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复合扦插基质、蔷薇科用扦插基质及其制备方法

阅读:55发布:2020-05-15

专利汇可以提供复合扦插基质、蔷薇科用扦插基质及其制备方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 申请 提供一种复合扦插基质、蔷薇科用扦插基质及其制备方法,属于蔷薇科栽培基质技术领域。蔷薇科用扦插基质的制备方法包括:将 粉碎 后的桃树与氮肥混合得到混合物;其中,桃树中的C与氮肥中的N的 质量 比为(20-25):1。控制混合物的 含 水 量 为40-55%,并与 微 生物 腐熟剂混合后堆沤 发酵 ,待堆沤 温度 达到55℃以上后进行翻堆、腐熟、并干燥;其中,微生物腐熟剂占堆沤重量的0.1-4%。此方法获得的蔷薇科用扦插基质能够很好地扦插蔷薇科 植物 ,提高蔷薇科植物的扦插成活率。,下面是复合扦插基质、蔷薇科用扦插基质及其制备方法专利的具体信息内容。

1.一种蔷薇科用扦插基质的制备方法,其特征在于,包括:
粉碎后的桃树与氮肥混合得到混合物;其中,桃树中的C元素与氮肥中的N元素的质量比为(20-25):1;
控制所述混合物的量为40-55%,并与生物腐熟剂混合后堆沤发酵,待堆沤温度达到55℃以上后进行翻堆、腐熟、并干燥;其中,所述微生物腐熟剂占所述堆沤重量的0.1-
4%。
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述微生物腐熟剂包括菌类和酶类。
3.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,所述菌类包括酿酒酵母、热带假丝酵母、粉状毕赤酵母、戊糖片球菌、枯草芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、多粘类芽孢杆菌、短小芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、嗜热脂肪地芽孢杆菌、微白黄链霉菌、灰螺链霉菌、米根霉、米曲霉、帚状曲霉、黑曲霉、绿色木霉、里氏木霉、温特曲霉、帚状曲霉、热紫链霉菌、嗜热性侧孢霉、白地霉、唐德链霉菌、白浅灰链霉菌、白色链霉菌、天青链霉菌、卷枝毛霉、黄褐假单胞菌、植物乳杆菌和放线菌中的一种或多种;
所述酶类包括纤维素酶、木质素酶、脂肪酶、蛋白酶和果胶酶中的一种或多种。
4.根据权利要求1-3任一项所述的制备方法,其特征在于,堆沤时间持续30-90天。
5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述桃树包括桃树枝、桃树叶和桃树果中的一种或多种;
可选地,粉碎后的所述桃树的粒径为0.5cm以下。
6.根据权利要求1或5所述的制备方法,其特征在于,所述氮肥包括尿素、酸氢铵、硫酸铵、氯化铵水、液氨、硝酸钠、硝酸、硝酸铵中的一种或几种。
7.一种由权利要求1-6任一项所述的蔷薇科用扦插基质的制备方法制备得到的蔷薇科用扦插基质。
8.一种蔷薇科用复合扦插基质,其特征在于,按照重量份计,包括权利要求7所述的蔷薇科用扦插基质30-70份、腐殖酸20-60份、石英砂10-20份、聚丙烯酰胺0.1-0.4份、磷酸0.05-0.15份、多菌灵0.05-0.15份和防病抗虫促生型微生物菌剂0.1-1.0份。
9.根据权利要求8所述的蔷薇科用复合扦插基质,其特征在于,所述防病抗虫促生型微生物菌剂包括解淀粉芽孢杆菌、淡紫紫孢菌、哈茨木霉、球孢白僵菌、绿僵菌、多粘类芽孢杆菌、后孢轮枝菌、短小芽孢杆菌、侧孢芽孢杆菌、放线菌、光合细菌中的一种或多种。
10.根据权利要求8所述的蔷薇科用复合扦插基质,其特征在于,所述复合扦插基质的水分含量为25-30%,C元素与N元素的质量比为(20-25):1,60℃高温阶段维持5-12天,有机质的含量为40-70%,氮的含量为0.001-8.0%,磷的含量为0.001-8%,钾的含量为0.001-
8%,pH值为5.5-8.5。

说明书全文

复合扦插基质、蔷薇科用扦插基质及其制备方法

技术领域

[0001] 本申请涉及蔷薇科栽培基质技术领域,具体而言,涉及一种复合扦插基质、蔷薇科用扦插基质及其制备方法。

背景技术

[0002] 月季属于蔷薇科植物,是一种可作为观赏,也可作为药用的植物。月季花是春季主要的观赏花卉,其花期长,观赏价值高,价格低廉,受到各地园林的喜爱。月季的繁殖多以扦插为主,播种及组织培养等为辅。
[0003] 在扦插月季的时候,通常需要适宜的扦插基质,才能够提高月季的成活率。现有技术中,没有针对月季等蔷薇科植物的专用扦插基质,月季的扦插成活率低。发明内容
[0004] 本申请的目的在于提供一种复合扦插基质、蔷薇科用扦插基质及其制备方法,能够很好地扦插蔷薇科植物,提高蔷薇科植物的扦插成活率。
[0005] 第一方面,本申请实施例提供一种蔷薇科用扦插基质的制备方法包括:将粉碎后的桃树与氮肥混合得到混合物;其中,桃树中的C元素与氮肥中的N元素的质量比为(20-25):1。控制混合物的量为40-55%,并与生物腐熟剂混合后堆沤发酵,待堆沤温度达到55℃以上后进行翻堆、腐熟、并干燥;其中,微生物腐熟剂占堆沤重量的0.1-4%。
[0006] 蔷薇科用扦插基质的主要原材料为桃树,属于蔷薇科植物,使用其作为扦插基质,扦插基质中富含蔷薇科植物生长的有机质和其他养分,能够促进蔷薇科植物的生根,提高蔷薇科植物的扦插成活率。先将粉碎后的桃树与氮肥混合,并且在控制含水量的情况下将微生物腐熟剂与其混合以后,进行堆肥,可以使桃树中的有机质以及其他养分腐熟,变成容易吸收的物质,以便扦插枝条的吸收,提高蔷薇科扦插枝条的成活率。
[0007] 在一种可能的实施方式中,微生物腐熟剂包括菌类和酶类。可以大大降低富含难腐熟木质素的桃树的发酵时间和发酵温度,以便桃树中的有机质和各种营养成分转化成扦插枝条容易吸收的成分。
[0008] 在一种可能的实施方式中,菌类包括酿酒酵母、热带假丝酵母、粉状毕赤酵母、戊糖片球菌、枯草芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、多粘类芽孢杆菌、短小芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、嗜热脂肪地芽孢杆菌、微白黄链霉菌、灰螺链霉菌、米根霉、米曲霉、帚状曲霉、黑曲霉、绿色木霉、里氏木霉、温特曲霉、帚状曲霉、热紫链霉菌、嗜热性侧孢霉、白地霉、唐德链霉菌、白浅灰链霉菌、白色链霉菌、天青链霉菌、卷枝毛霉、黄褐假单胞菌、植物乳杆菌和放线菌中的一种或多种。酶类包括纤维素酶、木质素酶、脂肪酶、蛋白酶和果胶酶中的一种或多种。对桃树的腐熟效果更好。
[0009] 在一种可能的实施方式中,堆沤时间持续30-90天。腐熟效果更好,可以使更多的有用成分转化成蔷薇科扦插枝条容易吸收的营养成分。
[0010] 在一种可能的实施方式中,桃树包括桃树枝、桃树叶和桃树果中的一种或多种。其原料来源广,且其中含有大量的蔷薇科扦插枝条容易吸收的营养成分。
[0011] 在一种可能的实施方式中,粉碎后的桃树的粒径为0.5cm以下。粒径较小,可以使桃树的腐熟效果更好。
[0012] 在一种可能的实施方式中,氮肥包括尿素、酸氢铵、硫酸铵、氯化铵水、液氨、硝酸钠、硝酸、硝酸铵中的一种或几种。其价格经济实惠,且使用尿素可以促进桃树的腐熟。
[0013] 第二方面,本申请实施例提供一种蔷薇科用扦插基质,由上述蔷薇科用扦插基质的制备方法制备得到。
[0014] 上述蔷薇科用扦插基质中的营养成分容易被蔷薇科扦插枝条吸收,以便其生根,提高蔷薇科扦插枝条的成活率。
[0015] 第三方面,本申请实施例提供一种蔷薇科用复合扦插基质,按照重量份计,包括上述蔷薇科用扦插基质30-70份、腐殖酸20-60份、石英砂10-20份、聚丙烯酰胺0.1-0.4份、磷酸0.05-0.15份、多菌灵0.05-0.15份和防病抗虫促生型微生物菌剂0.1-1.0份。
[0016] 蔷薇科用扦插基质的添加,能够为蔷薇科扦插枝条提供各种有机质和蔷薇科植物生长所需的养分,与腐殖酸配合以后,能够促进扦插枝条生根,使其能够快速生长。石英砂的加入可以疏松土壤空隙结构有利于蔷薇科植物在生长过程中的透气透水;聚丙烯酰胺的作用主要是保水和保肥;亚磷酸钾的加入有利于蔷薇科植物启动抗病防御机制,提高蔷薇科植物抗病能;多菌灵的加入有利于缓解病虫害的发生;防病抗虫促生型微生物菌剂的加入有利于基质中的各种养分的活化和生物抑制病虫害的发生。
[0017] 本申请提供的蔷薇科用复合扦插基质具有良好的团粒结构、疏松适度、通透性好、酸度中性、水气调和、且有保水保肥的性能;并富含丰富有机质、腐殖酸、矿物质养分、酶、植物激素类物质。可以避免蔷薇科植物在生长过程中出现根部不透气腐烂、不保水、养分不充足、易流失、易产生病虫菌害等有害现象的发生,在栽培蔷薇科植物以后,蔷薇科植物的根系更加发达,生根快,生根多,茎干更加粗壮,成活率更高,无病虫菌害产生,花苞更多,花色更加艳丽,花期更长,抵御外界环境的能力更强,适宜蔷薇科植物的扦插推广和大面积使用。
[0018] 在一种可能的实施方式中,上述防病抗虫促生型微生物菌剂包括解淀粉芽孢杆菌、淡紫紫孢菌、哈茨木霉、球孢白僵菌、绿僵菌、多粘类芽孢杆菌、后孢轮枝菌、短小芽孢杆菌、侧孢芽孢杆菌、放线菌、光合细菌中的一种或多种。可以提高蔷薇科植物的防病抗虫的能力,促进蔷薇科植物的生长。
[0019] 在一种可能的实施方式中,复合扦插基质的水分含量为25-30%,C元素与N元素的质量比为(20-25):1,60℃高温阶段维持5-12天,有机质的含量为40-70%,氮的含量为0.001-8.0%,磷的含量为0.001-8%,钾的含量为0.001-8%,pH值为5.5-8.5。
[0020] 有利于蔷薇科植物的生根、生长,提高蔷薇科枝条的扦插成活率。

具体实施方式

[0021] 为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。实施例中未注明具体条件者,按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市售购买获得的常规产品。
[0022] 常见的蔷薇科植物有苹果、梨、桃、玫瑰、月季等。其中,苹果、梨和桃多为乔木;而玫瑰、月季多为灌木。玫瑰、月季等灌木的生长多以扦插的形式进行,在扦插的过程中,通常将扦插枝条插入扦插基质中,使其生根发芽。发明人发现,使用现有的扦插基质来扦插月季枝条,扦插枝条的成活率较低。
[0023] 所以,发明人制备一种新的蔷薇科用扦插基质,可以提高蔷薇科扦插枝条的成活率,有利于扦插枝条的生根,可以使蔷薇科植物的生长更好。发明人仔细研究发现,众多的废弃物枝叶中,使用桃树作为原材料,获得的扦插基质能够促进蔷薇科扦插枝条生根,促进扦插枝条的生长。
[0024] 蔷薇科用扦插基质的制备方法,包括如下步骤:
[0025] 其中,需要说明的是:使用扦插方式进行种植的蔷薇科植物多为月季、玫瑰等。当然,不限于上述两种蔷薇科植物,只要能够通过扦插进行种植的蔷薇科植物均属于本申请的保护范围。下面以蔷薇科植物是月季为例进行说明。
[0026] S10,将桃树进行粉碎。可选地,粉碎的时候先经过粗粉碎,再进行细粉碎,粗粉碎后的桃枝的粒径为5cm以下,细粉碎后的桃枝的粒径为0.5cm以下,粉碎效果更好,以便后续进行堆肥。
[0027] 其中,桃树包括桃树枝、桃树叶和桃树果中的一种或多种。例如:桃树可以为桃树枝,桃树可以为桃树枝和桃树叶,桃树可以为桃树枝、桃树叶和桃树果。下面以桃树为桃树枝(下面简称“桃枝”)为例进行说明。
[0028] 其中,桃树的生长对环境的要求不是很苛刻,在北方和南方均有桃树的生长,为了提高桃树的产量,需要对桃树的枝条进行修剪。现有技术中,修剪后的桃枝通常进行焚烧,会对环境产生污染。本申请中,使用桃枝进行扦插基质的使用,可以进行废物利用,且可以使扦插基质的成本降低。
[0029] 由于全国范围内均有桃树的种植,所以,可以使取材较为方便,北方的桃枝进行制备扦插基质以后,用于种植北方的月季;南方的桃枝进行制备扦插基质以后,用于种植南方的月季。可以方便原材料的运输,节约扦插基质的制造成本。
[0030] 可选地,修剪桃枝通常是冬剪和夏剪,即冬天树叶掉落以后进行修剪,和夏天枝繁叶茂的时候进行修剪。修剪后的桃枝先晒干以后,再进行粉碎得到桃枝木屑。将桃枝晒干可以方便桃枝的粉碎和以便后续与氮肥的混合,可以使桃枝的堆肥效果更好。
[0031] S20,将粉碎后的桃树与氮肥混合得到混合物;其中,桃树中的C元素与氮肥中的N元素的质量比为(20-25):1。氮肥的添加可以使桃枝的腐熟效果更好,使腐熟的时间短、效率高,桃枝中的营养成分能够更多地转化成能够容易被月季扦插枝条吸收的成分。可选地,桃树中的C元素与氮肥中的N元素的质量比可以为20:1、21:1、22:1、23:1、24:1或25:1。
[0032] 可选地,氮肥包括尿素(CO(NH2)2)、碳酸氢铵(NH4HCO3)、硫酸铵{(NH4)2SO4}、氯化铵(NH4Cl)、氨水(NH3·H2O)、液氨(NH3)、硝酸钠(NaNO3)、硝酸钙{Ca(NO3)2}、硝酸铵(NH4NO3)中的一种或几种。如果氮肥是尿素,可以使桃枝的腐熟效果更好。例如:桃枝中的C元素与尿素中的N元素的质量比可以为20:1、21:1、22:1、23:1、24:1或25:1。
[0033] S30,控制混合物的含水量为40-55%,并与微生物腐熟剂混合后堆沤发酵,待堆沤温度达到55℃以上后进行翻堆、腐熟、并干燥。其中,微生物腐熟剂占堆沤重量的0.1-4%。
[0034] 可选地,在混合物表面淋水,淋湿混合物,可以使混合物的含水量为40-55%,以便进行腐熟。例如:混合物的含水量为40%、45%、50%或55%。
[0035] 加入水的时候可以进行微生物腐熟剂的添加,也可以在加入水以后进行微生物腐熟剂的添加,以便后续进行堆肥。其中,微生物腐熟剂占堆沤重量的0.1%、1%、2%、3%或4%。
[0036] 氮肥的添加量、含水量的控制以及微生物腐熟剂的添加量,均会影响桃枝的腐熟效果,能够获得更多的容易被月季扦插枝条吸收的营养成分,三个条件的相辅相成,可以使桃枝的腐熟效果更好。
[0037] 可选地,微生物腐熟剂包括菌类和酶类。微生物腐熟剂至少包含有两类,菌类和酶类,可以降低堆肥腐熟的时间以及堆肥腐熟的温度,丰富了堆肥发酵后的越界生长所需的各种营养成分,且能够杀死扦插基质中的病虫害,缩短制备扦插基质的时间。
[0038] 进一步地,菌类包括酿酒酵母、热带假丝酵母、粉状毕赤酵母、戊糖片球菌、枯草芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、多粘类芽孢杆菌、短小芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、嗜热脂肪地芽孢杆菌、微白黄链霉菌、灰螺链霉菌、米根霉、米曲霉、帚状曲霉、黑曲霉、绿色木霉、里氏木霉、温特曲霉、帚状曲霉、热紫链霉菌、嗜热性侧孢霉、白地霉、唐德链霉菌、白浅灰链霉菌、白色链霉菌、天青链霉菌、卷枝毛霉、黄褐假单胞菌、植物乳杆菌和放线菌中的一种或多种;酶类包括纤维素酶、木质素酶、脂肪酶、蛋白酶和果胶酶中的一种或多种。
[0039] 本申请中,堆沤时间持续30-90天,例如:堆沤时间持续30天、40天、50天、60天、70天、80天或90天。堆沤温度达到55℃以上后进行翻堆(例如:堆沤温度达到55℃以上后进行翻堆、堆沤温度达到60℃以上后进行翻堆或堆沤温度达到65℃以上后进行翻堆)形成新的堆沤,新的堆沤温度达到55℃以上后再次进行翻堆,如此反复,直到堆沤腐熟为止。
[0040] 堆肥完成以后,将其进行干燥。干燥需要在相对较低的温度下进行,比如:在20-40℃条件下进行自然干,也可以进行真空干燥。
[0041] 通过上述蔷薇科用扦插基质的制备方法制备得到的蔷薇科用扦插基质。用来扦插月季枝条以后,可以促进月季扦插枝条的生根和生长。
[0042] 其中,在进行月季枝条扦插的时候,不仅仅使用上述扦插基质,还需要在扦插基质中配合其他组分,获得复合扦插基质,以便进行月季枝条的扦插。
[0043] 本申请中,蔷薇科用复合扦插基质,按照重量份计,包括上述蔷薇科用扦插基质30-70份、腐殖酸20-60份、石英砂10-20份、聚丙烯酰胺0.1-0.4份、亚磷酸钾0.05-0.15份、多菌灵0.05-0.15份和防病抗虫促生型微生物菌剂0.1-1.0份。
[0044] 使用原材料主要为桃枝的蔷薇科用扦插基质的添加,能够为月季扦插枝条提供各种有机质和月季生长所需的养分,与腐殖酸配合以后,能够促进扦插枝条生根,使其能够快速生长。石英砂的加入可以疏松土壤空隙结构有利于月季在生长过程中的透气透水;聚丙烯酰胺的作用主要是保水和保肥;亚磷酸钾的加入有利于月季启动抗病防御机制,提高月季抗病能力;多菌灵的加入有利于缓解病虫害的发生;防病抗虫促生型微生物菌剂的加入有利于基质中的各种养分的活化和生物抑制病虫害的发生。
[0045] 可选地,蔷薇科用复合扦插基质中,蔷薇科用扦插基质的含量可以为30份、40份、50份、60份或70份;腐殖酸的含量可以为20份、30份、40份、50份或60份;石英砂的含量可以为10份、14份、18份或20份;聚丙烯酰胺的含量可以为0.1份、0.2份、0.3份或0.4份;亚磷酸钾的含量可以为0.05份、0.09份、0.12份或0.15份;多菌灵的含量可以为0.05份、0.09份、
0.12份或0.15份;防病抗虫促生型微生物菌剂的含量可以为0.1份、0.3份、0.5份、0.8份或
1.0份。
[0046] 其中,防病抗虫促生型微生物菌剂包括解淀粉芽孢杆菌、淡紫紫孢菌、哈茨木霉、球孢白僵菌、绿僵菌、多粘类芽孢杆菌、后孢轮枝菌、短小芽孢杆菌、侧孢芽孢杆菌、放线菌、光合细菌中的一种或多种。
[0047] 需要说明的是:月季的生长需求是:水分含量为25-30%,基质中的C元素与N元素的质量比为(20-25):1,60℃高温阶段可以维持5-12天,有机质的含量为40-70%,氮的含量为0.001-8.0%,磷的含量为0.001-8%,钾的含量为0.001-8%,pH值为5.5-8.5。该速效养分含量完全可以满足南方月季生长的需要。本申请提供的蔷薇科用复合扦插基质,满足上述月季的生长需求。
[0048] 所得的复合扦插基质的性质是:复合扦插基质的水分含量为25-30%,C元素与N元素的质量比为(20-25):1,60℃高温阶段可以维持5-12天,有机质的含量为40-70%,氮的含量为0.001-8.0%,磷的含量为0.001-8%,钾的含量为0.001-8%,pH值为5.5-8.5。与月季生长的条件一致,满足月季的生长需求。可以使月季扦插枝条更快的生根、生长,提高月季枝条的扦插成活率。
[0049] 实施例1
[0050] 月季用扦插基质的制备方法包括如下步骤:
[0051] (1)、南方种植的桃树进行冬剪,得到的桃枝晒干以后进行粉碎,先经过粗粉碎,粗粉碎后的桃枝的粒径为5cm以下,再进行细粉碎,细粉碎后的桃枝的粒径为0.5cm以下,得到桃枝木屑。
[0052] (2)、将粉碎后的桃枝木屑与尿素混合得到混合物;其中,桃枝木屑中的C元素与尿素中的N元素的质量比为20:1。
[0053] (3)、在混合物表面淋水,使混合物的含水量为50%,接入含有米曲霉、酿酒酵母、枯草芽孢杆菌、黑曲霉、绿色木霉、放线菌、纤维素酶、木质素酶、果胶酶的混合菌种混合后进行堆沤发酵,待堆沤温度达到60℃后进行翻堆形成新的堆沤,新的堆沤温度达到60℃后再次进行翻堆,翻堆5次,堆沤时间持续90天使堆沤腐熟。其中,微生物腐熟剂占堆沤重量的0.2%。将堆沤腐熟后的桃枝屑在常温下摊开自然风干后保存,作为月季用复合扦插基质的主料。
[0054] 将上述方法得到的月季用扦插基质50份、腐殖酸40份、石英砂10份、聚丙烯酰胺0.1份、亚磷酸钾0.1份、多菌灵0.1份和枯草芽孢杆菌0.7份混合,得到月季用复合扦插基质。
[0055] 实施例2
[0056] 月季用扦插基质的制备方法包括如下步骤:
[0057] (1)、北方种植的桃树进行冬剪,得到的桃枝晒干以后进行粉碎,先经过粗粉碎,粗粉碎后的桃枝的粒径为5cm以下,再进行细粉碎,细粉碎后的桃枝的粒径为0.4cm以下,得到桃枝木屑。
[0058] (2)、将粉碎后的桃枝木屑与尿素混合得到混合物;其中,桃枝木屑中的C元素与尿素中的N元素的质量比为20:1。
[0059] (3)、在混合物表面淋水,使混合物的含水量为50%,接入含有米曲霉、酿酒酵母、枯草芽孢杆菌、黑曲霉、绿色木霉、放线菌、纤维素酶、木质素酶、果胶酶的混合菌种混合后进行堆沤发酵,待堆沤温度达到65℃后进行翻堆形成新的堆沤,新的堆沤温度达到65℃后再次进行翻堆,翻堆5次,堆沤时间持续75天使堆沤腐熟。其中,微生物腐熟剂占堆沤重量的0.4%。将堆沤腐熟后的桃枝屑在常温下摊开自然风干后保存,作为月季用复合扦插基质的主料。
[0060] 将上述方法得到的月季用扦插基质55份、腐殖酸38份、石英砂7份、聚丙烯酰胺0.3份、亚磷酸钾0.1份、多菌灵0.1份和枯草芽孢杆菌0.5份混合,得到月季用复合扦插基质。
[0061] 实施例3
[0062] 实施例3与实施例1的不同在于:接入含有米曲霉、酿酒酵母的混合菌种混合后进行堆沤发酵。其他方法步骤一致。
[0063] 实施例4
[0064] 实施例4与实施例1的不同在于:接入含有枯草芽孢杆菌和酿酒酵母的混合菌种混合后进行堆沤发酵。其他方法步骤一致。
[0065] 实施例5
[0066] 实施例5与实施例1的不同在于:接入含有米曲霉和果胶酶的混合菌种混合后进行堆沤发酵。其他方法步骤一致。
[0067] 对比例1
[0068] 月季用扦插基质的制备方法包括如下步骤:
[0069] (1)、南方种植的桃树进行冬剪,得到的桃枝晒干以后进行粉碎,先经过粗粉碎,粗粉碎后的桃枝的粒径为5cm以下,再进行细粉碎,细粉碎后的桃枝的粒径为0.5cm以下,得到桃枝木屑。
[0070] (2)、将粉碎后的桃枝木屑、尿素混合并接入含有米曲霉、酿酒酵母、枯草芽孢杆菌、黑曲霉、绿色木霉、放线菌、纤维素酶、木质素酶、果胶酶的混合菌种得到混合物;其中,桃枝木屑中的C元素与尿素中的N元素的质量比为20:1,微生物腐熟剂占混合物重量的0.2%。
[0071] (3)、在混合物表面淋水,使混合物的含水量为50%进行堆沤发酵,待堆沤温度达到60℃后进行翻堆形成新的堆沤,新的堆沤温度达到60℃后再次进行翻堆,翻堆5次,堆沤时间持续90天使堆沤腐熟。将堆沤腐熟后的桃枝屑在常温下摊开自然风干后保存,作为月季用复合扦插基质的主料。
[0072] 将上述方法得到的月季用扦插基质50份、腐殖酸40份、石英砂10份、聚丙烯酰胺0.1份、亚磷酸钾0.1份、多菌灵0.1份和枯草芽孢杆菌0.7份混合,得到月季用复合扦插基质。
[0073] 对比例2
[0074] 对比例2与实施例1的不同在于:将桃枝替换成梨树枝。其他方法步骤一致。
[0075] 对比例3
[0076] 对比例3与实施例1的不同在于:将桃枝替换成苹果树枝。其他方法步骤一致。
[0077] 实验例1
[0078] 检测实施例1-实施例5以及对比例1-对比例3提供的月季用复合扦插基质,其中检测方法是:温度:每天定时(上午10:00)测定温度,用酒精温度计测量。全氮、全磷、全钾、有机质、水分、pH采用有机肥料NY525-2012标准检测,腐殖酸采用中腐植酸产率测定方法测定。腐殖化系数=形成的腐殖质含量/堆肥材料中有机质含量×100%。EC值测定方法为水土比为5:1震荡5分钟,过滤后用土壤EC计测定。为了判断树枝不同处理效果对比试验的物料腐熟度,通过如下方法测定种子发芽率、种子根长和发芽指数。堆腐的树枝样品与水1:10(W/V)比例混合震荡2h,上清液经滤纸过滤后待用。在9cm的培养皿上平铺无菌滤纸,在滤纸上摆放20粒小油菜种子。准确吸取5mL滤液于培养皿中,在28℃黑暗条件下的培养箱培养48h,用去离子水做对照测定种子的发芽率和根长,并计算种子的发芽指数(GI),种子的发芽指数(GI)=(堆腐处理的种子发芽率×种子根长)/(对照的种子发芽率×种子根长)。检测结果如表1-表3。
[0079] 表1月季用复合扦插基质的性质
[0080]
[0081] 表1显示:在水分含量28.5±0.5%,基质中C元素与N元素的质量比为22.5的统一标准下,按照实施例1-实施例5以及对比例1-对比例3各处理的情况下,60℃高温阶段可以维持的时间实施例1持续时间最长,说明高温腐熟阶段长,腐熟更加彻底,全氮、全磷、全钾,以及总养分也最高,pH值属于中性。
[0082] 表2月季用复合扦插基质对有机质、腐殖酸等性质的影响
[0083]
[0084]
[0085] 有机肥堆肥腐熟度可以用腐殖化系数来表示,如果腐殖化系数(腐植酸/有机质)≥30%,表明堆肥达到腐熟标准。腐殖化系数=形成的腐殖质含量/堆肥材料中有机质含量×100%。高浓度的可溶性盐类会使植物受到损伤或造成植株根系的死亡。正常的EC值范围在1-4mmhos/cm(或mS/cm)之间。表2显示:在水分含量28.5±0.5%,基质中C元素与N元素质量比为22.5的统一标准下,按照实施例1-实施例5以及对比例1-对比例3各处理的情况下,有机质、腐殖酸、腐殖化系数均较高,且都达到了充分腐熟阶段,其中实施例1最高,说明其腐熟度最高,EC较低,说明其可溶性盐浓度范围正常。
[0086] 表3月季用复合扦插基质对发芽率、种子根长及发芽指数变化
[0087]
[0088]
[0089] 种子发芽指数是对堆腐样品低毒性(影响根长)和高毒性(影响发芽)的综合表现,被认为是最敏感、最可靠、最有效和最能反映堆腐产品植物毒性大小的判断堆腐无害化和腐熟度的重要参数。表3显示:在水分含量28.5±0.5%,基质中C元素与N元素质量比为22.5的统一标准下,按照实施例1-实施例5以及对比例1-对比例3各处理的情况下,小油菜发芽率、种子根长、发芽指数均较高,其中实施例1最高,说明其对小油菜种子的发芽率不受抑制,且促进发芽明显,说明实施例1的堆肥无害,腐熟度高。
[0090] 从表1-表3可以看出,根据实验要求,将水分含量统一调到28.5±0.5%,基质中的C元素与N元素的质量比为22.5:1,通过实施例和对比例的结果统计显示:实施例1处理的基质腐熟度最高,对种子发芽率的促进作用明显。
[0091] 以上所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
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