CN115611671A - 一种小麦抗倒伏肥料及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种小麦抗倒伏肥料及其制备方法,属于肥料加工技术领域。本发明的小麦抗倒伏肥料原料包括改性硅藻土、腐殖酸、海藻精、复合微生物菌剂、尿素、复酞核酸、多效唑、胺鲜酯、麦麸皮、鱼骨粉、钾肥和水,复合微生物菌剂则由枯草芽孢杆菌、植物乳杆菌、放线菌和脱硫菌混合而成。该肥料制备方法包括:将复合微生物菌剂与麦麸皮、鱼骨粉混合,加入1/6重量的水发酵,得到发酵混合物,将发酵混合物与剩余原料混合,研磨,之后加入剩余的水和改性硅藻土继续搅拌,烘干即可得到。本发明的小麦抗倒伏肥料从改善土壤环境、促进根系生长、减少根系病虫害、药效缓释等方面提高了小麦的抗倒伏性能,原料易得,制备方法简单。

Description

一种小麦抗倒伏肥料及其制备方法
技术领域
本发明涉及肥料加工技术领域,特别是涉及一种小麦抗倒伏肥料及其制备方法。
背景技术
小麦,又名麦米,禾本科小麦属,是人类最重要的粮食作物之一,它的果实通常是用机器磨制成面粉后再食用加工的,因其制作工艺的不同,衍生出许许多多的食品,如面包、馒头、啤酒等等。小麦的种植历史悠久,早在《本草拾遗》中就提到:“小麦面,补虚,实人肤体,厚肠胃,强气力。”小麦具有较高的营养价值和食疗作用,它所含的蛋白分解酶及多种维生素等成分,可增强人体的抗病能力,防治包括癌症在内的多种疾病,还有嫩肤、除皱、祛斑的功效。
小麦倒伏是常见的栽培问题,也是限制水稻高产稳产的重要因素之一。在小麦生育中后期,因受气候因素或是栽培措施不当,造成小麦大面积发生倒伏,严重影响小麦成熟。小麦倒伏后会使后期功能叶加快死亡,籽粒灌浆受阻,干物质积累减少,同时由于倒伏会使根系与基部茎秆受伤,吸收功能和输导组织均受影响,光合产物向穗部运输受阻,因而导致小麦粒重降低,产量下降,造成严重的经济损失。
专利申请CN 104418652 A公开了一种抗倒伏增产小麦肥料,原料包括尿素、黄腐酸、衣康酸、磷酸二氢铵、乙烯利、苄氨基嘌呤、氯化钾、硫酸锰等;专利申请CN 107488082 A公开了一种小麦高产抗倒伏肥料,有农家肥、油饼、麦麸皮、骨粉、尿素、磷肥、氯化钾、硫酸锌、土壤增肥剂和EM复合菌剂制备而成,等等。然而,施用现有的小麦抗倒伏肥料仍存在小麦倒伏指数高,肥料利用率低,肥效失效过快,对根系改善的程度不理想的缺点。因此,提出一种更高效的小麦抗倒伏肥料十分必要。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提出了一种小麦抗倒伏肥料及其制备方法,从改善土壤环境、促进根系生长、减少根系病虫害、药效缓释等方面提高小麦的抗倒伏性能。
为实现上述目的,本发明提供了如下方案:
本发明提供了一种小麦抗倒伏肥料,按重量份数计,包括以下原料:改性硅藻土25-35份、腐殖酸18-30份、海藻精6-9份、复合微生物菌剂 0.5-0.8份、尿素8-12份、复酞核酸1-4份、多效唑5-8份、胺鲜酯1-3份、麦麸皮8-15份、鱼骨粉12-15份、钾肥5-8份和水25-30份。
进一步地,按重量份数计,包括以下原料:改性硅藻土28份、腐殖酸 20份、海藻精7份、复合微生物菌剂0.6份、尿素8份、复酞核酸2份、多效唑6份、胺鲜酯2份、麦麸皮12份、鱼骨粉12份、钾肥6份和水28 份。
进一步地,所述改性硅藻土的制备方法为:将硅藻土用质量浓度为 2%-5%的盐酸溶液预处理,之后将预处理的硅藻土加入甲氧基三甲基硅烷中超声处理,取出后焙烧、研磨,即可得到所述改性硅藻土。
进一步地,所述硅藻土与盐酸溶液的料液比为1g:10mL,所述硅藻土与甲氧基三甲基硅烷的料液比为1g:3mL,所述超声处理的时间为 10-20min,超声频率为20-50KHz,超声功率为50-75W。
进一步地,用盐酸溶液预处理的时间为45min,温度为80℃。
进一步地,所述焙烧的温度为120-150℃,研磨为研磨至50-80目。
进一步地,所述复合微生物菌剂由质量比为2:1:2:1的枯草芽孢杆菌、植物乳杆菌、放线菌和脱硫菌混合而成。
本发明还提供了一种上述的小麦抗倒伏肥料的制备方法,包括以下步骤:
(1)按所述重量份数称取各原料,将复合微生物菌剂与麦麸皮、鱼骨粉混合,加入1/6重量的水发酵,得到发酵混合物;
(2)将步骤(1)制备的发酵混合物与腐殖酸、海藻精、尿素、复酞核酸、多效唑、胺鲜酯和钾肥混合,研磨,之后加入剩余的水和改性硅藻土继续搅拌,烘干,即可得到所述小麦抗倒伏肥料。
进一步地,所述发酵的时间为25-36h,温度为30-38℃。
进一步地,所述研磨为研磨至100-200目。
进一步地,所述烘干的温度为35-40℃,时间为4-6h。
本发明公开了以下技术效果:
(1)本发明的小麦抗倒伏肥料各原料间共同作用于小麦,从改善土壤环境、促进根系生长、减少根系病虫害、药效缓释等方面提高小麦的抗倒伏性能,并且原料易得,无环境污染。
(2)本发明的小麦抗倒伏肥料以改性硅藻土为基质,用甲氧基三甲基硅烷对硅藻土进行改性处理,改性处理后的硅藻土吸附能力增强,首先,改性硅藻土可以有效吸附肥料中尿素、钾肥、鱼骨粉等原料中的元素,从而使肥料有效成分缓慢释放,避免肥料快速失效,其次,改性硅藻土还可以吸附土壤中的重金属物质,减少小麦根系的腐坏,而且,改性还可以改善其疏水性,使得该基质在土壤环境中吸附更多氧气,促进小麦根系生长,提高抗倒伏性能;另外,改性硅藻土以及海藻精中均含有丰富的硅,硅的供应有效提高了小麦的抗倒伏性。
(3)本发明抗倒伏肥料中的胺鲜酯和多效唑可以抑制细胞伸长,矮化植株,减小小麦基部节间距,同时促进小麦根系发育;复酞核酸可以增强小麦的抗逆性,增强细胞活力、抵抗力、免疫力促进作物自身调节功能;腐殖酸可以增加肥料中微生物菌的活性,同时和海藻精共同作用,防止地下病虫害的发生,减少害虫对小麦根系的危害;复合微生物菌剂以麦麸皮、鱼骨粉为发酵原料,发酵产物与尿素、钾肥混合可以为小麦提供养分,同时可以改善土壤结构,促进小麦对肥料中有效养分的吸收。
(4)本发明的小麦抗倒伏肥料制备方法简单,制备条件温和,适合大规模推广生产。
具体实施方式
现详细说明本发明的多种示例性实施方式,该详细说明不应认为是对本发明的限制,而应理解为是对本发明的某些方面、特性和实施方案的更详细的描述。
应理解本发明中所述的术语仅仅是为描述特别的实施方式,并非用于限制本发明。另外,对于本发明中的数值范围,应理解为还具体公开了该范围的上限和下限之间的每个中间值。在任何陈述值或陈述范围内的中间值以及任何其他陈述值或在所述范围内的中间值之间的每个较小的范围也包括在本发明内。这些较小范围的上限和下限可独立地包括或排除在范围内。
除非另有说明,否则本文使用的所有技术和科学术语具有本发明所述领域的常规技术人员通常理解的相同含义。虽然本发明仅描述了优选的方法和材料,但是在本发明的实施或测试中也可以使用与本文所述相似或等同的任何方法和材料。本说明书中提到的所有文献通过引用并入,用以公开和描述与所述文献相关的方法和/或材料。在与任何并入的文献冲突时,以本说明书的内容为准。
在不背离本发明的范围或精神的情况下,可对本发明说明书的具体实施方式做多种改进和变化,这对本领域技术人员而言是显而易见的。由本发明的说明书得到的其他实施方式对技术人员而言是显而易见得的。本发明说明书和实施例仅是示例性的。
关于本文中所使用的“包含”、“包括”、“具有”、“含有”等等,均为开放性的用语,即意指包含但不限于。
本发明提供了一种小麦抗倒伏肥料,按重量份数计,包括以下原料:改性硅藻土25-35份、腐殖酸18-30份、海藻精6-9份、复合微生物菌剂 0.5-0.8份、尿素8-12份、复酞核酸1-4份、多效唑5-8份、胺鲜酯1-3份、麦麸皮8-15份、鱼骨粉12-15份、钾肥5-8份和水25-30份。
进一步地,按重量份数计,包括以下原料:改性硅藻土28份、腐殖酸 20份、海藻精7份、复合微生物菌剂0.6份、尿素8份、复酞核酸2份、多效唑6份、胺鲜酯2份、麦麸皮12份、鱼骨粉12份、钾肥6份和水28 份。
进一步地,所述改性硅藻土的制备方法为:将硅藻土用质量浓度为 2%-5%的盐酸溶液预处理,之后将预处理的硅藻土加入甲氧基三甲基硅烷中超声处理,取出后焙烧、研磨,即可得到所述改性硅藻土。
进一步地,所述硅藻土与盐酸溶液的料液比为1g:10mL,所述硅藻土与甲氧基三甲基硅烷的料液比为1g:3mL,所述超声处理的时间为 10-20min,超声频率为20-50KHz,超声功率为50-75W。
进一步地,用盐酸溶液预处理的时间为45min,温度为80℃。
进一步地,所述焙烧的温度为120-150℃,研磨为研磨至50-80目。
进一步地,所述复合微生物菌剂由质量比为2:1:2:1的枯草芽孢杆菌、植物乳杆菌、放线菌和脱硫菌混合而成。其中,枯草芽孢杆菌购自济南旭泽生物技术有限公司,植物乳杆菌为植物乳杆菌Lp90,购自微康益生菌(苏州)股份有限公司,放线菌购自沂源康源生物科技有限公司,脱硫菌购自泰安市国泰民安生物科技有限公司。
本发明还提供了一种上述的小麦抗倒伏肥料的制备方法,包括以下步骤:
(1)按所述重量份数称取各原料,将复合微生物菌剂与麦麸皮、鱼骨粉混合,加入1/6重量的水发酵,得到发酵混合物;
(2)将步骤(1)制备的发酵混合物与腐殖酸、海藻精、尿素、复酞核酸、多效唑、胺鲜酯和钾肥混合,研磨,之后加入剩余的水和改性硅藻土继续搅拌,烘干,即可得到所述小麦抗倒伏肥料。
进一步地,所述发酵的时间为25-36h,温度为30-38℃。
进一步地,所述研磨为研磨至100-200目。
进一步地,所述烘干的温度为35-40℃,时间为4-6h。
本发明实施例所用各原料均为通过市售购买得到。其中,硅藻土购买自嵊州市兴龙硅藻土开发制品有限公司,盐酸溶液购买自拓迪化工有限公司,甲氧基三甲基硅烷购买自箴德化工科技(上海)有限公司,腐殖酸购买自山东金世缘化工有限公司,海藻精购买自山东经纬化工有限公司,尿素购买自济南端星化工有限公司,复酞核酸购买自郑州信联生化科技有限公司,多效唑和胺鲜酯购买自北京泽平科技有限公司,麦麸皮购买自济南见浩化工有限公司,鱼骨粉购买自东莞市林氏生物技术股份有限公司,钾肥购买自济南诚鑫化工有限公司的磷酸二氢钾。
以下通过实施例对本发明的技术方案做进一步说明。
实施例1
(1)将硅藻土用质量浓度为4%的盐酸溶液(硅藻土与盐酸溶液的料液比为1g:10mL)在80℃下预处理45min,之后将预处理的硅藻土加入甲氧基三甲基硅烷(硅藻土与甲氧基三甲基硅烷的料液比为1g:3mL)中在超声频率为40KHz,超声功率为65W下超声处理10min,取出后在150℃下焙烧、研磨至60目,得到改性硅藻土。
(2)将枯草芽孢杆菌、植物乳杆菌、放线菌和脱硫菌按照质量比为 2:1:2:1混合成复合微生物菌剂。
(3)按重量份数称取改性硅藻土28份、腐殖酸20份、海藻精7份、复合微生物菌剂0.6份、尿素8份、复酞核酸2份、多效唑6份、胺鲜酯2 份、麦麸皮12份、鱼骨粉12份、钾肥6份和水28份,将复合微生物菌剂与麦麸皮、鱼骨粉混合,加入1/6重量的水,在36℃下发酵32h,得到发酵混合物。
(4)将发酵混合物与腐殖酸、海藻精、尿素、复酞核酸、多效唑、胺鲜酯和钾肥混合,研磨至200目筛,之后加入剩余的水和改性硅藻土继续搅拌,40℃烘干6h,即可得到小麦抗倒伏肥料。
实施例2
(1)将硅藻土用质量浓度为5%的盐酸溶液(硅藻土与盐酸溶液的料液比为1g:10mL)在80℃下预处理45min,之后将预处理的硅藻土加入甲氧基三甲基硅烷(硅藻土与甲氧基三甲基硅烷的料液比为1g:3mL)中在超声频率为20KHz,超声功率为50W下超声处理15min,取出后在130℃下焙烧、研磨至60目,得到改性硅藻土。
(2)将枯草芽孢杆菌、植物乳杆菌、放线菌和脱硫菌按照质量比为 2:1:2:1混合成复合微生物菌剂。
(3)按重量份数称取改性硅藻土25份、腐殖酸20份、海藻精9份、复合微生物菌剂0.8份、尿素8份、复酞核酸3份、多效唑5份、胺鲜酯1 份、麦麸皮15份、鱼骨粉12份、钾肥7份和水30份,将复合微生物菌剂与麦麸皮、鱼骨粉混合,加入1/6重量的水,在38℃下发酵36h,得到发酵混合物。
(4)将发酵混合物与腐殖酸、海藻精、尿素、复酞核酸、多效唑、胺鲜酯和钾肥混合,研磨至100目筛,之后加入剩余的水和改性硅藻土继续搅拌,35℃烘干6h,即可得到小麦抗倒伏肥料。
实施例3
(1)将硅藻土用质量浓度为2%的盐酸溶液(硅藻土与盐酸溶液的料液比为1g:10mL)在80℃下预处理45min,之后将预处理的硅藻土加入甲氧基三甲基硅烷(硅藻土与甲氧基三甲基硅烷的料液比为1g:3mL)中在超声频率为50KHz,超声功率为75W下超声处理20min,取出后在150℃下焙烧、研磨至50目,得到改性硅藻土。
(2)将枯草芽孢杆菌、植物乳杆菌、放线菌和脱硫菌按照质量比为 2:1:2:1混合成复合微生物菌剂。
(3)按重量份数称取改性硅藻土35份、腐殖酸30份、海藻精6份、复合微生物菌剂0.8份、尿素12份、复酞核酸4份、多效唑8份、胺鲜酯 3份、麦麸皮8份、鱼骨粉15份、钾肥8份和水25份,将复合微生物菌剂与麦麸皮、鱼骨粉混合,加入1/6重量的水,在30℃下发酵25h,得到发酵混合物。
(4)将发酵混合物与腐殖酸、海藻精、尿素、复酞核酸、多效唑、胺鲜酯和钾肥混合,研磨至200目筛,之后加入剩余的水和改性硅藻土继续搅拌,35℃烘干4h,即可得到小麦抗倒伏肥料。
实施例4
(1)将硅藻土用质量浓度为5%的盐酸溶液(硅藻土与盐酸溶液的料液比为1g:10mL)在80℃下预处理45min,之后将预处理的硅藻土加入甲氧基三甲基硅烷(硅藻土与甲氧基三甲基硅烷的料液比为1g:3mL)中在超声频率为20KHz,超声功率为50W下超声处理20min,取出后在120℃焙烧下、研磨至80目,得到改性硅藻土。
(2)将枯草芽孢杆菌、植物乳杆菌、放线菌和脱硫菌按照质量比为2:1:2:1混合成复合微生物菌剂。
(3)按重量份数称取改性硅藻土25份、腐殖酸18份、海藻精9份、复合微生物菌剂0.5份、尿素8份、复酞核酸1份、多效唑5份、胺鲜酯1 份、麦麸皮15份、鱼骨粉12份、钾肥5份和水30份,将复合微生物菌剂与麦麸皮、鱼骨粉混合,加入1/6重量的水,在38℃下发酵36h,得到发酵混合物。
(4)将发酵混合物与腐殖酸、海藻精、尿素、复酞核酸、多效唑、胺鲜酯和钾肥混合,研磨至100目筛,之后加入剩余的水和改性硅藻土继续搅拌,35℃烘干4h,即可得到小麦抗倒伏肥料。
对比例1
同实施例1,区别仅在于,省略步骤(1)对硅藻土改性的步骤。
对比例2
同实施例1,区别仅在于,省略复合微生物菌剂,按重量份数称取改性硅藻土28份、腐殖酸20份、海藻精7份、尿素8份、复酞核酸2份、多效唑6份、胺鲜酯2份、麦麸皮12份、鱼骨粉12份、钾肥6份和水28 份,将麦麸皮、鱼骨粉与腐殖酸、海藻精、尿素、复酞核酸、多效唑、胺鲜酯和钾肥混合,研磨至200目筛,之后加入水和改性硅藻土继续搅拌, 40℃烘干6h,即可得到小麦抗倒伏肥料。
对比例3
同实施例1,区别仅在于,步骤(3)中,按重量份数称取改性硅藻土 20份、腐殖酸15份、海藻精15份、复合微生物菌剂0.3份、尿素6份、复酞核酸0.5份、多效唑15份、胺鲜酯5份、麦麸皮5份、鱼骨粉20份、钾肥9份和水45份。
对比例4
同实施例1,区别仅在于,步骤(3)中,在55℃下发酵20h。
试验例
在安徽省合肥市西郊四里河某县进行试验,种植的小麦品种为良星99,种植面积为9亩,种植密度为20万株/亩,随机平均分为9块试验田,其中8块分别在小麦拔节前15天施用实施例1-4与对比例1-4制备的肥料,施加量为60kg/亩,另外一块作为对照不做处理。
每块试验田随机取20株小麦植株进行试验。在灌浆中期,根据α-萘胺法测定每块试验田中的小麦根系活力,使用植物抗倒伏测定仪(浙江托普仪器YYD-1A型便携式植物抗倒伏测定仪)随机测定每块试验田中小麦的茎秆抗压强度,并将随机选取的小麦植株根系浸泡在水中,去除分蘖茎杆,只保留均匀一致的主茎茎杆样品,记录重心高度和单茎鲜重后,计算抗倒伏指数,即抗倒伏指数=茎秆抗压强度/(重心高度×单茎鲜重),结果见表1。
表1小麦生长情况
Figure RE-GDA0003976867770000111
Figure RE-GDA0003976867770000121
抗倒伏指数越低,说明小麦的抗倒伏效果越好。由表1数据可以看出,本发明实施例的肥料不仅可以有效提高小麦的根系活力,而且可以将小麦的抗倒伏指数降至1.89cm-1,明显低于对比例和对照组。对比例在省略对硅藻土改性、减少复合微生物菌剂、改变各原料用量和发酵时间的情况下,根系活力和抗倒伏性能明显低于实施例,说明本发明肥料中各原料是共同作用于小麦,实现提高小麦抗倒伏性能的。
以上所述的实施例仅是对本发明的优选方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。

Claims (9)

1.一种小麦抗倒伏肥料,其特征在于,按重量份数计,包括以下原料:改性硅藻土25-35份、腐殖酸18-30份、海藻精6-9份、复合微生物菌剂0.5-0.8份、尿素8-12份、复酞核酸1-4份、多效唑5-8份、胺鲜酯1-3份、麦麸皮8-15份、鱼骨粉12-15份、钾肥5-8份和水25-30份。
2.根据权利要求1所述的小麦抗倒伏肥料,其特征在于,按重量份数计,包括以下原料:改性硅藻土28份、腐殖酸20份、海藻精7份、复合微生物菌剂0.6份、尿素8份、复酞核酸2份、多效唑6份、胺鲜酯2份、麦麸皮12份、鱼骨粉12份、钾肥6份和水28份。
3.根据权利要求1所述的小麦抗倒伏肥料,其特征在于,所述改性硅藻土的制备方法为:将硅藻土用质量浓度为2%-5%的盐酸溶液预处理,之后将预处理的硅藻土加入甲氧基三甲基硅烷中超声处理,取出后焙烧、研磨,即可得到所述改性硅藻土。
4.根据权利要求3所述的小麦抗倒伏肥料,其特征在于,所述硅藻土与盐酸溶液的料液比为1g:10mL,所述硅藻土与甲氧基三甲基硅烷的料液比为1g:3mL,所述超声处理的时间为10-20min,超声频率为20-50KHz,超声功率为50-75W。
5.根据权利要求1所述的小麦抗倒伏肥料,其特征在于,所述复合微生物菌剂由质量比为2:1:2:1的枯草芽孢杆菌、植物乳杆菌、放线菌和脱硫菌混合而成。
6.一种权利要求1-5任一项所述的小麦抗倒伏肥料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)按所述重量份数称取各原料,将复合微生物菌剂与麦麸皮、鱼骨粉混合,加入1/6重量的水发酵,得到发酵混合物;
(2)将步骤(1)制备的发酵混合物与腐殖酸、海藻精、尿素、复酞核酸、多效唑、胺鲜酯和钾肥混合,研磨,之后加入剩余的水和改性硅藻土继续搅拌,烘干,即可得到所述小麦抗倒伏肥料。
7.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于,所述发酵的时间为25-36h,温度为30-38℃。
8.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于,所述研磨为研磨至100-200目。
9.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于,所述烘干的温度为35-40℃,时间为4-6h。
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