CN102617229A - 纤维硼镁矿石废渣、硼泥在农药颗粒剂中的应用 - Google Patents
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Abstract
一种纤维硼镁矿石废渣、硼泥在农药颗粒剂中的应用,可使纤维硼镁矿石废渣、硼泥被充分利用,减少占用土地面积,减轻对土壤不良影响,降低使用成本,由于硼镁矿石废渣、硼泥中含有硼、镁、钙、硅等微量元素,可使农作物充分吸收,增强农作物的氧分,大量减少化肥的使用量,使药肥合一,减轻农民的劳动强度,提高耕作效率。
Description
技术领域
本发明涉及一种纤维硼镁矿石废渣、硼泥在农药颗粒剂中的应用。
背景技术
现有的农药颗粒剂的载体采用砂子、粘土,砂子本身无任何氧分,而且长期使用造成土地沙漠化,保水、保肥效果差,从而导致肥料利用率偏低,使农民投入成本过高,同时,大量使用化肥,造成空气环境污染。粘土不含有植物吸收的微量元素,难以满足其生长要求。此外,砂子、粘土或硅藻土大量消耗土地资源,破坏生态环境。纤维硼镁矿石成分是硼酐和氧化镁,并含有四氧化三铁和二氧化硅等。可被硫酸或其他强酸和烧碱等分解,可制得硼酸和副产品硼镁药肥料。
硼泥是生产硼酸、硼砂等产品产生的废渣,为灰白色、黄白色粉状固体,呈碱性,含氧化硼和氧化镁等组分,俗称“硼泥”。
纤维硼镁矿石废渣和硼泥的堆存处置不仅占用大量土地,而且会造成环境污染。 由于硼是植物生长需要的微量元素,因此可利用硼泥生产硼镁磷肥和硼镁钙肥等复合肥料。
目前,尚未有纤维硼镁矿石废渣、硼泥在农药颗粒剂中的应用报导。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种纤维硼镁矿石废渣、硼泥在农药颗粒剂中的应用,使纤维硼镁矿石废渣、硼泥能被充分利用,减轻对土壤不良影响,减少占用土地面积,降低使用成本,增强农作物的氧分,减少化肥的使用量。
一种纤维硼镁矿石废渣、硼泥在农药颗粒剂中的应用。
上述纤维硼镁矿石废渣、硼泥在农药颗粒剂中的应用,镁矿石废渣、硼泥的含量占农药颗粒剂总重量的95~99%。
上述纤维硼镁矿石废渣、硼泥在农药颗粒剂中的应用,镁矿石废渣、硼泥的粒度为30目~200目。
上述纤维硼镁矿石废渣、硼泥在农药颗粒剂中的应用,镁矿石废渣、硼泥的粒度为120目~200目,以适合蔬菜作物吸收。
上述纤维硼镁矿石废渣、硼泥在农药颗粒剂中的应用,镁矿石废渣、硼泥的粒度为60目~120目,以适合甘蔗、甜桔等作物吸收。
上述纤维硼镁矿石废渣、硼泥在农药颗粒剂中的应用,镁矿石废渣、硼泥的粒度为30目~60目,以适合大田作物吸收。
本发明将纤维硼镁矿石废渣、硼泥作为农药颗粒剂载体,可使纤维硼镁矿石废渣、硼泥被充分利用,减少占用土地面积,减轻对土壤不良影响,降低使用成本,由于硼镁矿石废渣、硼泥中含有硼、镁、钙、硅等微量元素,可使农作物充分吸收,增强农作物的氧分,大量减少化肥的使用量,使药肥合一,减轻农民的劳动强度,提高耕作效率。
具体实施方式
实施例1
将纤维硼镁矿石废渣用雷蒙机(或超微粉碎机)粉碎至粒度为60目~120目,制得农药颗粒剂载体,所述的纤维硼镁矿石废渣含量如表1:
表1
项目 | 技术指标 |
B(%) | 1.1 |
Mg(%) | 12 |
S(%) | 10 |
Ca(%) | 3 |
SiO2(%) | 6 |
颗粒平均抗压强度(N) | 15 |
游离水(%) | 1.82 |
PH值 | 6 |
按照重量比将4%二嗪磷喷至96%农药颗粒剂载体表面,通过载体稀释制得硼镁药肥颗粒剂。
插种时与氮、磷、钾复合肥一起施用,总量40公斤/亩,其中硼镁药肥颗粒剂1公斤,甘蔗增产10%。
实施例2
将纤维硼镁矿石废渣用雷蒙机(或超微粉碎机)粉碎至粒度为30目~60目,制得农药颗粒剂载体,所述的纤维硼镁矿石废渣含量如表2:
表2
项目 | 技术指标 |
B(%) | 0.6 |
Mg(%) | 11 |
S(%) | 9 |
Ca(%) | 2.5 |
SiO2(%) | 6 |
颗粒平均抗压强度(N) | 13 |
游离水(%) | 1.5 |
PH值 | 6.5 |
按照重量比将1%辛硫磷、毒死蜱3%喷至农药颗粒剂载体96%表面上,通过载体稀释制得硼镁药肥颗粒剂。
插种时与氮、磷、钾复合肥一起施用,总量40公斤/亩,其中硼镁药肥颗粒剂6公斤,水稻增产20%。
实施例3
将纤维硼镁矿石废渣用超微粉碎机(雷蒙机)粉碎至粒度为120目~200目,制得农药颗粒剂载体,所述的纤维硼镁矿石废渣含量如表3:
表3
项目 | 技术指标 |
B(%) | 0.8 |
Mg(%) | 13 |
S(%) | 10 |
Ca(%) | 4 |
SiO2(%) | 7 |
颗粒平均抗压强度(N) | 16 |
游离水(%) | 1 |
PH值 | 7 |
按照重量比将辛硫磷2%、毒死蜱3% 喷至农药颗粒剂载体95%表面,通过载体稀释制得硼镁药肥颗粒剂。
插种时与氮、磷、钾复合肥一起施用,总量40公斤/亩,其中硼镁药肥颗粒剂4公斤,芹菜增产15%。
实施例4
将纤维硼镁矿石废渣用雷蒙机(或超微粉碎机)粉碎至粒度为30目~60目,制得农药颗粒剂载体,所述的镁矿石废渣含量如表4:
表4
项目 | 技术指标 |
B(%) | 0.9 |
Mg(%) | 11 |
S(%) | 8 |
Ca(%) | 3 |
SiO2(%) | 6 |
颗粒平均抗压强度(N) | 13 |
游离水(%) | 2 |
PH值 | 6.8 |
按照重量比将苄嘧磺隆0.5%、异丙草胺1.5%喷至农药颗粒剂载体98%表面,通过载体稀释制得硼镁药肥颗粒剂。
插苗后第七天施用硼镁药肥颗粒剂,10公斤/亩,无需使用反青肥,7天后杀灭杂草。
实施例5
将硼泥用雷蒙机(或超微粉碎机)粉碎至粒度为60目~120目,制得农药颗粒剂载体,所述的硼泥含量如表5:
表5
项目 | 技术指标 |
B(%) | 1.2 |
Mg(%) | 11.5 |
S(%) | 10.3 |
Ca(%) | 3.2 |
SiO2(%) | 5.8 |
颗粒平均抗压强度(N) | 14.5 |
游离水(%) | 1.80 |
PH值 | 6.2 |
按照重量比将二嗪磷5%喷至农药颗粒剂载体95%表面,通过载体稀释制得硼镁药肥颗粒剂。
插种时与氮、磷、钾复合肥一起施用,总量40公斤/亩,其中硼镁药肥颗粒剂1公斤,甘蔗增产12%。
实施例6
将硼泥用雷蒙机(或超微粉碎机)粉碎至粒度为30目~60目,制得农药颗粒剂载体,所述的硼泥含量如表6:
表6
项目 | 技术指标 |
B(%) | 0.5 |
Mg(%) | 11.5 |
S(%) | 9.3 |
Ca(%) | 2.4 |
SiO2(%) | 6.2 |
颗粒平均抗压强度(N) | 13.5 |
游离水(%) | 1.6 |
PH值 | 6.4 |
按照重量比将吡虫啉2.4%、阿维菌素0.1%喷至农药颗粒剂载体97.5%表面,通过载体稀释制得硼镁药肥颗粒剂。
插种时与氮、磷、钾复合肥一起施用,总量40公斤/亩,其中硼镁药肥颗粒剂6公斤,水稻增产18%。
实施例7
将硼泥用超微粉碎机(雷蒙机)粉碎至粒度为120目~200目,制得农药颗粒剂载体,所述的硼泥含量如表7:
表7
项目 | 技术指标 |
B(%) | 0.9 |
Mg(%) | 14 |
S(%) | 11 |
Ca(%) | 5 |
SiO2(%) | 7.5 |
颗粒平均抗压强度(N) | 16.5 |
游离水(%) | 1.2 |
PH值 | 6.9 |
按照重量比将吡虫啉2.0%、阿维菌素0.2% 喷至农药颗粒剂载体97.8%表面,通过载体稀释制得硼镁药肥颗粒剂。
插种时与氮、磷、钾复合肥一起施用,总量40公斤/亩,其中硼镁药肥颗粒剂4公斤,芹菜增产16%。
实施例8
将硼泥用雷蒙机(或超微粉碎机)粉碎至粒度为30目~60目,制得农药颗粒剂载体,所述的硼泥含量如表4:
表4
项目 | 技术指标 |
B(%) | 1.0 |
Mg(%) | 13 |
S(%) | 7.8 |
Ca(%) | 3.1 |
SiO2(%) | 6.3 |
颗粒平均抗压强度(N) | 13.5 |
游离水(%) | 2.1 |
PH值 | 6.7 |
按照重量比将苄嘧磺隆0.3%、异丙草胺1.2%喷至农药颗粒剂载体98.5%表面,通过载体稀释制得硼镁药肥颗粒剂。
插苗后第七天施用硼镁药肥颗粒剂,10公斤/亩,无需使用反青肥,7天后杀灭杂草。
Claims (6)
1.一种纤维硼镁矿石废渣、硼泥在农药颗粒剂中的应用。
2.根据权利要求1所述的纤维硼镁矿石废渣、硼泥在农药颗粒剂中的应用,其特征是:镁矿石废渣、硼泥的含量占农药颗粒剂总重量的85~99%。
3.根据权利要求1或2所述的纤维硼镁矿石废渣、硼泥在农药颗粒剂中的应用,其特征是:镁矿石废渣、硼泥的粒度为30目~200目。
4.根据权利要求3所述的纤维硼镁矿石废渣、硼泥在农药颗粒剂中的应用,其特征是:镁矿石废渣、硼泥的粒度为120目~200目。
5.根据权利要求3所述的纤维硼镁矿石废渣、硼泥在农药颗粒剂中的应用,其特征是:纤维硼镁矿石废渣、硼泥在农药颗粒剂中的应用,镁矿石废渣、硼泥的粒度为60目~120目。
6.根据权利要求3所述的纤维硼镁矿石废渣、硼泥在农药颗粒剂中的应用,其特征是:镁矿石废渣、硼泥的粒度为30目~60目。
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- 2012-03-22 CN CN2012100781219A patent/CN102617229A/zh active Pending
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