CN111592404B - 一种土壤修复型多功能生物肥料及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种土壤修复型多功能生物肥料及其制备方法,包括如下步骤:将多粘类芽孢杆菌的菌种和短小芽孢杆菌的菌种分别进行发酵,得到第一发酵液和第二发酵液;将吸附载体分别与所述第一发酵液和所述第二发酵液进行吸附,对应分别得到第一混合物和第二混合物;将所述第一混合物与所述第二混合物进行混合得到第三混合物,然后再与无机养分进行混合,得到土壤修复型多功能生物肥料,所述土壤修复型多功能生物肥料施用于土传病害及次生盐渍化的土壤进行培育农作物,本发明的土壤修复型多功能生物肥料能够减少常规肥料的施用量,并有效提高常规肥料的利用率,能够很大程度上改善土壤环境,对农作物病害的防治效果较好,很大程度上提高了农作物的品质。

Description

一种土壤修复型多功能生物肥料及其制备方法
技术领域
本发明涉及生物肥料技术领域,具体涉及一种土壤修复型多功能生物肥料及其制备方法。
背景技术
我国设施菜田土壤质量退化问题日益严重,如养分失衡、土壤酸化、土壤次生盐渍化、土传病害、土壤重金属污染等,如果任由其发展,必将严重影响我国设施菜田的可持续发展。因此,菜田土壤退化修复问题的研究尤为重要。
设施菜田土壤次生盐渍化是指在设施菜田蔬菜作物生产过程中,由于肥料的不合理施用、栽培管理措施的不恰当等人为因素导致保护地土壤含盐量增加,从而影响作物产量和品质的现象。土传病害是指在同一块土壤中连续栽培同种或同科的作物时,即使在正常的栽培管理状况下,也会出现生长势变弱、产量降低、品质下降、病虫害严重的现象,这是作物与土壤两个系统内部诸多因素综合作用结果的外在表现。
土壤次生盐渍化有以下形成原因:高温高湿的环境条件促进了土壤固相物质的快速分解与盐基离子的释放,同时提高了硝化细菌的活性,使土壤中残留的NO3 含量增加,成为导致设施土壤次生盐渍化的一个重要因素;其次,由于缺乏自然降水淋洗,加之土壤水分经常性的向上运动并不断地从地表蒸发,使得土壤终年处于积盐过程中,易移动的NO3 、NO2 、CI和SO4 2—不能被淋洗出土体,而是与其伴随离子NH4 +、K+、Na+、Ca2+和Mg2+积聚于表层,导致含盐量增加;第三,设施菜田栽培的蔬菜种类比较单调,复种指数高,长时间地种植同一种蔬菜作物可能会造成土壤养分不均衡和养分离子间的拮抗作用,从而引起土壤盐分积累。当然人为因素是设施土壤盐分累积的重要原因,如长期盲目大量施肥,忽视作物对不同元素的差别需求,肥料施用比例不当,多余离子无法被作物吸收而残留于土壤中造成盐分积累,严重时就会出现土壤次生盐渍化。
土传病害是土壤生物学环境的恶化引起的,主要的原因是土壤微生物学特性的变化,次要原因是土壤养分、土壤反应和土壤物理性质的异常,包括土壤中自毒产物积累,根系分泌物和土壤有害微生物增加,土壤根结线虫危害等。
因此针对以上设施菜田土壤产生土壤次生盐渍化和土传病害导致的土壤微生态失衡是迫切需要解决的问题。
发明内容
为了解决设施菜田土壤产生土壤次生盐渍化和土传病害导致的土壤微生态失衡的技术问题,而提供一种土壤修复型多功能生物肥料及其制备方法。本发明的土壤修复型多功能生物肥料进入土壤后能够科学合理地为土壤提供所需碳源和氮源,均衡土壤碳氮比,恢复土壤微生态平衡。
为了达到以上目的,本发明通过以下技术方案实现:
一种土壤修复型多功能生物肥料的制备方法,包括如下步骤:
(1)将多粘类芽孢杆菌的菌种和短小芽孢杆菌的菌种分别进行发酵,得到第一发酵液和第二发酵液;
(2)将吸附载体分别与所述第一发酵液和所述第二发酵液进行吸附,对应分别得到第一混合物和第二混合物;
(3)将所述第一混合物与所述第二混合物进行混合得到第三混合物,然后再与无机养分进行混合,得到土壤修复型多功能生物肥料,所述无机养分包括如下重量份原材料:尿素5-35份,硫酸铵5-15份,磷酸一铵10-35份,硝酸钾12-40份,硝酸钙1.2-1.5份,硫酸镁1.2-1.5份,硫酸亚铁1.0-1.2份,硫酸锌1.0-1.2份,硼砂1.0-1.2份;
所述土壤修复型多功能生物肥料施用于土传病害及次生盐渍化的土壤进行培育农作物。
由尿素、磷酸一铵、硝酸钾和硝酸钙提供作物生长所需的氮元素;由磷酸一铵提供五氧化二磷,由硝酸钾和硫酸钾提供氧化钾;氧化钙、氧化镁、B、Fe、Mn、Cu、Zn、Mo由硝酸钙、硫酸镁、硫酸锰、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硼砂和钼酸铵提供。根据不同作物的不同时期以及不同需肥习惯,上述无机养分的原材料配比略有不同,分为平衡型、高氮型、高磷型、高钾型。平衡型,一般适用于全作物周期,全面供给养分;高氮型,适用于绿叶菜或者果菜类作物的营养生长阶段,促进作物快速营养生长;高磷型,一般在开花前期使用,促进花芽分化;高钾型,果实膨大期使用,促进果实膨大,减少落花落果,改善果实品质。
进一步地,所述第一发酵液和所述第二发酵液中活菌数均在50.0×108个/克以上。
更进一步地,得到所述第一发酵液的发酵过程为:将多粘类芽孢杆菌的菌种置于初始pH值为7的含蔗糖44.30g/L、(NH4)2SO4 6.756g/L、CaCO3 6.32g/L、MgSO4 0.25g/L、KH2PO4 0.22g/L、NaCl0.18g/L的第一水溶液中于温度37℃下发酵60h,所述多粘类芽孢杆菌的菌种在每100g所述第一水溶液中的用量为0.02g~0.05g;
得到所述第二发酵液的发酵过程为:将短小芽孢杆菌的菌种置于初始pH值为7.2的含玉米淀粉1g/L、酵母提取物10g/L、MgSO4 4.9g/L的第二水溶液中于温度37℃下发酵10h,所述短小芽孢杆菌的菌种在每100g所述第二水溶液中的用量为0.025g~0.06g。
进一步地,所述吸附载体与所述第一发酵液的质量比为(5-10):1;所述吸附载体与所述第二发酵液的质量比为(5-10):1。
进一步地,所述吸附载体为腐植酸。
进一步地,所述第一混合物与所述第二混合物的质量比(1-10):(1-10)。
进一步地,所述土壤修复型多功能生物肥料中所述第三混合物占比5wt%~30wt%。所述第一混合物与所述第二混合物也即可按任意比例调节,视具体菜田的情况而定,若次生盐渍化较为严重,短小芽孢杆菌的比重可适当调大,若病害较为严重,多粘类芽孢杆菌的比重可适当调大。
本发明另一方面提供一种上述制备方法制得的土壤修复型多功能生物肥料,所述土壤修复型多功能生物肥料施用于土传病害及次生盐渍化的土壤进行培育农作物。
有益技术效果:
本发明选用多粘类芽孢杆菌和短小芽孢杆菌,分别对其进行发酵,得到的发酵液分别采用有机质吸附载体腐植酸进行吸附,吸附后的混合物混匀后再与无机养分进行混合得到一种土壤修复型多功能生物肥料,将其施用于土传病害及次生盐渍化的土壤,能够培育土壤中有益功能菌群,促进土壤中有益功能菌群的繁殖,其中多粘类芽孢杆菌在发酵过程中能产生多种代谢产物,如多粘菌素、核甘霉素、内源激素等,对作物的多种细菌性病害及大多数真菌具有良好的防治效果,对改善土壤、促根壮苗、增产、提高品质、提高肥料利用率具有较好的作用效果;其中的短小芽孢杆菌能有效减轻土壤的次生盐渍化,将硝态氮转化为有机氮并供作物吸收利用;两种菌及其发酵后的代谢产物协同作用能快速与土壤中的钙镁离子结合,形成稳定的可溶性复合物,有效改善土壤环境和灌溉的水质,避免钙镁离子与其他肥料中的磷酸根离子形成沉淀,防止土壤次生盐渍化,减少养分固定,提高养分利用率。
本发明的土壤修复型多功能生物肥料能够减少肥料的施用量,并有效提高肥料的利用率,能够很大程度上改善土壤环境,对农作物病害的防治效果较好,尤其对土传病害具有显著的防治效果,对气传病害也具有一定的抑制效果,很大程度上提高了农作物的品质。
具体实施方式
下面将结合本发明的实施例,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。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作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。
除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的数值不限制本发明的范围。对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法应当被视为说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。
此外,需要说明的是,使用“第一”、“第二”、“第三”词语来限定菌种的发酵液、与吸附载体混合后的混合物等,仅仅是为了便于对发酵液、吸附载体吸附发酵液后的混合物以及得到的两者混合物再次混合后的物质进行名称上的区分;使用“第一”、“第二”词语来限定发酵过程中所使用的水溶液,由于两者水溶液所含物质不同,仅仅是为了便于对水溶液进行名称上的区分,如没有另行声明,上述词语并没有特殊含义,因此不能理解为对本发明保护范围的限制。
以下实施例中使用的多粘类芽孢杆菌的菌种和短小芽孢杆菌的菌种为江门市金远洋生物科技有限公司产品。
实施例1
一种土壤修复型多功能生物肥料的制备方法,包括如下步骤:
(1)将多粘类芽孢杆菌的菌种置于初始pH值为7的含蔗糖44.30g/L、(NH4)2SO46.756g/L、CaCO3 6.32g/L、MgSO4 0.25g/L、KH2PO4 0.22g/L、NaCl0.18g/L的第一水溶液中于温度37℃下发酵60h得到第一发酵液,所述多粘类芽孢杆菌的菌种在每100g所述第一水溶液中的用量为0.03g;
将短小芽孢杆菌的菌种置于初始pH值为7.2的含玉米淀粉1g/L、酵母提取物10g/L、MgSO4 4.9g/L的第二水溶液中于温度37℃下发酵10h得到第二发酵液,所述短小芽孢杆菌的菌种在每100g所述第二水溶液中的用量为0.035g;
平板计数法测得发酵后得到的所述第一发酵液和所述第二发酵液中活菌数均在50.0×108个/克以上;
(2)均按质量比为8:1将腐植酸分别与所述第一发酵液和所述第二发酵液进行吸附,吸附后对应分别得到第一混合物和第二混合物;
(3)将所述第一混合物与所述第二混合物按照质量比1:8进行混合得到第三混合物,所述第三混合物的含水率保持在30wt%以内,然后再与无机养分进行混合,得到一种土壤修复型多功能生物肥料,所述土壤修复型多功能生物肥料中第三混合物占比20wt%;将所述土壤修复型多功能生物肥料施用于土传病害及次生盐渍化的土壤。
其中无机养分包括如下重量份原材料:尿素12-15份,硫酸铵12-15份,磷酸一铵15-20份,硝酸钾22-27份,硝酸钙1.2-1.5份,硫酸镁1.2-1.5份,硫酸亚铁1.0-1.2份,硫酸锌1.0-1.2份,硼砂1.0-1.2份;此配方为平衡型,用于全作物周期,全面供给养分。
实施例2
一种土壤修复型多功能生物肥料的制备方法,包括如下步骤:
(1)将多粘类芽孢杆菌的菌种置于初始pH值为7的含蔗糖44.30g/L、(NH4)2SO46.756g/L、CaCO3 6.32g/L、MgSO4 0.25g/L、KH2PO4 0.22g/L、NaCl0.18g/L的第一水溶液中于温度37℃下发酵60h得到第一发酵液,所述多粘类芽孢杆菌的菌种在每100g所述第一水溶液中的用量为0.02g;
将短小芽孢杆菌的菌种置于初始pH值为7.2的含玉米淀粉1g/L、酵母提取物10g/L、MgSO4 4.9g/L的第二水溶液中于温度37℃下发酵10h得到第二发酵液,所述短小芽孢杆菌的菌种在每100g所述第二水溶液中的用量为0.06g;
平板计数法测得发酵后得到的所述第一发酵液和所述第二发酵液中活菌数均在50.0×108个/克以上;
(2)均按质量比为5:1将腐植酸分别与所述第一发酵液和所述第二发酵液进行吸附,吸附后对应分别得到第一混合物和第二混合物;
(3)将所述第一混合物与所述第二混合物按照质量比1:1进行混合得到第三混合物,所述第三混合物的含水率保持在30wt%以内,然后再与无机养分进行混合,得到一种土壤修复型多功能生物肥料,所述土壤修复型多功能生物肥料中第三混合物占比5wt%;将所述土壤修复型多功能生物肥料施用于土传病害及次生盐渍化的土壤。
其中无机养分包括如下重量份原材料:尿素25-35份,硫酸铵10-15份,磷酸一铵10-15份,硝酸钾12-17份,硝酸钙1.2-1.5份,硫酸镁1.2-1.5份,硫酸亚铁1.0-1.2份,硫酸锌1.0-1.2份,硼砂1.0-1.2份;此配方为高氮型,用于营养生长阶段,促进作物快速营养生长。
实施例3
一种土壤修复型多功能生物肥料的制备方法,包括如下步骤:
(1)将多粘类芽孢杆菌的菌种置于初始pH值为7的含蔗糖44.30g/L、(NH4)2SO46.756g/L、CaCO3 6.32g/L、MgSO4 0.25g/L、KH2PO4 0.22g/L、NaCl0.18g/L的第一水溶液中于温度37℃下发酵60h得到第一发酵液,所述多粘类芽孢杆菌的菌种在每100g所述第一水溶液中的用量为0.05g;
将短小芽孢杆菌的菌种置于初始pH值为7.2的含玉米淀粉1g/L、酵母提取物10g/L、MgSO4 4.9g/L的第二水溶液中于温度37℃下发酵10h得到第二发酵液,所述短小芽孢杆菌的菌种在每100g所述第二水溶液中的用量为0.025g;
平板计数法测得发酵后得到的所述第一发酵液和所述第二发酵液中活菌数均在50.0×108个/克以上;
(2)均按质量比为10:1将腐植酸分别与所述第一发酵液和所述第二发酵液进行吸附,吸附后对应分别得到第一混合物和第二混合物;
(3)将所述第一混合物与所述第二混合物按照质量比1:10进行混合得到第三混合物,所述第三混合物的含水率保持在30wt%以内,然后再与无机养分进行混合,得到一种土壤修复型多功能生物肥料,所述土壤修复型多功能生物肥料中第三混合物占比30wt%;将所述土壤修复型多功能生物肥料施用于土传病害及次生盐渍化的土壤。
其中无机养分包括如下重量份原材料:尿素10-15份,硫酸铵5-10份,磷酸一铵28-35份,硝酸钾12-18份,硝酸钙1.2-1.5份,硫酸镁1.2-1.5份,硫酸亚铁1.0-1.2份,硫酸锌1.0-1.2份,硼砂1.0-1.2份;此配方为高磷型,在开花前期使用,促进花芽分化。
实施例4
本实施例的土壤修复型多功能生物肥料与实施例1的相同,不同之处在于,其中无机养分包括如下重量份原材料:尿素5-10份,硫酸铵5-10份,磷酸一铵12-18份,硝酸钾32-40份,硝酸钙1.2-1.5份,硫酸镁1.2-1.5份,硫酸亚铁1.0-1.2份,硫酸锌1.0-1.2份,硼砂1.0-1.2份;此配方为高钾型,使用于果实膨大期,促进果实膨大,减少落花落果,改善果实品质。
黄瓜田间试验,供试黄瓜品种为“荷兰先锋f1”;采用的复合肥(15-15-15)为欧洲化学安特卫普公司提供;采用的商品有机肥为畜禽粪便类的有机肥,上海胜维有机肥有限公司提供。
试验地点:上海市浦东新区普南园艺场塑料大棚内,供试土壤为潮泥,基本理化性质见表1。
表1供试土壤基本理化性状
Figure BDA0002513374980000071
由表1可知,本试验的土壤基本理化性质中全盐含量本底值为4.7g/kg,该值已经超标,试验土壤具有较为严重的次生盐渍化现象。
黄瓜定植密度为4000株/亩,试验地为蔬菜大棚,小区面积为37平方米,随机区组排列。
试验设3个处理,重复3次,各处理具体情况见表2,其中处理3采用本发明实施例1中的土壤修复型多功能生物肥料。
表2试验中各处理的具体情况
Figure BDA0002513374980000072
2018年9月18日施入表2中的基肥,9月23日进行打垄,并进行黄瓜的种子播种,黄瓜种子于10月1日出苗。从黄瓜结果期开始的7-10天施用高水溶性肥料(上海慧塔实业有限公司公司提供,型号20-20-20)追肥一次(黄瓜采收一次,追施一次),处理2和处理3的追肥情况均按照减量20%进行追施。
处理1于10月10日、10月25日、11月10日、11月20日、11月30日施用农药,连续用药5次;处理2及处理3分别于10月10日、10月30日、11月15日、11月30日施用农药,连续用药4次,处理2和处理3的农药使用量相当于减少了20%。
对以上三个不同处理考察了对黄瓜生物性状的影响以及对黄瓜品质的影响,包括在生育期考察黄瓜植株的株高、叶片数、最大叶长、最大叶宽这4个参数,每个参数重复考察5-10个黄瓜植株,每隔7-10天考察一次;在采收期考察黄瓜果实的果长、最大直径等参数,每个参数重复考察10-15个单果;对以上三个不同处理还考察了对土壤硝酸盐含量的影响以及对黄瓜病害的影响,具体见以下的试验结果。
试验结果
(1)不同处理对土壤硝酸盐含量的影响
考察了三个不同处理对土壤硝酸盐含量的影响,具体数据见表3。
表3不同处理对土壤硝酸盐含量的影响
Figure BDA0002513374980000081
三个不同处理在处理前其土壤中的硝态氮含量有所差异,是因为同一块地的不同地方测得的硝态氮含量是有所差异的,而同一块地的不同时间测得的硝态氮含量也是会有所差异的,因而只需保证在同一个处理中处理前后所取样的时间、取样地点相同即可能够考察出不同处理对土壤硝酸盐含量的影响。
由表3可知,与处理前相比,处理3采用本发明实施例1的土壤修复型多功能生物肥料对黄瓜培育的土壤进行施用后,处理后土壤中的硝态氮含量显著下降,较处理前降低了56.46%;然而处理1和处理2的硝态氮含量与处理前相比分别提高了60.57%、51.15%。这说明对土壤施用本发明的土壤修复型多功能生物肥料培育黄瓜可显著降低土壤中硝态氮含量,对次生盐渍化土壤具有良好的修复效果。
(2)不同处理对黄瓜生物性状的影响
黄瓜进入结果期后对处理1、处理2、处理3进行了黄瓜植株性状的株高、叶片数、最大叶长、最大叶宽的考察,具体数据见表4。
表4不同处理对黄瓜生长性状的影响
Figure BDA0002513374980000082
Figure BDA0002513374980000091
由表4可知,处理3采用本发明实施例1的土壤修复型多功能生物肥料对黄瓜培育的土壤进行施用后,黄瓜的生长性状最优,株高为132.91cm,比处理1的常规施肥高4.55cm,高3.5%;处理3的叶片数、最大功能叶长和最大功能叶宽也分别比处理1的常规处理高9.0%、5.4%、3.5%。而处理2的株高、叶片数、最大功能叶长和最大功能叶宽明显低于处理1及处理3,这说明对土壤施用本发明的土壤修复型多功能生物肥料培育黄瓜对黄瓜的生长有较好的促进作用,且在适当减少施用的土壤修复型多功能生物肥料及其他肥料、减少施用农药的情况下也具有较好的促进黄瓜生长的作用。
(3)不同处理对黄瓜果实品质的影响
对采收的黄瓜果实品质进行了考察,具体结果见表5。
表5不同处理对黄瓜品质的影响
Figure BDA0002513374980000092
由表5可知,处理3采用本发明实施例1的土壤修复型多功能生物肥料对黄瓜培育的土壤进行施用后,采收的黄瓜果实的果长和直径均大于处理1和处理2,处理3采用本发明实施例1的土壤修复型多功能生物肥料对黄瓜的促生效果最优,果长和直径较处理1的常规处理分别增加11.4%和18.8%,这说明对土壤施用本发明的土壤修复型多功能生物肥料能有效促进黄瓜果实生长。以上3个不同处理对黄瓜品质的影响存在差异,其中处理3效果最显著,维生素C含量、可溶性糖含量、游离氨基酸含量较处理1的常规处理均有所增加,其中维生素C含量增加16.0%,可溶性糖含量增加5.7%,游离氨基酸含量增加5.0%。处理3较其他处理各项指标均有增加,而处理2的各项指标均显著低于处理1和处理3,这说明对土壤施用本发明的土壤修复型多功能生物肥料培育黄瓜,并适当减少施用的土壤修复型多功能生物肥料及其他肥料、减少施用农药的情况下也能提高黄瓜的品质。
(4)不同处理对黄瓜病害的影响
考察了三个不同处理分别对黄瓜枯萎病的影响,具体数据见表6。
表6不同处理对黄瓜病害影响
Figure BDA0002513374980000093
Figure BDA0002513374980000101
注:表中数据枯萎病、霜霉病、白粉病480株/棚进行统计
由表6可知,处理3采用本发明实施例1的土壤修复型多功能生物肥料对黄瓜培育的土壤进行施用后,对培育的黄瓜可显著抑制黄瓜枯萎病、白粉病和霜霉病,三者的病情指数均显著低于处理1的常规施肥。处理3对土壤施用本发明的土壤修复型多功能生物肥料培育黄瓜,对土传病害中的枯萎病防治效果最好,为73.65%,对气传病害中的白粉病和霜霉病也具有一定的防治效果,防治效果分别为34.74%和26.42%,但效果略差于土传病害中的枯萎病。这说明对土壤施用本发明的土壤修复型多功能生物肥料培育黄瓜,并适当减少施用的土壤修复型多功能生物肥料及其他肥料、减少施用农药的情况下,对黄瓜病害尤其是土传病害具有较好的抑制作用,对黄瓜病害如气传病害也具有一定的抑制作用。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (1)

1.一种土壤修复型多功能生物肥料,其特征在于,所述土壤修复型多功能生物肥料施用于土传病害及次生盐渍化的土壤进行培育黄瓜;采用所述土壤修复型多功能生物肥料800kg/亩能够防治黄瓜枯萎病、白粉病和霜霉病;
土壤修复型多功能生物肥料的制备方法包括如下步骤:
(1)将多粘类芽孢杆菌的菌种和短小芽孢杆菌的菌种分别进行发酵,得到第一发酵液和第二发酵液;
所述第一发酵液的发酵过程为:将多粘类芽孢杆菌的菌种置于初始pH值为7的含蔗糖44.30g/L、(NH4)2SO4 6.756g/L、CaCO3 6.32g/L、MgSO4 0.25g/L、KH2PO4 0.22g/L、NaCl0.18g/L的第一水溶液中于温度37℃下发酵60h,所述多粘类芽孢杆菌的菌种在每100g所述第一水溶液中的用量为0.03g;
所述第二发酵液的发酵过程为:将短小芽孢杆菌的菌种置于初始pH值为7.2的含玉米淀粉1g/L、酵母提取物10g/L、MgSO4 4.9g/L的第二水溶液中于温度37℃下发酵10h,所述短小芽孢杆菌的菌种在每100g所述第二水溶液中的用量为0.035g;
所述第一发酵液和所述第二发酵液中活菌数均在50.0×108个/克以上;
(2)将吸附载体分别与所述第一发酵液和所述第二发酵液进行吸附,对应分别得到第一混合物和第二混合物;所述第一混合物与所述第二混合物的质量比1:8;
所述吸附载体与所述第一发酵液的质量比为8:1;
所述吸附载体与所述第二发酵液的质量比为8:1;
所述吸附载体为腐植酸;
(3)将所述第一混合物与所述第二混合物进行混合得到第三混合物,然后再与无机养分进行混合,得到土壤修复型多功能生物肥料,所述无机养分包括如下重量份原材料:尿素12-15份,硫酸铵12-15份,磷酸一铵15-20份,硝酸钾22-27份,硝酸钙1.2-1.5份,硫酸镁1.2-1.5份,硫酸亚铁1.0-1.2份,硫酸锌1.0-1.2份,硼砂1.0-1.2份;
所述土壤修复型多功能生物肥料中所述第三混合物占比20wt%。
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