一种稀土花卉营养液的制备方法
技术领域:
本发明属于花卉营养液领域,特别涉及一种稀土花卉营养液的制备方法。
背景技术:
花卉无土栽培是指不使用土壤作为基质,而采用营养液作为基质,并配合其他设施栽培花卉,其技术有水培和固体基质培两种形式。与传统的土壤配置技术相比,花卉无土栽培技术安全卫生,无污染,易生长调控,基质无菌,花卉开花质量好,产量高,不受地理位置的限制,因此适应范围广,但花卉无土栽培的技术专业性要求较高,且一次性投资较大,成本较高。
营养液可代替土壤提供花卉生长发育所需的营养元素,可以根据花卉根系所需的最佳环境调节水气比例,并且结合计算机技术,自动调节营养液的浓度、酸碱度和用量,控制环境的温度、湿度和光照等,使花卉的生长环境最优化,单位面积产花量高,开花质量标准一致,生长周期短,花期长,病虫害少,提高花卉的观赏效果,而且栽培的劳动强度降低,栽培管理科学简便,提高了花卉的经济效益。
营养液主要需符合5项要求,包括水的品质、元素化合物、溶液的酸碱性、各离子的比例和总离子浓度,其中水的要求比较高,需要保证洁净、钙镁和氯化钠等元素浓度低、酸碱度适中、溶解氧接近饱和,其他因素需要根据花卉的品种酌情调整。
发明内容:
本发明的目的是提供一种稀土花卉营养液的制备方法,通过稀土溶液作为主要原料,结合麦饭石溶液和混合营养溶液,制备的稀土花卉营养液营养丰富,酸碱度适中,肥力长效。
本发明的目的通过如下技术方案实现:
一种稀土花卉营养液的制备方法,包括以下步骤:
(1)将麦饭石中去除杂质,放入水槽洗涤干净,进行粉碎筛选后,将麦饭石颗粒倒入水中,80-100℃加热60-100分钟,得到麦饭石溶液;
(2)将稀土溶于EGTA中,再加入草木灰和水,混合均匀,得到稀土溶液;
(3)按重量份计,将20-30份的尿素、30-40份的磷酸二氢钾、10-20份的氯化钾、5-10份的氯化钙、5-10份的硫酸镁加入100份水中,得到混合营养溶液;
(4)将步骤(1)得到的麦饭石溶液、步骤(2)得到的稀土溶液和步骤(3)得到的混合营养溶液进行混合,得到稀土花卉营养液。
作为上述技术方案的优选,步骤(1)所述的麦饭石颗粒的粒径为1-2mm。
作为上述技术方案的优选,步骤(1)所述的麦饭石溶液的浓度为10-20g/L。
作为上述技术方案的优选,步骤(2)所述的稀土为氯化稀土或者硫化稀土。
作为上述技术方案的优选,步骤(2)所述的稀土溶液中的各组分,按重要份剂,稀土20-30份,EGTA 30-40份,草木灰10-20份,水50-60份。
作为上述技术方案的优选,步骤(4)所述的稀土花卉营养液中的各组分,按重量份计,麦饭石溶液50-100份,稀土溶液100-150份,混合营养溶液100-200份。
作为上述技术方案的优选,步骤(4)所述的稀土花卉营养液的PH值为6-7。
本发明的有益效果在于:营养液中除了含有氮磷钾钙镁等花卉生长所必须的营养元素外,还含有稀土元素和麦饭石,稀土元素可以使花卉的也叶面浓绿,花色鲜艳,花期持久,并且能提高花卉的免疫力,防止病虫,提高抗寒抗旱的能力。含有麦饭石属于天然复合矿物,具有一定的生物活性,不仅对花卉无毒无害,而且还有花卉成长所需的多种的微量元素,并且麦饭石表面有很多微孔,能吸附营养液中的有毒元素、细菌等物质,除此之外还能自动调节营养液的酸碱度,使之适合花卉的生长需求。
具体实施方式:
为了加深对本发明的理解,下面结合实施例对本发明作进一步详述,该实施例仅用于解释本发明,并不构成对本发明保护范围的限定。
实施例1:
将麦饭石中去除杂质,放入水槽洗涤干净,进行粉碎筛选,得到粒径为1mm的麦饭石颗粒,将麦饭石颗粒倒入水中,100℃加热60分钟,得到20g/L麦饭石溶液。
将30份的氯化稀土溶于30份的EGTA中,再加入10份的草木灰和60份的水,混合均匀,得到稀土溶液。
按重量份计,将20份的尿素、40份的磷酸二氢钾、20份的氯化钾、5份的氯化钙、5份的硫酸镁加入100份水中,得到混合营养溶液。
将100份的麦饭石溶液、150份的稀土溶液和200份的混合营养溶液进行混合,得到PH值为6的稀土花卉营养液。
经测试发现,用本方法制备的稀土花卉营养液栽培的百合花,60天后,每株花上有5朵花蕾,株高为115cm。
实施例2:
将麦饭石中去除杂质,放入水槽洗涤干净,进行粉碎筛选,得到粒径为2mm的麦饭石颗粒,将麦饭石颗粒倒入水中,80℃加热100分钟,得到10g/L麦饭石溶液。
将20份的硫化稀土溶于40份的EGTA中,再加入20份的草木灰和50份的水,混合均匀,得到稀土溶液。
按重量份计,将30份的尿素、30份的磷酸二氢钾、10份的氯化钾、10份的氯化钙、10份的硫酸镁加入100份水中,得到混合营养溶液。
将50份的麦饭石溶液、100份的稀土溶液和100份的混合营养溶液进行混合,得到PH值为7的稀土花卉营养液。
经测试发现,用本方法制备的稀土花卉营养液栽培的百合花,60天后,每株花上有4.7朵花蕾,株高为113cm。
实施例3:
将麦饭石中去除杂质,放入水槽洗涤干净,进行粉碎筛选,得到粒径为1.5mm的麦饭石颗粒,将麦饭石颗粒倒入水中,90℃加热90分钟,得到15g/L麦饭石溶液。
将25份的氯化稀土溶于35份的EGTA中,再加入15份的草木灰和55份的水,混合均匀,得到稀土溶液。
按重量份计,将25份的尿素、35份的磷酸二氢钾、15份的氯化钾、7份的氯化钙、7份的硫酸镁加入100份水中,得到混合营养溶液。
将80份的麦饭石溶液、120份的稀土溶液和150份的混合营养溶液进行混合,得到PH值为6.5的稀土花卉营养液。
经测试发现,用本方法制备的稀土花卉营养液栽培的百合花,60天后,每株花上有5.1朵花蕾,株高为117cm。
实施例4:
将麦饭石中去除杂质,放入水槽洗涤干净,进行粉碎筛选,得到粒径为1mm的麦饭石颗粒,将麦饭石颗粒倒入水中,100℃加热100分钟,得到20g/L麦饭石溶液。
将30份的硫化稀土溶于35份的EGTA中,再加入10份的草木灰和60份的水,混合均匀,得到稀土溶液。
按重量份计,将20份的尿素、30份的磷酸二氢钾、20份的氯化钾、5份的氯化钙、5份的硫酸镁加入100份水中,得到混合营养溶液。
将70份的麦饭石溶液、130份的稀土溶液和200份的混合营养溶液进行混合,得到PH值为6.8的稀土花卉营养液。
经测试发现,用本方法制备的稀土花卉营养液栽培的百合花,60天后,每株花上有4.7朵花蕾,株高为114cm。
实施例5:
将麦饭石中去除杂质,放入水槽洗涤干净,进行粉碎筛选,得到粒径为2mm的麦饭石颗粒,将麦饭石颗粒倒入水中,90℃加热100分钟,得到15g/L麦饭石溶液。
将25份的硫化稀土溶于30份的EGTA中,再加入15份的草木灰和60份的水,混合均匀,得到稀土溶液。
按重量份计,将20份的尿素、30份的磷酸二氢钾、10份的氯化钾、8份的氯化钙、8份的硫酸镁加入100份水中,得到混合营养溶液。
将90份的麦饭石溶液、150份的稀土溶液和100份的混合营养溶液进行混合,得到PH值为7的稀土花卉营养液。
经测试发现,用本方法制备的稀土花卉营养液栽培的百合花,60天后,每株花上有4.3朵花蕾,株高为117cm。
实施例6:
将麦饭石中去除杂质,放入水槽洗涤干净,进行粉碎筛选,得到粒径为1.2mm的麦饭石颗粒,将麦饭石颗粒倒入水中,100℃加热80分钟,得到18g/L麦饭石溶液。
将25份的氯化稀土溶于40份的EGTA中,再加入10份的草木灰和60份的水,混合均匀,得到稀土溶液。
按重量份计,将30份的尿素、30份的磷酸二氢钾、15份的氯化钾、5份的氯化钙、10份的硫酸镁加入100份水中,得到混合营养溶液。
将100份的麦饭石溶液、100份的稀土溶液和100份的混合营养溶液进行混合,得到PH值为6.4的稀土花卉营养液。
经测试发现,用本方法制备的稀土花卉营养液栽培的百合花,60天后,每株花上有4.9朵花蕾,株高为115cm。