CN106747683A - 穿心莲种植用的肥料 - Google Patents

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    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05FORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
    • C05F1/00Fertilisers made from animal corpses, or parts thereof
    • C05F1/005Fertilisers made from animal corpses, or parts thereof from meat-wastes or from other wastes of animal origin, e.g. skins, hair, hoofs, feathers, blood
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Abstract

本发明公开了穿心莲种植用的肥料,采用如下制备方法得到:①净洗:将废弃的牡蛎壳用清水洗净,去除牡蛎壳表面的泥沙和杂质;②干燥:将步骤①得到的牡蛎壳烘干、粉碎得牡蛎壳粗粉;③低温粉碎:将步骤②得到的牡蛎壳粗粉,依次进行低温冷冻及低温升华干燥后以液氮为研磨介质,在‑80‑‑120℃下运用超低温粉碎机进行低温粉碎;④高压微射流超微粉碎处理,干燥得到穿心莲种植用的肥料。可明显提高穿心莲种植的各项质量指标,可满足优质穿心莲的种植需求。

Description

穿心莲种植用的肥料
技术领域
本发明涉及中药材种植技术领域,尤其涉及穿心莲种植用的肥料。
背景技术
《中国药典》2010年版收载穿心莲具有清热解毒、凉血、消肿作用,是中成药生产的重要原料。我国含有穿心莲的中成药己有31种,其中消炎利胆片、妇科千金片等己列入国家基本药物目录;穿心莲药材及制剂己被美国药典收载,在国际市场上得到普遍认可。
自20世纪50年代以来,中国化肥的施用量逐年递增,单位面积化肥施用量也呈逐年递增趋势。化肥在农业生产中发挥着越来越大作用,但常年过度单一施用化肥会引起土壤酸化和板结、土壤肥力降低、有机质含量下降等不良现象。而有机肥在农业生产中的作用己众所周知,以此为基础近年来陆续提出“有机农业”、“生态农业”等概念,更有学者认为相对于化肥的长期施用,有机肥的施用更有利于农业的可持续发展。
近江牡蛎,又名大蚝、生蚝,是广西钦州四大名贵海产之一,肉可鲜食,亦可加工成蚝豉、蚝油。大蚝蚝肉是高蛋白、低脂肪、味道鲜美的具有很高营养和保健功能的水产品,蚝肉蛋白质含量超过40%,营养丰富,味道鲜美,素有“海中牛奶”之称,同时还可入药。大蚝肉富含牛磺酸,能促进人脑发育。近江牡蛎营养丰富,其人工养殖主要集中在广东、广西和福建一带。近江牡蛎可谓全身是宝,除了可以生吃,还可用于加工成蚝油、蚝豉,贝壳还能烧制石灰或作为饲料的钙源。近年来炭烧生蚝在大街小巷随处可见,刺身蚝也不断走俏餐桌,深受广大消费者的喜爱。
牡蛎壳是由有机质通过生物矿化调节形成,即以少量有机质大分子(蛋白质、糖蛋白或多糖)为框架,以碳酸钙为单位进行分子操作,组成的高度有序的多重微层结构。牡蛎壳的物质组成分为无机质和有机质两部分。无机质部分以碳酸钙为主,占牡蛎壳质量90%以上,其中钙元素占(39.78±0.23)%,此外还含有铜、铁、锌、锰、锶等20多种微量元素。牡蛎壳的有机成分约占牡蛎壳质量的3-5%,含有甘氨酸、胱氨酸、蛋氨酸等17种氨基酸。贝壳的有机质部分又分为可溶性有机质和不溶性有机质,其含量随贝壳种类和生长期不同而异,一般占贝壳干质量的0.01-10%,其中可溶性有机质含量更少,约占0.03-5%。
资源循环利用和生态能源环保是我国中长期发展重中之重的目标。经研究发现牡蛎壳经适当的工艺处理后,可转为有机肥料,返回种植穿心莲,取得良好的效果。
发明内容
本发明提供了穿心莲种植用的肥料,可明显提高穿心莲种植的各项质量指标,可满足优质穿心莲的种植需求。
本发明是通过如下技术方案实现的:
穿心莲种植用的肥料,采用如下制备方法得到:
①净洗:将废弃的牡蛎壳用清水洗净,去除牡蛎壳表面的泥沙和杂质;
②干燥:将步骤①得到的牡蛎壳烘干、粉碎得牡蛎壳粗粉;
③低温粉碎:将步骤②得到的牡蛎壳粗粉,依次进行低温冷冻及低温升华干燥后以液氮为研磨介质,在-80--120℃下运用超低温粉碎机进行低温粉碎;
④高压微射流超微粉碎处理:将步骤③得到的物料加入纯净水混合均匀,用高速剪切乳化机处理,然后用高压微射流超微粉碎设备进行处理,得到膏状浆液,干燥得到穿心莲种植用的肥料。
本发明步骤②所述的粉碎,优选以球磨机粉碎至粒度在80-100目;
步骤③所述的低温冷冻,优选温度0--18℃,更优选-10--18℃;
步骤④所述的高压微射流超微粉碎处理,优选将步骤③得到的物料加入5-6倍重量纯净水混合均匀,用高速剪切乳化机处理5-10min,然后用高压微射流超微粉碎设备于25℃进行处理,处理压力为60-80MPa,处理次数为2-3次,得到膏状浆液;所述的干燥,优选水分含量在10%及以下。
本发明所述的穿心莲种植用的肥料,在使用的时候,肥料利用播种机和种子一起播种至地垄中,按种植规范要求,对试验田进行管理。
与现有技术相比,本发明的优点:
1、低温粉碎技术,由于冷媒的价格较高,在实际的工业生产中受到了限制,而如今利用天然气气化时废冷制取液氮已获得成功,液氮价格下降,低温粉碎技术才得以发展,但该技术应用水产养殖还未见报道。本发明采用了超低温粉碎技术,将牡蛎壳依次进行低温冷冻、低温升华干燥后以液氮为研磨介质,在-80-120℃下运用超低温粉碎机进行低温粉碎,利用低温脆化特性,可粉碎热敏性或常温中难以粉碎的物料,防止在粉碎时变质。
2、本发明采用高压微射流超微粉碎处理得到的牡蛎壳原料,没有采用外来溶剂,通过高压微射流超微粉碎处理产生的强大剪切力和冲击力可将物料直接粉碎至细胞水平,将牡蛎壳中含有的无机质和有机质粉碎,形成可溶或不可溶的微量元素和氨基酸等微小颗粒,特别是其中含有的甲壳素等,作为肥料,利于植物的吸收。
3、本发明得到的肥料,来源于牡蛎的废弃物,既可解决海洋生物加工过程中产生的废渣污染问题,也从源头上解决了施用农药化肥及重金属残留的安全隐患问题,节能环保、无污染、无添加,价格低廉,真正实现了“绿肥”。这种生态循环利用技术,从根本上解决了土壤因过度施用化肥引起的土壤酸化和板结,土壤肥力降低,有机质含量下降等不良现象。
具体实施方式
下面以实施例对本发明作进一步说明,但本发明并不局限于这些实施例。
实施例1:
穿心莲种植用的肥料,采用如下制备方法得到:
①净洗:将废弃的牡蛎壳用清水洗净,去除牡蛎壳表面的泥沙和杂质;
②干燥:将步骤①得到的牡蛎壳烘干、以球磨机粉碎得80目牡蛎壳粗粉;
③低温粉碎:将步骤②得到的牡蛎壳粗粉,依次进行0℃低温冷冻及低温升华干燥后以液氮为研磨介质,在-80℃下运用超低温粉碎机进行低温粉碎;
④高压微射流超微粉碎处理,将步骤③得到的物料加入5倍重量纯净水混合均匀,用高速剪切乳化机处理10min,然后用高压微射流超微粉碎设备于25℃进行处理,处理压力为60MPa,处理次数为2次,得到膏状浆液,干燥得到穿心莲种植用的肥料。
实施例2:
穿心莲种植用的肥料,采用如下制备方法得到:
①净洗:将废弃的牡蛎壳用清水洗净,去除牡蛎壳表面的泥沙和杂质;
②干燥:将步骤①得到的牡蛎壳烘干、以球磨机粉碎得100目牡蛎壳粗粉;
③低温粉碎:将步骤②得到的牡蛎壳粗粉,依次进行-10℃低温冷冻及低温升华干燥后以液氮为研磨介质,在-100℃下运用超低温粉碎机进行低温粉碎;
④高压微射流超微粉碎处理,将步骤③得到的物料加入6倍重量纯净水混合均匀,用高速剪切乳化机处理5min,然后用高压微射流超微粉碎设备于25℃进行处理,处理压力为70MPa,处理次数为3次,得到膏状浆液,干燥得到穿心莲种植用的肥料。
实施例3:
穿心莲种植用的肥料,采用如下制备方法得到:
①净洗:将废弃的牡蛎壳用清水洗净,去除牡蛎壳表面的泥沙和杂质;
②干燥:将步骤①得到的牡蛎壳烘干、以球磨机粉碎得100目牡蛎壳粗粉;
③低温粉碎:将步骤②得到的牡蛎壳粗粉,依次进行-18℃低温冷冻及低温升华干燥后以液氮为研磨介质,在-120℃下运用超低温粉碎机进行低温粉碎;
④高压微射流超微粉碎处理,将步骤③得到的物料加入5倍重量纯净水混合均匀,用高速剪切乳化机处理10min,然后用高压微射流超微粉碎设备于25℃进行处理,处理压力为80MPa,处理次数为2次,得到膏状浆液,干燥得到穿心莲种植用的肥料。
对比例1:
有机肥-鸡粪花生麸肥(含有机质≥45%,N+P2O5·K2O≥5%)。
对比例2:
穿心莲种植用的肥料,采用如下制备方法得到:
①净洗:将废弃的牡蛎壳用清水洗净,去除牡蛎壳表面的泥沙和杂质;
②干燥:将步骤①得到的牡蛎壳烘干、以球磨机粉碎得100目牡蛎壳粗粉;
③低温粉碎:将步骤②得到的牡蛎壳粗粉,依次进行-18℃低温冷冻及低温升华干燥后以液氮为研磨介质,在-120℃下运用超低温粉碎机进行低温粉碎;
④加热提取:将步骤③得到的物料加入5倍重量的纯净水混合均匀,加热提取,提取液离心,10000r/min、5min,得到的渣加入5倍重量的纯净水加热提取,提取液离心,10000r/min、5min,合并上清液,干燥得到穿心莲种植用的肥料。
对比例3:
穿心莲种植用的肥料,采用如下制备方法得到:
①净洗:将废弃的牡蛎壳用清水洗净,去除牡蛎壳表面的泥沙和杂质;
②干燥:将步骤①得到的牡蛎壳烘干、以球磨机粉碎得100目牡蛎壳粗粉;
③低温粉碎:将步骤②得到的牡蛎壳粗粉,依次进行-18℃低温冷冻及低温升华干燥后以液氮为研磨介质,在-120℃下运用超低温粉碎机进行低温粉碎,得到穿心莲种植用的肥料。
对比例4:
穿心莲种植用的肥料,采用如下制备方法得到:
①净洗:将废弃的牡蛎壳用清水洗净,去除牡蛎壳表面的泥沙和杂质;
②干燥:将步骤①得到的牡蛎壳烘干、以球磨机粉碎得100目牡蛎壳粗粉;
③高压微射流超微粉碎处理,将步骤③得到的物料加入5倍重量纯净水混合均匀,用高速剪切乳化机处理10min,然后用高压微射流超微粉碎设备于25℃进行处理,处理压力为80MPa,处理次数为2次,得到膏状浆液,干燥得到穿心莲种植用的肥料。
实验例:
穿心莲种植用的肥料在田间应用公司在钦州地区建立了规范化种植基地,按制作工艺获得的穿心莲种植用的肥料,在基地进行了对比试验,主要考察不同肥料对穿心莲种植及质量的影响。在基地,设计试验田,每块试验田面积为5亩,分别施用对比例和实施例3得到的肥料,对比例1:有机肥-鸡粪花生麸肥300kg(含有机质≥45%,N+P2O5·K2O≥5%),对比例2-4和实施例3,150kg,肥料利用播种机和种子一起播种至地垄中,按种植规范要求,对试验田进行管理。在种植过程中,观察根须生长情况,在达到收割期,按要求收割,送实验室对穿心莲药材的质量指标(浸出物、内脂等)进行检测。
穿心莲药材统一在花蕾期进行取样检测,表中数据,除亩产量外,为试验地块中100个样品的平均值。
结论:实施例3的样品结果优于对比例。

Claims (5)

1.穿心莲种植用的肥料,其特征在于,采用如下制备方法得到:
①净洗:将废弃的牡蛎壳用清水洗净,去除牡蛎壳表面的泥沙和杂质;
②干燥:将步骤①得到的牡蛎壳烘干、粉碎得牡蛎壳粗粉;
③低温粉碎:将步骤②得到的牡蛎壳粗粉,依次进行低温冷冻及低温升华干燥后以液氮为研磨介质,在-80--120℃下运用超低温粉碎机进行低温粉碎;
④高压微射流超微粉碎处理:将步骤③得到的物料加入纯净水混合均匀,用高速剪切乳化机处理,然后用高压微射流超微粉碎设备进行处理,得到膏状浆液,干燥得到穿心莲种植用的肥料。
2.根据权利要求1所述的穿心莲种植用的肥料,其特征在于:步骤②所述的粉碎,是以球磨机粉碎至粒度在80-100目。
3.根据权利要求1所述的穿心莲种植用的肥料,其特征在于:步骤③所述的低温冷冻,温度为0--18℃。
4.根据权利要求3所述的穿心莲种植用的肥料,其特征在于:步骤③所述的低温冷冻,温度为-10--18℃。
5.根据权利要求1所述的穿心莲种植用的肥料,其特征在于:步骤④所述的高压微射流超微粉碎处理,是将步骤③得到的物料加入5-6倍重量纯净水混合均匀,用高速剪切乳化机处理5-10min,然后用高压微射流超微粉碎设备于25℃进行处理,处理压力为60-80MPa,处理次数为2-3次,得到膏状浆液。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN109772548A (zh) * 2019-03-28 2019-05-21 亳州职业技术学院 一种用于生产磨细的药材的研磨方法

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