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一种植物助长剂及其用途

阅读:261发布:2021-06-18

专利汇可以提供一种植物助长剂及其用途专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种 木醋液 植物 助长剂及其用途,由木醋液和载体 水 组成,其中所述的木醋液和载体水的重量配比为1∶200~700,所述的一种植物助长剂以喷雾、浇灌或浸泡方式在植物解除 农药 毒害、促根系生长方面的应用。本发明在促根系生长效果方面优于常用的植物 激素 和生长调节剂,价格优势更明显;本发明在解除农药毒害方面效果特别突出。,下面是一种植物助长剂及其用途专利的具体信息内容。

1、一种植物助长剂,由木醋液和载体组成,其中所述的木醋 液和载体水的重量配比为1∶200~700。
2、根据权利要求1所述的一种植物助长剂,其特征在于所述的 木醋液和载体水的重量配比为1∶200~500。
3、根据权利要求1所述的一种植物助长剂,其特征在于所述的 木醋液和载体水的重量配比为1∶300~700。
4、根据权利要求1或2所述的一种植物助长剂,其特征在于所 述的木醋液和载体水的重量配比为1∶300。
5、根据权利要求1所述的一种植物助长剂,其特征在于所述的 木醋液是以木屑为原料,在有条件下,经低温200℃化燃烧,收 集烟气并冷却,然后用活性碳过滤杂质所制得。
6、根据权利要求1所述的一种植物助长剂,以喷雾、浇灌或浸 泡方式在植物解除农药毒害、促根系生长方面的应用。

说明书全文

技术领域

发明涉及一种植物助长剂及其用途,特别涉及一种含木醋液的 具有促根系生长、解除农药毒害的植物助长剂及用途。

背景技术

在无或缺氧条件下,将清林木、枝丫材、木屑等经高温反应, 使其纤维素和半纤维素化合物燃烧分解,收集产生的烟气冷却 后,形成赤褐色液体,就是木醋液,又叫植物酸。据国外资料报导, 其含有280种有机酸和有机化合物。通过相关科技文献的检索,有关 木醋液相关的科技文献主要说明木醋液作为增加剂在饲料和防治病 虫害等方面的应用;还有将木醋液与其它肥料、农药或饲料合用,研 究混合物对土壤理化性状、病虫害、林木扦插、作物品质及产量的影 响;只有一篇研究单一木醋液对草莓叶片、产量、病虫害的影响。通 过国内专利文献检索,有的是将木醋液应用到医疗方面;有的阐述生 产木醋液的制造工艺专利;有的阐述将木醋液应用到植物中,是将木 醋液与肥料、农药等组合或混合,作为植物营养剂或杀虫剂来应用, 很多专利都认为单一木醋液对植物生长、杀虫效率低。
目前已发现木醋液具有促生长、抑菌、防腐等功能,但未见木醋 液能解除药害的报导。国内目前也无其它解毒剂的报导。而当作物发 生药害或工厂毒气害时,会严重影响前期营养生长,一般药害的症状 为:筒状叶或卷叶、叶脱色、叶皱缩、畸形叶、植株生长受抑制、根 系短粗无细根等,其结果还会严重影响抽穗或产品品质。

发明内容

本发明的目的在于提供一种促根系生长、解除农药毒害的木醋液 植物助长剂及其用途,利用木醋液进行不同浓度的稀释,制成不同用 途的植物助长剂,适用于农业领域。
为实现上述目的,本发明采用下述技术方案:
一种植物助长剂,由木醋液和载体水组成,其中所述的木醋液和 载体水的重量配比为1∶200~700。
所述的木醋液和载体水的重量配比优选为1∶200~500,更优选 为1∶300,适用于解除植物农药毒害。
所述的木醋液和载体水的重量配比优选为1∶300~700,适用于 促进植物根系生长。
本发明中所述的木醋液(包括后面的实施例)是以木屑为原料, 在有氧条件下,经低温200℃碳化燃烧,收集烟气并冷却,然后用活 性碳过滤杂质所产生可直接应用于农业生产的木醋液(不需长时间静 置沉淀焦油)。经南开大学中心实验室和延边大学测试中心检测有机 成分结果如下,pH为3.2~3.5。
表1 木醋液(焦木酸)的有机组成分(南开大学)


表2 木醋液成分与含量分析(延边大学)
  序号   时间   化合物名称   分子式   分子量   含量%   1   2.03   Ethanol乙醇   C2H6O   46   2   3.37   Acetic acid醋酸   C2H6O2   60   3   3.58   1-hidroxy propanone-2-羟基丙   C3H6O2   74   4   4.35   !-methoxy-2-methyl propane   1-甲氧基-2-甲基丙烷   C5H12O   88   5   5.36   propanoic acid丙酸   C3H6O2   74   6   5.85   propanoic acid methylester丙酸甲酯   C4H8O2   88   7   8.10   2,5-dimethyl Furane 2,5-二甲基呋喃   C5H8O   76   0.66   8   8.98   2-Furanmethanol 2-呋喃甲醇   C5H6O2   98   0.057   9   10.74   2-Cyclopenten-1-one,2-methyl 2-甲基环戊烯酮   C5H8O   96   0.19   10   10.99   Ethanone,1-(2Furanyl)乙酮,1-(20呋喃基)   C5H6O2   110   0.16   11   13.28   2-Butanone,1-(acetyloxy)乙酰氧基丁酮   C8H10O3   130   0.39   12   13.59   pyridine N-oxide ethyl N-乙氧基吡啶   C7H4NO   126   0.038   13   14.83   phenol 苯酚   C5H6O   94   0.85   14   15.13   cyclohexanol,3,5-dimethyl 3,5-二甲基环乙醇   C8H16O   128   0.30   15   15.32   1-Hexyn-3-ol,3-methyl 3-甲基乙烯醇   C7H12O   112   0.17   16   16.96   1-Cyclopenten-1-yone,3-methoxy   3-甲氧基环己烯酮-1   C5H8O2   112   0.77   17   17.45   phenol,2-methyl 2-甲基苯酚   C1H8O   108   0.41   18   17.50   phenol,4-methyl 4-甲基苯酚   C7H8O   108   0.085   19   17.74   3,5-Dimethy-4-cyclopentane-1,2-dione   3,5-二甲基-环戊二酮-1,2   C7H10O2   126   0.10   20   18.72   phenol,2-methoxy 2-甲氧基苯酚   C7H8O2   124   6.24   21   19.02   Thiophene,2-proryl  2-丙基噻吩   C7H10S   126   0.074   22   19.27   1-methylidenc-2,2,33-tetrametyl cyclo-propane   C9H16   124   0.086   23   20.12   Ethyl cyclopentenolone  乙基环戊燃二酮   C7H10O2   126   0.26   24   20.34   Phenol,2-methoxy 2-甲氧基苯酚   C8H10O2   138   0.036   25   20.95   Phenol,2,4-dimethyl二甲基苯酚   C8H10O   122   0.22   26   21.74   Phenol,3-ethyl-3-乙基苯酚   C8H10O   122   0.21   27   22.91   2-methoxy-4-methylphenol   2-甲氧基-4-甲基苯酚   C8H10O2   138   1.40   28   27.56   phenol,4-ethyl-2methoxy4-乙基-2-甲氧基苯酚   C9H12O2   152   0.83   29   33.47   phenol,2,6-dimethoxy  2,6-二甲氧基苯酚   C8H10O2   154   1.55   30   34.00   phenol,2-methoxy-4-propyl   2-甲氧基-4-丙基苯酚   C10H14O2   166   0.024   31   36.35   Benzaldehyde,4-hydroxy-3-methoxy   4-羟基-3-甲氧基苯甲   C8H8O3   152   0.059   32   38.84   Benzoic,4-hydroxy-3-methoxy   4-羟基-3-甲氧基苯甲醛   C8H8O4   168   0.76   33   41.10   1,2-Benzendiol-4-(1,1-dimethylethyl)   1,1-二甲基乙基苯二酚   C10H14O2   166   0.041   34   43.48   Ethanone,1-(2,6-dihydroxy-4-methoxy phenyl)-   2,6-二羟基-4-甲氧基苯乙酮   C9H14O4   182
  35   44.05   Benzene acetic acid,4-hydroxy-3-methoxy   4-羟基-3-甲氧基苯乙酸     C9H10O4   182   0.10
本发明所述的一种植物助长剂是以喷雾、浇灌或浸泡方式在植物 解除农药毒害、促根系生长方面的应用。具体是以喷雾或浇灌方式解 除植物农药毒害,以喷雾、浇灌或浸泡方式促根系生长。所适用的植 物为农作物、蔬菜、果树、林木、药材、花卉。
本发明在促根系生长效果方面优于常用的植物激素和生长调节 剂,价格优势更明显。本发明在解除农药毒害方面效果特别突出。
以下通过具体实施例来说明本发明的优越性。

具体实施方式

本发明的使用方法是将不同浓度的本发明植物助长剂用于浸泡、 叶面喷雾或土壤浇灌。
一、解除药害
1)水稻苗床药害解毒:木醋液:水重量配比为1∶300,进行叶 面喷雾
1996年,在水稻苗床因封闭一号(除草剂)使用不当,而出现药害。 还有些地方出现出苗不齐,苗变黄,个别苗床大量出现水稻苗第三、 四叶叶枕并举现象。因此,用300倍木醋液进行叶面喷雾,3-7天稻 苗恢复正常生长。在移栽前基本达到正常秧苗标准。
2)水稻大田药害解毒:木醋液:水为1∶300,进行叶面喷雾
一般情况下,水稻插秧后7天打除草剂。大田多用丁草胺或丁草 胺与其它除草剂混用,超量使用会引起药害,主要表现为水稻叶子变 圆桶状,生长受阻,秋季不抽穗,严重减产;还有的稻株会变黑。1995 年在光新乡龙光农民朴哲家3.5亩水田产生全面药害(丁草胺),还有 1998年6月28日在蛟河河南街进步三队两家发生药害,其中一家使 用的是杀得福加丁草胺,另一家使用的是丁草胺。发明人用木醋液 300倍喷施(总量为每亩30公斤),经过一周左右完全恢复正常,生长 良好。
3)木醋液对水稻大田硫酸气体毒害的解除
1997年7月吉林省龙井市一家工厂泄露硫酸气体,使1.2公顷水 稻叶片变灰绿色、叶片呈圆桶状卷曲。发明人用300倍木醋液解决了 药害问题,叶片经4天后全部展开,开始正常生长,秋季产量与往年 持平,没受损失。
4)木醋液对旱田玉米药害的解除
1998年,光新乡果树八队金龙根农民在出苗前,向玉米地喷了 40%阿胶和60%丁草胺混用药剂。结果在6月30日出现叶子卷曲成 桶状。当时喷用木醋液300倍,每亩30公斤。到7月12日左右叶子 基本恢复正常,后期生长非常旺盛,最后基本没有减产。
二、促根生长
1、低温下木醋液对水稻苗断根后发根的测定
在18℃以上的室温条件下,选择长势好的稻苗,切掉基部全部 根系,然后浸泡在11种不同浓度的木醋液中,浸泡时间为7天,之 后检测发根力,CK是清水,结果见表3。
表3  18℃以上时,木醋液对水稻发根率的影响
  调查   项目   木醋液浓度(倍数)   100   200   300   400   500   700   900   1000   1200   1400   2000   平均   根数   枯死   枯死   11.2   13.7   11.8   11.9   15.8   11.2   15.2   15.0   14.7   最长   根长   枯死   枯死   2.8   4.6   4.9   4.7   7.2   4.6   7.5   5.7   6.5   CK   平均根数7.8  平均最长根长4.3
*所有值都是10株均值
结果发现,水稻苗在100~200倍木醋液中浸泡时,根系长出来 后,根基部变褐色,底叶叶鞘变红褐色枯死;300~2000倍时均可促 进根系的生长,而且比对照的根数和根长都显著增加,尤其是须根数 量。从300~2000倍9个浓度总平均根数比对照增加了1.7倍,平均 最长根长比对照长1.3倍。
将木醋液配制成300倍、400倍、500倍三种浓度,在16℃以下 的室温条件下,将稻苗根基部切断后,浸在这三种浓度木醋液中,对 照为清水,7天后,测定稻苗的发根数(10株的平均值),结果见表4。
表4 16℃以下时,木醋液对水稻发根力的影响
  木醋液倍数     根数(个)     最长根长(cm)     叶片数(个)     株高(cm)   300     15.5     2.7     3.6     22.1   400     13.6     3.6     3.5     22.5   500     11.9     3.3     3.5     21.6   CK     7.1     0.52     2.6     18.5
从表6中看出,在低温条件下,木醋液对稻苗发根力的影响很大, 三种浓度处理都长出了新根,平均为13.7根。最长根长也大,平均 为3.2cm。但对照几乎没有长出新根,且根总数少,平均仅为7.1根, 最长根长也仅为0.52cm。三种木醋液处理的根长比对照长6.15倍, 根的数量比对照多1.93倍,叶片数和株高都好于对照。该试验可以 证明,在低温下木醋液对促进根系发育有特效作用。
2、木醋液对玉米根系的助长效果
分别用200倍木醋液和清水浸泡玉米种子12小时后播种,出苗 后(5片叶)时进行根系活力、根系数量和叶绿素含量的测定。结果木 醋液浸种时氧化-还原酶(TTC)活性明显比清水浸种高,并且在48小 时后,浸泡在水中的对照茎部全部腐烂,而木醋液浸种的玉米幼苗在 水中安然无恙,茎干坚硬,根系明显增加。表明木醋液具有抗病抗涝 作用,详见表5。
表5 木醋液对玉米根系活力的影响
处理 根长(cm) 根数 (个) 根系活力(ug/g h)   叶绿素含量   (mg/g) 幼苗浸水48小时
木醋 液 34 17 127   1.59 坚硬 CK 14.5 6 88   1.46 腐烂
3、木醋液对大豆根系的助长效果
用300倍木醋液进行大豆拌种,并在开花结荚期进行叶面喷雾, 收获后测定根瘤数和根系数目,结果与对照相比差异显著(表6)。
表6 木醋液对大豆根系的助长效果
    处理     根瘤数     根系数目     水醋液     22     根数太多     CK     9.5     根数较少
*10株杆本的平均值。
4、木醋液对辣椒根系的影响
用200倍木醋液浸泡辣椒种子4小时,然后在苗期测定根系数目, 结果发现,木醋液处理比对照根数多1/3,效果显著。
5、木醋液对落叶松根系及红松立枯病的效果
在吉林省龙井市苗圃1994年落叶松发病率为30-50%;朝阳川 路苗圃发病率为40%;图们市和龙井市苗圃红松发病率为40-52%, 全属根腐性立枯病。1994年6月11龙井市苗圃喷施300倍木醋液, 每隔10天进行一次喷施,成活率比对照提高80-90%以上。到秋季检 查苗素质,分析结果差异显著(见表7)。
表7木醋液对落叶松及红松根系的影响
  处理   株高(cm)   茎粗(cm)   主根长   (cm)     根数(个) 根鲜重(g)   地上部鲜重   (g)   落叶   松   18.75   0.24   11.95     11.3 5.8   11.2   CK   15.95   0.17   10.2     9.8 4.6   8.7   红松   20.8   0.47   14.1     根多无法     数 37.5   81.9   CK   19.9   0.36   13.5     少1/3 22.7   63.3
*所有数值都是10株的均值。
从分析结果看,施用木醋液不仅提高成活率,而且树苗生长力旺 盛,根系发育好,细根多,植株重量(地上+根系)显著提高,同时地 下害虫朝鲜黑金龟子的危害显著减少。
6、木醋液对景桃及其它树木移载试验
1996年5月22日从沈阳引进景桃树、杉、水辣等观赏树。5 月23日在龙井市朝阳川粮种场(原来是水田地)移栽。移栽200棵景 桃树时,每穴中浇500倍木醋液3.5斤,其他浇水,7月24日检查结 果见表8。
表8 用木醋液进行景桃树移栽试验
    处理     试验株数     死亡株数     成活率     木醋液     200     44     78     CK     200     128     36
当时,移栽用的景桃是五年生苗、加上移栽时间太晚(树木已开 花)、再加上移栽地原先是水田地,土温低等原因,对照死亡率达64%, 但浇500倍木醋液的景桃成活率达78%,说明使用木醋液能提高景桃 树成活率。另外,云衫、水辣、依兰苗圃送的红松、灯台树苗等,使 用木醋液后,成活率也大幅提高。
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