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一种具有缓释控失效果的增效型氮磷复合肥的制造方法

阅读:766发布:2023-01-24

专利汇可以提供一种具有缓释控失效果的增效型氮磷复合肥的制造方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种具有缓释控失效果的增效型氮磷 钾 复合肥 的制造方法,它由 微波 辅助壳聚糖改性制成的改性牡蛎壳粉 吸附 剂,由腐植酸、聚丙烯酰胺、引发剂组成的吸 水 保水剂。并由这二剂复配成的含牡蛎壳粉、壳聚糖、腐植酸、聚丙烯酰胺、 有机酸 螯合 钛 、过 氧 化尿素(按100:0.5~3.0:5.0~10.0:3.0~6.0:0.05~0.15:0.05~0.15重量比)的 肥料 营养成分缓释控失材料,再将肥料营养成分缓释控失材料与传统的氮磷钾复合肥按1:5.0~6.5重量比复配成含有缓释控失材料、多种增效剂的具有缓释控失效果的增效型氮磷钾复合肥。,下面是一种具有缓释控失效果的增效型氮磷复合肥的制造方法专利的具体信息内容。

1.一种具有缓释控失效果的增效型氮磷复合肥的制造方法,其特征在于由经微波辅助壳聚糖改性制成的改性牡蛎壳粉吸附剂,由腐植酸、聚丙烯酰胺、引发剂组成的吸保水剂,并由这二剂复配成的肥料营养成分缓释控失材料再与传统的氮磷钾复合肥按重量比例
1:(5.0~6.5)的配比,经混合、研磨造粒,制成粒径1.5mm~4.0mm的含有缓释控失材料的颗粒状氮磷钾复合肥,最后在含有缓释控失材料的颗粒状氮磷钾复合肥表面喷涂快干型植物油,形成具有阻水功能的缓释油膜,制成具有缓释控失效果的增效型氮磷钾复合肥。
2.根据权利要求1所述的一种具有缓释控失效果的增效型氮磷钾复合肥的制造方法,其特征在于所述的缓释控失材料,按以下步骤制造:
(1)缓释控失材料组成与配方:
所述的控失材料是由牡蛎壳粉:壳聚糖:腐植酸盐:聚丙烯酰胺:有机酸螯合:过化尿素按重量比例100:(0.5~3.0):(3.0~5.0):(2.5~4.0):(0.05~0.15):(0.05~0.15)的比例配比组成;
(2)微波辅助壳聚糖改性制造改性牡蛎壳粉吸附剂的方法:
根据上述的缓释控失材料中的牡蛎壳粉与壳聚糖的配方比例,将壳聚糖用有机酸溶解配成含壳聚糖0.5%~1.0%浓度的溶液,再与牡蛎壳粉复配制成湿态的膏状物料,牡蛎壳粉在壳聚糖溶液中浸泡60min~180min;
根据上述的配方、工艺配制的湿态的膏状物料,在微波工作频率2450MHz,微波功率
1~10KW的微波场辐照15min~30min,使牡蛎壳粉与壳聚糖在微波场中反复辐射改性,制得壳聚糖改性的牡蛎壳粉吸附剂;
(3)腐植酸盐/聚丙烯酰胺吸水保水剂的制备:
根据上述的缓释控失材料中的有机酸螯合钛的配方比例,将有机酸螯合钛与含16%过氧化氢的过氧化尿素,按有机酸螯合钛与过氧化尿素1:1的比例配比混合;
根据上述的缓释控失材料中的腐植酸与聚丙烯酰胺的配方比例、将上述配方、工艺配制的有机酸螯合钛、过氧化尿素复合物、腐植酸与聚丙烯酰胺混合复配、研磨,即为腐植酸盐/聚丙烯酰胺吸水保水剂;
(4)肥料营养成分缓释控失材料的复配:
将权利要求2-(2)制备的壳聚糖改性的牡蛎壳粉与权利要求2-(3)配制的腐植酸盐/聚丙烯酰胺吸水保水材料,按权利要求2-(1)所述的配方比例,混合复配,经研磨至200目粉体,即为肥料营养成分控失材料。
3.根据权利要求1所述的一种具有缓释控失效果的增效型氮磷钾复合肥的制造方法,其特征在于:所述的氮磷钾复合肥为铵磷钾复合肥、硝磷钾复合肥;
将氮磷钾复合肥与肥料营养成分缓释控失材料按重量比5.0.~6.5:1的配比,经混合、研磨、造粒,制成粒径1.5mm~4.0mm的含有缓释控失材料的颗粒状氮磷钾复合肥。
4.根据权利要求1所述的一种具有缓释控失效果的增效型氮磷钾复合肥的制造方法,其特征在于:
(1)所述的牡蛎粉,是一种含有90%以上活性生物的贝壳类物质,贝壳的形成是由有机分子控制无机凝聚态纳米结构材料,其内部布满互相交联的微孔结构,具有很强的吸附和交换能
牡蛎壳内部还含有多种基酸、多肽、氨基多糖等生物活性物质;
(2)所述的壳聚糖是牡蛎壳粉在微波辅助改性时所用的壳聚糖改性剂,也是肥料营养成分控失吸附剂、缓释剂;
(3)所述的腐植酸盐是由氧化降解制成的以黄腐酸盐为主的水溶性腐植酸盐,是腐植酸盐/聚丙烯酰胺吸水保水材料主要成分,由高分子有机胶体形成的吸水保水材料,既是缓释控失肥料施用后的土壤的吸水保水剂,也是肥料营养成分的控失吸附剂、缓释剂,同时黄腐酸盐又是氮素的络合剂、稳定剂、增效剂和植物生长促进剂;
(4)所述的聚丙烯酰胺是非离子型聚丙烯酰胺,是腐植酸盐/聚丙烯酰胺吸水保水材料主要成分,由高分子有机胶体形成的吸水保水材料,既是缓释控失肥料的吸水、保水材料,也是缓释控失肥料营养成分的吸附剂、缓释剂;
(5)所述的有机酸螯合钛为柠檬酸螯合钛,既是植物生长促进剂和植物吸收肥料的促进剂,也是过氧化尿素的稳定剂;
(6)所述的过氧化尿素为腐植酸/聚丙烯酰胺复合吸水、保水材料的引发剂。
5. 根据权利要求1所述的一种具有缓释控失效果的增效型氮磷钾复合肥的制造方
法,其特征在于:所述的快干型植物油是具有良好的聚合反应活性,优异的成膜性,成膜干燥速度快,机械强度高,附着力强,耐腐蚀性好和良好的对水的阻隔性的快干型桐油
6.根据权利要求1所述的一种具有缓释控失效果的增效型氮磷钾复合肥的制造方法,其特征在于:所述的在含有缓释控失材料的颗粒状氮磷钾复合肥表面喷涂快干型桐油,在含有缓释控失材料的颗粒状氮磷钾复合肥表面再包裹一层阻水的缓释油膜,制成具有缓释与控失双重效果的增效型氮磷钾复合肥。

说明书全文

一种具有缓释控失效果的增效型氮磷复合肥的制造方法

技术领域

[0001] 本发明属于肥料制造技术领域,具体涉及由微波辅助壳聚糖改性牡蛎壳粉吸附剂与由腐植酸、聚丙烯酰胺、引发剂制成的吸保水剂复配成肥料营养成分缓释控失材料,再与传统的复合肥复配成含有缓释控失材料、多种肥料增效剂的一种具有缓释控失效果的增效型氮磷钾复合肥的制造方法。

背景技术

[0002] 全球粮食单产的50%,总产的1/3来自化学肥料的贡献,化肥在保证人类生存和粮食安全中发挥着重要的、不可替代的作用。
[0003] 我国化肥生产量和消费量均为全球首位,但我国化肥的当季利用率较低,氮肥为30%~35%,磷肥为10%~25%,钾肥为35%~50%,仅为发达国家的20%左右。
[0004] 化肥利用率低的重要原因是肥料流失严重。因此氮肥会以挥发、化硝化和淋失等途径损失掉;钾肥通过淋失损失;磷肥则被土壤固定成无效态,还有一部分磷会淋失掉,由于这些现象造成肥料的利用率降低。
[0005] 大量肥料的流失,不仅造成巨大的经济损失,更严重的是大量流失的肥料,对地面的水体地下水、大气和土壤会造成从地表、地下到空中立体的严重的污染。
[0006] 采用物理、化学、生物的手段,把普通化学肥料制成缓慢释放营养成分的肥料,提高肥料的利用率,减少肥料的流失,是一种有效的途径,也是化学肥料发展的方向。
[0007] 但是,我国普及推广缓释/控释肥料面临的诸多总是,首要是价格太高,难以被广大农民接受,所以至今包膜法的缓/控释肥料市场上占有率还是微乎其微。
[0008] 同时,现有技术的包膜材料中还存在着难降解的问题,所以施用包膜材料的缓/控释肥料的农田耕地还存在二次污染的险。
[0009] 优选环境友好、价格低廉的天然材料作为缓/控释肥料的缓释控失材料,是突破缓/控释肥料高成本的技术关键。
[0010] 肥料创新是解决我国肥料问题的根本出路,近年来利用天然材料、环境友好材料作缓/控释肥料的缓释控失材料的技术有较大的突破。
[0011] 发明专利“活性土和絮凝剂、吸附剂复合材料氮肥固定化方法和肥料”(专利申请号:200610040631.1);发明专利“控制氮肥损失的环境友好复合材料及应用”(专利申请号:
200610041235.0);
发明专利“低成本环保型氮肥控失方法及控失肥”(专利申请号:200710020264.3);
发明专利“低成本环保型复合控失肥”(专利申请号:200710022749.6);
发明专利“一种控失氮肥及其生产方法”(专利申请号:200710302509.1);
发明专利“定植养分的复合肥料及其制备方法”(专利申请号:200710025701.0);
发明专利“控制氮肥流失的环境友好复合材料及制备方法、使用方法”(专利申请号:
200710026065.3)。
[0012] 发明专利“一种化肥养分控失剂的制备方法”(专利申请号:20010019508.0);发明专利“一种控失有机肥料及其制备方法”(专利申请号:201110002202.6)。
[0013] 上述专利技术均选用天然矿物材料-凹凸棒粘土作为主体,与壳聚糖、聚丙烯酰胺淀粉等组成肥料缓/控释材料。
[0014] 发明专利“天然浮石控失有机复混肥料及其生产方法”(专利申请号:201010232929.9)。
[0015] 上述专利技术选用天然浮石与有机肥及氮、磷、钾组成控失有机复混肥料。
[0016] 发明专利“以灰为原料的复合型控失肥料制备方法”(专利申请号:201010581647.x)。
[0017] 上述专利技术选用工业废弃物-粉煤灰经改性后与肥料、工业化铅、聚合氧化酸钠混合造粒制成复合型控失肥料,其特征是利用价格低廉的废弃的工业废料。
[0018] 我国养殖牡蛎居世界首位,牡蛎壳占牡蛎质量的60%,每年废弃的牡蛎壳至少在100万吨以上,大量废弃的牡蛎壳长期堆放在沿海沿岸孳生大量的蚊蝇并且产生难闻的恶臭,不仅对沿海环境构成严重的污染,又造成资源上的浪费。
[0019] 贝壳是一种含有90%以上活性生物的贝壳物质,其物理构造是由质层、棱柱层、珍珠层组成,主要部分为叶片状结构的棱柱层。
[0020] 贝壳的形成是一个有机-无机分子之间相互识别的过程,借助有机分子控制无机凝聚态纳米结构材料的形成。所以牡蛎壳内部有丰富互相交联的微孔结构,具有很强的吸附和交换能
[0021] 形成牡蛎壳的有机分子包括蛋白质、糖蛋白、多糖、磷脂等。所以牡蛎壳中还含具有生物活性的氨基多糖及特性蛋白。
[0022] 鉴于上述特征,将牡蛎壳制成粉体,由于牡蛎壳粉颗粒表面布满丰富的天然多孔表面,具有很强的吸附能力,是物质附着的理想载体,这为牡蛎壳粉体改性制成吸附材料提供了条件。
[0023] 利用牡蛎壳粉具有优良的吸附能力,将牡蛎壳粉改性成为氮肥营养成分缓释控失材料,变“废”为宝,既解决了沿海一带大量废弃牡蛎壳带来的环境污染问题,又为氮肥营养成分缓释控失材料提供一种环境友好、廉价的高效吸附材料,使牡蛎壳成为真正的宝贵资源。
[0024] 目前,在国内将牡蛎壳粉作为肥料缓释剂,或将牡蛎粉作为微生物有机-无机肥料的组分。
[0025] 发明专利“用牡蛎壳制备缓释肥料”(专利申请号:200610122709.4)公开了将牡蛎壳经200℃~250℃活化处理,磨粉与化肥复配制成缓释肥料。
[0026] 发明专利“海洋生物钙多元素肥料”(专利申请号:201110128368.2)公开了由牡蛎壳粉、贝壳粉、发酵鱼粉肥、化肥的氮、磷、钾等组合,经微生物菌群发酵制成海洋生物钙多元素肥料。
[0027] 在国内还将牡蛎壳粉作为土壤调理剂:发明专利“以牡蛎壳为主的土壤调理剂”(专利申请号:0213514.8)、发明专利“含海洋生物体的土壤调理剂”(专利申请号:200710073773.2)分别公开了以牡蛎壳粉、壳聚糖等组成的土壤调理剂。
[0028] 在国内还利用牡蛎壳粉与羟甲基纤维素钠、硫酸铵混合物组成缓释氮肥进行研究。
[0029] 但是,在国内未发现用微波辅助壳聚糖改性制成的改性牡蛎壳粉吸附剂的主体,开发了既对肥料养分具有缓释效果,又对肥料养分具有控失效果的肥料营养成分缓释控失材料的报道。发明内容针对现有技术的不足和缺陷,本发明的目的在于提供一种具有缓释控失效果的增效型氮磷钾复合肥的制造方法。
[0030] 本发明的目的是通过以下技术方案实现:本发明的具有缓释控失效果的增效型氮磷钾复合肥是由经微波辅助壳聚糖改性制成的改性牡蛎壳粉吸附剂与由腐植酸、聚丙烯酰胺、引发剂组成的吸水保水剂复配成的肥料营养成分缓释控失材料。
[0031] 将本发明所制得肥料营养成分缓释控失材料与传统的氮磷钾复合肥按重量比例1:(5.0~6.5)的配比,经混合、研磨、造粒,制成粒径1.5mm~4.0mm的含有缓释控失材料的颗粒状氮磷钾复合肥。
[0032] 将本发明所制得含有缓释控失材料的颗粒状氮磷钾复合肥表面喷涂快干型植物油,形成具有阻水功能的缓释油膜,制成具有缓释控失效果的增效型氮磷钾复合肥。
[0033] 本发明的核心技术是肥料营养成分缓释控失材料的制造。
[0034] 本发明的肥料营养成分缓释控失材料,是由牡蛎壳粉、壳聚糖、腐植酸盐、聚丙烯酰胺、有机酸螯合、过氧化尿素组成。
[0035] 本发明的肥料营养成分缓释控失材料的配方按牡蛎壳粉:壳聚糖:腐植酸盐:聚丙烯酰胺:有机酸螯合钛:过氧化尿素=100:(0.5~3.0):(5.0~10.0):(3.0~6.0):
(0.05~0.15):(0.05~0.15)的重量比例配方组成;
本发明的微波辅助壳聚糖改性制造改性牡蛎壳粉吸附剂的方法步骤如下:
根据上述的缓释控失材料中的牡蛎壳粉与壳聚糖的配方比例,将壳聚糖用有机酸溶解配成含壳聚糖0.5%~1.0%浓度的溶液,再与牡蛎壳粉复配制成湿态的膏状物料,牡蛎壳粉在壳聚糖溶液中浸泡60min~180min;
根据上述的配方、工艺配制的湿态的膏状物料,在微波工作频率2450MHz,微波功率
1~10KW的微波场辐照15min~30min,使牡蛎壳粉与壳聚糖在微波场中反复辐射改性,制得壳聚糖改性的牡蛎壳粉吸附剂;
本发明的腐植酸盐/聚丙烯酰胺吸水保水剂的配制步骤如下:
根据上述的缓释控失材料中的有机酸螯合钛的配方比例,将有机酸螯合钛与含16%过氧化氢的过氧化尿素,按有机酸螯合钛与过氧化尿素1:1的比例配比混合;
根据上述的缓释控失材料中的腐植酸与聚丙烯酰胺的配方比例、将上述配方、工艺配制的有机酸螯合钛、过氧化尿素复合物、腐植酸与聚丙烯酰胺混合复配、研磨,即为腐植酸盐/聚丙烯酰胺复配的吸水保水剂;
本发明的肥料营养成分缓释控失材料的复配步骤如下:
将本发明所制得的壳聚糖改性的牡蛎壳粉与本发明所得配制的腐植酸盐/聚丙烯酰胺吸水保水材料,按本发明的肥料营养成分缓释控失材料配方比例,混合复配,经研磨至
200目粉体,即为肥料营养成分控失材料。
[0036] 本发明所述的复合肥为氮、钾、钾三元复合肥:铵磷钾复合肥、硝磷钾复合肥。
[0037] 本发明所述的氮磷钾复合肥与肥料营养成分缓释控失材料按重量比6.0~8.0:1的配比,经混合、研磨、造粒制成粒径1.5mm~4.0mm的含有缓释控失材料的颗粒状氮磷钾复合肥。
[0038] 本发明所述的牡蛎壳粉,是一种含有90%以上活性生物钙的贝壳类物质,贝壳的形成是由有机分子控制无机凝聚态纳米结构材料,其内部布满互相交联的微孔结构,具有很强的吸附和交换能力;牡蛎壳粉内部还含有多种氨基酸、多肽、氨基多糖等生物活性物质。
[0039] 本发明的壳聚糖既是牡蛎壳粉在微波辅助改性时所用的壳聚糖改性剂,也是肥料营养成分的控失吸附剂、缓释剂。
[0040] 壳聚糖是一种氨基多糖,可降解、无污染的天然生物高分子材料。
[0041] 壳聚糖既是牡蛎壳粉体的改性添加剂,又是肥料营养成分的控失吸附剂、缓释剂。
[0042] 壳聚糖可降低脲酶产生和抑制脲酶的活性延缓氮素的有效成分的释放,所以也是氮磷钾复合肥的增效剂。
[0043] 同时壳聚糖是一种新型的植物生长调节剂,能激发种子发芽,促进作物生长,增加产量,提高品质;壳聚糖也是一种土壤改良剂,可改变土壤微生物区素,促进土壤中放线菌及其他一些有益微生物的生长,抑制土壤中的病原菌生长和繁殖;
壳聚糖还是植物病害诱抗剂,可以诱导植物自身防卫反应,产生广谱的抗性,抑制多种植物病原微生物的生长。
[0044] 本发明所述的腐植酸盐是由褐煤氧化降解制成的以黄腐酸盐为主的水溶性腐植酸盐,是腐植酸盐/聚丙烯酰胺吸水保水材料主要成分,由高分子有机胶体形成的吸水、保水材料,既是缓释控失肥料施用后的土壤的吸水、保水剂,也是缓释控失肥料营养成分的控失吸附剂、缓释剂,同时黄腐酸盐又是氮、磷、钾元素的络合剂、稳定剂、增效剂和植物生长促进剂;腐植酸含有多种活性基团(如羟基、酚羟基、醇羟基、甲氧基等),所以腐植酸具有亲水性、阳离子交换性、络合能力及吸附能力等。
[0045] 腐植酸能有效地与复合肥中的氮、磷、钾元素络合,达到缓释的效果,提高氮磷钾复合肥的利用率,对脲酶的活性具有很强的抑制能力。
[0046] 腐植酸又是一种有机胶体物质,可促进土壤团聚体的形成,有助于改善土壤结构,调节土壤水、肥、气、热状况。
[0047] 黄腐酸又是广谱性植物生长调节剂,能减小植物叶面气孔开张度,减少水分蒸腾,提高农作物对干旱等自然环境的抗逆能力。
[0048] 本发明所述的聚丙烯酰胺是非离子型聚丙烯酰胺,是腐植酸盐/聚丙烯酰胺吸水保水材料主要成分,由高分子有机胶体形成的吸水保水材料,既是缓释控失肥料的吸水保水材料,也是缓释控失肥料营养成分的吸附剂、缓释剂;聚丙烯酰胺是一种线性水溶性聚合物,也是一种高分子材料的缓释剂,特别是能与壳聚糖、腐植酸(黄腐酸)协同控失、缓释、絮凝及促进土壤团聚体的形成。
[0049] 本发明所述的有机酸螯合钛为柠檬酸螯合钛,既是植物生长促进剂和植物吸收肥料的促进剂,也是过氧化尿素的稳定剂;钛元素被誉为“肥料的催化剂”,它能强有力地促进植物对氮、磷、钾及其它中量元素、微量元素的吸收和运转。
[0050] 钛元素还是一种非常有效的非激素类植物生长调节剂;钛元素还能提高植物的光合作用,增加植物叶片中的叶绿素含量,提高作物的抗逆性,增强免疫力,对作物的抗旱、抗涝、抗寒、抗高温、抗病虫害的能力。
[0051] 本发明所述的过氧化尿素为腐植酸/聚丙烯酰胺吸水、保水材料的引发剂。
[0052] 过氧化尿素是过氧化氢和尿素的加合物,具有活性氧含量高,水中稳定性高,在水溶液中缓慢释放出氧气,是腐植酸与聚丙烯酰胺接枝共聚的温和的引发剂。
[0053] 本发明所述的快干型植物油是具有良好的聚合反应活性,优异的成膜性,成膜干燥速度快,机械强度高,附着力强,耐腐蚀性好和良好的对水的阻隔性的快干型桐油
[0054] 本发明所述的在含有缓释控失材料的颗粒状氮磷钾复合肥表面喷涂快干型桐油,在含有缓释控失材料的颗粒状氮磷钾复合肥表面再包裹一层阻水的缓释油膜,制成具有缓释与控失双重效果的增效型氮磷钾复合肥。
[0055] 本发明的特点是充分利用海洋与江河湖泊出产的贝类水产品和蟹虾外壳甲壳的废弃物,以及废弃的低值矿产品中的风化煤、褐煤作为本发明核心技术的主体材料,是变废为宝的实例,降低缓/控释肥料成本,突破缓/控释肥料高价格的瓶径。
[0056] 本发明的缓释控失材料的主体材料是用牡蛎壳粉体,经微波辅助壳聚糖改性制成的改性牡蛎壳粉吸附剂;本发明用于改性牡蛎壳粉体的改性添加剂-壳聚糖是取自海洋、江河湖泊的蟹虾甲壳所制成的天然氨基多糖生物材料
本发明的腐植酸/聚丙烯酰胺吸水保水剂中的腐植酸是用废弃的低值风化煤、褐煤所制成的矿源腐植酸(黄腐酸),再与廉价的聚丙烯酰胺接枝共聚制成。
[0057] 本发明采用微波辅助壳聚糖改性牡蛎壳粉体,使壳聚糖充分渗透镶嵌在牡蛎壳粉体颗粒内部的微孔中,提高了牡蛎壳粉体的吸附能力,同时液态的壳聚糖在微波辐射下迅速降解为低聚糖,既提高了与腐植酸复配的稳定性,又提高了其生物活性。

具体实施方式

[0058] 下面通过具体实施方式对本发明做进一步说明,但不是对本发明的限制。
[0059] 实施例一:具有缓释控失效果的增效型铵磷钾三元复合肥制造方法:
1、缓释控失材料组成与配方:
牡蛎壳粉:壳聚糖:腐植酸:聚丙烯酰胺:有机酸螯合钛:过氧化尿素按100:1.0:6.0:
4.0:0.25:0.25的重量比例组成。
[0060] 2、微波辅助壳聚糖改性制造改性牡蛎壳粉吸附剂:将10kg的壳聚糖溶于含5%有机酸的1000kg水溶液中,配制1.0%浓度的壳聚糖溶液。
[0061] 将1000kg的细度≥100目的牡蛎壳在上述壳聚糖溶液中浸泡60min。
[0062] 将上述牡蛎壳粉与壳聚糖溶液混合物料分批置于聚氟乙烯容器中,在微波工作频率2450MHz,微波功率10KW的微波场辐照15min~30min,反复对牡蛎壳粉进行改性并烘干脱水制得壳聚糖改性的牡蛎壳粉吸附剂。
[0063] 3、腐植酸/聚丙烯酰胺吸水保水剂的制备:将60kg含黄腐酸的水溶性腐植酸粉体与40kg的聚丙烯酰胺粉体混合均匀。
[0064] 将2.5kg有机酸螯合钛与2.5kg过氧化尿素混合均匀。
[0065] 再将有机酸螯合钛-过氧化尿素混合物质,用等量分步混合法将腐植酸/聚丙烯酰胺混合物质混合均匀。
[0066] 4、肥料营养成分缓释控失材料的复配:将上述所制得的1010kg的壳聚糖改性牡蛎壳粉吸附剂与上述所制得的105kg腐植酸/聚丙烯酰胺吸水保水剂采用等量分步混合法混合均匀,再用粉碎机研磨成细度200目的肥料营养成分缓释控失材料。
[0067] 5、具有缓释控失效果的增效型铵磷钾三元复合肥的复配:将上述制得的肥料营养成分缓释控失材料与铵磷钾复合肥按1:6的重量比例混合复配,即将将上述制得1000kg的缓释控失材料与6000kg的粉状铵磷钾复合肥混合、研磨、造粒,制成粒径2.0mm的含缓释控失材料的颗粒状铵磷钾复合肥。
[0068] 6、颗粒状铵磷钾复合肥复膜处理将上述制得含有缓释控失材料的颗粒状铵磷钾复合肥置于滚动复膜机内,开动复膜机,使机器温度升至60℃,在铵磷钾复合肥表面温度达到40℃时,在颗粒状铵磷钾复合肥不断滚动的情况下滴加含有松香催干剂的桐油,使铵磷钾复合肥表面覆着一层桐油的油膜。并用70℃~80℃热风催干油膜即完成包膜工艺。
[0069] 实施例二:具有缓释控失效果的增效型硝磷钾三元复合肥制造方法:
1、缓释控失材料组成与配方:
牡蛎壳粉:壳聚糖:腐植酸:聚丙烯酰胺:有机酸螯合钛:过氧化尿素按100:1.5:8.0:
5.0:0.30:0.30的重量比例组成。
[0070] 2、微波辅助壳聚糖改性制造改性牡蛎壳粉吸附剂:将15kg的壳聚糖溶于含5%有机酸的1500kg水溶液中,配制1.0%浓度的壳聚糖溶液。
[0071] 将1000kg的细度≥100目的牡蛎壳在上述壳聚糖溶液中浸泡60min。
[0072] 将上述牡蛎壳粉与壳聚糖溶液混合物料分批置于聚氟乙烯容器中,在微波工作频率2450MHz,微波功率10KW的微波场辐照15min~30min,反复对牡蛎壳粉进行改性并烘干脱水制得壳聚糖改性的牡蛎壳粉吸附剂。
[0073] 3、腐植酸/聚丙烯酰胺吸水保水剂的制备:将80kg含黄腐酸的水溶性腐植酸粉体与50kg的聚丙烯酰胺粉体混合均匀。
[0074] 将3.0kg有机酸螯合钛与3.0kg过氧化尿素混合均匀。
[0075] 再将有机酸螯合钛-过氧化尿素混合物质,用等量分步混合法将腐植酸/聚丙烯酰胺混合物质混合均匀。
[0076] 4、肥料营养成分缓释控失材料的复配:将上述所制得的1015kg的壳聚糖改性牡蛎壳粉吸附剂与上述所制得的136kg腐植酸/聚丙烯酰胺吸水保水剂采用等量分步混合法混合均匀,再用粉碎机研磨成细度200目的肥料营养成分缓释控失材料。
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