CN105993682A - 一种移栽甜樱桃幼苗抑菌壮苗基质及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种移栽甜樱桃幼苗抑菌壮苗基质,包括以下重量份组分:海藻渣202‑204、纳米草炭90‑92、细孔硅胶56‑57、微生物菌剂23‑24、珍珠岩34‑35、棉子糖36‑38、纤维素酶26‑28、柿子叶废渣90‑92、银杏叶废渣87‑88、薄荷糖加工下脚料98‑100、芦荟渣76‑78等。本发明采用海藻以及柿子叶废渣等经发酵制备移栽甜樱桃幼苗用基质,营养丰富,抑菌抗病,疏松透气,能够促进甜樱桃幼苗根系对营养物质的吸收、生长延伸、健康生长,促进棵苗肥壮,采用的竹叶提取物和艾叶提取物配合柿子叶、银杏叶、薄荷、芦荟、海藻的营养成分,协同为甜樱桃的健康栽培提供了基础。
Description
技术领域
本发明涉及果木移栽技术领域,尤其涉及一种移栽甜樱桃幼苗抑菌壮苗基质及其制备方法。
背景技术
春季二三月份移栽果树已成为果农的种植习惯,但移栽后成活率低是困扰种植者的一个难题,也是人们最关注的一件事情。提高移栽后的果树成活率是影响果树栽培经济效益的重要因素,一方面可以通过后期诸如修剪枝叶定期浇水等措施辅助提高移栽成活率,另一方面开发果树移栽用高效培养基质对提高移栽果树成活率的具有重要的意义。该果树移栽用高效培养基质需要具有促进移栽果树根系伤口根系愈合,加快恢复根系生长,肥效释放满足移栽果树根系吸肥的特点,即移栽果树初期吸肥吸水能力抑菌能力弱,后期随着移栽果树的生根成长,其生命体征增强,进入壮苗期间,营养需求增强。
海藻肥料是以海洋植物海藻作为主要原料,经科学加工制成的生物肥料,主要成分是从海藻中提取的有利于植物生长发育的天然生物活性物质和海藻从海洋中吸收并富集在体内的矿质营养元素,有研究表明海藻肥具有促进植物根系的生长发育以及矿物质吸收实现植物健康生长、提高植物抵抗环境胁迫以及病虫害的能力、改善植物根系所在土壤的结构以及保持水土和促进植物根系微生物生长的能力,目前市场上关于海藻肥的加工有物理、化学、酶解配合发酵等方法,这些方法各有优缺,能充分保留海藻肥营养成分的日益得到认可的酶解配合发酵方法也面临着多因素不可控制的缺陷。纳米材料一方面是由于材料的磁效应,能够促进养分被植物吸收,刺激植物生长发育,并且还能提高植物体内多种酶的活性。另一方面,是因为其表面效应,与其它物质的表面结合能增大,帮助其在土壤环境中被植物根系吸收,肥料使用的效果得到提高,提高植物的抗逆性。结合海藻肥以及纳米材料的特性,通过改进海藻肥的开发工艺,开发提高移栽果木移栽成活率的高效培养基质具有重要意义。
发明内容
本发明目的就是为了弥补已有技术的缺陷,提供一种移栽甜樱桃幼苗抑菌壮苗基质及其制备方法。
本发明是通过以下技术方案实现的:
一种移栽甜樱桃幼苗抑菌壮苗基质,包括以下重量份组分:海藻渣202-204、纳米草炭90-92、细孔硅胶56-57、微生物菌剂23-24、珍珠岩34-35、棉子糖36-38、纤维素酶26-28、柿子叶废渣90-92、银杏叶废渣87-88、薄荷糖加工下脚料98-100、芦荟渣76-78、竹叶提取物45-46、艾叶提取物37-38、瓜尔豆胶粉28-29、聚丙烯酸钠18-19、活化粘性白皂土45-46、适量的水。
一种移栽甜樱桃幼苗抑菌壮苗基质制备方法,包括以下步骤:
(1)、将柿子叶废渣、银杏叶废渣、薄荷糖加工下脚料、芦荟渣混合放入超微粉碎机中粉碎30min,得功能复合粉备用;
(2)、将海藻渣、纳米草炭、珍珠岩混合放入粉碎机中粉进行粉碎25-30min,加入微生物菌剂、棉子糖适量的水分混合搅拌至均匀松散,得混合料一备用;
(3)、将步骤(1)得到的功能复合粉以及细孔硅胶、纤维素酶以及总重量2倍的水分混合搅拌均与,得混合料二备用;
(4)、设置“X”字型可控旋转发酵罐系统,该发酵罐系统由左发酵罐和右发酵罐以及机械可控旋转支架组成,所述机械可控旋转支架为轴连接的纵切面呈“X”字型的导轨支架,所述的左发酵罐和右发酵罐滑动安装该支架轴左右两侧的对称空间,之间通过带可控连通阀门的伸缩管道连接,所述的可控连通阀门设置在连接轴上;所述的左发酵罐和右发酵罐上还分别设有用于进料和出料的物料口,所述的左发酵罐和右发酵罐内部还分别设有错落分布的搅拌棒;所述的左发酵罐上还设有电加热系统;
(5)、关闭连通阀门,打开物料口,分别往左发酵罐和右发酵罐中进混合料二和混合料一;关闭物料口,打开电加热系统,先持续加热1h,然后打开连通阀门,以及同时对导轨支架左侧端施加一外在向上推力,开始左发酵罐和右发酵罐物料的混合,当左发酵罐混合料一全部流入右发酵罐后,关闭电加热系统,静置2-3h,之后,对导轨支架左侧端施加一外在向下推力,开始右发酵罐内物料的倒流,直至右发酵罐内物料全部进入左发酵罐内,完成物料一个可控半固态混合酶解发酵过程;之后对导轨支架左侧端施加一外在向上推力,重复下一个可控半固态混合酶解发酵过程;重复10个过程,直至发酵完成,得混合发酵料备用,在重复的第4个过程开始前,通过其中一个发酵罐上的物料口加入竹叶提取物、艾叶提取物;
(6)、将活化粘性白皂土研磨成超微粉,并和瓜尔豆胶粉、聚丙烯酸钠一起加入到混合发酵料中搅拌均匀,并调整整体水分含量为总重量的10%,采用圆盘造粒机制造成直径5mm的颗粒,低温烘干,即得。
本发明的优点是:本发明采用海藻以及柿子叶废渣、银杏叶废渣、薄荷糖加工下脚料、芦荟渣、以及纳米草炭经发酵制备移栽甜樱桃幼苗用基质,营养丰富,抑菌抗病,疏松透气,能够促进甜樱桃幼苗根系对营养物质的吸收、生长延伸、健康生长,促进棵苗肥壮,采用的竹叶提取物和艾叶提取物配合柿子叶、银杏叶、薄荷、芦荟、海藻的营养成分,协同为甜樱桃的健康栽培提供了基础。本发明在制备过程中,采用自行设计的发酵罐系统实现可控半固态混合酶解发酵,实现了海藻酶解发酵的同时进行和可控性,丰富了本培养基的营养,进一步促进实现甜樱桃幼苗的抑菌壮苗,可大幅度的提高移栽甜樱桃幼苗的成活率和质量。
具体实施方式
一种移栽甜樱桃幼苗抑菌壮苗基质,包括以下重量份组分:海藻渣202、纳米草炭90、细孔硅胶56、微生物菌剂23、珍珠岩34、棉子糖36、纤维素酶26、柿子叶废渣90、银杏叶废渣87、薄荷糖加工下脚料98、芦荟渣76、竹叶提取物45、艾叶提取物37、瓜尔豆胶粉28、聚丙烯酸钠18、活化粘性白皂土45、适量的水。
一种移栽甜樱桃幼苗抑菌壮苗基质制备方法,包括以下步骤:
(1)、将柿子叶废渣、银杏叶废渣、薄荷糖加工下脚料、芦荟渣混合放入超微粉碎机中粉碎30min,得功能复合粉备用;
(2)、将海藻渣、纳米草炭、珍珠岩混合放入粉碎机中粉进行粉碎25min,加入微生物菌剂、棉子糖适量的水分混合搅拌至均匀松散,得混合料一备用;
(3)、将步骤(1)得到的功能复合粉以及细孔硅胶、纤维素酶以及总重量2倍的水分混合搅拌均与,得混合料二备用;
(4)、设置“X”字型可控旋转发酵罐系统,该发酵罐系统由左发酵罐和右发酵罐以及机械可控旋转支架组成,所述机械可控旋转支架为轴连接的纵切面呈“X”字型的导轨支架,所述的左发酵罐和右发酵罐滑动安装该支架轴左右两侧的对称空间,之间通过带可控连通阀门的伸缩管道连接,所述的可控连通阀门设置在连接轴上;所述的左发酵罐和右发酵罐上还分别设有用于进料和出料的物料口,所述的左发酵罐和右发酵罐内部还分别设有错落分布的搅拌棒;所述的左发酵罐上还设有电加热系统;
(5)、关闭连通阀门,打开物料口,分别往左发酵罐和右发酵罐中进混合料二和混合料一;关闭物料口,打开电加热系统,先持续加热1h,然后打开连通阀门,以及同时对导轨支架左侧端施加一外在向上推力,开始左发酵罐和右发酵罐物料的混合,当左发酵罐混合料一全部流入右发酵罐后,关闭电加热系统,静置2h,之后,对导轨支架左侧端施加一外在向下推力,开始右发酵罐内物料的倒流,直至右发酵罐内物料全部进入左发酵罐内,完成物料一个可控半固态混合酶解发酵过程;之后对导轨支架左侧端施加一外在向上推力,重复下一个可控半固态混合酶解发酵过程;重复10个过程,直至发酵完成,得混合发酵料备用,在重复的第4个过程开始前,通过其中一个发酵罐上的物料口加入竹叶提取物、艾叶提取物;
(6)、将活化粘性白皂土研磨成超微粉,并和瓜尔豆胶粉、聚丙烯酸钠一起加入到混合发酵料中搅拌均匀,并调整整体水分含量为总重量的10%,采用圆盘造粒机制造成直径5mm的颗粒,低温烘干,即得。
在春季2月底,采取105株根部带少量泥土的移栽甜樱桃幼苗进行均匀移栽种植,移栽过程依次标号1、2、3后依次排列挖移栽洞穴种植,将标号1的甜樱桃幼苗的每个移栽洞穴中施加本发明基质1.6Kg作为实验组,将标号2的甜樱桃幼苗的每个移栽洞穴中施加传统底肥1.6Kg作为对照组一,将标号3的甜樱桃幼苗的每个移栽洞穴中不施加任何肥作为对照组二,其它培养条件保持一致。
观察发现,实验组的35株甜樱桃幼苗在平均22天度过缓苗期,开始换发新芽,到60天时确认成活率达到91%;对照组一的35株甜樱桃幼苗在平均29天度过缓苗期,开始换发新芽,到60天时确认成活率达到86%;对照组二的35株甜樱桃幼苗在平均38天度过缓苗期,开始换发新芽,到60天时确认成活率达到75%;通过对比发现本发明培养基能够有效地缩短甜樱桃幼苗的缓苗期,提高移栽成活率。
Claims (2)
1.一种移栽甜樱桃幼苗抑菌壮苗基质,其特征在于,包括以下重量份组分:海藻渣202-204、纳米草炭90-92、细孔硅胶56-57、微生物菌剂23-24、珍珠岩34-35、棉子糖36-38、纤维素酶26-28、柿子叶废渣90-92、银杏叶废渣87-88、薄荷糖加工下脚料98-100、芦荟渣76-78、竹叶提取物45-46、艾叶提取物37-38、瓜尔豆胶粉28-29、聚丙烯酸钠18-19、活化粘性白皂土45-46、适量的水。
2.一种移栽甜樱桃幼苗抑菌壮苗基质制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)、将柿子叶废渣、银杏叶废渣、薄荷糖加工下脚料、芦荟渣混合放入超微粉碎机中粉碎30min,得功能复合粉备用;
(2)、将海藻渣、纳米草炭、珍珠岩混合放入粉碎机中粉进行粉碎25-30min,加入微生物菌剂、棉子糖适量的水分混合搅拌至均匀松散,得混合料一备用;
(3)、将步骤(1)得到的功能复合粉以及细孔硅胶、纤维素酶以及总重量2倍的水分混合搅拌均与,得混合料二备用;
(4)、设置“X”字型可控旋转发酵罐系统,该发酵罐系统由左发酵罐和右发酵罐以及机械可控旋转支架组成,所述机械可控旋转支架为轴连接的纵切面呈“X”字型的导轨支架,所述的左发酵罐和右发酵罐滑动安装该支架轴左右两侧的对称空间,之间通过带可控连通阀门的伸缩管道连接,所述的可控连通阀门设置在连接轴上;所述的左发酵罐和右发酵罐上还分别设有用于进料和出料的物料口,所述的左发酵罐和右发酵罐内部还分别设有错落分布的搅拌棒;所述的左发酵罐上还设有电加热系统;
(5)、关闭连通阀门,打开物料口,分别往左发酵罐和右发酵罐中进混合料二和混合料一;关闭物料口,打开电加热系统,先持续加热1h,然后打开连通阀门,以及同时对导轨支架左侧端施加一外在向上推力,开始左发酵罐和右发酵罐物料的混合,当左发酵罐混合料一全部流入右发酵罐后,关闭电加热系统,静置2-3h,之后,对导轨支架左侧端施加一外在向下推力,开始右发酵罐内物料的倒流,直至右发酵罐内物料全部进入左发酵罐内,完成物料一个可控半固态混合酶解发酵过程;之后对导轨支架左侧端施加一外在向上推力,重复下一个可控半固态混合酶解发酵过程;重复10个过程,直至发酵完成,得混合发酵料备用,在重复的第4个过程开始前,通过其中一个发酵罐上的物料口加入竹叶提取物、艾叶提取物;
(6)、将活化粘性白皂土研磨成超微粉,并和瓜尔豆胶粉、聚丙烯酸钠一起加入到混合发酵料中搅拌均匀,并调整整体水分含量为总重量的10%,采用圆盘造粒机制造成直径5mm的颗粒,低温烘干,即得。
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Cited By (3)
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CN106472088A (zh) * | 2016-10-13 | 2017-03-08 | 合肥润雨农业科技有限公司 | 一种欧洲大樱桃的种植方法 |
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- 2016-05-23 CN CN201610342817.6A patent/CN105993682A/zh not_active Withdrawn
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