[发明专利]用于绿叶菜类的酵素叶面肥及其制备方法在审

专利信息
申请号: 201710247925.X 申请日: 2017-04-17
公开(公告)号: CN106866288A 公开(公告)日: 2017-06-20
发明(设计)人: 陈宗海;陈瑶琪;陈智楠;郭维乐 申请(专利权)人: 福建绿滢生态农林发展有限公司
主分类号: C05G3/00 分类号: C05G3/00;C05G3/02
代理公司: 北京同辉知识产权代理事务所(普通合伙)11357 代理人: 安乔
地址: 362300 福*** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 用于 绿叶 酵素 叶面 及其 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及农业肥料加工利用技术领域,特别是涉及一种用于绿叶菜类的酵素叶面肥及其制备方法。

背景技术

目前我国正式登记的叶面肥虽已达700多种,但这些叶面肥产品仍存在诸多问题。首先是对叶面肥标准判断错误,单从叶色、长势看,对提高产量、品质的效果常被忽略;产品方面,更存在诸多问题:不少产品属“传统型”,营养元素单一,未达施用效果,而大多未跟进现代研究成果,如不重视营养元素配伍性能,比例不科学,或营养元素含量低,水溶性差,在植物体内移动性差;过多重视生长调节剂的应用,忽视提高养分吸收率;不用叶面助剂,或叶面助剂种类不恰当,叶面铺展度与渗透力低;对中微量元素不注重其杂质和毒性,如陪伴元素含量超高,重金属含量超标;对中微量元素、硒元素和稀土元素保护差,使用的螯合剂种类不恰当或者是大分子,直接影响到营养元素的有效吸收率,等等。

发明内容

为克服现有技术存在的技术缺陷,本发明提供一种用于绿叶菜类的酵素叶面肥及其制备方法,改善叶表面对养分的吸收率,促进光合作用,叶片生长旺盛,且具有抗菌驱虫功效。

本发明采用的技术解决方案是:

用于绿叶菜类的酵素叶面肥,由溶液A和溶液B按重量比为1∶(1.0~1.3)混合配制而成并经加酸调整混合液的pH值为6.0~6.5,其中:

所述溶液A由以下重量份数的组分在发酵温度为25℃~35℃进行3个月~5个月的发酵后滤去酵素渣而得:红糖10~13份、氯化钠2~3份、蚕沙10~15份、茶粕3~5份、新鲜果蔬残余25~35份、水110~150份、经活化的EM菌群10~15份及每升接种10万~15万个的醋酸杆菌;

所述溶液B由以下重量份数的组分加水至100份配制而成:生化黄腐酸B型5~10份、糖醇20~30份、尿素5~8份、硼酸2~3份、硫酸铵5~8份、硫酸锌3~5份、硫酸镁5~8份、硫酸锰2~3份、硫酸亚铁3~5份、钼酸铵2~3份、磷酸二氢钾2~3份、渗透剂3~5份。

优选地,所述尿素的缩二脲含量低于1%。

优选地,所述渗透剂为浓度为98%的乙二醇、浓度为95%的HP-1或浓度为98%的二甲基亚砜中的一种,或任意两种以质量比为1∶1混合的混合物。

优选地,所述EM菌群的活化具体为:取EM菌群1份、红糖8~10份、食盐0.1~0.2份、尿素0.5~1份及水10~20份,将水煮沸后加入红糖,持续沸腾5min~10min,冷却到40℃~50℃时加入EM菌群、食盐、尿素,室温下密封发酵3~5天获得经活化的EM菌群。

本发明还提供一种用于绿菜叶类的酵素叶面肥的制备方法,具体步骤包括:

一)溶液B的制备:

准确称取经机械粉碎后的所述重量份数的硼酸、硫酸铵、硫酸锌、硫酸镁、硫酸锰、硫酸亚铁、钼酸铵和磷酸二氢钾,然后放入容器中再加水搅拌溶解,搅拌10min~15min后依次加入所述重量份数的糖醇和生化黄腐酸B型,继续搅拌至完全溶解;接着在搅拌过程中继续加入所述重量份数的渗透剂,再搅拌10min~15min后加入所述重量份数的尿素,搅拌至完全溶解后加水至溶液B的总重量份数达100份;

二)溶液A的制备:

准备酵素桶,其中酵素桶的桶盖包括盖体及与盖体连接并向桶内下伸的搅拌桨,所述搅拌桨的下伸长度可伸缩;往酵素桶内加入所述重量份数的红糖、茶粕、蚕沙和新鲜果蔬残余,并按照红糖与水的重量配比为1∶10往酵素桶内加入水,然后接种所述重量份数的经活化的EM菌群,搅拌后密封发酵1个月、温度为25℃~35℃并在期间每日开盖放气,在开合桶盖的同时利用搅拌桨进行搅动;接着投入所述重量份数的氯化钠并接种所述醋酸杆菌,继续密封发酵2个月~4个月直至pH值降至3.5~4.0,滤去酵素渣;

三)叶面肥调配:

将步骤二)中制备好的溶液A与步骤一)中制备好的溶液B按照重量配比为(1.0~1.3)∶1混合并搅拌均匀,然后加酸调整pH值为6.0~6.5。

本发明的有益效果:

1.由于在溶液A制备中加入经活化的EM菌群,EM菌群是以光合细菌、乳酸菌、酵母菌和放线菌为主的10个属80余个微生物复合而成的一种微生活菌制剂,能有效抑制有害微生物的活动,分解在常态下不易分解的木质素和纤维素,并使蚕沙、茶粕和新鲜果蔬残余内的有机物发酵分解,同时产生更多利于植物叶面光合作用的叶绿素合成前体,促进光合作用,增强植物的代谢功能。

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