本發(fā)明涉及肥料技術領域,尤其是涉及一種果蔬增效緩釋復合肥及其制備方法。
背景技術:
化肥,主要含有氮、磷、鉀元素,用于為泥土補充流失的營養(yǎng),從而增加作物的產(chǎn)量,但是我國現(xiàn)在的化肥利用率普遍偏低,在作物生長的過程中需要重復施肥,以滿足作物的營養(yǎng)需求,尤其是果蔬類經(jīng)濟作物,更需要頻繁施肥,以提高果蔬的品質和產(chǎn)量。但是頻繁施肥,不僅會增加農民的經(jīng)濟負擔,而且還會造成嚴重的環(huán)境污染,甚至會造成果蔬中氮元素嚴重超標的問題,危害人們的身體健康。
有鑒于此,本領域技術人員亟需研制一種按照果蔬的生長需求釋放養(yǎng)分的復合肥料,以提高化肥的利用率,改善土壤環(huán)境,降低農民負擔,增進人類健康。
技術實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的之一在于提供一種果蔬增效緩釋復合肥,以緩解現(xiàn)有化肥利用率低,在果蔬生長過程中需要頻繁施肥,不僅會導致農民經(jīng)濟負擔加重,而且會導致嚴重的環(huán)境污染,甚至會造成果蔬類產(chǎn)品中氮元素超標,嚴重危害人類健康的技術問題。
本發(fā)明提供的果蔬增效緩釋復合肥,主要由按質量份數(shù)計的如下原料制備:尿素215-235份,硫胺310-325份,磷酸一銨120-130份,硫酸鉀310-325份,保水控釋劑4-8份,長效復混肥添加劑2-6份,土壤調理劑4-8份,上述各組分之和為1000份。
進一步的,所述果蔬增效緩釋復合肥,主要由按質量份數(shù)計的如下原料制備:尿素220-230份,硫胺315-320份,磷酸一銨122-127份,硫酸鉀315-320份,保水控釋劑4-8份,長效復混肥添加劑2-6份,土壤調理劑4-8份,且上述各組分之和為1000份。
進一步的,所述保水控釋劑為γ-聚谷氨酸和/或交聯(lián)γ-聚谷氨酸,優(yōu)選為交聯(lián)γ-聚谷氨酸,所述交聯(lián)γ-聚谷氨酸是以γ-聚谷氨酸為主要原料,經(jīng)交聯(lián)形成的具有三維網(wǎng)狀結構的凝膠。
進一步的,所述長效復混肥添加劑包括氫醌、雙氫胺、絡合稀土和沸石粉。
進一步的,所述土壤調理劑包括黃腐酸、蛭石粉、中微量元素無機鹽、納米碳和麥飯石中的至少兩種。
進一步的,所述土壤調理劑為黃腐酸、蛭石粉、中微量元素無機鹽、納米碳和麥飯石的混合物,且黃腐酸、蛭石粉、中微量元素無機鹽、納米碳和麥飯石的質量比為1:5:2:1:1。
進一步的,所述中微量元素無機鹽中中量元素與微量元素的質量比為(4-5):1。
進一步的,所述中微量元素無機鹽包括中量元素無機鹽和微量元素無機鹽,所述中量元素無機鹽包括硝酸鈣和硫酸鎂,所述微量元素無機鹽包括硼砂、硫酸鋅、硫酸錳、硫酸亞鐵、硫酸銅和鉬酸銨。
本發(fā)明的目的之二在于提供一種果蔬增效緩釋復合肥的制備方法,包括如下步驟:將尿素、硫胺、磷酸一銨、硫酸鉀、保水控釋劑、長效復混肥添加劑和土壤調理劑混合均勻,經(jīng)造粒即制得果蔬增效緩釋復合肥。
進一步的,通過擠壓造粒工藝進行造粒。
本發(fā)明提供的果蔬增效緩釋復合肥通過尿素、硫胺、磷酸一銨、硫酸鉀、保水控釋劑、長效復混肥添加劑和土壤調理劑的協(xié)同配合,不僅為果蔬提供了豐富的氮、磷、鉀營養(yǎng)元素,而且使得肥效期長達120天以上,從而減少了農民施肥次數(shù),減輕了農民的經(jīng)濟負擔和勞動強度,同時改善了土壤環(huán)境,使得果蔬增產(chǎn)增收,杜絕了果蔬中氮元素超標的問題,能夠有效增進人們的健康。
本發(fā)明提供的果蔬增效緩釋復合肥的制備方法,工藝簡單,操作方便,節(jié)省了大量的人力和物力,能夠有效提升果蔬增效緩釋復合肥的制備效率,降低制備成本。
具體實施方式
下面將結合實施例對本發(fā)明的實施方案進行詳細描述,但是本領域技術人員將會理解,下列實施例僅用于說明本發(fā)明,而不應視為限制本發(fā)明的范圍。實施例中未注明具體條件者,按照常規(guī)條件或制造商建議的條件進行。所用試劑或儀器未注明生產(chǎn)廠商者,均為可以通過市售購買獲得的常規(guī)產(chǎn)品。
根據(jù)本發(fā)明的一個方面,本發(fā)明提供了一種果蔬增效緩釋復合肥,主要由按質量份數(shù)計的如下組分制備:尿素215-235份,硫胺310-325份,磷酸一銨120-130份,硫酸鉀310-325份,保水控釋劑4-8份,長效復混肥添加劑2-6份,土壤調理劑4-8份,上述各組分之和為1000份。
本發(fā)明提供的果蔬增效緩釋復合肥,通過尿素、硫胺、磷酸一銨和硫酸鉀,為果蔬的生產(chǎn)提供豐富的氮、磷和鉀營養(yǎng)元素,并使總養(yǎng)分高達40%以上,營養(yǎng)元素完全能夠滿足果蔬生長需求;通過保水控釋劑,以增強土壤的保水保肥能力,改善土壤環(huán)境,使得氮、磷和鉀等營養(yǎng)元素按照果蔬的生長需求緩慢釋放;通過長效復混肥添加劑延長肥效期,提高肥料利用率;通過土壤調理劑補充土壤的中微量元素,提高果蔬的品質,增加果蔬的保健與營養(yǎng)價值。
本發(fā)明通過尿素、硫胺、磷酸一銨、硫酸鉀、保水控釋劑、長效復混肥添加劑和土壤調理劑的協(xié)同配合,不僅為果蔬提供了豐富的氮、磷、鉀營養(yǎng)元素,而且使得肥效期長達120天以上,從而減少了農民施肥次數(shù),減輕了農民的經(jīng)濟負擔和勞動強度,同時改善了土壤環(huán)境,使得果蔬增產(chǎn)增收,提高了果蔬品質,杜絕了果蔬中氮元素超標的問題,能夠有效增進人們的健康。
在本發(fā)明中,尿素的典型但非限制性的質量份數(shù)如為216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、226、227、228、229、230、231、232、233或234;硫胺的典型但非限制性的質量份數(shù)如為311、312、313、314、315、316、317、318、319、320、321、322、323或324;磷酸一銨的典型但非限制性的質量份數(shù)如為121、122、123、124、125、126、127、128或129;硫酸鉀的典型但非限制性的質量份數(shù)如為311、312、313、314、315、316、317、318、319、320、321、322、323或324;保水控釋劑的典型但非限制性的質量份數(shù)如為4.2、4.4、4.6、4.8、5、5.2、5.4、5.6、5.8、6、6.2、6.4、6.6、6.8、7、7.2、7.4、7.6或7.8;長效復混肥添加劑的典型但非限制性的質量份數(shù)如為2.2、2.4、2.6、2.8、3、3.2、3.4、3.6、3.8、4、4.2、4.4、4.6、4.8、5、5.2、5.4、5.6或5.8;土壤調理劑的典型但非限制性的質量份數(shù)如為4.2、4.4、4.6、4.8、5、5.2、5.4、5.6、5.8、6、6.2、6.4、6.6、6.8、7、7.2、7.4、7.6或7.8。
在本發(fā)明的優(yōu)選實施方式中,保水控釋劑為γ-聚谷氨酸和/或交聯(lián)γ-聚谷氨酸,γ-聚谷氨酸具有優(yōu)異的吸水性能和保水性能,且材料具有高度可生物降解性和保水性能,其降解產(chǎn)物谷氨酸有利于土壤微生物和作物根系的吸收和利用;交聯(lián)γ-聚谷氨酸是利用γ-聚谷氨酸為主要原料,在交聯(lián)劑的作用下交聯(lián)形成的具有三維網(wǎng)狀結構的凝膠,本發(fā)明所采用的交聯(lián)γ-聚谷氨酸是通過γ-聚谷氨酸與活性硅藻土在交聯(lián)劑的作用下交聯(lián)而成的,其中交聯(lián)劑為碳化二亞胺或羥基琥珀酰亞胺,γ-聚谷氨酸與活性硅藻土的質量比為1:2,γ-聚谷氨酸的分子量為10-200萬da。
當采用交聯(lián)γ-聚谷氨酸作為保水控釋劑時,交聯(lián)γ-聚谷氨酸具有致密的三維網(wǎng)狀結構,具有極強的吸水性和保水性,能夠有效防止水分流失,同時還可以控制肥料養(yǎng)分的釋放速度,延長肥效期,以減少施肥次數(shù),降低農民的經(jīng)濟負擔和勞動強度。
在本發(fā)明的優(yōu)選實施方式中,長效復混肥添加劑包括氫醌、雙氫胺、絡合稀土和沸石粉,其中,氫醌為脲酶抑制劑,雙氰胺為硝化抑制劑,沸石粉為多孔銨穩(wěn)定劑,由于該添加劑同時應用了脲抑制劑與硝化抑制劑,在施肥的前期應用脲酶抑制劑控制其釋放,從而解決了一次性施肥前期高氮燒苗及損失大的問題,應用硝化抑制劑控制硝化和反硝化從而控制中后期氮的流失,并與銨穩(wěn)定劑相結合使復混肥中氮的釋放與農作物生長達到協(xié)調一致,使肥料的肥效期有效延長。
在本發(fā)明的進一步優(yōu)選實施方式中,本長效復混肥添加劑由氫醌、雙氫胺、絡合稀土和沸石粉組成,且氫醌、雙氫胺、絡合稀土和沸石粉的質量比為10:29:1:160。
在本發(fā)明的優(yōu)選實施方式中,土壤調理劑包括黃腐酸、蛭石粉、中微量元素無機鹽、納米碳和麥飯石中的至少兩種。
黃腐酸是一種溶于水的灰黑色粉末狀物質,是一種植物生長調節(jié)劑,能促進植物生長、對抗旱有重要作用,能提高植物抗逆能力,增產(chǎn)和改善品質作用。
蛭石粉是黑云母等天然礦物風化蝕變的產(chǎn)物,富含氮、磷、鋁、鐵、鎂、硅酸鹽等成分,可用作土壤改良劑,可改善土壤的結構、儲水保熵,提高土壤的透氣性和含水性,使肥料在作物生長介質中緩慢釋防,還可向作物提供自身含有的鉀、酶、鈣、鐵及微量的錳、銅、鋅等元素。蛭石粉的吸水性、陽離子交換性及化學成分特性,使其具有保肥、保水、透氣和礦物肥料等多重作用。
納米碳為納米多孔碳,加入肥料中,可有力促進作物對養(yǎng)分的吸收,促進葉綠體內淀粉的合成、運輸,提高作物的光合作用效率,并使作物細胞中的線粒體大量增多,增強呼吸作用,從而加快作物的新陳代謝,促進作物生產(chǎn),以提高作物品質,減少化肥對土壤和水體的破壞,減少農民在農業(yè)種植中肥料成本的投入等諸多特點。
麥飯石是一種天然的硅酸鹽礦物,對生物無毒、無害并具有一定生物活性的復合礦物或藥用巖石,其不僅含有全部常量元素、多種微量元素和稀土元素,還能夠吸附土壤中的鉻、汞、砷和鉛,從而凈化土壤,促進果蔬的安全,增進人們的健康。
在本發(fā)明的優(yōu)選實施方式中,中微量元素中中量元素與微量元素的質量比為(4-5):1。
通過將中微量元素無機鹽中中量元素與微量元素的質量比設置為(4-5):1,使得肥料中中量元素與微量元素的比例更復合作物生長過程中對于中量元素和微量元素的需求比例,從而促進作為增產(chǎn)增收。
在本發(fā)明的優(yōu)選實施方式中,中微量元素包括中量元素無機鹽和微量元素無機鹽,中量元素無機鹽包括硝酸鈣和硫酸鎂,微量元素無機鹽包括硼砂、硫酸鋅、硫酸錳、硫酸亞鐵、硫酸銅和鉬酸銨。
常規(guī)肥料中主要含有氮、磷和鉀三要素,長期大量使用,導致土壤中的中量元素和微量元素缺乏的日趨嚴重,作物的生產(chǎn)發(fā)育需要吸收各種營養(yǎng),但是決定作物產(chǎn)量的是土壤中那個相對含量最小的有效植物生長因素,產(chǎn)量在一定限度內隨著這個因素的增減而相應的變化,因存在這個限制因素,即使繼續(xù)增加其它營養(yǎng)成分也難以提高作物的產(chǎn)量。
在本發(fā)明的優(yōu)選實施方式中,通過添加中量元素無機鹽和微量元素無機鹽,并限定中微量元素無機鹽中中量元素與微量元素的質量比為(4-5):1,其最能夠有效補充作物生長過程中對于中量元素和微量元素的需求,從而促進作物的增產(chǎn)增收,提高作物果實的品質。
在本發(fā)明的優(yōu)選實施方式中,土壤調節(jié)劑中黃腐酸、蛭石粉、中微量元素無機鹽、納米碳和麥飯石的質量比為1:5:2:1:1。
通過多次試驗證明,土壤調節(jié)劑中黃腐酸、蛭石粉、中微量元素無機鹽、納米碳和麥飯石的質量比為1:5:2:1:1,其對土壤性能的改良效果最好,所生長的作物品質最高。
根據(jù)本發(fā)明的另一個方面,本發(fā)明還提供了一種果蔬增效緩釋復合肥的制備方法,包括如下步驟:將尿素、硫胺、磷酸一銨、硫酸鉀、保水控釋劑、長效復混肥添加劑和土壤調理劑混合均勻,經(jīng)造粒即制得果蔬增效緩釋復合肥。
本發(fā)明提供的果蔬增效緩釋復合肥的制備方法,工藝簡單,操作方便,節(jié)省了大量的人力和物力,能夠有效提升果蔬增效緩釋復合肥的制備效率,降低制備成本。
在本發(fā)明的優(yōu)選實施方式中,通過擠壓造粒工藝進行造粒。
通過采用國內先進的擠壓造粒技術,使得本發(fā)明提供的果蔬增效緩釋復合肥外觀、顆粒和水溶性等方面均達到行業(yè)領先水平,更適合于作物的吸收。
為了更好的理解本發(fā)明,下面結合實施例對本發(fā)明做進一步的描述。
實施例1
本實施例提供了一種果蔬增效緩釋復合肥,由按質量份數(shù)計的如下原料制備:尿素215份,硫胺310份,磷酸一銨130份,硫酸鉀325份,保水控釋劑8份,長效復混肥添加劑6份,土壤調理劑6份,其中保水控釋劑為γ-聚谷氨酸;長效復混肥添加劑由氫醌、雙氫胺、絡合稀土和沸石粉組成,且氫醌、雙氫胺、絡合稀土和沸石粉的質量比為10:29:1:160;土壤調理劑為黃腐酸、蛭石粉、中微量元素無機鹽、納米碳和麥飯石的混合物,且黃腐酸、蛭石粉、中微量元素無機鹽、納米碳和麥飯石的質量比為1:5:2:1:1,且中微量元素無機鹽為中量元素無機鹽與微量元素無機鹽的混合物,中量元素無機鹽為硝酸鈣和硫酸鎂的混合物,微量元素無機鹽為硼砂、硫酸鋅、硫酸錳、硫酸亞鐵、硫酸銅和鉬酸銨的混合物,中微量無機鹽中中量元素與微量元素的質量比為4:1。
實施例2
本實施例提供了一種果蔬增效緩釋復合肥,由按質量份數(shù)計的如下原料制備:尿素235份,硫胺325份,磷酸一銨120份,硫酸鉀310份,保水控釋劑4份,長效復混肥添加劑2份,土壤調理劑4份,其中保水控釋劑為交聯(lián)γ-聚谷氨酸,交聯(lián)γ-聚谷氨酸是通過γ-聚谷氨酸與活性硅藻土在碳化二亞胺或羥基琥珀酰亞胺作用下交聯(lián)而成,γ-聚谷氨酸與活性硅藻土的質量比為1:2,γ-聚谷氨酸的分子量為10-200萬da;長效復混肥添加劑同實施例1所采用的長效復混肥;土壤調理劑同實施例1所采用的土壤調理劑,不同之處在于中微量無機鹽中中量元素與微量元素的質量比為5:1。
實施例3
本實施例提供了一種果蔬增效緩釋復合肥,由按質量份數(shù)計的如下原料制備:尿素220份,硫胺315份,磷酸一銨127份,硫酸鉀320份,保水控釋劑8份,長效復混肥添加劑4份,土壤調理劑6份,其中保水控釋劑、長效復混肥添加劑和土壤調理劑均同實施例2所采用的保水控釋劑、長效復混肥添加劑和土壤調理劑。
實施例4
本實施例提供了一種果蔬增效緩釋復合肥,由按質量份數(shù)計的如下原料制備:尿素230份,硫胺320份,磷酸一銨122份,硫酸鉀315份,保水控釋劑5份,長效復混肥添加劑3份,土壤調理劑5份,其中保水控釋劑、長效復混肥添加劑和土壤調理劑均同實施例2所采用的保水控釋劑、長效復混肥添加劑和土壤調理劑。
實施例5
本實施例提供了一種果蔬增效緩釋復合肥,由按質量份數(shù)計的如下原料制備:尿素225份,硫胺317份,磷酸一銨124份,硫酸鉀318份,保水控釋劑6份,長效復混肥添加劑4份,土壤調理劑6份,其中保水控釋劑、長效復混肥添加劑和土壤調理劑均同實施例2所采用的保水控釋劑、長效復混肥添加劑和土壤調理劑。
實施例6
本實施例提供了一種果蔬增效緩釋復合肥,其與實施例5的不同之處在于,土壤調理劑中黃腐酸、蛭石粉、中微量元素無機鹽、納米碳和麥飯石的質量比為3:1:1:3:2。
實施例7
本實施例提供了一種果蔬增效緩釋復合肥,其與實施例5的不同之處在于,土壤調理劑中未添加黃腐酸。
實施例8
本實施例提供了一種果蔬增效緩釋復合肥,其與實施例5的不同之處在于,土壤調理劑中未添加蛭石粉。
實施例9
本實施例提供了一種果蔬增效緩釋復合肥,其與實施例5的不同之處在于,土壤調理劑中未添加納米碳。
實施例10
本實施例提供了一種果蔬增效緩釋復合肥,其與實施例5的不同之處在于,土壤調理劑中未添加麥飯石。
實施例11
本實施例提供了一種果蔬增效緩釋復合肥,其與實施例5的不同之處在于,土壤調理劑中未添加中微量元素無機鹽。
本發(fā)明實施例1-11所提供的果蔬增效緩釋復合肥的制備方法如下:將尿素、硫胺、磷酸二氫胺、硫酸鉀和添加劑混合均勻,經(jīng)擠壓造粒即制得果蔬增效緩釋復合肥。
對比例1
本對比例提供了一種果蔬增效緩釋復合肥,由按質量份數(shù)計的如下原料制備:尿素135份,硫胺420份,磷酸一銨80份,硫酸鉀360份,保水控釋劑2份,長效復混肥添加劑1份,土壤調理劑2份,其中保水控釋劑、長效復混肥添加劑和土壤調理劑均同實施例5所采用的保水控釋劑、長效復混肥添加劑和土壤調理劑。
對比例2
本對比例提供了一種果蔬增效緩釋復合肥,由按質量份數(shù)計的如下原料制備:尿素285份,硫胺250份,磷酸一銨175份,硫酸鉀250份,保水控釋劑15份,長效復混肥添加劑10份,土壤調理劑15份,其中保水控釋劑、長效復混肥添加劑和土壤調理劑均同實施例5所采用的保水控釋劑、長效復混肥添加劑和土壤調理劑。
對比例3
本對比例提供了一種果蔬增效緩釋復合肥,其與實施例5的不同之處在于,未添加保水控釋劑和長效復混肥添加劑。
對比例4
本對比例提供了一種果蔬增效緩釋復合肥,其與實施例5的不同之處在于,未添加長效復混肥添加劑和土壤調理劑。
對比例5
本對比例提供了一種果蔬增效緩釋復合肥,其與實施例5的不同之處在于,未添加保水控釋劑和土壤調理劑。
對比例6
本對比例提供了一種果蔬增效緩釋復合肥,其與實施例5的不同之處在于,未添加長效復混肥添加劑。
對比例7
本對比例提供了一種果蔬增效緩釋復合肥,其與實施例5的不同之處在于,未添加保水控釋劑。
對比例8
本對比例提供了一種果蔬增效緩釋復合肥,其與實施例5的不同之處在于,未添加土壤調理劑。
對比例1-8所提供的果蔬增效緩釋復合肥的制備方法同實施例5,在此不再贅述。
為了驗證本發(fā)明提供的果蔬增效緩釋復合肥的效果,特進行了如下試驗例。
試驗例1
以河南省正陽縣為試驗點,試驗點內選取20塊番茄種植試驗田,分別為試驗田1-20,每塊試驗田的面積為10畝,其中,實施例1-11提供的果蔬增效緩釋復合肥分別施入試驗田1-11,對比例1-9提供的果蔬增效緩釋復合肥分別施入試驗田12-19,試驗田20為空白對照組,不進行施肥,試驗田1-19分別在番茄播種前一周進行施肥,施入量均為80kg/畝,全生長期無追肥(120天內),只視墑情補水,按時進行番茄的采收,并對番茄進行檢測,其檢測結果如表1所示:
表1番茄性能指標檢測表
從表1可以看出,通過試驗田1-11與試驗田20的對比可以看出,本發(fā)明提供果蔬增效緩釋復合肥不僅為番茄提供了豐富的氮、磷、鉀營養(yǎng)元素,使得番茄增產(chǎn)36%以上,而且使得肥效期長達120天以上,有效減輕了農民的經(jīng)濟負擔與勞動強度。
通過試驗田1-11與試驗田12-19的對比可以看出,本發(fā)明提供果蔬增效緩釋復合肥通過尿素、硫胺、磷酸一銨、硫酸鉀、保水控釋劑、長效復混肥添加劑和土壤調理劑的協(xié)同配合,不僅為番茄提供了豐富的氮、磷、鉀營養(yǎng)元素,使得肥效期長達120天以上,而且使得番茄的產(chǎn)量大幅增加,能夠有效增加了農民的收入。
通過試驗田2-5與試驗田1的對比可以看出,本發(fā)明提供果蔬增效緩釋復合肥通過采用交聯(lián)γ-聚谷氨酸作為保水控制劑與尿素、硫胺、磷酸一銨、硫酸鉀、長效復混肥添加劑和土壤調理劑協(xié)同配合,使得番茄的株高、徑粗、單果重和單株果實數(shù)均有明顯的提升,從而使得產(chǎn)量大幅提升。
通過試驗田2-5與試驗田6-11的對比可以看出,本發(fā)明提供果蔬增效緩釋復合肥通過采用黃腐酸、蛭石粉、中微量元素無機鹽、納米碳和麥飯石的混合物,且黃腐酸、蛭石粉、中微量元素無機鹽、納米碳和麥飯石協(xié)同配合制成的土壤調理劑與尿素、硫胺、磷酸一銨、硫酸鉀、長效復混肥添加劑和保水控釋劑協(xié)同配合,使得番茄的株高、徑粗、單果重和單株果實數(shù)均有明顯的提升,從而使得產(chǎn)量大幅提升。
試驗例2
以山東省泰安縣為試驗點,試驗點內選取20塊草莓種植試驗田,分別為試驗田1-20,每塊試驗田的面積為10畝,其中,實施例1-11提供的果蔬增效緩釋復合肥分別施入試驗田1-11,對比例1-9提供的果蔬增效緩釋復合肥分別施入試驗田12-19,試驗田20為空白對照組,不進行施肥,試驗田1-19分別在草莓播種前一周進行施肥,施入量均為120kg/畝,全生長期無追肥(120天內),只視墑情補水,按時進行草莓的采收,并對草莓進行檢測,其檢測結果如表2所示:
表2草莓性能指標檢測表
從表2可以看出,通過試驗田1-11與試驗田20的對比可以看出,本發(fā)明提供果蔬增效緩釋復合肥不僅為草莓提供了豐富的氮、磷、鉀營養(yǎng)元素,而且提供了適量的中微量元素,使得肥效期長達120天以上,草莓增產(chǎn)43%以上,有效減輕了農民的經(jīng)濟負擔與勞動強度,增加了農民收入。
通過試驗田1-11與試驗田12-19的對比可以看出,本發(fā)明提供果蔬增效緩釋復合肥通過尿素、硫胺、磷酸一銨、硫酸鉀、保水控釋劑、長效復混肥添加劑和土壤調理劑的協(xié)同配合,不僅為草莓提供了豐富的氮、磷、鉀營養(yǎng)元素,而且提供了適量的中微量元素,使得肥效期長達120天以上,使得草莓的產(chǎn)量大幅增加,能夠有效增加了農民的收入。
通過試驗田2-5與試驗田1的對比可以看出,本發(fā)明提供果蔬增效緩釋復合肥通過采用交聯(lián)γ-聚谷氨酸作為保水控制劑與尿素、硫胺、磷酸一銨、硫酸鉀、長效復混肥添加劑和土壤調理劑協(xié)同配合,使得草莓的株高、單果重、單株果實數(shù)和采收天數(shù)均有明顯的提升,從而使得產(chǎn)量大幅提升。
通過試驗田2-5與試驗田6-11的對比可以看出,本發(fā)明提供果蔬增效緩釋復合肥通過采用黃腐酸、蛭石粉、中微量元素無機鹽、納米碳和麥飯石的混合物,且黃腐酸、蛭石粉、中微量元素無機鹽、納米碳和麥飯石協(xié)同配合制成的土壤調理劑與尿素、硫胺、磷酸一銨、硫酸鉀、長效復混肥添加劑和保水控釋劑協(xié)同配合,使得草莓的株高、單果重、單株果實數(shù)和采收天數(shù)均有明顯的提升,從而使得產(chǎn)量大幅提升。
最后應說明的是:以上各實施例僅用以說明本發(fā)明的技術方案,而非對其限制;盡管參照前述各實施例對本發(fā)明進行了詳細的說明,本領域的普通技術人員應當理解:其依然可以對前述各實施例所記載的技術方案進行修改,或者對其中部分或者全部技術特征進行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應技術方案的本質脫離本發(fā)明各實施例技術方案的范圍。