CN105777389A - 含氨基酸微量元素水溶变色肥及该肥的稀释控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种含氨基酸微量元素水溶变色肥及该肥的稀释控制方法,将含氨基酸有机物、微量元素肥料、酸碱调节剂、酸碱缓冲剂和变色剂按照一定质量比在密闭环境中混合均匀,得到含氨基酸微量元素水溶变色肥,取一定质量的含氨基酸微量元素水溶变色肥放于容器中,向容器中逐渐加水,液体变色后继续逐渐加水,至液体第二次变色,即认为达到稀释浓度。本发明利用变色剂随H+浓度变化而显示不同颜色的原理,通过二次变色达到控制水溶肥稀释浓度的目的。
Description
技术领域
本发明涉及一种含氨基酸微量元素水溶变色肥及该肥的稀释控制方法。
背景技术
目前水溶肥经过10年发展,已经在市场上占有一定席位,但由于中国土地比较分散,农作物无法规模化生产,有很多地方开始上了滴灌、喷灌等设备,并已经使用水溶肥,由于水溶肥使用要经过水稀释后使用,因此水溶肥所发挥的效果受稀释倍数的大小影响很大,稀释倍数小可能造成烧苗或者烧叶,进而造成减产;稀释倍数大则可能效果不明显,进而也造成减产。
目前我国水溶肥稀释倍数的控制主要靠经验。比如在某些农村地区,由于缺少计量工具或者计量工具携带不便,操作者往往依靠经验掌握加水量。如此易于造成稀释浓度不准确的问题,影响肥料的正常功效发挥。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,提供一种含氨基酸微量元素水溶变色肥,制备一种含氨基酸微量元素水溶变色肥;更精准、更方便地控制水溶肥稀释倍数,以发挥水溶肥最大功效。
为了解决上述技术问题,本发明采用了以下技术方案:
将含氨基酸有机物、微量元素肥料、酸碱调节剂、酸碱缓冲剂和变色剂按照一定质量比在密闭的环境下混合均匀,即得含氨基酸微量元素水溶变色肥;
所述含氨基酸有机物是指甘氨酸、甘氨酸钠、甘氨酸钾、丙氨酸、丙氨酸钠、丙氨酸钾、缬氨酸、缬氨酸钠、缬氨酸钾、亮氨酸、亮氨酸钠、亮氨酸钾、异亮氨酸、异亮氨酸钠、异亮氨酸钾、苯丙氨酸、异亮氨酸钠、异亮氨酸钾、脯氨酸、脯氨酸钠、脯氨酸钾、色氨酸、色氨酸钠、色氨酸钾、丝氨酸、丝氨酸钠、丝氨酸钾、酪氨酸、酪氨酸钠、酪氨酸钾、半胱氨酸、半胱氨酸钠、半胱氨酸钾、蛋氨酸、蛋氨酸钠、蛋氨酸钾、天冬酰胺、天冬酰胺钠、天冬酰胺钾、谷氨酰胺、谷氨酰胺钠、谷氨酰胺钾、苏氨酸、苏氨酸钠、苏氨酸钾、天冬氨酸、天冬氨酸钠、天冬氨酸钾、谷氨酸、谷氨酸钠、谷氨酸钾、赖氨酸、赖氨酸钠、赖氨酸钾、精氨酸、精氨酸钠、精氨酸钾、组氨酸、组氨酸钠和组氨酸钾中的一种或几种;
微量元素肥料是乙二胺四乙酸二钠锌、乙二胺四乙酸二钠亚铁、乙二胺四乙酸二钠铜、乙二胺四乙酸二钠锰、钼酸铵、硼酸和硼砂中的一种或者几种;
酸碱调节剂是柠檬酸、草酸、苹果酸、氢氧化钾、氢氧化钠、碳酸钾、碳酸氢钾、碳酸氢钠和碳酸钠中的一种或几种;
酸碱缓冲剂是聚合氨基酸及其盐类、柠檬酸二钠、柠檬酸二钾、柠檬酸三钠、柠檬酸三钾、乙二胺四乙酸二钠、乙二胺四乙酸二钾、草酸一钠、草酸一钾、草酸二钠和草酸二钾中的一种或几种;
所述含氨基酸有机物、微量元素肥料、酸碱调节剂、酸碱缓冲剂和变色剂之间的质量比为50~95.99:4~20:0~10:0~10:0.1~10。
变色剂是酚酞、紫甘蓝和石蕊中的一种或几种。
一种含氨基酸微量元素水溶变色肥的稀释控制方法,其特征在于按照以下步骤实施控制:
取一定质量的含氨基酸微量元素水溶变色肥放于容器中,向容器中逐渐加水,液体变色后继续逐渐加水,至液体第二次变色,即认为达到稀释浓度。
本发明具有以下有益技术效果:本发明利用变色剂随H+浓度变化而显示不同颜色的原理,通过酸碱调节剂和酸碱缓冲剂的添加来控制不同稀释倍数时溶液中H+浓度,进而控制变色剂颜色的变化,以达到精准稀释的目的,发挥产品的最大效果;酸碱缓冲剂的加入可以防止肥料因过酸或过碱,对土壤的环境的破坏;产品变色直观,使用方便,操作简单。
具体实施方式
下面结合具体实例进一步说明本发明。
变色肥制备实施例一
将甘氨酸、丙氨酸钾、缬氨酸钠、亮氨酸、乙二胺四乙酸二钠锌和酚酞按照质量比30:20:30:9:10:1,在密闭环境中混合均匀,得到含氨基酸微量元素水溶变色肥。
变色肥制备实施例二
将脯氨酸钾、色氨酸、丝氨酸钠、乙二胺四乙酸二钠锌、乙二胺四乙酸二钠锰、硼砂、柠檬酸、柠檬酸一钠、柠檬酸三钠、酚酞和紫甘蓝按照质量比30:20:30:4:4:2:2:2:2:2:2,在密闭环境中混合均匀,得到含氨基酸微量元素水溶变色肥。
变色肥制备实施例三
将天冬氨酸钾、谷氨酸钠、赖氨酸钾、硼酸、聚天门冬氨酸钾和石蕊按照质量比60:9:20:8:2:1,在密闭环境中混合均匀,得到含氨基酸微量元素水溶变色肥。
变色肥制备实施例四
将谷氨酸钾、乙二胺四乙酸二钠锌、硼酸、碳酸氢钾、聚谷氨酸和紫甘蓝按照质量比82:4:2:5:5:2,在密闭环境中混合均匀,得到含氨基酸微量元素水溶变色肥。
稀释浓度控制实施例
取变色肥制备实施例三制备的肥料10g,装于透明容器中,加100g~150g水,1分钟后变成红色,继续缓慢加水,当颜色由红色变成蓝色,停止加水。
上述实施例中所述的密闭环境是指干燥环境,以避免物料吸潮。
下面结合实验数据进一步说明本发明的有益效果:
1、实验用水:取实验室用自来水。
2、实验供试材料
经大量实验证明稀释3000倍使用效果最佳的含氨基酸微量元素水溶肥3公斤,其中1公斤为本发明变色肥料即通过添加酸碱调节剂、酸碱缓冲剂、变色剂调整好的在稀释3000倍时会自动由红变蓝;1公斤为普通肥料(除未添加酸碱调节剂、酸碱缓冲剂、变色剂外,其它制备条件与本发明变色肥料相同);1公斤为普通染色肥料(生产中加入了果绿,但未添加酸碱调节剂、酸碱缓冲剂、变色剂,其它制备条件与本发明变色肥料相同);同样管理的1亩小油菜地。
3、实验设计
实验设置分2个处理,分别为:(1):产品稀释;(2):稀释后的产品对小油菜进行叶面喷施。实验分6个小区,2次重复,交叉排列,相邻小区之间设保护行,每小区面积为100m2。
4、实验实施
2015年9月10日进行稀释并对小油菜进行叶面喷施,先用约4~20倍于1公斤实验样品的水溶解实验样品,观察颜色变化,本发明变色肥料稀释后1分钟内颜色由无色变为红色;普通肥料稀释后无颜色变化;普通染色肥料稀释后颜色为绿色。继续稀释本发明变色肥料稀释至颜色由红变蓝,停止稀释,称得去皮后总重量为3042公斤,稀释倍数为3041倍;普通肥料靠感觉稀释,稀释过程无颜色变化,稀释后称得去皮后重量为3411公斤,稀释倍数为3410倍;普通染色肥料也靠感觉稀释,稀释过程颜色轻微变淡,但不明显,稀释后称得去皮后重量为2568公斤,稀释倍数为2567倍。稀释后肥料分别对2个小区进行叶面喷施,喷施后第五天观察,发现喷施普通染色肥料的2个小区的小油菜生长受到了明显的抑制,不长,其它4个小区生长正常,2015年9月25对小油菜进行收获,并统计产量。
5、结果与分析
产量 | 重复1(kg) | 重复2(kg) | 平均(kg) |
本发明肥料 | 63.5 | 67.2 | 65.4 |
普通肥料 | 58.6 | 62.1 | 60.4 |
普通染色肥料 | 34.5 | 32.1 | 33.3 |
由以上结果可以看出,本发明变色肥料通过二次变色可以做到对肥料稀释浓度的控制,发挥产品的最大效果;普通染色肥料稀释后浓度过大,对小油菜的生长起到了抑制作用,最后导致减产;普通肥料稀释后浓度偏低,虽未对小油菜的生长抑制,但未能发挥肥料的最大效果,产量也未达最大化。本实验除叶面喷施处理不同外,其他操作条件均一致。
6、讨论:随着社会进步,土地流转的加速,原先的施肥方式已经无法满足现代农业需求,水溶肥既可以节水又可以节肥,应运而生,未来水溶肥的发展前景相当广阔,如何发挥水溶肥的最大效果是我们研究的方向。
Claims (3)
1.一种含氨基酸微量元素水溶变色肥,其特征在于按照以下步骤制备而成:
将含氨基酸有机物、微量元素肥料、酸碱调节剂、酸碱缓冲剂和变色剂按照一定质量比在密闭的环境下混合均匀,即得含氨基酸微量元素水溶变色肥;
所述含氨基酸有机物是指甘氨酸、甘氨酸钠、甘氨酸钾、丙氨酸、丙氨酸钠、丙氨酸钾、缬氨酸、缬氨酸钠、缬氨酸钾、亮氨酸、亮氨酸钠、亮氨酸钾、异亮氨酸、异亮氨酸钠、异亮氨酸钾、苯丙氨酸、异亮氨酸钠、异亮氨酸钾、脯氨酸、脯氨酸钠、脯氨酸钾、色氨酸、色氨酸钠、色氨酸钾、丝氨酸、丝氨酸钠、丝氨酸钾、酪氨酸、酪氨酸钠、酪氨酸钾、半胱氨酸、半胱氨酸钠、半胱氨酸钾、蛋氨酸、蛋氨酸钠、蛋氨酸钾、天冬酰胺、天冬酰胺钠、天冬酰胺钾、谷氨酰胺、谷氨酰胺钠、谷氨酰胺钾、苏氨酸、苏氨酸钠、苏氨酸钾、天冬氨酸、天冬氨酸钠、天冬氨酸钾、谷氨酸、谷氨酸钠、谷氨酸钾、赖氨酸、赖氨酸钠、赖氨酸钾、精氨酸、精氨酸钠、精氨酸钾、组氨酸、组氨酸钠和组氨酸钾中的一种或几种;
微量元素肥料是乙二胺四乙酸二钠锌、乙二胺四乙酸二钠亚铁、乙二胺四乙酸二钠铜、乙二胺四乙酸二钠锰、钼酸铵、硼酸和硼砂中的一种或者几种;
酸碱调节剂是柠檬酸、草酸、苹果酸、氢氧化钾、氢氧化钠、碳酸钾、碳酸氢钾、碳酸氢钠和碳酸钠中的一种或几种;
酸碱缓冲剂是聚合氨基酸及其盐类、柠檬酸二钠、柠檬酸二钾、柠檬酸三钠、柠檬酸三钾、乙二胺四乙酸二钠、乙二胺四乙酸二钾、草酸一钠、草酸一钾、草酸二钠和草酸二钾中的一种或几种;
所述含氨基酸有机物、微量元素肥料、酸碱调节剂、酸碱缓冲剂和变色剂之间的质量比为50~95.99:4~20:0~10:0~10:0.1~10。
2.如权利要求1所述的含氨基酸微量元素水溶变色肥,其特征在于:变色剂是酚酞、紫甘蓝和石蕊中的一种或几种。
3.一种含氨基酸微量元素水溶变色肥的稀释控制方法,其特征在于按照以下步骤实施控制:
取一定质量的含氨基酸微量元素水溶变色肥放于容器中,向容器中逐渐加水,液体变色后继续逐渐加水,至液体第二次变色,即认为达到稀释浓度。
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