CN115490557A - 防治水稻纹枯病的复合微生物肥料及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种防治水稻纹枯病的复合微生物肥及其制备方法,属于复合微生物肥技术领域,包含以下重量份的组分:20~45份氮肥、25~40份磷钾肥、5~15份硅肥、45~55份豆粕、1~5份红曲霉素、5~10份枯草芽孢杆菌、2~5份腈菌唑、1.5~5份吩胺霉素、1.5~2.5份聚乙烯醇。本发明复合微生物肥在提高水稻产量的同时,能够对水稻纹枯病进行有效防治。

Description

防治水稻纹枯病的复合微生物肥料及其制备方法
技术领域
本发明涉及复合微生物肥技术领域,具体是一种防治水稻纹枯病的复合微生物肥及其制备方法。
背景技术
水稻是我国种植面积最大的粮食作物,其产量、品质影响着人们的生存、生活质量,安全、绿色、有机大米逐渐受到市场追捧,为了保证稻米产量高,而且无化肥、农药残留,复合微生物肥便应运而生,复合微生物肥是由微生物与营养物质复合而成的一种肥料,能提供、保持或改善植物营养,提高农产品产量或改善农产品品质,而且化学残留少,无公害。
水稻纹枯病是水稻种植中常见的一种病害,是由立枯丝核菌侵染所引起的,病菌主要以菌核在土壤中越冬,漂浮在水面上的菌核黏附在稻株基部的叶鞘上,萌发菌丝侵入叶鞘组织,进行侵染发病,严重影响水稻的生产发育,造成减产。传统的防治方法通常在水稻拔节期喷施杀菌剂,但是,不能从根本上消除致病菌,易反复发病,而且,多次喷施农药,不仅增加打理成本,而且导致水稻农药残留较多,不利于无公害大米的生产。
公布号为CN 103964946 A的专利文献公开了一种水稻专用复合微生物肥料,该肥料由以下成分组成:有机肥组分、无机复合肥组分、膨润土和复合微生物组分;所述复合微生物肥料中含有:氮10-15%、磷4-8%、钾6-10%、有机质25%、复合微生物数含量2-18亿cfu/g。该发明水稻专用复合微生物肥料,能满足水稻生长所需的全面营养,提高水稻品质,实现增产增收,同时能提高稻田土壤肥力,改善稻田土壤环境,有效防治水稻病害的发生。但是,该发明无法防治水稻纹枯病。
公布号为CN 110484464 B的专利文献公开了一种用于防治水稻枯纹病的微生物制剂及有机肥,涉及肥料技术领域,所述微生物制剂含有苏云金芽孢杆菌、粘质沙雷氏菌、球孢白僵菌、棘孢木霉菌、乳酸菌、黑曲霉菌,该发明微生物制剂对于水稻枯纹病有很好的防治效果。但是,该发明完全采用微生物肥,肥效发挥缓慢,而且肥力弱,无法满足水稻生长。
发明内容
有鉴于此,本发明针对现有技术的不足,提供的一种防治水稻纹枯病的复合微生物肥料及其制备方法,在提供营养成分的同时,能够从根本上防治水稻纹枯病。
为解决上述技术问题,本发明所采取的技术方案是:一种防治水稻纹枯病的复合微生物肥料,包含以下重量份的组分:20~45份氮肥、25~40份磷钾肥、5~15份硅肥、45~55份豆粕、1~5份红曲霉素、5~10份枯草芽孢杆菌、 2~5份腈菌唑、1.5~5份吩胺霉素、1.5~2.5份聚乙烯醇。
进一步地,包含以下重量份的组分:20份氮肥、25份磷钾肥、5份硅肥、 45份豆粕、1份红曲霉素、5份枯草芽孢杆菌、2份腈菌唑、1.5份吩胺霉素、 1.5份聚乙烯醇。
进一步地,包含以下重量份的组分:45份氮肥、40份磷钾肥、15份硅肥、 55份豆粕、5份红曲霉素、10份枯草芽孢杆菌、5份腈菌唑、5份吩胺霉素、 2.5份聚乙烯醇。
进一步地,包含以下重量份的组分:30份氮肥、35份磷钾肥、10份硅肥、 50份豆粕、3份红曲霉素、7.5份枯草芽孢杆菌、3.5份腈菌唑、3份吩胺霉素、2份聚乙烯醇。
进一步地,所述氮肥为尿素、硝酸铵、氯化铵或硫酸铵中的一种或者多种。
进一步地,所述磷钾肥由重量比1:1.5磷肥和钾肥组成,所述磷肥为过磷酸钙、磷酸一铵或磷酸二铵中的一种或者多种,所述钾肥为硫酸钾、硝酸钾、磷酸二氢钾中的一种或者多种。
进一步地,所述硅肥为硅酸钠、硅酸钾、偏硅酸钠中的一种或者多种。
进一步地,所述防治水稻纹枯病的复合微生物肥料的制备方法,包括以下步骤:
S1:将30~55份豆粕粉碎,与硫酸氨、尿素、以80:2:1的比例混合,加水使物料含水量在50~55%,在50℃发酵48小时,制成培养基;
S2:将1~5份红曲霉素和5~10份枯草芽孢杆菌混合,得到复合菌种,按重量比1:3将复合菌种放入浓度为50wt%的无菌葡萄糖水溶液中,激活30~ 45分钟,得到复合菌种溶液;
S3:将复合菌种溶液加入S1制得的培养基中,翻动培养基,使其混合均匀,然后用塑料薄膜覆盖接种后的培养基,培养5~7天,晾干,粉碎,得到微生物肥基料;
S4:在S3制得的微生物肥基料中加入2~5份腈菌唑、1.5~5份吩胺霉素、1.5~2.5份聚乙烯醇,混合均匀后引入造粒设备,造粒,得到微生物肥;
S5:将20~45份氮肥、25~40份磷钾肥、5~15份硅肥混合均匀,得到复合肥基料,按复合肥基料重量的2%~4%加入造粒助剂,混合均匀后引入造粒设备,造粒,得到复合肥;
S6:将S4制得的微生物肥和S5制得的复合肥混合均匀,得到防治水稻纹枯病的复合微生物肥料。
本申请采用复合菌种增殖后的基料,辅以杀菌剂,与传统复合肥科学配比得到的防治水稻纹枯病的复合微生物肥料,对本领域的技术人员来说是不容易想到的,原因如下:第一,本领域周知,水稻是一种生长在水中的农作物,水稻收获时稻田放水呈干涸状态,种值水稻时,需要先对土壤翻地、施加肥料,然后灌水、插秧,在灌水时土壤中施加的肥料会溶解于水中,导致土壤肥力下降,在种植后期需要增施肥料,因此,若在肥料中添加杀菌剂,在稀释后达不到杀菌效果,远远不如后期农药喷洒,因此,本领域技术人员不会想到在复合肥中添加腈菌唑、吩胺霉素等杀菌剂;第二、传统的水稻纹枯病防治方法有以下两种:1.在稻田进水后打捞菌核,减少菌源;2.在水稻分蘖盛期即水稻封行前喷洒农药进行针对防治,这两种方式一方面从源头上防治纹枯病,另一方面喷施农药针对性强,能够快速、有效防治水稻纹枯病,成本较低且效果明显,另外,水稻纹枯病并不广泛存在,其与土壤情况有关,一般在多年种植水稻的地壤中由于病菌核的积累而导致发病率高,因此,在复合肥料中添加复合杀菌剂无疑会大大增加水稻种植成本,因而不易被本行业人员接受;第三、现有的水稻复合微生物肥为了达到防病效果,通常采用是的提高微生物的含量,这种能够有效抑制有害菌的增殖,如公布号CN 103964946 A专利文献公开的一种水稻专用复合微生物肥料,该肥料由以下成分组成:有机肥组分、无机复合肥组分、膨润土和复合微生物组分;所述复合微生物肥料中含有:氮10-15%、磷4-8%、钾6-10%、有机质25%、复合微生物数含量2-18亿cfu/g;又如公布号CN 110484464 B专利文献公开的一种用于防治水稻枯纹病的微生物制剂及有机肥,所述微生物制剂含有苏云金芽孢杆菌、粘质沙雷氏菌、球孢白僵菌、棘孢木霉菌、乳酸菌、黑曲霉菌。这两项专利文献公开的微生物肥均通过多种复合微生物组分,实现对水田中致病菌孢子有效消除,因此,在第一个原因的前提下,本申请将微生物肥基料与杀菌剂复配的技术方案,对本领域技术人员来说是不容易想到的;第四、本领域周知,复合微生物肥料在造粒时存在难度,特别是采用生物培养基的复合微生物肥料,因而需要使用造粒助剂,传统复合肥造粒通常选用粘土等材料,这是因为复合肥为无机物,而对发酵豆粕制得的生物质培养基制备的微生物肥基料,其如何实现有效粘合,而且能够与杀菌剂复合造粒,需要付出大量创造性的劳动,因此,本申请采用聚乙烯醇作为复合微生肥的粘合剂对本领域技术人员来说是不容易想到的。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
1.本发明防治水稻纹枯病的复合微生物肥料,在化学肥料的基础上,复合微生物肥料以及防病组分,通过化学肥料与微生物肥料协同作用,不仅使土壤肥沃、不板结,肥力持久,而且化学肥料残留少,环保无公害,另外,通过在复合微生物肥料中添加防病组分,有效抑制有害菌群生长,防止水稻纹枯病的发生,保持水稻正常生长,提高水稻产量。
2.本发明防治水稻纹枯病的复合微生物肥料中,氮肥、磷钾肥使水稻前期不披叶,中期不徒长,后期不贪青;硅肥微量元素,提高防病能力;豆粕富含有机质和氨基酸,能促进土壤团粒结构形成;红曲霉素、枯草芽孢杆菌能够吸附在病原真菌的菌丝上,伴随菌丝共同生长,生长过程中会产生溶菌物质,从而消解菌丝体,一般会致使菌丝断裂、解体或细胞质消解;腈菌唑易溶于有机溶剂,水散化的苯醚甲环唑颗粒对绿色植物病菌产孢具有明显的拮抗作用,能抑制分生孢子的成熟,进而控制病况的加深发展趋势,而且不影响水稻抽穗;吩胺霉素易溶于水,对立枯丝核菌有杀菌作用;聚乙烯醇,一方面,作为微生物肥的粘合剂,易于造粒,另一方面施肥后在泥水中形成乳化剂,提高腈菌唑和吩胺霉素分散性能,便于协同发挥抗菌能力。
3.本发明防治水稻纹枯病的复合微生物肥料,将微生物肥基料与杀菌组分混合造粒得到的复合微生物肥,与氮、磷、钾、硅复合肥相互复配,化学复合肥为水稻提供快速肥力,复合微生物把为水稻提供持续肥力,而且抑制纹枯病致病菌孢子生长繁殖,以及杀灭土壤中致病菌,从源头上清除致病菌,从而减轻后续养护负担,节省成本。
4.本发明防治水稻纹枯病的复合微生物肥料的制备方法,豆粕经粉碎、发酵,形成培养基,然后,将激活的复合菌种溶液与培养基混合,实现菌种的快速增殖,形成微生物肥基料,再辅以腈菌唑、吩胺霉素,在聚乙烯醇粘合剂作用下,通过物理造粒方式获得微生物肥颗粒;将氮肥、磷钾肥、硅肥混合均匀,加入造粒助剂,如粘土等,造粒,得到复合肥,将复合肥与微生物肥混合,得到防治水稻纹枯病的复合微生物肥料;本发明复合微生物肥料不但含有合理的氮磷钾养分、硅微量元素和含有大量有机质的发酵有机质,富含多种氨基酸,而且添加了腈菌唑、吩胺霉素,能够有效防治水稻纹枯病,复合微生物肥料不仅提高水稻对氮磷钾利用率,刺激水稻生长,同时提高水稻秧苗素质、发达水稻根系、提高水稻分蘖量,从而提高水稻的抗病能力及产量,通过施加本发明复合微生物肥料的水稻亩产730公斤以上,纹枯病发病率低于5%。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例,对本发明实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本发明的实施例,本领域普通技术人员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1
一种防治水稻纹枯病的复合微生物肥料,包含以下重量份的组分:20份氮肥、25份磷钾肥、5份硅肥、45份豆粕、1份红曲霉素、5份枯草芽孢杆菌、 2份腈菌唑、1.5份吩胺霉素、1.5份聚乙烯醇。
所述氮肥为尿素,所述磷钾肥由重量比1:1.5磷肥和钾肥组成,所述磷肥为过磷酸钙,所述钾肥为硫酸钾。
所述硅肥为硅酸钠。
所述防治水稻纹枯病的复合微生物肥料的制备方法,包括以下步骤:
S1:将30份豆粕粉碎,与硫酸氨、尿素、以80:2:1的比例混合,加水使物料含水量在50%,在50℃发酵48小时,制成培养基;
S2:将1份红曲霉素和5份枯草芽孢杆菌混合,得到复合菌种,按重量比1:3将复合菌种放入浓度为50wt%的无菌葡萄糖水溶液中,激活30分钟,得到复合菌种溶液;
S3:将复合菌种溶液加入S1制得的培养基中,翻动培养基,使其混合均匀,然后用塑料薄膜覆盖接种后的培养基,培养5天,晾干,粉碎,得到微生物肥基料;
S4:在S3制得的微生物肥基料中加入2份腈菌唑、1.5份吩胺霉素、1.5 份聚乙烯醇,混合均匀后引入造粒设备,造粒,得到微生物肥;
S5:将20份氮肥、25份磷钾肥、5份硅肥混合均匀,得到复合肥基料,按复合肥基料重量的2%加入造粒助剂粘土,混合均匀后引入造粒设备,造粒,得到复合肥;
S6:将S4制得的微生物肥和S5制得的复合肥混合均匀,得到防治水稻纹枯病的复合微生物肥料。微生物肥中加入的红曲霉素,除了对水稻纹枯病致病菌立枯丝核菌孢子发育起拮抗作用,还具有显色作用,能够区别微生物肥和复合肥,便于两者混合均匀。
实施例2
一种防治水稻纹枯病的复合微生物肥料,包含以下重量份的组分:23份氮肥、27份磷钾肥、6.5份硅肥、46.5份豆粕、1.5份红曲霉素、5.5份枯草芽孢杆菌、2.5份腈菌唑、2份吩胺霉素、1.7份聚乙烯醇。
所述氮肥为硝酸铵,所述磷钾肥由重量比1:1.5磷肥和钾肥组成,所述磷肥为磷酸一铵,所述钾肥为硝酸钾。
所述硅肥为硅酸钾。
所述防治水稻纹枯病的复合微生物肥料的制备方法,包括以下步骤:
S1:将46.5份豆粕粉碎,与硫酸氨、尿素、以80:2:1的比例混合,加水使物料含水量在50%,在50℃发酵48小时,制成培养基;
S2:将1.5份红曲霉素和5.5份枯草芽孢杆菌混合,得到复合菌种,按重量比1:3将复合菌种放入浓度为50wt%的无菌葡萄糖水溶液中,激活30分钟,得到复合菌种溶液;
S3:将复合菌种溶液加入S1制得的培养基中,翻动培养基,使其混合均匀,然后用塑料薄膜覆盖接种后的培养基,培养5天,晾干,粉碎,得到微生物肥基料;
S4:在S3制得的微生物肥基料中加入2.5份腈菌唑、2份吩胺霉素、1.7 份聚乙烯醇,混合均匀后引入造粒设备,造粒,得到微生物肥;
S5:将23份氮肥、27份磷钾肥、6.5份硅肥混合均匀,得到复合肥基料,按复合肥基料重量的2%加入造粒助剂粘土,混合均匀后引入造粒设备,造粒,得到复合肥;
S6:将S4制得的微生物肥和S5制得的复合肥混合均匀,得到防治水稻纹枯病的复合微生物肥料。
实施例3
一种防治水稻纹枯病的复合微生物肥料,包含以下重量份的组分:26份氮肥、29份磷钾肥、8份硅肥、48份豆粕、2份红曲霉素、6份枯草芽孢杆菌、 3份腈菌唑、2.5份吩胺霉素、1.9份聚乙烯醇。
所述氮肥为氯化铵。
所述磷钾肥由重量比1:1.5磷肥和钾肥组成,所述磷肥为磷酸二铵,所述钾肥为磷酸二氢钾。
所述硅肥为偏硅酸钠。
所述防治水稻纹枯病的复合微生物肥料的制备方法,包括以下步骤:
S1:将48份豆粕粉碎,与硫酸氨、尿素、以80:2:1的比例混合,加水使物料含水量在53%,在50℃发酵48小时,制成培养基;
S2:将2份红曲霉素和6份枯草芽孢杆菌混合,得到复合菌种,按重量比1:3将复合菌种放入浓度为50wt%的无菌葡萄糖水溶液中,激活40分钟,得到复合菌种溶液;
S3:将复合菌种溶液加入S1制得的培养基中,翻动培养基,使其混合均匀,然后用塑料薄膜覆盖接种后的培养基,培养6天,晾干,粉碎,得到微生物肥基料;
S4:在S3制得的微生物肥基料中加入3份腈菌唑、2.5份吩胺霉素、1.9 份聚乙烯醇,混合均匀后引入造粒设备,造粒,得到微生物肥;
S5:将26份氮肥、29份磷钾肥、8份硅肥混合均匀,得到复合肥基料,按复合肥基料重量的3%加入造粒助剂粘土,混合均匀后引入造粒设备,造粒,得到复合肥;
S6:将S4制得的微生物肥和S5制得的复合肥混合均匀,得到防治水稻纹枯病的复合微生物肥料。
实施例4
一种防治水稻纹枯病的复合微生物肥料,包含以下重量份的组分:30份氮肥、31份磷钾肥、9.5份硅肥、49.5份豆粕、2.5份红曲霉素、6.5份枯草芽孢杆菌、3.5份腈菌唑、3份吩胺霉素、2.1份聚乙烯醇。
所述氮肥为硫酸铵。
所述磷钾肥由重量比1:1.5磷肥和钾肥组成,所述磷肥为等量的过磷酸钙和磷酸一铵混合物,所述钾肥为等量的硫酸钾和硝酸钾混合物。
所述硅肥为等量的硅酸钠和硅酸钾混合物。
所述防治水稻纹枯病的复合微生物肥料的制备方法,包括以下步骤:
S1:将49.5份豆粕粉碎,与硫酸氨、尿素、以80:2:1的比例混合,加水使物料含水量在55%,在50℃发酵48小时,制成培养基;
S2:将2.5份红曲霉素和6.5份枯草芽孢杆菌混合,得到复合菌种,按重量比1:3将复合菌种放入浓度为50wt%的无菌葡萄糖水溶液中,激活45分钟,得到复合菌种溶液;
S3:将复合菌种溶液加入S1制得的培养基中,翻动培养基,使其混合均匀,然后用塑料薄膜覆盖接种后的培养基,培养7天,晾干,粉碎,得到微生物肥基料;
S4:在S3制得的微生物肥基料中加入3.5份腈菌唑、3份吩胺霉素、2.1 份聚乙烯醇,混合均匀后引入造粒设备,造粒,得到微生物肥;
S5:将30份氮肥、31份磷钾肥、9.5份硅肥混合均匀,得到复合肥基料,按复合肥基料重量的4%加入造粒助剂,混合均匀后引入造粒设备,造粒,得到复合肥;
S6:将S4制得的微生物肥和S5制得的复合肥混合均匀,得到防治水稻纹枯病的复合微生物肥料。
实施例5
一种防治水稻纹枯病的复合微生物肥料,包含以下重量份的组分:34份氮肥、33份磷钾肥、11份硅肥、51份豆粕、3份红曲霉素、7份枯草芽孢杆菌、4份腈菌唑、3.5份吩胺霉素、2.2份聚乙烯醇。
所述氮肥为等量的尿素、硝酸铵、氯化铵和硫酸铵混合物。
所述磷钾肥由重量比1:1.5磷肥和钾肥组成,所述磷肥为等量的过磷酸钙、磷酸一铵和磷酸二铵混合物,所述钾肥为等量的硫酸钾、硝酸钾、磷酸二氢钾混合物。
所述硅肥为等量的硅酸钠、硅酸钾、偏硅酸钠混合物。
所述防治水稻纹枯病的复合微生物肥料的制备方法,包括以下步骤:
S1:将51份豆粕粉碎,与硫酸氨、尿素、以80:2:1的比例混合,加水使物料含水量在55%,在50℃发酵48小时,制成培养基;
S2:将3份红曲霉素和7份枯草芽孢杆菌混合,得到复合菌种,按重量比1:3将复合菌种放入浓度为50wt%的无菌葡萄糖水溶液中,激活45分钟,得到复合菌种溶液;
S3:将复合菌种溶液加入S1制得的培养基中,翻动培养基,使其混合均匀,然后用塑料薄膜覆盖接种后的培养基,培养7天,晾干,粉碎,得到微生物肥基料;
S4:在S3制得的微生物肥基料中加入4份腈菌唑、3.5份吩胺霉素、2.2 份聚乙烯醇,混合均匀后引入造粒设备,造粒,得到微生物肥;
S5:将34份氮肥、33份磷钾肥、11份硅肥混合均匀,得到复合肥基料,按复合肥基料重量的4%加入造粒助剂,混合均匀后引入造粒设备,造粒,得到复合肥;
S6:将S4制得的微生物肥和S5制得的复合肥混合均匀,得到防治水稻纹枯病的复合微生物肥料。
实施例6
一种防治水稻纹枯病的复合微生物肥料,包含以下重量份的组分:38份氮肥、35份磷钾肥、12.5份硅肥、52.5份豆粕、3.5份红曲霉素、8份枯草芽孢杆菌、4.5份腈菌唑、4份吩胺霉素、2.3份聚乙烯醇。
所述氮肥为等量的尿素和硫酸铵混合物。
所述磷钾肥由重量比1:1.5磷肥和钾肥组成,所述磷肥为等量的磷酸一铵和磷酸二铵混合物,所述钾肥为等量的硫酸钾和磷酸二氢钾混合物。
所述硅肥为等量的硅酸钠和偏硅酸钠混合物。
本实施例防治水稻纹枯病的复合微生物肥料的制备方法,与实施例5大致相同,不再赘述。
实施例7
一种防治水稻纹枯病的复合微生物肥料,包含以下重量份的组分:42份氮肥、38份磷钾肥、14份硅肥、54份豆粕、4份红曲霉素、9份枯草芽孢杆菌、5份腈菌唑、4.5份吩胺霉素、2.4份聚乙烯醇。
所述氮肥为尿素。
所述磷钾肥由重量比1:1.5磷肥和钾肥组成,所述磷肥为过磷酸钙,所述钾肥为磷酸二氢钾。
所述硅肥为偏硅酸钠。
本实施例防治水稻纹枯病的复合微生物肥料的制备方法,与实施例5大致相同,不再赘述。
实施例8
一种防治水稻纹枯病的复合微生物肥料,包含以下重量份的组分:45份氮肥、40份磷钾肥、15份硅肥、55份豆粕、5份红曲霉素、10份枯草芽孢杆菌、5份腈菌唑、5份吩胺霉素、2.5份聚乙烯醇。
所述氮肥为等量的尿素和硫酸铵混合物。
所述磷钾肥由重量比1:1.5磷肥和钾肥组成,所述磷肥为等量的磷酸一铵和磷酸二铵混合物,所述钾肥为等量的硫酸钾和磷酸二氢钾混合物。
所述硅肥为等量的硅酸钠和偏硅酸钠混合物。
本实施例防治水稻纹枯病的复合微生物肥料的制备方法,与实施例5大致相同,不再赘述。
对比例1
一种防治水稻纹枯病的复合微生物肥料,包含以下重量份的组分:34份氮肥、33份磷钾肥、11份硅肥、51份豆粕、3份红曲霉素、7份枯草芽孢杆菌。
所述氮肥为等量的尿素、硝酸铵、氯化铵和硫酸铵混合物。
所述磷钾肥由重量比1:1.5磷肥和钾肥组成,所述磷肥为等量的过磷酸钙、磷酸一铵和磷酸二铵混合物,所述钾肥为等量的硫酸钾、硝酸钾、磷酸二氢钾混合物。
所述硅肥为等量的硅酸钠、硅酸钾、偏硅酸钠混合物。
所述防治水稻纹枯病的复合微生物肥料的制备方法,包括以下步骤:
S1:将51份豆粕粉碎,与硫酸氨、尿素、以80:2:1的比例混合,加水使物料含水量在55%,在50℃发酵48小时,制成培养基;
S2:将3份红曲霉素和7份枯草芽孢杆菌混合,得到复合菌种,按重量比1:3将复合菌种放入浓度为50wt%的无菌葡萄糖水溶液中,激活45分钟,得到复合菌种溶液;
S3:将复合菌种溶液加入S1制得的培养基中,翻动培养基,使其混合均匀,然后用塑料薄膜覆盖接种后的培养基,培养7天,晾干,粉碎,得到微生物肥基料;
S4:在S3制得的微生物肥基料中加入造粒助剂硬脂酸胺,混合均匀后引入造粒设备,造粒,得到微生物肥;
S5:将34份氮肥、33份磷钾肥、11份硅肥混合均匀,得到复合肥基料,按复合肥基料重量的4%加入造粒助剂粘土,混合均匀后引入造粒设备,造粒,得到复合肥;
S6:将S4制得的微生物肥和S5制得的复合肥混合均匀,得到防治水稻纹枯病的复合微生物肥料。
对比例2
一种防治水稻纹枯病的复合微生物肥料,包含以下重量份的组分:34份氮肥、33份磷钾肥、11份硅肥、4份腈菌唑、3.5份吩胺霉素、2.2份聚乙烯醇。
所述氮肥为等量的尿素、硝酸铵、氯化铵和硫酸铵混合物。
所述磷钾肥由重量比1:1.5磷肥和钾肥组成,所述磷肥为等量的过磷酸钙、磷酸一铵和磷酸二铵混合物,所述钾肥为等量的硫酸钾、硝酸钾、磷酸二氢钾混合物。
所述硅肥为等量的硅酸钠、硅酸钾、偏硅酸钠混合物。
所述防治水稻纹枯病的复合微生物肥料的制备方法,包括以下步骤:
将34份氮肥、33份磷钾肥、11份硅肥混合均匀,得到复合肥基料,按复合肥基料重量的4%加入造粒助剂粘土,然后加入4份腈菌唑、3.5份吩胺霉素、 2.2份聚乙烯醇,混合均匀后引入造粒设备,造粒,得到复合肥。
对比例3
一种防治水稻纹枯病的复合微生物肥料,包含以下重量份的组分:23份氮肥、27份磷钾肥、6.5份硅肥、46.5份豆粕、1.5份红曲霉素、5.5份枯草芽孢杆菌、2.5份腈菌唑、2份吩胺霉素、1.7份硬脂酸胺。
所述氮肥为硝酸铵,所述磷钾肥由重量比1:1.5磷肥和钾肥组成,所述磷肥为磷酸一铵,所述钾肥为硝酸钾。
所述硅肥为硅酸钾。
所述防治水稻纹枯病的复合微生物肥料的制备方法,包括以下步骤:
S1:将46.5份豆粕粉碎,与硫酸氨、尿素、以80:2:1的比例混合,加水使物料含水量在40%,在30℃发酵24小时,制成培养基;
S2:将1.5份红曲霉素和5.5份枯草芽孢杆菌混合,得到复合菌种,按重量比1:3将复合菌种放入浓度为50wt%的无菌葡萄糖水溶液中,激活20分钟,得到复合菌种溶液;
S3:将复合菌种溶液加入S1制得的培养基中,翻动培养基,使其混合均匀,然后用塑料薄膜覆盖接种后的培养基,培养3天,晾干,粉碎,得到微生物肥基料;
S4:在S3制得的微生物肥基料中加入2.5份腈菌唑、2份吩胺霉素、1.7 份硬脂酸胺,混合均匀后引入造粒设备,造粒,得到微生物肥;
S5:将23份氮肥、27份磷钾肥、6.5份硅肥混合均匀,得到复合肥基料,按复合肥基料重量的2%加入造粒助剂粘土,混合均匀后引入造粒设备,造粒,得到复合肥;
S6:将S4制得的微生物肥和S5制得的复合肥混合均匀,得到防治水稻纹枯病的复合微生物肥料。
对比例4
一种防治水稻纹枯病的复合微生物肥料,包含以下重量份的组分:23份氮肥、27份磷钾肥、6.5份硅肥、30份豆粕、1份红曲霉素、3份枯草芽孢杆菌、2份腈菌唑、1份吩胺霉素、1.5份聚乙烯醇。
所述氮肥为硝酸铵,所述磷钾肥由重量比1:1.5磷肥和钾肥组成,所述磷肥为磷酸一铵,所述钾肥为硝酸钾。
所述硅肥为硅酸钾。
所述防治水稻纹枯病的复合微生物肥料的制备方法,包括以下步骤:
S1:将30份豆粕粉碎,与硫酸氨、尿素、以80:2:1的比例混合,加水使物料含水量在50%,在50℃发酵48小时,制成培养基;
S2:将1份红曲霉素和3份枯草芽孢杆菌混合,得到复合菌种,按重量比1:3将复合菌种放入浓度为50wt%的无菌葡萄糖水溶液中,激活30分钟,得到复合菌种溶液;
S3:将复合菌种溶液加入S1制得的培养基中,翻动培养基,使其混合均匀,然后用塑料薄膜覆盖接种后的培养基,培养5天,晾干,粉碎,得到微生物肥基料;
S4:在S3制得的微生物肥基料中加入2份腈菌唑、1份吩胺霉素、1.5份聚乙烯醇,混合均匀后引入造粒设备,造粒,得到微生物肥;
S5:将23份氮肥、27份磷钾肥、6.5份硅肥混合均匀,得到复合肥基料,按复合肥基料重量的2%加入造粒助剂粘土,混合均匀后引入造粒设备,造粒,得到复合肥;
S6:将S4制得的微生物肥和S5制得的复合肥混合均匀,得到防治水稻纹枯病的复合微生物肥料。
水稻生长对比试验
将实施例1-8、对比例1-4制得的复合微生物肥以50kg/亩施加在分块试验田中,在水稻种植前、翻地后施加,随后进水、插秧,后期管控方式相同。
结果与分析
在水稻生长及收获期统计不同试验田块的水稻株高、总产量、纹枯病穴发病率、纹枯病株发病率,纹枯病调查方法按照GB/T17980.20-2000进行。
试验结果如下表所示:
Figure BDA0003912955030000181
根据上表可知:1.本发明复合微生物肥料肥效强劲,在试验田施加实施例 1-8制得的复合微生物肥料,株高大于100cm,亩产量730公斤以上,通过对比实施例2与对比例3、对比例4可知,在氮、磷、钾复合肥的基础上,以合适比例施加豆粕微生物肥,对土壤提供持续且有效肥力;2.本发明复合微生物肥料对水稻纹枯病有很好的防治效果,使用本发明复合微生物肥料的试验田,无论是穴发病率还是株发病率均在5%以下,通过对比实施例5与对比例1、对比例2可知:其一、红曲霉素、枯草芽孢杆菌组成的复合菌种在豆粕培养基中以本申请方法培养后形成的复合微生物肥基料,一方面对土壤中的纹枯病致病菌孢子进行抑制,另一方面使土壤疏松、肥沃;其二、在微生物肥基料中添加腈菌唑、吩胺霉素杀菌剂,对致病菌进行有效杀灭,同时,选用聚乙烯醇作为粘合剂,相对于传统微生物肥粘合剂硬脂酸胺,在施加在土壤、稻田加水后,还能起到乳化剂作用,提高腈菌唑、吩胺霉素的组合杀菌效力。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种防治水稻纹枯病的复合微生物肥料,其特征在于,包含以下重量份的组分:20~45份氮肥、25~40份磷钾肥、5~15份硅肥、45~55份豆粕、1~5份红曲霉素、5~10份枯草芽孢杆菌、2~5份腈菌唑、1.5~5份吩胺霉素、1.5~2.5份聚乙烯醇。
2.如权利要求1所述的防治水稻纹枯病的复合微生物肥料,其特征在于,包含以下重量份的组分:20份氮肥、25份磷钾肥、5份硅肥、45份豆粕、1份红曲霉素、5份枯草芽孢杆菌、2份腈菌唑、1.5份吩胺霉素、1.5份聚乙烯醇。
3.如权利要求1所述的防治水稻纹枯病的复合微生物肥料,其特征在于,包含以下重量份的组分:45份氮肥、40份磷钾肥、15份硅肥、55份豆粕、5份红曲霉素、10份枯草芽孢杆菌、5份腈菌唑、5份吩胺霉素、2.5份聚乙烯醇。
4.如权利要求1所述的防治水稻纹枯病的复合微生物肥料,其特征在于,包含以下重量份的组分:30份氮肥、35份磷钾肥、10份硅肥、50份豆粕、3份红曲霉素、7.5份枯草芽孢杆菌、3.5份腈菌唑、3份吩胺霉素、2份聚乙烯醇。
5.如权利要求1所述的防治水稻纹枯病的复合微生物肥料,其特征在于:所述氮肥为尿素、硝酸铵、氯化铵或硫酸铵中的一种或者多种。
6.如权利要求1所述的防治水稻纹枯病的复合微生物肥料,其特征在于:所述磷钾肥由重量比1:1.5磷肥和钾肥组成,所述磷肥为过磷酸钙、磷酸一铵或磷酸二铵中的一种或者多种,所述钾肥为硫酸钾、硝酸钾、磷酸二氢钾中的一种或者多种。
7.如权利要求1所述的防治水稻纹枯病的复合微生物肥料,其特征在于:所述硅肥为硅酸钠、硅酸钾、偏硅酸钠中的一种或者多种。
8.如权利要求1所述的防治水稻纹枯病的复合微生物肥料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:将30~55份豆粕粉碎,与硫酸氨、尿素、以80:2:1的比例混合,加水使物料含水量在50~55%,在50℃发酵48小时,制成培养基;
S2:将1~5份红曲霉素和5~10份枯草芽孢杆菌混合,得到复合菌种,按重量比1:3将复合菌种放入浓度为50wt%的无菌葡萄糖水溶液中,激活30~45分钟,得到复合菌种溶液;
S3:将复合菌种溶液加入S1制得的培养基中,翻动培养基,使其混合均匀,然后用塑料薄膜覆盖接种后的培养基,培养5~7天,晾干,粉碎,得到微生物肥基料;
S4:在S3制得的微生物肥基料中加入2~5份腈菌唑、1.5~5份吩胺霉素、1.5~2.5份聚乙烯醇,混合均匀后引入造粒设备,造粒,得到微生物肥;
S5:将20~45份氮肥、25~40份磷钾肥、5~15份硅肥混合均匀,得到复合肥基料,按复合肥基料重量的2%~4%加入造粒助剂,混合均匀后引入造粒设备,造粒,得到复合肥;
S6:将S4制得的微生物肥和S5制得的复合肥混合均匀,得到防治水稻纹枯病的复合微生物肥料。
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