CN107337512A - 一种螯合微量元素保湿多肉植物培养基的制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种螯合微量元素保湿多肉植物培养基的制备方法,该培养基是以煅烧的石料和有机发酵料作为底料,添加螯合微量元素的改性树脂制备而成的颗粒状培养基,对应料的比例为4~6:10~15:1~2。通过腐殖酸与丙烯酸结合的树脂,大大提高了树脂的吸水特性,腐殖酸表面的多官能团正好和树脂分子形成网格状,同时在将这类树脂运用于多肉培养基的同时,还将微量元素以离子的形式吸附在腐殖酸的表面,通过腐殖酸将微量元素和树脂结合起来,随着树脂缓慢的降解,慢慢释放微量元素,提高稀有元素的利用效率。
Description
技术领域
本发明属于种植的工艺技术领域,具体涉及到一种螯合微量元素保湿多肉植物培养基的制备方法。
背景技术
多肉植物种类繁多,近年来风靡中国花卉市场,深受大家的喜爱。多肉植物的叶片、茎或者根部通常很肥厚,饱满多汁,里面储存了大量水分,并且株型非常奇特漂亮。“肉肉”们之所以生的形态奇异,是由于原来生活在干旱的沙漠生态环境中,为了生存下去,不断的演化,形成了发达的储水组织,能够忍受干旱,具有较强的抗性。多肉植物家族庞大,世界已知的有1万余种,为被子植物、开花植物,是植物界最高级的一类。多肉植物形态怪异,一株株的多肉植物就如同心灵手巧的大自然精心雕刻出来的艺术品,多肉植物大致形态有莲座状、石头状、多绒萌物拟物类、玉露类等等。总之,这个家族的成员都非常美丽迷人。近年来,多肉植物因其形态别致、管理粗放、品种多样、易于繁殖、病虫害少及净化空气能力强等优点而受到人们的喜爱。多肉植物虽然以病虫害少著称,但由于其体内富含水分,如果管理不当、环境不适,在移栽管理的过程中极易受到病菌的感染,从而出现生长不良现象。
腐植酸是动植物遗骸,主要是植物的遗骸,经过微生物的分解和转化,以及地球化学的一系列过程造成和积累起来的一类有机物质。它的总量大得惊人,数以万亿吨计。江河湖海,土壤煤矿,大部分地表上都有它的踪迹。由于它的广泛存在,所以对地球的影响也很大,涉及到碳的循环、矿物迁移积累、土壤肥力、生态平衡等方面。土壤所含的腐植酸总量最大,但在其中的含量平均不足百分之一,咸淡水中含有的总量也不小,但是浓度更低。最有希望加以开发利用的腐植酸资源,是一些低热值的煤炭,诸如泥炭、褐煤和风化煤。在它们之中,腐植酸含量达10-80%。我国煤炭蕴藏量是非常丰富的,根据资料,有泥炭50亿吨,褐煤1265亿吨,风化煤尚没有统计数据。从这个意义上说,腐植酸的生产和应用,也可以说是煤化工的一个方面。
发明内容
一种螯合微量元素保湿多肉植物培养基的制备方法
配置微量元素溶液,将钼酸铵10~15%、亚硒酸钠5~10%、硼酸钠35~55%、硫酸锌20~35%、氯化亚铁5~10%和过磷酸钙5~10%,按1:50的比例加水稀释溶解。
将丙烯酸溶解在水中,用25~30wt%NaOH的溶液中和至中和度75~80%,加入交联剂N,N’-亚甲基双丙烯酰胺0.04~0.08%和引发剂过硫酸铵0.20~0.35%,搅拌均匀,室温条件下反应30~45min,转移到烘箱中保温70~85℃继续反应50~80min,反应完成后,趁树脂为干燥通过碾压搅碎,加入事先溶解的腐殖酸溶液5~20%,搅拌均匀,通热风烘干,烘干后再次粉碎即得超强吸水性树脂。
腐殖酸是一类无定型大分子化合物,呈黑色或棕色的无定型形态,具有胶体性质,在水溶液中显示疏松结构,通过电子显微镜观察发现,腐殖酸在水中分散比较复杂,含有多种官能团,入苯环、稠苯环及各种杂环,各环之间由桥键相连,环及支链上有羟基、醌基、甲氧基、磺酸基、氨基等亲水基团,因此具有较强的配合及吸附能力,本发明中的腐殖酸用量7~10%。
通过完成后强力吸水树脂吸收0.9%NaCl水溶液实验证明:在强力吸水树脂中加入腐殖酸可以明显提高树脂的吸水、保水能力,在0.6%复合肥溶液中的吸液倍率均增大,且发现当腐殖酸溶液的质量分数在7~10%范围的时候,树脂的吸液倍率为最高。通过维管显微镜的观察发现:腐殖酸在树脂表面成功形成接枝结构,并在树脂的颗粒表面形成一层膜状结构,有效保存树脂吸收的水分,因此吸收的倍率提高,同时由于网格状膜层的形成,有效阻止树脂失水的速率,起到更好的保水效果。
在种植领域中高吸水性水质往往被当做蓄水、保湿的材料用于培养基的制备,而对于多肉植物之一特别群体,发明在树脂的添加基础上对树脂进行性能上提升,多肉植物对于培养基中的水分要求比较苛刻,淤水或干旱都不利于生长,培养基微微的湿度将是最好的栽培条件,常规直接将高吸水性的树脂颗粒用于培养基往往由于天气过于干旱,及时加入树脂也只能短暂缓解,而且未经处理的树脂在环境中容易分解,本发明的腐殖酸正好在树脂的表面形成一层腐殖酸网格状的膜,可以延缓树脂的降解。
发明在树脂的表面同时还吸附螯合稀有元素溶液,先通过富含稀有元素的溶液中浸泡吸水,同时腐殖酸的官能团也可以螯合微量元素,将来用于培养基的时候缓慢降解的过程即是缓慢释放稀有元素的过程,培养基中的微量元素可以提高植物的抗逆性,而且本发明添加的稀有元素由于螯合作用较难被水流冲刷。
混合麦饭石、石灰石及坡缕石,置于回转窑中,于900~1200℃煅烧40~50min得熟料,完成后快速淬水并粉碎,最大颗粒粒径不超过3mm,按料液比2~5:1的比例与稀释的微量元素溶液混合,按8:1~2的比例加入腐殖酸改性的树脂颗粒,搅拌静置吸湿50~75min,完成后加入有机发酵基质,充分混匀后通过圆盘造粒制成粒径3~6mm的颗粒状即可。
所述有机发酵基质是混合重量百分比的以下原料干牛粪25~40%、鱼骨粉3~6%、稻壳炭4~9%、荞麦麸5~20%、鸡蛋壳5~15%、硅藻土10~20%、尿素1~4%和牧草10~20%,加入EM菌剂2~3%,调湿55~70%,覆盖塑料薄膜及稻草保温发酵20~25天,完成后高温蒸汽灭菌后研磨成浆料。
本发明的有益效果:通过腐殖酸与丙烯酸结合的树脂,大大提高了树脂的吸水特性,腐殖酸表面的多官能团正好和树脂分子形成网格状,同时在将这类树脂运用于多肉培养基的同时,还将微量元素以离子的形式吸附在腐殖酸的表面,通过腐殖酸将微量元素和树脂结合起来,随着树脂缓慢的降解,慢慢释放微量元素,提高稀有元素的利用效率。
具体实施方式
实施例1:
(1)配置微量元素溶液,将钼酸铵15%、亚硒酸钠5%、硼酸钠40%、硫酸锌20%、氯化亚铁10%和过磷酸钙10%,按1:50的比例加水稀释溶解。
(2)将丙烯酸溶解在水中,用25wt%NaOH的溶液中和至中和度75%,加入交联剂N,N’-亚甲基双丙烯酰胺0.06%和引发剂过硫酸铵0.25%,搅拌均匀,室温条件下反应40min,转移到烘箱中保温70~85℃继续反应65min,反应完成后,趁树脂为干燥通过碾压搅碎,加入事先溶解的腐殖酸溶液10%,搅拌均匀,通热风烘干,烘干后再次粉碎即得超强吸水性树脂。
(3)混合麦饭石、石灰石及坡缕石,置于回转窑中,于900~1200℃煅烧40min得熟料,完成后快速淬水并粉碎,最大颗粒粒径不超过3mm,按料液比4:1的比例与稀释的微量元素溶液混合,按8:1的比例加入腐殖酸改性的树脂颗粒,搅拌静置吸湿60min,完成后加入有机发酵基质,充分混匀后通过圆盘造粒制成粒径3~6mm的颗粒状即可。
(4)有机发酵基质是混合重量百分比的以下原料干牛粪30%、鱼骨粉5%、稻壳炭5%、荞麦麸20%、鸡蛋10%、硅藻土10%、尿素3%和牧草15%,加入EM菌剂2%,调湿55~70%,覆盖塑料薄膜及稻草保温发酵20~25天,完成后高温蒸汽灭菌后研磨成浆料。
Claims (6)
1.一种螯合微量元素保湿多肉植物培养基的制备方法,其特征在于:该培养基是以煅烧的石料和有机发酵料作为底料,添加螯合微量元素的改性树脂制备而成的颗粒状培养基,对应料的比例为4~6:10~15:1~2。
2.根据权利要求1所述螯合微量元素保湿多肉植物培养基的制备方法,其特征在于:所述煅烧的石料是将麦饭石、石灰石及坡缕石,按1:1:2的比例混合后置于回转窑中,于900~1200℃煅烧40~50min得熟料,完成后快速淬水并粉碎,最大颗粒粒径不超过3mm。
3.根据权利要求1所述螯合微量元素保湿多肉植物培养基的制备方法,其特征在于:所述有机发酵料是混合重量百分比的以下原料,干牛粪25~40%、鱼骨粉3~6%、稻壳炭4~9%、荞麦麸5~20%、鸡蛋壳5~15%、硅藻土10~20%、尿素1~4%和牧草10~20%,加入EM菌剂2~3%,调湿55~70%,覆盖塑料薄膜及稻草保温发酵20~25天,完成后高温蒸汽灭菌后研磨成浆料。
4.根据权利要求1所述螯合微量元素保湿多肉植物培养基的制备方法,其特征在于:所述改性树脂是将丙烯酸溶解在水中,用25~30wt%NaOH的溶液中和至中和度75~80%,加入交联剂N,N’-亚甲基双丙烯酰胺0.04~0.08%和引发剂过硫酸铵0.20~0.35%,搅拌均匀,室温条件下反应30~45min,转移到烘箱中保温70~85℃继续反应50~80min,反应完成后,趁树脂未干燥通过碾压搅碎,加入事先溶解的腐殖酸溶液5~20%,搅拌均匀,通热风烘干,烘干后再次粉碎即得超强吸水性树脂。
5.根据权利要求1所述螯合微量元素保湿多肉植物培养基的制备方法,其特征在于:所述微量元素的螯合过程是将微量元素按1:50的比例加水稀释,充分溶解后,按料液比1~2:8的比例加入强吸水性树脂,搅拌静置吸湿50~75min。
6.根据权利要求1所述螯合微量元素保湿多肉植物培养基的制备方法,其特征在于:所述培养基的颗粒粒径为3~6mm。
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JP2004154059A (ja) * | 2002-11-06 | 2004-06-03 | Daicel Chem Ind Ltd | 耐乾性多肉植物付き無土壌植生基盤材の製造方法 |
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2017
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