CN117229098A - 一种玉米专用肥料及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种玉米专用肥料及其制备方法。本发明的玉米专用肥料由含有抑制剂的稳定性肥料精准复配聚合物包膜控释尿素制得,其中,含有抑制剂的稳定性肥料包含以下重量份的原料:普通尿素60‑70份、磷酸一铵20‑30份,磷酸二氢钾30‑40份,氯化钾10‑20份,中微量元素30‑48份,腐殖酸25‑35份,硝化抑制剂1.5‑7.5份,填充剂20‑40份。本发明的一种玉米专用肥料具有长效增产、肥料利用率高的优点,施入土壤中,能够为玉米生长提供必需的营养元素,全面均衡地供给玉米养分,显著提高玉米产量,改善玉米品质,实现农业持续化生产。
Description
技术领域
本发明涉及肥料技术领域,具体为一种玉米专用肥料及其制备方法。
背景技术
玉米是我国的高产粮食作物,是畜牧业、养殖业等重要的饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等不可缺少的原料之一,在我国种植面积广阔。玉米的经济产量的提高受土壤肥力下降及病虫害的影响,不科学的施肥,严重导致了玉米有害物质的增加,降低玉米品质,化肥的大量使用,使土壤容易板结,保水保肥性能随之变差,严重影响玉米的正常生长。
不同种类的玉米专用肥料性质不同,其养分含量、溶解度、酸碱度、稳定性、在土壤中的移动性、肥效快慢、持效长短等,均会对玉米肥的利用率产生影响。因此本发明提供一种玉米专用肥料,具有长效增产、肥料利用率高的优点,施入土壤中能够全面均衡地供给玉米养分,对于实现农业持续化生产具有重要意义。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种玉米专用肥料及其制备方法,以解决上述背景技术中提出的问题,本发明能够促进玉米科学施肥,提高肥料利用效率,能够为玉米生长提供必需的营养元素,全面均衡地供给玉米养分,显著提高玉米产量,改善玉米品质,实现农业可持续化发展。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种玉米专用肥料,该玉米专用肥料由含有抑制剂的稳定性肥料精准复配聚合物包膜控释尿素制得,所述聚合物包膜控释尿素为控释期是60天的聚氨酯包膜控释尿素,氮的质量分数为44%,含有抑制剂的稳定性肥料包含以下重量份的原料:普通尿素60-70份、磷酸一铵20-30份,磷酸二氢钾30-40份,氯化钾10-20份,中微量元素30-48份,腐殖酸25-35份,硝化抑制剂1.5-7.5份,填充剂20-40份。
进一步的,中微量元素为钙5-10份,硼20-30份、钼6-8份。
进一步的,所述中微量元素为葡萄糖酸钙、四水八硼酸钠和钼酸铵。
进一步的,所述腐殖酸为黄腐酸25-35份。
进一步的,所述硝化抑制剂为3,4-二甲基吡唑磷酸盐1.5-7.5份;所述填充剂为凹凸棒土20-40份。
一种如上述玉米专用肥料的制备方法,该制备方法包括原料粉碎、混合熔融、喷浆造粒、冷却筛分、掺混等工艺步骤,具体步骤如下:步骤一、将尿素粉碎后放入尿素熔融槽中,制备尿素熔融液;步骤二、将硝化抑制剂加入到尿素熔融液中,充分混匀,得到含有抑制剂的混合熔融液;步骤三、将磷酸一铵、磷酸二氢钾、氯化钾、中微量元素、腐殖酸和填充剂置于混合槽中,获取混合熔融液;步骤四、将步骤一得到的混合熔融液加入到步骤三中的混合槽混合均匀,得到共熔体;步骤五、制备含有抑制剂的稳定性肥料;步骤六、制备不同精准复配比例的玉米专用肥。
进一步的,所述步骤一中熔融槽的内部温度升温至130-140℃;。
进一步的,所述步骤三中,将该步骤的原料粉碎处理,并控制混合槽内加热至50-60℃;所述步骤五中,采用喷浆造粒以及冷却筛分工艺。
进一步的,所述步骤六将步骤五制备的含有抑制剂的稳定性肥料和聚合物包膜控释尿素按不同重量份数配比放入搅拌机中搅拌6-10min,并进行混合均匀。
本发明的有益效果:
1.本发明的玉米专用肥料,养分配比科学,腐殖酸和中微量元素的添加能够使肥料养分更加均衡,满足玉米生长过程中对养分的需求,肥料一次性施用,无需追肥,满足玉米一次性施肥的技术要求。
2.本发明的玉米专用肥料,添加了硝化抑制剂,能够有效地减少肥料养分以气态氨形式挥发,降低氮素损失,进而降低施肥成本,减少环境污染。
3.本发明的玉米专用肥料,能够显著增加玉米的经济产量,改善玉米品质,显著提高肥料利用率,原料安全环保,对玉米无毒害作用。
附图说明
图1为本发明一种玉米专用肥料及其制备方法的外形的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
请参阅图1,本发明提供一种技术方案:一种玉米专用肥料及其制备方法,本发明实施例中所用试验材料均为本领域常规的试验材料,均可通过商业渠道购买得到。
实施例1
(1)将65重量份尿素粉碎后放入尿素熔融槽中,升温至135℃,得到尿素熔融液;
(2)将5.5重量份的硝化抑制剂(3,4-二甲基吡唑磷酸盐)加入到尿素熔融液中,充分混匀,形成含有抑制剂的混合熔融液;
(3)将磷酸一铵25重量份、磷酸二氢钾35重量份、氯化钾15重量份、葡萄糖酸钙7.5重量份、四水八硼酸钠25重量份、钼酸铵7重量份、黄腐酸30重量份和凹凸棒土30重量份粉碎后置于混合槽中,加热至55℃,得到混合熔融液;
(4)将步骤(1)得到的混合熔融液加入到步骤(3)中的混合槽混合均匀,得到共熔体;
(5)采用喷浆造粒,经冷却筛分后得到含有抑制剂的稳定性肥料;
(6)将步骤(5)制备的含有抑制剂的稳定性肥料和聚合物包膜控释尿素按不同重量份数比为6:4,放入搅拌机中搅拌8min,混合均匀即得不同精准复配比例的玉米专用肥。
实施例2
(1)将60重量份尿素粉碎后放入尿素熔融槽中,升温至130℃,得到尿素熔融液;
(2)将5.0重量份的硝化抑制剂(3,4-二甲基吡唑磷酸盐)加入到尿素熔融液中,充分混匀,形成含有抑制剂的混合熔融液;
(3)将磷酸一铵20重量份、磷酸二氢钾30重量份、氯化钾10重量份、葡萄糖酸钙5重量份、四水八硼酸钠20重量份、钼酸铵6重量份、黄腐酸35重量份和凹凸棒土40重量份粉碎后置于混合槽中,加热至50℃,得到混合熔融液;
(4)将步骤(1)得到的混合熔融液加入到步骤(3)中的混合槽混合均匀,得到共熔体;
(5)采用喷浆造粒,经冷却筛分后得到含有抑制剂的稳定性肥料;
(6)将步骤(5)制备的含有抑制剂的稳定性肥料和聚合物包膜控释尿素按不同重量份数比为6:4,放入搅拌机中搅拌8min,混合均匀即得不同精准复配比例的玉米专用肥。
实施例3
(1)将70重量份尿素粉碎后放入尿素熔融槽中,升温至140℃,得到尿素熔融液;
(2)将6.0重量份的硝化抑制剂(3,4-二甲基吡唑磷酸盐)加入到尿素熔融液中,充分混匀,形成含有抑制剂的混合熔融液;
(3)将磷酸一铵30重量份、磷酸二氢钾40重量份、氯化钾20重量份、葡萄糖酸钙10重量份、四水八硼酸钠30重量份、钼酸铵8重量份、黄腐酸25重量份和凹凸棒土20重量份粉碎后置于混合槽中,加热至60℃,得到混合熔融液;
(4)将步骤(1)得到的混合熔融液加入到步骤(3)中的混合槽混合均匀,得到共熔体;
(5)采用喷浆造粒,经冷却筛分后得到含有抑制剂的稳定性肥料;
(6)将步骤(5)制备的含有抑制剂的稳定性肥料和聚合物包膜控释尿素按不同重量份数比为6:4,放入搅拌机中搅拌8min,混合均匀即得不同精准复配比例的玉米专用肥。
对比例1
(1)将65重量份尿素粉碎后放入尿素熔融槽中,升温至135℃,得到尿素熔融液;
(2)将5.5重量份的硝化抑制剂(3,4-二甲基吡唑磷酸盐)加入到尿素熔融液中,充分混匀,形成含有抑制剂的混合熔融液;
(3)将磷酸一铵25重量份、磷酸二氢钾35重量份、氯化钾15重量份、葡萄糖酸钙7.5重量份、四水八硼酸钠25重量份、钼酸铵7重量份、黄腐酸30重量份和凹凸棒土30重量份粉碎后置于混合槽中,加热至55℃,得到混合熔融液;
(4)将步骤(1)得到的混合熔融液加入到步骤(3)中的混合槽混合均匀,得到共熔体;
(5)采用喷浆造粒,经冷却筛分后得到含有抑制剂的稳定性肥料;
(6)将步骤(5)制备的含有抑制剂的稳定性肥料和聚合物包膜控释尿素按不同重量份数比为4:6,放入搅拌机中搅拌6min,混合均匀即得不同精准复配比例的玉米专用肥。
对比例2
(1)将65重量份尿素粉碎后放入尿素熔融槽中,升温至135℃,得到尿素熔融液;
(2)将5.5重量份的硝化抑制剂(3,4-二甲基吡唑磷酸盐)加入到尿素熔融液中,充分混匀,形成含有抑制剂的混合熔融液;
(3)将磷酸一铵25重量份、磷酸二氢钾35重量份、氯化钾15重量份、葡萄糖酸钙7.5重量份、四水八硼酸钠25重量份、钼酸铵7重量份、黄腐酸30重量份和凹凸棒土30重量份粉碎后置于混合槽中,加热至55℃,得到混合熔融液;
(4)将步骤(1)得到的混合熔融液加入到步骤(3)中的混合槽混合均匀,得到共熔体;
(5)采用喷浆造粒,经冷却筛分后得到含有抑制剂的稳定性肥料;
(6)将步骤(5)制备的含有抑制剂的稳定性肥料和聚合物包膜控释尿素按不同重量份数比为8:2,放入搅拌机中搅拌10min,混合均匀即得不同精准复配比例的玉米专用肥。
对比例3
(1)将65重量份尿素粉碎后放入尿素熔融槽中,升温至135℃,得到尿素熔融液;
(2)将5.5重量份的硝化抑制剂(3,4-二甲基吡唑磷酸盐)加入到尿素熔融液中,充分混匀,形成含有抑制剂的混合熔融液;
(3)将磷酸一铵25重量份、磷酸二氢钾35重量份、氯化钾15重量份、葡萄糖酸钙7.5重量份、四水八硼酸钠25重量份、钼酸铵7重量份、黄腐酸30重量份和凹凸棒土30重量份粉碎后置于混合槽中,加热至55℃,得到混合熔融液;
(4)将步骤(1)得到的混合熔融液加入到步骤(3)中的混合槽混合均匀,得到共熔体;
(5)采用喷浆造粒,经冷却筛分后得到含有抑制剂的稳定性肥料。
将实施例1-3和对比例1-3制备的玉米专用肥料进行田间试验。
本实施例中,试验地点:山东省菏泽市某玉米田,试验田土壤类型为发育在第四纪黄土状母质上的简育湿润淋溶土(棕壤),质地粘重,地势平坦,前茬种植作物为大蒜,播种前土壤基本理化性质为pH为6.95,有机质18.4g/kg,碱解氮104mg/kg,速效磷20.2mg/kg,速效钾128.2mg/kg,全氮1.22g/kg,全磷1.04g/kg,全钾18.2g/kg。
试验材料:玉米,品种为郑单958。
试验处理:试验设6个处理,每个处理重复3次,共计18个试验小区,小区长10m,宽5.4m,采用完全随机区组排列,试验区四周设置保护行,玉米株距为25cm,行距为60cm。在每个试验区内分别施肥,实施例1-3和对比例1-3中制备的玉米专用肥均一次性施用,施肥量均为50kg/亩,玉米种植后的田间管理为日常管理。试验结果如表1所示。
表1不同玉米专用肥对玉米产量及肥料利用率的影响
由表1分析可知,实施例1-3和对比例1-2相较于对比例3玉米的经济产量分别增加了11.41%、4.15%、10.64%、8.16%和3.04%,肥料利用率分别提升6.10%、2.23%、-0.10%、4.06%和2.02%,说明同单独施用含有抑制剂的稳定性肥料相比,施用含有抑制剂的稳定性肥料按不同比例掺混聚合物包膜控释尿素均能够有效提升玉米经济产量和肥料利用率。本发明的玉米专用肥能起到良好的增益效果,能够显著增加玉米的经济产量,改善玉米品质,显著提高肥料利用率。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (9)
1.一种玉米专用肥料,其特征在于:该玉米专用肥料由含有抑制剂的稳定性肥料精准复配聚合物包膜控释尿素制得,所述聚合物包膜控释尿素为控释期是60天的聚氨酯包膜控释尿素,氮的质量分数为44%,含有抑制剂的稳定性肥料包含以下重量份的原料:普通尿素60-70份、磷酸一铵20-30份,磷酸二氢钾30-40份,氯化钾10-20份,中微量元素30-48份,腐殖酸25-35份,硝化抑制剂1.5-7.5份,填充剂20-40份。
2.根据权利要求1所述的一种玉米专用肥料,其特征在于,中微量元素为钙5-10份,硼20-30份、钼6-8份。
3.根据权利要求2所述的一种玉米专用肥料,其特征在于:所述中微量元素为葡萄糖酸钙、四水八硼酸钠和钼酸铵。
4.根据权利要求1所述的一种玉米专用肥料,其特征在于:所述腐殖酸为黄腐酸25-35份。
5.根据权利要求1所述的一种玉米专用肥料,其特征在于:所述硝化抑制剂为3,4-二甲基吡唑磷酸盐1.5-7.5份;所述填充剂为凹凸棒土20-40份。
6.一种如权利要求1所述玉米专用肥料的制备方法,其特征在于:该制备方法包括原料粉碎、混合熔融、喷浆造粒、冷却筛分、掺混等工艺步骤,具体步骤如下:步骤一、将尿素粉碎后放入尿素熔融槽中,制备尿素熔融液;步骤二、将硝化抑制剂加入到尿素熔融液中,充分混匀,得到含有抑制剂的混合熔融液;步骤三、将磷酸一铵、磷酸二氢钾、氯化钾、中微量元素、腐殖酸和填充剂置于混合槽中,获取混合熔融液;步骤四、将步骤一得到的混合熔融液加入到步骤三中的混合槽混合均匀,得到共熔体;步骤五、制备含有抑制剂的稳定性肥料;步骤六、制备不同精准复配比例的玉米专用肥。
7.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于:所述步骤一中熔融槽的内部温度升温至130-140℃;。
8.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于:所述步骤三中,将该步骤的原料粉碎处理,并控制混合槽内加热至50-60℃;所述步骤五中,采用喷浆造粒以及冷却筛分工艺。
9.根据权利要求8所述的制备方法,其特征在于:所述步骤六将步骤五制备的含有抑制剂的稳定性肥料和聚合物包膜控释尿素按不同重量份数配比放入搅拌机中搅拌6-10min,并进行混合均匀。
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