CN113024307B - 种植用有机基质及其制备方法和用途 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种种植用有机基质及其制备方法和用途。所述种植用有机基质按质量份数,原料包含:牛粪18‑22份、废弃食用菌棒18‑22份、秸秆10‑20份、园林废弃物8‑12份、草炭土10‑30份、稻壳8‑12份、其他辅助助剂2‑10份、土壤保水剂3‑10份和微肥缓释颗粒3‑6份;所述其他辅助助剂包含甲壳质、海藻酸钠、三聚氢铵、高良姜和腐殖酸中的一种或组合。本发明采用了微肥缓释颗粒和土壤保水剂以改进按比例配比的农业废弃物发酵肥料,并配合一定的辅助助剂等,使有机基质的性能类似于草炭土,可大量减少草炭土的使用比例;该有机基质具有营养丰富,成团性好,持水性强,成本低,吸收效果好等特点,适用于果蔬、花卉、绿化苗木的各个生长阶段。
Description
技术领域
本发明涉及植物栽培领域,具体涉及的是一种种植用有机基质及其制备方法和用途。
背景技术
河北省为农业大省,多地处华北平原,耕地多,光照条件好,畜牧养殖业和种植业等相关农业产业发展迅猛,由此也产生了大量的农业废弃物资源,如禽畜粪便、秸杆、废弃菌棒、稻壳等。由于对农业废弃物资源的循环再利用缺乏系统的、科学的认识,大部分农业废弃物资源开发利用率不够,绝大部分未经处理直接排放,不仅严重破坏着周边地区的生态环境,还通过空气、水体和土壤污染并破坏城乡居民的生存环境,给人们的生活带来了危害,同时也造成了能源的浪费。资源再利用是循环经济的重要组成部分,是连接资源与环境两大系统的纽带。农业废弃物资源数量庞大,且成本低廉,如何将其充分利用以提高资源利用效率、提高经济附加值,不仅缓解我国经济发展过程中的资源压力、减少环境污染、实现可持续发展,而且可以提振农业经济有重要意义。
育苗、栽培是果蔬、苗木、花卉培育过程中的重要环节,所用有机基质通常以草炭土为主。草炭土多来自东北大型草炭矿,该原料矿层深厚,有机质、腐殖酸含量高,无菌无虫害。草炭土含大量的有机质和腐植酸,供给养分、促进植物生长。草炭土含有的腐植酸具有较强的吸附力,增加土壤的团粒结构,使土壤松软、地质松轻,使土壤具有较强的吸水性和吸氮力,草炭土中有机质被土壤微生物分解后,较长时间供给植物其生长所需养分。随着目前环保的加强,严格限制采挖草炭土,草炭土成为稀缺资源,这严重影响了育苗基质的生产,如何寻找草炭土的替代物,并且保持和提升育苗基质的性能,成为急需解决的问题。
发明内容
鉴于背景技术中存在的问题,本发明的目的是提供一种有机基质及其制备方法,采用了微肥缓释颗粒和土壤保水剂以改进按比例配比的农业废弃物发酵肥料,并配合一定的辅助助剂等,使有机基质的性能类似于草炭土,可大量减少草炭土的使用比例;该有机基质具有营养丰富,成团性好,持水性强,成本低,吸收效果好等特点,适用于果蔬、花卉、绿化苗木的各个生长阶段。既可作为育苗基质单独使用,又可根据土壤实际情况施加适当比例的该有机基质作为肥料,所以在果蔬生产、花卉及苗木繁育、栽植及园林绿化工程施工中可得到广泛应用。同时,该发明制备的有机基质能合理有效地大批量利用农业废弃物资源,提升环保水平,提高经济附加值。
为了实现上述目的,在第一方面,本发明提供了一种种植用有机基质,按质量份数,原料包含:牛粪18-22份、废弃食用菌棒18-22份、秸秆10-20份、园林废弃物8-12份、草炭土10-30份、稻壳8-12份、其他辅助助剂2-10份、土壤保水剂3-10份和微肥缓释颗粒3-6份;所述其他辅助助剂包含甲壳质、海藻酸钠、三聚氢铵、高良姜和腐殖酸中的一种或组合。
进一步地,所述土壤保水剂的制备方法为:(1)按重量比,在100份质量浓度10-20%的聚乙烯醇水溶液中加入20-30份丙烯酸接枝改性淀粉、10-20份丙烯酸钾和5-10份丙烯酸单体,混合均匀后再依次1-2份过硫酸铵,高压反应釜中加热至100-105℃,以转速100-500r/min不断搅拌1-2h,冷却至室温,放气取料,过滤获得颗粒状凝聚物;(2)将所得颗粒状凝聚物放入干燥箱中以175-180℃干燥2h,获得粒径范围为0.5-2.5mm的土壤保水剂。
进一步地,所述微肥缓释颗粒的制备方法包括步骤:(1)混合原料:按比例称取粒状或粉状全生物降解塑料、丙烯酸接枝改性淀粉、聚乙烯醇以及微肥,用转速为500-1200r/min的高混机混合均匀,混合时间为40-45分钟,得到混合料;(2)挤出造粒:采用双螺杆挤出机对步骤(1)所述的混合料进行挤出造粒,得到粒料,双螺杆温度设置105-130℃,双螺杆的转速为100-300r/min;(3)磨粉:将步骤(2)所述的粒料冷却后放入塑料磨粉机中磨粉,得到粒径范围为50-1000μm的粉状的微肥缓释颗粒。
进一步地,所述全生物降解塑料为聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、聚己二酸丁二醇酯-对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)中的一种或组合。
进一步地,所述微肥为硼酸,硫酸锌,钼酸胺,硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锰中的一种或组合。
进一步地,所述全生物降解塑料、丙烯酸接枝改性淀粉、聚乙烯醇以及微肥的质量比为10:(2-5):(1-5):3。
为了实现上述目的,在第二方面,本发明提供了一种种植用有机基质的制备方法,包括以下步骤:(1)按重量份称取原料:牛粪、废弃食用菌棒、秸秆、园林废弃物和稻壳;(2)将步骤(1)原料粉碎后投入发酵池,加入发酵液、混匀,在30-65℃下保温发酵20-30天,每天翻堆,发酵完成后高温杀菌,取出得到的发酵湿料,铺散于开阔平坦场地中,自然冷却晾干,收集,粉碎得到发酵粉料;(3)在发酵粉料中依次混入草炭土、其他辅助助剂、土壤保水剂和微肥缓释颗粒,搅拌均匀,密封装袋,得到种植用有机基质。
进一步地,所述发酵液包含枯草芽孢杆菌、坚强芽孢杆菌、多粘类芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、胶冻样芽孢杆菌或细黄链霉菌。
为了实现上述目的,在第三方面,本发明提供了一种种植用有机基质的用途,有机基质与无机物按照比例(0.1-20):1混合均匀得到种植土,用于盆栽花卉。
进一步地,所述无机物为河砂、煤渣、蛭石和珍珠岩的一种或组合。
本发明具有以下优点:
(1)该有机基质采用有机物如农作物秸秆、菇渣、锯末、畜禽粪便等,经发酵或高温处理后,按一定比例混合,形成一个相对稳定并具有缓冲作用的全营养栽培基质原料。针对作物的种类不同,也可将有机基质与河砂、煤渣、蛭石、珍珠岩等无机物按一定比例与其混合,改善栽培基质的理化性质,组成有机无机型栽培基质。育苗用有机基质经生物物质、动植物废弃物、植物残体加工而来,消除了其中的有毒有害物质,富含大量有益物质,不仅能为作物提供全面营养,而且肥效长,可增加和更新土壤有机质,促进微生物繁殖,改善土壤的理化性质和生物活性,是绿色植物生长的主要养分。
(2)本发明的土壤保水剂,是在引发剂过硫酸铵的作用下,丙烯酸和丙烯酸钾单体发生一定程度的聚合反应生成丙烯酸类聚合物,并在加热情况下,丙烯酸类聚合物和丙烯酸接枝改性淀粉上的羧基,与聚乙烯醇大分子链上的羟基进一步发生缩合,制备出整体上高度三维交联的土壤保水剂。该土壤保水剂充分利用聚乙烯醇现有高分子链的框架,进一步发生分子链之间的缩合交联,使保水剂树脂具备更高的交联度,充分利用亲水基团,使其保持较高的持水性;并且较高比例的淀粉和聚乙烯醇成分,成本更低。在有效改善以牛粪等废弃物为原料制备的有机基质的保水性外,进一步降低保水剂的生产成本。
(3)本发明制备的微肥缓释颗粒,利用双螺杆的剪切混炼作用,均匀混合微肥和生物降解树脂、改性淀粉和聚乙烯醇,制备方法更为简单快捷,利用现有设备即可实现,对生产条件不高,生产成本更低;该微肥缓释颗粒中的微肥随着载体的降解而缓慢释放,在植物的育苗期或全生长周期保持微肥在土壤中具备合适的含量水平;另外,通过配比降解速率不同的改性淀粉、聚乙烯醇和生物降解树脂的比例,可以得到不同释放速率的微肥缓释颗粒;有机基质平时保存是干燥状态,当开始浇水后的前期阶段,微肥缓释颗粒中的淀粉和聚乙烯醇等吸水性物质迅速开始吸水,发生溶胀,随着降解速率快的淀粉开始降解,缓释颗粒会快速释放微肥,以提高有机基质中缺失微肥的含量;中期阶段,微肥缓释颗粒成为溶胀的多孔状颗粒,溶水性的聚乙烯醇降解略快,进一步缓释微肥,后期缓释速率主要由生物降解树脂的分解速率和接触水分的比表面积决定,虽然生物降解树脂的分解速率略慢,但是多孔状颗粒的比表面积增大,依然保持一定水平的释放速率。解决了现有微肥缓释颗粒因为随着颗粒的变小,而使其表面积变小而使其释放速率逐渐变慢的问题。
(4)微肥缓释可以避免微肥在土壤中的流失或者过早与土壤中的无机物结合而失效,实现微肥精准施加,避免常规添加微肥使其肥效过短,或者因其大量施用而污染地下水等自然环境;这里添加的微肥可以根据植物生长发育以及土壤状态进行相应调整,如。
(5)本发明制备的有机基质,尤其适用于花卉种植,避免室内花卉种植因时间长而使微肥等养分缺失而必须更换盆栽土的问题。
通过以下对本发明的示例性实施例的详细描述,本发明的其它特征及其优点将会变得清楚。
具体实施方式
为使发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面对本发明的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其它不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
根据本发明的种植用有机基质按质量份数,原料包含:牛粪18-22份、废弃食用菌棒18-22份、秸秆10-20份、园林废弃物8-12份、草炭土10-30份、稻壳8-12份、其他辅助助剂2-10份、土壤保水剂3-10份和微肥缓释颗粒3-6份;所述其他辅助助剂包含甲壳质、海藻酸钠、三聚氢铵、高良姜和腐殖酸中的一种或组合。
在根据本发明的种植用有机基质中,所述土壤保水剂的制备方法为:(1)按重量比,在100份质量浓度10-20%的聚乙烯醇水溶液中加入20-30份丙烯酸接枝改性淀粉、10-20份丙烯酸钾和5-10份丙烯酸单体,混合均匀后再依次1-2份过硫酸铵,高压反应釜中加热至100-105℃,以转速100-500r/min不断搅拌1-2h,冷却至室温,放气取料,过滤获得颗粒状凝聚物;(2)将所得颗粒状凝聚物放入干燥箱中以175-180℃干燥2h,获得粒径范围为0.5-2.5mm的土壤保水剂。
在根据本发明的种植用有机基质中,所述微肥缓释颗粒的制备方法包括步骤:(1)混合原料:按比例称取粒状或粉状全生物降解塑料、丙烯酸接枝改性淀粉、聚乙烯醇以及微肥,用转速为500-1200r/min的高混机混合均匀,混合时间为40-45分钟,得到混合料;(2)挤出造粒:采用双螺杆挤出机对步骤(1)所述的混合料进行挤出造粒,得到粒料,双螺杆温度设置105-130℃,双螺杆的转速为100-300r/min;(3)磨粉:将步骤(2)所述的粒料冷却后放入塑料磨粉机中磨粉,得到粒径范围为50-1000μm的粉状的微肥缓释颗粒。
在根据本发明的种植用有机基质中,所述全生物降解塑料为聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、聚己二酸丁二醇酯-对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)中的一种或组合。
在根据本发明的种植用有机基质中,所述微肥为硼酸,硫酸锌,钼酸胺,硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锰中的一种或组合。
在根据本发明的种植用有机基质中,所述全生物降解塑料、丙烯酸接枝改性淀粉、聚乙烯醇以及微肥的质量比为10:(2-5):(1-5):3。
根据本发明的种植用有机基质的制备方法包括以下步骤:(1)按重量份称取原料:牛粪、废弃食用菌棒、秸秆、园林废弃物和稻壳;(2)将步骤(1)原料粉碎后投入发酵池,加入发酵液、混匀,在30-65℃下保温发酵20-30天,每天翻堆,发酵完成后高温杀菌,取出得到的发酵湿料,铺散于开阔平坦场地中,自然冷却晾干,收集,粉碎得到发酵粉料;(3)在发酵粉料中依次混入草炭土、其他辅助助剂、土壤保水剂和微肥缓释颗粒,搅拌均匀,密封装袋,得到种植用有机基质。所述发酵液包含枯草芽孢杆菌、坚强芽孢杆菌、多粘类芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、胶冻样芽孢杆菌或细黄链霉菌。
根据本发明的有机基质与无机物按照比例(0.1-20):1混合均匀得到种植土,用于盆栽花卉。所述无机物为河砂、煤渣、蛭石和珍珠岩的一种或组合。
以下,结合具体实施例对本发明的种植用有机基质做具体说明,其中实施例和对比例的物料除特备说明外,名称相同则其型号和组成相同,例如发酵液为相同型号,选用市场中常见的发酵液即可。
实施例1
(一)土壤保水剂的制备:
(1)按重量比,在100份质量浓度20%的聚乙烯醇水溶液中加入30份丙烯酸接枝改性淀粉、20份丙烯酸钾和10份丙烯酸单体,混合均匀后再依次2份过硫酸铵,高压反应釜中加热至105℃,以转速500r/min不断搅拌2h,冷却至室温,放气取料,过滤获得颗粒状凝聚物;(2)将所得颗粒状凝聚物放入干燥箱中以180℃干燥2h,获得粒径范围为1.5-2.5mm的土壤保水剂。
(二)微肥缓释颗粒的制备:
(1)混合原料:按比例称取粉状聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、丙烯酸接枝改性、聚乙烯醇以及微肥,用转速为500r/min的高混机混合均匀,混合时间为40分钟,得到混合料;粉状聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、丙烯酸接枝改性淀粉、聚乙烯醇以及微肥的质量比为10:2:1:3;微肥的组成为硼酸和硫酸锰,质量比1:1;(2)挤出造粒:采用双螺杆挤出机对步骤(1)所述的混合料进行挤出造粒,得到粒料,双螺杆温度设置115℃,双螺杆的转速为100r/min;(3)磨粉:将步骤(2)所述的粒料冷却后放入塑料磨粉机中磨粉,得到粒径范围为50-500μm的粉状的微肥缓释颗粒。
(三)种植用有机基质的制备:
(1)按重量份称取原料:牛粪、废弃食用菌棒、秸秆、园林废弃物和稻壳;(2)将步骤(1)原料粉碎后投入发酵池,加入发酵液、混匀,在30-65℃下保温发酵20-30天,每天翻堆,发酵完成后高温杀菌,取出得到的发酵湿料,铺散于开阔平坦场地中,自然冷却晾干,收集,粉碎得到发酵粉料;(3)在发酵粉料中依次混入草炭土、其他辅助助剂、土壤保水剂和微肥缓释颗粒,搅拌均匀,密封装袋,得到种植用有机基质。其中牛粪18-22份、废弃食用菌棒18-22份、秸秆10-20份、园林废弃物8-12份、草炭土10-30份、稻壳8-12份、其他辅助助剂2-10份、土壤保水剂3-10份和微肥缓释颗粒3-6份;其他辅助助剂为高良姜和腐殖酸,质量比为0.2:1:2。其中,发酵液包含枯草芽孢杆菌、坚强芽孢杆菌、多粘类芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、胶冻样芽孢杆菌或细黄链霉菌。
实施例2
(一)土壤保水剂的制备:
(1)按重量比,在100份质量浓度10%的聚乙烯醇水溶液中加入20份丙烯酸接枝改性淀粉、10份丙烯酸钾和5份丙烯酸单体,混合均匀后再依次1份过硫酸铵,高压反应釜中加热至100℃,以转速100r/min不断搅拌1h,冷却至室温,放气取料,过滤获得颗粒状凝聚物;(2)将所得颗粒状凝聚物放入干燥箱中以175℃干燥2h,获得粒径范围为0.5-1.5mm的土壤保水剂。
(二)微肥缓释颗粒的制备:
(1)混合原料:按比例称取粒状聚己二酸丁二醇酯-对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)、丙烯酸接枝改性淀粉、聚乙烯醇以及微肥,用转速为1200r/min的高混机混合均匀,混合时间为45分钟,得到混合料;粉状聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、丙烯酸接枝改性淀粉、聚乙烯醇以及微肥的质量比为10:5:5:3;微肥组成为硫酸锌和钼酸胺,质量比2:1;(2)挤出造粒:采用双螺杆挤出机对步骤(1)所述的混合料进行挤出造粒,得到粒料,双螺杆温度设置130℃,双螺杆的转速为300r/min;(3)磨粉:将步骤(2)所述的粒料冷却后放入塑料磨粉机中磨粉,得到粒径范围为500-1000μm的粉状的微肥缓释颗粒。
(三)种植用有机基质的制备:
(1)按重量份称取原料:牛粪、废弃食用菌棒、秸秆、园林废弃物和稻壳;(2)将步骤(1)原料粉碎后投入发酵池,加入发酵液、混匀,在30℃下保温发酵20天,每天翻堆,发酵完成后高温杀菌,取出得到的发酵湿料,铺散于开阔平坦场地中,自然冷却晾干,收集,粉碎得到发酵粉料;(3)在发酵粉料中依次混入草炭土、其他辅助助剂、土壤保水剂和微肥缓释颗粒,搅拌均匀,密封装袋,得到种植用有机基质。其中牛粪18份、废弃食用菌棒18份、秸秆10份、园林废弃物8份、草炭土10份、稻壳8份、其他辅助助剂2份、土壤保水剂3份和微肥缓释颗粒3份;其他辅助助剂为甲壳质和海藻酸钠,质量比为2:1。其中,发酵液包含枯草芽孢杆菌、坚强芽孢杆菌、多粘类芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、胶冻样芽孢杆菌或细黄链霉菌。
实施例3
(一)土壤保水剂的制备:
(1)按重量比,在100份质量浓度15%的聚乙烯醇水溶液中加入25份丙烯酸接枝改性淀粉、15份丙烯酸钾和8份丙烯酸单体,混合均匀后再依次1.5份过硫酸铵,高压反应釜中加热至102℃,以转速300r/min不断搅拌1.5h,冷却至室温,放气取料,过滤获得颗粒状凝聚物;(2)将所得颗粒状凝聚物放入干燥箱中以178℃干燥2h,获得粒径范围为1-1.5mm的土壤保水剂。
(二)微肥缓释颗粒的制备:
(1)混合原料:按比例称取粉状聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、丙烯酸接枝改性淀粉、聚乙烯醇以及微肥,用转速为800r/min的高混机混合均匀,混合时间为43分钟,得到混合料;粉状聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、丙烯酸接枝改性淀粉、聚乙烯醇以及微肥的质量比为10:4:3:3;微肥组成为硫酸亚铁和硫酸锰,质量比为1:1;(2)挤出造粒:采用双螺杆挤出机对步骤(1)所述的混合料进行挤出造粒,得到粒料,双螺杆温度设置120℃,双螺杆的转速为200r/min;(3)磨粉:将步骤(2)所述的粒料冷却后放入塑料磨粉机中磨粉,得到粒径范围为200-400μm的粉状的微肥缓释颗粒。
(三)种植用有机基质的制备:
(1)按重量份称取原料:牛粪、废弃食用菌棒、秸秆、园林废弃物和稻壳;(2)将步骤(1)原料粉碎后投入发酵池,加入发酵液、混匀,在30-65℃下保温发酵20-30天,每天翻堆,发酵完成后高温杀菌,取出得到的发酵湿料,铺散于开阔平坦场地中,自然冷却晾干,收集,粉碎得到发酵粉料;(3)在发酵粉料中依次混入草炭土、其他辅助助剂、土壤保水剂和微肥缓释颗粒,搅拌均匀,密封装袋,得到种植用有机基质。其中牛粪22份、废弃食用菌棒22份、秸秆20份、园林废弃物12份、草炭土30份、稻壳12份、其他辅助助剂10份、土壤保水剂10份和微肥缓释颗粒6份;其他辅助助剂为三聚氢铵、高良姜和腐殖酸的组合,质量比为0.2:1:2。其中,发酵液包含枯草芽孢杆菌、坚强芽孢杆菌、多粘类芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、胶冻样芽孢杆菌或细黄链霉菌。
对比例1
除土壤保水剂成分不包含聚乙烯醇外,其他与实施例3相同。
对比例2
除土壤保水剂成分不包含丙烯酸外,其他与实施例3相同。
对比例3
除土壤缓释剂成分不包含丙烯酸接枝淀粉外,其他与实施例3相同。
对比例4
除微肥缓释颗粒的载体成分为单一的聚丁二酸丁二醇酯(PBS)外,其他与实施例3的微肥缓释颗粒相同。
对比例5
除微肥缓释颗粒的载体成分为聚丁二酸丁二醇酯(PBS)和聚乙烯醇外,其他与实施例3的微肥缓释颗粒相同。
对比例6
除微肥缓释颗粒的载体成分为聚丁二酸丁二醇酯(PBS)和淀粉外,其他与实施例3的微肥缓释颗粒相同。
性能测试
1、测试土壤保水剂的吸水率
分别称取1g实施例1-3和对比例1-3制备的土壤保水剂置于1000mL烧杯中,再加满去离子水,静置48小时,过滤去除多余的水分,自然晾干2小时后称取剩余固体的质量,吸水率=(固体质量-1g)/1g。测试土壤保水剂的吸水率,情况如下表1。
2、测试微肥缓释颗粒的缓释情况(单位:mg/g)
称取20g实施例1-3和对比例4-6制备的微肥缓释颗粒放入pH为6.5-6.8范围的水中浸泡,保持温度40℃。通过测量不同时间点的样品在自然晾干后的质量(单位:g),检测微肥缓释颗粒降解的质量变化,从而得到微肥的释放情况,见下表2。
通过表1可以看出,本发明所制备的土壤保水剂在保持低成本的情况下依然具有较好的吸水性,其中聚乙烯醇、丙烯酸接枝淀粉和丙烯酸具有相互协同的作用,可推断该土壤保水剂中的组分整体发生相互交联作用,使颗粒保持溶胀状态而不溶解于水,充分发挥其吸水性能,使其吸水性能最大化。再者,通过表2可以看出,本发明提供的微肥缓释颗粒在前期具有较好的释放能力,后续阶段保持相对平稳线性的释放速率,而对比例的缓释颗粒因为没有协同丙烯酸接枝淀粉、聚乙烯醇和生物降解树脂的作用,在后期释放能力较弱,不能提供较好的供肥效果,不利于维持有机质中的微肥水平。
3、测试对比本发明实施例3的有机质与吉林敦化地区的草炭土进行对比,见下表3。
通过对比发现,实施例3的有机基质已经与吉林敦化地区的草炭土在主要指标,如含水量、干密度和微肥Fe含量上极大接近,说明本发明制备的有机基质可替代草炭土。
虽然已经通过示例对本发明的一些特定实施例进行了详细说明,但是本领域的技术人员应该理解,以上示例仅是为了进行说明,而不是为了限制本发明的范围。本领域的技术人员应该理解,可在不脱离本发明的范围和精神的情况下,对以上实施例进行修改。本发明的范围由所附权利要求来限定。
Claims (2)
1.一种种植土,其特征在于,由种植用有机基质与无机物按照比例0.1-20:1混合均匀得到;所述种植用有机基质的制备方法的步骤为:(1)按重量份称取原料:牛粪、废弃食用菌棒、秸秆、园林废弃物和稻壳;(2)将步骤(1)原料粉碎后投入发酵池,加入发酵液、混匀,在30-65℃下保温发酵20-30天,每天翻堆,发酵完成后高温杀菌,取出得到的发酵湿料,铺散于开阔平坦场地中,自然冷却晾干,收集,粉碎得到发酵粉料;(3)在发酵粉料中依次混入草炭土、其他辅助助剂、土壤保水剂和微肥缓释颗粒,搅拌均匀,密封装袋,得到种植用有机基质;其中牛粪22份、废弃食用菌棒22份、秸秆20份、园林废弃物12份、草炭土30份、稻壳12份、其他辅助助剂10份、土壤保水剂10份和微肥缓释颗粒6份;其他辅助助剂为三聚氰胺、高良姜和腐殖酸的组合,质量比为0.2:1:2;其中,发酵液包含枯草芽孢杆菌、坚强芽孢杆菌、多粘类芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、胶冻样芽孢杆菌或细黄链霉菌;
所述土壤保水剂的制备方法为:(1)按重量比,在100份质量浓度15%的聚乙烯醇水溶液中加入25份丙烯酸接枝改性淀粉、15份丙烯酸钾和8份丙烯酸单体,混合均匀后再依次1.5份过硫酸铵,高压反应釜中加热至102℃,以转速100-500r/min不断搅拌1.5h,冷却至室温,放气取料,过滤获得颗粒状凝聚物;(2)将所得颗粒状凝聚物放入干燥箱中以178℃干燥2h,获得粒径范围为1-1.5mm的土壤保水剂;
所述微肥缓释颗粒的制备方法包括步骤:(1)混合原料:按比例称取粉状聚丁二酸丁二醇酯、丙烯酸接枝改性淀粉、聚乙烯醇以及微肥,用转速为800r/min的高混机混合均匀,混合时间为43分钟,得到混合料;粉状聚丁二酸丁二醇酯、丙烯酸接枝改性淀粉、聚乙烯醇以及微肥的质量比为10:4:3:3;微肥组成为硫酸亚铁和硫酸锰,质量比为1:1;(2)挤出造粒:采用双螺杆挤出机对步骤(1)所述的混合料进行挤出造粒,得到粒料,双螺杆温度设置120℃,双螺杆的转速为200r/min;(3)磨粉:将步骤(2)所述的粒料冷却后放入塑料磨粉机中磨粉,得到粒径范围为200-400μm的粉状的微肥缓释颗粒;
所述无机物为河砂、煤渣、蛭石和珍珠岩的一种或组合。
2.根据权利要求1所述的种植土的用途,其特征在于,用于盆栽花卉。
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