CN107382510A - 一种可控性缓释肥及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种可控性缓释肥及其制备方法,其中,制备方法包括以下步骤:(1)在氢氧化钠颗粒表层包裹一层可溶性淀粉膜,得到包膜碱;(2)将重量份数为40‑70份异丁叉二脲、30‑50份竹炭粉、5‑10份包膜碱、40‑70份水泥和20‑30份水混合并搅拌均匀,并造粒成球状,烘干,得到可控性缓释肥。通过该制备方法得到的可控性缓释肥通过控制包膜碱的包膜厚度,调控碱的释放速率进而控制异丁叉二脲的释肥周期,释放周期长,肥效持久。

Description

一种可控性缓释肥及其制备方法
技术领域
本发明属于控释肥技术领域,尤其涉及一种可控性缓释肥及其制备方法。
背景技术
缓释肥料主要为缓效氮肥,也称长效氮肥,其在水中溶解度很低,但施入土壤后在化学反应和微生物作用下逐渐分解,缓慢释放氮素,满足植物在整个生育期内对氮素的需求,降低后期追肥成本,并可减少氮素的淋失、挥发和反硝化所引起的损失。异丁叉二脲以尿素和异丁醛为原料,在酸催化剂的情况下经缩合反应而制得,具有缓慢释放氮素的性能。因其溶解度低(仅为尿素的千分之一),改变了尿素易吸湿变质的特点,释放速度受温度的影响极小,容易调节和预测肥的释放速度,盐指数更是所有化学肥料中最低的,不会灼伤植物。此种缩合物还具有促进土壤形成团粒结构、防止沙化以及增加作物根系穿透力的性能。
现有技术中,以异丁叉二脲为缓释骨架,采用肥料核心内部缓释技术制备缓释肥料。虽然肥料利用率得到了提高,生产成本降低,保护了生态环境。但是像花生、土豆、西瓜、草莓等蔬菜水果适宜生长在酸性土壤(pH=6以下)中,当异丁叉二脲施入酸性土壤,异丁叉二脲易水解并快速生成易溶于水的尿素,不但会因氮素浓度过高对植物造成危害,而且造成肥效浪费。因此,有必要制备一种适用于酸性土壤的长效缓释肥。
发明内容
针对异丁叉二脲在酸性土壤中水解过快导致的肥效流失,且难以长期释放的问题,本发明提供一种可控性缓释肥,其制备方法包括以下步骤:
(1)在氢氧化钠颗粒表层包裹一层可溶性淀粉膜,得到包膜碱;
(2)将重量份数为40-70份异丁叉二脲、30-50份竹炭粉、5-10份包膜碱、40-70份水泥和20-30份水混合并搅拌均匀,并造粒成球状,烘干,得到可控性缓释肥。
为使该可控性缓释肥中异丁叉二脲的释放速率可调控,所述包膜碱的可溶性淀粉膜厚度为0.2-1mm,颗粒直径为2-4mm。
为方便播撒该可控性缓释肥,所述可控性缓释肥的颗粒直径为4-10mm。
为提高该可控性缓释肥的保水性,保证包膜碱的释放,所述竹炭粉的比表面积为300-320m2/Kg。
为辅助创造碱性环境延长异丁叉二脲的释肥周期,所述水泥为硅盐酸盐水泥,其比表面积为380-420m2/Kg。
可选地,步骤(2)中各组分的重量份数为:异丁叉二脲50份、竹炭粉40份、包膜碱 7份、水泥50份和水25份。
本发明具有以下优点:
(1)本发明所提供的可控性缓释肥将碱包膜,通过控制包膜的厚度,调控碱的释放速率进而控制异丁叉二脲的释肥周期。
(2)竹炭为多孔结构,耐碱侵蚀,在碱性环境下结构不发生破坏,具有良好的保水性,有效保证包膜碱的释放。
(3)硅酸盐水泥水化生产氢氧化钙,水化物相平衡体系呈碱性,有效延长异丁叉二脲的释肥周期。
附图说明
图1为本发明实施例1制备的可控性缓释肥的异丁叉二脲释放速率图;
图2为本发明实施例2制备的可控性缓释肥的异丁叉二脲释放速率图;
图3为本发明实施例3制备的可控性缓释肥的异丁叉二脲释放速率图;
图4为本发明实施例4制备的可控性缓释肥的异丁叉二脲释放速率图。
具体实施方式
下面结合实施例和附图对本发明做进一步说明,但本发明不受下述实施例的限制。
实施例1
一种可控性缓释肥,其制备方法包括以下步骤:
(1)在氢氧化钠颗粒表层包裹一层可溶性淀粉膜,淀粉膜厚度为0.2mm,得到包膜碱,包膜碱的颗粒直径为2mm;
(2)将重量份数为40份异丁叉二脲、30份竹炭粉、5份包膜碱、40份水泥和20份水混合并搅拌均匀,并造粒成球状,40-70℃烘干,得到可控性缓释肥,可控性缓释肥的颗粒直径为4mm。
其中,上述制备方法中,竹炭粉的比表面积为300-320m2/Kg;水泥为硅盐酸盐水泥,其比表面积为380-420m2/Kg。
实施例2
一种可控性缓释肥,其制备方法包括以下步骤:
(1)在氢氧化钠颗粒表层包裹一层可溶性淀粉膜,淀粉膜厚度为1mm,得到包膜碱,包膜碱的颗粒直径为4mm;
(2)将重量份数为70份异丁叉二脲、50份竹炭粉、10份包膜碱、70份水泥和30份水混合并搅拌均匀,并造粒成球状,40-70℃烘干,得到可控性缓释肥,可控性缓释肥的颗粒直径为10mm。
其中,上述制备方法中,竹炭粉的比表面积为300-320m2/Kg;水泥为硅盐酸盐水泥,其比表面积为380-420m2/Kg。
实施例3
一种可控性缓释肥,其制备方法包括以下步骤:
(1)在氢氧化钠颗粒表层包裹一层可溶性淀粉膜,淀粉膜厚度为0.5mm,得到包膜碱,包膜碱的颗粒直径为3mm;
(2)将重量份数为55份异丁叉二脲、30份竹炭粉、8份包膜碱、55份水泥和25份水混合并搅拌均匀,并造粒成球状,40-70℃烘干,得到可控性缓释肥,可控性缓释肥的颗粒直径为6mm。
其中,上述制备方法中,竹炭粉的比表面积为300-320m2/Kg;水泥为硅盐酸盐水泥,其比表面积为380-420m2/Kg。
实施例4
一种可控性缓释肥,其制备方法包括以下步骤:
(1)在氢氧化钠颗粒表层包裹一层可溶性淀粉膜,淀粉膜厚度为0.8mm,得到包膜碱,包膜碱的颗粒直径为3mm;
(2)将重量份数为50份异丁叉二脲、40份竹炭粉、7份包膜碱、50份水泥和25份水混合并搅拌均匀,并造粒成球状,40-70℃烘干,得到可控性缓释肥,可控性缓释肥的颗粒直径为8mm。
其中,上述制备方法中,竹炭粉的比表面积为300-320m2/Kg;水泥为硅盐酸盐水泥,其比表面积为380-420m2/Kg。
通过图1至4所示,实施例1至4的可控性缓释肥的异丁叉二脲可持续平稳释放100天,缓释效果良好。
实施例试验:花生地肥效
试验地点:山东省青岛市莱西市。
试验时间:2016年4月至10月。
试验品种:山东大花生。
对比例1:普通尿素,含氮量46wt%。
对比例2:异丁叉二脲。
按照当地农民的施肥习惯和施肥用量,分别对6块花生地进行施肥,分别施以实施例1-4和对比例1-2的肥料。其他管理措施均按照当地农民措施常规进行。
表1 花生生长效果

Claims (7)

1.一种可控性缓释肥的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)在氢氧化钠颗粒表层包裹一层可溶性淀粉膜,得到包膜碱;
(2)将重量份数为40-70份异丁叉二脲、30-50份竹炭粉、5-10份包膜碱、40-70份水泥和20-30份水混合并搅拌均匀,并造粒成球状,烘干,得到可控性缓释肥。
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述包膜碱的可溶性淀粉膜厚度为0.2-1mm,颗粒直径为2-4mm。
3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述可控性缓释肥的颗粒直径为4-10mm。
4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述竹炭粉的比表面积为300-320m2/Kg。
5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述水泥为硅盐酸盐水泥,其比表面积为380-420m2/Kg。
6.根据权利要求1-5任一项所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中各组分的重量份数为:异丁叉二脲50份、竹炭粉40份、包膜碱 7份、水泥50份和水25份。
7.一种如权利要求1-5任一项所述的制备方法制得的可控性缓释肥。
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