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专利申请类型:发明专利;专利名称:一种有机植物营养土及其制备方法
专利类型:发明专利
专利申请号:CN202410306056.3
专利申请(专利权)人:宁夏大彩生物科技有限公司
权利人地址:宁夏回族自治区固原市彭阳县草庙乡草庙村建设有机肥加工厂
专利发明(设计)人:王伟,刘沛江,王志宏
专利摘要:本发明公开了一种有机植物营养土及其制备方法。该有机植物营养土包括草炭、蛭石、黑泥炭土、营养添加剂、珍珠岩、火山岩、谷壳、改性缓释肥料和水。本发明通过扩链剂、异佛尔酮二异氰酸酯、植物油和改性剂在催化剂作用下制备包覆物,同时将生物发酵剂与有机肥料结合,再用包覆物包被得到改性缓释肥料。改性缓释肥料再与土壤和营养添加剂等物质组合成有机植物营养土。与现有技术相比,本发明制备的有机植物营养土具备缓慢释放有机物中的营养物质的效果,以及提高肥料利用率、增强植物抗病虫害性的优点。
主权利要求:
1.一种有机植物营养土,其特征在于,包括如下重量份的组分:5‑30份草炭、3‑12份蛭石、5‑15份黑泥炭土、2‑5份营养添加剂、2‑10份珍珠岩、3‑7份火山岩、3‑10份谷壳、2‑15份改性缓释肥料和5‑20份水;
所述改性缓释肥料的制备方法,包括如下步骤,以重量份计:
S1将1‑18份生物发酵剂加入液体培养基中进行培养;
S2将S1中的物质加入到5‑40份有机肥料中,室温下搅拌均匀进行堆积,控温在45‑55℃下发酵7‑8d,进行后置堆放;
S3将S2中的混合物室温下干燥至水分含量10‑15%,造粒得到1‑3mm的颗粒;
S4将2‑15份扩链剂、5‑10份植物油、10‑30份改性剂在磁力搅拌下混合10‑60min;再加入8‑25份异佛尔酮二异氰酸酯和0.01‑2份催化剂,机械搅拌1‑5h,在60‑100℃下烘烤1‑4h即得包覆物;
S5将S3中制备的颗粒放入滚筒,在60‑100℃下预热3‑12min,将包覆物倒入S3中制备的颗粒表面,旋转滚筒8‑25min,即得改性缓释肥料;
所述生物发酵剂由黑曲霉、苏云金芽孢杆菌杀虫亚种、酿酒酵母、植物乳杆菌、枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌混合而成;
所述扩链剂为3,3'‑氮杂炔二元醇(丙烷‑1,2‑二醇)、井冈霉烯胺、多巴胺3‑β‑D‑葡萄糖醛酸钠盐、全氨基倍他环糊精中的任意一种;所述改性剂为甲酚曲唑三硅氧烷、α‑[3‑[1,
3,3,3‑四甲基‑1‑(三甲基硅基‑氧代)二硅氧烷]‑丙基‑ω‑羟基聚氧乙烯)、聚(环己基倍半硅氧烷)、甲基丙酸烯三氧环硅氧烷中的任意一种。
2.如权利要求1所述的有机植物营养土,其特征在于:所述的有机肥料为人粪尿、厩肥、堆肥、绿肥、饼肥、沼气肥中的任意一种或者多种。
3.如权利要求1所述的有机植物营养土,其特征在于:所述生物发酵剂与有机肥料的比例为(5‑60):100mL/g。
4.如权利要求1所述的有机植物营养土,其特征在于:所述植物油为大豆油、菜籽油、橄榄油、花生油、芝麻油、玉米油、葵花籽油、油茶籽油中的任意一种或多种。
5.一种制备如权利要求1‑4任一项所述的有机植物营养土的方法,其特征在于,包括如下步骤:A1将草炭、蛭石、黑泥炭土、营养添加剂、珍珠岩、火山岩、谷壳、水混合均匀,放入90‑
120℃烤箱中杀菌1‑3h;
A2将A1所得物与改性缓释肥料、水混合均匀,再造粒得到3‑6mm的颗粒,即得。 说明书 : 一种有机植物营养土及其制备方法技术领域[0001] 本发明涉及土壤技术领域,尤其涉及一种有机植物营养土及其制备方法。背景技术[0002] 营养土是为了满足幼苗生长发育而专门配制的含有多种矿质营养,具有疏松通气、保水肥能力强、无病虫害特性的床土。营养土可分为火土灰类型营养土和有机质类型营养土。火土灰类型营养土一般以火土灰或粉煤灰为主要配方,但大部分粉煤灰都含有重金属,因此未能大面积推广应用。而有机质类型营养土是以打碎过筛后的大田本土与复合肥、商品有机肥、腐熟厩肥、钙镁磷肥、饼肥等原料中的一种或多种混合均匀而成,大幅提高和增加了营养土中有机质含量。复合有机植物绿色和环保的要求。[0003] CN111699942A公开了一种西瓜营养土栽培基质块的配方及其制备方法,通过保水性混合液和通透性混合液组成的混合添加剂,可以确保营养土栽培基质块的保水性和通透性处于动态平衡状态。并避免营养物质的过度流失。但是在制作过程中采用前后两次的混合搅拌的处理,虽然加快了混合堆积物对混合添加液的吸收速率,但并没有增加营养土中总营养物质,植物一次利用效果还是有限,会造成营养浪费。[0004] CN114946596A公开了一种适用于花卉种植的营养土及其利用营养土种植花卉的方法,通过选择沙质土壤、腐叶土、河沙、稻草灰、木糠以及椰糠这些物质作为土壤,然后加入、肥料以及微量元素。能起到改变土壤质量,提高花卉种植的出苗率,提高产量的情况。但是在该方法中需要通过甲醛消毒,通过晾晒消除甲醛的残留,再将混合后的营养土中的甲醛挥发掉。实际上并不能完全将营养土中的甲醛挥发掉,这样在种植可食用的有机作物时,还是很容易被植物吸收,进而在人体食用后影响人类健康。发明内容[0005] 有鉴于现有技术的上述缺陷,本发明所要解决的技术问题是使得有机营养土具有较长的肥料缓释期,有效提高肥料的利用效率,实现一次使用即可满足有机植物整个生长期对各种养分的需求,并大大提升土壤的保水性和抗病虫害性能。[0006] 为实现上述目的,本发明提供了一种有机植物营养土,包括如下重量份的组分:5‑30份草炭、3‑12份蛭石、5‑15份黑泥炭土、2‑5份营养添加剂、2‑10份珍珠岩、3‑7份火山岩、3‑10份谷壳、2‑15份改性缓释肥料和5‑20份水。[0007] 优选的,所述改性缓释肥料的制备方法,包括如下步骤,以重量份计:[0008] S1将1‑18份生物发酵剂加入液体培养基中进行培养;[0009] S2将S1中的物质加入到5‑40份有机肥料中,室温下搅拌均匀进行堆积,控温在45‑55℃下发酵7‑8d,进行后置堆放;[0010] S3将S2中的混合物室温下干燥至水分含量10‑15%,造粒得到1‑3mm的颗粒;[0011] S4:将2‑15份扩链剂、5‑10份植物油、10‑30份改性剂在磁力搅拌下混合10‑60min;再加入8‑25份异佛尔酮二异氰酸酯和0.01‑2份催化剂,机械搅拌1‑5h,在60‑100℃下烘烤1‑4h即得包覆物;[0012] S5将S3中制备的颗粒放入滚筒,在60‑100℃下预热3‑12min,将包覆物倒入S3中制备的颗粒表面,旋转滚筒8‑25min,即得改性缓释肥料。[0013] 优选的,所述有机肥料为人粪尿、厩肥、堆肥、绿肥、饼肥、沼气肥中的任意一种或者多种。[0014] 优选的,所述生物发酵剂由黑曲霉、苏云金芽孢杆菌杀虫亚种、酿酒酵母,植物乳杆菌、枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌混合而成。[0015] 优选的,所述生物发酵剂与有机肥料的比例为(5‑60):100mL/g。[0016] 优选的,所述扩链剂为3,3'‑氮杂炔二元醇(丙烷‑1,2‑二醇)、井冈霉烯胺、多巴胺3‑β‑D‑葡萄糖醛酸钠盐、全氨基倍他环糊精中的任意一种。[0017] 优选的,所述改性剂为甲酚曲唑三硅氧烷、α‑[3‑[1,3,3,3‑四甲基‑1‑(三甲基硅基‑氧代)二硅氧烷]‑丙基‑ω‑羟基聚氧乙烯)、聚(环己基倍半硅氧烷)、甲基丙酸烯三氧环硅氧烷中的任意一种。[0018] 优选的,所述植物油为大豆油、菜籽油、橄榄油、花生油、芝麻油、玉米油、葵花籽油、油茶籽油中的任意一种或多种。[0019] 优选的,所述有机植物营养土的制备方法,包括如下步骤,以重量份计:[0020] A1将草炭、蛭石、黑泥炭土、营养添加剂、珍珠岩、火山岩、谷壳、水混合均匀,放入90‑120℃烤箱中杀菌1‑3h;[0021] A2将A1所得物与改性缓释肥料、水混合均匀,再造粒得到3‑6mm的颗粒,即得有机植物营养土。[0022] 其中,使用物质的具体作用如下:[0023] 草炭:草炭可以和蛭石、黑泥炭土、珍珠岩、火山岩、谷壳进行配制,制成营养土。这种营养土不仅具有草炭的养料,还具有透水性好的特点,在酸性植株的养殖中,添加一些草炭可以中和土壤的碱性,有助于植物的生长。[0024] 蛭石:蛭石可以用来增加有机植物营养土的透气性和排水性,从而提高植物根部的呼吸和吸收能力。同时,蛭石具有很强的吸水能力,可以将水分储存起来,然后在植物需要的时候释放出来,从而增加土壤的持水能力。另外,蛭石中还含有一些有益的镁、钙、铁等营养元素,对植物的生长和发育有着重要的作用。[0025] 黑泥炭土:黑泥炭土富含有机质和微量元素,能够为植物提供丰富的氮、磷、钾等养分。同时,黑泥炭土还能调节土壤的酸碱度,使土壤的pH值保持在适宜的范围内,有利于植物的生长。并且黑泥炭土的土壤质地较为疏松,有利于植物根系的生长和发育。[0026] 营养添加剂:通过添加营养添加剂,可以弥补土壤的中营养不足,提高植物对营养的吸收效率。营养添加剂可以刺激植物的根系生长,提高植物的抗逆性,促进植物对水分和养分的吸收。同时,营养添加剂还可以提高植物的抗病能力,减少病虫害的发生,有利于植物的健康生长。[0027] 珍珠岩:珍珠岩具有很好的吸水能力,能够吸收多余的水分,防止水涝。在浇水过量时,珍珠岩还可以帮助土壤保持水分,避免水分过多导致植物根部缺氧,珍珠岩具有很好的透气性和排水性,能够增加土壤的通气性,促进植物根系的呼吸和吸收。同时,珍珠岩还能够防止土壤板结,增加土壤的疏松度,有利于植物根系的生长和发育。[0028] 火山岩:火山岩富含微量元素和矿物质,可以提供植物所需的养分。当火山岩被添加到土壤中时,可以改善土壤结构,增加土壤的通气性、保水性和保肥能力。火山岩还可以增加土壤微生物的活动和繁殖,从而增加土壤的有机质含量,改善土壤的结构和质地。这些微生物可以分解有机物质,释放出植物所需的营养元素,提高土壤的肥力。[0029] 谷壳:谷壳能够增加土壤的疏松度和透气性,从而促进植物根系的生长和发育。同时,谷壳还能防止土壤板结,改善土壤的结构和质地。谷壳富含有机质和腐殖酸,这些物质可以释放出氮、磷和钾等养分,为作物提供充足的营养。谷壳还能为植物提供保温作用。[0030] 水:水可以将草炭、蛭石、黑泥炭土、营养添加剂、珍珠岩、火山岩、谷壳、改性缓释肥料均匀混合在一起,便于造粒。[0031] 扩链剂:扩链剂、植物油和异佛尔酮二异氰酸酯在催化剂作用下可以交联形成聚合物,聚合物具有网络结构,可以作为改性有机物的包覆物。通过加入扩链剂可以增加植物油和异佛尔酮二异氰酸酯之间的交联程度,增大聚合物的分子量,从而提高了包覆物的致密性。[0032] 植物油:植物油是一种含有羟基的天然植物油,扩链剂、植物油和异佛尔酮二异氰酸酯在催化剂作用下可以交联形成聚合物。植物油作为合成聚合物的原料,具有的可塑性和柔韧性可以使聚合物具有更好的延展性和弹性等机械性能。同时,植物油还具有可生物降解性、低成本、易于获取等优点。[0033] 改性剂:改性剂可以与异佛尔酮二异氰酸酯交联,进一步提高包覆物的交联密度,产生了更多的交联点,通过引入改性剂可以使得扩链剂、植物油和异佛尔酮二异氰酸酯交联形成的聚合物同时改性剂中含有Si‑O键,Si‑O键可以提高包覆物的抗拉强度以及热稳定性。[0034] 异佛尔酮二异氰酸酯:异氟尔酮二异氰酸酯中含有两个异氰酸酯基团,可以与植物油中的羟基、扩链剂和改性剂进行交联,形成具有三维网络结构的聚合物。[0035] 催化剂:催化剂主要起到促进扩链剂、植物油和异佛尔酮二异氰酸酯交联的进行。[0036] 有机肥料:有机肥料中含有大量的有机质和营养元素,如氮、磷、钾等,能够为植物提供全面的养分,促进植物的生长发育。有机肥料能够提供微生物生长的营养和生境,增加土壤微生物的数量和活性,有利于植物对养分的吸收和利用。另外,有机肥料中的有机质能够改善土壤的结构和通气性,增加土壤的保水能力和保肥能力,提高土壤的疏松度和透气性,有利于植物生长。同时使用有机肥料对环境污染小。[0037] 黑曲霉:黑曲霉能够产生纤维素酶活性,可以分解纤维素等大分子有机物和难溶无机物,使其变成植物容易吸收的养分,增强土壤的肥力和保水能力。有机肥料中的大分子有机物质可以被黑曲霉。[0038] 苏云金芽孢杆菌杀虫亚种:苏云金芽孢杆菌杀虫亚种这种细菌对许多害虫具有特异的毒杀活性,包括鳞翅目等节肢动物,在有机植物营养土中,它可以有效地防治根结线虫等害虫,减少害虫对植物的损害,提高植物的健康生长和产量。同时,还可以通过产生多种抗菌物质和相应的酶来增加土壤中的微生物数量和活性,可以提高土壤的生物多样性,改善土壤的结构和肥力。[0039] 酿酒酵母:酿酒酵母可以分解有机物质,如植物残留物和动物粪便等,将其转化为易于植物吸收的养分。这些有机物质中的大分子化合物被分解为小分子,如氨基酸、糖等,从而提高了土壤的肥力和透气性。酿酒酵母还可以与植物共生,为植物提供生长所需的激素和酶类物质,促进植物根系的发育和吸收水分及养分。酿酒酵母中含有的多种营养物质,如蛋白质、维生素等,也可以为植物提供额外的养分供应。同时,酿酒酵母还能与土壤中的微生物相互作用,增加土壤中的微生物多样性,提高土壤的生物活性。[0040] 植物乳杆菌:植物乳杆菌具有抗菌作用,可以抑制土壤中的病原菌和有害微生物的生长和繁殖,从而减少植物病害的发生和传播。植物乳杆菌也可以分解有机物质,如植物残留物和动物粪便等,将其转化为易于植物吸收的养分,从而提高土壤的肥力和生产能力。植物乳杆菌可以与土壤中的其他微生物相互作用,增加土壤中的微生物多样性,提高土壤的生物活性和稳定性。有机肥料中的大分子有机物质可以被植物乳杆菌分解。[0041] 枯草芽孢杆菌:枯草芽孢杆菌能够产生多种抗菌物质,如有机酸、过氧化氢等,这些物质可以抑制土壤中的病原菌和有害微生物的生长和繁殖,从而减少植物病害的发生和传播。枯草芽孢杆菌还具有固氮作用,能够将空气中的氮气转化为植物能够吸收的氮素营养物质,为植物提供全面的养分供应。有机肥料中的大分子有机物质可以枯草芽孢杆菌分解为小分子物质,提高土壤的肥力和透气性。[0042] 地衣芽孢杆菌:地衣芽孢杆菌能够产生脂肽类、抗菌蛋白等多种抗菌物质,具有广谱抗菌活性,可以抑制土壤中的病原菌和有害微生物的生长和繁殖,从而减少植物病害的发生和传播。还可以分解有机物质,如植物残留物和动物粪便,将其转化为易于植物吸收的养分,从而提高土壤的肥力和生产能力。同时,地衣芽孢杆菌还能促进土壤中其他微生物的生长和繁殖,增加土壤中的微生物多样性。[0043] 本发明的有益效果:[0044] 1、与现有技术相比,通过含有羟基基团的扩链剂、植物油和异佛尔酮二异氰酸酯以及含有羟基和硅氧基团的改性剂交联来制备改性有机物的包覆物。含有不同数量的羟基官能团的扩链剂和含有不同数量硅氧基团的改性剂,由于两者交联更紧密提高了包覆物的致密性。同时,引入硅氧基团可以提高包覆物的抗拉强度、热稳定性、以及疏水性能。同时由于扩链剂中含有的氮元素可以为混合菌提供营养,进而有利于提高植物抗病虫害能力。[0045] 2、与相比现有技术,通过混合菌和有机肥料进行混合,再通过聚合物进行包覆,提高了改性缓释肥料的氮、磷、家等各种营养物质的控释性能。由于营养土中的改性缓释肥料施用以后具有一定的迟滞效应,有效提高了有机肥的利用率,实现一次施肥满足作物生长期对各种养分的需求,为植物生长需要提供更多元化的缓释肥料,而且还能大大增加土壤的持水性,在雨水充沛时吸收水分,在水量贫乏时可以释放水分给植物,显著节水,提高土壤的抗旱性,进一步提高移植植物的成活率。可以避免烧苗的情况,提高作物的产量或者质量。具体实施方式[0046] 使用具体化学物质的参数,来源。[0047] 黑曲霉,Aspergillusniger,CGMCC.315663,购自中国普通微生物菌种保藏管理中心。[0048] 苏云金芽孢杆菌杀虫亚种,Bacillusthuringiensissubsp.entomocidus,CGMCC.1.903,购自中国普通微生物菌种保藏管理中心。[0049] 酿酒酵母,Saccharomycescerevisiae,CGMCC.2.3889,购自中国普通微生物菌种保藏管理中心。[0050] 植物乳杆菌,Lactobacillusplantarum,CGMCC.1.16089,购自中国普通微生物菌种保藏管理中心。[0051] 枯草芽孢杆菌,Bacillussubtilis,CGMCC.1.15792,购自中国普通微生物菌种保藏管理中心。[0052] 地衣芽孢杆菌,Bacillusparalicheniformis,CGMCC.1.15832,购自中国普通微生物菌种保藏管理中心。[0053] 柠檬酸螯合铁营养剂,型号:SJ‑6541,三井化学(山东)有限公司。[0054] 蛭石为5mm颗粒。[0055] 珍珠岩,100目。[0056] 火山岩为2mm颗粒。[0057] 3,3'‑氮杂炔二元醇(丙烷‑1,2‑二醇),CAS:40509‑16‑8。[0058] 井冈霉烯胺,CAS:38231‑86‑6。[0059] 多巴胺3‑β‑D‑葡萄糖醛酸钠盐,CAS:69975‑91‑3。[0060] 全氨基倍他环糊精,CAS:30754‑24‑6。[0061] 甲酚曲唑三硅氧烷,CAS:155633‑54‑8。[0062] α‑[3‑[1,3,3,3‑四甲基‑1‑(三甲基硅基‑氧代)二硅氧烷]‑丙基‑基氧羟基聚氧乙烯),CAS:67674‑67‑3。[0063] 聚(环己基倍半硅氧烷),poly(cyclohexylsilsesquioxane)silanolfunctional,CAS:4115‑83‑7。[0064] 1号培养基:2g硝酸钠、1g磷酸钾、1g氯化钾、25g蔗糖、20g琼脂,溶于水后定容至1L,pH6.0,121℃灭菌10min。[0065] 2号培养基:10g蛋白胨、2g酵母粉、5g玉米粉、6g氯化钠、1g磷酸钾、5g碳酸钙、2g硫酸镁,溶于水后定容至1L,pH6.0,121℃灭菌10min。[0066] 3号培养基:5g胰蛋白胨、3g酵母粉、10g氯化钠,溶于水后定容至1L,pH6.0,121℃灭菌10min。[0067] 实施例1[0068] 一种有机植物营养土的制备方法,包括如下步骤:[0069] A1将20kg草炭、10kg蛭石、12kg黑泥炭土、4kg营养添加剂、8kg珍珠岩、5kg火山岩、10kg谷壳、10kg水以120rpm搅拌30min,放入100℃烤箱中杀菌2h;[0070] A2将A1所得物与14kg改性缓释肥料、10kg水以120rpm搅拌20min,通过造粒机造粒得到4mm颗粒,即得有机植物营养土。[0071] 其中,所述改性缓释肥料的制备方法,包括如下步骤:[0072] S1将10g黑曲霉、10g酿酒酵母接种于1号培养基,28℃培养4d,待孢子长满整个斜面后停止培养;将10g苏云金芽孢杆菌杀虫亚种、10g植物乳杆菌分别接种于3号培养基,250mL三角瓶装25mL培养液,28℃下120rpm震荡培养3d,分别收集得到各菌的种子液;将10g枯草芽孢杆菌、10g地衣芽孢杆菌分别接种于2号培养基,250mL三角瓶装80mL培养液,28℃培养3d,分别收集得到各菌的种子液;然后将活化的黑曲霉、酿酒酵母活化后的孢子分别单独接种于2号培养基中,在28℃的发酵罐中扩大培养,扩大过程按照体积比5%的比例转接,当发酵液中的孢子数达到1000个/mL时终止培养,得到各菌的发酵液;同理,将活化的苏云金芽孢杆菌杀虫亚种、植物乳杆菌活化后得到的种子液分别单独接种于2号培养基中;同理,将活化的枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌活化后得到的种子液分别单独接种于3号培养基中;将黑曲霉、苏云金芽孢杆菌杀虫亚种、酿酒酵母,植物乳杆菌、枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌的芽孢数比按照5:2:3:4:3:2的比例进行混合;[0073] S2将S1中的混合菌5L加入到40kg有机肥料中,25℃下搅拌均匀进行堆积,控温在45℃下发酵8d,进行后置堆放;[0074] S3将S2中的混合物在25℃下干燥至水分含量为12%,造粒得到2mm的颗粒。[0075] S4将6g扩链剂、8g植物油、30kg改性剂在磁力搅拌下混合30min;再加入20kg异佛尔酮二异氰酸酯和0.05kg催化剂,机械搅拌3h,在75℃下烘烤2h得到包覆物;[0076] S5将S3中的颗粒放入滚筒,在100℃下预热3min,将包覆物倒入S3制备的颗粒表面,旋转滚筒20min,即得改性缓释肥料。[0077] 所述营养添加剂为柠檬酸螯合铁营养剂。[0078] 所述扩链剂为全氨基倍他环糊精。[0079] 所述植物油为花生油。[0080] 所述改性剂为聚(环己基倍半硅氧烷)。[0081] 所述催化剂为二月桂酸二丁基锡。[0082] 所述有机肥料为厩肥。[0083] 实施例2[0084] 本申请实施例2与实施例1的不同之处在于S4的扩链剂为3,3'‑氮杂炔二元醇(丙烷‑1,2‑二醇)。[0085] 实施例3[0086] 本申请实施例3与实施例1的不同之处在于S4中的扩链剂为井冈霉烯胺。[0087] 实施例4[0088] 本申请实施例4与实施例1的不同之处在于S4中的扩链剂为多巴胺3‑β‑D‑葡萄糖醛酸钠盐。[0089] 实施例5[0090] 本申请实施例5与实施例1的不同之处在于S4中的改性剂为甲酚曲唑三硅氧烷。[0091] 实施例6[0092] 本申请实施例6与实施例1的不同之处在于S4中的改性剂为α‑[3‑[1,3,3,3‑四甲基‑1‑(三甲基硅基‑氧代)二硅氧烷]‑丙基‑ω‑羟基聚氧乙烯)。[0093] 实施例7[0094] 本申请实施例7与实施例1的不同之处在于S4中的改性剂为甲基丙酸烯三氧环硅氧烷。[0095] 对比例1[0096] 本对比例1与实施例1的不同之处在于S4中为3kg全氨基倍他环糊精、15kg聚(环己基倍半硅氧烷)。[0097] 对比例2[0098] 本对比例2与实施例1的不同之处在于S4中未添加扩链剂。[0099] 对比例3[0100] 本对比例3与实施例1的不同之处在于S4中未添加改性剂。[0101] 对比例4[0102] 本对比例4与实施例1的不同之处在于S4中未添加扩链剂、也未添加改性剂。[0103] 测试例1[0104] 将550盆生长状态近似的观景盆栽玫瑰花幼苗分为11组,每组50盆,分别使用相同质量的实施例1‑7以及对比例1‑4中制备的有机植物营养土进行种植,并记录生长期(枝条长)、花芽分化期(花芽数)、花期(天数)的状态。结果见表一。[0105] 表一[0106][0107][0108] 测试例2[0109] 耐水性能测试:[0110] 分别称取实施例1‑7以及对比例1‑4生产的有机植物营养土10g,各自浸泡在250g净水中并放置在25℃的恒温箱内,分别在24h、14d、28d、42d、60d按照GB/T23348‑2009标准测定氮元素溶出率。结果记录在表二。[0111] 表二[0112][0113] 测试例3[0114] 抗冲击性能测试:[0115] 分别取实施例1‑7和对比例1‑4生产的50g有机植物营养土,从高度2米的位置自由跌落到地面上,重复20次,分别记为样品A和样品B,然后称取样品A和样品B各10g,浸泡在250g净水中并放置在25℃的恒温箱内,按照GB/T23348‑2009标准分别测定第14天的氮元素溶出率(%)结果记录在表三。[0116] 表三[0117][0118] 测试例4[0119] 抗病虫害性能测试:[0120] 将550盆生长状态近似的观景盆栽玫瑰花幼苗分为11组,每组50盆,分别使用相同质量的实施例1‑7以及对比例1‑4中制备的有机植物营养土进行种植。在第10d测定每盆土壤中的害虫(虫卵、幼虫和成虫)数量。结果记录在表四。[0121] 表四[0122]组别 土壤害虫减少率/%实施例1 85.7实施例2 65.25实施例3 69.24实施例4 72.14实施例5 64.84实施例6 69.18实施例7 71.50对比例1 51.35对比例2 41.24对比例3 42.46对比例4 23.46[0123] 通过观察表一到表四中实施例1‑7与对比例1‑4的对比可以发现,实施例1产品的各方面性能优于其他实施例以及对比例。而观察表1的实施例1和实施例2‑4,其中有机植物营养土种植的植物在生长状态、抗病虫害以及有机植物营养土的耐水、抗冲击性能上都有所差异。实施例1和实施例2‑4唯一的区别在于使用了不同的扩链剂,实施例1中所使用的扩链剂相比较实施例2‑5中含有更多的羟基官能团,而扩链剂、植物油、异佛尔酮二异氰酸酯和改性剂相互交联时,异氰酸根和羟基产生更多的交联结构和更复杂的分子链,这些更稳定的分子链使得它在被分解过程中需要更多的能量,因而制备的包覆物的稳定性提高。所以当扩链剂含有羟基官能团更多时,制备的改性有机物的包覆物交联更加紧密。用包覆物包覆改性有机物的热稳定性也大大提升。改性缓释肥料在养分释放过程中,水分首先会通过包覆物表面的孔隙渗透到改性复合肥料中,并形成浓度差,包覆物材料有可能破裂,因而包覆物的耐水性能、机械强度是影响改性缓释肥料养分释放的重要因素。由于在包覆物制备原料中加入含有硅氧烷的扩链剂,由于硅氧键比碳碳键和碳氧键需要更多的能量来解离,破坏包覆物需要更大的压力,因此引入硅原子提高了包覆物的耐水性能和抗冲击性能,进而提高了有机营养土的耐水性能和抗冲击性能。当用实施例1和实施例2‑4制备的营养土种植植物时,由于实施例1中制备的改性缓释肥料所使用的包覆物的耐水性更好,因而可以缓慢释放改性有机肥料的营养物质,从而可以长时间为有机植物提供营养物质,使得有机植物的枝条长、花芽数、花期天数都更佳。同时,由于扩链剂中还含有胺基可以为混合菌提供营养,促进混合菌的生长,混合菌协同作用能提高有机植物的全面抗病虫害能力,这些混合菌可以产生一些促进植物光合作用的物质,如固氮酶、细胞色素,增加植物的光合作用效率,提高植物的生长速率。也可能是含有的胺基物质能被有机植物利用进而增强了有机植物的营养进而表现出良好的抗病虫害性能。[0124] 实施例1和实施例5‑7相比使用了不同的扩链剂,从而可能导致含有的硅氧烷数量不同以及含有的其他官能团的位置等原因对制备的包覆物的交联密度有影响,所以最终制备的包覆物在耐水性能、抗冲击性能上都有差异,进而使得所制备的有机植物营养土所种植的植物在生长状态上有差异。[0125] 实施例1和对比例1中,由于对比例1中所使用的反应剂和改性剂的数量减半,从而影响了包覆物交联的密度,进而使得改性缓释肥料的耐高温和抗冲击性能大大降低。而在对比例2中未使用扩链剂,在对比例3中未使用改性剂剂,以及在对比例4中未使用改性剂和反应剂都影响了包覆物的生成,从而使得制备的有机营养土在耐高温性能、抗冲击性能以及肥料释放性能、抗病虫害性能大大降低。
专利地区:宁夏
专利申请日期:2024-03-18
专利公开日期:2024-08-16
专利公告号:CN118000046B