CN108083866A - 一种富硒生物有机肥、其制备方法、应用以及堇叶碎米荠的栽培方法 - Google Patents

一种富硒生物有机肥、其制备方法、应用以及堇叶碎米荠的栽培方法 Download PDF

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CN108083866A CN201711347349.2A CN201711347349A CN108083866A CN 108083866 A CN108083866 A CN 108083866A CN 201711347349 A CN201711347349 A CN 201711347349A CN 108083866 A CN108083866 A CN 108083866A
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Abstract

本发明涉及农业技术领域,提供了一种富硒生物有机肥及其制备方法,该方法包括将富硒鲁梅克斯草颗粒与枯草芽孢杆菌、黑曲霉以及里氏木霉混合菌液进行混合,得富硒富微生物原料;将富硒富微生物原料与新鲜牛粪按1:0.8~1.2的比例混合,同时加入适量KH2PO4和黄腐酸钾混合均匀得并堆肥发酵。该方法制得的富硒生物有机肥营养成分丰富且能够改善土壤结构和减缓盐碱程度。上述富硒生物有机肥应用在农作物种植中使得农作物长势更好。本发明还提供了一种堇叶碎米荠的栽培方法,其所施肥料采用上述的富硒生物有机肥,该方法得到的堇叶碎米荠无机硒含高,后期加工分离无机硒成本高的问题。

Description

一种富硒生物有机肥、其制备方法、应用以及堇叶碎米荠的栽 培方法
技术领域
本发明涉及农业技术领域,具体而言,涉及一种富硒生物有机肥、其制备方法、应用以及堇叶碎米荠的栽培方法。
背景技术
硒是动物体营养元素,且也是对植物体生长有益的矿质元素。对人体来说硒有抗癌、抗氧化、增强人体免疫力、拮抗有害重金属、调节维生素的吸收与利用、以及增强生殖功能等作用。而对植物来说硒能够促进植物的生长发育还能提高作物的产量与品质。但无机硒因为有毒,被人体吸收后虽然能够实现硒元素的补充但是同时也对人体是有害的。
发明内容
本发明提供了一种富硒生物有机肥的制备方法,旨在提供一种能够制备出含营养成分丰富且能够改善土壤结构,有效减缓化肥带来的土壤盐碱程度的富硒生物有机肥。
本发明提供了一种富硒生物有机肥,其营养成分丰富,能够改善土壤结构,能够有效缓化肥带来的土壤盐碱程度的富硒生物有机肥。
本发明提供了上述富硒生物有机肥在农作物种植中的应用,上述富硒生物有机肥应用到农作物种植中能够使得农作物生长更好。
本发明提供了一种堇叶碎米荠的栽培方法,旨在改善现有的堇叶碎米荠栽培方法得到的堇叶碎米荠无机硒含高,后期加工分离无机硒成本高的问题。
本发明是这样实现的:
一种富硒生物有机肥的制备方法,包括如下步骤:
将菌株比为2.8~3.2:1.9~2.1:2.8~3.2的枯草芽孢杆菌、黑曲霉以及里氏木霉混合接种形成菌苔后进行摇瓶活化培养,然后将摇瓶活化培养菌液接种于第一液体培养基中培养46~50h得到一级菌液,摇瓶活化培养菌液与液体培养基的体积比为1:14~16;将一级菌液接种于第二液体培养基中培养46~50h得到二级菌液,一级菌液与第二液体培养基的体积比为1:9~11;将富硒鲁梅克斯草颗粒与二级菌液以质量比为240~260:1进行混合,得富硒富微生物原料;将富硒富微生物原料与新鲜牛粪按1:0.8~1.2的比例混合,同时加入KH2PO4 100~200 g/m3和黄腐酸钾0.75~1.5kg/m3混合均匀得初级混合肥;将初级混合肥进行堆肥发酵20~30天。
一种富硒生物有机肥,通过上述的富硒生物有机肥的制备方法制备得到。
上述富硒生物有机肥在农作物种植中的应用。
一种堇叶碎米荠的栽培方法,其所施肥料采用上述的富硒生物有机肥,包括如下步骤:
于每年9月下旬至10月上旬将春化过的种子播种于穴盘内,穴盘内的基质质量比为2.8~3.2:1.8~2.2:4.8~5.2的珍珠岩、蛭石和泥炭;将穴盘内的幼苗移栽前,以风干后的富硒生物有机肥作基肥施于大棚中的待播种土地上,每亩施200kg,然后将幼苗移植到施基肥后的土地上;第二年5月上旬现蕾时收割地上茎叶,保留地下根茎,覆蔸,遮阳至新生芽长出第二季植株,使第二季植株继续正常生长至同年 11月收割。
本发明的有益效果是:本发明通过上述设计得到的富硒生物有机肥的制备方法,由于采用富硒鲁梅克斯草作为原料,并混合有较优配比的枯草芽孢杆菌、黑曲霉以及里氏木霉的混合菌株,再经过合理的堆肥发酵,使得最终制得的富硒微生物肥料除富含硒、蛋白质及各种氨基酸外,还具有丰富的维生素、叶黄素、铁、镁钙等植物必需的微量元素并且由于其含有较优配比的微生物能够改善土壤结构,有效减缓化肥带来的土壤盐碱程度。由于本发明提供的富硒生物有机肥具有上述优点,故将本发明提供的富硒生物有机肥应用于农作物种植时能够使得农作物生长更好。而本发明提供的堇叶碎米荠的栽培方法,由于使用本发明提供的富硒生物有机肥作为基肥,使得堇叶碎米荠生长过程更健康,并且本发明提供的富硒生物有机肥不添加任何无机硒,降低超聚硒植物堇叶碎米荠的栽培中无机硒的存在,在保证硒含量不变的同时,大大降低了碎米荠中无机硒后期加工分离的成本。而且本发明提供的堇叶碎米荠的栽培方法由于设计合理,能够使得堇叶碎米荠一年收获两次,大大提高了堇叶碎米荠的产量。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。实施例中未注明具体条件者,按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市售购买获得的常规产品。
下面对本发明实施例提供一种富硒生物有机肥、其制备方法、应用以及堇叶碎米荠的栽培方法进行具体说明。
一种富硒生物有机肥的制备方法,包括如下步骤:
S1、将菌株比为3:2:3的枯草芽孢杆菌、黑曲霉以及里氏木霉混合接种形成菌苔后进行摇瓶活化培养,然后将摇瓶活化培养菌液接种于第一液体培养基中培养46~50h得到一级菌液,摇瓶活化培养菌液与液体培养基的体积比为1:14~16。
具体地,首先制作液体培养基,称取质量比为 2.5~3.5:9.5~10.5:4.5~5.5:1000牛肉膏、蛋白胨、氯化钠以及水进行混合,并且调整得到的混合液的pH在7.4~7.6范围内,混合后进行灭菌,灭菌处理可以是置于121℃的温度下灭菌,也可以是紫外线灭菌,还可以是辐射灭菌等方式。灭菌处理后得到牛肉膏蛋白胨培养基,将制得的培养基置于无菌环境中备用。
准备菌株比为2.8~3.2:1.9~2.1:2.8~3.2的枯草芽孢杆菌、黑曲霉以及里氏木霉,将三者进行混合后在23~28℃条件下接种斜面培养,待菌丝布满形成菌苔后,将菌苔进行摇瓶活化培养,然后将摇瓶活化培养菌液接种至第一液体培养基中培养46~50h能效一级扩大培养得到一级菌液,摇瓶活化培养菌液与第一液体培养基的体积比为 1:14~16;此处的第一液体培养基选用上述的牛肉膏蛋白胨培养基。
S2、将一级菌液接种于第二液体培养基中培养46~50h得到二级菌液,一级菌液与第二液体培养基的体积比为1:9~11。
具体地,将一级菌液接种于第二液体培养基中进行二级扩大培养,培养时间为46~50h,一级菌液与第二液体培养基的体积比为 1:9~11。第二液体培养基与第一液体培养基相同,均选自上述的牛肉膏蛋白胨培养基。
S3、将富硒鲁梅克斯草颗粒与二级菌液以质量比为240~260:1进行混合,得富硒富微生物原料。
具体地,首先需要培育出富硒鲁梅克斯草,富硒鲁梅克斯草的培育方法是:在鲁梅克斯草生长至苔期前株高在60~80cm内,向其叶片喷施硒酸钠溶液两次,每次间隔10天,喷施浓度以硒计,每亩 1.8~2.2g,然后使鲁梅克斯草继续生长则能够得到富硒的鲁梅克斯草。待富硒的鲁梅克斯草生长至花谢后收割粉碎得到富硒鲁梅克斯草颗粒,将富硒鲁梅克斯草粉碎至粒径为0.4~0.6cm的颗粒有利于提高后续微生物附着面积。硒酸钠溶液的第二次喷施须得等到鲁梅克斯草叶片将第一次喷施的硒完全吸收后再喷施。
然后,将富硒鲁梅克斯草颗粒与二级菌液以质量比为240~260:1 进行混合,混合过程通过机械搅拌等方式使得两者混合均与,得富硒富微生物原料。
S3、将富硒富微生物原料与新鲜牛粪按1:0.8~1.2的比例混合,同时加入KH2PO4100~200g/m3和黄腐酸钾0.75~1.5kg/m3混合均匀得初级混合肥。
具体地,将富硒富微生物原料与新鲜牛粪按1:0.8~1.2的比例通过搅拌均匀混合,混合均匀后,向混合物中加入KH2PO4和黄腐酸钾,得到初具肥效的初级混合肥,KH2PO4的加入量为100~200g/m3、黄腐酸钾的加入量为0.75~1.5kg/m3,加入这两者有利于提高初级混合肥中钾和磷元素的含量。
S4、将初级混合肥进行堆肥发酵20~30天。
具体地,将初级混合肥堆高0.4~0.6m,保持堆肥温度在20~35℃的条件下发酵20~30天。在堆肥过程中时刻监控堆肥温度,当堆肥温度即将超过35℃时及时翻堆以确保堆肥温度在20~35℃以内,以免温度过高造成其中的微生物死亡。堆肥20~30天后基本能保证堆肥过程完成,堆肥后得到富硒生物有机肥湿肥。
进一步地,将富硒生物有机肥湿肥进行风干再次粉碎得易于运输可出售的富硒生物有机肥干肥。得到富硒生物有机肥干肥后可进行装袋密封出售。
本发明还提供了一种富硒生物有机肥,采用上述的富硒生物有机肥的制备方法制备得到。
鲁梅克斯草是一种高产、高蛋白、聚硒的青绿多汁多年生草本植物,采用本发明提出的富硒生物有机肥的制备方法得到的富硒微生物肥料除富含硒、蛋白质及各种氨基酸外,还具有丰富的维生素、叶黄素、铁、镁钙等植物必需的微量元素能够改善土壤结构,有效减缓化肥带来的土壤盐碱程度。
本发明还提供了富硒生物有机肥的制备方法制备得到的富硒生物有机肥在农作物种植中的应用。由于富硒生物有机肥具有上述各有点,故其应用于农作物种植时能够使得农作物的生长更好。
本发明还提供了一种堇叶碎米荠的栽培方法,其所施肥料采用上述的富硒生物有机肥,包括如下步骤:
D1、于每年9月下旬至10月上旬将春化过的种子播种于穴盘内,穴盘内的基质为2.8~3.2:1.8~2.2:4.8~5.2的珍珠岩、蛭石和泥炭。
具体地,在每年的9月下旬至10月上旬时将春化过的堇叶碎米荠种子种植于铺有基质的穴盘内,基质由质量比为 2.8~3.2:1.8~2.2:4.8~5.2的珍珠岩、蛭石和泥炭组成,由于该基质采用上述比例和成分的物质组成,故该基质的透气性好且能够为种子初期萌发提供必要的营养物质和生长条件。穴盘采用通用的108孔穴盘。播种后保持适当的温度和湿度,温度和湿度的控制以常规堇叶碎米荠种子种植为准,再次不做过多赘述。
D2、将穴盘内的幼苗移栽前,以风干后的富硒生物有机肥作基肥施于大棚中的待播种土地上,每亩施180~220kg,然后将幼苗移植到施基肥后的土地上。
具体地,当穴盘内的幼苗生长至可以移栽前,以本发明提供的富硒生物有机肥作基肥施于大棚中的待播种土地上,每亩施 180~220kg,然后将可以移栽且生长较为一致的幼苗移植到施基肥后的土地上,位保证植株生长良好,最好以行距20cm×20cm进行种植。移植后保持土壤湿润,并整平土地。在植株生长过程中应保持大棚内通风,并按时除草除从及合理灌溉。
D3、第二年5月上旬现蕾时收割地上茎叶,保留地下根茎,覆蔸,遮阳至新生芽长出第二季植株,使第二季植株继续正常生长至同年11月收割。
具体地,播种后的第二年5月上旬现蕾时可收割堇叶碎米荠的地上茎叶,保留地下跟进,将地下跟进覆盖住,并且做遮阳处理直到新芽长出第二季植株,使第二季植株按常规的管理方法继续正常生长至同年11月可收割第二季堇叶碎米荠。
本发明提供的堇叶碎米荠的栽培方法,由于使用本发明提供的富硒生物有机肥作为基肥,使得堇叶碎米荠生长过程更健康,并且本发明提供的富硒生物有机肥不添加任何无机硒,降低超聚硒植物堇叶碎米荠的栽培中无机硒的存在,在保证硒含量不变的同时,大大降低了碎米荠中无机硒后期加工分离的成本。而且本发明提供的堇叶碎米荠的栽培方法由于设计合理,能够使得堇叶碎米荠一年收获两次,大大提高了堇叶碎米荠的产量。
以下结合具体实施例对本发明提供的一种富硒生物有机肥的制备方法进行具体说明。
实施例1
本实施例提供了一种富硒生物有机肥的制备方法及制备得到的富硒生物有机肥以及一种堇叶碎米荠的栽培方法。
一种富硒生物有机肥的制备方法:将质量比为2.5:9.5:4.5:1000 的牛肉膏、蛋白胨、氯化钠以及水混合并在121℃的温度下灭菌后得到牛肉膏蛋白胨培养基备用。然后将菌株比为3:2:3的枯草芽孢杆菌、黑曲霉以及里氏木霉混合后在23℃条件下接种斜面培养,待菌丝布满形成菌苔后,将菌苔进行摇瓶活化培养,然后将摇瓶活化培养菌液接种至第一液体培养基中培养46h得一级菌液,活化培养菌液与第一液体培养基以体积比为1:14。将得到的一级菌液接种于第二液体培养基中进行混合培养46h得到二级菌液,一级菌液与第二液体培养基的体积比为1:9。
然后将硒鲁梅克斯草颗粒与二级菌液以质量比为240:1进行混合,得富硒富微生物原料。其中富硒鲁梅克斯草颗粒是在鲁梅克斯草生长至苔期前株高60-80cm时,向其叶片喷施硒酸钠溶液两次,每次间隔10天,每次喷施浓度以硒计为每亩1.8g,待鲁梅克斯草生长至花谢后收割粉碎为粒径0.4cm的颗粒得到的。
将富硒富微生物原料与新鲜牛粪按1:1的比例混合,然后向其中加入KH2PO4 100g/m3和黄腐酸钾0.75kg/m3混合均匀得到初级混合肥。将初级混合肥堆高0.5m,保持堆肥温度在20~35℃条件下堆肥 20天后得到富硒生物有机肥湿肥,然后风干得到富硒生物有机肥干肥,然后根据使用需要粉碎至所需粒径、装袋密封。
一种堇叶碎米荠的栽培方法,包括以下步骤:
于当年9月下旬至10月上旬将春化过的种子播种于108穴盘内,穴盘内的基质为3:2:5的珍珠岩、蛭石和泥炭,待幼苗生长至可以移栽前,以本实施例提供的富硒生物有机肥作为基肥,每亩施200kg,然后将生长较为整齐的幼苗移植到施完基肥的大棚中,以行距20cm×20cm规格种植。第二年5月上旬现蕾时收割地上茎叶,保留地下根茎,覆蔸,遮阳至新生芽长出第二季植株,使第二季植株继续正常生长至同年11月收割。
实施例2
本实施例提供了一种富硒生物有机肥的制备方法及制备得到的富硒生物有机肥以及一种堇叶碎米荠的栽培方法。
一种富硒生物有机肥的制备方法:将质量比为3:10:5:1000的牛肉膏、蛋白胨、氯化钠以及水混合并在121℃的温度下灭菌后得到牛肉膏蛋白胨培养基备用。然后将菌株比为2.8:1.9:2.8的枯草芽孢杆菌、黑曲霉以及里氏木霉混合后在28℃条件下接种斜面培养,待菌丝布满形成菌苔后,将菌苔进行摇瓶活化培养,然后将摇瓶活化培养菌液接种至第一液体培养基中培养48h得一级菌液,活化培养菌液与第一液体培养基以体积比为1:15。将得到的一级菌液接种于第二液体培养基中进行混合培养48h得到二级菌液,一级菌液与第二液体培养基的体积比为1:10。
然后将硒鲁梅克斯草颗粒与二级菌液以质量比为260:1进行混合,得富硒富微生物原料。其中富硒鲁梅克斯草颗粒是在鲁梅克斯草生长至苔期前株高60-80cm时,向其叶片喷施硒酸钠溶液两次,每次间隔10天,每次喷施浓度以硒计为每亩2g,待鲁梅克斯草生长至花谢后收割粉碎为粒径0.5cm左右的颗粒得到的。
将富硒富微生物原料与新鲜牛粪按1:0.8的比例混合,然后向其中加入KH2PO4200g/m3和黄腐酸钾1.5kg/m3混合均匀得到初级混合肥。将初级混合肥堆高0.4m,保持堆肥温度在20~35℃条件下堆肥 30天后得到富硒生物有机肥湿肥,然后风干得到富硒生物有机肥干肥,然后根据使用需要粉碎至所需粒径、装袋密封。
一种堇叶碎米荠的栽培方法,包括以下步骤:
于当年9月下旬至10月上旬将春化过的种子播种于108穴盘内,穴盘内的基质为2.8:1.8:4.8的珍珠岩、蛭石和泥炭,待幼苗生长至可以移栽前,以本实施例提供的富硒生物有机肥作为基肥,每亩施 180kg,然后将生长较为整齐的幼苗移植到施完基肥的大棚中,以行距20cm×20cm规格种植。第二年5月上旬现蕾时收割地上茎叶,保留地下根茎,覆蔸,遮阳至新生芽长出第二季植株,使第二季植株继续正常生长至同年11月收割。
实施例3
本实施例提供了一种富硒生物有机肥的制备方法及制备得到的富硒生物有机肥以及一种堇叶碎米荠的栽培方法。
一种富硒生物有机肥的制备方法:将质量比为3.5:10.5:5.5:1000 的牛肉膏、蛋白胨、氯化钠以及水混合并在121℃的温度下灭菌后得到牛肉膏蛋白胨培养基备用。然后将菌株比为3.2:2.1:3.2的枯草芽孢杆菌、黑曲霉以及里氏木霉混合后在25℃条件下接种斜面培养,待菌丝布满形成菌苔后,将菌苔进行摇瓶活化培养,然后将摇瓶活化培养菌液接种至第一液体培养基中培养50h得一级菌液,活化培养菌液与第一液体培养基以体积比为1:16。将得到的一级菌液接种于第二液体培养基中进行混合培养50h得到二级菌液,一级菌液与第二液体培养基的体积比为1:11。
然后将硒鲁梅克斯草颗粒与二级菌液以质量比为250:1进行混合,得富硒富微生物原料。其中富硒鲁梅克斯草颗粒是在鲁梅克斯草生长至苔期前株高60-80cm时,向其叶片喷施硒酸钠溶液两次,每次间隔10天,每次喷施浓度以硒计为每亩2.2g,待鲁梅克斯草生长至花谢后收割粉碎为粒径0.6cm左右的颗粒得到的。
将富硒富微生物原料与新鲜牛粪按1:1.2的比例混合,然后向其中加入KH2PO4150g/m3和黄腐酸钾1kg/m3混合均匀得到初级混合肥。将初级混合肥堆高0.45m左右,保持堆肥温度在20~35℃条件下堆肥25天后得到富硒生物有机肥湿肥,然后风干得到富硒生物有机肥干肥,然后根据使用需要粉碎至所需粒径、装袋密封。
一种堇叶碎米荠的栽培方法,包括以下步骤:
于当年9月下旬至10月上旬将春化过的种子播种于108穴盘内,穴盘内的基质为3.2:2.2:5.2的珍珠岩、蛭石和泥炭,待幼苗生长至可以移栽前,以本实施例提供的富硒生物有机肥作为基肥,每亩施 190kg,然后将生长较为整齐的幼苗移植到施完基肥的大棚中,以行距20cm×20cm规格种植。第二年5月上旬现蕾时收割地上茎叶,保留地下根茎,覆蔸,遮阳至新生芽长出第二季植株,使第二季植株继续正常生长至同年11月收割。
实施例4
本实施例提供了一种富硒生物有机肥的制备方法及制备得到的富硒生物有机肥以及一种堇叶碎米荠的栽培方法。
一种富硒生物有机肥的制备方法:将质量比为2.8:9.8:4.7:1000 的牛肉膏、蛋白胨、氯化钠以及水混合并在121℃的温度下灭菌后得到牛肉膏蛋白胨培养基备用。然后将菌株比为2.9:2:2.9的枯草芽孢杆菌、黑曲霉以及里氏木霉混合后在26℃条件下接种斜面培养,待菌丝布满形成菌苔后,将菌苔进行摇瓶活化培养,然后将摇瓶活化培养菌液接种至第一液体培养基中培养46h得一级菌液,活化培养菌液与第一液体培养基以体积比为1:14。将得到的一级菌液接种于第二液体培养基中进行混合培养47h得到二级菌液,一级菌液与第二液体培养基的体积比为1:10。
然后将硒鲁梅克斯草颗粒与二级菌液以质量比为245:1进行混合,得富硒富微生物原料。其中富硒鲁梅克斯草颗粒是在鲁梅克斯草生长至苔期前株高60-80cm时,向其叶片喷施硒酸钠溶液两次,每次间隔10天,每次喷施浓度以硒计为每亩1.9g,待鲁梅克斯草生长至花谢后收割粉碎为粒径0.6cm左右的颗粒得到的。
将富硒富微生物原料与新鲜牛粪按1:0.9的比例混合,然后向其中加入KH2PO4180g/m3和黄腐酸钾1.2kg/m3混合均匀得到初级混合肥。将初级混合肥堆高约0.5m,保持堆肥温度在20~35℃条件下堆肥 28天后得到富硒生物有机肥湿肥,然后风干得到富硒生物有机肥干肥,然后根据使用需要粉碎至所需粒径、装袋密封。
一种堇叶碎米荠的栽培方法,包括以下步骤:
于当年9月下旬至10月上旬将春化过的种子播种于108穴盘内,穴盘内的基质为3.1:2.1:5.1的珍珠岩、蛭石和泥炭,待幼苗生长至可以移栽前,以本实施例提供的富硒生物有机肥作为基肥,每亩施 180kg,然后将生长较为整齐的幼苗移植到施完基肥的大棚中,以行距20cm×20cm规格种植。第二年5月上旬现蕾时收割地上茎叶,保留地下根茎,覆蔸,遮阳至新生芽长出第二季植株,使第二季植株继续正常生长至同年11月收割。
实施例5
本实施例提供了一种富硒生物有机肥的制备方法及制备得到的富硒生物有机肥以及一种堇叶碎米荠的栽培方法。
一种富硒生物有机肥的制备方法:将质量比为3.2:10.2:5.2:1000 的牛肉膏、蛋白胨、氯化钠以及水混合并在121℃的温度下灭菌后得到牛肉膏蛋白胨培养基备用。然后将菌株比为3.1:2.1:3.1的枯草芽孢杆菌、黑曲霉以及里氏木霉混合后在27℃条件下接种斜面培养,待菌丝布满形成菌苔后,将菌苔进行摇瓶活化培养,然后将摇瓶活化培养菌液接种至第一液体培养基中培养49h得一级菌液,活化培养菌液与第一液体培养基以体积比为1:15。将得到的一级菌液接种于第二液体培养基中进行混合培养49h得到二级菌液,一级菌液与第二液体培养基的体积比为1:10。
然后将硒鲁梅克斯草颗粒与二级菌液以质量比为255:1进行混合,得富硒富微生物原料。其中富硒鲁梅克斯草颗粒是在鲁梅克斯草生长至苔期前株高60-80cm时,向其叶片喷施硒酸钠溶液两次,每次间隔10天,每次喷施浓度以硒计为每亩2.1g,待鲁梅克斯草生长至花谢后收割粉碎为粒径0.5cm的颗粒得到的。
将富硒富微生物原料与新鲜牛粪按1:1的比例混合,然后向其中加入KH2PO4 120g/m3和黄腐酸钾1.4kg/m3混合均匀得到初级混合肥。将初级混合肥堆高0.5m,保持堆肥温度在20~35℃条件下堆肥 23天后得到富硒生物有机肥湿肥,然后风干得到富硒生物有机肥干肥,然后根据使用需要粉碎至所需粒径、装袋密封。
一种堇叶碎米荠的栽培方法,包括以下步骤:
于当年9月下旬至10月上旬将春化过的种子播种于108穴盘内,穴盘内的基质为2.9:1.9:4.9的珍珠岩、蛭石和泥炭,待幼苗生长至可以移栽前,以本实施例提供的富硒生物有机肥作为基肥,每亩施 195kg,然后将生长较为整齐的幼苗移植到施完基肥的大棚中,以行距20cm×20cm规格种植。第二年5月上旬现蕾时收割地上茎叶,保留地下根茎,覆蔸,遮阳至新生芽长出第二季植株,使第二季植株继续正常生长至同年11月收割。
综上所述,本发明提供的富硒生物有机肥的制备方法由于采用富硒鲁梅克斯草作为原料,由于混合有较优配比的枯草芽孢杆菌、黑曲霉以及里氏木霉的混合菌株,再经过合理的堆肥发酵,使得最终制得的富硒微生物肥料除富含硒、蛋白质及各种氨基酸外,还具有丰富的维生素、叶黄素、铁、镁钙等植物必需的微量元素并且由于其含有较优配比的微生物能够改善土壤结构,有效减缓化肥带来的土壤盐碱程度。
由于本发明提供的富硒生物有机肥具有上述优点,故将本发明提供的富硒生物有机肥应用于农作物种植时能够使得农作物生长更好。
而本发明提供的堇叶碎米荠的栽培方法,由于使用本发明提供的富硒生物有机肥作为基肥,使得堇叶碎米荠生长过程更健康,并且本发明提供的富硒生物有机肥不添加任何无机硒,降低超聚硒植物堇叶碎米荠的栽培中无机硒的存在,在保证硒含量不变的同时,大大降低了碎米荠中无机硒后期加工分离的成本。而且本发明提供的堇叶碎米荠的栽培方法由于设计合理,能够使得堇叶碎米荠一年收获两次,大大提高了堇叶碎米荠的产量。
上所述仅为本发明的优选实施方式而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种富硒生物有机肥的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
将菌株比为2.8~3.2:1.9~2.1:2.8~3.2的枯草芽孢杆菌、黑曲霉以及里氏木霉混合接种形成菌苔后进行摇瓶活化培养,然后将摇瓶活化培养菌液接种于第一液体培养基中培养46~50h得到一级菌液,所述摇瓶活化培养菌液与所述第一液体培养基的体积比为1:14~16;
将所述一级菌液接种于第二液体培养基中培养46~50h得到二级菌液,所述一级菌液与所述第二液体培养基的体积比为1:9~11;
将富硒鲁梅克斯草颗粒与所述二级菌液以质量比为240~260:1进行混合,得富硒富微生物原料;
将所述富硒富微生物原料与新鲜牛粪按1:0.8~1.2的比例混合,同时加入KH2PO4 100~200g/m3和黄腐酸钾0.75~1.5kg/m3混合均匀得初级混合肥;
将所述初级混合肥进行堆肥发酵20~30天。
2.根据权利要求1所述的富硒生物有机肥的制备方法,其特征在于,所述第一液体培养基和所述第二液体培养基相同,均为灭菌后的牛肉膏蛋白胨培养基,所述牛肉膏蛋白胨培养基中包括质量比为2.5~3.5:9.5~10.5:4.5~5.5:1000的牛肉膏、蛋白胨、氯化钠以及水,所述灭菌后的牛肉膏蛋白胨pH值为7.4~7.6。
3.根据权利要求1所述的富硒生物有机肥的制备方法,其特征在于,将菌株比为3:2:3的所述枯草芽孢杆菌、所述黑曲霉以及所述里氏木霉混合接种形成所述菌苔后进行摇瓶活化培养是:将菌株比为3:2:3的所述枯草芽孢杆菌、所述黑曲霉以及所述里氏木霉混合接种形成的菌种在23~28℃条件下培养形成菌苔,将所述菌苔进行摇瓶活化培养。
4.根据权利要求1所述的富硒生物有机肥的制备方法,其特征在于,将所述初级肥料进行堆肥发酵20~30天后是:将所述初级混合堆高0.4~0.6m,保持堆肥温度在20~35℃的条件下发酵20~30天。
5.根据权利要求1所述的富硒生物有机肥的制备方法,其特征在于,所述富硒鲁梅克斯草颗粒是待富硒鲁梅克斯草生长至花谢后经粉碎得到的。
6.根据权利要求5所述的富硒生物有机肥的制备方法,其特征在于,所述富硒鲁梅克斯草的培育方法是:
在鲁梅克斯草生长至株高60~80cm内,向其叶片喷施硒酸钠溶液两次,每次间隔10天,喷施浓度以硒计,每亩1.8~2.2g。
7.根据权利要求5所述的富硒生物有机肥的制备方法,其特征在于,还包括将堆肥后的所述初级混合肥进行风干。
8.一种富硒生物有机肥,其特征在于,通过如权利要求1-7任一项所述的富硒生物有机肥的制备方法制备得到。
9.根据权利要求8所述的富硒生物有机肥在农作物种植中的应用。
10.一种堇叶碎米荠的栽培方法,其特征在于,其所施肥料采用如权利要求8所述的富硒生物有机肥,包括如下步骤:
于每年9月下旬至10月上旬将春化过的种子播种于穴盘内,所述穴盘内的基质质量比为2.8~3.2:1.8~2.2:4.8~5.2的珍珠岩、蛭石和泥炭;
将所述穴盘内的幼苗移栽前,以风干后的所述富硒生物有机肥作基肥施于大棚中的待播种土地上,每亩施180~220kg,然后将幼苗移植到施基肥后的土地上;
第二年5月上旬现蕾时收割地上茎叶,保留地下根茎,覆蔸,遮阳至新生芽长出第二季植株,使所述第二季植株继续正常生长至同年11月收割。
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