CN105393835A - 蔬菜育苗基质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种蔬菜育苗基质,所述基质原料按重量份包括废菌包、珍珠岩、深山腐殖土、膨化牛粪、松树皮、中药渣;所述中药渣为松针、百部、紫茎泽兰、石斛、甘草、党参的混合物且经高温好氧发酵处理;通过选用特定的基质原料并以最佳配比调配基质的理化特性,使之建立蔬菜所需的“三相平衡”(固、液、气三相)保证植物根系生长发育的最佳环境,利用深山腐殖土,土质肥沃,成本低,利用含有丰富的有机物和无机物以及植物生长所需的氮、磷、钾的中药渣增加育苗基质的肥效还可杀菌;利用蛭石及珍珠岩改变育苗基质的透气性和容重,且利用蛭石和珍珠岩可吸附中药渣的有效成分,起到缓释的作用。
Description
技术领域
本发明涉及一种蔬菜育苗,特别涉及一种蔬菜育苗基质。
背景技术
无土栽培,是指不用天然土壤而用基质等进行作物栽培及育苗的方法,主要应用在瓜果蔬菜或者花卉苗木生产上,是一项省水省肥又省工的高产优质先进栽培技术。基质栽培是无土栽培中推广面积最大的一种方式。它是将作物的根系固定在有机或无机的基质中,通过滴灌或细流灌溉的方法,供给作物营养液。目前世界各国大多数采用砾、沙、泥(草)炭、蛭石、珍珠岩、岩棉、锯木屑等作为固定基质。而世界上公认较理想的栽培基质是泥炭和岩棉。但是泥炭和岩棉是不可再生资源。大量的开采不仅破坏土壤生态环境,还会使泥炭等自然资源面临枯竭的危险。且泥炭养分单一,很难为种苗的生长提供必要的营养元素,致使在育苗和栽培过程中造成植物发芽率低、生根难、成活率低。此外,泥炭基质还存在物理性质不稳定,吸水性差,在使用过程中容易塌陷等缺陷。在筛选不同作物生育需求的基质时,既可选用单一基质,也可将几种基质按一定比例复配而成。复配基质是由性质、结构、性能等不同的基质混合而成,在水分和肥料方面协调效果好于单一基质。但是复配基质选配的基质不同、选配的比例不同,复配基质的性能也不同,这将使得不同复配基质对作物的育苗效果也会不同。基于上述情况,对于不同作物应当选取合适的基质以及合适的基质配比。目前,市场上蔬菜育苗基质配比非常混乱,导致基质理化性质不良、通透性不好、保水保肥能力差等,从而造成幼苗根系发育不良、植株瘦弱、抗性差,严重影响了育苗质量,同事还存在不便于长途运输等问题。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种蔬菜育苗基质,基质组分配比得当,理化性质优良、通透性好、保水保肥能力强,能够满足幼苗所需的氧气、营养和水分的要求,使幼苗健壮,提高蔬菜育苗基质的适应性,降低育苗成本。
本发明的蔬菜育苗基质,所述基质原料按重量份包括以下组分:15-25份废菌包、5-12份珍珠岩、5-12份深山腐殖土、8-16份膨化牛粪、6-16份松树皮、5-12份中药渣;所述中药渣为松针、百部、紫茎泽兰、石斛、甘草、党参的混合物且经高温好氧发酵处理;所述基质粒径为0.5-3mm,容重为0.2-0.4g/m3,总孔隙度为70-97%,气水比为1:3-4,持水空隙直径为0.15-0.65mm,导电率为1.2-1.8ms/cm,酸碱度为6.5-6.9;
进一步,按重量份还包括炭化稻谷3-7份、蛭石1-6份以及为蛭石两倍重量份的蚯蚓粪;
进一步,按重量份还包括含硒胡麻饼1-6份、腐熟秸秆1-3份;
进一步,所述基质原料按重量份包括以下组分:20份废菌包、8份珍珠岩、10份深山腐殖土、12份膨化牛粪、14份松树皮、8份中药渣;
进一步,炭化稻谷5份、蛭石3份以及为蛭石两倍重量份的蚯蚓粪;
进一步,所述含硒胡麻饼为3份、秸秆2份;
进一步,所述废菌包为食用菌下脚料、废弃的食用菌培养基料及其结合;
进一步,所述食用菌菌渣的粒径为1~5mm;
进一步,腐熟秸秆为将新鲜秸秆干燥后粉碎成1-2mm的秸秆粉浇透水并覆盖塑料薄膜保湿堆放在环境温度为20-35℃向阳处发酵至秸秆全部变为褐黑色制得。
本发明的有益效果:本发明的蔬菜育苗基质,通过选用特定的基质原料并以最佳配比调配基质的理化特性,使之建立蔬菜所需的“三相平衡”(固、液、气三相)保证植物根系生长发育的最佳环境,利用深山腐殖土,土质肥沃,成本低,利用含有丰富的有机物和无机物以及植物生长所需的氮、磷、钾的中药渣增加育苗基质的肥效还可杀菌;利用蛭石及珍珠岩改变育苗基质的透气性和容重,且利用蛭石和珍珠岩可吸附中药渣的有效成分,起到缓释的作用,该基质能够保持足够的水分,有足够的孔隙度,以便排水保持适量的通气度,由于基质的颜色为黑色或深褐色,因此具有吸热能力强的特点;质地疏松,有益菌含量高,不含草籽和病虫害等有机体,含盐量极低,有适当的阳离子交换能力,以维持养分的供应,且缓冲性能好,不影响蔬菜种子发芽;能提高蔬菜幼苗的壮苗指数及光合能力,培育壮苗;带基质定植后,能改善根际微环境,促进蔬菜根系对养分的吸收,提高蔬菜产量,产量增幅为30%~50%,本发明的采用本发明的蔬菜育苗基质出苗快而整齐,病虫害发生较少,在育苗期间,从播种到幼苗三叶一心,一般不需要补充氮、磷、钾元素,整个育苗期间也不需要大量补充微量元素。
具体实施方式
本实施例的蔬菜育苗基质,所述基质原料按重量份包括以下组分:15-25份废菌包、5-12份珍珠岩、5-12份深山腐殖土、8-16份膨化牛粪、6-16份松树皮、5-12份中药渣;所述中药渣为松针、百部、紫茎泽兰、石斛、甘草、党参的混合物且经高温好氧发酵处理;所述基质粒径为0.5-3mm,容重为0.2-0.4g/m3,总孔隙度为70-97%,气水比为1:3-4,持水空隙直径为0.15-0.65mm,导电率为1.2-1.8ms/cm,酸碱度为6.5-6.9;
本实施例中,按重量份还包括炭化稻谷3-7份、蛭石1-6份以及为蛭石两倍重量份的蚯蚓粪;
本实施例中,按重量份还包括含硒胡麻饼1-6份、腐熟秸秆1-3份;
本实施例中,所述基质原料按重量份包括以下组分:20份废菌包、8份珍珠岩、10份深山腐殖土、12份膨化牛粪、14份松树皮、8份中药渣;
本实施例中,炭化稻谷5份、蛭石3份以及为蛭石两倍重量份的蚯蚓粪;
本实施例中,所述含硒胡麻饼为3份、腐熟秸秆2份;
本实施例中,所述废菌包为食用菌下脚料、废弃的食用菌培养基料及其结合;
本实施例中,所述食用菌菌渣的粒径为1~5mm;
本实施例中,腐熟秸秆为将新鲜秸秆干燥后粉碎成1-2mm的秸秆粉浇透水并覆盖塑料薄膜保湿堆放在环境温度为20-35℃向阳处发酵至秸秆全部变为褐黑色制得。
实施例一
本实施例的蔬菜育苗基质,所述基质原料按重量份包括以下组分:20份废菌包、8份珍珠岩、10份深山腐殖土、12份膨化牛粪、14份松树皮、8份中药渣;所述中药渣为松针、百部、紫茎泽兰、石斛、甘草、党参的混合物且经高温好氧发酵处理;所述基质粒径为1.5mm,容重为0.3g/m3,总孔隙度为90%,气水比为1:3.5,持水空隙直径为0.5,导电率为1.6ms/cm,酸碱度为6.5。
本实施例中,所述废菌包为食用菌下脚料、废弃的食用菌培养基料及其结合;所述食用菌菌渣的粒径为3mm。
实施例二
15份废菌包、5份珍珠岩、5份深山腐殖土、8份膨化牛粪、6份松树皮、5份中药渣;所述中药渣为松针、百部、紫茎泽兰、石斛、甘草、党参的混合物且经高温好氧发酵处理;所述基质粒径为0.5mm,容重为0.2g/m3,总孔隙度为70%,气水比为1:3,持水空隙直径为0.15-0.65mm,导电率为1.2ms/cm,酸碱度为6.5;
本实施例中,所述废菌包为食用菌下脚料、废弃的食用菌培养基料及其结合;所述食用菌菌渣的粒径为3mm。
实施例三
本实施例的蔬菜育苗基质,所述基质原料按重量份包括以下组分:25份废菌包、12份珍珠岩、12份深山腐殖土、16份膨化牛粪、16份松树皮、12份中药渣;所述中药渣为松针、百部、紫茎泽兰、石斛、甘草、党参的混合物且经高温好氧发酵处理;所述基质粒径为3mm,容重为0.4g/m3,总孔隙度为97%,气水比为1:4,持水空隙直径为0.65mm,导电率为1.8ms/cm,酸碱度为6.9;本实施例中,所述废菌包为食用菌下脚料、废弃的食用菌培养基料及其结合;所述食用菌菌渣的粒径为4mm。
实施例四
本实施例的蔬菜育苗基质,所述基质原料按重量份包括以下组分:25份废菌包、12份珍珠岩、12份深山腐殖土、16份膨化牛粪、16份松树皮、12份中药渣、炭化稻谷7份、蛭石6份以及为蛭石两倍重量份的蚯蚓粪;所述中药渣为松针、百部、紫茎泽兰、石斛、甘草、党参的混合物且经高温好氧发酵处理;所述基质粒径为3mm,容重为0.2g/m3,总孔隙度为89%,气水比为1:4,持水空隙直径为0.45mm,导电率为1.4ms/cm,酸碱度为6.5;
所述废菌包为食用菌下脚料、废弃的食用菌培养基料及其结合;所述食用菌菌渣的粒径为5mm。
实施例五
本实施例的蔬菜育苗基质,所述基质原料按重量份包括以下组分:15份废菌包、5份珍珠岩、5份深山腐殖土、8份膨化牛粪、6份松树皮、5份中药渣、炭化稻谷3份、蛭石1份以及为蛭石两倍重量份的蚯蚓粪;所述中药渣为松针、百部、紫茎泽兰、石斛、甘草、党参的混合物且经高温好氧发酵处理;所述基质粒径为1.5mm,容重为0.3g/m3,总孔隙度为90%,气水比为1:3,持水空隙直径为0.15mm,导电率为1.2ms/cm,酸碱度为6.5;
所述废菌包为食用菌下脚料、废弃的食用菌培养基料及其结合;所述食用菌菌渣的粒径为1mm。
实施例六
本实施例的蔬菜育苗基质,所述基质原料按重量份包括以下组分:20份废菌包、8份珍珠岩、10份深山腐殖土、12份膨化牛粪、14份松树皮、8份中药渣、炭化稻谷5份、蛭石3份以及为蛭石两倍重量份的蚯蚓粪;所述中药渣为松针、百部、紫茎泽兰、石斛、甘草、党参的混合物且经高温好氧发酵处理;所述基质粒径为3mm,容重为0.4g/m3,总孔隙度为97%,气水比为1:4,持水空隙直径为0.65mm,导电率为1.8ms/cm,酸碱度为6.9;
所述废菌包为食用菌下脚料、废弃的食用菌培养基料及其结合;所述食用菌菌渣的粒径为5mm。
实施例七
本实施例的蔬菜育苗基质,所述基质原料按重量份包括以下组分:15份废菌包、5份珍珠岩、5份深山腐殖土、8份膨化牛粪、6份松树皮、5份中药渣、炭化稻谷3份、蛭石1份以及为蛭石两倍重量份的蚯蚓粪、含硒胡麻饼1份、腐熟秸秆1份;所述中药渣为松针、百部、紫茎泽兰、石斛、甘草、党参的混合物且经高温好氧发酵处理;所述基质粒径为3mm,容重为0.2g/m3,总孔隙度为92%,气水比为1:3,持水空隙直径为0.65mm,导电率为1.8ms/cm,酸碱度为6.9;所述废菌包为食用菌下脚料、废弃的食用菌培养基料及其结合;所述食用菌菌渣的粒径为1mm;腐熟秸秆为将新鲜秸秆干燥后粉碎成1mm的秸秆粉浇透水并覆盖塑料薄膜保湿堆放在环境温度为20℃向阳处发酵至秸秆全部变为褐黑色制得。
实施例八
本实施例的蔬菜育苗基质,所述基质原料按重量份包括以下组分:25份废菌包、12份珍珠岩、12份深山腐殖土、16份膨化牛粪、16份松树皮、12份中药渣、炭化稻谷7份、蛭石6份以及为蛭石两倍重量份的蚯蚓粪、含硒胡麻饼6份、腐熟秸秆3份;所述中药渣为松针、百部、紫茎泽兰、石斛、甘草、党参的混合物且经高温好氧发酵处理;所述基质粒径为3mm,容重为0.2-0.4g/m3,总孔隙度为97%,气水比为1:4,持水空隙直径为0.65mm,导电率为1.8ms/cm,酸碱度为6.9;所述废菌包为食用菌下脚料、废弃的食用菌培养基料及其结合;所述食用菌菌渣的粒径为5mm;腐熟秸秆为将新鲜秸秆干燥后粉碎成2mm的秸秆粉浇透水并覆盖塑料薄膜保湿堆放在环境温度为35℃向阳处发酵至秸秆全部变为褐黑色制得。
实施例九
本实施例的蔬菜育苗基质,所述基质原料按重量份包括以下组分:20份废菌包、8份珍珠岩、10份深山腐殖土、12份膨化牛粪、14份松树皮、8份中药渣、炭化稻谷5份、蛭石3份以及为蛭石两倍重量份的蚯蚓粪、含硒胡麻饼为3份、秸秆2份;所述中药渣为松针、百部、紫茎泽兰、石斛、甘草、党参的混合物且经高温好氧发酵处理;所述基质粒径为2mm,容重为0.3g/m3,总孔隙度为97%,气水比为1:3,持水空隙直径为0.65mm,导电率为1.2ms/cm,酸碱度为6.5;所述废菌包为食用菌下脚料、废弃的食用菌培养基料及其结合;所述食用菌菌渣的粒径为3mm;腐熟秸秆为将新鲜秸秆干燥后粉碎成2mm的秸秆粉浇透水并覆盖塑料薄膜保湿堆放在环境温度为28℃向阳处发酵至秸秆全部变为褐黑色制得。
使用:实施例1培育黄瓜苗,实施例4培育油麦菜,实施例7培育番茄,在大棚内用育苗盘培育7天后,与草炭土基质,传统农家肥基质进行对比,效果如下:
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
Claims (9)
1.一种蔬菜育苗基质,其特征在于:所述基质原料按重量份包括以下组分:15-25份废菌包、5-12份珍珠岩、5-12份深山腐殖土、8-16份膨化牛粪、6-16份松树皮、5-12份中药渣;所述中药渣为松针、百部、紫茎泽兰、石斛、甘草、党参的混合物且经高温好氧发酵处理;所述基质粒径为0.5-3mm,容重为0.2-0.4g/m3,总孔隙度为70-97%,气水比为1:3-4,持水空隙直径0.15-0.65mm,导电率为1.2-1.8ms/cm,酸碱度为6.5-6.9。
2.根据权利要求1所述的蔬菜育苗基质,其特征在于:按重量份还包括炭化稻谷3-7份、蛭石1-6份以及为蛭石两倍重量份的蚯蚓粪。
3.根据权利要求1所述的蔬菜育苗基质,其特征在于:按重量份还包括含硒胡麻饼1-6份、腐熟秸秆1-3份。
4.根据权利要求1所述的蔬菜育苗基质,其特征在于:所述基质原料按重量份包括以下组分:20份废菌包、8份珍珠岩、10份深山腐殖土、12份膨化牛粪、14份松树皮、8份中药渣。
5.根据权利要求2所述的蔬菜育苗基质,其特征在于:炭化稻谷5份、蛭石3份以及为蛭石两倍重量份的蚯蚓粪。
6.根据权利要求3所述的蔬菜育苗基质,其特征在于:所述含硒胡麻饼为3份、秸秆2份。
7.根据权利要求1所述的蔬菜育苗基质,其特征在于:所述废菌包为食用菌下脚料、废弃的食用菌培养基料及其结合。
8.根据权利要求2所述的蔬菜育苗基质,其特征在于:所述食用菌菌渣的粒径为1~5mm。
9.根据权利要求3所述的蔬菜育苗基质,其特征在于:腐熟秸秆为将新鲜秸秆干燥后粉碎成1-2mm的秸秆粉浇透水并覆盖塑料薄膜保湿堆放在环境温度为20-35℃向阳处发酵至秸秆全部变为褐黑色制得。
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