CN1099394C - 一种微生物磷钾肥及其制造方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种微生物磷钾肥及其制造方法,它以有机物质、P2O5、KCL为微生物WH菌群的生命载体,由于微生物的解磷、解钾作用使P、K施入土壤之后不能成为不溶性盐而被作物直接吸收,提高了农作物的品质和结实率,促进氮代谢,控徒长,抗倒伏、改良了土壤结构。

Description

一种微生物磷钾肥及其制造方法
本发明涉及微生物肥料技术领域,特别是一种微生物磷钾肥及其制造方法。
长期以来,广大农村地区对农作物都是单独施用无机氮肥,忽视对有机物、磷钾肥及微生物之间相互配合使用。土壤中所含的磷元素只有1-2%能被植物吸收,而98%的磷含量存在于非易溶的矿物质内,植物不能吸收。无机磷施入土壤后一般来说只有10%-25%被植物吸收,其余大部分与土壤中的Fe、Al元素结合成难溶性无机盐,这样往往会造成土壤板结,肥力衰退,严重破坏土壤的结构,影响农作物正常生长。
本发明的目的在于提供一种微生物磷钾肥及其制造方法,该微生物磷钾肥所含的WH菌群是解磷、解钾的微生物,能使土壤中的磷、钾元素易被植物吸收。
本发明的目的是通过如下技术方案实现的:一种制造磷钾肥的微生物,它包含有多粘芽孢杆菌(Bacillus Polymyxa)CGMCC0395.1,名为WH1菌种;枯草芽孢杆菌(Bacillus Subtilis)CGMCC0395.2,名为WH2菌种;短芽孢杆菌(Bacillus brevis)CGMCC0395.3,名为WH3菌种;地衣芽孢杆菌(BacillusLicheniformis)CGMCC0395.4,名为WH4菌种;硫色短杆菌(BrevibacteriumSulfureum)CGMCC0395.5,名为WH5菌种;多粘芽孢杆菌(Bacillus Polymyxa)CGMCC0395.6,名为WH6菌种。一种微生物磷钾肥,其主要成份为上述WH1菌种、WH2菌种、WH3菌种、WH4菌种、WH5菌种、WH6菌种以及过磷酸钙、氧化钾、米糠。该微生物磷钾肥内含菌种的配比为(重量百分比):
(1)WH1菌种:7-19%         (2)WH2菌种:6-20%
(3)WH3菌种:7-20%         (4)WH4菌种:8-20%
(5)WH5菌种:13-30%        (6)WH6菌种:14-34%。
本发明的微生物磷钾肥的制造方法,包括菌种培养和配制,其工艺步骤为:
(1)将上述的WH1菌种、WH2菌种、WH3菌种、WH4菌种、WH5菌种、WH6菌种按上述配比混合均匀组成WH菌群。
(2)WH菌群二级培养基配方(重量百分比):
米糠  80%    大豆粉  16%      奶粉  2%
糖    1%     水      1%。
(3)二级菌种培养:先将WH菌群二级培养基按上述配方混合拌匀,常温下接种WH菌群,培养基温度为35℃-60℃,PH值7.0,培养时间7-12天,培养成熟后获得WH菌群的活性糠菌,含活菌数10亿-20亿个/克。
(4)将过磷酸钙、氯化钾和活性糠菌,按以下配方混合粉碎,包装成微生物磷钾肥:
过磷酸钙           40-70%
氯化钾             20-40%
活性糠菌           10-20%
本发明是利用生物工程技术研制成的一种生物活性磷钾复合肥,利用WH菌群对磷元素、钾元素的强烈吸收效力,该肥料施入土壤后,磷离子不为土壤中的Fe、Al元素所固定,能直接被作物吸收,钾离子不会成为不溶性矿物盐,能直接被作物吸收。因而能提高作物结实率、改善土壤品质、促进氮的代谢、控制徒长、抗倒伏,植物在土壤中吸收大量氮肥后,作物体内硝酸盐含量增加,施用活性磷钾肥后,磷容易被作物吸收,作物体内磷的含量增加,能降低作物硝酸盐的含量,使作物中硝酸盐含量大为减少。
与现有技术相比,本发明具有如下积极的效果:
1、施用本活性微生物磷钾肥,在WH菌群的作用下,磷、钾施入土壤中不能成为不溶性盐,能被作物直接吸收。
2、WH菌群还能在土壤中对不溶性盐进行分解,改善了土壤的结构,解决了长期以来土壤缺磷钾的问题,使土壤板结现象得到很大改善。
3、施用本活性微生物磷钾肥能降低蔬菜的硝酸盐含量,有益于人体健康。
通过下面实施例对本发明作进一步详细阐述。
实施例一:
本发明的一种微生物磷钾肥的主要成份为WH1菌种、WH2菌种、WH3菌种、WH4菌种、WH5菌种、WH6菌种以及过磷酸钙、氯化钾、米糠。
上述微生物中,WH菌种为多粘芽孢杆菌(Bacillus Polymyxa),保藏于CGMCC,保藏号03951;WH2菌种为枯草芽孢杆菌(Bacillus Subtilis),保藏于CGMCC,保藏号0395.2;WH3菌种为短芽孢杆菌(Bacillus brevis),保藏于CGMCC,保藏号0395.3;WH4菌种为地衣芽孢杆菌(Bacillus Licheniformis),保藏于CGMCC,保藏号0395.4;WH5菌种为硫色短杆菌(BrevibacteriumSulfurenm),保藏于CGMCC,保藏号为0395.5;WH6菌种为多粘芽孢杆菌(Bacillus Polymyxa),保藏于CGMCC,保戴号0395.6。
本微生物磷钾肥内含菌种的配比为(重量百分比):
(1)WH1菌种:7%      (2)WH2菌种:13%      (3)WH3菌种:20%
(4)WH4菌种:8%      (5)WH5菌种:30%      (6)WH6菌种:22%
本微生物磷钾肥的制造方法包括菌种培养和配制,其工艺步骤为:
(1)将上述WH1菌种、WH2菌种、WH3菌种、WH4菌种、WH5菌种、WH6菌种按上述配比混合均匀组成为WH菌群;
(2)WH菌群二级培养基配方(重量百分比)为:
米糖80%    大豆粉16%    奶粉2%    糖1%    水1%
(3)二级菌种培养:先将WH菌群二级培养基按上述配方混合拌匀,常温下接种WH菌群,培养基温度60℃,PH值7.0,培养时间7天,培养成熟后获得WH菌群的活性糖菌,含活菌可达20亿个/克;
(4)将过磷酸钙、氯化钾和活性糠菌,按以下配方混合粉碎,包装成微生物磷钾肥:
过磷酸钙                 40%
氯化钾                   40%
活性糠菌                 20%
实施例二:
本实施例的微生物磷钾肥各成份的配比及各参数与例一不同之处为:
1、本微生物磷钾肥内含菌种的配比为(重量百分比):
(1)WH1菌种:14%            (2)WH2菌种:6%
(3)WH3菌种:7%             (4)WH4菌种:16%
(5)WH5菌种:23%            (6)WH6菌种:34%
2、二级菌种培养基温度为45℃,培养时间9天,含活菌数可达15亿个/克。
3、将过磷酸钙、氯化钾和活性糠菌,按以下配方混合粉碎,包装成微生物磷钾肥:
过磷酸钙            55%
氯化钾              30%
活性糠菌         15%
其余各成份的配比、各参数及工艺步骤同例一。
实施例三:
本实施例的微生物磷钾肥各成份的配比及各参数与例一不同之处为:
1、本微生物磷钾肥内含菌种的配比为(重量百分比):
(1)WH1菌种:19%             (2)WH2菌种:20%
(3)WH3菌种:14%             (4)WH4菌种:20%
(5)WH5菌种:13%             (6)WH6菌种:14%
2、二级菌种培养基温度为35℃,培养时间12天,含活菌数可达10亿个/克。
3、将过磷酸钙、氯化钾和活性糠菌,按以下配方混合粉碎,包装成微生物磷钾肥:
过磷酸钙            70%
氯化钾              20%
活性糠菌            10%
其余各成份的配比、各参数及工艺步骤同例一。
实施例四:应用对比实例之一
用有机复混肥、本微生物磷钾肥(简称L.P.K),分别施用龙眼果树,有机复混肥无增产效果,而本微生物磷钾肥(L.P.K)增产效果明显,果实多,果粒均匀,克服了挂果大、细果现象,果色亮泽。试验结果详见附表一。表一
  项目试验                                                    增产                增甜
                 果粒增量(%)           单果重增量(%)     增产(%)   糖度(%)   比对照增量(%)   增加率(%)
  处理前果粒(个)  验收果粒(个)   保果率(%)   保果率比对照增量(%)  单果重(克) 单果重比对照增量(克)   增加率%
  LPK     55     38   69.10     5.24   12.2     0.4   3.4     8.62   21.50   0.10   0.47
  有机复混肥     51.5     32   62.14     -1.72   11.9     0.1   0.8     -0.92   21.50   0.10   0.47
实施例五:应用对比实例之二
用有机复混肥、本微生物磷钾肥(简称L.P.K)分别施用于荔枝果树,均有不同程度的增产,从数据分析和现场比较,本微生物磷钾肥(L.P.K)效果好,座果率高,果实皮色亮泽,增产达7.73%。试验结果详见表二。表二
项目试验                                              增产                  增甜
                  果粒增量(%)     单果重增量(%)     增产(%)    糖度(%)   比对照增量(%)   增加率(%)
   处理前果粒(个)   验收果粒(个)   保果率(%) 保果率比对照增量(%)   单果重(克)   单果重比对照增量(克)   增加率%
LPK     22.37   9.28   41.48     3.64    19.10     0.75   4.09     7.73   16.84   0.25   1.51
有机复混肥     18.33   6.92   37.75     0.09    18.43     0.08   0.44     0.35   16.67   0.08   0.48
实施例六:L.P.K对水稻穗粒的影响表三
  项目处理   亩科数(万)     亩穗数(万)     穗粒数   穗实粒数   结实率%   干粒重g   干谷亩产Kg   增产数Kg     增产率%
  L.P.K   15000     25.6     151   142   93.7   15.2     387    48     14.16
  空白     26.76     150   121.1   81.1   14.8     339
从上表三可见,L.P.K区虽然插植科数比对照区每亩少插1800万科,有效穗数每亩减少1.16万穗,但每穗实粒数比对照区多20.9粒,结实率提高12.6%,干粒重增加0.4克,增产率14.16%,说明水稻后期施用L.P.K后增加了每穗粒数,提高了结实率,增加了粒重,增加了产量。

Claims (3)

1、一种制造磷钾肥的微生物,其特征在于:所述微生物包含有多粘芽孢杆菌CGMCC0395.1,名为WH1菌种;枯草芽孢杆菌CGMCC0395.2,名为WH2菌种;短芽孢杆菌CGMCC0395.3,名为WH3菌种;地衣芽孢杆菌CGMCC0395.4,名为WH4菌种;硫色短杆菌CGMCC0395.5,名为WH5菌种;多粘芽孢杆菌CGMCC0395.6,名为WH6菌种。
2、一种微生物磷钾肥,其特征在于:它的主要成份为WH1菌种、WH2菌种、WH3菌种、WH4菌种、WH5菌种、WH6菌种以及过磷酸钙、氯化钾、米糠;该微生物磷钾肥内含菌种的配比为:
(1)WH1菌种:7-19%   (2)WH2菌种:6-20%
(3)WH3菌种:7-20%   (4)WH4菌种:8-20%
(5)WH5菌种:13-30%  (6)WH6菌种:14-34%。
3、一种微生物磷钾肥的制造方法,包括菌种培养和配制,其特征在于:
(1)将权利要求1所述的WH1菌种、WH2菌种、WH3菌种、WH4菌种、WH5菌种、WH6菌种按配比混合均匀组成为WH菌群;
(2)WH菌群二级培养基配方:
米糠:80%    大豆粉:16%    奶粉:2%
糖:  1%     水:    1%;
(3)二级菌种培养:先将WH菌群二级培养基按上述配方混合拌匀,常温下接种WH菌群,培养基温度35℃-60℃,PH值7.0,培养时间7-12天,培养成熟后获得WH菌群的活性糠菌,含活菌数10亿-20亿个/克;
(4)将过磷酸钙、氯化钾和活性糠菌,按以下配方混合粉碎,包装成微生物磷钾肥:
过磷酸钙:               40-70%
氯化钾:                 20-40%
活性糠菌:               10-20%。
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