本发明专利技术涉及一种抗酸海藻肥及其制造方法,该抗酸海藻肥按重量份由海藻提取物40‑60份、活性小分子黄腐酸25‑35份、柠檬酸钠4‑10份、氮磷钾及微量元素矿物质肥12‑18份组成;其制备方法包括活性小分子黄腐酸的制造方法、海藻提取物与活性小分子黄腐酸在弱碱性60℃‑80℃环境下自适性发酵、海藻提取物与矿物质肥混溶、总产物混合在弱碱性60℃‑80℃环境下发酵等三个步骤。本发明专利技术的抗酸海藻肥可调整土壤的PH值,更具备了在强酸或含硫酸根的溶液里海藻中的物质不会发生絮凝或沉淀的特性,在酸性土壤中使用或与酸性物质复配溶解速率快,稳定性好,植物吸收率高,适合在已严重酸化的土壤中长期使用。
【技术实现步骤摘要】
一种抗酸海藻肥及其制造方法
本专利技术涉及农用肥料领域,尤其涉及一种抗酸海藻肥及其制造方法。
技术介绍
随着化肥的大量使用,中国的土壤受到严重破坏,酸化盐化程度居世界最高,国家提倡化肥、农药零增长,怎样少用化肥少用农药又能增产增收迫在眉睫;海藻肥是近些年研发生产的新型肥料,其天然性、用量少、效果好、无残留的特殊功能备受农业生产青睐,而目前的海藻肥尽管是碱性状态,有一定的调节土壤酸化功能,但是,实验过程中发现,其碱性状态仅仅为弱酸的情况下有效果,而当pH达到1-2时,或者在大量的使用硫酸根化肥的情况下,海藻营养物质容易发生絮凝而出现拮抗,难以达到土壤调节更深入,作物吸收更全面的状态,与化肥复配不溶解而发生沉淀,难以提高化肥的利用率。因此亟需一种抗酸性强的肥料或可与化肥复配使用的助吸收防板结添加营养质,解决当前酸化土壤施肥所面临的问题。
技术实现思路
为解决现有技术中存在的上述缺陷,本专利技术旨在提供一种可调整土壤的PH值,在强酸或含硫酸根的溶液里海藻中的物质不会发生絮凝或沉淀、在酸性土壤中使用或与酸性物质复配溶解速率快、稳定性好、植物吸收率高的抗酸海藻肥及其制造方法。为了实现上述专利技术目的,本专利技术采用以下技术方案:一种制造抗酸海藻肥的方法,包括以下步骤:1)活性小分子黄腐酸的制备①按重量比10∶3-4准备木质素原料和纤维素原料,并准备足量褐腐真菌、足量白腐真菌;②将步骤①准备的木质素原料和纤维素原料加入恒温箱,然后按总重量添加1×107cfu/g-1×108cfu/g的褐腐真菌,按总重量添加1×107cfu/g-1×108cfu/g的白腐真菌;③封闭恒温箱,并保持恒温箱温度28℃-32℃,保持2-3天,获得混合浆料;④在混合浆料中加入木质素原料和纤维素原料总重量1%-2%的高锰酸钾,然后加入氢氧化钾调和至混合浆料的PH为10-10.5;⑤滤除大颗粒固体,将滤清液盛装在薄壁玻璃容器中,保持温度70℃-80℃,时间30-40min,将薄壁玻璃容器浸入冰水混合物至温度平稳;⑥反复离心分离滤清液,获得的固含物即为萃取物;⑦将步骤⑥获得的萃取物酸化至PH值1.5-2.5,即获得所需活性小分子黄腐酸;2)原材料及工具准备①准备三个搅拌罐,洗净并烘干后分别编号为1号罐、2号罐及3号罐;②准备海藻提取物40-60份、活性小分子黄腐酸25-35份、足量柠檬酸钠、氮磷钾及微量元素矿物质肥12-18份;3)1号罐内产物制备①分别选取25-35份海藻提取物、全部活性小分子黄腐酸、4-6份柠檬酸钠加入1号罐;②搅拌至各组分混合均匀;③加热1号罐,至罐内温度60℃-80℃并持续搅拌,维持1min-5min;④补充适量柠檬酸钠至混合物PH值9.5-10.5,再次搅拌1min-5min后静置待用,获得1号混合浆料;4)2号罐内产物制备①将剩余海藻提取物加入2号罐;②均匀搅拌并缓慢加入氮磷钾及微量元素矿物质肥12-18份,加入完毕后继续搅拌,至矿物质肥全部溶解后静置待用,获得2号混合浆料;5)3号罐内产物制备①将1号混合浆料和2号混合浆料全部混加到3号罐内;②搅拌至各组分混合均匀;③加热3号罐,至罐内温度60℃-80℃并持续搅拌;④随时测量混合浆料的PH值,不断微量添加柠檬酸钠,保持PH值9.5-10.5;⑤维持步骤③及步骤④至1号混合浆料和2号混合浆料完全混溶,获得黄褐色液态待用海藻肥;⑥将上述步骤获得的待用海藻肥直接作为最终液态海藻肥或烘干为褐色薄片或粉末状成为固态海藻肥均可,即获得所需抗酸海藻肥。上述制造抗酸海藻肥的方法中,所述木质素原料和纤维素原料分别为目数20-40目的锯末和秸杆粉末。一种抗酸海藻肥,按重量份由海藻提取物40-60份、活性小分子黄腐酸25-35份、柠檬酸钠4-10份、氮磷钾及微量元素矿物质肥12-18份组成。与现有技术相比较,由于采用了上述技术方案,本专利技术具有以下优点:与普通海藻肥相比较,本专利技术具备现有技术不具备的两个特性——①本身抗酸性好,由于小分子的活性黄腐酸不同于常规技术中的黄腐酸,而是作为活性基团将海藻提取物中的大分子有机物团的部分基团替换,从而使得大分子有机物团也具备了亲酸亲水基团,易溶于水和酸,即使在强酸的溶液里海藻中的物质不再会发生絮凝或沉淀,稳定性好(根据相关试验,普通海藻肥也同为碱性状态,可调节土壤PH值,但其在pH达到1-2时,或者在大量的使用硫酸根化肥的情况下,海藻营养物质容易发生絮凝而出现拮抗,使土壤更加板结且营养质难以被吸收和分解),以试验验证,本专利技术的海藻肥即使不再采取任何优化手段,能可承受PH0.5的酸度或SO42-质量浓度在10%的溶液中均不会发生絮凝或沉淀;②在酸性土壤中使用或与酸性物质复配溶解速率快,即当与酸性或含硫酸根的肥料混配时,不止不会发生絮凝而出现拮抗,反而易于混合且植物吸收率也有所提高;除了这两个突出的进步外,本专利技术的试验者发现现有技术中采用木质素+蛋白质原料提取黄腐酸或部分专利文件中采用纯纤维素制取黄腐酸,虽然也能制取出名为黄腐酸的物质,但相对本专利技术来说,采用常规技术从原料中直接发醇萃取出的黄腐酸其活性不够,无法充分替换掉海藻提取物中大分子有机物团的基团,从而在现实使用中,制取的抗酸海藻肥抗酸性与吸收性均低于本专利技术的效果;另一方面,由于营养元素的相对单一,不能仅使用海藻肥完成所有酸性土壤的用肥,且相对难于吸收,促植物生长的效果也不如本专利技术。具体实施方式实施例1一种抗酸海藻肥,按重量份由海藻提取物40份、活性小分子黄腐酸35份、柠檬酸钠5份、氮磷钾及微量元素矿物质肥18份组成。其制造方法为:1)活性小分子黄腐酸的制备①按重量比10∶4准备目数为40的锯末和秸杆粉末,并准备足量褐腐真菌、足量白腐真菌;②将步骤①准备的木质素原料和纤维素原料加入恒温箱,然后按总重量添加1×107cfu/g的褐腐真菌,按总重量添加1×107cfu/g的白腐真菌;③封闭恒温箱,并保持恒温箱温度28℃,保持2天,获得混合浆料;④在混合浆料中加入木质素原料和纤维素原料总重量1%的高锰酸钾,然后加入氢氧化钾调和至混合浆料的PH为10;⑤滤除大颗粒固体,将滤清液盛装在薄壁玻璃容器中,保持温度70℃,时间30min,将薄壁玻璃容器浸入冰水混合物至温度平稳;⑥反复离心分离滤清液,获得的固含物即为萃取物;⑦将步骤⑥获得的萃取物酸化至PH值1.5,即获得所需活性小分子黄腐酸;2)原材料及工具准备①准备三个搅拌罐,洗净并烘干后分别编号为1号罐、2号罐及3号罐;②准备海藻提取物40份、活性小分子黄腐酸35份、柠檬酸钠5份、氮磷钾及微量元素矿物质肥18份;3)1号罐内产物制备①分别选取25份海藻提取物、全部活性小分子黄腐酸、4份柠檬酸钠加入1号罐;②搅拌至各组分混合均匀;③加热1号罐,至罐内温度60℃并持续搅拌,维持1min;④补充约0.5份柠檬酸钠至混合物PH值为9.5,再次搅拌1min后静置待用,获得1号混合浆料;4)2号罐内产物制备①将剩余海藻提取物加入2号罐;②均匀搅拌并缓慢加入氮磷钾及微量元素矿物质肥18份,加入完毕后继续搅拌,至矿物质肥全部溶解后静置待用,获得2号混合浆料;5)3号罐内产物制备①将1号混合浆料和2号混合浆料全部混加到3号罐内;②搅拌至各组分混合均匀;③加热3号罐,至罐内温度60℃并持续本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种制造抗酸海藻肥的方法,其特征在于包括以下步骤:1)活性小分子黄腐酸的制备①按重量比10∶3‑4准备木质素原料和纤维素原料,并准备足量褐腐真菌、足量白腐真菌;②将步骤①准备的木质素原料和纤维素原料加入恒温箱,然后按总重量添加1×10
【技术特征摘要】
1.一种制造抗酸海藻肥的方法,其特征在于包括以下步骤:1)活性小分子黄腐酸的制备①按重量比10∶3-4准备木质素原料和纤维素原料,并准备足量褐腐真菌、足量白腐真菌;②将步骤①准备的木质素原料和纤维素原料加入恒温箱,然后按总重量添加1×107cfu/g-1×108cfu/g的褐腐真菌,按总重量添加1×107cfu/g-1×108cfu/g的白腐真菌;③封闭恒温箱,并保持恒温箱温度28℃-32℃,保持2-3天,获得混合浆料;④在混合浆料中加入木质素原料和纤维素原料总重量1%-2%的高锰酸钾,然后加入氢氧化钾调和至混合浆料的PH为10-10.5;⑤滤除大颗粒固体,将滤清液盛装在薄壁玻璃容器中,保持温度70℃-80℃,时间30-40min,将薄壁玻璃容器浸入冰水混合物至温度平稳;⑥反复离心分离滤清液,获得的固含物即为萃取物;⑦将步骤⑥获得的萃取物酸化至PH值1.5-2.5,即获得所需活性小分子黄腐酸;2)原材料及工具准备①准备三个搅拌罐,洗净并烘干后分别编号为1号罐、2号罐及3号罐;②准备海藻提取物40-60份、活性小分子黄腐酸25-35份、足量柠檬酸钠、氮磷钾及微量元素矿物质肥12-18份;3)1号罐内产物制备①分别选取25-35份海藻提取物、全部活性小分子黄腐酸、4-6份柠檬酸钠加入1...
【专利技术属性】
技术研发人员:于景晴,
申请(专利权)人:青岛科光生物技术有限公司,
类型:发明
国别省市:山东,37
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