CN115851276A - 一种矿物质土壤改良剂及其制备方法和应用 - Google Patents

一种矿物质土壤改良剂及其制备方法和应用 Download PDF

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CN115851276A CN202211423768.0A CN202211423768A CN115851276A CN 115851276 A CN115851276 A CN 115851276A CN 202211423768 A CN202211423768 A CN 202211423768A CN 115851276 A CN115851276 A CN 115851276A
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Abstract

本发明提出了一种矿物质土壤改良剂及其制备方法和应用,属于土壤改良剂技术领域。包括以下步骤:S1.植物源有机质的制备;S2.贻贝壳的处理得到贻贝壳粉;S3.植物源有机质‑贻贝壳粉载体的制备;S4.海水浸泡处理得到浸泡后的植物源有机质‑贻贝壳粉载体;S5.载菌处理得到矿物质土壤改良剂。本发明能增补土壤中矿物元素及有机质含量,使改良后土壤中所含矿物元素和有机质结构、比例更趋于合理,符合道地自然农业标准。可大幅改善农作物在土壤中的生长环境,提高农作物产量和品质,不仅外观更具商业价值,风味也更符合消费者需求,营养价值更加丰富。

Description

一种矿物质土壤改良剂及其制备方法和应用
技术领域
本发明涉及土壤改良剂技术领域,具体涉及一种矿物质土壤改良剂及其制备方法和应用。
背景技术
在长期农业种植中,为满足人口增长对粮食生产的需求,人们大量施用氮磷钾、农药,导致土壤与作物间健康循环被破坏,造成土壤中矿物元素和有机质严重缺乏,严重制约了农业向高产、高质的发展。因此,按照土壤本土自然规律进行土壤结构和比例的改良成为亟待解决的重要问题之一。
在这样的形势下,土壤改良剂的出现无疑为上述问题的解决提供了一个有效的途径,近年来,若干新型绿色环保土壤改良剂的出现,使用方法的不断改进和成本的逐渐降低,使土壤改良剂的普遍使用成为可能,进而逐步应用于农业生产、贫瘠地改良和水土保持等领域。
发明内容
本发明的目的在于提出一种矿物质土壤改良剂及其制备方法和应用,增补土壤中矿物元素及有机质含量,使改良后土壤中所含矿物元素和有机质结构、比例更趋于合理,符合道地自然农业标准。可大幅改善农作物在土壤中的生长环境,提高农作物产量和品质,不仅外观更具商业价值,风味也更符合消费者需求,营养价值更加丰富。
本发明的技术方案是这样实现的:
本发明提供一种矿物质土壤改良剂的制备方法,包括以下步骤:
S1.植物源有机质的预处理:将植物源有机质粉碎后,加入碱溶液中浸泡,过滤,得到预处理的植物源有机质;
S2.贻贝壳的处理:将养殖场得到的去肉的贻贝壳洗净,干燥,粉碎,过筛,得到贻贝壳粉;
S3.植物源有机质-贻贝壳粉载体的制备:将步骤S1制得的植物源有机质分散于水中,加入硅烷偶联剂,加热改性反应,然后加入步骤S2制得的贻贝壳粉,超声分散均匀,搅拌反应,过滤,得到植物源有机质-贻贝壳粉载体;
S4.载菌处理:将步骤S3制得的植物源有机质-贻贝壳粉载体分散在水中,加入活化后的拟青霉菌,搅拌混合均匀,过滤,洗涤,干燥,得到载菌颗粒;
S5.营养液浸泡处理:将营养物质溶于精制海水中,混合均匀,得到营养液;将步骤S4制得的载菌颗粒均匀分散在营养液中,得到矿物质土壤改良剂。
作为本发明的进一步改进,步骤S1中所述植物源有机质为小于50道尔顿的大豆和/或豆粕有机质;所述碱溶液为1-2mol/L的NaOH或KOH溶液;所述浸泡时间为1-2h。
作为本发明的进一步改进,步骤S2中所述过筛的目数为100-150目。
作为本发明的进一步改进,步骤S3中所述硅烷偶联剂选自KH550、KH560、KH570、KH580、KH590、KH602、KH792中的至少一种;所述加热改性反应的温度为70-90℃,时间为1-3h;所述植物源有机质、贻贝壳粉、硅烷偶联剂的质量比为50:70-120:3-5;所述搅拌反应的时间为2-4h。
作为本发明的进一步改进,所述硅烷偶联剂为KH550和KH792的混合物,质量比为3-5:1。
作为本发明的进一步改进,步骤S4中所述活化后的拟青霉菌的活化方法为将拟青霉菌接种于高氏培养基中,40-45℃,50-70r/min培养8-12h,得到含菌量为108-109cfu/mL的菌种种子液;所述植物源有机质-贻贝壳粉载体和水的固液比为1:3-5g/mL;所述活化后的拟青霉菌的接种量为3-5%。。
作为本发明的进一步改进,步骤S5中所述营养物质由以下原料按重量份混合而成:单体糖:3-5份;植物源氨基酸:8-10份;海带提取物:3-5份;硝酸钙:6-8份;硝酸镁:3-4份;硫酸铜:0.1-0.4份;硫酸锌:0.2-0.6份;硼酸:0.4-0.8份;硫酸亚铁:0.6-1份;硫酸锰:0.2-0.6份;钼酸铵:0.02-0.08份;所述植物源有机质-贻贝壳粉载体和营养液的固液比为1:5-10g/mL;所述精制海水为通过渗透作用去除了氯化钠和重金属离子的海水。
作为本发明的进一步改进,包括以下步骤:
S1.植物源有机质的预处理:将植物源有机质粉碎后,加入1-2mol/L的NaOH或KOH溶液中浸泡1-2h,过滤,得到预处理的植物源有机质;
所述植物源有机质为小于50道尔顿的大豆和/或豆粕有机质;
S2.贻贝壳的处理:将养殖场得到的去肉的贻贝壳洗净,干燥,粉碎,过100-150目筛,得到贻贝壳粉;
S3.植物源有机质-贻贝壳粉载体的制备:将50重量份步骤S1制得的植物源有机质分散于水中,加入3-5重量份硅烷偶联剂,加热至70-90℃改性反应1-3h,然后加入70-120重量份步骤S2制得的贻贝壳粉,超声分散均匀,搅拌反应2-4h,过滤,得到植物源有机质-贻贝壳粉载体;
所述硅烷偶联剂为KH550和KH792的混合物,质量比为3-5:1;
S4.载菌处理:
将步骤S4制得的植物源有机质-贻贝壳粉载体分散在水中,加入活化后的拟青霉菌,接种量为3-5%,搅拌混合均匀,过滤,洗涤,干燥,得到载菌颗粒;
活化后的拟青霉菌的活化方法为将拟青霉菌接种于高氏培养基中,40-45℃,50-70r/min培养8-12h,得到含菌量为108-109cfu/mL的菌种种子液;
所述植物源有机质-贻贝壳粉载体和水的固液比为1:3-5g/mL;
S5.营养液浸泡处理:将营养物质溶于精制海水中,混合均匀,得到营养液;将步骤S4制得的载菌颗粒均匀分散在营养液中,得到矿物质土壤改良剂;
所述营养物质由以下原料按重量份混合而成:单体糖:3-5份;植物源氨基酸:8-10份;海带提取物:3-5份;硝酸钙:6-8份;硝酸镁:3-4份;硫酸铜:0.1-0.4份;硫酸锌:0.2-0.6份;硼酸:0.4-0.8份;硫酸亚铁:0.6-1份;硫酸锰:0.2-0.6份;钼酸铵:0.02-0.08份;
所述载菌颗粒和精制海水的固液比为1:5-10g/mL;所述精制海水为通过渗透作用去除了氯化钠和重金属离子的海水。
本发明进一步保护一种上述的制备方法制得的矿物质土壤改良剂。
本发明进一步保护一种上述的矿物质土壤改良剂在提高农田品质(例如盐碱地土壤、沙漠土壤、贫瘠土壤改良)中的应用。
本发明具有如下有益效果:本发明将小于50道尔顿的大豆和/或豆粕有机质经过碱处理,得到预处理的植物源有机质,得到的植物源有机质经过硅烷偶联剂改性后,能与贻贝壳粉偶联后,形成孔隙度大的颗粒状植物源有机质-贻贝壳粉载体,浸泡在富含矿物质的海水中后,能大量的吸附海水中的矿物质,进一步接种拟青霉菌,得到载菌、富含矿物质、孔隙度大的颗粒状矿物质土壤改良剂,能改良盐碱地土壤、沙漠土壤、贫瘠土壤,使改良后土壤地变成生态有机地,提高农作物品质,产品质量好,口感佳,无毒无害无污染,成本低,见效快,当年改良当年收益。
具体实施方式
下面将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。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做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。
实施例1
本实施例提供一种矿物质土壤改良剂的制备方法,具体包括以下步骤:
S1.植物源有机质的预处理:将植物源有机质粉碎后,加入1mol/L的NaOH溶液中浸泡1h,过滤,得到预处理的植物源有机质;
所述植物源有机质为小于50道尔顿的大豆和/或豆粕有机质;
S2.贻贝壳的处理:将养殖场得到的去肉的贻贝壳洗净,干燥,粉碎,过100目筛,得到贻贝壳粉;
S3.植物源有机质-贻贝壳粉载体的制备:将50重量份步骤S1制得的植物源有机质分散于100重量份水中,加入3重量份硅烷偶联剂,加热至70℃改性反应1h,然后加入70重量份步骤S2制得的贻贝壳粉,1000W超声分散20min,搅拌反应2h,过滤,得到植物源有机质-贻贝壳粉载体;
所述硅烷偶联剂为KH550和KH792的混合物,质量比为3:1;
S4.载菌处理:
将步骤S4制得的植物源有机质-贻贝壳粉载体分散在水中,加入活化后的拟青霉菌,接种量为3%,搅拌混合均匀,过滤,洗涤,干燥,得到载菌颗粒;
活化后的拟青霉菌的活化方法为将拟青霉菌接种于高氏培养基中,40℃,50r/min培养8h,得到含菌量为108cfu/mL的菌种种子液;
所述植物源有机质-贻贝壳粉载体和水的固液比为1:3g/mL;
S5.营养液浸泡处理:将10重量份营养物质溶于20重量份精制海水中,混合均匀,得到营养液;将步骤S4制得的载菌颗粒均匀分散在营养液中,得到矿物质土壤改良剂;
所述营养物质由以下原料按重量份混合而成:葡萄糖:3份;赖氨酸:8份;海带提取物:3份;硝酸钙:6份;硝酸镁:3份;硫酸铜:0.1份;硫酸锌:0.2份;硼酸:0.4份;硫酸亚铁:0.6份;硫酸锰:0.2份;钼酸铵:0.02份;
所述载菌颗粒和精制海水的固液比为1:5g/mL;所述精制海水为去除了氯化钠和重金属离子的海水。
实施例2
本实施例提供一种矿物质土壤改良剂的制备方法,具体包括以下步骤:
S1.植物源有机质的预处理:将植物源有机质粉碎后,加入2mol/L的KOH溶液中浸泡2h,过滤,得到预处理的植物源有机质;
所述植物源有机质为小于50道尔顿的大豆和/或豆粕有机质;
S2.贻贝壳的处理:将养殖场得到的去肉的贻贝壳洗净,干燥,粉碎,过150目筛,得到贻贝壳粉;
S3.植物源有机质-贻贝壳粉载体的制备:将50重量份步骤S1制得的植物源有机质分散于100重量份水中,加入5重量份硅烷偶联剂,加热至90℃改性反应3h,然后加入120重量份步骤S2制得的贻贝壳粉,1000W超声分散20min,搅拌反应4h,过滤,得到植物源有机质-贻贝壳粉载体;
所述硅烷偶联剂为KH550和KH792的混合物,质量比为5:1;
S4.载菌处理:
将步骤S3制得的植物源有机质-贻贝壳粉载体分散在水中,加入活化后的拟青霉菌,接种量为5%,搅拌混合均匀,过滤,洗涤,干燥,得到载菌颗粒;
活化后的拟青霉菌的活化方法为将拟青霉菌接种于高氏培养基中,45℃,70r/min培养12h,得到含菌量为109cfu/mL的菌种种子液;
所述植物源有机质-贻贝壳粉载体和水的固液比为1:5g/mL;
S5.营养液浸泡处理:将10重量份营养物质溶于20重量份精制海水中,混合均匀,得到营养液;将步骤S4制得的载菌颗粒均匀分散在营养液中,得到矿物质土壤改良剂;
所述营养物质由以下原料按重量份混合而成:果糖:5份;精氨酸:10份;海带提取物:5份;硝酸钙:8份;硝酸镁:4份;硫酸铜:0.4份;硫酸锌:0.6份;硼酸:0.8份;硫酸亚铁:1份;硫酸锰:0.6份;钼酸铵:0.08份;
所述载菌颗粒和精制海水的固液比为1:10g/mL;所述精制海水为去除了氯化钠和重金属离子的海水。
实施例3
本实施例提供一种矿物质土壤改良剂的制备方法,具体包括以下步骤:
S1.植物源有机质的预处理:将植物源有机质粉碎后,加入1.5mol/L的NaOH溶液中浸泡1.5h,过滤,得到预处理的植物源有机质;
所述植物源有机质为小于50道尔顿的大豆和/或豆粕有机质;
S2.贻贝壳的处理:将养殖场得到的去肉的贻贝壳洗净,干燥,粉碎,过150目筛,得到贻贝壳粉;
S3.植物源有机质-贻贝壳粉载体的制备:将50重量份步骤S1制得的植物源有机质分散于100重量份水中,加入5重量份硅烷偶联剂,加热至80℃改性反应2h,然后加入100重量份步骤S2制得的贻贝壳粉,1000W超声分散20min,搅拌反应3h,过滤,得到植物源有机质-贻贝壳粉载体;
所述硅烷偶联剂为KH550和KH792的混合物,质量比为4:1;
S4.载菌处理:
将步骤S3制得的植物源有机质-贻贝壳粉载体分散在水中,加入活化后的拟青霉菌,接种量为4%,搅拌混合均匀,过滤,洗涤,干燥,得到载菌颗粒;
活化后的拟青霉菌的活化方法为将拟青霉菌接种于高氏培养基中,42℃,60r/min培养10h,得到含菌量为109cfu/mL的菌种种子液;
所述植物源有机质-贻贝壳粉载体和水的固液比为1:4g/mL;
S5.营养液浸泡处理:将10重量份营养物质溶于20重量份精制海水中,混合均匀,得到营养液;将步骤S4制得的载菌颗粒均匀分散在营养液中,得到矿物质土壤改良剂;
所述营养物质由以下原料按重量份混合而成:单体糖:4份;植物源氨基酸:9份;海带提取物:4份;硝酸钙:7份;硝酸镁:3.5份;硫酸铜:0.2份;硫酸锌:0.4份;硼酸:0.6份;硫酸亚铁:0.8份;硫酸锰:0.4份;钼酸铵:0.06份;
所述载菌颗粒和精制海水的固液比为1:7g/mL;所述精制海水为去除了氯化钠和重金属离子的海水。
实施例4
与实施例3相比,硅烷偶联剂为单一的KH550,其他条件均不改变。
具体而言,如下:
S1.植物源有机质的预处理:将植物源有机质粉碎后,加入1.5mol/L的NaOH溶液中浸泡1.5h,过滤,得到预处理的植物源有机质;
所述植物源有机质为小于50道尔顿的大豆和/或豆粕有机质;
S2.贻贝壳的处理:将养殖场得到的去肉的贻贝壳洗净,干燥,粉碎,过150目筛,得到贻贝壳粉;
S3.植物源有机质-贻贝壳粉载体的制备:将50重量份步骤S1制得的植物源有机质分散于100重量份水中,加入5重量份硅烷偶联剂,加热至80℃改性反应2h,然后加入100重量份步骤S2制得的贻贝壳粉,1000W超声分散20min,搅拌反应3h,过滤,得到植物源有机质-贻贝壳粉载体;
所述硅烷偶联剂为单一的KH550;
S4.载菌处理:
将步骤S3制得的植物源有机质-贻贝壳粉载体分散在水中,加入活化后的拟青霉菌,接种量为4%,搅拌混合均匀,过滤,洗涤,干燥,得到载菌颗粒;
活化后的拟青霉菌的活化方法为将拟青霉菌接种于高氏培养基中,42℃,60r/min培养10h,得到含菌量为109cfu/mL的菌种种子液;
所述植物源有机质-贻贝壳粉载体和水的固液比为1:4g/mL;
S5.营养液浸泡处理:将10重量份营养物质溶于20重量份精制海水中,混合均匀,得到营养液;将步骤S4制得的载菌颗粒均匀分散在营养液中,得到矿物质土壤改良剂;
所述营养物质由以下原料按重量份混合而成:单体糖:4份;植物源氨基酸:9份;海带提取物:4份;硝酸钙:7份;硝酸镁:3.5份;硫酸铜:0.2份;硫酸锌:0.4份;硼酸:0.6份;硫酸亚铁:0.8份;硫酸锰:0.4份;钼酸铵:0.06份;
所述载菌颗粒和精制海水的固液比为1:7g/mL;所述精制海水为去除了氯化钠和重金属离子的海水。
实施例5
与实施例3相比,硅烷偶联剂为单一的KH792,其他条件均不改变。
具体而言如下:
S1.植物源有机质的预处理:将植物源有机质粉碎后,加入1.5mol/L的NaOH溶液中浸泡1.5h,过滤,得到预处理的植物源有机质;
所述植物源有机质为小于50道尔顿的大豆和/或豆粕有机质;
S2.贻贝壳的处理:将养殖场得到的去肉的贻贝壳洗净,干燥,粉碎,过150目筛,得到贻贝壳粉;
S3.植物源有机质-贻贝壳粉载体的制备:将50重量份步骤S1制得的植物源有机质分散于100重量份水中,加入5重量份硅烷偶联剂,加热至80℃改性反应2h,然后加入100重量份步骤S2制得的贻贝壳粉,1000W超声分散20min,搅拌反应3h,过滤,得到植物源有机质-贻贝壳粉载体;
所述硅烷偶联剂为单一的KH792;
S4.载菌处理:
将步骤S3制得的植物源有机质-贻贝壳粉载体分散在水中,加入活化后的拟青霉菌,接种量为4%,搅拌混合均匀,过滤,洗涤,干燥,得到载菌颗粒;
活化后的拟青霉菌的活化方法为将拟青霉菌接种于高氏培养基中,42℃,60r/min培养10h,得到含菌量为109cfu/mL的菌种种子液;
所述植物源有机质-贻贝壳粉载体和水的固液比为1:4g/mL;
S5.营养液浸泡处理:将10重量份营养物质溶于20重量份精制海水中,混合均匀,得到营养液;将步骤S4制得的载菌颗粒均匀分散在营养液中,得到矿物质土壤改良剂;
所述营养物质由以下原料按重量份混合而成:单体糖:4份;植物源氨基酸:9份;海带提取物:4份;硝酸钙:7份;硝酸镁:3.5份;硫酸铜:0.2份;硫酸锌:0.4份;硼酸:0.6份;硫酸亚铁:0.8份;硫酸锰:0.4份;钼酸铵:0.06份;
所述载菌颗粒和精制海水的固液比为1:7g/mL;所述精制海水为去除了氯化钠和重金属离子的海水。
对比例1
与实施例3相比,不包括步骤S1、S3,其他条件均不改变。
具体包括以下步骤:
S1.贻贝壳的处理:将养殖场得到的去肉的贻贝壳洗净,干燥,粉碎,过150目筛,得到贻贝壳粉;
S2.载菌处理:
将步骤S1制得的贻贝壳粉分散在水中,加入活化后的拟青霉菌,接种量为4%,搅拌混合均匀,过滤,洗涤,干燥,得到载菌颗粒;
活化后的拟青霉菌的活化方法为将拟青霉菌接种于高氏培养基中,42℃,60r/min培养10h,得到含菌量为109cfu/mL的菌种种子液;
所述植物源有机质-贻贝壳粉载体和水的固液比为1:4g/mL;
S3.营养液浸泡处理:将10重量份营养物质溶于20重量份精制海水中,混合均匀,得到营养液;将步骤S2制得的载菌颗粒均匀分散在营养液中,得到矿物质土壤改良剂;
所述营养物质由以下原料按重量份混合而成:单体糖:4份;植物源氨基酸:9份;海带提取物:4份;硝酸钙:7份;硝酸镁:3.5份;硫酸铜:0.2份;硫酸锌:0.4份;硼酸:0.6份;硫酸亚铁:0.8份;硫酸锰:0.4份;钼酸铵:0.06份;
所述载菌颗粒和精制海水的固液比为1:7g/mL;所述精制海水为去除了氯化钠和重金属离子的海水。
对比例2
与实施例3相比,不包括步骤S2、S3,其他条件均不改变。
具体包括以下步骤:
S1.植物源有机质的预处理:将植物源有机质粉碎后,加入1.5mol/L的NaOH溶液中浸泡1.5h,过滤,得到预处理的植物源有机质;
所述植物源有机质为小于50道尔顿的大豆和/或豆粕有机质;
S2.载菌处理:
将步骤S1制得的预处理的植物源有机质分散在水中,加入活化后的拟青霉菌,接种量为4%,搅拌混合均匀,过滤,洗涤,干燥,得到载菌颗粒;
活化后的拟青霉菌的活化方法为将拟青霉菌接种于高氏培养基中,42℃,60r/min培养10h,得到含菌量为109cfu/mL的菌种种子液;
所述预处理的植物源有机质和水的固液比为1:4g/mL;
S3.营养液浸泡处理:将10重量份营养物质溶于20重量份精制海水中,混合均匀,得到营养液;将步骤S2制得的载菌颗粒均匀分散在营养液中,得到矿物质土壤改良剂;
所述营养物质由以下原料按重量份混合而成:单体糖:4份;植物源氨基酸:9份;海带提取物:4份;硝酸钙:7份;硝酸镁:3.5份;硫酸铜:0.2份;硫酸锌:0.4份;硼酸:0.6份;硫酸亚铁:0.8份;硫酸锰:0.4份;钼酸铵:0.06份;
所述载菌颗粒和精制海水的固液比为1:7g/mL;所述精制海水为去除了氯化钠和重金属离子的海水。
测试例1
试验材料:试验土壤采自黄淮海平原盐渍区盐碱地,试验前土样风干,过60目筛。
测试对象:实施例1-5和对比例1-2的矿物质土壤改良剂。
试验方法:每盆沙土重1kg,每盆中混入7g矿物质土壤改良剂,空白组混入等量沙土,混合均匀,测定各项指标。结果见表1。
表1:矿物质土壤改良剂的功效结果
Figure BDA0003940968920000101
由上表可知,本发明制得的矿物质土壤改良剂调节盐碱地土壤后,能明显降低土壤的盐度、碱度,并提高土壤肥力。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种矿物质土壤改良剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1.植物源有机质的预处理:将植物源有机质粉碎后,加入碱溶液中浸泡,过滤,得到预处理的植物源有机质;
S2.贻贝壳的处理:将养殖场得到的去肉的贻贝壳洗净,干燥,粉碎,过筛,得到贻贝壳粉;
S3.植物源有机质-贻贝壳粉载体的制备:将步骤S1制得的植物源有机质分散于水中,加入硅烷偶联剂,加热改性反应,然后加入步骤S2制得的贻贝壳粉,超声分散均匀,搅拌反应,过滤,得到植物源有机质-贻贝壳粉载体;
S4.载菌处理:将步骤S3制得的植物源有机质-贻贝壳粉载体分散在水中,加入活化后的拟青霉菌,搅拌混合均匀,过滤,洗涤,干燥,得到载菌颗粒;
S5.营养液浸泡处理:将营养物质溶于精制海水中,混合均匀,得到营养液;将步骤S4制得的载菌颗粒均匀分散在营养液中,得到矿物质土壤改良剂。
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S1中所述植物源有机质为小于50道尔顿的大豆和/或豆粕有机质;所述碱溶液为1-2mol/L的NaOH或KOH溶液;所述浸泡时间为1-2h。
3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S2中所述过筛的目数为100-150目。
4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S3中所述硅烷偶联剂选自KH550、KH560、KH570、KH580、KH590、KH602、KH792中的至少一种;所述加热改性反应的温度为70-90℃,时间为1-3h;所述植物源有机质、贻贝壳粉、硅烷偶联剂的质量比为50:70-120:3-5;所述搅拌反应的时间为2-4h。
5.根据权利要求4所述的制备方法,其特征在于,所述硅烷偶联剂为KH550和KH792的混合物,质量比为3-5:1。
6.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S4中所述活化后的拟青霉菌的活化方法为将拟青霉菌接种于高氏培养基中,40-45℃,50-70r/min培养8-12h,得到含菌量为108-109cfu/mL的菌种种子液;所述植物源有机质-贻贝壳粉载体和水的固液比为1:3-5g/mL;所述活化后的拟青霉菌的接种量为3-5%。
7.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S5中所述营养物质由以下原料按重量份混合而成:单体糖:3-5份;植物源氨基酸:8-10份;海带提取物:3-5份;硝酸钙:6-8份;硝酸镁:3-4份;硫酸铜:0.1-0.4份;硫酸锌:0.2-0.6份;硼酸:0.4-0.8份;硫酸亚铁:0.6-1份;硫酸锰:0.2-0.6份;钼酸铵:0.02-0.08份;所述植物源有机质-贻贝壳粉载体和营养液的固液比为1:5-10g/mL;所述精制海水为通过渗透作用去除了氯化钠和重金属离子的海水。
8.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1.植物源有机质的预处理:将植物源有机质粉碎后,加入1-2mol/L的NaOH或KOH溶液中浸泡1-2h,过滤,得到预处理的植物源有机质;
所述植物源有机质为小于50道尔顿的大豆和/或豆粕有机质;
S2.贻贝壳的处理:将养殖场得到的去肉的贻贝壳洗净,干燥,粉碎,过100-150目筛,得到贻贝壳粉;
S3.植物源有机质-贻贝壳粉载体的制备:将50重量份步骤S1制得的植物源有机质分散于水中,加入3-5重量份硅烷偶联剂,加热至70-90℃改性反应1-3h,然后加入70-120重量份步骤S2制得的贻贝壳粉,超声分散均匀,搅拌反应2-4h,过滤,得到植物源有机质-贻贝壳粉载体;
所述硅烷偶联剂为KH550和KH792的混合物,质量比为3-5:1;
S4.载菌处理:
将步骤S4制得的植物源有机质-贻贝壳粉载体分散在水中,加入活化后的拟青霉菌,接种量为3-5%,搅拌混合均匀,过滤,洗涤,干燥,得到载菌颗粒;
活化后的拟青霉菌的活化方法为将拟青霉菌接种于高氏培养基中,40-45℃,50-70r/min培养8-12h,得到含菌量为108-109cfu/mL的菌种种子液;
所述植物源有机质-贻贝壳粉载体和水的固液比为1:3-5g/mL;
S5.营养液浸泡处理:将营养物质溶于精制海水中,混合均匀,得到营养液;将步骤S4制得的载菌颗粒均匀分散在营养液中,得到矿物质土壤改良剂;
所述营养物质由以下原料按重量份混合而成:单体糖:3-5份;植物源氨基酸:8-10份;海带提取物:3-5份;硝酸钙:6-8份;硝酸镁:3-4份;硫酸铜:0.1-0.4份;硫酸锌:0.2-0.6份;硼酸:0.4-0.8份;硫酸亚铁:0.6-1份;硫酸锰:0.2-0.6份;钼酸铵:0.02-0.08份;
所述载菌颗粒和精制海水的固液比为1:5-10g/mL;所述精制海水为通过渗透作用去除了氯化钠和重金属离子的海水。
9.一种如权利要求1-8任一项所述的制备方法制得的矿物质土壤改良剂。
10.一种如权利要求9所述的矿物质土壤改良剂在提高农田品质中的应用。
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