CN109717048A - 一种促进瓜叶菊生长的培养基质及培养方法 - Google Patents

一种促进瓜叶菊生长的培养基质及培养方法 Download PDF

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韩芳艾
宋东洋
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Abstract

本发明专利公开了一种促进瓜叶菊生长的培养基质,所述培养基质由发芽基质及育苗基质组成;所述发芽基质由珍珠岩、牛粪发酵腐熟物、腐植酸水溶液组成;所述育苗基质由牛粪发酵腐熟物、秸秆、生物炭、活化腐植酸、草炭土、蛭石组成;其中,发芽基质中珍珠岩、牛粪发酵腐熟物、腐植酸水溶液的体积比为3∶1∶0.1,腐植酸水溶液中腐植酸的含量为6%,所述育苗基质中牛粪发酵腐熟物、秸秆、生物炭、活化腐植酸、草炭土、蛭石的体积比为2∶8‑10∶1∶1∶4∶2;本发明同时公开了一种促进瓜叶菊生长的及培养方法,其通过简便的播种方法以及廉价育苗基质,促进瓜叶菊发芽、生根并快速生长,成本低廉,环保效率高。

Description

一种促进瓜叶菊生长的培养基质及培养方法
技术领域
本发明专利涉及农业种植技术领域,尤其是一种针对花卉植物瓜叶菊的培养基质,该培养基质用于促进瓜叶菊的生长,本发明专利同时涉及促进瓜叶菊生长的培养方法。
背景技术
瓜叶菊属于菊科菊属多年生草本花卉,因其叶片肥大、颜色墨绿发亮,形状酷似西瓜的叶子而得名。瓜叶菊的花可分为单瓣和重瓣两种,密集长在枝的顶部,整齐饱满,色彩丰富,有白色、粉色、蓝色、紫色等多种颜色,花期较长,1-4个月,是冬春季节具有代表性的盆花,有良好的观赏价值。瓜叶菊的繁殖方法主要有播种、扦插和分株,主要以常规播种为主,扦插和分株则用于防止一些不同品种自然杂交或品种退化。瓜叶菊种子细小,常规播种方法是将种子与细沙混合均匀后进行撒播,播后覆盖1层细土,以不见种子为宜,且播后不能用喷壶喷水。或者将瓜叶菊的种子均匀的撒入苗盆内,上面不再覆盖肥土,用玻璃将苗盆盖住,放置于凉爽的地方,根据盆土的干湿程度用喷雾器进行喷洒,防止水将种子冲出,影响出苗。由于撒播的种子覆土深度不好掌控而影响其发芽整齐度及一致性,甚至由于种子不能顶土破出而腐烂。
目前,栽培基质有以有机材料为主的草炭、椰糠、锯木屑、树皮、苔鲜等,以无机材料为主的蛭石、珍珠岩、炉渣、沙等。一般单一基质很难满足植物生长的所有需求,常需将多种基质混合形成复合基质,从而在保水能力、孔隙度、养分等方面提供优良条件,达到满足植物生长的需求。已报道的苗基质有草炭、蛭石、珍珠岩、炉渣、平菇渣、牛粪等诸多混合基质。其中包括以秸秆、牛粪等有机废弃物为原料的育苗基质开发,如刘庆报道的牛粪与秸秆发酵堆肥全部或部分替代草炭的研究,王勤礼报道的以牛粪、食用菌废料为主的辣椒育苗基质配方研究等。同时,生物炭、腐植酸等新型材料也可开发为育苗基质,其中生物炭质地疏松、比表面积大,能够有效吸收养分且缓慢释放,腐植酸能够有效改善土壤结构,活化土壤养分,促进土壤微生物活动,促进植物根系生长。因此,将牛粪、秸秆等有机废弃物与新型材料有机结合开发成适宜不同作物生长的栽培基质具有良好的应用前景。
目前瓜叶菊的种植存在如下问题:瓜叶菊的繁殖方法主要有播种、扦插和分株,现有的播种方法较为传统,弊端较多。由于种子细小,常采用细沙拌种,然后进行撒播,如果覆土深度与浇水不当,直接影响出苗率和整齐度,需要研究开发新的播种方法。而且,可充当栽培基质的材料比较广泛,一类是以椰糠、腐植土为主打的高端育苗基质,一类是以当地现有的有机农业废弃物如腐熟的牛粪、鸡粪、猪粪、秸秆、菌菇渣等为主打的低端育苗基质。如何将低端育苗基质提高品质、增加效果,解决当前有机废弃物的充分利用问题,具有一定的意义。目前,少有研究报道能促进瓜叶菊根系发育的改良育苗基质。
基于此,如何将低端育苗基质提高品质、增加效果,解决当前有机废弃物的充分利用问题,并提供促进瓜叶菊根系发育的改良育苗基质,是本领域技术人员目前需要解决的技术问题。
发明内容
针对现有技术中的问题,本发明的目的是要提供一种促进瓜叶菊生长的培养基质及培养方法,其通过简便的播种方法以及廉价育苗基质,促进瓜叶菊发芽、生根并快速生长,成本低廉,环保效率高。
为了达到上述目的,本发明的技术方案是:
一种促进瓜叶菊生长的培养基质,其特征在于:所述培养基质由发芽基质及育苗基质组成;所述发芽基质由珍珠岩、牛粪发酵腐熟物、腐植酸水溶液组成;所述育苗基质由牛粪发酵腐熟物、秸秆、生物炭、活化腐植酸、草炭土、蛭石组成;其中,发芽基质中珍珠岩、牛粪发酵腐熟物、腐植酸水溶液的体积比为3∶1∶0.1,腐植酸水溶液中腐植酸的含量为6%,再稀释100倍用于喷洒,所述育苗基质中牛粪发酵腐熟物、秸秆、生物炭、活化腐植酸、草炭土、蛭石的体积比为2∶8-10∶1∶1∶4∶2。
本发明同时公开了一种促进瓜叶菊生长的及培养方法,其特征在于该培养方法包括如下步骤:
A:育苗;将珍珠岩与牛粪发酵腐熟物以3∶1的体积比混合均匀,平铺于育苗容器中,然后将腐植酸水溶液均匀喷洒在所述混合物上,而后均匀撒入瓜叶菊种子,覆盖保鲜膜后的育苗10-15天,得幼苗;
B:栽培;将牛粪发酵腐熟物、秸秆混合为初始物料,并利用多功能复合微生物菌剂进行发酵,得腐熟有机物,然后将腐熟有机物与生物炭、活化腐植酸、草炭土、蛭石按照体积比为10∶1∶1∶4∶2混合均匀,得育苗基质,而后将步骤A中培育的幼苗移栽至育苗基质中,完成栽培。
进一步地,所述步骤A中,所述育苗容器为密集小孔的平盘,其上平铺一层报纸,然后将珍珠岩与牛粪发酵腐熟物以体积比3∶1混合,平铺厚度为 1-2cm,将浓度为6%腐植酸水溶液稀释100倍后喷洒100ml,其余补充清水,采用虹吸式原理,使得育苗基质吸水;再将瓜叶菊种子撒入,并抚平,最后覆膜,放置在具有光照的条件下进行培养,每隔2天打开膜,通风换气并喷雾,增加湿度,待10-15天,得幼苗。
进一步地,所述步骤B中,制备育苗基质的详细步骤为,首先将牛粪发酵腐熟物、秸秆按照体积比为1∶4-5混合均匀,并通过水调制为含水量为50%、 C/N比为25-30∶1的初始物料,然后添加0.1%多功能复合微生物菌剂进行发酵,其发酵过程中根据温度变化适时翻抛,直至持续一段高温期后,温度开始下降,堆肥腐熟时间为20-30天;而后将堆制腐熟的物料静态放置,进行二次发酵后,再将腐熟有机物料与生物炭、活化腐植酸、草炭土、蛭石以10∶1∶1∶4∶2的体积比进行充分混合,得育苗基质。
进一步地,所述步骤B中的多功能复合微生物菌剂为解淀粉芽孢杆菌、酿酒酵母、枯草芽孢杆菌、解磷解钾菌中的至少一种。
进一步地,所述步骤B中,将步骤A中培育的幼苗移栽至育苗基质中的具体步骤为:先将育苗基质填充到育苗钵中并压实,采用虹吸原理浸润育苗基质,而后用小木棍在育苗钵上打孔,最后将步骤A中得到的幼苗移栽入育苗钵中孔中即可。
进一步作为优选地,所述步骤B中的栽培步骤为:将步骤A中得到的幼苗直接种于海绵中进行水培。
本发明的培养方法中,只要室内温度合适(15-25℃),瓜叶菊可实现常年分批次室内种植,从而满足不同季节上市需求。具体的育苗步骤中,采用密集小孔的平盘,平铺一层报纸,然后将珍珠岩与牛粪秸秆发酵腐熟物以体积比 3∶1混合,平铺厚度约1-2cm即可。然后稀释后的腐植物酸水溶液注入托盘,采用虹吸式原理,使得育苗基质吸水,然后将细小种子撒入,并适当平抚,最后覆膜。放置在具有一定光照的条件下进行培养,每隔2天打开保鲜膜,通风换气,并适当喷雾,增加湿度。增加珍珠岩比例,主要是增加孔隙度,促进种子萌发,且便于水培时去除根系附属物;腐殖酸水溶液能提供微量腐殖质等活性因子,促进种子生根。一般种子发芽约10-15天,当有两片子叶、根系长有 0.5-1cm时,即可移栽。
移栽步骤中,将瓜叶菊幼苗从发芽基质的珍珠岩中拔出,种植于事先打好孔穴的育苗盘上,后期根据植株大小,更换较大尺寸的育苗钵。由于本发明中的发芽基质中的珍珠岩比例较大,当从发芽基质中拔苗移栽时,根系无附着物,易于拔出,不伤根系,适用于水培或基质栽培;将幼苗移栽到育苗基质中后,采用的是虹吸式浇水,可一次性浇透水,保持3-5天,根据土壤湿度掌握浇水频率即可。
本发明中,以牛粪为主,添加其他有机矿物质为一体的多功能育苗基质,既解决了有机废弃物充分利用问题,又提高了育苗质量。其中,育苗基质里的生物炭,富含碳孔,增加基质孔隙度,利于植物根系呼吸作用以及营养元素的吸收与储存;育苗基质里的腐植酸,能够明显促进幼苗根系发育,加快生长;育苗基质里的蛭石,能够起到一定保水功能。
附图说明
附图1为本发明的技术方案中培养流程示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一
一种促进瓜叶菊生长的培养基质,该培养基质由发芽基质及育苗基质组成;所述发芽基质由珍珠岩、牛粪发酵腐熟物、腐植酸水溶液组成;所述育苗基质由牛粪发酵腐熟物、秸秆、生物炭、活化腐植酸、草炭土、蛭石组成;其中,发芽基质中珍珠岩、牛粪发酵腐熟物、腐植酸水溶液的体积比为3∶1∶0.1,腐植酸水溶液中腐植酸的含量为6%,使用时稀释100倍并喷施100ml,所述育苗基质中牛粪发酵腐熟物、秸秆、生物炭、活化腐植酸、草炭土、蛭石的体积比为2∶8-10∶1∶1∶4∶2,当然为了适用于不通的栽培作物,该体积比的配置可以进行适当性调整,C/N肥的原料也可以根据实际情况进行调整,但经过多次试验,针对于瓜叶菊,该培养基质中原料的选取及配比更加适合瓜叶菊的育苗及栽培。如下表所示,为不物料配比下瓜叶菊长势情况对比表:
以草炭土与蛭石为育苗基质的报道有很多,本实验的目的是充分利用有机废弃物来替代草炭土作为育苗基质。实验中,发酵腐熟物添加量过少,草炭土与蛭石的比例增加,虽然可以使幼苗使生长,但与本实验初衷不太相关。故逐步添加发酵腐熟物的用量从而较大地替代草炭土和蛭石,在8个处理中,发酵腐熟物添加量在40%-60%时瓜叶菊移栽苗都能成活,与常规草炭土育苗基质差异不大。同时,少量添加的新型材料生物炭和腐植酸能够更进一步地促进瓜叶菊根系发育,移栽苗能够快速生长,成活率高,且叶片较未添加生物炭和腐植酸的基质更浓绿、厚实。从移栽成活率、幼苗长势、发酵腐熟物处理量与经济效益等多因素考虑,处理6为最佳比例,即秸秆与牛粪发酵腐熟物、生物炭、活化腐植酸、草炭土、蛭石的体积比为2∶8-10∶1∶1∶4∶2。当发酵腐熟物添加量过多时,首先吸水性能大大下降,影响直接使用,即使后期充分吸水膨胀后,又因为排水性能差,影响基质通透性,再加上电导率偏高,导致移栽苗成活率不高,故高含量的发酵腐熟物不适合直接做瓜叶菊育苗基质。
本发明添加的其他材料,用以调节电导率、孔隙度和容重,在合适比例下,该基质既能降低电导率,又辅助增加保水、透气、促进根系发育等功能。本发明中大量添加秸秆与牛粪的腐熟物,目的是尽可能消耗这些资源,减少环境污染,但在实验过程中,该腐熟物添加量过多,由于电导率过高、吸水性能差而不适宜直接作为育苗基质。通过添加生物炭和蛭石,因为二者均为高温膨化材料,拥有丰富的孔隙,不仅吸水、保水和透气性能好,还能增加基质里炭总量,有利于促进植物进行呼吸作用;通过添加草炭土,有效调节基质容重和孔隙度,促进植物发芽;通过添加腐植酸,主要利用腐植酸含有丰富的官能团,具有强大的吸附能力和团粒结构,从而有效改善土壤结构,活化土壤养分,促进土壤微生物活动,同时,腐植酸具有明显的促进根系生长的效果,从而促进瓜叶菊根系健壮、提早开花。
该实施例中,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。腐植酸大分子的基本结构是芳环和脂环,环上连有羧基、羟基、羰基、醌基、甲氧基等官能团。腐植酸是自然界中广泛存在的大分子有机物质,广泛应用于农、林、牧、石油、化工、建材、医药卫生、环保等各个领域。尤其是现在提倡生态农业建设、无公害农业生产、绿色食品、无污染环保等,更使″腐植酸″备受推崇。事实证明,人类的生活和生存离不开腐植酸。在农业方面,与氮、磷、钾等元素结合制成的腐植酸类肥料(例如:用氨中和腐植酸可制成腐植酸铵肥料),具有肥料增效、改良土壤、刺激作物生长、改善农产品质量等功能;硝基腐植酸可用作水稻育秧调酸剂。
实施例二
一种促进瓜叶菊生长的及培养方法,该培养方法包括如下步骤:
A:育苗;将珍珠岩与牛粪发酵腐熟物以3∶1的体积比混合均匀,平铺于育苗容器中,然后将腐植酸水溶液均匀喷洒在所述混合物上,而后均匀撒入瓜叶菊种子,覆盖保鲜膜后的育苗10-15天,得幼苗;
B:栽培;将牛粪发酵腐熟物、秸秆混合为初始物料,并利用多功能复合微生物菌剂进行发酵,得腐熟有机物,然后将腐熟有机物与生物炭、活化腐植酸、草炭土、蛭石按照体积比为10∶1∶1∶4∶2混合均匀,得育苗基质,而后将步骤A中培育的幼苗移栽至育苗基质中,完成栽培。
如上所述步骤A中,所述育苗容器为密集小孔的平盘,其上平铺一层报纸,然后将珍珠岩与牛粪发酵腐熟物以体积比3∶1混合,平铺厚度为1-2cm,将稀释浓度为6%腐植酸水溶液注入一托盘并置于育苗容器下方,采用虹吸式原理,使得育苗基质吸水;再将瓜叶菊种子撒入,并抚平,最后覆膜,放置在具有光照的条件下进行培养,每隔2天打开膜,通风换气并喷雾,增加湿度,待10-15 天,得幼苗。所述步骤B中,制备育苗基质的详细步骤为,首先将牛粪发酵腐熟物、秸秆按照体积比为1∶4-5混合均匀,并通过水调制为含水量为50%、C/N比为25-30∶1的初始物料,然后添加0.1%多功能复合微生物菌剂进行发酵,发酵时,在有氧条件下微生物快速分解分解有机物质并产生大量的热,堆温不断升高,从20℃左右上升至60℃,根据温度变化适时翻抛,直至持续一段高温期后,温度开始下降,一般堆肥腐熟时间20-30天。然后将堆制腐熟的物料静态放置,进行二次发酵。经历高温腐熟的物料能杀死有害病菌、虫卵和杂草种子,此时物料颜色较之前变黑,松散、细腻,无臭味。进行二次发酵后,再将腐熟有机物料与生物炭、活化腐植酸、草炭土、蛭石以10∶1∶1∶4∶2的体积比进行充分混合,得育苗基质。将育苗基质填充到育苗钵中并压实,采用虹吸原理浸润育苗基质。所述步骤B中的多功能复合微生物菌剂为解淀粉芽孢杆菌、酿酒酵母、枯草芽孢杆菌、解磷解钾菌中的至少一种。所述步骤B中,将步骤 A中培育的幼苗移栽至育苗基质中的具体步骤为:先将育苗基质填充到育苗钵中并压实,采用虹吸原理浸润育苗基质,而后用小木棍在育苗钵上打孔,最后将步骤A中得到的幼苗移栽入育苗钵中孔中即可,一般幼苗的叶子为2片或2片以上,由于珍珠岩比例大,根系附着物较少,拔出时不伤根系。植入育苗钵后幼苗可以直接生长,不缓苗。后期根据植株大小,更换较大尺寸的育苗钵。采用虹吸式浇水,瓜叶菊在一次性吸饱好水后,可保持3-5天,根据土壤湿度掌握浇水频率。浇水时一定要控制好水量,水太大易使瓜叶菊的烂根,缺水会使叶子萎蔫,不利于生长。
实施例三
一种促进瓜叶菊生长的及培养方法,该培养方法包括如下步骤:
A:育苗;将珍珠岩与牛粪发酵腐熟物以3∶1的体积比混合均匀,平铺于育苗容器中,然后将6%腐植酸水溶液稀释100倍后取100ml均匀喷洒在所述混合物上,采用虹吸原理额外补充水分,而后均匀撒入瓜叶菊种子,覆盖保鲜膜后的育苗10-15天,得幼苗。
B:栽培;将步骤A中得到的幼苗直接种于海绵中进行水培。
其中,将步骤A中已长出2片子叶的幼苗从基质中拔出,由于珍珠岩比例大,根系附着物较少,拔出时不伤根系,不洗苗,可直接种于海绵中进行水培。此方法优于将种子直接种植在海绵上,可明显提高种子发芽率,减少种子投入量,降低海绵丢弃率;再有种子发芽后根系发达,根部附属物少,尤其适用于工厂化水培。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (7)

1.一种促进瓜叶菊生长的培养基质,其特征在于:所述培养基质由发芽基质及育苗基质组成;所述发芽基质由珍珠岩、牛粪发酵腐熟物、腐植酸水溶液组成;所述育苗基质由牛粪发酵腐熟物、秸秆、生物炭、活化腐植酸、草炭土、蛭石组成;其中,发芽基质中珍珠岩、牛粪发酵腐熟物、腐植酸水溶液的体积比为3∶1∶0.1,腐植酸水溶液中腐植酸的含量为6%,所述育苗基质中牛粪发酵腐熟物、秸秆、生物炭、活化腐植酸、草炭土、蛭石的体积比为2∶8-10∶1∶1∶4∶2。
2.一种促进瓜叶菊生长的培养方法,其特征在于该培养方法包括如下步骤:
A:育苗;将珍珠岩与牛粪发酵腐熟物以3∶1的体积比混合均匀,平铺于育苗容器中,然后将6%腐植酸水溶液稀释100倍后均匀喷洒在所述混合物上100ml,而后均匀撒入瓜叶菊种子,覆盖保鲜膜后的育苗10-15天,适时揭膜透气,得幼苗;
B:栽培;将牛粪发酵腐熟物、秸秆混合为初始物料,并利用多功能复合微生物菌剂进行发酵,得腐熟有机物,然后将腐熟有机物与生物炭、活化腐植酸、草炭土、蛭石按照体积比为10∶1∶1∶4∶2混合均匀,得育苗基质,而后将步骤A中培育的幼苗移栽至育苗基质中,完成栽培。
3.根据权利要求2所述的一种促进瓜叶菊生长的培养方法,其特征在于:所述步骤A中,所述育苗容器为密集小孔的平盘,其上平铺一层报纸,然后将珍珠岩与牛粪发酵腐熟物以体积比3∶1混合,平铺厚度为1-2cm,将浓度为6%腐植酸水溶液稀释100倍取100ml喷洒育苗基质,育苗容器下方置一托盘,采用虹吸式原理,使得育苗基质吸水;再将瓜叶菊种子撒入,并抚平,最后覆膜,放置在具有光照的条件下进行培养,每隔2天打开膜,通风换气并喷雾,增加湿度,待10-15天,得幼苗。
4.根据权利要求2所述的一种促进瓜叶菊生长的培养方法,其特征在于:所述步骤B中,制备育苗基质的详细步骤为,首先将牛粪发酵腐熟物、秸秆按照体积比为1∶4-5混合均匀,并通过水调制为含水量为50%、C/N比为25-30∶1的初始物料,然后添加0.1%多功能复合微生物菌剂进行发酵,其发酵过程中根据温度变化适时翻抛,直至持续一段高温期后,温度开始下降,堆肥腐熟时间为20-30天;而后将堆制腐熟的物料静态放置,进行二次发酵后,再将腐熟有机物料与生物炭、活化腐植酸、草炭土、蛭石以10∶1∶1∶4∶2的体积比进行充分混合,得育苗基质。
5.根据权利要求4所述的一种促进瓜叶菊生长的培养方法,其特征在于:所述步骤B中的多功能复合微生物菌剂为解淀粉芽孢杆菌、酿酒酵母、枯草芽孢杆菌、解磷解钾菌中的至少一种。
6.根据权利要求2所述的一种促进瓜叶菊生长的及培养方法,其特征在于:所述步骤B中,将步骤A中培育的幼苗移栽至育苗基质中的具体步骤为:先将育苗基质填充到育苗钵中并压实,采用虹吸原理浸润育苗基质,而后用小木棍在育苗钵上打孔,最后将步骤A中得到的幼苗移栽入育苗钵中孔中即可。
7.根据权利要求2所述的一种促进瓜叶菊生长的及培养方法,其特征在于,所述步骤B中的栽培步骤为:将步骤A中得到的幼苗直接种于海绵中进行水培。
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