CN1095365A - 花卉培养液及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明揭示了一种花卉培养液及其制备方法。
这种花卉培养液含有植物生产必需的氮、磷、钾、钙、
硼、铁等元素;植物生长调节剂2,4-二氯苯氧乙酸和
6-糠基氨基嘌呤;防腐剂叠氮钠;络合剂乙二胺四乙
酸二钠;以及碳水化合物,盐酸硫胺素,盐酸吡哆素和
烟酸等有机物质。本发明的花卉培养液适用于有土
栽培、无土栽培和水培的花卉培养,可提供花卉整个
生长期的营养需求,使花卉花繁叶茂,且无毒、无臭、
无沉淀。
Description
本发明涉及一种液体混合肥料,特别是涉及一种既适合有土栽培,又适合无土栽培或水培的花卉培养液及其制备方法。
现有的植物培养液大部分为若干种矿物元素的组合物或矿物元素与某种单一生长调节剂的组合物。NL8802,964揭示了一种适合于植物生长的富集矿物营养液,这种营养液中含有氮、磷、硫、钾、钙和镁,使用前中和,特别适用于草莓的生长。这种单纯的矿物元素组合营养液,难以满足花卉生长的需要,而且浓缩度低,易沉淀。CN1048026揭示了一种矿物元素与生长调节剂的组合培养液,这种多元素复合叶面肥料含有氮、磷、钾、铁、锌、铜、锰、镁、钼、硼、氯、和碘,此外,还加入了植物生长调节剂正三十烷醇或N-二甲胺醛丁二酰胺酸,主要用于加快叶片生长,提高植物的结实率,无促根和繁花作用,不适用于花卉培养。CN1054966A揭示的农作物根外营养喷施肥的组合物,以磷酸盐和植物生长调节剂萘化合物为主,需在不同的生长期添加特定的微量元素,且仅有促根作用,无繁花功能。上述培养液均难以满足花卉整个生长期的营养需求;而且容易发生霉变、有异味;尤其不适合室内观赏性花卉的培养。
本发明的目的是提供一种既适合有土栽培,又适合无土栽或水培的花卉培养液及其制备方法,解决花卉整个生长期的营养需求,以及花卉培养液的霉变、有异味等问题。
本发明的任务是这样实现的:在花卉培养液中含有植物生长所必需的磷、钾、氮、钙、硼和铁;促根生长、防根腐烂的生长调节剂2,4-二氯苯氧乙酸和抑制顶端优势,促进花卉芽生长的细胞分裂素6-糠基氨基嘌呤;防止花卉和花卉培养液霉变、产生异味的防腐剂叠氮钠;以及为弥补光照不足、培养基质差而加入的碳水化合物、盐酸硫胺素、盐酸吡哆素以及烟酸等有机物质。
实现上述组合物的制备方法包括:
(1)分别用水单独溶解KH2PO4、KNO3、NH4NO3、CaCl2、H3BO3、碳水化合物、叠氮钠、盐酸硫胺素、盐酸吡哆素和烟酸;
(2)混合溶解FeSO4和乙二胺四乙酸二钠;
(3)加水,并在90~100℃溶解2,4-二氯苯氧乙酸;
(4)用1N的NaOH溶解6-糠基氨基嘌呤;
(5)混合(1)~(4)的溶液,并将PH值调节在5.5~6.5,过滤。
本发明由于含有植物生长所必需的各种矿物元素和碳水化合物、盐酸硫胺素、盐酸吡哆素以及烟酸等有机物质,既适合有土栽培,又适合无土栽培和水培,以及弱光照环境中的花卉培养;2,4-二氯苯氧乙酸和6-糠基氨基嘌呤既可促进细胞的新陈代谢,又可促进营养物质的吸收和利用,满足花卉整个生长期的营养需求,花繁叶茂;叠氮钠可有效地防止培养液霉变、抑制花卉腐烂,阻止菌类的繁殖及其代谢产物对培养液功效的影响,并确保培养液无异味;乙二胺四乙酸二钠作为络合剂,可有效地保证矿物元素均以离子状态供给,解决了培养液的沉淀问题;本发明的制备方法操作简单,且可将花卉培养液的浓缩度提高到200~500倍,降低了贮藏和运输的成本。
下面,结合实施例详细介绍本发明
实施例一
取FeSO4与乙二胺四乙酸二钠一起溶解;并分别取蔗糖、NH4NO3、KNO3、KH2PO4、MgSO4、CaCl2、MnSO4、H3BO3、Na2MoO4与水单独溶解;将2,4-二氯苯氧乙酸加水加热到95~100℃溶解;用1N的NaOH溶解6-糠基氨基嘌呤;并将盐酸硫胺素、盐酸吡哆素和烟酸各自单独溶解,使溶解的上述化合物浓度分别达到(浓度单位mM):
碳 6×103氮 4×103
钾 8.0×102磷 3×101
镁 3.0×101钙 3.0×101
锰 2.0 硼 2.0
钼 2.0×10-2铁 1.0
叠氮钠 5.0×10-1
乙二胺四乙酸二钠 1.0
2,4-二氯苯氧乙酸 1.0×10-1
6-糠基氨基嘌呤 2.5×10-2
盐酸硫胺素 2.0×10-2
盐酸吡哆素 7.5×10-2
烟酸 1.5×10-1
然后,将彻底溶解的上述化合物混合,调节PH值6.0左右,过滤混合液,得花卉培养液成品,将该花卉培养液稀释200倍,浇灌有土栽培的文竹,一个月后文竹停止出现黄叶,且不断发出新叶;浇灌有土培养的菊花,菊花花大叶绿,无虫害;浇灌栽培在珍珠岩中的金边万年青,万年青生长旺盛,且发出新叶,叶色翠绿,以君子兰苗(2张叶)为材料,分别对以营养土为基质的有土栽培,以珍珠岩为基质的无土栽培,以及以稀释200倍的上述花卉培养液为基质的水培进行对照组试验,60天后结果如下:
将上述花卉培养液稀释400倍,进行芦荟的水培,1个月后,芦荟的老根均死亡,同时发生大量的新根,叶片生长旺盛,并不断长出新芽。
实施例二
按实施例一的方法制备花卉培养液,只是其所得的组合物组分含量为(浓度单位mM):
磷 1.2×101钾 4.0×102
氮 1.4×103钙 1.0×101
硼 1.0 铁 5.0×10-1
碳 3.6×103
2,4-二氯苯氧乙酸 5.0×10-2
6-糠基氨基嘌呤 1.0×10-2
叠氮钠 2.5×10-1
乙二胺四乙酸二钠 5.0×10-1
盐酸硫胺素 1.0×10-2
盐酸吡哆素 2.5×10-2
烟酸 5.0×10-2
然后,将上述化合物混合液PH值调节在6.5左右。过滤混合液,得花卉培养液成品。成品呈绿色,无臭、无毒、无沉淀。将花卉培养液成品稀释200倍,对鸭跖草进行对照组试验。结果分析如下:
培养液始终保持浅绿色性状,无异味、无沉淀。
用同样的稀释液水培文竹,半月后萌生新叶,基部形成新根,并发出新枝。
将上述花卉培养液稀释300倍,进行白花紫露草和吊竹梅水培,两种花卉均产生大量根系,叶色光亮,且侧芽分生力强。
实施例三
在90~100℃加水溶解2,4-二氯苯氧乙酸;将FeSO4和乙二胺四乙酸
二钠混合,加水溶解;用1N的NaOH溶解6-糠基氨基嘌呤;并将葡萄糖、NH4NO3、KNO3、KH2PO4、CaCl2、H3BO3、ZnSO4、CoCl2、叠氮钠、盐酸硫胺素、盐酸吡哆素和烟酸分别加水单独溶解;混合上述的化合物溶液,并将PH值调节在5.5左右;过滤混合液,得花卉培养液成品,组分含量分别为(浓度单位mM):
碳 1.8×104氮 7×103
钾 2.0×103磷 6.0×101
钙 5.0×101硼 5.0
锌 1.5 钴 5.0×10-3
铁 2.5
叠氮钠 1.25
乙二胺四乙酸二钠 2.5
2,4-二氯苯氧乙酸 2.5×10-1
6-糠基氨基嘌呤 5.0×10-2
盐酸硫胺素 5×10-2
盐酸吡哆素 1.25×10-1
烟酸 2.5×10-1
将上述花卉培养液稀释500倍,水培荷兰百枝莲,生长旺盛。
将上述花卉培养液稀释300倍,浇灌无土栽培的狮子海棠。狮子海棠生长旺盛:1.5月后茎伸长一倍;叶增大2~3倍。
将稀释300倍的花卉培养液进行吊兰对照组试验。结果分析如下:
Claims (5)
1、一种花卉培养液,主要含有磷、钾、氮、钙、硼、铁、植物生长调节因子2,4-二氯苯氧乙酸、6-糠基氨基嘌呤、防腐剂叠氮钠、络合剂乙二胺四乙酸二钠,以及碳水化合物、盐酸硫胺素、盐酸吡哆素、烟酸等有机物质,组分含量为(浓度单位mM):
磷 1.2×101~6.0×101
钾 4.0×102~2.0×103
氮 1.4×103~7×103
钙 1.0×101~5.0×101
硼 1.0~5.0
铁 5.0×10-1~2.5
碳水化合物 3.6×103~1.8×104
2,4-二氯苯氧乙酸 5.0×10-2~2.5×10-1
6-糠基氨基嘌呤 1.0×10-2~5.0×10-2
叠氮钠 2.5×10-1~1.25
乙二胺四乙酸二钠 5.0×10-1~2.5
盐酸硫胺素 1.0×10-2~5×10-2
盐酸吡哆素 2.5×10-2~1.25×10-1
烟酸 5.0×10-2~2.5×10-1
2、根据权利要求1所述的花卉培养液,其特征在于所述的碳水化合物为单糖或二糖。
3、根据专利要求1所述的花卉培养液,其特征在于所述的2,4-二氯苯氧乙酸与6-糠基氨基嘌呤的最佳浓度比例为10∶2~10∶5。
4、一种用于权利要求1所述花卉培养液的制备方法,它包括下列步骤:
(1)分别用水单独溶解KH2PO4、KNO3、NH4NO3、CaCl2、H3BO3、碳水化合物、叠氮钠、盐酸硫胺素、盐酸吡哆素和烟酸;
(2)混合溶解FeSO4和乙二胺四乙酸二钠;
(3)加水,并在90~100℃溶解2,4-二氯苯氧乙酸;
(4)用1N的NaOH溶解6-糠基氨基嘌呤;
(5)混合(1)~(4)的溶液,并将PH值调节在5.5~6.5,过滤,得组分含量如下的花卉培养液(浓度单位为mM):
磷 1.2×101~6.0×101
钾 4.0×102~2.0×103
氮 1.4×103~7×103
钙 1.0×101~5.0×101
硼 1.0~5.0
铁 5.0×10-1~2.5
碳水化合物 3.6×103~1.8×104
2,4-二氯苯氧乙酸 5.0×10-2~2.5×10-1
6-糠基氨基嘌呤 1.0×10-2~5.0×10-2
叠氮钠 2.5×10-1~1.25
乙二胺四乙酸二钠 5.0×10-1~2.5
盐酸硫胺素 1.0×10-2~5×10-2
盐酸吡哆素 2.5×10-2~1.25×10-1
烟酸 5.0×10-2~2.5×10-1
5、根据权利要求4所述的花卉培养液制备方法,其特征在于将花卉培养液的浓缩度提高到200~500倍。
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