CN104163718B - 一种枣树专用肥增效剂 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种枣树专用肥增效剂,由以下重量份的成分组成:10~30份微量元素、1~10份EDDHA‐微量元素螯合物、20~30份木质酸、10~20份吸水树脂、1~10份膨润土、1~5份腐殖酸钾、3~8份复合氨基酸、0.1~2份脲酶抑制剂、0.2~0.5份生物菌剂、0.1~0.8份生物生长促进剂。本发明针对枣树专用肥配置了枣树专用肥增效剂,用量较少,提高枣树专用肥的利用率,增产效果显著,具有十分明显的经济价值,并且补充容易缺失的营养元素,抑制土壤中有害菌的扩繁,为改良土壤打下基础。

Description

一种枣树专用肥增效剂
技术领域
本发明属于肥料领域,具体涉及一种枣树专用肥增效剂。
背景技术
我国是农业大国,因此随着农作物种植的扩大,肥料的施用面积也不断扩大,在一定程度上改善了肥料施用的比例和结构,提高了施肥的增产效果和经济效益,但肥料利用率仍然偏低,特别是在干旱半干旱地区的石灰性土壤上,氮肥通过挥发、反硝化、淋移等,磷肥、钾肥通过土壤物理‐化学固定等途径损失十分严重,加上干旱缺水以及微量元素有效性偏低等因素,肥料利用率更为低下。
为了提高肥料利用率,国内外已进行了大量的研究工作。目前肥料生产上应用较多的技术是采用包膜技术制作包膜控释肥料,或添加肥料增效剂生产长效缓释肥料。包膜控释肥料存在的主要问题是包膜材料或制作工艺比较复杂,导致包膜肥料价格昂贵,同时也很难做到养分释放模式与作物需肥规律相一致,其应用范围仅限于草坪、花卉、温室栽培以及其它一些价值较高的经济作物。目前肥料增效剂主要采用单一的硝化抑制剂,而单纯使用硝化抑制剂的话易增加某些土壤尤其是干旱半干旱地区石灰性土壤氮肥的氨挥发损失,其增产效果还不够稳定,应用范围受到一定的限制,因此研究一种多成分增效剂意义重大。
目前对于多效增效剂的研究也日愈增多,但是针对枣树专用肥的增效剂研究还没有报道。
和普通肥料比较,虽然枣树专用肥已经大大提高了枣树的产量和枣的质量,但是专用肥的利用率同样存在不高的问题,长期使用,也会对土壤造成一定的损害,对枣树长期的生长不利,因此,提高枣树专用肥的利用率具有十分重要的意义。
发明内容
针对目前存在的问题,本发明提供一种枣树专用肥增效剂,主要解决的技术问题是提高枣树专用肥的利用率,并且补充容易缺失的营养元素,抑制土壤中有害菌的扩繁,为改良土壤打下基础。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:
一种枣树专用肥增效剂,由以下重量份的成分组成:10~30份微量元素、1~10份EDDHA‐微量元素螯合物、20~30份木质酸、10~20份吸水树脂、1~10份膨润土、1~5份腐殖酸钾、3~8份复合氨基酸、0.1~2份脲酶抑制剂、0.2~0.5份生物菌剂、0.1~0.8份生物生长促进剂。
优选地,枣树专用肥增效剂,其由以下重量份的成分组成:20份微量元素、5份EDDHA‐微量元素螯合物、25份木质酸、15份吸水树脂、5份膨润土、2份腐殖酸钾、5份复合氨基酸、1份脲酶抑制剂、0.3份生物菌剂、0.5份生物生长促进剂。
所述的微量元素选自石膏粉、贝壳粉、硫酸镁、硫磺、硫酸亚铁、碱式硫酸铜、碱式硫酸锌、硫酸锰、硼砂、硼酸、钼酸铵、钼酸钠任意六种以1:1:1:1:1:1的比例混合。
其中所述的EDDHA‐微量元素螯合物由EDDHA‐Fe、EDDHA‐Zn、EDDHA‐Cu可以按照重量比1:1~3:2~4的比例组成,其中EDDHA指乙二胺‐N,N’‐二‐(2‐羟基)苯乙酸,又名酚基亚乙基二胺聚羧酸。
所述的生物菌剂为硅酸盐菌、枯草芽孢杆菌、多粘类芽孢杆菌、木霉菌中的一种或几种。
其中,所述的生物菌剂为硅酸盐菌、枯草芽孢杆菌、木霉菌以1:1~2:1~3的重量比例混合。
所述的生物生长促进剂为α‐萘乙酸钠、氯吡尿以1~3:1的重量比进行混合。
本发明中的所使用的物质如未特殊说明,均来自于市售。
本发明的有益效果是:
(1)各种成分经过筛选,配比合理,对枣树专用肥增效显著。
(2)加入脲酶抑制剂,它在短期内能延缓尿素的水解,减少氮的损失提高枣树专用肥的利用率。
(3)加入微量元素、EDDHA‐微量元素螯合物补充容易缺失的营养元素
(4)通过加入生物菌剂,利用微生物之间的拮抗关系,抑制土壤中有害菌的扩繁,减少枣树病害的发生,提高枣树的产量,并且为改良土壤打下基础。
(5)在枣树生长的后期,需肥量大,营养元素得不到的供应的情况下,加入的生物生长促进剂可以促进枣树根吸收更多的营养。
(6)枣树一般生长在干旱地区,在需水量大的季节,如果浇水不及时,容易出现落花落果的现象,造成经济损失,本发明中含有吸水树脂、膨润土具有保水性能,吸水树脂混匀在土壤中,可以增加周围土壤的保水力。
具体实施方式
实施例1
一种枣树专用肥增效剂,由以下重量份的成分组成:10份微量元素、10份EDDHA‐微量元素螯合物、20份木质酸、10份吸水树脂、10份膨润土、1份腐殖酸钾、3份复合氨基酸、0.1份脲酶抑制剂、0.2份生物菌剂、0.1份生物生长促进剂。
所述的微量元素为石膏粉、硫酸镁、硫酸锰、硼砂、硼酸、钼酸铵以1:1:1:1:1:1的比例混合。
其中所述的EDDHA‐微量元素螯合物由EDDHA‐Fe、EDDHA‐Zn、EDDHA‐Cu可以按照重量比1:1:2的比例组成
所述的生物菌剂为硅酸盐菌、枯草芽孢杆菌、木霉菌以1:1:1的重量比例混合。
所述的生物生长促进剂为α‐萘乙酸钠、氯吡尿以1:1的重量比进行混合。
实施例2
一种枣树专用肥增效剂,由以下重量份的成分组成:30份微量元素、1份EDDHA‐微量元素螯合物、30份木质酸、20份吸水树脂、10份膨润土、5份腐殖酸钾、8份复合氨基酸、2份脲酶抑制剂、0.5份生物菌剂、0.8份生物生长促进剂。
所述的微量元素为贝壳粉、硫酸镁、硫磺、硫酸亚铁、硼酸、钼酸铵以1:1:1:1:1:1的比例混合。
其中所述的EDDHA‐微量元素螯合物由EDDHA‐Fe、EDDHA‐Zn、EDDHA‐Cu可以按照重量比1:2:3的比例组成。
所述的生物菌剂为硅酸盐菌、枯草芽孢杆菌以1:1的比例混合。
所述的生物生长促进剂为α‐萘乙酸钠、氯吡尿以2:1的重量比进行混合。
实施例3
枣树专用肥增效剂,其由以下重量份的成分组成:20份微量元素、5份EDDHA‐微量元素螯合物、25份木质酸、15份吸水树脂、5份膨润土、2份腐殖酸钾、5份复合氨基酸、1份脲酶抑制剂、0.3份生物菌剂、0.5份生物生长促进剂。
所述的微量元素贝壳粉、硫酸锰、硼砂、硼酸、钼酸铵、钼酸钠以1:1:1:1:1:1的比例混合。
其中所述的EDDHA‐微量元素螯合物由EDDHA‐Fe、EDDHA‐Zn、EDDHA‐Cu可以按照重量比1:3:4的比例组成。
所述的生物菌剂为硅酸盐菌、枯草芽孢杆菌、木霉菌以1:1:3的重量比例混合。
所述的生物生长促进剂为α‐萘乙酸钠、氯吡尿以3:1的重量比进行混合。
实施例4
一种枣树专用肥增效剂,其由以下重量份的成分组成:20份微量元素、5份EDDHA‐微量元素螯合物、25份木质酸、15份吸水树脂、5份膨润土、2份腐殖酸钾、5份复合氨基酸、1份脲酶抑制剂、0.3份生物菌剂、0.5份生物生长促进剂。
所述的微量元素选自贝壳粉、硫酸镁、硫磺、碱式硫酸铜、硼酸、钼酸铵以1:1:1:1:1:1的比例混合。
其中所述的EDDHA‐微量元素螯合物由EDDHA‐Fe、EDDHA‐Zn、EDDHA‐Cu可以按照重量比1:3:2的比例组成,其中EDDHA指乙二胺‐N,N’‐二‐(2‐羟基)苯乙酸,又名酚基亚乙基二胺聚羧酸。
所述的生物菌剂为硅酸盐菌、枯草芽孢杆菌、多粘类芽孢杆菌、木霉菌以1:1:2:3的比例混合。
所述的生物生长促进剂为α‐萘乙酸钠、氯吡尿以3:1的重量比进行混合。
实施例5
一种枣树专用肥增效剂,由以下重量份的成分组成:15份微量元素、6份EDDHA‐微量元素螯合物、30份木质酸、15份吸水树脂、8份膨润土、4份腐殖酸钾、3份复合氨基酸、1.2份脲酶抑制剂、0.2份生物菌剂、0.6份生物生长促进剂。
所述的微量元素为石膏粉、硫磺、硫酸亚铁、硫酸锰、硼砂、钼酸钠任意六种以1:1:1:1:1:1的比例混合。
其中所述的EDDHA‐微量元素螯合物由EDDHA‐Fe、EDDHA‐Zn、EDDHA‐Cu可以按照重量比1:2:2的比例组成。
所述的生物菌剂为硅酸盐菌、枯草芽孢杆菌、木霉菌以1:2:1的重量比例混合。
所述的生物生长促进剂为α‐萘乙酸钠、氯吡尿以2:1的重量比进行混合。
应用例
将上述实施例1~5的肥料增效剂进行效果测试与比较。
在镇江丘陵地区枣树种植基地,经测定:土碱解氮在20mg/kg~130.0mg/kg,平均为33.2mg/kg,有效磷在0.8mg/kg~16.1mg/kg,平均为4.3mg/kg,交换钾在28.5mg/kg~212.0mg/kg,平均为92.9mg/kg。
根据枣树树体对N、P2O5、K2O的吸收量确定了枣树树体基本养分比例确定为N:P:K=3.1:0.62:2.7。
根据土壤性质,以及枣树需肥量的多少,确定了选用的枣树专用肥原料配方:尿素290份(N:46%);磷酸二氢铵62份(P2O5:42%,N:10%);磷酸二氢钙380份(P2O5:14%);硫酸二氢钾份160(K2O:50%);黏合剂式填料108份。
在实际应用中,在2004~2007年间,对其进行施肥处理,经过三年的实验,确定出了该枣树专用肥的平均使用量为1542Kg/hm2,产量可达到4500Kg/hm2,比对照组普通化肥增产48.2%,可见,所选用的枣树专用肥增产效果显著。
在此基础上,继续进行如下实验:
以施用枣树专用肥的枣树为对照,与添加了本发明的枣树专用肥增效剂的枣树进行对比。
将实施例1~5的肥料增效剂按照枣树专用肥5%的量施入土壤中,比较结果见表1。
表1实施例1~5效果对比
对比 产量(Kg/hm2) 产量增加率(%)
实施例1 5200 15.5
实施例2 5342 18.7
实施例3 5808 29.1
实施例4 5531 22.9
实施例5 5627 25
从表中可以看出,实施例1~5中的各种成分配比都有一定的增效效果,从上述对比中可以得知,实施例3增产效果最显著。
并且在实际中经过了大量的实验证实了本发明中的成分各种配比都具有一定的效果,不限于实施例1~5所列举出来的例子。
以下是在实施例3的基础上进行,分别选取枣树专用肥增效剂的用量为枣树专用肥的1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%,进行实验,筛选出合适用量,其中产量增加率是相对于单独施用相同量的枣树专用肥的,对比结果见表2。
表2不同用量对其效果的影响
对比 产量增加率(%)
1% 5.2
2% 7.3
3% 11.2
4% 21.6
5% 29.14 -->
6% 31.7
7% 32.1
8% 33.9
9% 33.8
10% 34.1
从表中可以看出,随着添加量的增加,枣树产量增加率也相应的增加,但是1~3%的用量时,增产效果不显著,达不到预期的效果,用量4~8%时产量增加明显,超过8%后,即用量9~10%虽然也有增加,但是增加量放缓,相对于专用肥增效剂用量增加所产生的费用,经济效益不明显,综上,选择出合适的用量为4~8%。
没有使用枣树专用肥增效剂的土壤(CK)与添加了5%枣树专用肥增效剂的土壤(本发明)进行比较,三年后对其土壤进行检测,对比结果见表3。
与姜远茂等根据果园土壤营养诊断的经验,1996年将果园分为5级的标准(表4)进行对比,可以得知枣树专用肥可以适当增加土壤中的土碱解氮、有效磷、有效钾、有效锌、有效铁含量,但是增加有限,而有机质含量随着土壤的反复利用,反而下降。但是添加本发明的枣树专用肥增效剂的土壤各种成分都在较高的行列,大大改善了原有的土壤。
表3土壤重要成分对比
表4五级分级养分含量范围

Claims (8)

1.一种枣树专用肥增效剂,其特征在于,由以下重量份的成分组成:10~30份微量元素、1~10份EDDHA-微量元素螯合物、20~30份木质酸、10~20份吸水树脂、1~10份膨润土、1~5份腐殖酸钾、3~8份复合氨基酸、0.1~2份脲酶抑制剂、0.2~0.5份生物菌剂、0.1~0.8份生物生长促进剂。
2.如权利要求1所述的枣树专用肥增效剂,其特征在于,其由以下重量份的成分组成:20份微量元素、5份EDDHA-微量元素螯合物、25份木质酸、15份吸水树脂、5份膨润土、2份腐殖酸钾、5份复合氨基酸、1份脲酶抑制剂、0.3份生物菌剂、0.5份生物生长促进剂。
3.如权利要求1或2所述的枣树专用肥增效剂,其特征在于,所述的微量元素选自石膏粉、贝壳粉、硫酸镁、硫磺、硫酸亚铁、碱式硫酸铜、碱式硫酸锌、硫酸锰、硼砂、硼酸、钼酸铵、钼酸钠中的任意六种以1:1:1:1:1:1的比例混合。
4.如权利要求3所述的枣树专用肥增效剂,其特征在于,所述的EDDHA-微量元素螯合物由EDDHA-Fe、EDDHA-Zn、EDDHA-Cu按照重量比1:1~3:2~4的比例组成,其中EDDHA指乙二胺-N,N’-二-(2-羟基)苯乙酸,又名酚基亚乙基二胺聚羧酸。
5.如权利要求1、2或4所述的枣树专用肥增效剂,其特征在于,所述的生物菌剂为硅酸盐菌、枯草芽孢杆菌、多粘类芽孢杆菌、木霉菌中的一种或几种。
6.如权利要求5所述的枣树专用肥增效剂,其特征在于,所述的生物菌剂为硅酸盐菌、枯草芽孢杆菌、木霉菌以1:1~2:1~3的重量比例混合。
7.如权利要求1、2、4或6所述的枣树专用肥增效剂,其特征在于,所述的生物生长促进剂为α-萘乙酸钠、氯吡尿以1~3:1的重量比进行混合。
8.如权利要求1所述的枣树专用肥增效剂,其特征在于,在应用过程中,枣树专用肥增效剂的用量为枣树专用肥用量的4~8%。
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