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专利名称 | 一种大蒜专用有机微生物菌肥及其制备方法 |
申请号 | CN201410285223.7 | 申请日期 | 2014-06-24 |
法律状态 | 授权 | 申报国家 | 中国 |
公开/公告日 | 2014-09-03 | 公开/公告号 | CN104016807A |
优先权 | 暂无 | 优先权号 | 暂无 |
主分类号 | C05G3/00 | IPC分类号 | C;0;5;G;3;/;0;0;;;C;0;5;G;3;/;0;4查看分类表>
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申请人 | 齐鲁工业大学 | 申请人地址 | 山东省济南市长清区大学路3501号
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专利地址、主体等相关变化,请及时变更,防止失效 |
权利人 | 齐鲁工业大学 | 当前权利人 | 齐鲁工业大学 |
发明人 | 赵林;孙欣;刘新利;李昆仑 |
代理机构 | 济南舜源专利事务所有限公司 | 代理人 | 江莉莉 |
摘要
本发明属于肥料技术领域,具体涉及一种大蒜专用有机微生物菌肥,还涉及该大蒜专用有机微生物菌肥的生产方法。大蒜专用复合有机微生物菌肥包括下述的组分:糠醛渣、菌糠、复合微生物菌剂、碳酸氢铵、过磷酸钙、氯化钾、硫酸锌、草木灰、硫酸钾、畜粪、腐殖酸钾、稻壳粉、菜籽饼。采用本发明方法制备得到的大蒜专用有机微生物菌肥,含有大量大蒜生长所需的营养成分,各种微量元素及氨基酸,具有高效、增效、持久、改良土壤、培肥地力、抗病等功效,另外,在有机质中添加土壤益生菌菌群,可使营养成分更好的被吸收利用,并持续修复土壤微生态环境。通过试验,本发明的大蒜专用有机微生物菌肥,可有效提高大蒜产量20-30%。
1.大蒜专用有机微生物菌肥,其特征在于,所述的微生物菌肥包括下述重量份数的组分:
糠醛渣 45.62 菌糠 8.36
复合微生物菌剂 2.68 碳酸氢铵 7.23
过磷酸钙 6.44 氯化钾 16.28
硫酸锌 0.78 草木灰 14.27
硫酸钾 11.48 畜粪 12.68
腐殖酸钾 3.45 稻壳粉 5.89
菜籽饼 6.28;
所述的稻壳粉为稻壳经粉碎至20-40目的稻壳粉;
所述的复合微生物菌剂由枯草芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌和酵母菌分别接种,经液体培养基活化,最后混合干燥得复合微生物菌剂;
所述的复合微生物菌剂的具体制备步骤如下:
(1)单一微生物菌剂制备:
枯草芽孢杆菌菌剂制备:将枯草芽孢杆菌菌种接种到已灭菌发酵罐中,发酵培养基为:
淀粉0.2-0.8%,酵母膏0.01-0.06%,豆粕0.2-0.8%,尿素0.1-0.4%,磷酸氢二钾0.2-
0.8%,磷酸二氢钾0.1-0.5%,硫酸镁0.05-0.15%,硫酸锰0.006-0.012%,pH6.8-7.2,发酵条件:通气比起始为0.9-1.1:0.5,培养温度35-40℃,搅拌转数100-200rpm,溶氧不低于30%,pH值不低于6.5,搅拌培养6-8个小时,使活菌含量达到1010pfu/ml,得到发酵液加入磷酸氢二钠和氯化钙絮凝,絮凝完成后采用板框压滤方式获得菌泥,菌泥45-50℃鼓风干燥到含水量25-35%,旋风分离菌粉,放入粉碎机中粉碎,过30目筛得菌粉;
巨大芽孢杆菌菌粉制备:培养方法为液体深层发酵,将固氮巨大芽孢杆菌菌种接种到已灭菌三角瓶,发酵培养基为:淀粉0.2-0.8%,葡萄糖0.2-0.8%,酵母膏0.01-0.06%,硫酸锰0.005-0.015%,VB12 0.005-0.015%,pH6.8-7.2,发酵条件:培养温度32-38℃,搅拌转数
100-200rpm,pH值为7.0-7.4,搅拌培养8-12个小时,活菌含量达到1010pfu/ml,得到发酵液加入磷酸氢二钠和氯化钙絮凝,絮凝完成后采用板框压滤方式获得菌泥,菌泥45-50℃鼓风干燥到含水量25-35%,旋风分离菌粉,放入粉碎机中粉碎,过30目筛得菌粉;
酵母菌菌剂制备:将酵母菌菌种接种到已灭菌发酵罐中,发酵培养基为:马铃薯淀粉
20%,葡萄糖1-3%,玉米浆0.5-2%,pH6.8-7.2,发酵条件:通气比起始为0.9-1.1:0.5,培养温度28-30℃,搅拌转数100-200rpm,溶氧不低于30%,pH值不低于6.5,搅拌培养3d,使活菌含量达到108pfu/ml,得到发酵液加入磷酸氢二钠和氯化钙絮凝,絮凝完成后采用板框压滤方式获得菌泥,菌泥45-50℃鼓风干燥到含水量25-35%,旋风分离菌粉,放入粉碎机中粉碎,过30目筛得菌粉;
(2)复合微生物菌剂制备:
将上述得到的单一菌剂按枯草芽孢杆菌:巨大芽孢杆菌:酵母菌菌剂的质量比为6:3:1的比例混合,得复合微生物菌剂;
将原料45.62 份的糠醛渣 、8.36份的菌糠、7.23份的碳酸氢铵、6.44份的过磷酸钙、
16.28份的氯化钾、0.78份的硫酸锌、14.27份的草木灰、11.48份的硫酸钾、12.68份的畜粪、
3.45份的腐殖酸钾、5.89份的稻壳粉、6.28份的菜籽饼按上述的重量份数比例混合均匀后,加80份的水混匀得底肥溶液,再与复合微生物菌剂混合均匀,复合微生物菌剂的重量份数为2.68份,将混合肥堆放于37℃温室中发酵2-3天,每天倒翻1次,再堆放3-4天发酵到45℃,得大蒜专用有机微生物菌肥。
2.如权利要求1所述的大蒜专用有机微生物菌肥,其特征在于,所述的畜粪为牛粪、鸡粪和猪粪的混合物,所述的牛粪的含水量为5-10%,鸡粪的含水量为4-8%,猪粪的含水量为
6-12%,所述的牛粪、鸡粪和猪粪的重量比为3:1:4。
3.如权利要求2所述的大蒜专用有机微生物菌肥,其特征在于,所述的菌肥还包括苦参渣1.15份,所述的苦参渣的细度为20目。
4.制备如权利要求1所述的一种大蒜专用有机微生物菌肥的方法,其特征在于,所述的菌肥的制备方法如下:
将原料45.62 份的糠醛渣 、8.36份的菌糠、7.23份的碳酸氢铵、6.44份的过磷酸钙、
16.28份的氯化钾、0.78份的硫酸锌、14.27份的草木灰、11.48份的硫酸钾、12.68份的畜粪、
3.45份的腐殖酸钾、5.89份的稻壳粉、6.28份的菜籽饼、1.15份的苦参渣按上述的重量份数比例混合均匀后,加80份的水混匀得底肥溶液,再与复合微生物菌剂混合均匀,所述的复合微生物菌剂的重量份数为2.68份,将混合肥堆放于37℃温室中发酵2-3天,每天倒翻1次,再堆放3-4天发酵到45℃,得大蒜专用有机微生物菌肥。
5.如权利要求1所述的大蒜专用有机微生物菌肥,其特征在于,所述的复合微生物菌剂中,枯草芽孢杆菌菌剂的制备方法如下:
将枯草芽孢杆菌菌种接种到已灭菌发酵罐中,发酵培养基为:淀粉0.6%,酵母膏
0.04%,豆粕0.5%,尿素0.3%,磷酸氢二钾0.5%,磷酸二氢钾0.3%,硫酸镁0.1%,硫酸锰
0.01%,pH7.0,发酵条件:通气比起始为2:1,培养温度37℃,搅拌转数150rpm,溶氧不低于
30%,pH值不低于6.5,搅拌培养7个小时,使活菌含量达到1010pfu/ml,得到发酵液加入磷酸氢二钠和氯化钙絮凝,絮凝完成后采用板框压滤方式获得菌泥,菌泥48℃鼓风干燥到含水量25-35%,旋风分离菌粉,放入粉碎机中粉碎,过30目筛得菌粉。
6.如权利要求1所述的大蒜专用有机微生物菌肥,其特征在于,所述的复合微生物菌剂中,所述的巨大芽孢杆菌菌粉制备方法如下:
培养方法为液体深层发酵,将固氮巨大芽孢杆菌菌种接种到已灭菌三角瓶,发酵培养基为:淀粉0.5%,葡萄糖0.5%,酵母膏0.03%,硫酸锰0.01%,VB12 0.01%,pH7.0,发酵条件:培养温度35℃,搅拌转数150rpm,pH值为7.2,搅拌培养10个小时,活菌含量达到1010pfu/ml,得到发酵液加入磷酸氢二钠和氯化钙絮凝,絮凝完成后采用板框压滤方式获得菌泥,菌泥47℃鼓风干燥到含水量30%,旋风分离菌粉,放入粉碎机中粉碎,过30目筛得菌粉。
7.如权利要求1所述的大蒜专用有机微生物菌肥,其特征在于,所述的复合微生物菌剂中,所述的酵母菌菌剂的制备方法如下:
将酵母菌菌种接种到已灭菌发酵罐中,发酵培养基为:马铃薯淀粉20%,葡萄糖2%,玉米浆1%,pH7.0,发酵条件:通气比起始为2:1,培养温度29℃,搅拌转数150rpm,溶氧不低于
30%,pH值为6.8,搅拌培养3d,使活菌含量达到108pfu/ml,得到发酵液加入磷酸氢二钠和氯化钙絮凝,絮凝完成后采用板框压滤方式获得菌泥,菌泥47℃鼓风干燥到含水量30%,旋风分离菌粉,放入粉碎机中粉碎,过30目筛得菌粉。
一种大蒜专用有机微生物菌肥及其制备方法\n技术领域\n[0001] 本发明属于肥料技术领域,具体涉及一种大蒜专用有机微生物菌肥,还涉及该大蒜专用有机微生物菌肥的生产方法。\n背景技术\n[0002] 大蒜有刺激性气味,可食用或供调味,不可入药,具有抗癌作用,深受大众喜爱。大蒜具有强力杀菌、防治肿瘤和癌症的功效,还可以排毒清肠,防治心脑血管疾病,预防感冒,抗疲劳,抗衰老,抗过敏,改善代谢作用,大蒜对降低高血压也有一定作用。\n[0003] 大蒜对肥水反应敏感,具有喜肥、耐肥的鲜明特点。目前我国大蒜种植主要存在以下几个问题:由于多年重茬种植,有的地块重茬达数十年之久,土壤肥力变薄弱,而且侵害大蒜的土传病菌越积越多,导致病虫害逐年严重;另外,随着大蒜种植水平的提高,大蒜产量的增加,蒜农在大蒜种植时普遍存在盲目施用化肥,不施或少施有机肥,造成土壤地力下降,板结等现象,连年的大蒜种植也使土壤中土传病害、虫害逐年增加,使蒜农种植成本逐年提高,影响了蒜农的种植收入,同时也影响大蒜的产量及大蒜的品质。以上问题致使大蒜的抗逆性能逐步降低,造成减产减收。\n[0004] 如果大蒜播种早,且气温偏高,致使出苗期延长,导致蒜苗出现苗弱,根系不发达,根盘腐烂,根系呈锈黄色,新根少,地上部2-3个叶片腐烂的现象。\n[0005] 因此,需要针对上述的大蒜肥进行改进,发明一种能有效给大蒜提供肥力,且不会导致土壤\n[0006] 为此,本发明以有机质为主要成分,在完全满足大蒜的营养需求基础之上,还添加了复合微生物菌剂,三个菌种配伍使用,主要起到解磷、固氮以及增强土壤肥力的功效,可显著提高大蒜产量及产品品质。采用微生物菌肥可解决土壤的肥力及板结问题,而且也可以增加肥效。\n[0007] 微生物菌肥是指一类含有活微生物的特定制剂,应用于农业生产中,能够获得特定的肥料效应,近年来,许多国家开始致力于筛选和利用生物技术研制新型微生物肥料,许多国家都建立了自己的行业或国家标准,以及相应产品质量检查监督机构。我国微生物肥料的研究应用和国际上一样,是从豆科植物上应用根瘤菌接种剂开始的,起初只有大豆和花生根瘤菌剂,50年代,从原苏联引进自生固氮菌、磷细菌和硅酸盐细菌剂,称为细菌肥料,\n60年代又推广使用放线菌制成的“5406”抗生菌肥料和固氮蓝绿藻肥;70-80年代中期,又开始研究VA菌根,80年代中期至90年代,农业生产中又相继应用联合固氮菌和生物钾肥作为拌种剂,近几年来又推广应用由固氮菌、磷细菌、钾细菌和有机肥复合制成的生物肥料做基肥施用,同时大量引进了酵素菌、EM菌群制剂,部分科研院所研制了新型生物菌肥。目前我国微生物肥料发展势头很好,基本上形成了微生物肥料产业,约有1000家企业,年产量达到\n800万吨,已逐渐形成肥料家族中的重要成员,并且产品种类繁多,微生物肥料使用菌种类类已达到90种之多,同时,使用效果逐渐被农民等使用者认可,应用面积累计达2亿亩,质量意识开始深入人心,质检体系初步形成,少数产品开始进入国际市场,国家产业政策对行业的发展给予了一定的重视和支持,在科研资金支持力度和产业化示范项目的建设上的立项都是空前的。\n[0008] 但是并没有一种应用于大蒜种植中的微生物菌肥,需要发明一种应用于大蒜种植中的微生物菌肥,增加土壤肥力,提高大蒜产量和品质。\n发明内容\n[0009] 为了解决上述的技术问题,本发明提供了一种提高了土壤肥力、使大蒜增产达20-\n30%的、而且有效的防治了大蒜的病害,提高大蒜抗病能力的大蒜专用有机微生物菌肥;\n[0010] 本发明还提供了上述的大蒜专用有机微生物菌肥的制备方法。\n[0011] 大蒜专用有机微生物菌肥,该微生物菌肥包括下述重量份数的组分:\n[0012] 糠醛渣 45.62 菌糠 8.36\n[0013] 复合微生物菌剂 2.68 碳酸氢铵 7.23\n[0014] 过磷酸钙 6.44 氯化钾 16.28\n[0015] 硫酸锌 0.78 草木灰 14.27\n[0016] 硫酸钾 11.48 畜粪 12.68\n[0017] 腐殖酸钾 3.45 稻壳粉 5.89\n[0018] 菜籽饼 6.28;\n[0019] 上述的稻壳粉为稻壳粉碎至20-40目的稻壳粉。\n[0020] 上述的畜粪为牛粪、鸡粪和猪粪的混合物,牛粪的含水量为5-10%,鸡粪的含水量为4-8%,猪粪的含水量为6-12%,牛粪、鸡粪和猪粪的重量比为3:1:4。\n[0021] 上述的菌糠为双孢菇菌糠,双孢菇菌糠的重量份数为4.96。\n[0022] 上述的菌肥还包括苦参渣1.15份,苦参渣的细度为20目。苦参渣的加入,有利于提高大蒜的抗病害能力。\n[0023] 上述的复合微生物菌剂由枯草芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌和酵母菌分别接种,经液体培养基活化,最后混合干燥得复合微生物菌剂;\n[0024] 复合微生物菌剂的具体制备步骤如下:\n[0025] (1)单一微生物菌剂制备:\n[0026] 枯草芽孢杆菌菌剂制备:将枯草芽孢杆菌菌种接种到已灭菌发酵罐中,发酵培养基为:淀粉0.2-0.8%,酵母膏0.01-0.06%,豆粕0.2-0.8%,尿素0.1-0.4%,磷酸氢二钾\n0.2-0.8%,磷酸二氢钾0.1-0.5%,硫酸镁0.05-0.15%,硫酸锰0.006-0.012%,pH6.8-7.2,发酵条件:通气比起始为0.9-1.1:0.5,培养温度35-40℃,搅拌转数100-200rpm,溶氧不低于\n30%,pH值不低于6.5,搅拌培养6-8个小时,使活菌含量达到1010pfu/ml,得到发酵液加入磷酸氢二钠和氯化钙絮凝,絮凝完成后采用板框压滤方式获得菌泥,菌泥45-50℃鼓风干燥到含水量25-35%,旋风分离菌粉,放入粉碎机中粉碎,过30目筛得菌粉;\n[0027] 巨大芽孢杆菌菌液制备:培养方法为液体深层发酵,将固氮巨大芽孢杆菌菌种接种到已灭菌三角瓶,发酵培养基为:淀粉0.2-0.8%,葡萄糖0.2-0.8%,酵母膏0.01-0.06%,硫酸锰0.005-0.015%,VB12 0.005-0.015%,pH6.8-7.2,发酵条件:培养温度32-38℃,搅拌转数100-200rpm,pH值为7.0-7.4,搅拌培养8-12个小时,活菌含量达到1010pfu/ml,得到发酵液加入磷酸氢二钠和氯化钙絮凝,絮凝完成后采用板框压滤方式获得菌泥,菌泥45-50℃鼓风干燥到含水量25-35%,旋风分离菌粉,放入粉碎机中粉碎,过30目筛得菌粉;\n[0028] 酵母菌菌剂制备:将酵母菌菌种接种到已灭菌发酵罐中,发酵培养基为:马铃薯淀粉20%,葡萄糖1-3%,玉米浆0.5-2%,pH6.8-7.2,发酵条件:通气比起始为0.9-1.1:0.5,培养温度28-30℃,搅拌转数100-200rpm,溶氧不低于30%,pH值不低于6.5,搅拌培养3d,使活菌含量达到108pfu/ml,得到发酵液加入磷酸氢二钠和氯化钙絮凝,絮凝完成后采用板框压滤方式获得菌泥,菌泥45-50℃鼓风干燥到含水量25-35%,旋风分离菌粉,放入粉碎机中粉碎,过30目筛得菌粉;\n[0029] (2)复合微生物菌剂制备:\n[0030] 将上述得到的单一菌剂按枯草芽孢杆菌:巨大芽孢杆菌:酵母菌菌剂的质量比为\n6:3:1的比例混合,得复合微生物菌剂。\n[0031] 大蒜专用有机微生物菌肥其制备方法,其具体步骤如下:\n[0032] 将原料45.62 份的糠醛渣 、8.36份的菌糠、7.23份的碳酸氢铵、6.44份的过磷酸钙、16.28份的氯化钾、0.78份的硫酸锌、14.27份的草木灰、11.48份的硫酸钾、12.68份的畜粪、3.45份的腐殖酸钾、5.89份的稻壳粉、6.28份的菜籽饼、1.15份的苦参渣按上述的重量份数比例混合均匀后,加80份的水混匀得底肥溶液,再与复合微生物菌剂混合均匀,所述的复合微生物菌剂的重量份数为2.68份,将混合肥堆放于37℃温室中发酵2-3天,每天倒翻1次,再堆放3-4天发酵到45℃,得大蒜专用有机微生物菌肥。\n[0033] 大蒜专用有机微生物菌肥其制备方法中,微生物菌剂的制备方法优选如下:\n[0034] 枯草芽孢杆菌菌剂制备:将枯草芽孢杆菌菌种接种到已灭菌发酵罐中,发酵培养基为:淀粉0.6%,酵母膏0.04%,豆粕0.5%,尿素0.3%,磷酸氢二钾0.5%,磷酸二氢钾0.3%,硫酸镁0.1%,硫酸锰0.01%,pH7.0,发酵条件:通气比起始为2:1,培养温度37℃,搅拌转数\n150rpm,溶氧不低于30%,pH值不低于6.5,搅拌培养7个小时,使活菌含量达到1010pfu/ml,得到发酵液加入磷酸氢二钠和氯化钙絮凝,絮凝完成后采用板框压滤方式获得菌泥,菌泥\n48℃鼓风干燥到含水量25-35%,旋风分离菌粉,放入粉碎机中粉碎,过30目筛得菌粉。\n[0035] 巨大芽孢杆菌菌液制备:培养方法为液体深层发酵,将固氮巨大芽孢杆菌菌种接种到已灭菌三角瓶,发酵培养基为:淀粉0.5%,葡萄糖0.5%,酵母膏0.03%,硫酸锰0.01%,VB12 0.01%,pH7.0,发酵条件:培养温度35℃,搅拌转数150rpm,pH值为7.2,搅拌培养10个小时,活菌含量达到1010pfu/ml,得到发酵液加入磷酸氢二钠和氯化钙絮凝,絮凝完成后采用板框压滤方式获得菌泥,菌泥47℃鼓风干燥到含水量30%,旋风分离菌粉,放入粉碎机中粉碎,过30目筛得菌粉。\n[0036] 酵母菌菌剂制备:将酵母菌菌种接种到已灭菌发酵罐中,发酵培养基为:马铃薯淀粉20%,葡萄糖2%,玉米浆1%,pH7.0,发酵条件:通气比起始为2:1,培养温度29℃,搅拌转\n8\n数150rpm,溶氧不低于30%,pH值为6.8,搅拌培养3d,使活菌含量达到10 pfu/ml,得到发酵液加入磷酸氢二钠和氯化钙絮凝,絮凝完成后采用板框压滤方式获得菌泥,菌泥47℃鼓风干燥到含水量30%,旋风分离菌粉,放入粉碎机中粉碎,过30目筛得菌粉。\n[0037] 本发明的菌肥其营养成分均衡,完全满足大蒜生长营养要求。具体的有益效果如下:\n[0038] (1)通过试验证明可有效提升土壤肥力,使其根系生长旺盛,产品品质优良,增产\n20-30%。 产生以上有益作用的原理在于:采用该方法生产的大蒜专用有机微生物菌肥,以糠醛渣和双孢菇渣为原料,营养成分均衡,并富含多种微量元素,可持续提供养分供大蒜生长期吸收利用。而且本发明中的微生物菌剂采用了具有固氮作用的枯草芽孢杆菌、解磷作用的巨大芽孢杆菌,以及可显著增强土壤肥力的酵母菌菌株。添加该微生物菌剂的复合菌肥直接施用于大蒜根系周围,可降解氮磷钾为小分子物质,以利于根系更好的吸收利用,并且有效改良土壤的微生态环境,通过生长竞争抑制作用,还可以降低大蒜的病虫害发病率。\n本发明中辅以苦参渣,更进一步的提高大蒜的抗病能力;\n[0039] (2)采用本发发明的肥料种植大蒜,大蒜不倒苗;\n[0040] (3)蒜头大,重量增加,匀称;相比于施用普通的复合肥和农家肥的混合肥,施用相同重量的本发明的菌肥,蒜头要大20%左右,其重量要增加15%左右;\n[0041] (4)改善土壤结构,消除了土壤板结,刺激作物根系生长,减少化肥用量达35左右。\n具体实施方式\n[0042] 下面结合具体实施例对本发明作更进一步的说明,以便本领域的技术人员更了解本发明,但并不因此限制本发明。\n[0043] 实施例1\n[0044] 大蒜专用有机微生物菌肥的制备方法,包括下述的步骤:\n[0045] 将原料45.62 份的糠醛渣 、8.36份的菌糠、7.23份的碳酸氢铵、6.44份的过磷酸钙、16.28份的氯化钾、0.78份的硫酸锌、14.27份的草木灰、11.48份的硫酸钾、12.68份的畜粪、3.45份的腐殖酸钾、5.89份的稻壳粉、6.28份的菜籽饼、1.15份的苦参渣按上述的重量份数比例混合均匀后,加80份的水混匀得底肥溶液,再与复合微生物菌剂混合均匀,复合微生物菌剂的重量份数为2.68份,将混合肥堆放于37℃温室中发酵2-3天,每天倒翻1次,再堆放3-4天发酵到45℃,得大蒜专用有机微生物菌肥。\n[0046] 其中复合微生物菌剂的制备方法如下:\n[0047] (1)单一微生物菌剂的制备:\n[0048] 枯草芽孢杆菌菌剂制备:将枯草芽孢杆菌菌种接种到已灭菌发酵罐中,发酵培养基为:淀粉0.6%,酵母膏0.04%,豆粕0.5%,尿素0.3%,磷酸氢二钾0.5%,磷酸二氢钾0.3%,硫酸镁0.1%,硫酸锰0.01%,pH7.0,发酵条件:通气比起始为2:1,培养温度37℃,搅拌转数\n150rpm,溶氧不低于30%,pH值不低于6.5,搅拌培养7个小时,使活菌含量达到1010pfu/ml,得到发酵液加入磷酸氢二钠和氯化钙絮凝,絮凝完成后采用板框压滤方式获得菌泥,菌泥\n48℃鼓风干燥到含水量25-35%,旋风分离菌粉,放入粉碎机中粉碎,过30目筛得菌粉;\n[0049] 巨大芽孢杆菌菌液制备:培养方法为液体深层发酵,将固氮巨大芽孢杆菌菌种接种到已灭菌三角瓶,发酵培养基为:淀粉0.5%,葡萄糖0.5%,酵母膏0.03%,硫酸锰0.01%,VB12 0.01%,pH7.0,发酵条件:培养温度35℃,搅拌转数150rpm,pH值为7.2,搅拌培养10个小时,活菌含量达到1010pfu/ml,得到发酵液加入磷酸氢二钠和氯化钙絮凝,絮凝完成后采用板框压滤方式获得菌泥,菌泥47℃鼓风干燥到含水量30%,旋风分离菌粉,放入粉碎机中粉碎,过30目筛得菌粉;\n[0050] 酵母菌菌剂制备:将酵母菌菌种接种到已灭菌发酵罐中,发酵培养基为:马铃薯淀粉20%,葡萄糖2%,玉米浆1%,pH7.0,发酵条件:通气比起始为2:1,培养温度29℃,搅拌转数150rpm,溶氧不低于30%,pH值为6.8,搅拌培养3d,使活菌含量达到108pfu/ml,得到发酵液加入磷酸氢二钠和氯化钙絮凝,絮凝完成后采用板框压滤方式获得菌泥,菌泥47℃鼓风干燥到含水量30%,旋风分离菌粉,放入粉碎机中粉碎,过30目筛得菌粉;\n[0051] (2)复合微生物菌剂制备:\n[0052] 将上述得到的单一菌剂按枯草芽孢杆菌:巨大芽孢杆菌:酵母菌菌剂的质量比为\n6:3:1的比例混合,得复合微生物菌剂。\n[0053] 对比例1\n[0054] 大蒜专用有机微生物菌肥的制备方法,包括下述的步骤:\n[0055] 将原料45.62 份的糠醛渣 、8.36份的菌糠、7.23份的碳酸氢铵、6.44份的过磷酸钙、16.28份的氯化钾、0.78份的硫酸锌、14.27份的草木灰、11.48份的硫酸钾、12.68份的畜粪、3.45份的腐殖酸钾、5.89份的稻壳粉、6.28份的菜籽饼、1.15份的苦参渣按上述的重量份数比例混合均匀后,加80份的水混匀得底肥溶液,再与复合微生物菌剂混合均匀,所述的复合微生物菌剂的重量份数为2.68份,将混合肥堆放于37℃温室中发酵2-3天,每天倒翻1次,再堆放3-4天发酵到45℃,得大蒜专用有机微生物菌肥。\n[0056] 复合微生物菌剂包括枯草芽孢杆菌菌剂和巨大芽孢杆菌,枯草芽孢杆菌菌剂和巨大芽孢杆菌的质量比为6:4;两者的制备方法同实施例1;两者的加入总量与实施例1中的三种复合微生物菌剂的总量相同。\n[0057] 对比例2\n[0058] 大蒜专用有机微生物菌肥的制备方法,包括下述的步骤:\n[0059] 将原料45.62 份的糠醛渣 、8.36份的菌糠、7.23份的碳酸氢铵、6.44份的过磷酸钙、16.28份的氯化钾、0.78份的硫酸锌、14.27份的草木灰、11.48份的硫酸钾、12.68份的畜粪、3.45份的腐殖酸钾、5.89份的稻壳粉、6.28份的菜籽饼、1.15份的苦参渣按上述的重量份数比例混合均匀后,加80份的水混匀得底肥溶液,再与复合微生物菌剂混合均匀,复合微生物菌剂的重量份数为2.68份,将混合肥堆放于37℃温室中发酵2-3天,每天倒翻1次,再堆放3-4天发酵到45℃,得大蒜专用有机微生物菌肥。\n[0060] 复合微生物菌剂的制备方法如下:\n[0061] 纳豆芽孢杆菌菌剂制备:将纳豆芽孢杆菌菌种接种到已灭菌发酵罐中,发酵培养基为:淀粉0.6%,酵母膏0.04%,豆粕0.5%,尿素0.3%,磷酸氢二钾0.5%,磷酸二氢钾0.3%,硫酸镁0.1%,硫酸锰0.01%,pH7.0,发酵条件:通气比起始为2:1,培养温度37℃,搅拌转数\n150rpm,溶氧不低于30%,pH值不低于6.5,搅拌培养7个小时,使活菌含量达到1010pfu/ml,得到发酵液加入磷酸氢二钠和氯化钙絮凝,絮凝完成后采用板框压滤方式获得菌泥,菌泥\n48℃鼓风干燥到含水量25-35%,旋风分离菌粉,放入粉碎机中粉碎,过30目筛得菌粉。\n[0062] 巨大芽孢杆菌菌液制备:培养方法为液体深层发酵,将固氮巨大芽孢杆菌菌种接种到已灭菌三角瓶,发酵培养基为:淀粉0.5%,葡萄糖0.5%,酵母膏0.03%,硫酸锰0.01%,VB12 0.01%,pH7.0,发酵条件:培养温度35℃,搅拌转数150rpm,pH值不低于7.0,搅拌培养\n10个小时,活菌含量达到1010pfu/ml,得到发酵液加入磷酸氢二钠和氯化钙絮凝,絮凝完成后采用板框压滤方式获得菌泥,菌泥45-50℃鼓风干燥到含水量25-35%,旋风分离菌粉,放入粉碎机中粉碎,过30目筛得菌粉。\n[0063] 酵母菌菌剂制备:将酵母菌菌种接种到已灭菌发酵罐中,发酵培养基为:马铃薯淀粉20%,葡萄糖2%,玉米浆1%,pH7.0,发酵条件:通气比起始为2:1,培养温度29℃,搅拌转数150rpm,溶氧不低于30%,pH值为6.8,搅拌培养3d,使活菌含量达到108pfu/ml,得到发酵液加入磷酸氢二钠和氯化钙絮凝,絮凝完成后采用板框压滤方式获得菌泥,菌泥47℃鼓风干燥到含水量30%,旋风分离菌粉,放入粉碎机中粉碎,过30目筛得菌粉。\n[0064] 将上述得到的单一菌剂按纳豆芽孢杆菌菌剂:巨大芽孢杆菌:酵母菌菌剂的质量比为6:3:1的比例混合,得复合微生物菌剂。\n[0065] 对比例3\n[0066] 将原料45.62 份的糠醛渣 、8.36份的菌糠、7.23份的碳酸氢铵、6.44份的过磷酸钙、16.28份的氯化钾、0.78份的硫酸锌、14.27份的草木灰、11.48份的硫酸钾、12.68份的畜粪、3.45份的腐殖酸钾、5.89份的稻壳粉、6.28份的菜籽饼、1.15份的苦参渣按上述的重量份数比例混合均匀后,加80份的水混匀得底肥溶液,再与复合微生物菌剂混合均匀,复合微生物菌剂的重量份数为2.68份,将混合肥堆放于37℃温室中发酵2-3天,每天倒翻1次,再堆放3-4天发酵到45℃,得大蒜专用有机微生物菌肥。\n[0067] 巨大芽孢杆菌菌液制备:培养方法为液体深层发酵,将固氮巨大芽孢杆菌菌种接种到已灭菌三角瓶,发酵培养基为:淀粉0.5%,葡萄糖0.5%,酵母膏0.03%,硫酸锰0.01%,VB12 0.01%,pH7.0,发酵条件:培养温度35℃,搅拌转数150rpm,pH值为7.2,搅拌培养10个\n10\n小时,活菌含量达到10 pfu/ml,得到发酵液加入磷酸氢二钠和氯化钙絮凝,絮凝完成后采用板框压滤方式获得菌泥,菌泥47℃鼓风干燥到含水量30%,旋风分离菌粉,放入粉碎机中粉碎,过30目筛得菌粉。\n[0068] 酵母菌菌剂制备:将酵母菌菌种接种到已灭菌发酵罐中,发酵培养基为:马铃薯淀粉20%,葡萄糖2%,玉米浆1%,pH7.0,发酵条件:通气比起始为2:1,培养温度29℃,搅拌转数150rpm,溶氧不低于30%,pH值为6.8,搅拌培养3d,使活菌含量达到108pfu/ml,得到发酵液加入磷酸氢二钠和氯化钙絮凝,絮凝完成后采用板框压滤方式获得菌泥,菌泥47℃鼓风干燥到含水量30%,旋风分离菌粉,放入粉碎机中粉碎,过30目筛得菌粉。\n[0069] 将上述得到的单一菌剂按巨大芽孢杆菌菌液:巨大芽孢杆菌:酵母菌菌剂的质量比为6:4的比例混合,得复合微生物菌剂。\n[0070] 实施例1、对比例1、2、3三者的肥效相比较的结果如下:\n[0071] CK为空白样,即不施用任何肥料的试样。\n[0072] 实施例1中,复合微生物菌剂:枯草芽孢杆菌菌剂 + 巨大芽孢杆菌 + 酵母菌菌剂;\n[0073] 对比例1中,复合微生物菌剂:枯草芽孢杆菌菌剂 + 巨大芽孢杆菌;\n[0074] 对比例2中,复合微生物菌剂:纳豆芽孢杆菌菌剂 + 巨大芽孢杆菌 + 酵母菌菌剂;\n[0075] 对比例3中,复合微生物菌剂:巨大芽孢杆菌菌液 + 酵母菌菌剂;\n[0076] 上述的4组实例中,复合微生物菌剂的用量均相同;\n[0077] 选取同一块地,划分成4块,分别施用实施例1、对比例1、2、3的肥料,其施用量及施用时间均相同,空白试样不施用任何肥料,其比较如下:\n[0078] 各案例对大蒜产量和植株生长的影响\n[0079]\n[0080] 从以上的对比可以看出,施用实施例1的肥料下生长的大蒜,其产量比CK、对比例\n1-3均要高,实施例1的大蒜病害发生率是最低的,仅为2%,倒苗率为0.5%,以上的数据和对比说明,虽然对比例1-3也采用了复合微生物菌肥,但是不同微生物菌肥的组合,对于大蒜的生产影响较大。\n[0081] 关于微生物菌肥,市面上种类很多,各种菌剂的复合其所含的活性菌不同,它们之间的作用机理较为复杂,有的菌种复合后对于某种作用具有协同作用,而有的菌种的复合对于某种作物的生长具有抑制作用;同理,某几种菌种组成的复合菌剂对于某种作物的生长具有有益的作用,而对于另一种作物的生长却未必具有有益的作用,例如,本申请中的枯草芽孢杆菌菌剂 + 巨大芽孢杆菌+酵母菌菌剂这三种菌剂对于大蒜的生长具有协同作用,能提高大蒜的产量,而且还能有效的抑制大蒜的病害发生率,但是如果将上述的复合微生物菌剂应用于其它作物,例如花生、红薯,其效果并没有应用于大蒜理想。\n[0082] 以下用数据说明:\n[0083] 将实施例1的菌肥施用于红薯,记得案例A;\n[0084] 将实施例1中的肥料除去微生物菌剂,保留其它的成分,施用于红薯,记作案例B;\n[0085] 案例A、案例B的的地形条件完全相同,施用量也相同,红薯品种相同,惟一不同的是案例A中加入了微生物菌剂;\n[0086] 待收获时,案例A比案例B的亩产多出5千克;基本相当;\n[0087] 案例A的与案例B的病害发生率相当;可见微生物复合菌剂在抑制红薯的病害发生率方面并没有明显的效果。\n[0088] 实施例2\n[0089] 大蒜专用有机微生物菌肥的制备方法,包括下述的步骤:\n[0090] 将原料45.62 份的糠醛渣 、8.36份的菌糠、7.23份的碳酸氢铵、6.44份的过磷酸钙、16.28份的氯化钾、0.78份的硫酸锌、14.27份的草木灰、11.48份的硫酸钾、12.68份的畜粪、3.45份的腐殖酸钾、5.89份的稻壳粉、6.28份的菜籽饼按上述的重量份数比例混合均匀后,加80份的水混匀得底肥溶液,再与复合微生物菌剂混合均匀,所述的复合微生物菌剂的重量份数为2.68份,将混合肥堆放于37℃温室中发酵2-3天,每天倒翻1次,再堆放3-4天发酵到45℃,得大蒜专用有机微生物菌肥。\n[0091] 其中复合微生物菌剂的制备方法如下:\n[0092] (1)单一微生物菌剂的制备:\n[0093] 枯草芽孢杆菌菌剂制备:将枯草芽孢杆菌菌种接种到已灭菌发酵罐中,发酵培养
法律信息
- 2016-05-04
- 2014-10-08
实质审查的生效
IPC(主分类): C05G 3/00
专利申请号: 201410285223.7
申请日: 2014.06.24
- 2014-09-03
引用专利(该专利引用了哪些专利)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 |
1
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2013-01-23
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2011-07-22
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2
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2011-04-06
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2010-11-11
| | |
3
| | 暂无 |
2013-11-15
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4
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2013-09-04
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2013-06-09
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5
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2008-12-17
|
2008-07-18
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6
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2009-09-09
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2009-04-17
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7
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2008-05-07
|
2007-08-25
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8
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2009-11-18
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2008-05-15
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被引用专利(该专利被哪些专利引用)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 | 该专利没有被任何外部专利所引用! |