CN104788196A - 一种抗重茬复合增产剂 - Google Patents

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Abstract

一种抗重茬复合增产剂,属多功能肥料领域,其主要成分的组成比例为:乙蒜素5~100g、代森锌5~50g、阿维菌素0.1~5g、苏云金杆菌5~50千亿有效活菌数、腐殖酸250~500g、白炭黑30~200g、凹凸棒10~100g。本发明的复合增产剂具有杀菌、杀虫、调节作物生长等作用,在使作物免遭重茬病害的同时改良了土壤,增加了土壤肥力,从而达到增产增收的目的。

Description

一种抗重茬复合增产剂
技术领域
本发明属多功能肥料领域,具体涉及一种集杀菌、杀虫、增产为一体的多功能肥料。
背景技术
中国人口众多而可耕地又非常有限,利用这有限的土地资源生产出供13亿人口消费的粮食,重茬种植或连作是提高有限耕地资源利用率的有效措施之一。但是,在同一地块上连续种植同一作物,土壤中的某些元素被片面消耗所导致的土壤营养贫瘠,直接导致了作物的营养平衡失调及缺素。同时,化肥、农药的大量使用使土壤生态遭到了极大地破坏,出现了诸如病原微生物在土壤或植株残体中大量繁衍、有害菌群大量滋生、地下害虫猖獗、酸碱度失衡等多种问题,严重影响了作物根系的生长发育,使作物苗僵、苗弱、烂根死棵、产量品质下降等问题日趋严重。例如,根结线虫在土壤中逐年成倍增加,会破坏作物的根系、影响作物的生长。再如芝麻,俗话说“芝麻怕重茬,十有九年瞎”。在芝麻生产的过程中,许多致病的病原菌如茎点枯病、青枯病、疫病等,会在芝麻收割后残留在土壤中越冬。重茬种植,病原菌就会成为重茬芝麻的侵染来源,从而导致芝麻植株发育不良、单株矮小、落花少蒴等病状,严重的甚至会发生大片凋萎死亡。此外,芝麻还是需肥较多的作物,连茬种植会导致养分失调,打破土壤肥力平衡,造成氮、钾缺乏,芝麻产量难以提高。再如蔬菜的软腐病、疫病,茄科的青枯病、猝倒病,瓜类的蔓枯病等病原菌菌核、休眠孢子在土壤中能生存2-6年,一般果菜类重茬2-3年、根菜3-5年都会出现明显的发育不良,使作物根部腐烂、纵裂、须根不发达,影响作物的正常生理代谢以及营养元素的亏缺或失衡。显然,单一功效的药剂已经不能满足人们的需求,市场迫切需要一些具备多种功能的制剂来丰富药肥品种。
发明内容
本发明的目的旨在提供一种抗重茬复合增产剂。
基于这一目的,本发明采取了如下技术方案:一种抗重茬复合增产剂,其主要成分的组成比例为:乙蒜素5~100g、代森锌5~50g、阿维菌素0.1~5g、苏云金杆菌5~50千亿有效活菌数、腐殖酸250~500g、白炭黑30~200g、凹凸棒10~100g。
所述复合增产剂中还按比例添加有胺鲜酯1~30g。
所述复合增产剂中还按比例添加有氯化钾200~300g、硫酸钾100~300g。
所述复合增产剂中各组分的组成比例为:乙蒜素5~100g、代森锌5~50g、阿维菌素0.1~5g、苏云金杆菌5~50千亿有效活菌数、腐殖酸250~500g、白炭黑30~200g、凹凸棒10~100 g、胺鲜酯1~30g、氯化钾200~300g、硫酸钾100~300g、枯草芽孢杆菌160~400千亿有效活菌数、巨大芽孢杆菌45~150千亿有效活菌数、胶冻芽孢杆菌60~150千亿有效活菌数。
本发明中的乙蒜素属高效无公害广谱仿生杀菌剂,能抑制多种真菌、细菌,防止多种土传病害的发生,如芝麻青枯病、水稻稻瘟病、番茄灰霉病等。同时,乙蒜素还兼具植物生长调节作用,能促进萌芽、提高发芽率、增加产量、改善品质。代森锌,学名亚乙基双二硫代氨基甲酸锌,是一种保护性杀菌剂,主要用于叶面保护。代森锌能防治多种真菌引起的病害,可用于麦类、蔬菜、葡萄、果树和烟草等多种作物。乙蒜素与代森锌的作用机理不同,两者复配对多种病害在抑制菌丝生长、分生孢子萌发、附着胞的形成以及产孢能力等方面均表现出了协同增效作用,增效率在40%-70%,不仅扩大了杀菌谱,还能降低病原菌产生抗药性的风险,其效果显著优于相应单剂。
苏云金杆菌(BT)是一种生物杀虫剂,包括许多变种的一类产晶体芽孢杆菌。该菌可产生两大类毒素,即内毒素(伴胞晶体)和外毒素,使害虫停止取食,最后害虫因饥饿死亡,对鳞翅目、鞘翅目、双翅目、膜翅目、同翅目等昆虫,以及动植物线虫、螨等节肢动物都有特异性的毒杀活性,而对非目标生物安全。因此,Bt杀虫剂具有专一、高效和对人畜安全等优点。本发明组合物中还添加有阿维菌素,也是一种被广泛使用的杀虫、杀螨剂,二者配合使用,可提高杀虫效果。
腐殖酸,具有肥料增效、改良土壤、刺激作物生长、改善农产品质量等功能。本发明组合物中添加腐殖酸,主要作用是调节土壤PH值、改良土壤,协助与本发明其他活性成分增加效果。
胺鲜酯是一种具有广谱和突破性效果的高能植物生长调节剂,它能提高植物过氧化物酶和硝酸还原酶的活性,提高叶绿素的含量加快光合速度,促进植物细胞的分裂和伸长,促进根系的发育,调节体内养分的平衡。而氯化钾和硫酸钾能够为作物快速补充K元素,使作物长势迅速改善,提升农户的使用积极性。
除此之外,本发明还添加了枯草芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌和胶冻芽孢杆菌等多种微生物菌粉。多种有益菌复合,增强了菌株活力,耐高温、耐酸碱、繁殖快,适应性强。其中,枯草芽孢杆菌施入土壤后,可通过竞争防止其他病原菌的侵入,病原菌的生长受到抑制,枯草芽孢杆菌像疫苗一样起到了防病抗病的作用。并且,枯草芽孢杆菌在生长繁殖过程中会产生功能细菌,功能细菌进入土壤后,可固氮、解磷、解钾,增加土壤养分、改良土壤结构、提高化肥利用率,能提高作物抗病、抗旱、抗寒能力。巨大芽孢杆菌具有很好的降解土壤中有机磷的功效,磷肥施入土壤后,非常容易与土壤中的正离子(钙、铁、铝、镁等)结合,形成不溶性的磷化合物,如磷酸钙、磷酸铁、磷酸铝等,且磷素在土壤中的移动性较差,不易流失而常在农田中累积,该菌会分泌有机酸类等物质溶解土壤中作物不易吸收的钙磷化合物、铁磷化合物及铝磷化合物,促使土壤中的无效磷被溶解利用,进而协助土壤中微生物的增长。同时,巨大芽孢杆菌分泌的多糖物质可使土壤团粒构造变好,增加土壤的优良物理特性,以达到土壤改良的功效,预防土壤病害发生,减少连作障碍等问题胶冻芽孢杆菌能够在改善土壤团粒结构,改良土壤,提高地温和土壤的蓄水能力,缓解重茬危害的同时,抑制土壤中病原菌的繁殖和对植物根部的侵袭,减少植物土传病害,预防多种害虫爆发。枯草芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌和胶冻芽孢杆菌能起到优势互补的作用,在抗击重茬、改良土壤的同时,在根系周围形式优势菌团,诱导植物产生抗性,使植物免受病原物危害或减轻危害,并且对地下害虫有趋避作用。
本发明将乙蒜素、代森锌、阿维菌素、苏云金杆菌、腐殖酸、胺鲜酯、氯化钾、硫酸钾以及多种有益菌复合,从作物自身长势与抗性、作物周围的微生态环境、外源性的杀菌杀虫等多个角度出发,为作物构筑起了一道坚实的屏障,使作物免遭重茬病害的同时改良了土壤,增加了土壤肥力,从而使作物增产增收。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明做进一步说明。
实施例1
一种抗重茬复合增产剂,其各组分的组成比例为:乙蒜素5g、代森锌5g、阿维菌素0.1g、苏云金杆菌5千亿有效活菌数、腐殖酸250g、白炭黑30g、凹凸棒10g、胺鲜酯1g、氯化钾200g、硫酸钾100g、枯草芽孢杆菌160千亿有效活菌数、巨大芽孢杆菌45千亿有效活菌数、胶冻芽孢杆菌60千亿有效活菌数。
实施例2
一种抗重茬复合增产剂,其各组分的组成比例为:乙蒜素100g、代森锌50g、阿维菌素5g、苏云金杆菌50千亿有效活菌数、腐殖酸500g、白炭黑200g、凹凸棒100g、胺鲜酯30g、氯化钾300g、硫酸钾300g、枯草芽孢杆菌400千亿有效活菌数、巨大芽孢杆菌150千亿有效活菌数、胶冻芽孢杆菌150千亿有效活菌数。
实施例3
一种抗重茬复合增产剂,其各组分的组成比例为:乙蒜素15g、代森锌15g、阿维菌素1g、苏云金杆菌20千亿有效活菌数、腐殖酸300g、白炭黑50g、凹凸棒40g、胺鲜酯8g、氯化钾230g、硫酸钾130g、枯草芽孢杆菌200千亿有效活菌数、巨大芽孢杆菌100千亿有效活菌数、胶冻芽孢杆菌80千亿有效活菌数。
实施例4
一种抗重茬复合增产剂,其各组分的组成比例为:乙蒜素50g、代森锌30g、阿维菌素3g、苏云金杆菌30千亿有效活菌数、腐殖酸400g、白炭黑100g、凹凸棒60g、胺鲜酯15g、氯化钾150g、硫酸钾160g、枯草芽孢杆菌300千亿有效活菌数、巨大芽孢杆菌120千亿有效活菌数、胶冻芽孢杆菌100千亿有效活菌数。
实施例5
一种抗重茬复合增产剂,其各组分的组成比例为:乙蒜素80g、代森锌40g、阿维菌素2g、苏云金杆菌25千亿有效活菌数、腐殖酸350g、白炭黑150g、凹凸棒80g。
实施例6
一种抗重茬复合增产剂,其各组分的组成比例为:乙蒜素40g、代森锌30g、阿维菌素4g、苏云金杆菌25千亿有效活菌数、腐殖酸300g、白炭黑180g、凹凸棒50g、胺鲜酯22g。
实施例7
一种抗重茬复合增产剂,其各组分的组成比例为:乙蒜素18g、代森锌20g、阿维菌素0.5g、苏云金杆菌20千亿有效活菌数、腐殖酸280g、白炭黑30g、凹凸棒60g、氯化钾220g、硫酸钾100g。
实施例8  芝麻田间实验
1、实验地点:
河南省平舆县东皇庙乡某村,该村土壤普遍连年种植芝麻。芝麻重茬时间越长,发病率越高,产量受影响越大。对此,我们选取4块田地进行了历时4年的摸底实验,供试品种为芝麻十号。田块编号及各年份的作物类型见表1。
       从表1可以看出,轮换倒插的地块发病率低,而芝麻连作时间越长,发病率越高,产量越低。依据摸底实验,选择青枯病、茎点枯病等土传病害较为严重的田块3作为供试地块。
 2、实验方法
将实验田块分为九个小区(小区面积:长×宽=20m×15m=300m2),随机分为3个处理,处理1施用市购的某土壤处理剂,处理2施用实施例4的抗重茬复合增产剂,处理3为空白对照,每个处理三个重复。
6月7号,精细整地,正常使用基肥。
6月8号,处理1,拌土撒施市购某土壤处理剂5公斤,处理2拌土撒施实施例4的抗重茬复合增产剂5公斤,处理3为空白。
6月9号,种植芝麻,为保证实验准确性,采用点播方式。
3、实验结果
记录各小区的芝麻成活率、发病率以及亩产量,计算平均值,数据列于表2。
田块3此前已连种芝麻4年,发病率在38.2%。从表2可以看出,实验中再次播种芝麻,若不对土壤进行优化处理,其发病率高达42.1%,成活率只有70%,亩产32.8 kg,非常不理想。应用本发明的抗重茬复合增产剂对土壤进行修护处理后,当茬芝麻的出苗率有很大提高,整个生长期发病率低于4%,收获期芝麻的产量整体提高50%以上。由此可见,本发明的抗重茬复合增产剂对防止芝麻连茬病害,特别是青枯病、茎点枯病等土传病害效果突出,能显著提高成活率,提高产量。同时该复合增产剂还能够改善土壤质量,抑制土壤存留的病原菌。
实施例9 草莓田间实验
1、实验地点
河南省中牟县姚家乡某村。该村棚室草莓种植面积大,但普遍实行连作,实行高密集型多年连续种植,土壤病原菌和线虫群体滋生严重,草莓产量和品质不断下降。为此,我们选取4块田地进行了历时4年的摸底实验,不同连作年限对草莓的影响结果见表3。
       从表3可以看出,连年种植草莓的时间越长,草莓虫害、病害发生率越高,其产量、品质也呈逐年下降的趋势。依据摸底实验结果,选择病害发病率较高的选择田块3作为供试地块。
 2、实验方法
将供试地块分为九个小区(小区面积:长×宽=10m×10m=100m2),随机分为3个处理,每个处理设三个重复。
8月25号,精细整地,正常使用基肥。
8月26号,处理1拌土撒施市购某土壤处理剂2公斤,处理2拌土撒施实施例4的抗重茬复合增产剂2公斤,处理3为空白。
8月27号,种植草莓。供试品种为红玫瑰。
 3、实验结果
记录各小区的草莓的线虫发生率、发病率、果品质量以及亩产量,计算平均值,数据列于表4。
如表4所示,供试地块已连续种植草莓4年,若不加处理再次种植草莓,发病率高达43.7%,线虫发生率为25.9%,亩产不足1000公斤。而使用土壤处理剂对供试地块进行处理,可有效改善上述重茬病害。尤其是本发明提供的抗重茬复合增产剂,能够将草莓线虫的发生率控制在3.2%,发病率控制在3.5%,亩产量可提高至1850公斤,同时产品品质也有显著提升,与市售同类产品相比,具有明显优势。
实施例10  代森锌、乙蒜素复配前后效果对比
10.1 芝麻
在进行实施例8的同时,在同一田块中划定三个小区(小区面积:长×宽=10m×10m=100m2),作为三个处理,6月7号,精细整地,正常使用基肥;6月8号,处理1拌土撒施代森锌5公斤,处理2拌土撒施乙蒜素5公斤,处理3拌土撒施乙蒜素代森锌1:1(重量)混合物。6月9号,点播芝麻。
统计整个生长期中各个处理青枯病、茎点枯病、叶斑病的发病率,统计结果见表5。
由表5可知,代森锌、乙蒜素复配使用可显著减低芝麻青枯病、茎点枯病、叶斑病的发病率,其效果明显优于单独使用代森锌或乙蒜素,说明两者具有协同增效作用。
 10.2草莓
在进行实施例9的同时,在同一田块中划定三个小区(小区面积:长×宽=10m×10m=100m2),作为三个处理8月25号,精细整地,正常使用基肥;8月26号,处理1拌土撒施代森锌5公斤,处理2拌土撒施乙蒜素5公斤,处理3拌土撒施乙蒜素代森锌1:1(重量)混合物;8月27号,种植草莓(红玫瑰)。统计草莓生长期中各个处理白粉病、灰霉病、枯萎病的发病率,统计结果见表6。
由表5可知,代森锌、乙蒜素复配使用可显著减低草莓白粉病、灰霉病、枯萎病的发病率,其效果明显优于单独使用代森锌或乙蒜素,说明两者具有协同增效作用。

Claims (4)

1.一种抗重茬复合增产剂,其特征在于,其主要成分的组成比例为:乙蒜素5~100g、代森锌5~50g、阿维菌素0.1~5g、苏云金杆菌5~50千亿有效活菌数、腐殖酸250~500g、白炭黑30~200g、凹凸棒10~100g。
2.如权利要求1所述的抗重茬复合增产剂,其特征在于,所述复合增产剂中还按比例添加有胺鲜酯1~30g。
3.如权利要求1或2所述的抗重茬复合增产剂,其特征在于,所述复合增产剂中还按比例添加有氯化钾200~300g、硫酸钾100~300g。
4.如权利要求1所述的抗重茬复合增产剂,其特征在于,所述复合增产剂中各组分的组成比例为:乙蒜素5~100g、代森锌5~50g、阿维菌素0.1~5g、苏云金杆菌5~50千亿有效活菌数、腐殖酸250~500g、白炭黑30~200g、凹凸棒10~100g、胺鲜酯1~30g、氯化钾200~300g、硫酸钾100~300g、枯草芽孢杆菌160~400千亿有效活菌数、巨大芽孢杆菌45~150千亿有效活菌数、胶冻芽孢杆菌60~150千亿有效活菌数。
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