[发明专利]一种多肽复合肥及其制备方法无效
申请号: | 201010612786.4 | 申请日: | 2010-12-17 |
公开(公告)号: | CN102531764A | 公开(公告)日: | 2012-07-04 |
发明(设计)人: | 金保华 | 申请(专利权)人: | 山东远东国际生物化工股份有限公司 |
主分类号: | C05G3/00 | 分类号: | C05G3/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 276000*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 多肽 复合 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明属于农业化肥技术领域,具体的说是一种多肽复合肥及其制备方法。
背景技术
据统计农业农资投资的总投入中,化肥的投入占50%左右,并且大量是氮肥。但我国目前的化肥利用率仅占30%左右,大多数肥料渗透地下,已造成水源的严重污染,尤其是氮肥未被有效利用部分渗入地下后被冲入河流和水的土层导致饮水污染,严重影响人民的身体健康。据有关专家说,中国单位面积的施肥量已达到世界平均量的1.6倍,氮素化肥的损失率高达60%以上,相当多的化肥白白扔在地里,只重视增加肥料的产量,忽视肥料的利用率是当前一大弊端。所以提高化肥利用率,一方面可以减少水的污染所带来的严重后果,另一方面可以减少农民的投入。提高化肥利用率是我们国家我们化肥行业从50年代后期就已经是一个很关注的大问题。中央领导同志曾多次批示“要认真抓好提高化肥利用率问题”,过去曾做过化肥的缓释,控释,但只是缓解吸收,没有很好解决植物有效吸收问题。但北京中农瑞利源高科技发展有限公司研制开发由山东禹城瑞利源科技有限公司生产的金属蛋白酶为提高化肥利用率,增加农作物产量,改善农作物品质提供了广阔的前景。
发明内容
本发明的目的是提供促进作物吸收、提高肥料的利用率,防止肥料的流失提高农作物的产量和生产效率的一种多肽复合肥及其制备方 法。
本发明的一种多肽复合肥及其制备方法,其特征在于:它是由以下重量份的化肥原料制成的:尿基复合肥94%-96%、金属蛋白酶4%-6%。
所述复合肥为尿基复合肥,包括尿素37-60%、磷酸一铵10%-30%、钾盐10%-36%、填充剂0-20%。
所述的填充剂为碳酸钙
所述金属蛋白酶的成分:聚天冬氨酸90%、铁离子0.5%、盐类5%、活性酶4.5%。
所述的钾盐、盐类为氯化钾。
所述的铁离子为硫酸铁。
所述的活性酶为植物活性酶。
本发明的各肥料的作用如下:
所述的尿素为含氮46%的,氮素主要生理作用:它在作物体内是蛋白质和核酸的主要的组成元素,氮素也是多种酶的组成元素。氮素还是叶绿素的组成元素,此外,某些维生素如维生素B1维生素B2维生素B6和生物碱(烟碱,茶碱等)的组成也需要氮素。氮素充足不仅能显著提高作物产量,对作物品质的改善也很有利。
氮素缺乏症状:最明显的是叶色淡绿甚至发黄,作物出现早衰,其次是叶片薄而小,作物穗小,子粒不饱满,植株矮小。叶片柔软多汁、易感病、茎秆细弱、秕粒多、贪青晚熟、易倒伏;
磷酸一铵是含氮素11%,含磷素44%的。磷它对作物的生长、产量的提高、品质的优劣起着显著的作用。磷素能促进作物体内的物质合成和代谢。增施磷肥可防止植株因磷肥不足造成碳水化合物转移受阻。 磷素充足,种子中的植素含量高、质量好,出芽生根的速度就快。
磷素不足,薯类作物的产品耐储藏性差,薯类作物的薯块变小。玉米穗秃顶增长;油菜脱荚;果树花果脱落;禾谷类作物缺磷时植株分蘖、抽穗、开花和成熟延缓,水稻叶片直立,叶色浓绿,下部叶尖枯萎呈黄褐色。
氯化钾为含钾素60%的,钾那促进淀粉和糖分的合成,有利于作物的光合作用,增加对氮的吸收。可以使薯类、纤维类、糖料等作物的淀粉和糖分含量提高。增加油脂和蛋白质的含量。增加作物的抗逆性。
作物缺钾症状一般在生长中后期才逐渐表现出来,首先叶开始向上扩展,如果新叶也表现缺钾症状,表明缺钾的程度已相当严重。
果树类缺钾,叶片呈蓝绿色,中部叶缘焦枯,叶片皱卷,甚至全叶焦枯而不脱落,果实小、着色差。
小麦缺钾,初期全部叶片呈绿色或蓝绿色,叶质柔弱,逐渐呈棕色而枯萎。
水稻缺钾常发生褐斑病或赤枯病,抽穗不齐。
棉花缺钾易发生红叶茎枯病和凋枯病。
碳酸钙能中和植物体内代谢过程产生的过多且有毒的氨基酸,能以果胶酸钙的形态构成植物细胞壁的中胶层,使细胞与细胞能联合起来形成组织,并使植物的器官或个体具有一定的机械强度。并且钙是植物体内一些酶的活化剂。有助于细胞膜的稳定性,促进钾离子的吸收,延缓细胞的衰老。
聚天冬氨酸是一种带有羧酸侧链的聚合氨基酸,是天冬氨酸单 体的氨基和羧基缩水而成的聚合物,有α,β2种构型。天然的聚氨基酸中聚天冬氨酸片段都是以α型形式存在的,而合成的聚天冬氨酸中大部分是α,β2种构型的混合物。热缩聚得到的聚天冬氨酸,因其结构主链上的肽键易受微生物、真菌等作用而断裂,最终降解产物是对环境无害的水和二氧化碳。
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