CN105612863A - 包衣种子制造方法及以此制造的包衣种子 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及包衣种子制造方法及以此制造的包衣种子。具体地,本发明提供一种包衣种子制造方法,其包括向种子混合粘合剂、辅助粘合剂及无机粉末,在种子表面形成包衣层的阶段;该粘合剂包括液态硅酸、壳聚糖、腐殖酸、钼、海藻酸钠及水,该辅助粘合剂包括石膏粉和淀粉粉末及面粉中的1种以上,该无机粉末包括沸石、膨润土、麦饭石、无水钾镁矾及黑云母。本发明还提供了一种包衣种子,其通过本发明的制造方法制造。
Description
技术领域
本发明涉及包衣种子制造方法及以此制造的包衣种子。
背景技术
通常,水稻种植采用培育秧苗栽秧到田里的方法。水稻种植从播种秧苗到栽秧稻田,需要相当大的劳动力。但是最近农村的人口越来越少,加之高龄化,劳动力无论在量和质方面均在减少,迫切需要提出解决方案。
硅(Si)元素大量存在于地表,虽然通常不是植物的必需元素,但植物体的构成成分中具有重要意义。据知,从植物体的根部吸收的硅,与蒸腾流(transpirationstream)一起移动,储存在细胞内的细胞壁、细胞之间的间隙及外层(Marschner等,1990)。这种硅元素储存在植物体的根、茎、叶等(Vorm,1980;ParryandKelso,1975),从物理层面强化植物的细胞壁或提高叶子对光的利用率,提高光合作用(AdatiaandBesford,1986;Ma,J.andE.Takahashi.1993.)。
硅酸(Silicicacid)是这种硅与氧及氢混合的化合物通常名称,意味着二氧化硅与水化合的物质。所述硅酸沉积在叶子或茎的表皮细胞中,产生硅质化,提高农作物的生产量及质量,提高抗环境压力能力,无毒,让植物体具有中和各种有害成分的能力。存在于土壤中的硅酸是水溶性硅酸(盐)形式,被农作物的根部吸收,提高对病虫害等的抵抗力,硅酸不仅对水稻和植物有益,在甘蔗、玉米、黄瓜、草莓等植物的种植上也有重要作用。
另外,水溶性硅酸盐(CaSiO3,Na2SiO3,K2SiO3等)对土壤及植物、人畜的无害性得到验证,韩国亲环境农业育成法第7条的环保农业资才使用标准规定为有机农业资材。但是,这种水溶性硅酸盐在制造过程中,带阴离子的硅酸根与阳离子的钾、钙、镁结合,具有强碱(strongbase)性,农家使用方面多有不便。
甲壳素(chitin)从蟹壳萃取,通过脱乙酰化(deacetylation),生产壳聚糖(chitosan)。壳聚糖的环境破坏隐患少,最近在产业界作为自然环保生物分解性功能自然原料受到人们的关注。
混合这种液态硅酸和壳聚糖,作为肥料使用时,可以得到硅酸及壳聚糖的农产品改良效果,但由于壳聚糖的凝结特性,提高硅酸质肥料内的壳聚糖含量方面存在局限性。
为了解决所述缺点,本发明的发明人曾通过专利申请号第2011-0104796号,公开了一种含硅酸、壳聚糖及腐殖酸(humicacid),提高硅酸质肥料内壳聚糖含量的肥料组合物。
另外,种田使用的大部分基肥在耕地前后,即农作物的播种或定植之前撒播,但是由于肥料的撒播不均匀,施肥偏差大,导致施肥效率下降。为了提高施肥效率,有一种使用液态肥料、以根部灌注形式利用的方法,但其设施成本及运营费用过大,实际应用存在很多困难。还有一种方法是在农作物根部周围直接施肥的方法,但这种方法的操作性差,且因化肥物性(直接与根部接触时,伤害农作物)本身的危险,农家通常不愿意使用。
日本的Yamauchi博士为了提高重量、防止鸟害,开发了一种方法,向稻种(riceseed)以稻种重量的0.5~0.6倍,涂抹铁粉和烧石膏(bassanite)。韩国从2009年开始试种该方法,目前仍有一部分使用。该方法是稻种催芽后,涂抹铁粉和烧石膏的方法,在涂抹后的干燥过程中产生热量,有可能导致稻种的发芽功能丧失。因此为了防止这种问题,需要随时洒水,冷却包衣稻种,非常不便。同时,涂抹原料铁粉是过量时会引发水稻的毒性障碍的物质,且包衣稻种存在只能在1周前后撒播时间限制,存在诸多不便。
大韩民国公开专利第2010-0054704号公开了一种以特定重量比混合硅酸粉末、铁粉、烧石膏粉末,利用水涂抹在种子上的方法。但其作为涂抹材料使用的硅酸粉末是几乎不溶于水的可溶性硅酸。所述可溶性硅酸的韩国农村振兴厅推荐施肥量为每10a(1000平方米)200~250kg。而所述公开专利中,即便是所使用的种子重量(5kg)的40%,所述硅酸的量也只有2kg,在1~2个月内转化成水溶性硅酸,硅酸效果呈现时间过短,转化的水溶性硅酸量也很微小。
发明内容
技术方案
本发明提供一种包衣种子制造方法,其特征在于:包括向种子混合粘合剂、辅助粘合剂及无机粉末,在种子表面形成包衣层的阶段;所述粘合剂包括液态硅酸、壳聚糖、腐殖酸、钼、海藻酸钠(sodiumalginate)及水,所述辅助粘合剂包括石膏粉和淀粉粉末及面粉中的1种以上,所述无机粉末包括沸石(zeolite)、膨润土(bentonite)、麦饭石(medicalstone)、无水钾镁矾(Langbeinite)及黑云母(biotite)。
一具体例中,相对于所述种子100重量份,含所述粘结剂15重量份至35重量份,辅助粘结剂5重量份至30重量份及无机粉末25重量份至60重量份。
一具体例中,相对于所述无机粉末总重量,含沸石20重量%~40重量%、膨润土10重量%~25重量%、麦饭石10重量%~20重量%、无水钾镁矾6重量%~24重量%及黑云母10重量%~20重量%。
一具体例中,所述包衣层的厚度为所述种子皮厚度的1倍~5倍。
一具体例中,所述液态硅酸包括选自CaSiO3、Na2SiO3、MgSiO3及K2SiO3的1种以上水溶性硅酸盐。
一具体例中,相对于所述粘合剂总重量,含液态硅酸10重量%~25重量%、壳聚糖0.01重量%~15重量%、腐殖酸5重量%~12重量%、钼0.05重量%~5重量%、海藻酸钠3重量%~10重量%及剩余百分比的水。
一具体例中,所述粘合剂通过包括混合腐殖酸粉末及水后,通过加热制造腐殖酸溶液后进行第1次发酵的阶段;向所述发酵的腐殖酸溶液混合液态壳聚糖后进行第2次发酵,制造混合溶液的阶段;及向所述混合溶液混合液态硅酸、钼及海藻酸钠的阶段的方法制造。
一具体例中,所述粘合剂在20℃具有70cps至110cps的粘度。
一具体例中,还包括对形成有所述包衣层的种子进行干燥的阶段。
一具体例中,所述种子是选自水稻、小麦、大麦、黄豆、玉米、红豆及黄豆的某一种。
本发明提供一种包衣种子,其通过所述包衣种子制造方法制造。
发明效果
把本发明制造的包衣种子播种、育苗时,可以提高发根、种苗建植率,可以提高农作物的生产率,且抵抗环境压力能力及土壤改良效果优秀,抗折倒效果及抗病性增进效果优秀,种子与包衣层之间的物理结合力优秀,施肥简便,操作性及经济性优秀,种子包衣引发的外观及气味的变化可防止由于鸟类引发的种子受损。
附图说明
图1中的左图是通过所述实施例1制造的包衣稻种,图1中的右图是普通稻种(比较例1)的相片。
图2是本发明的实施例1及比较例1的育苗20日后的相片。
图3是根据本发明的实施例2及比较例2制造的报以黄豆的相片。
具体实施方式
说明本发明的过程中,对于相关的公知技术或结构,如果其说明被认为有可能不必要地模糊本发明的要旨,则会省略其详细说明。另外,后述的单词是考虑本发明中的功能定义的单词,这有可能按使用者、运用者的意图或惯例有所不同,其应根据本发明的整个说明书的内容下定义。
本发明提供一种包衣种子制造方法。
本发明的包衣种子制造方法可以包括(a)混合阶段;及(b)包衣层形成阶段。更具体地,所述包衣种子制造方法包括向种子混合粘合剂、辅助粘合剂及无机粉末,在种子表面形成包衣层的阶段。
下面,对所述包衣种子制造方法,分阶段详细说明。
(a)混合阶段
所述阶段是向种子混合粘合剂、辅助粘合剂及无机粉末,形成混合物的阶段。
一具体例中,相对于所述种子100重量份,混合所述粘结剂15重量份至35重量份后,投入辅助粘结剂5重量份至30重量份及无机粉末25重量份至60重量份,进行混合。通过所述阶段混合后,在所述种子的表面被涂上所述粘合剂,在所述粘合剂的表面均匀覆盖所述辅助粘合剂及无机粉末。
种子
一具体例中,所述种子可以使用选自水稻、小麦、大麦、黄豆、玉米、红豆及黄豆的某一种。使用所述种类的种子时,后述粘合剂、辅助粘合剂及无机粉末所含各种成分可以有效供应所述种子育苗所需的成分,提高生长及抗病性等效果优秀,可以提高生产率。
粘合剂
所述粘合剂包覆在所述种子的表面,其使用目的在于让后述辅助粘合剂及无机粉末含浸在所述粘合剂中,易于形成包衣层,显著提高农作物的生产率、抗环境压力能力(resistancetostress)、抗病性及土壤改良效果。一实施例中,所述粘合剂包括液态硅酸、壳聚糖、腐殖酸、钼、海藻酸钠(sodiumalginate)及水。
本发明使用的所述液态硅酸通过常见的液态硅酸制造方法,比如把硅石或硅砂与碳酸钾或碳酸钠混合,在熔炉中加热到1500℃以上温度,过滤、提纯、调节成分的方式制造。
一具体例中,所述液态硅酸包括选自CaSiO3、Na2SiO3、MgSiO3及K2SiO3等水溶性硅酸盐。这些物质可以单独包括或包括2种以上。包括所述液态硅酸时,易于溶解到水中,可以直接被植物的根部吸收,由于其具有碱性,抑制种子所含病菌的繁殖及生长,起某种消毒种子的作用。
所述壳聚糖是指对蟹、虾等甲壳类的外壳所含甲壳素(chitin)进行脱乙酰化(deacetylation)获得的物质,其可以增加农作物的生产量,呈现优秀的抗菌活性,可以提高农作物的抗病性(diseaseresistance)。一具体例中,作为所述壳聚糖可以使用水溶性壳聚糖或其衍生物,具体地,作为壳聚糖衍生物可以使用羧甲基壳聚糖(carboxymethylchitosan)、硫酸脱乙酰壳多糖(sulfatedchitosan),最好是使用羧甲基壳聚糖。所述羧甲基壳聚糖使用市场销售的商品或向壳聚糖结合羧甲基(carboxymethyl)使用,比如,可按Muzzaarelli(MuzzaarelliR.A.A.,Int.J.Biol.Macromol.16(4),177,1994)的方法制造。所述壳聚糖最好是以水溶液状态使用为宜。尤其,羧甲基壳聚糖具有壳聚糖上结合水溶性基团羧甲基的结构,与一般的壳聚糖不同,在很宽的pH领域上溶于水。这种羧甲基壳聚糖以水溶液状态制造使用为宜。羧甲基壳聚糖可以最大限度地减少壳聚糖的凝结特性,与碱性物质混合时,也能缓和凝结程度。从而,与强碱成分硅酸成分混合时,可以降低凝结率。
一具体例中,所述壳聚糖可以使用分子量大小为1,000Da~2,000,000Da的壳聚糖,最好是使用分子量大小为1,000Da~30,000Da的低分子壳聚糖。
所述腐殖酸(humicacid)又称为胡敏酸,是指从碱性土壤萃取或在酸的作用下沉积的有机物。本发明中,所述腐殖酸降低液态硅酸与壳聚糖之间的凝结率,提高所述粘合剂所含壳聚糖含量。壳聚糖与碱性物质液态硅酸混合时,由于壳聚糖的凝结特性,很难把壳聚糖混合到很高含量。虽然利用羧甲基壳聚糖时,如上所述可降低与硅酸之间的凝结率,但混合一定量以上的壳聚糖时,仍会发生凝结。而事先混合腐殖酸与壳聚糖,进行反应后,再与液态硅酸混合时,可以显著降低凝结程度,最终可以提高所述粘合剂所含壳聚糖含量。
另外,所述腐殖酸,自身可以增加土壤结构的空隙率,提高水分透水性和保持力,把土壤改良成适合于农作物生长的土壤,提高土壤有机物的含量,活化土壤微生物,稳定农作物养分氮元素状态,缓和重金属毒性,可以让土壤变得肥沃。
所述海藻酸钠(sodiumalginate)可以提高所述粘合剂的粘接性及年度,增加物理结合力,增进土壤生物活力,改良效果优秀,促进农作物根部的生长。
所述钼海藻酸钠(sodiumalginate)在农作物形成蛋白质时,起固定氮的作用,可以提高对病毒的抵抗力。所述钼可以使用常见的钼。比如,可以使用但不限于水溶性钼。使用所述水溶性钼可以容易与所述水混合,包含于所述粘合剂,易于被农作物吸收。
所述水溶解所述腐殖酸粉末,提高所述粘合剂的均质性及扩散性。最好,作为所述水使用提纯的超纯水为宜。
所述粘合剂的制造方法包括混合腐殖酸及壳聚糖,通过发酵制造混合溶液的阶段;及向所述混合溶液混合液态硅酸的阶段。具体地,所述腐殖酸及壳聚糖的混合溶液制造方法为把腐殖酸粉末混合于水中,通过加热制造腐殖酸溶液后进行第1次发酵,之后,向所述发酵后的腐殖酸溶液混合液态壳聚糖后,进行第2次发酵。
一具体例中,所述加热可以把水加热到70℃~95℃,最好是75℃~85℃,在这种温度范围内,所述腐殖酸粉末的溶解度可以提高。
一具体例中,所述腐殖酸溶液的第1次发酵可以进行7日~10日,可在20℃~40℃条件下发酵,最好是在常温发酵。通过这种发酵阶段,可以提高腐殖酸的均质性及扩散性。另外,为了进一步提高腐殖酸溶液的均质性,在混合及发酵过程中,进行搅拌为宜。
一具体例中,所述第2次发酵在混合所述发酵的腐殖酸溶液和液态壳聚糖,通过搅拌均质化后,发酵2日~5日,制造腐殖酸与壳聚糖的混合溶液。在所述发酵过程中,同样并行搅拌为宜。这种混合及搅拌过程可在20℃~40℃条件下进行,最好是在常温下发酵。通过所述发酵阶段,可让不完全溶解的腐殖酸粉末完全熔解。
所述液态硅酸混合阶段是向所述制造的腐殖酸与壳聚糖的混合溶液,混合液态硅酸,制造结合剂的阶段。这里,为了提高所述腐殖酸、壳聚糖及液态硅酸的反应效率,搅拌腐殖酸及壳聚糖的混合溶液的同时,缓慢倾倒混合为宜。比如,以10RPM~20RPM的速度搅拌的同时进行。这种速度下,可以得到适当的反应效率。
另外,在所述液态硅酸混合阶段之前,可以追加包括向腐殖酸与壳聚糖的混合溶液添加水后,通过过滤去除气泡的阶段。所述阶段(a)中,制造腐殖酸与壳聚糖的混合溶液后,添加水,进行搅拌,通过过滤去除气泡。通过这种过滤过程,可以提高纯度,进一步提高与太太硅酸的反应性。
一具体例中,相对于所述粘合剂总重量,含液态硅酸10重量%~25重量%、壳聚糖0.01重量%~15重量%、腐殖酸5重量%~12重量%、钼0.05~5重量%、海藻酸钠3重量%~10重量%及剩余百分比的水。最好是含液态硅酸10重量%~20重量%、壳聚糖0.1重量%~5重量%、腐殖酸5重量%~10重量%、钼0.1重量%~3重量%、海藻酸钠3重量%~8重量%及剩余百分比的水。在所述配比范围内,所述粘合剂的粘度适当,易于包覆在所述种子表面,可显著提高农作物的生产率、抵抗环境压力能力、抗病性及土壤改良效果。比如,相对于所述粘合剂的总重量,可以含10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,76.4,77,78,79,80,81,82,83,84或85重量%所述水。
一具体例中,所述粘合剂在20℃具有70cps~110cps的粘度(viscosity)。最好是具有80cPs~100cPs的粘度。以所述粘度制造粘合剂时,所述粘合剂易于包覆在种子表面,易于与所述辅助粘合剂及无机粉末结合。
所述粘合剂相对于种子100重量份,可以包括15重量份~35重量份。更好是包括15重量份~30重量份。更好是包括15重量份~25重量份。在所述范围内,其成型性能优秀,可显著提高农作物的生产率、抵抗环境压力能力、抗病性及土壤改良效果。
辅助粘合剂
所述辅助粘合剂与所述粘合剂一起提高本发明各成分的物理结合力,提高成型性,提高干燥包衣种子的硬度,防止种子受鸟类的侵害,防止种子的包衣被外部冲击损坏。所述辅助粘合剂包括石膏粉和淀粉粉末及面粉中的1种以上。
所述石膏粉在形成所述包衣种子的包衣层时提高粘结性及粘度,提高物理结合力,提高土壤的生物活力,土壤改良效果优秀,促进农作物根部的生长。
所述淀粉粉末及面粉进一步提高所述粘合剂的粘接性及粘度,提高物理结合力。
一具体例中,所述石膏粉及淀粉粉末的包含比例为1:0.1~1的重量比。在所述范围内,可以提高所述粘合剂的粘接性及粘度。
一具体例中,用于所述辅助粘合剂的所述石膏粉、淀粉粉末及面粉的粒度可以是80~200网筛。在所述范围内,易于与所述粘合剂混合。
所述辅助粘合剂包含比例为相对于所述种子100重量份包含5重量份~30重量份。更好是包含5重量份~25重量份。最好是包含10重量份~20重量份。在所述范围内可以强化所述粘合剂的成形性及物理结合力,提高土壤改良效果。
无机粉末
所述无机粉末的使用目的在于维持形成于所述包衣种子的包衣层的外形,进一步提高硬度,在种子发芽时,提供肥料成分,中和酸性化土壤。
一具体例中,所述无机粉末可以使用沸石(zeolite)、膨润土(bentonite)、麦饭石(medicalstone)、无水钾镁矾(Langbeinite)及黑云母(biotite)。
一具体例中,相对于所述无机粉末总重量,含沸石20重量%~40重量%、膨润土10重量%~25重量%、麦饭石10重量%~20重量%、无水钾镁矾6重量%~24重量%及黑云母10重量%~20重量%。在所述范围内,成形性、土壤改良效果及肥料效果优秀。
一具体例中,所述无机粉末可以使用80~200网筛大小的无机粉末。在所述范围内,成形性及土壤改良效果优秀。
所述沸石(zeolite)是一种多孔性材料(porousmaterial),内部形成有很多微小气孔(比表面积(specificsurfacearea)约50㎡/g□1,600㎡/g),作为催化剂的载体(media)或有害物质的吸附材料使用,离子交换效果优秀,保湿效果出色,适合于助土壤维持保湿性,以土壤改良、肥料混合剂等用途使用。所述沸石(zeolite)的使用目的在于维持所述包衣层的外形,吸水性优秀、维持所述包衣种子的肥料成分、提高施肥效果、提高土壤改良效果。
一具体例中,所述沸石的含量为相对于所述无机粉末总重量,包含20重量%~40重量%。更好是包含25重量%~38重量%。最好是包含30重量%~35重量%。在所述范围内,土壤改良效果及吸水性优秀,容易满足种子发芽条件,提高种子的发芽率。
所述膨润土(bentonite)是火山灰成分的矿物质,提供铁、镁、钠及钙等有利于农作物生长的成分,具有粘接性,与所述粘合剂结合,容易形成包衣层。
一具体例中,所述膨润土的包含比例为相对于所述无机粉末总重量,包含10重量%~25重量%。更好是包含15重量%~25重量%。最好是包含18重量%~22重量%。在所述范围内易于形成包衣层,提供有益于农作物生长的成分。
所述麦饭石(medicalstone)的阴离子与土壤所含矿物质阳离子容易发生置换,让植物根部吸收土壤中的无机质成分、作为养分利用,可提高植物体的生长。另外,所述麦饭石的阴离子具有抑制土壤酸性化的能力。
一具体例中,所述麦饭石相对于所述无机粉末总重量包含10重量%~20重量%。更好是包含13重量%~20重量%。最好是包含15重量%~20重量%。在所述范围内,土壤改良效果及植物体生长促进效果优秀。
无水钾镁矾(Langbeinite)是化学式为K2Mg2(SO4)3的天然矿物质,硫酸钙(K2SO4)及硫酸镁(MgSO4)在地下长期生成的天然重盐(doublesalt),无拮抗作用(antagonism),是易于被农作物吸收的纯天然无机矿物,主要产自美国新墨西哥州卡尔斯巴德(Carlsbad)地区。所述无水钾镁矾所含钾成分具有迟溶性,在土壤内的土壤微生物作用下,长期缓慢分解,流失和沥滤低,肥效高。本发明中,所述无水钾镁矾的使用目的在于把钾、硫及镁等成分更好地传达给育苗根部。
一具体例中,所述无水钾镁矾相对于所述无机粉末总重量包含6重量%~24重量%。更好是包含10重量%~20重量%。最好是包含10重量%~16重量%。在所述范围内,同时为种子供应钾、镁及硫成分,为种子的发芽带来有利效果,提高农作物的对各种病虫害及低温的抵抗力。
所述黑云母(biotite)的远红外线释放及农作物防病虫害效果优秀,可提高农作物的生产速度及生产量。
一具体例中,所述黑云母相对于所述无机粉末总重量包含10重量%~20重量%。更好是包含12重量%~18重量%。最好是包含15重量%~20重量%。在所述范围内,农作物的病虫害预防效果及农作物的生长效果优秀。
一具体例中,所述无机粉末相对于种子100重量份,可以包含25重量份至60重量份。更好是包含25重量份至55重量份。最好是包含30重量份至50重量份。在所述范围内,易于与所述粘合剂及辅助粘合剂结合,形成结合力优秀的包衣层,在育苗时,容易供应农作物生长所需的肥料成分,提高土壤改良效果。
(b)包衣层形成阶段
所述阶段是把所述混合物涂抹在种子表面,形成包衣层的阶段。所述涂抹可以通过常见的种子包衣机。所述种子包衣机可以使用但不限于圆筒形底面的转盘旋转的离心分离旋转型(centrifugalrotortype)及圆筒形容器自身旋转的容器旋转型(rollingmachinetype)包衣机。
一具体例中,利用所述容器旋转型包衣机,按一定转速旋转2~5分钟,在种子表面形成所述混合物的包衣层。
一具体例中,所述包衣层的厚度为所述种子皮厚度的1倍~5倍。更好是形成所述种子皮厚度的1.5~3.5倍。最好是形成所述种子皮厚度的2倍~3倍。在所述范围内,让种子的外观发生变化,并具有适当的硬度,防止鸟类对种子的侵害,通过种子的重量增加,使之易于定位在田中,不被气流等移动,容易确保发芽条件。
一具体例中,所述包衣种子制造方法还可以包括对形成有所述包衣层的种子进行干燥的阶段。所述干燥可以通过常见方法进行。比如,把形成有所述包衣层的种子,在阴凉的地方,常温下干燥12至24小时。以上述方式干燥时,可以得到形成有稳定包衣层的种子。
本发明提供一种通过所述包衣种子制造方法制造的包衣种子。一具体例中,所述包衣种子可以具有在种子的表面形成有固态化包衣层的形式。
所述包衣种子在育苗时,可以提高发根及种苗建植(seedlingestablishment)率,提高农作物的生产率,抵抗环境压力能力及土壤改良效果优秀,抗折倒效果及抗病性增进效果优秀,种子与包衣层之间的物理结合力优秀,施肥简便,操作性及经济性优秀,种子包衣引发的外观及气味的变化可防止由于鸟类引发的种子受损。
所述形成的包衣层可以包括粘合剂、辅助粘合剂及无机粉末成分。一具体例中所述粘合剂包括液态硅酸、壳聚糖、腐殖酸、钼、海藻酸钠(sodiumalginate)及水,所述辅助粘合剂包括石膏粉和淀粉粉末及面粉中的1种以上,所述无机粉末包括沸石(zeolite)、膨润土(bentonite)、麦饭石(medicalstone)、无水钾镁矾(Langbeinite)及黑云母(biotite)。
把本发明制造的包衣种子播种、育苗时,可以提高发根、种苗建植率,可以提高农作物的生产率,且抵抗环境压力能力及土壤改良效果优秀,抗折倒效果及抗病性增进效果优秀,种子与包衣层之间的物理结合力优秀,施肥简便,操作性及经济性优秀,种子包衣引发的外观及气味的变化可防止由于鸟类引发的种子受损。
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例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作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
(1)稻种:利用除芒器(awner)对水稻种子进行除芒,干燥,备置。
(2)制造粘合剂:把粉末状腐殖酸放入80℃超纯水,通过搅拌溶解后,放置10日,使之充分发酵。向发酵结束的腐殖酸溶液,混合羧甲基壳聚糖(carboxymethylchitosan)溶液、进行搅拌后,一边搅拌、一边发酵,实施2日,制造了腐殖酸和壳聚糖的混合溶液。向所述制造的混合溶液添加一定量超纯水、搅拌后过滤,去除了气泡。之后,向所述过滤的混合溶液,以15RPM的速度搅拌的同时,混合液态硅酸、海藻酸钠(sodiumalginate)及水溶性钼,制造了粘合剂。所述各成分的含量为,相对于粘合剂总重量,含液态硅酸10重量%、壳聚糖0.5重量%、腐殖酸8重量%、钼0.1重量%、海藻酸钠5重量%及水76.4重量%。所述粘合剂的粘度20℃下检测为90cPs。
(3)辅助粘合剂及无机粉末:作为辅助粘合剂,使用100网筛大小的石膏粉及淀粉粉末,以1:1重量比混合备置。作为所述无机粉末,分别准备的100网筛大小的沸石、膨润土、麦饭石、无水钾镁矾及黑云母。
这里,相对于所述无机粉末总重量,含沸石35重量%、膨润土20重量%、麦饭石18重量%、无水钾镁矾16重量%及黑云母11重量%。
(4)制造混合物:向容器旋转式包衣机投入所述水稻种子100重量份后,添加所述粘合剂25重量份,均匀混合。之后再投入辅助粘合剂15重量份及无机粉末45重量份,均匀混合。
(5)包衣层的形成及干燥
以一定速度转动所述包衣机3分钟,在所述水稻种子表面,形成种子皮2.5倍厚度的包衣层后,把形成有所述包衣层的种子,在阴凉的地方,常温下干燥24小时,制造了包衣水稻种子。
实施例2
除了用黄豆代替水稻种子,形成包衣层之外,以与实施例1相同的方法制造。
试验例
试验例1:包衣水稻种子的培育调查
图1中的左图是通过所述实施例1制造的包衣稻种,图1中的右图是普通稻种(比较例1)的相片。对所述实施例1及普通水稻种子(比较例1)的生长做了评价。向试验圃分别播种实施例1及比较例1的水稻种子,每1圃播种20粒,各播种3个圃,在18℃~20℃条件下,育苗20日,查看了生长情况。
图2是本发明的实施例1及比较例1的育苗20日后的相片。
参考下表1及图2可知,实施例1的苗,其种苗建植率、根部长度或草场,与比较例1相比,呈现了显著的生长促进效果。
【表1】
实验例2:与泡水时间相关的包衣水稻种子种苗建植率调查
准备如上制造的实施例1及比较例1的水稻种子,在京畿道农业技术院的玻璃温室实施了培育。每个试验圃,在左侧播种包衣水稻种子10粒,在右侧播种普通水稻种子10粒,总共准备了6个圃。所述6个圃分别进行1日、3日、6日、9日、12日、14日泡水,在20℃~25℃条件下,培育24日后,调查种苗建植率,记录在下表2。
【表2】
如上表2所示,本发明的包衣水稻种子与比较例1的普通水稻种子相比,种苗建植率显著优秀。
实验例3:包衣黄豆的培育调查
图3是根据本发明的实施例2及比较例2制造的报以黄豆的相片。对所述实施例2及普通黄豆种子(比较例2),评价了培育程度。向试验圃分别播种实施例2及比较例2的种子,每1圃播种3粒,各播种3个圃,在20℃~22℃条件下,育苗6日后,调查发芽率、根长、叶长,记录在下表3。如表3所示,总体上,实施例2的包衣黄豆与比较例2相比,生长优秀。
【表3】
Claims (11)
1.一种包衣种子制造方法,其特征在于:包括向种子混合粘合剂、辅助粘合剂及无机粉末,在种子表面形成包衣层的阶段;
所述粘合剂包括液态硅酸、壳聚糖、腐殖酸、钼、海藻酸钠及水,
所述辅助粘合剂包括石膏粉和淀粉粉末及面粉中的1种以上,
所述无机粉末包括沸石、膨润土、麦饭石、无水钾镁矾及黑云母。
2.根据权利要求1所述的包衣种子制造方法,其特征在于:
相对于所述种子100重量份,含所述粘结剂15重量份至35重量份,辅助粘结剂5重量份至30重量份及无机粉末25重量份至60重量份。
3.根据权利要求1所述的包衣种子制造方法,其特征在于:
相对于所述无机粉末总重量,含沸石20重量%~40重量%、膨润土10重量%~25重量%、麦饭石10重量%~20重量%、无水钾镁矾6重量%~24重量%及黑云母10重量%~20重量%。
4.根据权利要求1所述的包衣种子制造方法,其特征在于:
所述包衣层的厚度为所述种子皮厚度的1倍~5倍。
5.根据权利要求1所述的包衣种子制造方法,其特征在于:
所述液态硅酸包括选自CaSiO3、Na2SiO3、MgSiO3及K2SiO3的1种以上水溶性硅酸盐。
6.根据权利要求1所述的包衣种子制造方法,其特征在于:
相对于所述粘合剂总重量,含液态硅酸10重量%~25重量%、壳聚糖0.01重量%~15重量%、腐殖酸5重量%~12重量%、钼0.05重量%~5重量%、海藻酸钠3重量%~10重量%及剩余百分比的水。
7.根据权利要求1所述的包衣种子制造方法,其特征在于:
所述粘合剂通过包括混合腐殖酸粉末及水后,通过加热制造腐殖酸溶液后进行第1次发酵的阶段;
向所述发酵的腐殖酸溶液混合液态壳聚糖后进行第2次发酵,制造混合溶液的阶段;及
向所述混合溶液混合液态硅酸、钼及海藻酸钠的阶段的方法制造。
8.根据权利要求1所述的包衣种子制造方法,其特征在于:
所述粘合剂在20℃具有70cps至110cps的粘度。
9.根据权利要求1所述的包衣种子制造方法,其特征在于:
还包括对形成有所述包衣层的种子进行干燥的阶段。
10.根据权利要求1所述的包衣种子制造方法,其特征在于:
所述种子是选自水稻、小麦、大麦、黄豆、玉米、红豆及黄豆的某一种。
11.一种包衣种子,其特征在于:通过权利要求1至10中的任一项制造方法制造。
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