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功能性生物肥料的制备方法与流程
栏目:行业动态 发布时间:2026-03-04
   导航:X技术最新专利无机化学及其化合物制造及其合成,应用技术  本发明针对现有功能性生物肥料微生物存活率低、土壤破坏严重的问题,提出一种通过复合配方与发

  

功能性生物肥料的制备方法与流程(图1)

  导航:X技术最新专利无机化学及其化合物制造及其合成,应用技术

  本发明针对现有功能性生物肥料微生物存活率低、土壤破坏严重的问题,提出一种通过复合配方与发酵工艺协同提升肥效和微生物存活率的制备方法。创新性地将异硫氰酸酯、戊酸乙酯与多种微生物菌剂结合,经60日发酵形成兼具养分供给、虫害防治及土壤修复功能的生物肥料,实验验证其有效活菌总量和结实率显著优于对照组。

  近年来,功能性生物肥料在我国发展迅速,现在的土地也越来越肥沃,但是现有的功能性生物肥料主要单一的过于注重肥效,或者单一的过于注重肥效,但是功能性生物肥料中微生物的存活效率低,从而对土壤的破坏比较大,所以如何兼顾这个问题亟待解决。

  第1步,按下列重量份数的原料备料:异硫氰酸酯6份,钼酸铵8份,水杨酸11份,硫酸锌4份,氧化硅10份,硼酸4份,冷解糖芽孢杆菌1份,磷酸二氢钾4份,戊酸乙酯5份,硫酸铜4份,硫酸锰2份,巨大芽孢杆菌1份,硫酸镁1份,硝化细菌1份。

  第2步,将第1步中的钼酸铵8份,水杨酸11份,氧化硅10份,硼酸4份,磷酸二氢钾4份,硫酸锰2份,硫酸镁1份,混合均匀,得到预混物料;

  第3步,将第1步中的硫酸锌4份,硫酸铜4份与水300份混合均匀后,得到硫酸铜溶液,加入到第2步得到的预混物料中,倒入到混料机中进行混合处理,制得混合粉末备用;

  第4步,将第1步中的异硫氰酸酯6份和戊酸乙酯5份混合均匀后,与第3步得到的混合粉末搅拌后倒入到发酵罐中,然后向发酵罐中加入冷解糖芽孢杆菌1份,巨大芽孢杆菌1份,硝化细菌1份充分搅拌,并进行发酵60日,取出风干粉碎即可。

  本发明的有益效果为:既能提高肥效,又能防治虫害,还能提高功能性生物肥料中微生物的存活效率。

  功能性生物肥料,组分如下:包括有按重量Kg计的如下组分:异硫氰酸酯6Kg,钼酸铵8Kg,水杨酸11Kg,硫酸锌U8国际平台官网4Kg,氧化硅10Kg,硼酸4Kg,冷解糖芽孢杆菌1Kg,磷酸二氢钾4Kg,戊酸乙酯5Kg,硫酸铜4Kg,硫酸锰2Kg,巨大芽孢杆菌1Kg,硫酸镁1Kg,硝化细菌1Kg。

  第1步,按下列重量Kg数的原料备料:异硫氰酸酯6Kg,钼酸铵8Kg,水杨酸11Kg,硫酸锌4Kg,氧化硅10Kg,硼酸4Kg,冷解糖芽孢杆菌1Kg,磷酸二氢钾4Kg,戊酸乙酯5Kg,硫酸铜4Kg,硫酸锰2Kg,巨大芽孢杆菌1Kg,硫酸镁1Kg,硝化细菌1Kg。

  第2步,将第1步中的钼酸铵8Kg,水杨酸11Kg,氧化硅10Kg,硼酸4Kg,磷酸二氢钾4Kg,硫酸锰2Kg,硫酸镁1Kg,混合均匀,得到预混物料;

  第3步,将第1步中的硫酸锌4Kg,硫酸铜4Kg与水300Kg混合均匀后,得到硫酸铜溶液,加入到第2步得到的预混物料中,倒入到混料机中进行混合处理,制得混合粉末备用;

  第4步,将第1步中的异硫氰酸酯6Kg和戊酸乙酯5Kg混合均匀后,与第3步得到的混合粉末搅拌后倒入到发酵罐中,然后向发酵罐中加入冷解糖芽孢杆菌1Kg,巨大芽孢杆菌1Kg,硝化细菌1Kg充分搅拌,并进行发酵60日,取出风干粉碎即可。

  功能性生物肥料,组分如下:钼酸铵8Kg,水杨酸11Kg,硫酸锌4Kg,氧化硅10Kg,硼酸4Kg,冷解糖芽孢杆菌1Kg,磷酸二氢钾4Kg,戊酸乙酯5Kg,硫酸铜4Kg,硫酸锰2Kg,巨大芽孢杆菌1Kg,硫酸镁1Kg,硝化细菌1Kg。

  功能性生物肥料,组分如下:异硫氰酸酯6Kg,钼酸铵8Kg,水杨酸11Kg,硫酸锌4Kg,氧化硅10Kg,硼酸4Kg,冷解糖芽孢杆菌1Kg,磷酸二氢钾4Kg,硫酸铜4Kg,硫酸锰2Kg,巨大芽孢杆菌1Kg,硫酸镁1Kg,硝化细菌1Kg。

  功能性生物肥料,组分如下:钼酸铵8Kg,水杨酸11Kg,硫酸锌4Kg,氧化硅10Kg,硼酸4Kg,冷解糖芽孢杆菌1Kg,磷酸二氢钾4Kg,硫酸铜4Kg,硫酸锰2Kg,巨大芽孢杆菌1Kg,硫酸镁1Kg,硝化细菌1Kg。

  2014年应用本发明生产的肥料在宁波鄞州进行了田间试验。所用材料为水稻,品种为五优103。试验设置的处理有对照实验组1-4和本发明实施例1的肥料。选取5块面积大小为1亩的水稻农田作为实验田,其中1块农田分别使用本发明实施例1所得的功能性生物肥料,另4块农田使用对照实验组1-4所得的肥料,在开花期以后每亩水稻分别施用上述肥料60kg,其它田间管理条件均一致,秋后收割后观察水稻的实验结果见下表:

  从表中结果表明,本发明实施例1提供的功能性生物肥料对于有效活菌的总量和结实率相对于对照实验组1-4均有明显的提升。通过对照实验组1~4可看出,对照实验组1在对照实验组3的基础上加入戊酸乙酯,对照实验组2在对照实验组3的基础上加入异硫氰酸酯,都不能明显地同时提高结实率和有效活菌的总量,而在实施例1中,同时加入了异硫氰酸酯和戊酸乙酯,可以明显地提高有效活菌的总量和结实率。

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