CN109485501A - 用于果蔬膨果上色增产抗病的水溶肥料及其制备方法 - Google Patents

用于果蔬膨果上色增产抗病的水溶肥料及其制备方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开一种用于果蔬膨果上色增产抗病的水溶肥料及其制备方法,是由以下重量份的原料制成:硫酸锌120‑180份、硫酸锰120‑180份、腐植酸钾50‑70份、S‑诱抗素1.5‑2.5份、氯吡脲1.5‑2.5份、三十烷醇1.5‑2.5份。本发明的水溶性肥料强化补充锌、锰和钾,针对性强,还可调节果蔬的生长,具有果蔬膨果上色增产抗病的作用,综合使用成本较低。

Description

用于果蔬膨果上色增产抗病的水溶肥料及其制备方法
技术领域
本发明涉及农作物肥料技术领域,特别涉及一种用于果蔬的水溶肥料及其制备方法。
背景技术
目前农业用的肥料主要有以含氮、磷、钾为主的大量元素肥料和单一或多种微量元素混合叶面肥料,作物使用后仅起到补充相应元素的作用,对作物有一定的增产效果,但少有营养和调节于一体的肥料。
如以腐植酸等有机质为载体,添加多种助剂,添加多种营养元素的新型有机水溶肥料,能够用于用于滴灌、喷灌、无土栽培、土壤浇灌以及叶面施肥,实现水肥一体化,达到省水、省肥、省工和增产的效能。够使瓜果蔬菜在各个生长期快速、充分地获取所需的营养成分,保持营养均衡,确保瓜果蔬菜的叶、花和果实正常成长,提高果实的产量及品质。具有养分吸收快、肥料利用率高、操作方便、避免某些元素被土壤固定等特点,但存在营养成分不全及作物吸收利用率低的缺点,所以研究开发具有活性的高效、经济、环保、多元素、多功能的水溶肥料,是其发展方向。
发明内容
针对上述技术问题,本发明提供了一种用于果蔬的膨果上色增产抗病的水溶肥料及其制备方法,解决现有的以腐植酸为载体的肥料营养吸收不全及作物吸收率低的问题。
为解决上述技术问题,本发明的技术方案为:
本发明提供一种用于果蔬膨果上色增产抗病的水溶肥料,是由以下重量份的原料制成:硫酸锌120-180份、硫酸锰120-180份、腐植酸钾50-70份、S-诱抗素1.5-2.5份、氯吡脲1.5-2.5份、三十烷醇1.5-2.5份。
其中,优选地,硫酸锌140-160份、硫酸锰140-160份、腐植酸钾55-65份、S-诱抗素1.8-2.2份、氯吡脲1.8-2.2份、三十烷醇1.8-2.2份。
其中,优选地,硫酸锌150份、硫酸锰150份、腐植酸钾60份、S-诱抗素2.0份、氯吡脲2.0份、三十烷醇2.0份。
本发明并提供了一种用于果蔬膨果上色增产抗病的水溶肥料的制备方法,包括下述步骤:
(1)在加温反应釜中,将400~500份的水和腐植酸钾粉混合,加温至50℃~60℃,并不断搅拌将固体溶解;
(2)加入硫酸锰、硫酸钾,保持温度50℃~60℃,不断搅拌,反应1~3小时;
(3)加入S-诱抗素、氯吡脲和三十烷醇,保持温度30℃~40℃,反应0.5~1.5小时;
(4)将步骤(3)所得的溶液通过过滤器过滤,去除杂质;
(5)将步骤(4)所得溶液喷雾干燥成固体粉末或小颗粒。
本发明的有益效果:
(1)本发明的水溶肥料是以腐植酸为载体,加入大量元素硫酸锰和硫酸锌,然后加入S-诱抗素,具有促进植物平衡吸收水、肥和协调体内代谢的能力。可有效调控植物的根/冠和营养生长与生殖生长,对提高农作物的品质、产量具有重要作用。加入的氯吡苯脲是一种具有细胞***素活性的苯脲类植物生长调节剂,具有促进细胞***、促进细胞扩大伸长、促进果实肥大、提高产量和保鲜的作用。加入的三十烷醇可经由植物的茎、叶吸收,然后促进植物的生长,增加干物质的积累、改善细胞膜的透性、增加叶绿素的含量、提高光合强度、增强淀粉酶、多氧化酶、过氧化物酶活性。加入的S-诱抗素、氯吡苯脲和三十烷醇使肥料的营养元素更易被植物吸收利用,具有养分吸收快、肥料利用率高的优点。
(2)本发明通过腐植酸的络合,使元素之间没有拮抗作用,也解决了锌、锰易氧化,植物不易吸收的问题,使各元素相互促进吸收,协同增效。
(3)本发明的水溶性肥料强化补充锌、锰和钾,针对性强,还可调节果蔬的生长,具有果蔬膨果上色增产抗病的作用,综合使用成本较低。
具体实施方式
下面将结合本发明具体实施例,对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅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做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
本实施例提供本发明提供一种用于果蔬膨果上色增产抗病的水溶肥料,是由以下重量份的原料制成:硫酸锌150份、硫酸锰150份、腐植酸钾60份、S-诱抗素2.0份、氯吡脲2.0份、三十烷醇2.0份。
本实施例用于果蔬的水溶肥料的制备方法,包括下述步骤:
(1)在加温反应釜中,将450份的水和腐植酸钾粉混合,加温至55℃,并不断搅拌将固体溶解;
(2)加入硫酸锰、硫酸钾,保持温度50℃~60℃,不断搅拌,反应2小时;
(3)加入S-诱抗素、氯吡脲和三十烷醇,保持温度30℃~40℃,反应1.0小时;
(4)将步骤(3)所得的溶液通过过滤器过滤,去除杂质;
(5)将步骤(4)所得溶液喷雾干燥成固体粉末或小颗粒。
实施例2
本实施例提供本发明提供一种用于果蔬膨果上色增产抗病的水溶肥料,是由以下重量份的原料制成:硫酸锌120份、硫酸锰180份、腐植酸钾50份、S-诱抗素-2.5份、氯吡脲1.5份、三十烷醇2.5份。
本实施例用于果蔬的水溶肥料的制备方法,包括下述步骤:
(1)在加温反应釜中,将400份的水和腐植酸钾粉混合,加温至50℃~60℃,并不断搅拌将固体溶解;
(2)加入硫酸锰、硫酸钾,保持温度50℃~60℃,不断搅拌,反应3小时;
(3)加入S-诱抗素、氯吡脲和三十烷醇,保持温度30℃~40℃,反应0.5小时;
(4)将步骤(3)所得的溶液通过过滤器过滤,去除杂质;
(5)将步骤(4)所得溶液喷雾干燥成固体粉末或小颗粒。
实施例3
本实施例提供本发明提供一种用于果蔬膨果上色增产抗病的水溶肥料,是由以下重量份的原料制成:硫酸锌180份、硫酸锰120份、腐植酸钾70份、S-诱抗素1.5份、氯吡脲2.5份、三十烷醇1.5份。
本实施例用于果蔬的水溶肥料的制备方法,包括下述步骤:
(1)在加温反应釜中,将500份的水和腐植酸钾粉混合,加温至50℃~60℃,并不断搅拌将固体溶解;
(2)加入硫酸锰、硫酸钾,保持温度50℃~60℃,不断搅拌,反应1小时;
(3)加入S-诱抗素、氯吡脲和三十烷醇,保持温度30℃~40℃,反应1.5小时;
(4)将步骤(3)所得的溶液通过过滤器过滤,去除杂质;
(5)将步骤(4)所得溶液喷雾干燥成固体粉末或小颗粒。
实施例4
本实施例提供本发明提供一种用于果蔬膨果上色增产抗病的水溶肥料,是由以下重量份的原料制成:硫酸锌140份、硫酸锰160份、腐植酸钾55份、S-诱抗素2.2份、氯吡脲1.8份、三十烷醇2.2份。
本实施例用于果蔬的水溶肥料的制备方法,包括下述步骤:
(1)在加温反应釜中,将420份的水和腐植酸钾粉混合,加温至50℃~60℃,并不断搅拌将固体溶解;
(2)加入硫酸锰、硫酸钾,保持温度50℃~60℃,不断搅拌,反应3小时;
(3)加入S-诱抗素、氯吡脲和三十烷醇,保持温度30℃~40℃,反应1.5小时;
(4)将步骤(3)所得的溶液通过过滤器过滤,去除杂质;
(5)将步骤(4)所得溶液喷雾干燥成固体粉末或小颗粒。
实施例5
本实施例提供本发明提供一种用于果蔬膨果上色增产抗病的水溶肥料,是由以下重量份的原料制成:硫酸锌160份、硫酸锰140份、腐植酸钾65份、S-诱抗素1.8份、氯吡脲2.2份、三十烷醇1.8份。
本实施例用于果蔬的水溶肥料的制备方法,包括下述步骤:
(1)在加温反应釜中,将480份的水和腐植酸钾粉混合,加温至50℃~60℃,并不断搅拌将固体溶解;
(2)加入硫酸锰、硫酸钾,保持温度50℃~60℃,不断搅拌,反应2小时;
(3)加入S-诱抗素、氯吡脲和三十烷醇,保持温度30℃~40℃,反应1.5小时;
(4)将步骤(3)所得的溶液通过过滤器过滤,去除杂质;
(5)将步骤(4)所得溶液喷雾干燥成固体粉末或小颗粒。
应用实施例1
空白组:在苹果花芽分化期未喷施肥料。
对照组:在苹果花芽分化期喷施对照肥料的1000倍液,其中,对照肥料中未添加S-诱抗素、氯吡脲和三十烷醇,其它组分的含量和制备方法均与实施例1相同。
处理1:在苹果花芽分化期喷施实施例1水溶肥料的1000倍液。
处理2:在苹果花芽分化期喷施实施例2水溶肥料的1000倍液,促进幼果发育及花芽分化。
处理3:在苹果花芽分化期喷施实施例3水溶肥料的1000倍液,促进幼果发育及花芽分化。
处理4:在苹果花芽分化期喷施实施例4水溶肥料的1000倍液,促进幼果发育及花芽分化。
处理5:在苹果花芽分化期喷施实施例5水溶肥料的1000倍液,促进幼果发育及花芽分化。
本试验共设7个处理,7个处理除苹果花芽分化期喷施的肥料不同,其它时期肥料的喷施和管理均相同。
本试验共设7个处理,7个处理除花芽分化期喷施的肥料不同,其它时期肥料的喷施和管理均相同。结果如下表所示:
空白组 对照组 处理1 处理2 处理3 处理4 处理5
苹果结果率 72% 82% 89% 89% 90% 91% 90%
苹果成熟率 84% 86% 96% 94% 95% 95% 94%
苹果商品化 82% 84% 95% 93% 93% 93% 93%
由上述数据可以看出,施用本发明的水溶肥后,苹果的结果率、成熟率和商品化明显高于对照组和空白组。
应用实施例2
空白组:在黄瓜定植期内未施肥。
对照组:在黄瓜定植期内施常规肥(常规肥为含氮20%、含磷20%、含钾20%的普通无机水溶肥,为粉状),30kg/亩。
处理1:在黄瓜定植期内施实施例1的用于果蔬的水溶肥料,25kg/亩。
处理2:在黄瓜定植期内施实施例2用于果蔬的水溶肥料,25kg/亩。
对比试验结果如下表所示:
由上述数据可以看出,施用本发明的水溶肥后,黄瓜的株高、瓜长、瓜粗、果数和产量明显高于对照组和空白组,有明显的增产作用。并且,施用本发明的水溶肥料后,霜霉病的发病率低。
应用实施例3
对照组:对辣椒施常规肥(常规肥为含氮20%、含磷20%、含钾20%的普通无机水溶肥,为粉状),30kg/亩。
处理1:对辣椒施实施例1的用于果蔬的水溶肥料,25kg/亩。
处理2:对辣椒施实施例2的用于果蔬的水溶肥料,25kg/亩。
对比试验结果如下表所示:
由上述数据可以看出,施用本发明的水溶肥后,辣椒的株高、茎粗、果数和产量明显高于对照组和空白组,有明显的增产作用。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种用于果蔬膨果上色增产抗病的水溶肥料,其特征在于是由以下重量份的原料制成:硫酸锌120-180份、硫酸锰120-180份、腐植酸钾50-70份、S-诱抗素1.5-2.5份、氯吡脲1.5-2.5份、三十烷醇1.5-2.5份。
2.根据权利要求1所述的一种用于果蔬膨果上色增产抗病的水溶肥料,其特征在于:硫酸锌140-160份、硫酸锰140-160份、腐植酸钾55-65份、S-诱抗素1.8-2.2份、氯吡脲1.8-2.2份、三十烷醇1.8-2.2份。
3.根据权利要求1所述的一种用于果蔬膨果上色增产抗病的水溶肥料,其特征在于:硫酸锌150份、硫酸锰150份、腐植酸钾60份、S-诱抗素2.0份、氯吡脲2.0份、三十烷醇2.0份。
4.一种权利要求1~3任一项所述的一种用于果蔬膨果上色增产抗病水溶肥料的制备方法,其特征在于包括下述步骤:
(1)在加温反应釜中,将400~500份的水和腐植酸钾粉混合,加温至50℃~60℃,并不断搅拌将固体溶解;
(2)加入硫酸锰、硫酸钾,保持温度50℃~60℃,不断搅拌,反应1~3小时;
(3)加入S-诱抗素、氯吡脲和三十烷醇,保持温度30℃~40℃,反应0.5~1.5小时;
(4)将步骤(3)所得的溶液通过过滤器过滤,去除杂质;
(5)将步骤(4)所得溶液喷雾干燥成固体粉末或小颗粒。
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