[发明专利]一种农作物抗旱剂的制备方法在审

专利信息
申请号: 201710337126.1 申请日: 2017-05-14
公开(公告)号: CN107156191A 公开(公告)日: 2017-09-15
发明(设计)人: 吴刚;薛洋;许丽君 申请(专利权)人: 吴刚
主分类号: A01N65/34 分类号: A01N65/34;A01P21/00;C05G3/00
代理公司: 北京风雅颂专利代理有限公司11403 代理人: 马骁
地址: 213116 江苏省常*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 农作物 抗旱 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种农作物抗旱剂的制备方法,属于农作物生产技术领域。

背景技术

随着人口的不断增加,工业的快速发展和生态环境的恶化,目前正面临着更严重的缺水问题,干旱严重制约着农作物产量的提高。因此,面对日益增长的人口压力和水资源日益匮乏的现状,抗旱性研究一直是农业重要研究内容。研究表明,在干旱条件下,植物体内渗透调节物质如可溶性糖、无机离子、游离氨基酸、脯氨酸等、某些保护性酶类如超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、过氧化物酶(POD)等、内源激素如脱落酸(ABA)等物质会有不同程度的增加,直接或间接对植株起调节作用,来增强作物的抗旱性。因此,能否利用这些物质来提高作物的抗旱性,增加水分胁迫下作物产量是人们一直关注的焦点。

目前抗旱剂技术在生产中也有应用,较常见的是采用具有强吸水性的高分子聚合物作为保水剂,用于作物浸种或拌种,但只能在作物苗期起作用;也有采用抗蒸腾剂的,通过叶面喷施,使试剂作用于气孔,以减少水分散失,但抗旱性不稳定,在喷施过程中减少作物叶片蒸腾作用,使作物叶面气孔封闭,透气性能降低,影响作物光合作用,导致产量降低也会对叶片光合作用造成影响。近年来,虽然出现了既能用于苗期处理,也能用于成株期喷施的抗旱剂类型,但这类抗旱剂多为多种化学成分复配而成,成分复杂,对作物的安全性有待探讨,而且应用成本较高;同时,也有采用植物生长调节剂如赤霉素等复合而成的抗旱剂,但生长激素的残留,又导致了新的问题。因此,迫切寻找一种稳定性能高,不易影响作物的光合作用,更不会影响作物产量的抗旱剂。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是:针对传统农作物抗旱剂在使用过程中,通过喷施减少作物叶片蒸腾作用,使作物叶面气孔封闭,透气性能降低,影响作物光合作用,导致产量降低的问题,提供了一种农作物抗旱剂的制备方法。

为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:

(1)依次称取200~300g皂角,20~30g当归,10~20g杏仁,20~30g麻黄,15~20g白芷,6~10g黑芝麻,粉碎后,过筛,得混合中药粉末;

(2)称取200~300g混合中药粉末,150~200g硅藻土,倒入盛有2~3L淘米水的发酵罐中,搅拌混合5~10min后,密封发酵,过滤,分别得滤液和滤渣,将滤液置于烧杯中,并标记为1号滤液,将滤渣干燥至恒重,得干燥滤渣,将所得干燥滤渣转入炭化炉,保温炭化,得抗旱剂载体;

(3)依次称取200~300g鱼骨,200~300g猪骨,100~200g蟹壳,粉碎后过筛,得混合粉末,再将所得混合粉末倒入盛有3~5L沼液的发酵罐中,于温度为35~37℃,转速为200~300r/min条件下,恒温密闭发酵5~7天,再将发酵罐中物料过滤,得2号滤液;

(4)按重量份数计,在混料机中依次加入160~180份1号滤液,100~120份2号滤液,100~150份抗旱剂载体,10~15份海藻酸钠,10~20份羧甲基纤维素,3~5份琼脂,恒温搅拌混合45~60min,再经旋蒸浓缩,待自然冷却至室温后,出料,灌装,即得农作物抗旱剂。

步骤(1)所述的过筛条件为过180~200目筛。

步骤(2)所述的淘米水为200~300g大米与4~6L水搅拌混合后过滤得到。

步骤(2)所述的搅拌混合过程中,还可以加入8~10mL柠檬汁。

步骤(2)所述的密封发酵条件为:发酵温度为35~37℃,发酵时间为8~15天。

步骤(2)所述的保温炭化条件为:以10~15mL/min速率向炉内通入氮气,在氮气保护状态下,以10~15℃/min速率程序升温至550~600℃,保温炭化2~4h,再以15~20℃/min速率继续程序升温至1100~1200℃,保温炭化1~3h后,随炉冷却至室温。

步骤(4)所述的旋蒸浓缩条件为:旋蒸浓缩温度为75~80℃,旋蒸浓缩转速为80~120r/min,旋蒸浓缩时间为40~60min。

本发明与其他方法相比,有益技术效果是:

(1)本发明首先将皂角、当归、杏仁等中药粉碎后与硅藻土和淘米水混合发酵,并辅以柠檬酸,提供微生物发酵需要的弱酸性环境,提高发酵效率,在发酵过程中中药有效成分逐步释放,并溶解在水中,产生的重要残渣与硅藻土混合炭化过程中,产生丰富的孔隙结构,保证农作物根部呼吸作用需要的空气,而重要残渣在土壤中可被微生物缓慢降解,残留有效成分进一步释放进入土壤中,促进农作物根部生长;

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