0.1%B3+、0.15%Cu2+的化合物加入上述步骤反应混合物混合加热并稳定至90℃保温;
4、先后将尿素中4.0%N+、以P2O5计0.3%P+和以K2P计0.3%K+的化合物加入上述步骤获得的混合物保持70℃直至吸热反应过程完成;
5、加入表面活性剂获得植物生长调节剂;
在以上制备过程中涉及到的设备可通过国内外市场获得:2吨卧式燃油(气)蒸汽锅炉、恒温水浴器、真空泵、陶芯机泵、2M3不锈钢备料罐、2-5M3生化搪瓷反应釜、2M3不锈钢贮藏罐、减速摆式搅拌系统和多功能罐装机。
通过上述生产制备方法获得植物生长调节剂是一种复合营养型植物生长调节剂,弥补了许多植物增产剂作用单一的弱点,兼有植物生长调节剂、有机络合微肥、抗旱剂和抗光合午休剂等多方面特性。经小区试验和大田推广示范表明:本产品对所有的粮食作物、经济作物、果蔬和花卉林业苗木都有增产作用,增产幅度明显,且增产效果稳定,使用安全,无毒副作用、无残留、无污染。
实施例4:
按照上述实施例的制备方法、选用的设备及所选用的化合物,所不同的是,选用的大量元素、中量元素和微量元素中具体元素含量不同,具体为:1.8%Fe2+、1.7%Mn2+、1.2%Zn2+、0.3%Ca2+、2.8%S2+、0.2%Mg2+0.04%Mo6+、0.05%B2+、0.19%Cu2+、3.5%N+、以P2O5计0.5%P+和以K2P计0.5%K+的化合物按照上述实施例阐述的制备步骤获得植物生长调节剂,通过小区试验和大田推广示范表明,与上述获得产品应用效果相同。
实施例5:
按照上述实施例的制备方法、选用的设备及所选用的化合物,所不同的是,选用的大量元素、中量元素和微量元素中具体元素含量不同,具体为:2.4%Fe2+、1.4%Mn2+、1.0%Zn2+、0.3%Ca2+、2.2%S2+、0.1%Mg2+0.04%Mo6+、0.15%B3+、0.12%Cu2+、3.1%N+、以P2O5计0.5%P+和以K2P计0.5%K+的化合物按照上述实施例阐述的制备步骤获得植物生长调节剂,通过小区试验和大田推广示范表明,与上述获得产品应用效果相同。
实施例6:复合营养型植物生长调节剂在棉花上的肥效试验效果
复合营养型植物生长调节剂在棉花上的试验供试棉花品种是鲁棉研22号,该品种生育期127天,出苗好,苗期长势强,株型较紧凑,群体整齐一致,遗传稳定性强。田间通透性好,铃壳薄,吐絮畅,铃重5.9克,衣分42.1%。具有抗棉铃虫、抗枯萎、抗黄萎、抗旱、抗(耐)盐碱、抗倒伏等多种抗性。该品种最突出的优点是综合性较好。增产潜力大,后期叶功能强,叶絮后叶脱落轻,仍为绿色不早衰。
本次试验设处理666.7m2,对照666.7m2,不设重复。处理用复合营养型植物生长调节剂与对照不使用复合营养型植物生长调节剂,其他方面与处理相同。同时与处理同日播种,全部地膜覆盖播种。
试验田每年的4月放苗,放完苗后,从苗情上看,处理区出苗整齐,叶片茂盛。对照区不如处理区整齐,叶片瘦弱。在棉花出苗、放苗后,整个苗期,处理区和对照区的棉苗生长差异较大,处理区的棉苗表现良好,耐病,抗病。对照区的棉苗则明显不如处理区的棉苗旺盛。具体情况见表1:
            表1复合营养型植物生长调节剂棉花试验田基本情况调查
  调查日期 调查小区 调查株数 发病株数 发病率(%) 死亡株数 死亡株率(%)
  月   日
  5   5   处理   100   5   5   1   1
  5   5   处理   100   22   22   3   3
  5   10   处理   100   16   16   3   3
  5   10   对照   100   36   36   6   6
  5   15   对照   100   14   14   2   2
  5   15   对照   100   23   23   5   5
从上表可以看出,在复合营养型植物生长调节剂棉花试验中,棉花苗期在使用复合营养型植物生长调节剂喷洒在棉苗中,抗病性大大增强,通过三次调查,使用复合营养型植物生长调节剂处理的棉苗发病率为11.7%,死亡率为2.3%,而对照区的棉苗发病率为27%,死亡率为4.7%。对照区划棉花病害发病程度和死亡程度分别是处理区棉花的发病程度的2倍以上。
在定苗以后,处理区于6月和7月喷滴灌了两遍100倍的复合营养型植物生长调节剂,至此,处理区处理结束,从此处理区和对照区管理相同,而棉花长势则处理区越来越明显的好于对照区。在10月进行最后调查,结果见表2:
            表2复合营养型植物生长调节剂棉花试验田基本情况调查
  调查日期 调查小区 小区面积(亩) 小区密度(株)   单株高(厘米) 单株果枝(个) 单株铃数(个)
  月   日
  10   15   处理   1   3220   113   14   21
  10   15   对照   1   3220   108   13   18
从表2可以看出,在密度相同的条件下,处理区的棉花明显好于对照区,朱高,处理区比对照去平均株高增加5厘米,单株平均果枝数处理区比对照区,单株果枝增加1个。平均果枝铃数,处理区比对照区增加3个。
理论产量处理区亩产为398.95公斤,对照区亩产341.96公斤,处理区比对照区亩产增加56.99公斤,增产幅度为16.7%,经济效益十分客观。
通过试验证明,复合营养型植物生长调节剂价格低廉,使用方便,增产效果明显,在棉花生产中,很有推广、使用的价值。
实施例7:原料选用各混合物的依据和检测技术标准
1、硫酸铜:符合GB 437(HG/T 2989)的要求。
2、硼砂(工业十水合四硼酸二钠):符合GB/T 537的要求。
3、尿素:符合GB 2440的要求。
4、硫酸亚铁:符合GB 10531的要求。
5、磷酸二氢钾:符合HG 2321的要求。
6、硫酸锌:符合HG/T 2326的要求。
7、硫酸镁:符合HG/T 2680的要求。
8、硫酸锰:符合HG/T 2962的要求。
复合营养型植物生长调节剂的理化指标:
1、大量元素:
总氮:按GB/T 8572蒸馏后滴定法规定进行。
有效磷:按GB/T 8573规定进行。
钾:按GB/T 8574四苯基合硼酸钾重量法规定进行,取消其中6.1中加甲醛步骤。
2、中量元素
镁、硫:按GB/T 19203乙二胺四乙酸二钠容量法3.4规定进行。
3、微量元素
钼:按GB/T 14540.1硫氰酸钠分光光度法规定进行。
硼:按GB/T 14540.2甲亚胺-H酸分光光度法规定进行。
锰:按GB/T 14540.3双硫踪分光光度法规定进行。
锌:按GB/T 14540.4高碘酸盐分光光度法规定进行。
铁:按GB/T 3049邻菲罗啉分光光度法规定进行。
铜:按GB/T 17420容量滴定法规定进行。
4、水不溶物:按GB/T 9738重量法规定进行。
5、PH:按GB/T 17420电位测定法规定进行。
实施例8:复合营养型植物生长调节剂在棉花应用试验
在新疆玛纳斯县乐土驿镇进行复合营养型植物生长调节剂的田间小区试验,试验情况如下:
一、试验点条件和试验设计
试验地点在玛纳斯乐土驿镇,位于城东24公里,土壤属于灌耕灰漠土(土壤以红板土为主)。土壤有机质1.40%,全氮0.99g/Kg,碱解氮44.6mg/Kg,速效磷11.5mg/Kg,速效钾120mg/Kg,有效Fe、Cu、Zn、B含量分别为6.67、9.59、1.16、1.11、0.59mg/Kg。
供试作物:中棉12号棉花
试验设置2个处理:①喷复合营养型植物生长调节剂;②喷清水(喷清水量与复合营养型植物生长调节剂相同),各处理重复5次,小区随机排列,小区面积70平方米。复合营养型植物生长调节剂具体喷施方法和日期见表3:
            表3复合营养型植物生长调节剂施用情况
  日期   蕾期(6月8日)   初花期(6月23日)  花铃期(7月12日)
  施用量   100毫升   200毫升   150毫升
  清水用量   6公斤   9公斤   9公斤
二、结果与分析
                    表4各处理的皮棉产量及增产率
  处理   重复   皮棉产量(公斤/亩)   增产率(%)
  对照(喷清水)   1   81.0
  2   80.0
  3   84.2
  4   82.8
  5   82.6
  平均   82.1
  复合营养型植物生长调节剂   1   90.4   0.2
  2   91.0   10.8
  3   91.6   11.6
  4   89.6   9.1
  5   90.4   9.9
  平均   90.6   10.3
        表5统计分析(t检验)(n1=5,n2=5,自由度=8)
 X(复合营养型植物生长调节剂)   X0(对照平均)   SW1W2   t   t0.05
 90.6   82.1   2.67   3.18*   2.31
通过表4、5标明,T>t0.05,差异显著,表明复合营养型植物生长调节剂有显著增产效果。
实施例9:复合营养型植物生长调节剂在棉花、小麦应用试验数据
在全国各地进行复合营养型植物生长调节剂的田间小区试验,通过在棉花和小麦试验情况如下,具体试验过程、试验点条件和试验设计如上述实施例,通过不同肥料处理对小麦产量的影响参见表6,在棉花上的药效试验产量构成数据参见表7:
            表6:不同肥料处理对小麦产量的影响
  对比肥料   处理   产量(kg/hm2)   增产率(%)
  发明产品   750g/hm2拌种   5755.65   8.00
  增产菌   1500g/hm2拌种   5212.05   -1.90
  固氮菌   3000g/hm2拌种   5698.20   7.20
  对照   -   5314.95   -
  发明产品   1500g/hm2拌种   6502.80   33.66
  叶面肥1   75ml/hm2拌种   5350.50   9.97
  叶面肥2   75ml/hm2拌种   5612.85   15.37
  对照   -   4865.25   -
  发明产品   750g/hm2拌种   5320.5   15.16
  1500g/hm2拌种   5362.5   16.07
  锌肥   750g/hm2拌种   4927.5   6.66
  1500g/hm2拌种   4996.5   8.15
  对照   -   4620.0   -
                            表7:在棉花上的药效试验数据
                                    (产量构成表)
处理   株高(cm)   果枝(台)   单株结铃(个)   667m2株数(个)   667m2铃数(个) 铃重(g) 衣分(%)   理论产量kg/667m2   折15%产量kg/667m2
发明产品   I   66.2   10.2   4.7   10300   48410   6.49   42.5   135.5   115.2
  II   65.2   10.2   5.4   11900   64260   5.44   39.5   138.9   118.1
  III   70.5   9.8   4.2   11700   49140   6.30   40.0   123.8   105.2
  IV   67.3   10.1   4.8   10300   53937   6.10   40.7   123.1   104.6
  对照样   I   71.8   11.0   4.7   10800   51000   6.12   39.5   123.3   104.8
  II   68.7   10.4   4.1   11700   47970   5.65   40.0   108.4   92.2
III 70.2 12.0 4.3 11300 48590 6.15 40.5 121.0 102.8
  IV   70.2   11.1   4.4   11267   49187   5.97   40.0   117.6   99.9

Claims (7)

1.一种复合营养型植物生长调节剂,其特征在于,按重量百分比计,植物生长调节剂由3.2-6.0%的大量元素、2.3-3.6%的中量元素、3.79-6.25%的微量元素、有机络合剂和表面活性剂组成。
2.如权利要求1的复合营养型植物生长调节剂,其特征在于,按重量百分比计,所含有的大量元素由N+、P+、K+组成,其中N+以3.0-5.0%,P+以P2O5计0.1-0.5%,K+以K2P计0.1-0.5%组成。
3.如权利要求1的复合营养型植物生长调节剂,其特征在于,按重量百分比计,所含有的中量元素由Ca2+、Mg2+、S2+组成,其中Ca2+以0.3%、Mg2+以0.1-0.2%、S2+以2.0-3.0%组成。
4.如权利要求1的复合营养型植物生长调节剂,其特征在于,按重量百分比计,所含有的微量元素由B3+、Mn2+、Fe2+、Zn2+、Cu2+、Mo6+组成,其中B3+以0.05-0.15%、Mn2+以1.3-1.8%、Fe2+以1.5-2.5%、Zn2+以0.8-1.5%、Cu2+以0.1-0.2%、Mo6+以0.04-0.1%组成。
5.如权利要求1的复合营养型植物生长调节剂,其特征在于,所述的有机络合剂由柠檬酸和EDTA-Na组成。
6.如权利要求1的复合营养型植物生长调节剂,其特征在于,所述的表面活性剂由吐温80、平平加和羧甲基纤维素组成。
7.一种如权利要求1复合营养型植物生长调节剂的制备方法,其具体步骤在于,
A、将Fe2+、Mn2+、Ca2+、S2+、Zn2+、Mg2+的化合物混合在备料罐中水溶、搅拌、混匀、静置后取其上清液;
B、将有机络合剂放置反应釜内加水预热至80℃后与步骤A上清液混合获得反应混合物一;
C、将Mo6+、B3+、Cu2+的化合物加入步骤B反应混合物混合加热并稳定至90℃保温;
D、先后将尿素以N+计、以P2O5计P+和以K2P计K+的化合物加入步骤C混合物保持70℃直至吸热反应过程完成;
E、将表面活性剂加入步骤D后获得植物生长调节剂。
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