CN105948916A - 一种观叶花卉抗衰老专用叶面肥及其制备方法和使用方法 - Google Patents
一种观叶花卉抗衰老专用叶面肥及其制备方法和使用方法 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及肥料生产技术领域,具体涉及一种观叶花卉抗衰老专用叶面肥及其制备方法和使用方法,所述观叶花卉抗衰老专用叶面肥包括如下重量份数的各组分:25~35份有机质、18~40份营养物质、2~5份抗衰老调节剂、8‑12份功能助剂和25~32份水。本发明提供的观叶花卉抗衰老专用叶面肥是一款绿色低碳、专门为观叶花卉植物定制的抗衰老的有机肥料。其蕴含丰富的抗衰老因子,有机质含量高,生产成本低,促进作物根系更好生长,增强植物抗衰老的机能,同时保持观叶花卉的色泽和品质,延长贮藏寿命和观赏期,提高肥料利用率,以提高花的商品价值和增加经济效益,可带来巨大的社会和生态效益。
Description
技术领域
本发明涉及肥料生产技术领域,具体涉及一种观叶花卉抗衰老专用叶面肥及其制备方法和使用方法。
背景技术
近年来,全球经济的快速发展和文化的不断进步带动了人们生活水平及文化修养的提高。目前,在观赏植物及世界花卉生产中,鲜切花所占比重越来越大,它已经走进平常百姓之家,成为美化、装饰室内不可缺少的时尚消费品,而且越来越多的人把鲜花作为一种温馨高雅、表情达意的礼物,从而促进了鲜切花消费呈逐年上升之势,进而促进国民经济的发展。
广义的切花保鲜是指切花从采收后,经修整处理、贮藏、运输,到上架出售的整个过程中,不仅要保持花卉的新鲜程度,还要防止或减轻其受机械损伤、病虫害侵染、环境因子改变等引起的生理异常,提高花的贮藏寿命和观赏品质等。但鲜切花瓶插期很短,易衰老,因为切花离体后虽然失去了其母体根部水分、矿质元素等营养物质的供应,但仍进行着以呼吸作用为主的各种生命代谢活动,并伴随着很多生理性变化,如若处理不当,便会加速其萎蔫,从而降低观赏品质。
为克服观叶花卉的凋萎和变色,确保花的品质,延长贮藏寿命和观赏期,以提高花的商品价值和增加经济效益等,切花离体后的保鲜技术就显得极为重要。
目前,鲜切花保鲜技术包括物理、化学及生物三大类保鲜技术。常用的物理保鲜技术有气调法、冷藏法和辐射处理法等,但这类方法操作复杂、成本高、能耗大,不易于普遍推广。目前化学保鲜法是国内外鲜切花保鲜技术的主流,其原理是在不造成环境污染的前提下,于切花的茎基部施用化学保鲜剂来调节其生理代谢机能,如抑制微生物的繁殖和植物体内乙烯的合成等,从而延缓切花的衰老,达到延长切花瓶插寿命的目的。由于通常施用的保鲜剂是通过以上某几种化合物按照特定的质量体积比调配而成,且这些混合物的配方大多只对一种或少数几种观叶花卉有明显功效,因而限制了其广泛应用。
近20年来,虽然我国在花卉保鲜方面的研究取得了不少成果,但与国际水平相比,仍有很大的差距。目前,特别是对具有高含量、高浓度的观叶花卉抗衰老专用叶面肥的研究和制备在国内基本上是空白。很显然,研发一种既能保持花卉鲜艳程度又抗衰老的花卉专用肥料是未来花卉行业发展的趋势,具有广阔的发展前景。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种观叶花卉抗衰老专用叶面肥,所述观叶花卉抗衰老专用叶面肥是一款绿色低碳、专门为观叶花卉植物定制的抗衰老的有机肥料,其蕴含丰富的抗衰老因子,有机质含量高,生产成本低,促进作物根系更好生长,增强植物抗衰老的机能,同时保持观叶花卉的色泽和品质,延长贮藏寿命和观赏期,提高肥料利用率。
本发明的另一目的在于提供上述观叶花卉抗衰老专用叶面肥的制备方法。
本发明的另一目的在于提供上述观叶花卉抗衰老专用叶面肥的使用方法。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种观叶花卉抗衰老专用叶面肥,其特征在于,所述观叶花卉抗衰老专用叶面肥包括如下重量份数的各组分:25~35份有机质、18~40份营养物质、2~5份抗衰老调节剂、8-12份功能助剂和25~32份水。
优选地,一种观叶花卉抗衰老专用叶面肥,所述观叶花卉抗衰老专用叶面肥包括如下重量份数的各组分:26.0~33.4份有机质、18.5~37.1份营养物质、2.0~4.0份抗衰老调节剂、9.0份功能助剂和26.8~30.3份水。
观叶花卉抗衰老专用叶面肥中含有很高有机质和抗衰老调节剂(抗衰老活性物质),有机物料施入土壤时会增加微生物的快速繁殖,微生物在繁殖过程中会产生大量的特效代谢物,会刺激作物快速生长发育,提高作物抗旱、抗病等抗逆性能,提高作物生长发育。抗衰老调节剂直接进入植物体内,增强植物体内抗氧化和抗自由基能力,延缓衰老。而本发明将有机质和营养物质按照特定的比例混合制备成液体悬浮肥料体系,有机质具有促进营养物质吸收的效果,避免了营养物质养分流失,从而提高肥料的利用率,增加肥效。
本发明专利的抗衰老原理是在悬浮液体肥料中加入一定量的有机和无机物作为生命合成代谢的能源来源,同时加入抗衰老调节剂,能有效增强观叶花卉的SOD活性,推迟蛋白质水解,改善观叶花卉的水分平衡,以达到延缓观叶花卉衰老的目的。
本发明的观叶花卉抗衰老专用叶面肥含有观叶花卉植物所需的抗衰老调节剂,具有较高的生物活性和生理刺激作用,有较强的抗氧化、抗自由基等抗衰老功效。本品无毒无害,对人畜安全,对环境友好,可以克服观叶花卉植物的凋萎和变色,确保花的品质,延长贮藏寿命和观赏期,以提高花的商品价值和增加经济效益,可带来的社会和生态效益将更加巨大。
上述观叶花卉抗衰老专用叶面肥的制备方法,具体包括如下步骤:
S1.将如上配方中的有机质溶于部分水里得母液,水的用量为水总量的1/2-5/6;
S2.制备浆料1和浆料2:
向步骤S1所得母液中加入配方中抗衰老调节剂和营养物质得浆料1备用;
将功能助剂与余量的水均匀混合在一起,形成浆料2备用;
S3:将浆料1浆料2混合并研磨即得观叶花卉抗衰老专用叶面肥。
优选地,所述有机质为发酵工业废液、腐植酸或黄腐酸中的至少一种;
更优选地,所述发酵工业废液为甘蔗厂的糖蜜、酒精废液、酵母厂废液、味精厂下脚料以及生物质中的至少一种;进一步优选地,所述有机质为甘蔗厂的糖蜜、酒精废液、酵母厂废液、味精厂下脚料、腐植酸、黄腐酸。
发酵工业废液,例如:甘蔗厂的糖蜜、酒精废液、酵母厂废液、蔗糖以及味精厂下脚料。这些也是制作有机液体肥的很好的原料,可以化废为宝,通过活化降解废液有害物质,促进有机物分子降解为小分子,提高有机液体肥产物活性,降低有机液体肥的生产成本。
腐植酸是一个具有良好生物活性、是由多种官能团构成的有机载体;本发明通过研究发现,将腐植酸、营养物质、抗衰老调节剂三者按照特定比例组合在一起具有更高效的有机协同作用,更好地体现有机液体肥料的肥效,使平衡施肥效果更佳,从而提高肥料利用率,突显抗衰老功能。另外,腐植酸含有大量羧基、酚羟基、羰基等活性基团,可调节作物养分营养平衡。因此在促进作物生长,增强光合作用,促进作物增产优质方面效果明显。它具有很大的可容性,可与多种物质相结合。被活化后的腐植酸成为高效生物活性物质,对作物生长发育及体内生理代谢有刺激作用。腐植酸对土壤改良和植物生长均有一定的功效是土壤改良和作物生长非常好的肥料。
优选地,所述抗衰老调节剂为乙酸乙酯、海藻酸钠寡糖、单宁酸、核黄素、水杨酸、二丁基轻基甲苯(BHT)、丁基经基茵香醚(BHA)、细胞分裂素6-BA、鞣质抗氧化剂、总生物碱或黄酮类化合物中的至少一种。
在本发明中,鞣质抗氧化剂的类型较多,影响鞣质其抗氧化活性的因素是:单元的结合方式,羟基是否游离以及基团的种类及数目。当结合单元以可水解的酯键和苷键结合时抗氧化能力强,酚羟基游离时抗氧化活性增加,结合单元中的羟基数目越多活性越大。本发明选用的鞣质抗氧化剂具体为原花青素、茶多酚类物质、没食子酯等,具有较高的自由基清除活性。
总生物碱能够有效地清除超氧自由基和轻自由基,对卵磷脂脂质过氧化损伤有显著抑制作用,其清除活性氧自由基及抗氧化作用与公认具有强抗氧化作用的茶多酚相近,这说明总生物碱作为一种天然抗氧化剂具有较好的应用前景。
黄酮类化合物是两个芳环(A与B)通过三碳连接构成的化合物。黄酮类化合物具有很多生理功能和药用价值,其中引人关注的是其抗氧化作用,黄酮类化合物在抗氧化反应中不仅能清除链引发自由基,而且还可以阻断自由基链反应,起到预防和断链的双重作用,从而表现出一系列活性,具有很好的抗衰老效果。
海藻酸钠寡糖是新一代的功能性低聚糖,它们能够在植物调节生长和诱导抗病领域发挥作用。它们不仅可促进植物的生长,而且可提高植物对病害的抵抗力,是制备具有抗逆、抗衰老功能性肥料的很好的原料。
核黄素能够增强酶活性,是启动植物生长信号通道的因子。植物体外使用核黄素,可以促进许多生理代谢过程,减轻病害。同时,核黄素在植物体内可以与各种多糖结合,形成糖基化核黄素。这些现象表明植物可能有一种机制,对核黄素在体内进行重新分配,调控环境胁迫反应。
进一步优选地,所述营养物质为大量元素、中量元素和微量元素,具体为氮肥、磷肥、钾肥、钙肥、锌肥中的至少一种。
优选地,所述功能助剂为润湿分散剂、乳化剂、增稠剂、防冻剂中的至少一种。
优选地,所述观叶花卉抗衰老专用叶面肥包括如下重量份数的各组分:
20.0~27.4份有机质 、6.0~8.0份腐植酸、3.8~7.4份氮肥、5.4~8份磷肥、14.5~16.2份钾肥、3.4~3.6份钙肥、1.0~2.0份锌肥、2.0~4.0份抗衰老调节剂、3.0份润湿分散剂、3.0份乳化剂、1.0份增稠剂、2.0份防冻剂和26.8~30.3份水。
进一步优选地,如上所述的观叶花卉抗衰老专用叶面肥的制备方法,具体包括如下步骤:
S1.按如上所述配方将有机质溶于2/3水里得到母液;
S2.制备浆料1和浆料2:
制备浆料1的具体方法为:
S21.向步骤S1中的母液中加入腐植酸,边加边搅拌至形成黑色浓稠液体;
S22.在70~85℃条件下,向步骤S21中的黑色浓稠液体中分别缓慢加入磷肥、氮肥、钾肥、钙肥、锌肥,边加边搅拌,保持反应温度为70~85℃;
S23待S22中的体系温度降为常温时,向S22的体系中加入抗衰老调节剂,边加边搅拌,得浆料1备用;
制备浆料2的具体方法为:
S24.将润湿分散剂、乳化剂、增稠剂、防冻剂与1/3的水均匀混合在一起,形成浆料2;
S3.具体为:
S31.将浆料1和浆料2均匀混合在一起,形成浓稠的浆料,经胶体磨匀化磨细;
S32.接着将S31的浆料经过砂磨机二次研磨,得到流动性好,粘度适中的悬浮液体复合肥料并调整pH值,经质量检查合格后即得观叶花卉抗衰老专用叶面肥。
通过发明人的探索发现,步骤S1中所述搅拌时间优选为10~20min;步骤S21中所述搅拌时间优选为25~30min;步骤S22中所述搅拌时间为30~50min;步骤S23中所述搅拌时间为35~40min;步骤S24的搅拌时间为20~35min;步骤S31的研磨时间为30~50min,步骤S32的研磨时间为30~50min。
上述步骤S22中,一定要控制添加原料的速度,保持反应温度为70~85℃,边加边搅拌,因为在添加原料时,这些原料相互间会发生剧烈的放热反应,温度过高或过低都会影响液相中金属离子的活性和其在液相中的稳定性。
上述步骤S23中,加入肥料时,要注意控制好S22流体的温度,待降到常温后,才能开始添加抗衰老调节剂。因为温度过高或过低都会影响液相中抗衰老调节剂的活性和稳定性。
上述步骤S31中,把握好胶体磨的研磨时间,混合均匀形成浓稠的浆料。
进一步优选地,所述观叶花卉抗衰老专用叶面肥包括如下重量份数的各组分:
20.0~27.4份有机质 、6.0~8.0份腐植酸、3.8~7.4份氮肥、5.4~8份磷肥、14.5~16.2份钾肥、3.4~3.6份钙肥、1.0~2.0份锌肥、2.0~4.0份抗衰老调节剂、3.0份润湿分散剂、3.0份乳化剂、1.0份增稠剂、2.0份防冻剂和26.8~30.3份水。
优选地,所述氮肥为尿素、硝酸铵或硫酸铵中的至少一种;所述磷肥为磷酸脲、磷酸、磷酸二铵或磷酸一铵中的至少一种;所述钾肥为硝酸钾、硫酸钾、氯化钾、氢氧化钾、硝酸铵钾、偏磷酸钾或磷酸氢二钾中的至少一种;所述钙肥为氧化钙、硝酸钙或EDTA-Ca中的至少一种;所述锌肥为一水硫酸锌、氯化锌、氧化锌、EDTA-Zn、甘氨酸锌或硝酸锌中的至少一种。
优选地,所述润湿分散剂为木质素磺酸钠、萘磺酸钠甲醛缩合物、脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪醇、三乙基己基磷酸、甲基戊醇、聚丙烯酰胺、脂肪酸聚乙二醇脂、聚乙二醇或乙烯基双硬脂酰胺中的至少一种;所述乳化剂为十二烷基苯磺酸钙、十二烷基苯磺酸钠、烷基芳基磺酸纳、二烷基苯磺酸钠、羟基烷基磺酸钠、苯乙烯基苯基聚氧乙烯醚、千基酚聚氧乙烯醚、辛基酚聚氧乙烯醚、仲辛基酚聚氧乙烯醚、双,三丁基酚聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚聚氧丙烯醚、苄基二甲基酚聚氧乙烯醚、二苄基联苯酚聚氧丙烯聚氧乙烯醚、月桂醇聚氧乙烯醚或十八烷醇基聚氧乙烯醚中的至少一种;所述防冻剂为甲醇、乙醇、异丙醇、乙二醇、丙二醇、二甘醇、乙二醇丁醚、丙二醇丁醚、乙二醇丁醚醋酸酯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2一二氯乙烷、二甲基亚砜、甲酰胺、氯化钙、醋酸钠或氯化镁中的至少一种;所述增稠剂为黄原胶、羧甲基纤维素、羧甲基纤维素钠、硅藻土、凹凸棒土、硅凝胶、阿拉伯树胶、沙蒿胶、葫芦巴胶、聚丙烯酰胺或聚乙烯醇中的至少一种。
本发明通过功能助剂将有机质、抗衰老调节剂和营养物质制备成观叶花卉抗衰老专用叶面肥,促进有机质的吸收,提高肥效。有利于克服观叶花卉植物的凋萎和变色,确保花的品质,延长贮藏寿命和观赏期,以提高花的商品价值和增加经济效益,另外,本发明将有机质、腐植酸、抗衰老调节剂、营养物质等原料按照特殊的工艺和顺序进行整合,使这些养分有机地整合在悬浮肥料液体中。
本发明通过特定顺序和特定反应条件的工艺的控制能够使氮、磷、钾、钙、锌、有机质、腐植酸、抗衰老调节剂等养分有机地、稳定地溶于悬浮液体中。
本发明所述的观叶花卉抗衰老专用叶面肥可以根据作物不同生育期的需要添加不同类型和浓度的生长调节剂,提高肥料养分的利用率。
本发明所述的观叶花卉抗衰老专用叶面肥的使用方法是:淋施时,观叶花卉植物苗期稀释200~300倍,其它时间稀释100~200倍,直接淋于观叶花卉植物根部,根据观叶花卉植物的生育期确定淋施次数,时间间隔为10~15天。喷施时,观叶花卉植物稀释800~1000倍,喷于叶片表面即可,正反面都要喷施,喷至叶片刚好滴水为止;通过滴灌施用时,苗期浓度为200~300倍,中后期为100~200倍,一般每7~10天可滴施一次,滴灌时,一定要把握好施肥时间,根系较浅的作物,施肥时间一定要控制在30分钟以内,根系深的作物,施肥时间控制在1~1.5小时。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
(1)本发明提供了含有有机-无机悬浮液体复合,结合当前耕地土壤环境质量堪忧,表层土壤板结酸化,农产品减产降质等特点,添加了有机质和抗衰老调节剂,更好地改良土壤结构,增进土壤肥力,减少养分流失,促进作物根系更好生长,提高作物的产量和品质,减少农田环境污染。本发明可补充植物所需的活性物质,促进作物根系更好生长,提高作物的产量和品质,提高作物抗寒、抗旱、抗病等抗逆能力。
(2)本发明观叶花卉抗衰老专用叶面肥中的有效含量高,含有氮、磷、钾、钙、锌、有机质、腐植酸、抗衰老调节剂等养分,本发明很好地将这些养分有机地、稳定地溶于悬浮液体中,有效防止了肥料中的高含量的有机质分子发生沉降,从而提高有机质在悬浮液体肥料中的有效含量。
(3)本发明提供的观叶花卉抗衰老专用叶面肥总养分含量高,物理和化学性状稳定,在高温、低温和常温条件下无结晶、沉淀、分层等现象;本发明的流动性好,且养分高浓缩,适用于面积较大的自动化施肥作业,可明显提高施肥效率。
(4)本发明提供的观叶花卉抗衰老专用叶面肥属悬浮型液体肥料,可以叶面喷施、淋施,也可以用于喷灌和滴灌系统,使用方便,具有省时、省工、省肥、肥效快等优点。
(5)本发明提供的观叶花卉抗衰老专用叶面肥中有机质≥145g/L,腐植酸≥40g/L,N+P2O5+K2O≥230g/L,其中的养分含量可达到中华人民共和国农业行业标准(NY 1106-2010)的“含腐植酸水溶肥料(大量元素型)液体”产品质量指标,也达到有机水溶肥料的产品质量指标,为肥料产出企业在液体肥料的灵活生产和销售提供了极佳的便利条件。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作出进一步地详细阐述,但实施例并不对本发明做任何形式的限定。
实施例1
本实施例所述的观叶花卉抗衰老专用叶面肥含有如下重量份数的各组分:
水 | 27.8份 |
硝酸铵 | 1.2份 |
磷酸 | 6.0份 |
尿素 | 4.0份 |
硝酸钾 | 7.2份 |
氯化钾 | 8.4份 |
腐植酸粉 | 6.0份 |
蔗糖 | 23.5份 |
硝酸钙 | 3.6份 |
EDTA-Zn | 1.0份 |
乙酸乙酯 | 2.3份 |
萘磺酸钠甲醛缩合物 | 3.0份 |
乙二醇 | 2.0份 |
十二烷基苯磺酸钙 | 3.0份 |
黄原胶 | 1.0份 |
所述观叶花卉抗衰老专用叶面肥的具体制备方法包括如下步骤:
S1. 将上述复合肥料配方的糖蜜溶于2/3水里,搅拌15min,得到母液;
S21. 向母液中加入腐植酸粉,边加边搅拌,搅拌30min至形成黑色浓稠液体;
S22. 向S21中缓慢加入磷酸,在80℃条件下边加边搅拌,搅拌25min形成粘稠的流体;再分别缓慢加入硝酸铵、尿素、硝酸钾、氯化钾、硝酸钙、EDTA-Zn,边加边搅拌,保持反应温度为80℃,搅拌40min形成粘稠的流体;
S23. 待S22温度降到常温时,向流体S3中加入乙酸乙酯,边加边搅15min得浆料备用;
S24. 分别将萘磺酸钠甲醛缩合物、十二烷基苯磺酸钙、黄原胶、乙二醇与1/3的水均匀混合在一起,搅拌15min,形成浆料;
S31.将S23、S24中的浆料均匀混合在一起,形成浓稠的浆料,经胶体磨匀化磨细,需要35min进行研磨;
S32. 接着将S31经过砂磨机二次研磨,研磨时间为40min,得到流动性好,粘度适中的功能助剂,调整pH值等,经质量检查合格后,将成品密封装至30L的储液桶内,即得悬浮液体复合肥料。
实施例2
本实施例所述的观叶花卉抗衰老专用叶面肥含有如下重量份数的各组分:
水 | 28.6份 |
硝酸铵 | 5.6份 |
磷酸 | 6.0份 |
硝酸钾 | 3.6份 |
氯化钾 | 12.3份 |
硝酸钙 | 3.6份 |
EDTA-Zn | 1.0份 |
鞣质抗氧化剂 | 2.3份 |
腐植酸粉 | 8.0份 |
蔗糖 | 20.0份 |
甲基戊醇 | 3.0份 |
醋酸钠 | 2.0份 |
仲辛基酚聚氧乙烯醚 | 3.0份 |
硅凝胶 | 1.0份 |
所述观叶花卉抗衰老专用叶面肥的具体制备方法包括如下步骤:
S1. 将上述复合肥料配方的蔗糖溶于2/3水里,搅拌15min,得到母液;
S21. 向母液中加入腐植酸粉,边加边搅拌,搅拌30min至形成黑色浓稠液体;
S22. 向S21中缓慢加入磷酸,在80℃条件下边加边搅拌,搅拌25min形成粘稠的流体;再分别缓慢加入硝酸铵、氯化钾、硝酸钾、硝酸钙、EDTA-Zn,边加边搅拌,保持反应温度为75℃,反应时间为40min,形成粘稠的流体;
S23. 待S22温度降到常温时,向流体S3加入一定量的鞣质抗氧化剂,边加边搅15min,得浆料备用;
S24. 分别将甲基戊醇、仲辛基酚聚氧乙烯醚、硅凝胶、醋酸钠与1/3的水均匀混合在一起,搅拌15min,搅拌均匀,形成浆料;
S31. 将S23、S24中的浆料均匀混合在一起,形成浓稠的浆料,经胶体磨匀化磨细,需要35min进行研磨;
S32. 接着将S31经过砂磨机二次研磨,研磨时间为45min,得到流动性好,粘度适中的功能助剂,调整pH值等,经质量检查合格后,将成品密封装至30L的储液桶内,即得悬浮液体复合肥料。
实施例3
本实施例所述的观叶花卉抗衰老专用叶面肥含有如下重量份数的各组分:
水 | 28.1份 |
聚磷酸铵 | 3.8份 |
磷酸 | 4.1份 |
尿素 | 3.8份 |
氯化钾 | 10.4份 |
硝酸钾 | 4.4份 |
腐植酸粉 | 8.0份 |
蔗糖 | 20.0份 |
硝酸钙 | 3.4份 |
EDTA-Zn | 1.0份 |
海藻酸钠寡糖 | 4.0份 |
聚丙烯酰胺 | 3.0份 |
丙二醇 | 2.0份 |
烷基芳基磺酸纳 | 3.0份 |
聚乙烯醇 | 1.0份 |
所述观叶花卉抗衰老专用叶面肥的具体制备方法包括如下步骤:
S1. 将上述复合肥料配方的蔗糖溶于2/3水里,搅拌15min,得到母液;
S21. 向母液中加入腐植酸粉,边加边搅拌,搅拌30min至形成黑色浓稠液体;
S22. 向S21中缓慢加入磷酸,在80℃条件下边加边搅拌,搅拌25min,形成粘稠的流体;分别缓慢加入聚磷酸铵、尿素、氯化钾、硝酸钙、EDTA-Zn,边加边搅拌,保持反应温度为70℃,反应时间为40min,形成粘稠的流体;
S23. 待S22温度降到常温时,向流体S3加入一定量的海藻酸钠寡糖,边加边搅15min,得浆料备用;
S24. 分别将聚丙烯酰胺、烷基芳基磺酸纳、聚乙烯醇、丙二醇与1/3的水均匀混合在一起,搅拌15min,搅拌均匀,形成浆料;
S31. 将S23、S24中的浆料均匀混合在一起,形成浓稠的浆料,经胶体磨匀化磨细,需要35min进行研磨;
S32. 接着将S31经过砂磨机二次研磨,研磨时间为45min,得到流动性好,粘度适中的功能助剂,调整pH值等,经质量检查合格后即得悬浮液体复合肥料。
实施例4
本实施例所述的观叶花卉抗衰老专用叶面肥含有如下重量份数的各组分:
水 | 26.8份 |
硝酸铵 | 7.0份 |
磷酸 | 7.2份 |
硫酸钾 | 5.8份 |
氯化钾 | 9.3份 |
腐植酸粉 | 7.0份 |
糖蜜 | 21.2份 |
硝酸钙 | 3.4份 |
EDTA-Zn | 1.0份 |
6-BA | 2.3份 |
甲基戊醇 | 3.0份 |
乙醇 | 2.0份 |
苯乙烯基苯基聚氧乙烯醚 | 3.0份 |
凹凸棒土 | 1.0份 |
所述观叶花卉抗衰老专用叶面肥的具体制备方法包括如下步骤:
S1. 将上述复合肥料配方的酵母厂废液溶于2/3水里,搅拌15min,得到母液;
S21. 向母液中加入腐植酸粉,边加边搅拌,搅拌30min至形成黑色浓稠液体;
S22. 向S21中缓慢加入磷酸,在80℃条件下边加边搅拌,搅拌25min,形成粘稠的流体;待磷酸充分溶解后,分别缓慢加入氯化钾、硝酸铵、硫酸钾、硝酸钙、EDTA-Zn,边加边搅拌,保持反应温度为75℃,反应时间为40min;
S23. 待S22温度降到常温时,向流体S3加入一定量的6-BA,边加边搅15min,得浆料备用;
S24. 分别将甲基戊醇、苯乙烯基苯基聚氧乙烯醚、凹凸棒土、乙醇与1/3的水均匀混合在一起,搅拌15min,形成浆料;
S31. 将S23、S24中的浆料均匀混合在一起,形成浓稠的浆料,经胶体磨匀化磨细,需要35min进行研磨;
S32. 接着将S31经过砂磨机二次研磨,研磨时间为45min,得到流动性好,粘度适中的功能助剂,调整pH值等,经质量检查合格后即得悬浮液体复合肥料。
实施例5
本实施例所述的观叶花卉抗衰老专用叶面肥含有如下重量份数的各组分:
水 | 30.3份 |
硫酸铵 | 3.6份 |
偏磷酸钾 | 8.0份 |
尿素 | 3.8份 |
氯化钾 | 8.2份 |
腐植酸粉 | 7.0份 |
酒精废液 | 22.5份 |
总生物碱 | 3.0份 |
木质素磺酸钠 | 3.0份 |
甲酰胺 | 2.0份 |
苄基二甲基酚聚氧乙烯醚 | 3.0份 |
羧甲基纤维素 | 1.0份 |
所述观叶花卉抗衰老专用叶面肥的具体制备方法包括如下步骤:
S1. 将上述复合肥料的酒精废液溶于2/3水里,搅拌15min,得到母液;
S21. 向母液中加入腐植酸粉,边加边搅拌,搅拌30min至形成黑色浓稠液体;
S22. 向S21中缓慢加入偏磷酸钾,在80℃条件下边加边搅拌,搅拌25min形成粘稠的流体;分别缓慢加入硫酸铵、尿素、氯化钾、硝酸钙、EDTA-Zn,边加边搅拌,保持反应温度为75℃,反应时间为40min;
S23. 待S22温度降到常温时,向流体S3加入一定量的总生物碱,边加边搅15min,得浆料备用;
S24. 分别将木质素磺酸钠、苄基二甲基酚聚氧乙烯醚、羧甲基纤维素、甲酰胺与1/3的水均匀混合在一起,搅拌15min,形成浆料;
S31. 将S23、S24中的浆料均匀混合在一起,形成浓稠的浆料,经胶体磨匀化磨细,研磨40min;
S32. 接着将S31经过砂磨机二次研磨,研磨时间为45min,得到流动性好,粘度适中的功能助剂,调整pH值等,经质量检查合格后即得悬浮液体复合肥料。
对比例1
本对比例中观叶花卉抗衰老专用叶面肥的配方和制备方法同实施例1,不同之处在于,本对比例不包含抗衰老调节剂——乙酸乙酯。
对比例2
本对比例中观叶花卉抗衰老专用叶面肥的配方和制备方法同实施例1,不同之处在于,本对比例不包含腐植酸。
本发明实施例1~5所述方法制备得到的观叶花卉抗衰老专用叶面肥中的有效含量高,含有氮、磷、钾、钙、锌、有机质、腐植酸、抗衰老调节剂等养分,本发明很好地将这些养分有机地、稳定地溶于悬浮液体中,形成总养分含量高,大量元素、中量元素、微量元素、有机质、腐植酸、抗衰老调节剂等各种养分齐全,流动性好的有机-无机悬浮液体肥料。
将实施例1~5所得到的观叶花卉抗衰老专用叶面肥采用中华人民共和国农业行业标准(NY 1106-2010)测得肥料的含量指标见表1。
表1 观叶花卉抗衰老专用叶面肥质量指标
实施例1 | 实施例2 | 实施例3 | 实施例4 | 实施例5 | |
含氮(N)(g/L) | 52.9 | 41.6 | 52.4 | 40.8 | 42.7 |
含磷(P2O5)(g/L) | 53.5 | 53.9 | 60.5 | 63.8 | 70.1 |
含钾(K2O)(g/L) | 121.1 | 131.9 | 118.6 | 123.8 | 117.6 |
氧化钙(CaO) | 12.3 | 12.4 | 11.6 | 11.5 | 12.4 |
锌(Zn) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
腐植酸(g/L) | 48.7 | 65.4 | 64.1 | 56.4 | 57.2 |
有机质(g/L) | 150.9 | 153.0 | 149.9 | 148.0 | 155.8 |
密度(g/cm3) | 1.45 | 1.46 | 1.43 | 1.44 | 1.46 |
外观 | 黑色粘稠液体 | 黑色粘稠液体 | 黑色粘稠液体 | 黑色粘稠液体 | 黑色粘稠液体 |
0℃稳定性 | 无结晶和沉淀 | 无结晶和沉淀 | 无结晶和沉淀 | 无结晶和沉淀 | 无结晶和沉淀 |
45℃稳定性 | 无结晶和沉淀 | 无结晶和沉淀 | 无结晶和沉淀 | 无结晶和沉淀 | 无结晶和沉淀 |
常温稳定性 | 无结晶和沉淀 | 无结晶和沉淀 | 无结晶和沉淀 | 无结晶和沉淀 | 无结晶和沉淀 |
由表1结果可知:本发明通过用润湿分散剂、乳化剂、增稠剂、防冻剂等配成功能助剂,在通过严格控制溶质的粒度大小,加入顺序和反应的温度,能够有效地将氮、磷、钾、钙、锌、有机质、腐植酸、抗衰老调节剂等养分有机地、稳定地整合在悬浮液体中,形成总养分含量高、大量元素齐全、有机质丰富、流动性好的有机-无机悬浮液体肥料,有效防止肥料中的高含量的有机质分子发生沉降,保证有机质在悬浮液体肥料中的有效含量。
本发明观叶花卉抗衰老专用叶面肥的应用试验
(1)淋施试验
试验地点:广东省东莞市麻涌镇麻四村章姨农场
试验时间:2014年11月-2015年2月
试验作物:红掌
试验土壤:壤土
试验方案:本试验选取本发明观叶花卉抗衰老专用叶面肥样和对照例两个处理。对照例采用广东绿兴生物科技有限公司生产的液体肥(含腐植酸水溶肥料),N+P2O5+K2O≥200g/L,腐植酸≥30g/L。本发明观叶花卉抗衰老专用叶面肥样设计7个处理,分别编号为处理1(采用本发明实施例1制备得到的观叶花卉抗衰老专用叶面肥样),处理2(采用本发明实施例2制备得到的观叶花卉抗衰老专用叶面肥样),处理3(采用本发明实施例3制备得到的观叶花卉抗衰老专用叶面肥样),处理4(采用本发明实施例4制备得到的观叶花卉抗衰老专用叶面肥样),处理5(采用本发明实施例5制备得到的观叶花卉抗衰老专用叶面肥样)。处理6(采用本发明对比例1制备得到的观叶花卉抗衰老专用叶面肥样)。处理7(采用本发明对比例2制备得到的观叶花卉抗衰老专用叶面肥样)。各处理液体肥料分别于2014年11月10日、2014年11月17日、11月25日、12月6日、12月22日、1月4日、1月24日各淋施一次,淋施浓度均为300倍,对照例以同样的施用浓度和时间进行淋施。试验结果如表2所示。
表2 本发明液体肥料与市售液体肥比较结果
处理 | 可溶性蛋白(mg/g) | 增长率 | SOD活性(U/g) | 增产率 |
对照例 | 2.60 | - | 130.2 | - |
处理1 | 3.11 | 19.62% | 192.3 | 47.70% |
处理2 | 3.05 | 17.31% | 181.1 | 39.09% |
处理3 | 3.00 | 15.38% | 180.5 | 38.63% |
处理4 | 2.84 | 9.23% | 173.6 | 33.33% |
处理5 | 3.07 | 18.08% | 182.4 | 40.09% |
处理6 | 2.71 | 4.23% | 152.7 | 17.28% |
处理7 | 2.66 | 2.31% | 145.5 | 11.75% |
蛋白质的含量与植物器官衰老有密切的关系。随着花朵的开放和衰老,可溶性蛋白以分解为主,分解产物进行外运。花卉的衰老表现在花瓣外观失水、萎蔫的明显衰老特征,花朵中的可溶性蛋白质含量降低。
自由基衰老学说认为衰老过程是活性氧代谢失调的过程,超氧化物歧化酶(SOD)被认为是与活性氧代谢密切相关的重要酶类。SOD是生物防御活性氧毒害的重要保护酶。SOD活性升高,使自由基的产生和清除处于平衡状态,保证了花卉的盛开,有效抑制花瓣中活性氧的伤害,从而减缓切花的衰老进程。
表2结果表明,与对照例相比,淋施本发明观叶花卉抗衰老专用叶面肥样均在一定程度上增加可溶性蛋白的含量。这可能与抗衰老调节剂有利于抑制蛋白质的分解,维持蛋白质的合成。其中实施例1的增长效果最为显著,花瓣的可溶性蛋白增加了0.51 mg/g,增长率为19.62%,而对比例1和对比例2产量分别比对照例高4.23%和2.31%。同时,淋施本发明的观叶花卉抗衰老专用叶面肥样显著提高了SOD的活性,实施例1、2、3、4、5的SOD的活性分别比对照例高47.70%、39.09%、38.63%、33.33%、40.09%,而处理6和处理7的SOD活性分别比对照例高17.28%和11.75%。
综上所述,观叶花卉抗衰老专用叶面肥可使花瓣中氮代谢速率发生改变,在叶面肥中加入营养物质——蔗糖、钾、钙、锌,增加养分供给,糖作为呼吸基质,维持一定的呼吸速率,具有延长蛋白质合成过程的作用,有效地抑制蛋白质的降解;蔗糖的添加有利于SOD保持持久的清楚自由基的能力,SOD作为保护酶的抗衰老作用;防止膜脂过氧化作用,维持生物膜的完整性,从而延缓了花卉的衰老,延长其货架期。
(2)切花试验
试验地点:广东省广州市芳村龙溪大道花卉博览园
试验时间:2015年1月-2015年2月
试验作物:百合(品种:普利安那)
试验载体:水培
试验方案:本试验选取本发明提供的观叶花卉抗衰老专用叶面肥样和对照例两个处理。对照例采用广东绿兴生物科技有限公司生产的液体肥(含腐植酸水溶肥),N+P2O5+K2O≥200g/L,腐植酸≥30g/L。本发明观叶花卉抗衰老专用叶面肥样设计7个处理,分别编号为处理1(采用本发明实施例1制备得到的观叶花卉抗衰老专用叶面肥样),处理2(采用本发明实施例2制备得到的观叶花卉抗衰老专用叶面肥样),处理3(采用本发明实施例3制备得到的观叶花卉抗衰老专用叶面肥样),处理4(采用本发明实施例4制备得到的观叶花卉抗衰老专用叶面肥样),处理5(采用本发明实施例5制备得到的观叶花卉抗衰老专用叶面肥样)。处理6(采用本发明对比例1制备得到的观叶花卉抗衰老专用叶面肥样)。处理7(采用本发明对比例2制备得到的观叶花卉抗衰老专用叶面肥样)。于2015年1月10日切花,采集相同发育期花枝各 10 枝带回实验室内,插入装满各处理的肥料营养液的塑料桶中,各处理的液体肥料稀释1000倍进行营养液培养,7天换一次营养液。置于无阳光直射的室内,室温 22℃-24℃,相对湿度 70%-80%。对照例以同样的稀释浓度和时间进行营养液培养。试验结果如表3所示。
表3 本发明液体肥料与市售液体肥比较结果
处理 | 瓶插寿命(d) | 延长率 | SOD活性(U/g) | 增长率(%) |
对比例 | 12.5 | - | 62 | - |
处理1 | 15.8 | 26.4% | 83 | 33.9% |
处理2 | 15.1 | 20.8% | 82 | 32.3% |
处理3 | 15.3 | 22.4% | 79 | 27.4% |
处理4 | 14.9 | 19.2% | 78 | 25.8% |
处理5 | 15.3 | 22.4% | 81 | 30.6% |
处理6 | 13.4 | 7.2% | 72 | 16.1% |
处理7 | 13.2 | 5.6% | 68 | 9.7% |
由于百合花的花瓣较薄,采切后容易失水,切花瓶插期间寿命较短,观赏品质也有所下降,从而直接影响了其作为切花的应用。
表3结果表明,和对照例相比,喷施本发明提供的观叶花卉抗衰老专用叶面肥均在一定程度上延长了百合花的瓶插寿命。其中实施例1的延长瓶插寿命的效果最为显著,与对照例相比瓶插寿命延长了3.3天,延长率为26.4%,而比例1和对比例2的瓶插寿命分别比对照例延长了7.2%和5.6%。同时,喷施本发明的观叶花卉抗衰老专用叶面肥还显著提高了百合花瓣的SOD活性。实施例1、2、3、4、5百合花瓣的SOD活性分别比对照例高33.9%、32.3%、27.4%、25.8%、30.6%,而处理6和处理7百合花瓣的SOD活性分别比对照例高16.1%和9.7%。可见,本发明提供的观叶花卉抗衰老专用叶面肥延长了百合花的瓶插寿命,促进了百合对营养和矿质养分的吸收,能有效地提高百合花瓣的SOD活性功能,延缓蛋白质水解,延长切花瓶插寿命。该观叶花卉抗衰老专用叶面肥主要有蔗糖,还包括提供 N,P,K,Ca,Cu,Zn 等无机营养药剂,蔗糖是目前使用的绝大多数的保鲜剂中都含有的成分。糖对切花有多种效应,它能提供呼吸机制,增加呼吸速率,保护线粒体结构,推迟蛋白质水解,促进蛋白质和酰胺的合成;维持生物膜的完整性,推迟乙烯西高峰的出现时期;提高切花贮后品质。无机盐类,能增加溶液的渗透势和花瓣细胞的膨压,有利于花材水分平衡,延长瓶插寿命。
最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对本发明保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实质和范围。
Claims (10)
1.一种观叶花卉抗衰老专用叶面肥,其特征在于,所述观叶花卉抗衰老专用叶面肥包括如下重量份数的各组分:25~35份有机质、18~40份营养物质、2~5份抗衰老调节剂、8-12份功能助剂和25~32份水。
2.根据权利要求1所述的观叶花卉抗衰老专用叶面肥,其特征在于,所述观叶花卉抗衰老专用叶面肥包括如下重量份数的各组分:26.0~33.4份有机质、18.5~37.1份营养物质、2.0~4.0份抗衰老调节剂、9.0份功能助剂和26.8~30.3份水。
3.根据权利要求1所述的观叶花卉抗衰老专用叶面肥,其特征在于,所述有机质为发酵工业废液、腐植酸、黄腐酸中的至少一种。
4.根据权利要求3所述的观叶花卉抗衰老专用叶面肥,其特征在于,所述发酵工业废液为甘蔗厂的糖蜜、酒精废液、酵母厂废液、味精厂下脚料以及蔗糖中的至少一种。
5.根据权利要求1所述的观叶花卉抗衰老专用叶面肥,其特征在于,所述营养物质为大量元素、中量元素和微量元素中的至少一种。
6.根据权利要求1所述的观叶花卉抗衰老专用叶面肥,其特征在于,所述抗衰老调节剂为乙酸乙酯、海藻酸钠寡糖、单宁酸、核黄素、水杨酸、细胞分裂素6-BA、二丁基轻基甲苯、丁基经基茵香醚、鞣质抗氧化剂、总生物碱、黄酮类化合物中的至少一种。
7.根据权利要求1所述的观叶花卉抗衰老专用叶面肥,其特征在于,所述功能助剂为润湿分散剂、乳化剂、增稠剂、防冻剂中的至少一种。
8.根据权利要求7所述的观叶花卉抗衰老专用叶面肥,其特征在于,所述润湿分散剂为木质素磺酸钠、萘磺酸钠甲醛缩合物、脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪醇、三乙基己基磷酸、甲基戊醇、聚丙烯酰胺、脂肪酸聚乙二醇脂、聚乙二醇、乙烯基双硬脂酰胺中的至少一种;所述乳化剂为十二烷基苯磺酸钙、十二烷基苯磺酸钠、烷基芳基磺酸纳、二烷基苯磺酸钠、羟基烷基磺酸钠、苯乙烯基苯基聚氧乙烯醚、千基酚聚氧乙烯醚、辛基酚聚氧乙烯醚、仲辛基酚聚氧乙烯醚、双,三丁基酚聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚聚氧丙烯醚、苄基二甲基酚聚氧乙烯醚、二苄基联苯酚聚氧丙烯聚氧乙烯醚、月桂醇聚氧乙烯醚、十八烷醇基聚氧乙烯醚中的至少一种;所述防冻剂为甲醇、乙醇、异丙醇、乙二醇、丙二醇、二甘醇、乙二醇丁醚、丙二醇丁醚、乙二醇丁醚醋酸酯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2一二氯乙烷、二甲基亚砜、甲酰胺、氯化钙、醋酸钠、氯化镁中的至少一种;所述增稠剂为黄原胶、羧甲基纤维素、羧甲基纤维素钠、硅藻土、凹凸棒土、硅凝胶、阿拉伯树胶、沙蒿胶、葫芦巴胶、聚丙烯酰胺、聚乙烯醇中的至少一种。
9.权利要求1-8任意一项所述的观叶花卉抗衰老专用叶面肥的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1:将上述配方中的有机质溶于部分水里得母液;
S2:制备浆料1和浆料2:
向步骤S1所得母液中加入配方中抗衰老调节剂和营养物质得浆料1备用;
将功能助剂与余量的水均匀混合在一起,形成浆料2备用;
S3:将浆料1和浆料2混合并研磨即得观叶花卉抗衰老专用叶面肥。
10.权利要求1至8任意一项所述的观叶花卉抗衰老专用叶面肥的使用方法,其特征在于,所述观叶花卉抗衰老专用叶面肥稀释后用于淋施、滴灌或喷施观叶花卉。
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Legal Events
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---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20160921 |