CN114315467B - 水稻专用多级控释复合微生物肥料及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及水稻专用多级控释复合微生物肥料及其制备方法,其结构由内到外依次包括:水稻孕穗肥层、旱田营养菌剂层、pH值大于等于6的水溶敏感层、pH值小于6的水稻苗肥层、水田生防菌剂层、水解包膜层、腐熟微生物/有机质肥层;其中所述pH值大于等于6的水溶敏感层的材料是醋酸邻苯二甲酸纤维素、醋酸羟丙甲纤维素琥珀酸酯、甲基丙烯酸共聚物L100、甲基丙烯酸共聚物S100、甲基丙烯酸共聚物L100中的一种或几种;其中所述水解包膜层的材料是阿拉伯胶、明胶、桃胶中的一种或几种。本发明的复合微生物肥料能够随水稻不同生育期土壤环境控制释放其所需养分,满足水稻全生育期的养分需求并提高肥料利用率。

Description

水稻专用多级控释复合微生物肥料及其制备方法
技术领域
本发明涉及肥料技术及农作物种植技术领域,具体涉及水稻专用多级控释复合微生物肥料及其制备方法。
背景技术
水稻作为中国的重要粮食来源,在一个生长周期中一般要进行3~5次的施肥,而我国氮肥利用率在30%左右,尤其水稻田淹水生长的特性,致使大部分肥料在排干期随水退肥,肥力不足导致二次追肥,这些多余的养分通过渗漏、径流和挥发等途径损失在环境中,对土壤、水体及大气造成严重污染。
与传统的常规肥料相比,缓释肥具有肥效长、肥效缓、用量省等优点。可以最大程度地利用肥料,有效减少肥料对环境的危害,提高肥料的经济、环境等各方面效益。虽然缓释肥有诸多优点,但是目前市场上的缓释肥完全无法适应水稻的复杂生长环境:①目前市面上的缓释肥为多层缓释肥不能够精准的就控制肥料按照水稻的需肥规律即时满足水稻营养需求;②缓释肥释放养分和微生物群系的不能完全符合水稻对养分的吸收规律;③缓释肥的包衣材料在不能适应水稻淹水环境。
水稻整个生育期的土壤环境复杂多变,而如何将水稻土壤环境和需肥规律有效结合起来以获得一种能够在水稻不同生育期控制释放养分的复合肥是本发明要解决的问题。
发明内容
为了解决上述技术问题,而提供水稻专用多级控释复合微生物肥料及其制备方法。本发明的复合微生物肥料能够随水稻不同生育期土壤环境控制释放其所需养分,满足水稻全生育期的养分需求并提高肥料利用率。
为了达到以上目的,本发明通过以下技术方案实现:
水稻专用多级控释复合微生物肥料,其结构由内到外依次包括:水稻孕穗肥层、旱田营养菌剂层、pH值大于等于6的水溶敏感层、pH值小于6的水稻苗肥层、水田生防菌剂层、水解包膜层、腐熟微生物/有机质肥层;
其中所述pH值大于等于6的水溶敏感层的材料是醋酸邻苯二甲酸纤维素(CAP)、醋酸羟丙甲纤维素琥珀酸酯(HPMCAS)、甲基丙烯酸共聚物L100、甲基丙烯酸共聚物S100、甲基丙烯酸共聚物L100中的一种或几种;
其中所述水解包膜层的材料是阿拉伯胶、明胶、桃胶中的一种或几种,优选为阿拉伯胶,水解包膜层材料只有在水环境充足的情况下才会随土壤微生物活动发生水解。
进一步地,所述醋酸羟丙甲纤维素琥珀酸酯选择AS-LF、AS-MF、AS-HF中的一种或几种。AS-LF、AS-MF、AS-HF此三种HPMCAS均为水溶性,分别在水环境pH值≥5.5、≥6.0、≥6.5下溶解。优选为AS-MF。
优选地,所述pH值大于等于6的水溶敏感层的材料为醋酸邻苯二甲酸纤维素(CAP)、醋酸羟丙甲纤维素琥珀酸酯AS-MF、甲基丙烯酸共聚物S100按照重量比35:30:35配制的混合物,该混合物能够在水环境pH大于等于6环境下溶解。甲基丙烯酸共聚物S100的溶解pH为6。
进一步地,所述水稻孕穗肥层所用材料为氮肥、磷肥、钾肥、硅肥、锌肥的混合物,所述氮肥、磷肥、钾肥、硅肥、锌肥的重量比(40-60):(10-20):(10-20):(10-20):(1-5)。其中氮肥、磷肥、钾肥、硅肥、锌肥可以是有机肥也可以是无机肥,例如氮肥可以是硝态氮肥(如硝酸铵、硝酸钙、硝酸钠等)、铵态氮肥(如氯化铵、碳酸氢铵等)、酰胺态氮肥(如尿素等);例如磷肥可以是水溶性磷肥(磷酸一钙、磷酸钙、重过磷酸钙等)、枸溶性磷肥(如磷酸二钙、沉淀磷肥、钢渣磷肥、钙镁磷肥、脱氟磷肥等);例如钾肥可以是氯化钾、硫酸钾、磷酸二氢钾、钾石盐、钾镁盐、光卤石、硝酸钾、窑灰钾肥等;例如硅肥可以是水溶性硅肥(如硅酸钠、硅酸钾、过二硅酸钠和偏硅酸钠等)、火山硅、生物硅肥(具有解钾、解磷、解硅作用的芽孢杆菌)等;锌肥可以是七水硫酸锌、一水磷酸锌、氧化锌、氯化锌、含锌玻璃肥等。根据实际需要选择相应的肥料。所述氮肥、磷肥、钾肥、硅肥、锌肥的重量比优选60:10:15:10:5。
进一步地,所述旱田营养菌剂层所用营养菌剂包括巨大芽孢杆菌菌粉、胶冻样芽孢杆菌菌粉、解淀粉芽孢杆菌菌粉、凝结芽孢杆菌菌粉、嗜乳酸杆菌菌粉、乳杆菌菌粉中的一种或几种。所述旱田营养菌剂层所用营养菌剂优选为巨大芽孢杆菌菌粉和胶冻样芽孢杆菌菌粉,两者质量比为(8-10):1,优选为10:1。
进一步地,所述pH值小于6的水稻苗肥层所用材料为氮肥、磷肥、钾肥的混合物,所述混合物pH值小于6,所述氮肥、磷肥、钾肥的重量比(70-90):(10-15):(10-15)。设置该层pH值小于6是为防止内层pH值为6-6.5之间的水溶敏感层提前溶解失效而不能达到控制释放的目的。
进一步地,所述水田生防菌剂层所用生防菌剂包括鞘氨醇单胞菌属菌粉、醋杆菌属菌粉、枯草芽孢杆菌菌粉、地衣芽孢杆菌菌粉、侧孢芽孢杆菌菌粉、侧孢短芽孢杆菌菌粉、苏云金芽孢杆菌菌粉、哈茨木霉菌菌粉、绿色木霉菌菌粉、淡紫紫孢菌菌粉、球孢白僵菌菌粉、金龟子绿僵菌菌粉中的一种或几种。所述水田生防菌剂层所用生防菌剂优选为枯草芽孢杆菌菌粉、鞘氨醇单胞菌属菌粉、哈茨木霉菌菌粉,三者重量比为55:35:10。
进一步地,所述腐熟微生物/有机质肥层所用材料为腐熟微生物与有机质按照质量比(1-5):(80-100)的均匀混合物,所述腐熟微生物枯草芽孢杆菌菌粉、米曲霉菌菌粉、黑曲霉菌菌粉、酿酒酵母菌菌粉、红酵母菌菌粉、灰略红链霉菌菌粉中的一种或几种,所述有机质为黄腐酸钾、糖蜜、海藻中的一种或几种,所述腐熟微生物优选为枯草芽孢杆菌菌粉、米曲霉菌菌粉、酿酒酵母菌菌粉,三者质量比为(1.5-2):(1.5-2):(0.5-1)。海藻包括但不限于泡叶藻、昆布、海带、马尾藻、墨角藻、浒苔、石莼、卡帕藻等。
进一步地,每公斤所述多级控释复合微生物肥料需要水稻孕穗肥层的材料250-350g、需要旱田营养菌剂层的材料40-50g、需要pH值大于等于6的水溶敏感层的材料3-10g、需要pH值小于6的水稻苗肥层的材料250-350g、需要水田生防菌剂层的材料40-50g、需要水解包膜层的材料3-10g、需要腐熟微生物/有机质肥层的材料250-350g。
本发明另一方面提供上述水稻专用多级控释复合微生物肥料的制备方法,包括如下步骤:
(1)将形成水稻孕穗肥层的材料混合均匀后在80-85℃的转鼓式造粒机进行造粒,得到水稻孕穗肥层颗粒,然后保持干燥;加入形成旱田营养菌剂层的材料在80-85℃的转鼓式造粒机进行包埋造粒 ,得到第一中间产物颗粒;
(2)将所述第一中间产物颗粒转移至包膜机中,加入混匀的形成pH值大于等于6的水溶敏感层的材料对所述第一中间产物颗粒进行包膜,得到第二中间产物颗粒;
(3)将所述第二中间产物颗粒置于转鼓式造粒机中,加入混匀的形成pH值小于6的水稻苗肥层的材料,在80-85℃下进行包埋造粒;然后加入混匀的形成水田生防菌剂层的材料,在80-85℃下进行包埋造粒,得到第三中间产物颗粒;
(4)将所述第三中间产物颗粒转移至包膜机中,加入混匀的形成水解包膜层的材料对所述第三中间产物颗粒进行包膜,得到第四中间产物颗粒;
(5)将所述第四中间产物颗粒置于转鼓式造粒机中,加入混匀的形成腐熟微生物/有机质肥层的材料在80-85℃进行包埋造粒,烘干、冷却、包装即得水稻专用多级控释复合微生物肥料。
以上方法中温度设置不宜过高,防止温度过高引起微生物失活,80-85℃为宜。
有益技术效果:
本发明的水稻专用多级控释复合微生物肥料,可随水稻不同生育期土壤环境控制释放所需养分,能满足水稻在不同生长阶段对不同营养元素的需求,提高肥料的利用率。本发明的水稻专用多级控释复合微生物肥料由内到外的结构依次是水稻孕穗肥层(第一层)、旱田营养菌剂层(第二层)、pH值大于等于6的水溶敏感层(第三层)、pH值小于6的水稻苗肥层(第四层)、水田生防菌剂层(第五层)、水解包膜层(第六层)、腐熟微生物/有机质肥层(第七层);应用时按50kg/亩的添加量在水稻采收后将本发明专用肥施撒于稻田土壤表面,上覆秸秆进行秸秆还田,再翻入稻田土壤中,该阶段最外层即第七层(腐熟微生物/有机质肥层)的秸秆腐熟微生物和有机质可以加速秸秆转化为有机质和养分,保证下茬水稻的土壤基础,这一时期土壤一般在微润状态,而第六层的水解包膜材料只有在水环境充足的情况下才会随土壤微生物活动发生水解,因此第六层以内的各层材料能够被很好的保护进入到水稻的下一个生长期;在水稻插秧或直播前,对水稻田进行淹水处理,此时土壤进入淹水状态,土壤湿度达到100%,第六层的水解包膜层材料随水的渗透以及土壤中微生物分解作用而被溶解,依次逐渐释放出第五层和第四层的材料,提供能适应水生环境的兼性厌氧型生防微生物并逐渐提供水稻幼苗生长所需的大量氮肥和少量磷钾肥料,防止水稻病害的同时促进养分吸收;到此时水田土壤成弱酸性,pH值在4.5-5.5之间,第三层材料为对pH值大于等于6的水溶敏感材料而不会被溶解(即在强酸下不溶解,只有达到pH大于6后才会溶解),能够有效保护内层肥料不释放;待到水稻拔节开始孕穗时期,此时水田开始进入排干期,随着水田排干,土壤水分略下降,pH值会缓慢升高并逐渐趋于中性,达到pH值6.0-7.0之间,此时第三层的对pH值大于等于6的水溶敏感材料才会发生溶解,依次逐渐释放第二层材料旱田营养菌剂和第一层材料水稻孕穗肥,提供大量的旱地营养菌并逐渐提供水稻拔节孕穗需要的氮磷钾肥、中量硅肥、少量锌肥;达到逐级控制释放肥料的同时保证水稻生长质量。
本发明产品优势:
1、本发明的水稻专用多级控释复合微生物肥料贴合水稻生长过程中土壤环境的干湿和pH变化情况控制逐级释放,能够精准、均衡地提供水稻生长所需的营养元素、多种功能的微生物和有机质,实现了肥效长短结合,有机-无机-生物大三元集成,适用于水稻的生长,不仅能在水稻生长过程对需求的营养即时满足,还能改善水稻土壤环境,加快秸秆腐熟,在整个水稻生产过程中层层助力;
2、本发明的水稻专用多级控释复合微生物肥料养分配比合理,由于可以精准控制肥料释放,能够实现水稻生长期营养需求曲线与肥料营养释放曲线的完全吻合,有效提高肥料利用率,减少肥料损失和农业面源污染;
3、本的水稻专用多级控释复合微生物肥料为颗粒剂,可用于机械化施肥设备,并且一次施用即满足水带全生育期需求,不需要追肥,大大减少劳动力,可节约人工成本80%以上。
附图说明
图1为本发明水稻专用多级控释复合微生物肥料颗粒的剖面结构示意图,
其中1-水稻孕穗肥层,2-旱田营养菌剂层,3-pH值大于等于6的水溶敏感层,4 -pH值小于6的水稻苗肥层,5-水田生防菌剂层,6-水解包膜层,7-腐熟微生物/有机质肥层。
具体实施方式
下面将结合本发明的实施例和附图,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”等词语来限定中间产物颗粒以及相应层,仅仅是为了便于对各步骤的产物以及各层进行区别,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。
实施例1
水稻专用多级控释复合微生物肥料,其结构由内到外依次如图1所示,包括:水稻孕穗肥层1、旱田营养菌剂层2、pH值大于等于6的水溶敏感层3、pH值小于6的水稻苗肥层4、水田生防菌剂层5、水解包膜层6、腐熟微生物/有机质肥层7;
准备形成各层的材料:
第一层为水稻孕穗肥层1,所用材料为氮肥、磷肥、钾肥、硅肥、锌肥的混合物,氮肥、磷肥、钾肥、硅肥、锌肥的重量比为60:10:15:10:5;选用的氮肥为硝酸钾、磷肥为磷酸一铵、钾肥为硫酸钾、硅肥为硅酸钾、锌肥为硫酸锌,将这五种肥料混合均匀待用;
第二层为旱田营养菌剂层2,所用营养菌剂为巨大芽孢杆菌菌粉和胶冻样芽孢杆菌菌粉,两者质量比为10:1,两种菌粉中的活菌数均大于100亿个/g,混合均匀后待用;
第三层为pH值大于等于6的水溶敏感层3,所用材料为醋酸邻苯二甲酸纤维素(CAP)、醋酸羟丙甲纤维素琥珀酸酯AS-MF、甲基丙烯酸共聚物L100按照重量比35:30:35配制混匀的混合物,待用;
第四层为pH值小于6的水稻苗肥层4,所用材料为氮肥、磷肥、钾肥按照重量比85:12:13的混合均匀的混合物,可采用酸液对该混合物进行调控pH值小于6,具体所用氮肥为硝酸钾、磷肥为磷酸一铵、钾肥为硫酸钾、硅肥为硅酸钾、锌肥为硫酸锌;
第五层为水田生防菌剂层5,所用生防菌剂为枯草芽孢杆菌菌粉、鞘氨醇单胞菌属菌粉、哈茨木霉菌菌粉,三者重量比为55:35:10,菌粉中的活菌数均大于100亿个/g混合均匀后待用;
第六层为水解包膜层6,所用材料为阿拉伯胶;
第七层为腐熟微生物/有机质肥层7,所用材料为腐熟微生物与有机质按照质量比5:95混合均匀的混合物,所述腐熟微生物为枯草芽孢杆菌菌粉、米曲霉菌菌粉、酿酒酵母菌菌粉,三者质量比为2:2:1,各菌粉中的活菌数均大于100亿个/g,所述有机质为黄腐酸钾;
生产每公斤所述多级控释复合微生物肥料需要水稻孕穗肥层1的材料300g、需要旱田营养菌剂层2的材料45g、需要pH值大于等于6的水溶敏感层3的材料5g、需要pH值小于6的水稻苗肥层4的材料300g、需要水田生防菌剂层5的材料45g、需要水解包膜层6的材料5g、需要腐熟微生物/有机质肥层7的材料300g。
上述水稻专用多级控释复合微生物肥料的制备方法,包括如下步骤:
(1)将形成水稻孕穗肥层1的材料混合均匀后在80-85℃的转鼓式造粒机进行造粒,得到水稻孕穗肥层1颗粒,然后保持干燥;加入形成旱田营养菌剂层2的材料在80-85℃的转鼓式造粒机进行包埋造粒,得到第一中间产物颗粒;
(2)将所述第一中间产物颗粒转移至包膜机中,加入混匀的形成pH值大于等于6的水溶敏感层3的材料对所述第一中间产物颗粒进行包膜,得到第二中间产物颗粒;
(3)将所述第二中间产物颗粒置于转鼓式造粒机中,加入混匀的形成pH值小于6的水稻苗肥层4的材料,在80-85℃下进行包埋造粒;然后加入混匀的形成水田生防菌剂层5的材料,在80-85℃下进行包埋造粒,得到第三中间产物颗粒;
(4)将所述第三中间产物颗粒转移至包膜机中,加入混匀的形成水解包膜层6的材料对所述第三中间产物颗粒进行包膜,得到第四中间产物颗粒;
(5)将所述第四中间产物颗粒置于转鼓式造粒机中,加入混匀的形成腐熟微生物/有机质肥层7的材料在80-85℃进行包埋造粒,烘干、冷却、包装即得水稻专用多级控释复合微生物肥料。
实施例2
水稻专用多级控释复合微生物肥料,其结构与实施例1相同;
准备形成各层的材料:
第一层为水稻孕穗肥层1,所用材料为氮肥、磷肥、钾肥、硅肥、锌肥的混合物,氮肥、磷肥、钾肥、硅肥、锌肥的重量比为60:15:15:15:5;选用的氮肥为尿素、磷肥为磷酸一铵、钾肥为硝酸钾、硅肥为硅酸钠、锌肥为EDTA-Zn,将这五种肥料混合均匀待用;
第二层为旱田营养菌剂层2,所用营养菌剂为巨大芽孢杆菌菌粉和胶冻样芽孢杆菌菌粉,两者质量比为8:1,两种菌粉中的活菌数均大于100亿个/g,混合均匀后待用;
第三层为pH值大于等于6的水溶敏感层3,所用材料为醋酸羟丙甲纤维素琥珀酸酯AS-MF、甲基丙烯酸共聚物L100按照重量比65:35配制混匀的混合物,待用;
第四层为pH值小于6的水稻苗肥层4,所用材料为氮肥、磷肥、钾肥按照重量比80:10:10的混合均匀的混合物,可采用酸液对该混合物进行调控pH值小于6,具体所用选用的氮肥为尿素、磷肥为磷酸一铵、钾肥为硝酸钾、硅肥为硅酸钠、锌肥为EDTA-Zn;
第五层为水田生防菌剂层5,所用生防菌剂为枯草芽孢杆菌菌粉、鞘氨醇单胞菌属菌粉、哈茨木霉菌菌粉,三者重量比为55:35:10,菌粉中的活菌数均大于100亿个/g混合均匀后待用;
第六层为水解包膜层6,所用材料为明胶和桃胶(等质量比);
第七层为腐熟微生物/有机质肥层7,所用材料为腐熟微生物与有机质按照质量比3:97混合均匀的混合物,所述腐熟微生物为枯草芽孢杆菌菌粉、米曲霉菌菌粉、酿酒酵母菌菌粉,三者质量比为2:1.8:0.7,各菌粉中的活菌数均大于100亿个/g,所述有机质为糖蜜;
生产每公斤所述多级控释复合微生物肥料需要水稻孕穗肥层1的材料300g、需要旱田营养菌剂层2的材料45g、需要pH值大于等于6的水溶敏感层3的材料5g、需要pH值小于6的水稻苗肥层4的材料300g、需要水田生防菌剂层5的材料45g、需要水解包膜层6的材料5g、需要腐熟微生物/有机质肥层7的材料300g。
制备方法与实施例1相同。
实施例3
水稻专用多级控释复合微生物肥料,其结构与实施例1相同;
准备形成各层的材料:
第一层为水稻孕穗肥层1,所用材料为氮肥、磷肥、钾肥、硅肥、锌肥的混合物,氮肥、磷肥、钾肥、硅肥、锌肥的重量比为60:10:15:10:5;选用的氯化铵、磷肥为磷酸一铵、钾肥为硝酸钾、硅肥为硅酸钾、锌肥为硫酸锌,将这五种肥料混合均匀待用;
第二层为旱田营养菌剂层2,所用营养菌剂为巨大芽孢杆菌菌粉和胶冻样芽孢杆菌菌粉,两者质量比为9:1,两种菌粉中的活菌数均大于100亿个/g,混合均匀后待用;
第三层为pH值大于等于6的水溶敏感层3,所用材料为甲基丙烯酸共聚物S100按照重量比35:30:35配制混匀的混合物,待用;
第四层为pH值小于6的水稻苗肥层4,所用材料为氮肥、磷肥、钾肥按照重量比85:15:10的混合均匀的混合物,可采用酸液对该混合物进行调控pH值小于6,具体选用的氯化铵、磷肥为磷酸一铵、钾肥为硝酸钾、硅肥为硅酸钾、锌肥为硫酸锌;
第五层为水田生防菌剂层5,所用生防菌剂为枯草芽孢杆菌菌粉、鞘氨醇单胞菌属菌粉、哈茨木霉菌菌粉,三者重量比为55:35:10,菌粉中的活菌数均大于100亿个/g混合均匀后待用;
第六层为水解包膜层6,所用材料为明胶;
第七层为腐熟微生物/有机质肥层7,所用材料为腐熟微生物与有机质按照质量比4:96混合均匀的混合物,所述腐熟微生物为枯草芽孢杆菌菌粉、米曲霉菌菌粉、酿酒酵母菌菌粉,三者质量比为2:1.5:1,各菌粉中的活菌数均大于100亿个/g,所述有机质为泡叶藻;
生产每公斤所述多级控释复合微生物肥料需要水稻孕穗肥层的材料300g、需要旱田营养菌剂层的材料45g、需要pH值大于等于6的水溶敏感层的材料5g、需要pH值小于6的水稻苗肥层的材料300g、需要水田生防菌剂层的材料45g、需要水解包膜层的材料5g、需要腐熟微生物/有机质肥层的材料300g。
对比例1
本对比例的肥料根据中国专利CN106938961公开的《一种水稻专用复合微生物肥料及其制备方法》中实施例5制得。
对比例2
本对比例的肥料为实施例1结构肥料的拆分,且本对比例不具有第三层pH值大于等于6的水溶敏感层和第六层水解包膜层,拆分后的各层肥料在水稻种植的不同时间段相应撒下。
试验例
水稻田间试验,试验用肥为实施例1-3以及对比例1-4中的肥料,试验地点上海市闵行区城市蔬菜专业合作社;试验时间2020年4-11月;供试水稻品种申优26,种植密度1.5万株/亩,面积2亩/小区。
每个地点均设七个试验,3次重复,随机区组排列,各试验内容如下:
试验CK:常规施肥,底肥为复合肥(15-15-15)60kg/亩+追肥尿素25kg/亩;
试验T1:实施例1的复合微生物肥料50kg/亩;
试验T2:实施例2的复合微生物肥料50kg/亩;
试验T3:实施例3的复合微生物肥料50kg/亩;
试验T4:对比例1的复合微生物肥料50kg/亩。
试验T5:对比例2的拆分肥料,其养分与试验T1复合肥等量换算。
试验T6:常规水稻缓释肥,其养分与试验T1复合肥等量换算。
常规水稻缓释肥:以有机质油渣、尿素、磷酸一铵、硝酸钾重量之比为2:5:1:2混合作为肥料(最内层);以枯草芽孢杆菌菌粉、胶质芽孢杆菌菌粉重量之比为10:1混合物作为微生物层(中间层),以海藻酸钠作为缓释包膜(最外层),每公斤缓释肥所用最内层的材料、中间层的材料、最外层的材料用量之比为:8:1.9:0.1。生产单位上海绿乐生物科技有限公司。
试验时按上述各处理将肥料施撒于稻田土壤表面,上覆秸秆进行秸秆还田,再翻入稻田土壤中进行水稻种植。
水稻的肥水运筹按照常规设置,各试验均保持一致;各试验肥料用量严格按照试验设置进行,其他生产管理措施均保持一致。
试验结果见表1和表2。
表1 本发明肥料对水稻的影响
Figure 786999DEST_PATH_IMAGE001
表2本发明肥料与对比例肥料对水稻的影响
Figure 395485DEST_PATH_IMAGE002
由表1和表2可知,T6常规缓释肥比CK产量高,T5的拆分肥料按照水稻需肥不同时期施用,比T6产量高,说明水稻肥按照不同时期施用,其肥料利用率和肥效均有明显提高,T1较T4、T5产量高,可证明本发明的水稻专用多级控释复合微生物肥料结合水稻生育期土壤环境,在比常规施肥减氮20%的前提下,能够满足水稻全生育期的养分需求,在水稻每个生育阶段精准释放所需养分,大大提高了肥料利用率,减少肥料损失和农业面源污染,是真正专用于水稻生产的高效、高能、高科技生物控释肥料。
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 (4)

1.水稻专用多级控释复合微生物肥料,其特征在于,其结构由内到外依次包括:水稻孕穗肥层、旱田营养菌剂层、pH值大于等于6的水溶敏感层、pH值小于6的水稻苗肥层、水田生防菌剂层、水解包膜层、腐熟微生物/有机质肥层;
每公斤所述多级控释复合微生物肥料需要水稻孕穗肥层的材料250-350g、需要旱田营养菌剂层的材料40-50g、需要pH值大于等于6的水溶敏感层的材料3-10g、需要pH值小于6的水稻苗肥层的材料250-350g、需要水田生防菌剂层的材料40-50g、需要水解包膜层的材料3-10g、需要腐熟微生物/有机质肥层的材料250-350g;
其中所述pH值大于等于6的水溶敏感层的材料为醋酸邻苯二甲酸纤维素、醋酸羟丙甲纤维素琥珀酸酯AS-MF、甲基丙烯酸共聚物S100按照重量比35:30:35配制的混合物,该混合物只能够在水环境pH值大于等于6环境下溶解;
其中所述水解包膜层的材料是阿拉伯胶、明胶、桃胶中的一种或几种;
所述旱田营养菌剂层所用营养菌剂为巨大芽孢杆菌菌粉和胶冻样芽孢杆菌菌粉;所述旱田营养菌剂层中巨大芽孢杆菌菌粉和胶冻样芽孢杆菌菌粉两者质量比为(8-10):1;
所述水田生防菌剂层所用生防菌剂为枯草芽孢杆菌菌粉、鞘氨醇单胞菌属菌粉、哈茨木霉菌菌粉;所述水田生防菌剂层中枯草芽孢杆菌菌粉、鞘氨醇单胞菌属菌粉、哈茨木霉菌菌粉三者重量比为55:35:10;
所述腐熟微生物/有机质肥层中所述腐熟微生物为枯草芽孢杆菌菌粉、米曲霉菌菌粉、酿酒酵母菌菌粉;所述腐熟微生物/有机质肥层所用材料为腐熟微生物与有机质按照质量比(1-5):(80-100)的均匀混合物,其中枯草芽孢杆菌菌粉、米曲霉菌菌粉、酿酒酵母菌菌粉三者质量比为(1.5-2):(1.5-2):(0.5-1)。
2.根据权利要求1所述的水稻专用多级控释复合微生物肥料,其特征在于,所述水稻孕穗肥层所用材料为氮肥、磷肥、钾肥、硅肥、锌肥的混合物,所述氮肥、磷肥、钾肥、硅肥、锌肥的重量比(40-60):(10-20):(10-20):(10-20):(1-5)。
3.根据权利要求1所述的水稻专用多级控释复合微生物肥料,其特征在于,所述pH值小于6的水稻苗肥层所用材料为氮肥、磷肥、钾肥的混合物,所述混合物pH值小于6,所述氮肥、磷肥、钾肥的重量比(70-90):(10-15):(10-15)。
4.根据权利要求1-3任一项所述的水稻专用多级控释复合微生物肥料的制备方法,包括如下步骤:
(1)将形成水稻孕穗肥层的材料混合均匀后在80-85℃的转鼓式造粒机进行造粒,得到水稻孕穗肥层颗粒,然后保持干燥;加入形成旱田营养菌剂层的材料在80-85℃的转鼓式造粒机进行包埋造粒,得到第一中间产物颗粒;
(2)将所述第一中间产物颗粒转移至包膜机中,加入混匀的形成pH值大于等于6的水溶敏感层的材料对所述第一中间产物颗粒进行包膜,得到第二中间产物颗粒;
(3)将所述第二中间产物颗粒置于转鼓式造粒机中,加入混匀的形成pH值小于6的水稻苗肥层的材料,在80-85℃下进行包埋造粒;然后加入混匀的形成水田生防菌剂层的材料,在80-85℃下进行包埋造粒,得到第三中间产物颗粒;
(4)将所述第三中间产物颗粒转移至包膜机中,加入混匀的形成水解包膜层的材料对所述第三中间产物颗粒进行包膜,得到第四中间产物颗粒;
(5)将所述第四中间产物颗粒置于转鼓式造粒机中,加入混匀的形成腐熟微生物/有机质肥层的材料在80-85℃进行包埋造粒,烘干、冷却、包装即得水稻专用多级控释复合微生物肥料。
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