[发明专利]一种含有机碳的功能性生物包膜肥料在审

专利信息
申请号: 201610082449.6 申请日: 2016-02-05
公开(公告)号: CN105693391A 公开(公告)日: 2016-06-22
发明(设计)人: 陈彬;阚学飞;穆光远;毛莲花;杜怡然;韦春近;黄春艳;张敏 申请(专利权)人: 深圳市芭田生态工程股份有限公司
主分类号: C05G3/00 分类号: C05G3/00
代理公司: 广州圣理华知识产权代理有限公司 44302 代理人: 顿海舟;李唐明
地址: 518057 广东省深*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 有机 功能 生物 包膜 肥料
【说明书】:

技术领域

发明属于生物肥料领域,特别是涉及一种含有有机碳的功能性包膜生物肥料。

背景技术

现有的微生物肥料的制备工艺中,大多采用造粒过程中添加菌剂的工艺,高温处理会导致大量有益微生物死亡,大大降低肥料入土后的效力;并且肥料施用后,菌剂效用时间短,重复性和稳定性较差。同时由于微生物肥料中的有益微生物不能直接与化学肥料以及杀虫剂、除草剂等接触,否则,会杀死有益微生物,使其失去活性,因此微生物肥料存在着活性菌添加困难、包膜材料对于微生物存在抑制作用以及工艺复杂并难以达到最终产品的质量要求等问题。

微生物肥料在利用过程中,存在微生物的选择和保证微生物存活的条件非常关键,尤其是与微生物共混的载体材料决定了微生物的保存和活化。

CN105061085公开一种生物包膜有机无机微生物肥料,由复合微生物菌剂、大量元素、中微量元素、有机质、碳酸钙、硅藻土和乳酸盐制作而成。该文献公开的微生物肥料中微生物的存活效率低。

CN102976841说是一种采用液体包膜+固体包膜相结合的方式,将复合微生物菌粉溶解于包膜油中,在连续生产线上的包膜机位置通过计量喷涂含有微生物菌剂的包膜油,然后添加纯有机的一种包膜粉质材料,生产出复合微生物肥料。该文献公开了采用包膜油,然后不同的包膜油与不同的微生物混合,所起到的效果是完全不同的,有的油类物质难以用到与微生物混合,有的微生物不适合与油类物质混合,该发明提出的思路对很多具体的微生物和具体的油类物质不适用。

CN103641638提供一种缓释型复合微生物肥料,由肥料芯和包覆在肥料芯外的包膜组成,肥料芯含有聚丙烯酰胺、聚赖氨酸、抗坏血酸、EDTA以及复合微生物菌剂,其余为有机填料。其中薄膜的制备方法是将明胶、聚乙烯醇加入水中混合搅拌并升温至60-70℃,再加入部分尿素作为改性剂和甲醛,继续搅拌20-40分钟;再依次加入硫酸亚铁、硫酸锌、柠檬酸铵,加入剩余尿素作为助溶剂,加温至50-60℃并搅拌1-3小时,制得包膜材料。包膜材料的制备方法复杂,而且难以保证微生物的休眠和激活。

CN104973926公开了一种生物质炭包膜微生物肥料,具体是利用农作物的秸秆炭化产物,配合土壤有益微生物菌、红糖渣、淀粉、海藻酸钠、尿素、高锰酸钾、亚硒酸钠、磷酸一氢铵、粘结剂制成的缓释肥料。

现有技术没有解决有益微生物与复合肥料结合不脱落问题、微生物能存活于复合肥这一高盐环境问题、微生物施用于土壤后的存活与繁殖问题、达成微生物与复合肥料的协调增效效果。

总之,目前的微生物肥料没有充分发挥微生物的存活和使用过程中微生物的有效繁衍和效果发挥的问题。

发明内容

为解决上述技术问题,本发明提供了一种包含有机碳的功能性包膜生物肥料,该生物肥料充分发挥了有机肥和微生物的配合作用,实现了微生物能够休眠和激活,同时在施用于作物后,肥料中的有机碳部分能够保证微生物的繁衍,提高微生物对土壤环境和作物生长的促生长和抗病效果。

具体的,本发明提供了一种含有机碳的功能性包膜生物肥料,所述功能性包膜生物肥料包含复合肥颗粒和涂覆于复合肥颗粒表面的微生物包膜组合物,其中微生物包膜组合物与复合肥颗粒的重量比为1:75-1250,微生物包膜组合物包含棕榈油和复合微生物,棕榈油与复合微生物的重量比为1-3:1-4,其中复合微生物包含解淀粉芽孢杆菌和淡紫拟青霉,解淀粉芽孢杆菌和淡紫拟青霉的有效活菌数比例为1-100:1-100,复合微生物的总有效活菌数为5-500亿/克。

解淀粉芽孢杆菌能够将土壤中的有机物,尤其是纤维物质进行充分的分解,为微生物本身和作物生长提供营养,尤其是糖类营养,同时还能够为淡紫拟青霉的存活和繁衍提供营养,提高淡紫拟青霉的繁衍速度和淡紫拟青霉的活性。

淡紫拟青霉生长过程中能够产生丰富的衍生物,包括类似吲哚乙酸产物,其能够促进植物根系与植株的生长,其在植物根系附近能够抑制线虫侵染,促进植株营养器官的生长,同时对种子的萌发与生长也有促进作用。其生长环节就决定了该菌的防效,所以通过解淀粉芽孢杆菌来促进淡紫拟青霉的生长速度和繁衍量。

上述功能性包膜生物肥料中,优选的,复合肥颗粒为有机络合物,有机络合物为微纳米级水溶有机物与无机盐的络合物。优选的,微纳米级水溶有机物为氨基酸发酵浓缩废液通过化学方法制备得到的微纳米级水溶有机物。优选的,化学方法包括如下步骤:

第一步:用复合酸对氨基酸发酵浓缩废液进行水解反应,得到酸水解液;

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