一种西瓜育苗基质及其制备方法

文档序号:119379 发布日期:2021-10-22 浏览:40次 >En<

阅读说明:本技术 一种西瓜育苗基质及其制备方法 (Watermelon seedling culture substrate and preparation method thereof ) 是由 杨珊 王纪磊 由守昌 杨猛 于 2021-05-31 设计创作,主要内容包括:本发明提供一种西瓜育苗基质及其制备方法,包括改性椰糠的制备、有机肥的制备、混合烘干和育苗基质的组配。利用大豆蛋白对椰糠进行改性,不仅天然无污染,成本低廉,并且氨基酸与木素上的羟基以氢键结合,将氨基酸接枝到木素链上,椰糠中的网络结构更加稳定,育苗基质不易分散,嫁接移植过程中减少了对根苗的损害;改性椰糠吸水保水能力增强,减少了作物的烂根现象,提高成活率。改性后的椰糠更容易与有机肥进行复混,对铵、钾、磷等阳离子具有一定的保持作用,减少了营养成分的流失,对有机肥中的营养物质起到了很好的缓释作用,促进了作物对铵、钾、磷等营养元素的吸收,减少了肥料的浪费。(The invention provides a watermelon seedling culture medium and a preparation method thereof. The soybean protein is utilized to modify the coconut coir, so that the coconut coir is natural and pollution-free, the cost is low, the amino acid is combined with the hydroxyl on the lignin through hydrogen bonds and is grafted to a lignin chain, the network structure in the coconut coir is more stable, the seedling substrate is not easy to disperse, and the damage to root seedlings is reduced in the grafting and transplanting process; the modified coconut husk has enhanced water absorbing and retaining capacity, reduces root rot of crops, and improves survival rate. The modified coconut coir is easier to mix with the organic fertilizer, has a certain retention effect on cations such as ammonium, potassium and phosphorus, reduces the loss of nutrient components, has a good slow release effect on nutrient substances in the organic fertilizer, promotes the absorption of crops on nutrient elements such as ammonium, potassium and phosphorus, and reduces the waste of the fertilizer.)

一种西瓜育苗基质及其制备方法

技术领域

本发明涉及一种农业技术领域,具体地说,是一种西瓜育苗基质及其制备方法。

背景技术

西瓜作为一种常见的水果,饱满多汁,甘甜解渴,深受人们的喜爱。但是传统的西瓜种植方法限制了西瓜的生长,许多种植方法培育西瓜发芽率低,经常出现苗弱现象,西瓜产量不高。目前的育苗方法发芽率低、抗病性差,最常用的栽培基质原料主要为草炭或泥炭、食用菌糠、蔬菜植株残体、农作物秸秆、畜禽粪便等经腐熟后,按一定比例加入珠岩、蛭石、保水剂等制成,但容易出现板结、通透性不良、养分平衡性变差、缓冲性能变小等,普通基质的保水性差,透气性不好,基质易分散,营养成分易流失,不能完全很好地满足西瓜发芽、出苗与生长需求。

椰糠是椰子外壳纤维粉末,是加工后的椰子副产物或废弃物。经加工处理后的椰糠非常适合于培植植物,是制备栽培基质较好的原料,椰糠中含有大量的木质素,而木质素是一种天然高分子化合物,具有三维网状结构,具有大量的活性官能团,透气性和保水性好,以椰糠作为基质,可以解决普通基质的保水性差,透气性不好易板结等问题,但是椰糠本身结构疏松不稳定,作为基质时容易分散,从而降低了其可用性。

专利号CN201510578207.1名称为“有机蔬菜穴盘育苗基质”的专利,其育苗基质与蚯蚓粪混合而成,富含矿质和有机质,适宜植物生长,但是并没有解决基质易松散等问题。

专利号CN201810496288.4名称为“一种果菜类通用育苗基质及其制备方法和应用”的专利,其制备的育苗基质出苗率高,生态环保,但是采用这种基质透气性略差,土壤不疏松易板结。

发明内容

为解决现有技术存在的问题,本发明提供一种西瓜育苗基质及其制备方法,以实现以下发明目的:

1.本发明制备的西瓜育苗基质,保证透气疏松的同时结构稳定不易散;

2.本发明制备的西瓜育苗基质,减少了肥料中营养成分的流失,对营养成分具有一定的缓释作用;

3.本发明制备的西瓜育苗基质,透气性好,保水性能优异;

4.本发明制备的西瓜育苗基质,很好地满足西瓜发芽、出苗与生长需求,幼苗发芽率和成活率高,移栽过程中基质不容易分散,根部的营养不易流失,移栽成活率高。

为解决以上技术问题,本发明采用以下技术方案:

一种西瓜育苗基质的制备方法包括:改性椰糠的制备和育苗基质的配制。

1.改性椰糠的制备

(1)脱盐

将椰糠进行蒸馏水清洗后,110-125℃下进行真空干燥,粉碎后120-150目过筛,得椰糠粉。

(2)酶解

将制得的椰糠粉按照1:50-60的比例溶于水中,30℃水浴加热并搅拌10-15min,得椰糠悬浮液;加入醋酸调节PH至3-5,加入漆酶和纤维素酶,进行第一次超声处理,超声频率200-220KHz,酶解温度40-45℃,酶解时间3-4h,搅拌后进行第二次超声处理,超声频率140-160KHz,继续酶解2-3h,酶解后升温至80-90℃高温灭酶,过滤后得到椰糠酶解液,酶解后木质素上的活性官能团增多;

所述漆酶的加入量为椰糠粉质量的1.5-1.8%;所述纤维素酶的加入量为椰糠粉质量的 1.0-1.2%。

(3)水解蛋白制备

以大豆蛋白为原料,加入3mol/L的HCl水溶液,边搅拌边升温至90-110℃,反应5-6h 后,得到水解蛋白溶液。

所述大豆蛋白与HCl水溶液的比例为1-3:15-20。

将所述水解蛋白溶液加入碳酸钠调节PH至中性,冷却后进行过滤,得到水解蛋白。

(4)混合

将制得的椰糠酶解液倒入反应釜中,加入0.5mol/L的KOH水溶液,升温至30℃搅拌15-20min;充分搅拌后加入质量分数为10%的甲醛溶液和水解蛋白,升温至50-60℃,搅拌10-15min,反应1-1.5h后,使氨基酸与木素上的羟基以氢键结合,将氨基酸接枝到木素链上,得到改性椰糠酶解液;

所述KOH水溶液的加入量是椰糠酶解液的20%-40%;

所述水解蛋白的加入量是椰糠酶解液的2-5%;

所述甲醛溶液的加入量是椰糠酶解液的25-35%,加入甲醛,甲醛小分子和氨基酸分子首先反应,生成中间体羟甲基胺,羟甲基胺与酶解后木质素上大分子的活性氢碰撞,可以提高接枝改性的成功率。

(5)过滤干燥

将改性椰糠酶解液加入稀盐酸调节PH至中性,静置冷却至产物析出。将产物反复用去离子水进行洗涤,80-90℃下进行干燥、粉碎,120-150目过筛,得到改性椰糠。

2.有机肥的制备

将有机肥的原料按照份数称量后碾碎烘干备用;

将碾碎的原料放入罐中,加入有机肥发酵剂充分混合后进行封存,45-55℃下发酵7-10 天。

所述有机肥的原料包括:花生壳60-70份,棉杆55-65份,尿素35-50份,氯化钾20-30 份,磷酸钙45-60份,决明子10-15份,橘皮8-10份;

所述原料均为市购;

所述有机肥发酵剂购于甘源生物,富含芽孢杆菌、放线菌、酵母菌,丝状真菌等多种有益微生物及其各种胞外酶类,有效活菌数200亿/g;

所述有机肥发酵剂与原料的质量比为1:3-4;

将发酵后得到的发酵物送入混料机中混合均匀,得到粉状的发酵物,进行烘干至含水量低于30%后,得到有机肥。

3.混合烘干

将改性椰糠和有机肥按照5-8:1的质量比混合,加入足量的水搅拌8-10min,80℃-90℃进行烘干,粉碎过100-150目筛,得到改性椰糠和有机肥的混合物,椰糠经过改性后,对离子的保持能力增强,更容易和有机肥进行混合,将改性椰糠和有机肥混合在一起,可以具有一定的缓释作用,促进作物对营养物质的吸收。

4.育苗基质的组配

所述育苗基质各组份的份数为:改性椰糠和有机肥的混合物45-60份,泥炭或草炭20-35 份,蛭石或珍珠岩8-35份。

将泥炭或草炭,蛭石或珍珠岩进行消毒处理,然后和改性椰糠和有机肥的混合物一起送入混料机,混合15-25min,调节PH至5-8,粉碎成粒径1-5mm的颗粒,得到本发明制备的西瓜育苗基质。

本发明制备的西瓜育苗基质容重约0.36~0.48g/cm3、总孔隙度66.7~94.5%,通气孔隙35.8~63.6%,持水孔隙30.9%~58.7%,EC(电导率)为1.3~1.8mS/cm2,吸水性11.3~ 13.2ml/g。

由于采用了上述技术方案,本发明达到的技术效果是:

1.利用大豆蛋白对椰糠进行改性,不仅天然无污染,成本低廉,并且氨基酸与木素上的羟基以氢键结合,将氨基酸接枝到木素链上,椰糠中的网络结构更加稳定,育苗基质不易分散,嫁接移植过程中减少了对根苗的损害;改性椰糠吸水保水能力增强,减少了作物的烂根现象,提高成活率。

2.椰糠进行酶解,减少了木质素中的甲基含量,酚羟基、醇羟基、羰基等活性官能团增多,化学反应活性更高,更容易对椰糠进行改性。

3.改性过程中在椰糠酶解液中添加甲醛溶液,甲醛小分子和氨基酸分子首先反应,生成中间体羟甲基胺,羟甲基胺与酶解后木质素上大分子的活性氢碰撞,提高接枝改性的成功率。

4.木质素呈三维空间网络结构,比表面积大,孔隙多,对营养成分的吸附能力强,增大了育苗基质的透气性和保水性。

5.有机肥发酵剂中含有大量的活性菌种,发酵周期短,堆肥总养分损失少,腐殖质含量高。

6.改性后的椰糠更容易与有机肥进行复混,由于将水解蛋白中的氨基酸接枝到椰糠中的木质素上,对铵、钾、磷等阳离子具有一定的保持作用,减少了营养成分的流失,对有机肥中的营养物质起到了很好的缓释作用,促进了作物对铵、钾、磷等营养元素的吸收,避免了肥料的浪费。

7.本发明制备的西瓜育苗基质,很好地满足西瓜发芽、出苗与生长需求,幼苗发芽率和成活率高,移栽过程中基质不容易分散,根部的营养不易流失,移栽成活率高。

具体实施方式

下面结合具体的实施例,进一步阐述本发明。

实施例1一种西瓜育苗基质及其制备方法,包括以下步骤:

1.改性椰糠的制备

(2)脱盐

将椰糠进行蒸馏水清洗后,110℃下进行真空干燥,粉碎后150目过筛,得椰糠粉。

(2)酶解

将制得的椰糠粉按照1:50的比例溶于水中,30℃水浴加热并搅拌10min,得椰糠悬浮液;加入醋酸调节PH至3,加入漆酶和纤维素酶,进行第一次超声处理,超声频率200KHz,酶解温度40℃,酶解时间3h,搅拌后进行第二次超声处理,超声频率140KHz,继续酶解2h,酶解后升温至90℃高温灭酶,过滤后得到椰糠酶解液;

所述漆酶的加入量为椰糠粉质量的1.5%;所述纤维素酶的加入量为椰糠粉质量的1.0%。

(3)水解蛋白制备

以大豆蛋白为原料,加入3mol/L的HCl水溶液,边搅拌边升温至90℃,反应5h后,得到水解蛋白溶液。

所述大豆蛋白与HCl水溶液的比例为1:15。

将所述水解蛋白溶液加入碳酸钠调节PH至中性,冷却后进行过滤,得到水解蛋白。

(6)混合

将制得的椰糠酶解液倒入反应釜中,加入0.5mol/L的KOH水溶液,升温至30℃搅拌15min;充分搅拌后加入质量分数为10%的甲醛溶液和水解蛋白,升温至50℃,搅拌10min,反应1h后,得到改性椰糠酶解液;

所述KOH水溶液的加入量是椰糠酶解液的20%;

所述水解蛋白的加入量是椰糠酶解液的2%

所述甲醛溶液的加入量是椰糠酶解液的25%。

(7)过滤干燥

将改性椰糠酶解液加入稀盐酸调节PH至中性,静置冷却至产物析出。将产物反复用去离子水进行洗涤,80℃下进行干燥、粉碎,120目过筛,得到改性椰糠。

2.有机肥的制备

将有机肥的原料按照份数称量后碾碎烘干备用;

将碾碎的原料放入罐中,加入有机肥发酵剂充分混合后进行封存,45-55℃下发酵7-10 天。

所述有机肥的原料包括:花生壳60份,棉杆55份,尿素50份,氯化钾30份,磷酸钙60份,决明子10份,橘皮8份;

所述有机肥发酵剂购于甘源生物,富含芽孢杆菌、放线菌、酵母菌,丝状真菌等多种有益微生物及其各种胞外酶类,有效活菌数200亿/g;

所述有机肥发酵剂与原料的质量比为1:3;

将发酵后得到的发酵物送入混料机中混合均匀,得到粉状的发酵物,进行烘干至含水量低于30%后,得到有机肥。

3.混合烘干

将改性椰糠和有机肥按照5:1的质量比混合,加入足量的水搅拌8min,80℃进行烘干,粉碎过150目筛,得到改性椰糠和有机肥的混合物。

4.育苗基质的组配

所述育苗基质各组份的份数为:改性椰糠和有机肥的混合物45份,泥炭35份,蛭石35 份。

将泥炭和蛭石进行消毒处理,然后和改性椰糠和有机肥的混合物一起送入混料机,混合 15min,调节PH至5,粉碎成粒径5mm的颗粒,得到本发明制备的西瓜育苗基质。

实施例2一种西瓜育苗基质及其制备方法,包括以下步骤:

1.改性椰糠的制备

(3)脱盐

将椰糠进行蒸馏水清洗后,125℃下进行真空干燥,粉碎后120目过筛,得椰糠粉。

(2)酶解

将制得的椰糠粉按照1:60的比例溶于水中,30℃水浴加热并搅拌15min,得椰糠悬浮液;加入醋酸调节PH至5,加入漆酶和纤维素酶,进行第一次超声处理,超声频率220KHz,酶解温度45℃,酶解时间4h,搅拌后进行第二次超声处理,超声频率160KHz,继续酶解3h,酶解后升温至80℃高温灭酶,过滤后得到椰糠酶解液;

所述漆酶的加入量为椰糠粉质量的1.8%;所述纤维素酶的加入量为椰糠粉质量的1.2%。

(3)水解蛋白制备

以大豆蛋白为原料,加入3mol/L的HCl水溶液,边搅拌边升温至90℃,反应5h后,得到水解蛋白溶液。

所述大豆蛋白与HCl水溶液的比例为1:15。

将所述水解蛋白溶液加入碳酸钠调节PH至中性,冷却后进行过滤,得到水解蛋白。

(8)混合

将制得的椰糠酶解液倒入反应釜中,加入0.5mol/L的KOH水溶液,升温至30℃搅拌15min;充分搅拌后加入质量分数为10%的甲醛溶液和水解蛋白,升温至50℃,搅拌10min,反应1h后,得到改性椰糠酶解液;

所述KOH水溶液的加入量是椰糠酶解液的20%;

所述水解蛋白的加入量是椰糠酶解液的2%

所述甲醛溶液的加入量是椰糠酶解液的25%。

(9)过滤干燥

将改性椰糠酶解液加入稀盐酸调节PH至中性,静置冷却至产物析出。将产物反复用去离子水进行洗涤,80℃下进行干燥、粉碎,120目过筛,得到改性椰糠。

2.有机肥的制备

将有机肥的原料按照份数称量后碾碎烘干备用;

将碾碎的原料放入罐中,加入有机肥发酵剂充分混合后进行封存,45-55℃下发酵7-10 天。

所述有机肥的原料包括:花生壳60份,棉杆55份,尿素50份,氯化钾30份,磷酸钙60份,决明子10份,橘皮8份;

所述有机肥发酵剂购于甘源生物,富含芽孢杆菌、放线菌、酵母菌,丝状真菌等多种有益微生物及其各种胞外酶类,有效活菌数200亿/g;

所述有机肥发酵剂与原料的质量比为1:3;

将发酵后得到的发酵物送入混料机中混合均匀,得到粉状的发酵物,进行烘干至含水量低于30%后,得到有机肥。

3.混合烘干

将改性椰糠和有机肥按照5:1的质量比混合,加入足量的水搅拌8min,80℃进行烘干,粉碎过150目筛,得到改性椰糠和有机肥的混合物。

4.育苗基质的组配

所述育苗基质各组份的份数为:改性椰糠和有机肥的混合物45份,泥炭35份,蛭石35 份。

将泥炭和蛭石进行消毒处理,然后和改性椰糠和有机肥的混合物一起送入混料机,混合 15min,调节PH至5,粉碎成粒径5mm的颗粒,得到本发明制备的西瓜育苗基质。

实施例3一种西瓜育苗基质及其制备方法,包括以下步骤:

1.改性椰糠的制备

(1)脱盐

将椰糠进行蒸馏水清洗后,125℃下进行真空干燥,粉碎后120目过筛,得椰糠粉。

(2)酶解

将制得的椰糠粉按照1:60的比例溶于水中,30℃水浴加热并搅拌15min,得椰糠悬浮液;加入醋酸调节PH至5,加入漆酶和纤维素酶,进行第一次超声处理,超声频率220KHz,酶解温度45℃,酶解时间4h,搅拌后进行第二次超声处理,超声频率160KHz,继续酶解3h,酶解后升温至80℃高温灭酶,过滤后得到椰糠酶解液;

所述漆酶的加入量为椰糠粉质量的1.8%;所述纤维素酶的加入量为椰糠粉质量的1.2%。

(3)水解蛋白制备

以大豆蛋白为原料,加入3mol/L的HCl水溶液,边搅拌边升温至100℃,反应5.5h后,得到水解蛋白溶液。

所述大豆蛋白与HCl水溶液的比例为3:20。

将所述水解蛋白溶液加入碳酸钠调节PH至中性,冷却后进行过滤,得到水解蛋白。

(4)混合

将制得的椰糠酶解液倒入反应釜中,加入0.5mol/L的KOH水溶液,升温至30℃搅拌15min;充分搅拌后加入质量分数为10%的甲醛溶液和水解蛋白,升温至50℃,搅拌10min,反应1h后,得到改性椰糠酶解液;

所述KOH水溶液的加入量是椰糠酶解液的20%;

所述水解蛋白的加入量是椰糠酶解液的2%

所述甲醛溶液的加入量是椰糠酶解液的25%。

(5)过滤干燥

将改性椰糠酶解液加入稀盐酸调节PH至中性,静置冷却至产物析出。将产物反复用去离子水进行洗涤,80℃下进行干燥、粉碎,120目过筛,得到改性椰糠。

2.有机肥的制备

将有机肥的原料按照份数称量后碾碎烘干备用;

将碾碎的原料放入罐中,加入有机肥发酵剂充分混合后进行封存,45-55℃下发酵7-10 天。

所述有机肥的原料包括:花生壳60份,棉杆55份,尿素50份,氯化钾30份,磷酸钙60份,决明子10份,橘皮8份;

所述有机肥发酵剂购于甘源生物,富含芽孢杆菌、放线菌、酵母菌,丝状真菌等多种有益微生物及其各种胞外酶类,有效活菌数200亿/g;

所述有机肥发酵剂与原料的质量比为1:3;

将发酵后得到的发酵物送入混料机中混合均匀,得到粉状的发酵物,进行烘干至含水量低于30%后,得到有机肥。

3.混合烘干

将改性椰糠和有机肥按照5:1的质量比混合,加入足量的水搅拌8min,80℃进行烘干,粉碎过150目筛,得到改性椰糠和有机肥的混合物。

4.育苗基质的组配

所述育苗基质各组份的份数为:改性椰糠和有机肥的混合物45份,泥炭35份,蛭石35 份。

将泥炭和蛭石进行消毒处理,然后和改性椰糠和有机肥的混合物一起送入混料机,混合 15min,调节PH至5,粉碎成粒径5mm的颗粒,得到本发明制备的西瓜育苗基质。

实施例4一种西瓜育苗基质及其制备方法,包括以下步骤:

1.改性椰糠的制备

(1)脱盐

将椰糠进行蒸馏水清洗后,125℃下进行真空干燥,粉碎后120目过筛,得椰糠粉。

(2)酶解

将制得的椰糠粉按照1:60的比例溶于水中,30℃水浴加热并搅拌15min,得椰糠悬浮液;加入醋酸调节PH至5,加入漆酶和纤维素酶,进行第一次超声处理,超声频率220KHz,酶解温度45℃,酶解时间4h,搅拌后进行第二次超声处理,超声频率160KHz,继续酶解3h,酶解后升温至80℃高温灭酶,过滤后得到椰糠酶解液;

所述漆酶的加入量为椰糠粉质量的1.8%;所述纤维素酶的加入量为椰糠粉质量的1.2%。

(3)水解蛋白制备

以大豆蛋白为原料,加入3mol/L的HCl水溶液,边搅拌边升温至110℃,反应6h后,得到水解蛋白溶液。

所述大豆蛋白与HCl水溶液的比例为1:20。

将所述水解蛋白溶液加入碳酸钠调节PH至中性,冷却后进行过滤,得到水解蛋白。

(4)混合

将制得的椰糠酶解液倒入反应釜中,加入0.5mol/L的KOH水溶液,升温至30℃搅拌15min;充分搅拌后加入质量分数为10%的甲醛溶液和水解蛋白,升温至50℃,搅拌10min,反应1h后,得到改性椰糠酶解液;

所述KOH水溶液的加入量是椰糠酶解液的20%;

所述水解蛋白的加入量是椰糠酶解液的2%

所述甲醛溶液的加入量是椰糠酶解液的25%。

(5)过滤干燥

将改性椰糠酶解液加入稀盐酸调节PH至中性,静置冷却至产物析出。将产物反复用去离子水进行洗涤,80℃下进行干燥、粉碎,120目过筛,得到改性椰糠。

2.有机肥的制备

将有机肥的原料按照份数称量后碾碎烘干备用;

将碾碎的原料放入罐中,加入有机肥发酵剂充分混合后进行封存,45-55℃下发酵7-10 天。

所述有机肥的原料包括:花生壳60份,棉杆55份,尿素50份,氯化钾30份,磷酸钙60份,决明子10份,橘皮8份;

所述有机肥发酵剂购于甘源生物,富含芽孢杆菌、放线菌、酵母菌,丝状真菌等多种有益微生物及其各种胞外酶类,有效活菌数200亿/g;

所述有机肥发酵剂与原料的质量比为1:3;

将发酵后得到的发酵物送入混料机中混合均匀,得到粉状的发酵物,进行烘干至含水量低于30%后,得到有机肥。

3.混合烘干

将改性椰糠和有机肥按照5:1的质量比混合,加入足量的水搅拌8min,80℃进行烘干,粉碎过150目筛,得到改性椰糠和有机肥的混合物。

4.育苗基质的组配

所述育苗基质各组份的份数为:改性椰糠和有机肥的混合物45份,泥炭35份,蛭石35 份。

将草炭和蛭石进行消毒处理,然后和改性椰糠和有机肥的混合物一起送入混料机,混合 15min,调节PH至5,粉碎成粒径5mm的颗粒,得到本发明制备的西瓜育苗基质。

实施例5一种西瓜育苗基质及其制备方法,包括以下步骤:

1.改性椰糠的制备

(1)脱盐

将椰糠进行蒸馏水清洗后,125℃下进行真空干燥,粉碎后120目过筛,得椰糠粉。

(2)酶解

将制得的椰糠粉按照1:60的比例溶于水中,30℃水浴加热并搅拌15min,得椰糠悬浮液;加入醋酸调节PH至5,加入漆酶和纤维素酶,进行第一次超声处理,超声频率220KHz,酶解温度45℃,酶解时间4h,搅拌后进行第二次超声处理,超声频率160KHz,继续酶解3h,酶解后升温至80℃高温灭酶,过滤后得到椰糠酶解液;

所述漆酶的加入量为椰糠粉质量的1.8%;所述纤维素酶的加入量为椰糠粉质量的1.2%。

(3)水解蛋白制备

以大豆蛋白为原料,加入3mol/L的HCl水溶液,边搅拌边升温至100℃,反应5.5h后,得到水解蛋白溶液。

所述大豆蛋白与HCl水溶液的比例为3:20。

将所述水解蛋白溶液加入碳酸钠调节PH至中性,冷却后进行过滤,得到水解蛋白。

(4)混合

将制得的椰糠酶解液倒入反应釜中,加入0.5mol/L的KOH水溶液,升温至30℃搅拌20min;充分搅拌后加入质量分数为10%的甲醛溶液和水解蛋白,升温至55℃,搅拌15min,反应1.5h后,得到改性椰糠酶解液;

所述KOH水溶液的加入量是椰糠酶解液的30%;

所述水解蛋白的加入量是椰糠酶解液的4%

所述甲醛溶液的加入量是椰糠酶解液的30%。

(5)过滤干燥

将改性椰糠酶解液加入稀盐酸调节PH至中性,静置冷却至产物析出。将产物反复用去离子水进行洗涤,90℃下进行干燥、粉碎,130目过筛,得到改性椰糠。

2.有机肥的制备

将有机肥的原料按照份数称量后碾碎烘干备用;

将碾碎的原料放入罐中,加入有机肥发酵剂充分混合后进行封存,45-55℃下发酵7-10 天。

所述有机肥的原料包括:花生壳60份,棉杆55份,尿素50份,氯化钾30份,磷酸钙60份,决明子10份,橘皮8份;

所述有机肥发酵剂购于甘源生物,富含芽孢杆菌、放线菌、酵母菌,丝状真菌等多种有益微生物及其各种胞外酶类,有效活菌数200亿/g;

所述有机肥发酵剂与原料的质量比为1:3;

将发酵后得到的发酵物送入混料机中混合均匀,得到粉状的发酵物,进行烘干至含水量低于30%后,得到有机肥。

3.混合烘干

将改性椰糠和有机肥按照5:1的质量比混合,加入足量的水搅拌8min,80℃进行烘干,粉碎过150目筛,得到改性椰糠和有机肥的混合物。

4.育苗基质的组配

所述育苗基质各组份的份数为:改性椰糠和有机肥的混合物45份,泥炭35份,蛭石或 35份。

将泥炭和蛭石进行消毒处理,然后和改性椰糠和有机肥的混合物一起送入混料机,混合 15min,调节PH至5,粉碎成粒径5mm的颗粒,得到本发明制备的西瓜育苗基质。

实施例6一种西瓜育苗基质及其制备方法,包括以下步骤:

1.改性椰糠的制备

(1)脱盐

将椰糠进行蒸馏水清洗后,125℃下进行真空干燥,粉碎后120目过筛,得椰糠粉。

(2)酶解

将制得的椰糠粉按照1:60的比例溶于水中,30℃水浴加热并搅拌15min,得椰糠悬浮液;加入醋酸调节PH至5,加入漆酶和纤维素酶,进行第一次超声处理,超声频率220KHz,酶解温度45℃,酶解时间4h,搅拌后进行第二次超声处理,超声频率160KHz,继续酶解3h,酶解后升温至80℃高温灭酶,过滤后得到椰糠酶解液;

所述漆酶的加入量为椰糠粉质量的1.8%;所述纤维素酶的加入量为椰糠粉质量的1.2%。

(3)水解蛋白制备

以大豆蛋白为原料,加入3mol/L的HCl水溶液,边搅拌边升温至100℃,反应5.5h后,得到水解蛋白溶液。

所述大豆蛋白与HCl水溶液的比例为3:20。

将所述水解蛋白溶液加入碳酸钠调节PH至中性,冷却后进行过滤,得到水解蛋白。

(4)混合

将制得的椰糠酶解液倒入反应釜中,加入0.5mol/L的KOH水溶液,升温至30℃搅拌20min;充分搅拌后加入质量分数为10%的甲醛溶液和水解蛋白,升温至60℃,搅拌15min,反应1.5h后,得到改性椰糠酶解液;

所述KOH水溶液的加入量是椰糠酶解液的40%;

所述水解蛋白的加入量是椰糠酶解液的5%

所述甲醛溶液的加入量是椰糠酶解液的35%。

(5)过滤干燥

将改性椰糠酶解液加入稀盐酸调节PH至中性,静置冷却至产物析出。将产物反复用去离子水进行洗涤,80℃下进行干燥、粉碎,150目过筛,得到改性椰糠。

2.有机肥的制备

将有机肥的原料按照份数称量后碾碎烘干备用;

将碾碎的原料放入罐中,加入有机肥发酵剂充分混合后进行封存,45-55℃下发酵7-10 天。

所述有机肥的原料包括:花生壳60份,棉杆55份,尿素50份,氯化钾30份,磷酸钙60份,决明子10份,橘皮8份;

所述有机肥发酵剂购于甘源生物,富含芽孢杆菌、放线菌、酵母菌,丝状真菌等多种有益微生物及其各种胞外酶类,有效活菌数200亿/g;

所述有机肥发酵剂与原料的质量比为1:3;

将发酵后得到的发酵物送入混料机中混合均匀,得到粉状的发酵物,进行烘干至含水量低于30%后,得到有机肥。

3.混合烘干

将改性椰糠和有机肥按照5:1的质量比混合,加入足量的水搅拌8min,80℃进行烘干,粉碎过150目筛,得到改性椰糠和有机肥的混合物。

4.育苗基质的组配

所述育苗基质各组份的份数为:改性椰糠和有机肥的混合物45份,泥炭35份,蛭石35 份。

将泥炭和珍珠岩进行消毒处理,然后和改性椰糠和有机肥的混合物一起送入混料机,混合15min,调节PH至5,粉碎成粒径5mm的颗粒,得到本发明制备的西瓜育苗基质。

实施例7一种西瓜育苗基质及其制备方法,包括以下步骤:

1.改性椰糠的制备

(1)脱盐

将椰糠进行蒸馏水清洗后,125℃下进行真空干燥,粉碎后120目过筛,得椰糠粉。

(2)酶解

将制得的椰糠粉按照1:60的比例溶于水中,30℃水浴加热并搅拌15min,得椰糠悬浮液;加入醋酸调节PH至5,加入漆酶和纤维素酶,进行第一次超声处理,超声频率220KHz,酶解温度45℃,酶解时间4h,搅拌后进行第二次超声处理,超声频率160KHz,继续酶解3h,酶解后升温至80℃高温灭酶,过滤后得到椰糠酶解液;

所述漆酶的加入量为椰糠粉质量的1.8%;所述纤维素酶的加入量为椰糠粉质量的1.2%。

(3)水解蛋白制备

以大豆蛋白为原料,加入3mol/L的HCl水溶液,边搅拌边升温至100℃,反应5.5h后,得到水解蛋白溶液。

所述大豆蛋白与HCl水溶液的比例为3:20。

将所述水解蛋白溶液加入碳酸钠调节PH至中性,冷却后进行过滤,得到水解蛋白。

(4)混合

将制得的椰糠酶解液倒入反应釜中,加入0.5mol/L的KOH水溶液,升温至30℃搅拌20min;充分搅拌后加入质量分数为10%的甲醛溶液和水解蛋白,升温至55℃,搅拌15min,反应1.5h后,得到改性椰糠酶解液;

所述KOH水溶液的加入量是椰糠酶解液的30%;

所述水解蛋白的加入量是椰糠酶解液的4%

所述甲醛溶液的加入量是椰糠酶解液的30%。

(5)过滤干燥

将改性椰糠酶解液加入稀盐酸调节PH至中性,静置冷却至产物析出。将产物反复用去离子水进行洗涤,90℃下进行干燥、粉碎,130目过筛,得到改性椰糠。

2.有机肥的制备

将有机肥的原料按照份数称量后碾碎烘干备用;

将碾碎的原料放入罐中,加入有机肥发酵剂充分混合后进行封存,45-55℃下发酵7-10 天。

所述有机肥的原料包括:花生壳70份,棉杆65份,尿素50份,氯化钾30份,磷酸钙45份,决明子15份,橘皮10份;

所述有机肥发酵剂购于甘源生物,富含芽孢杆菌、放线菌、酵母菌,丝状真菌等多种有益微生物及其各种胞外酶类,有效活菌数200亿/g;

所述有机肥发酵剂与原料的质量比为1:4;

将发酵后得到的发酵物送入混料机中混合均匀,得到粉状的发酵物,进行烘干至含水量低于30%后,得到有机肥。

3.混合烘干

将改性椰糠和有机肥按照5:1的质量比混合,加入足量的水搅拌8min,80℃进行烘干,粉碎过150目筛,得到改性椰糠和有机肥的混合物。

4.育苗基质的组配

所述育苗基质各组份的份数为:改性椰糠和有机肥的混合物45份,泥炭35份,蛭石35 份。

将草炭和珍珠岩进行消毒处理,然后和改性椰糠和有机肥的混合物一起送入混料机,混合15min,调节PH至5,粉碎成粒径5mm的颗粒,得到本发明制备的西瓜育苗基质。

实施例8一种西瓜育苗基质及其制备方法,包括以下步骤:

1.改性椰糠的制备

(1)脱盐

将椰糠进行蒸馏水清洗后,125℃下进行真空干燥,粉碎后120目过筛,得椰糠粉。

(2)酶解

将制得的椰糠粉按照1:60的比例溶于水中,30℃水浴加热并搅拌15min,得椰糠悬浮液;加入醋酸调节PH至5,加入漆酶和纤维素酶,进行第一次超声处理,超声频率220KHz,酶解温度45℃,酶解时间4h,搅拌后进行第二次超声处理,超声频率160KHz,继续酶解3h,酶解后升温至80℃高温灭酶,过滤后得到椰糠酶解液;

所述漆酶的加入量为椰糠粉质量的1.8%;所述纤维素酶的加入量为椰糠粉质量的1.2%。

(3)水解蛋白制备

以大豆蛋白为原料,加入3mol/L的HCl水溶液,边搅拌边升温至100℃,反应5.5h后,得到水解蛋白溶液。

所述大豆蛋白与HCl水溶液的比例为3:20。

将所述水解蛋白溶液加入碳酸钠调节PH至中性,冷却后进行过滤,得到水解蛋白。

(4)混合

将制得的椰糠酶解液倒入反应釜中,加入0.5mol/L的KOH水溶液,升温至30℃搅拌20min;充分搅拌后加入质量分数为10%的甲醛溶液和水解蛋白,升温至55℃,搅拌15min,反应1.5h后,得到改性椰糠酶解液;

所述KOH水溶液的加入量是椰糠酶解液的30%;

所述水解蛋白的加入量是椰糠酶解液的4%

所述甲醛溶液的加入量是椰糠酶解液的30%。

(5)过滤干燥

将改性椰糠酶解液加入稀盐酸调节PH至中性,静置冷却至产物析出。将产物反复用去离子水进行洗涤,90℃下进行干燥、粉碎,130目过筛,得到改性椰糠。

2.有机肥的制备

将有机肥的原料按照份数称量后碾碎烘干备用;

将碾碎的原料放入罐中,加入有机肥发酵剂充分混合后进行封存,45-55℃下发酵7-10 天。

所述有机肥的原料包括:花生壳70份,棉杆65份,尿素50份,氯化钾30份,磷酸钙45份,决明子15份,橘皮10份;

所述有机肥发酵剂购于甘源生物,富含芽孢杆菌、放线菌、酵母菌,丝状真菌等多种有益微生物及其各种胞外酶类,有效活菌数200亿/g;

所述有机肥发酵剂与原料的质量比为1:4;

将发酵后得到的发酵物送入混料机中混合均匀,得到粉状的发酵物,进行烘干至含水量低于30%后,得到有机肥。

3.混合烘干

将改性椰糠和有机肥按照6:1的质量比混合,加入足量的水搅拌10min,90℃进行烘干,粉碎过120目筛,得到改性椰糠和有机肥的混合物。

4.育苗基质的组配

所述育苗基质各组份的份数为:改性椰糠和有机肥的混合物55份,泥炭20份,蛭石23 份。

将泥炭和珍珠岩进行消毒处理,然后和改性椰糠和有机肥的混合物一起送入混料机,混合20min,调节PH至6,粉碎成粒径3mm的颗粒,得到本发明制备的西瓜育苗基质。

实施例9一种西瓜育苗基质及其制备方法,包括以下步骤:

1.改性椰糠的制备

(1)脱盐

将椰糠进行蒸馏水清洗后,125℃下进行真空干燥,粉碎后120目过筛,得椰糠粉。

(2)酶解

将制得的椰糠粉按照1:60的比例溶于水中,30℃水浴加热并搅拌15min,得椰糠悬浮液;加入醋酸调节PH至5,加入漆酶和纤维素酶,进行第一次超声处理,超声频率220KHz,酶解温度45℃,酶解时间4h,搅拌后进行第二次超声处理,超声频率160KHz,继续酶解3h,酶解后升温至80℃高温灭酶,过滤后得到椰糠酶解液;

所述漆酶的加入量为椰糠粉质量的1.8%;所述纤维素酶的加入量为椰糠粉质量的1.2%。

(3)水解蛋白制备

以大豆蛋白为原料,加入3mol/L的HCl水溶液,边搅拌边升温至100℃,反应5.5h后,得到水解蛋白溶液。

所述大豆蛋白与HCl水溶液的比例为3:20。

将所述水解蛋白溶液加入碳酸钠调节PH至中性,冷却后进行过滤,得到水解蛋白。

(4)混合

将制得的椰糠酶解液倒入反应釜中,加入0.5mol/L的KOH水溶液,升温至30℃搅拌20min;充分搅拌后加入质量分数为10%的甲醛溶液和水解蛋白,升温至55℃,搅拌15min,反应1.5h后,得到改性椰糠酶解液;

所述KOH水溶液的加入量是椰糠酶解液的30%;

所述水解蛋白的加入量是椰糠酶解液的4%

所述甲醛溶液的加入量是椰糠酶解液的30%。

(5)过滤干燥

将改性椰糠酶解液加入稀盐酸调节PH至中性,静置冷却至产物析出。将产物反复用去离子水进行洗涤,90℃下进行干燥、粉碎,130目过筛,得到改性椰糠。

2.有机肥的制备

将有机肥的原料按照份数称量后碾碎烘干备用;

将碾碎的原料放入罐中,加入有机肥发酵剂充分混合后进行封存,45-55℃下发酵7-10 天。

所述有机肥的原料包括:花生壳70份,棉杆65份,尿素50份,氯化钾30份,磷酸钙45份,决明子15份,橘皮10份;

所述有机肥发酵剂购于甘源生物,富含芽孢杆菌、放线菌、酵母菌,丝状真菌等多种有益微生物及其各种胞外酶类,有效活菌数200亿/g;

所述有机肥发酵剂与原料的质量比为1:4;

将发酵后得到的发酵物送入混料机中混合均匀,得到粉状的发酵物,进行烘干至含水量低于30%后,得到有机肥。

3.混合烘干

将改性椰糠和有机肥按照8:1的质量比混合,加入足量的水搅拌10min,85℃进行烘干,粉碎过150目筛,得到改性椰糠和有机肥的混合物。

4.育苗基质的组配

所述育苗基质各组份的份数为:改性椰糠和有机肥的混合物60份,泥炭30份,蛭石8 份。

将草炭和蛭石进行消毒处理,然后和改性椰糠和有机肥的混合物一起送入混料机,混合 25min,调节PH至8,粉碎成粒径1mm的颗粒,得到本发明制备的西瓜育苗基质。

采用实施例1-9制备的西瓜育苗基质,测得容重约0.36~0.48g/cm3、总孔隙度66.7~ 94.5%,通气孔隙19.8~53.6%,持水孔隙13.4%~74.7%,EC(电导率)为1.3~1.8mS/cm2,吸水性11.3~13.2ml/g,含有氮、钾、磷等多种离子,缓释能力强,保水和通气性能良好,满足西瓜种植对基质的需求。

在室内使用该基质进行西瓜种植使用,各实施例选用100粒健康的京欣西瓜种子,育苗效果见表1:

在室内培育完后向田地移栽过程中,基质结构稳定不易分散,西瓜幼苗的根部营养不易缺失,应激反应小,移植成活率高达100%。

对比例1-3

选择具有代表性的实施例7-9,在实施例7-9的基础上,将改性椰糠的制备步骤去掉,采用未改性的椰糠粉碎后和有机肥进行混合,得到对比例1-3;选用100粒健康的京欣西瓜种子,在与实施例7-9相同的环境下种植,发芽率和成苗率大幅度降低,成苗后移栽,基质易分散,影响了根部对营养物质的吸收,造成移栽后的应激反应大,成活率大大降低,具体见表2-4:

表2

表3

表4

对比例4

选择具有代表性的实施例8,将改性椰糠与有机肥复混的步骤去掉,作为对比例4,选用100粒健康的京欣西瓜种子,在与实施例8相同的环境下种植,发芽率和成苗率都有所降低,说明改性后的椰糠对铵、钾、磷等阳离子具有一定的保持作用,减少了营养成分的流失,对有机肥中的营养物质起到了很好的缓释作用,促进了作物对铵、钾、磷等营养元素的吸收,避免了肥料的浪费,具体对比见表5。

表5

除特殊说明的外,本发明所述的百分数均为质量百分数,所述的比值均为质量比。

最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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