一种快速崩解硫颗粒组合物及其制备方法与流程
本发明涉及一种快速崩解硫颗粒组合物及其制备方法,属于肥料技术领域。
背景技术:
目前,世界农业缺硫量将达1100万吨,而亚洲和美国是全球土壤缺硫最严重地区。由于土地资源有限,为了达到粮食自足,全球人口最多的国家,中国在加强农业生产的同时,土壤硫平衡已经出现严重亏缺。初步估计,中国土壤缺硫将达到300万吨。
将硫磺用于改良土壤作害虫预防和控制替代品,用于食用水果、蔬菜和鳞茎等粮食作物的生态友好型有机农业。硫是农业上最主要必需营养素之一,它在农业中用作肥料,并且在喷洒到土壤上时具有杀菌和杀虫作用,因此可以用作天然农药。
硫是植物体内氨基酸和蛋白质的重要组成成分,也参与叶绿素合成,促进植物体内维生素和蛋白质的合成和活化,参与植物固氮和硝酸还原作用,促进体内油脂形成,是原生质结构组成分,影响植物抗寒,抗旱和抗病虫能力。当前商业上使用的大多数硫是通过从化石燃料(原油,天然气等)或火山场脱硫获得的。
现有技术,韩国专利kr1020190072980a表述是一种组合物具有优异的抗水塌性和分散稳定性及其制备方法,水中的崩解在15秒内迅速分散,使用方便,分散稳定性优异,不发生冻结,并且向植物提供了害虫防治效果优异而无害的粒状水润湿剂组合物。该发明的硫粒化剂组合物可以用作适合于有害害虫和害虫的处理以减少对农作物的损害,以维持健康的农作物并管理可以安全杀死的害虫的环保农药。该发明存在问题是,硫粒化剂组合物过程控制工艺路线复杂,制备成本高,难以大规模量产,同时制备的硫粒化剂组合物主要是为作物提高单一的硫营养。
技术实现要素:
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的问题,而提出的一种快速崩解硫颗粒组合物及其制备方法。本发明制备的硫颗粒组合物遇水能快速崩解,崩解细度小;同时加入含中微量元素物质能促进根系生长、叶绿素合成以及提高作物品质;本发明的硫颗粒组合物能有效提高磷钾的利用率,使作物抗逆性增强,增产效果相当明显。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种快速崩解硫颗粒组合物,按质量百分数计,其特征在于:由60-90%硫磺、5-30%硅酸镁铝、0.5-5%分散剂、0.5-2%分散助剂、0.5-2.5%增稠剂、1-20%含中微量元素物质组成。
所述的硫磺目数>50目。
所述的硅酸镁铝目数范围为500-2000目。
所述的分散剂为马来酸-二异丁烯共聚物、马来酸-异丁烯共聚物、萘磺酸甲醛缩合物、羧化萘磺酸甲醛缩合物、木质素磺酸钙、木质素磺酸钠、季铵盐中一种或二种以上混合物。
所述的增稠剂为黄原胶、羟甲基纤维素、水溶性壳聚糖、聚乙烯醇、水性聚氨酯中一种或二种以上混合物。
所述的分散助剂为氯化钠、氯化钾、硫酸钾、尿素、硫酸镁、氯化镁一种或二种以上混合物。
所述的含中微量元素物质为含有钙、镁、铜、铁、锰、锌、钼元素物质中一种或二种以上的混合物。
一种快速崩解硫颗粒组合物的制备方法,其特征在于包括以下步骤:
①将硅酸镁铝与熔融的液态硫磺充分混合,冷却至室温,然后利用破碎机进行破碎,研磨,制备粒度为1000-1500目的硫/硅酸镁铝微粉末;
②将第①步制得硫/硅酸镁铝粉末与分散剂、分散助剂、增稠剂以及含中微量元素物质依次加入到适量水中混合,利用行星磨进行混合,混合时间30-60min,得到混合溶液a;
③将第②步制得混合溶液a,冷冻干燥,然后研磨至目数200-300目,制得硫颗粒组合物b;
④将第③步制得硫颗粒组合物b在130-150℃条件下,造粒,制得快速崩解硫颗粒组合物。
与现有技术相比,本发明制备的一种快速崩解硫颗粒组合物具备以下优点:
1、本发明制备的硫颗粒组合物遇水能快速崩解分散,能被作物根系完全快速吸收,同时该硫磺颗粒组合物在水中分散稳定性极佳;具有出色的害虫防治效果,能对害虫的生长抑制和繁殖抑制;
2、本发明制备硫磺颗粒组合物易于包装,并且长时间储存后颗粒不会受环境影响改变其物理性质,并且易于装载和运输;
3、本发明制备的硫颗粒组合物含有作物所需的各种中微量元素硫、钙、镁、铜、铁、锰、锌和/或钼,为作物生长整个周期提供了营养,满足作物整个生长周期需求,能够提高作物品质;
4、本发明制备的硫颗粒组合物遇水能快速崩解成细度很小的微粒,这些易于被土壤微生物氧化,形成酸性环境改良土壤,同时产生的氢离子能将土壤固定的磷酸根转化成易于被作物根系吸收的磷酸氢根。
具体实施方式
结合实施例对本发明作进一步描述,本发明实施例的原料直接购买得到。
实施例1:
①将150g硅酸镁铝与800g熔融的液态硫磺充分混合,冷却至室温,然后利用破碎机进行破碎,研磨,制备粒度为1100目的硫/硅酸镁铝微粉末;
②将第①步制得硫/硅酸镁铝粉末与10g木质素磺酸钙、20g氯化钾、10g黄原胶以及10g氧化锌依次加入到水中混合,利用行星磨进行混合,混合时间40min,得到混合溶液a;
③将第②步制得混合溶液a,冷冻干燥,然后研磨至目数200目,制得硫颗粒组合物b;
④将第③步制得硫颗粒组合物b在150℃条件下,造粒,制得快速崩解硫颗粒组合物;
制备得到硫颗粒组合物,遇水60s崩解,崩解细度d(3,2)>500目。
实施例2:
①将150g硅酸镁铝与785g熔融的液态硫磺充分混合,冷却至室温,然后利用破碎机进行破碎,研磨,制备粒度为1200目的硫/硅酸镁铝微粉末;
②将第①步制得硫/硅酸镁铝粉末与15g木质素磺酸钙、20g氯化钾、20g黄原胶以及10g氧化锌依次加入到水中混合,利用行星磨进行混合,混合时间60min,得到混合溶液a;
③将第②步制得混合溶液a,冷冻干燥,然后研磨至目数200目,制得硫颗粒组合物b;
④将第③步制得硫颗粒组合物b在130℃条件下,造粒,制得快速崩解硫颗粒组合物;
制备得到硫颗粒组合物,遇水40s崩解,崩解细度d(3,2)>500目。
实施例3:
①将150g硅酸镁铝与780g熔融的液态硫磺充分混合,冷却至室温,然后利用破碎机进行破碎,研磨,制备粒度为1500目的硫/硅酸镁铝微粉末;
②将第①步制得硫/硅酸镁铝粉末与20g木质素磺酸钙、20g氯化钾、20g黄原胶以及10g氧化锌依次加入到水中混合,利用行星磨进行混合,混合时间30min,得到混合溶液a;
③将第②步制得混合溶液a,冷冻干燥,然后研磨至目数200目,制得硫颗粒组合物b;
④将第③步制得硫颗粒组合物b在140℃条件下,造粒,制得快速崩解硫颗粒组合物;
制备得到硫颗粒组合物,遇水30s崩解,崩解细度d(3,2)>500目。
实施例4:
①将150g硅酸镁铝与790g熔融的液态硫磺充分混合,冷却至室温,然后利用破碎机进行破碎,研磨,制备粒度为1200目的硫/硅酸镁铝微粉末;
②将第①步制得硫/硅酸镁铝粉末与10g木质素磺酸钙、20g氯化钾、20g黄原胶以及10g氧化锌依次加入到水中混合,利用行星磨进行混合,混合时间50min,得到混合溶液a;
③将第②步制得混合溶液a,冷冻干燥,然后研磨至目数300目,制得硫颗粒组合物b;
④将第③步制得硫颗粒组合物b在130-150℃条件下,造粒,制得快速崩解硫颗粒组合物;
制备得到硫颗粒组合物,遇水50s崩解,崩解细度d(3,2)>600目。
实施例5:
①将300g硅酸镁铝与600g熔融的液态硫磺充分混合,冷却至室温,然后利用破碎机进行破碎,研磨,制备粒度为1000目的硫/硅酸镁铝微粉末;
②将第①步制得硫/硅酸镁铝粉末与50g季铵盐、20g氯化钠、20g水溶性壳聚糖以及10g氧化铜依次加入到水中混合,利用行星磨进行混合,混合时间30min,得到混合溶液a;
③将第②步制得混合溶液a,冷冻干燥,然后研磨至目数300目,制得硫颗粒组合物b;
④将第③步制得硫颗粒组合物b在130℃条件下,造粒,制得快速崩解硫颗粒组合物;
制备得到硫颗粒组合物,遇水60s崩解,崩解细度d(3,2)>500目。
实施例6:
①将50g硅酸镁铝与900g熔融的液态硫磺充分混合,冷却至室温,然后利用破碎机进行破碎,研磨,制备粒度为1500目的硫/硅酸镁铝微粉末:
②将第①步制得硫/硅酸镁铝粉末与5g马来酸-二异丁烯共聚物、5g硫酸镁、5g羟甲基纤维素以及35g硼酸钼依次加入到水中混合,利用行星磨进行混合,混合时间30min,得到混合溶液a;
③将第②步制得混合溶液a,冷冻干燥,然后研磨至目数200目,制得硫颗粒组合物b;
④将第③步制得硫颗粒组合物b在140℃条件下,造粒,制得快速崩解硫颗粒组合物;
制备得到硫颗粒组合物,遇水120s崩解,崩解细度d(3,2)>300目。
实施例7:
①将100g硅酸镁铝与660g熔融的液态硫磺充分混合,冷却至室温,然后利用破碎机进行破碎,研磨,制备粒度为1200目的硫/硅酸镁铝微粉末:
②将第①步制得硫/硅酸镁铝粉末与10g木质素磺酸钙、5g氯化钾、25g黄原胶以及200g氧化锌依次加入到水中混合,利用行星磨进行混合,混合时间50min,得到混合溶液a;
③将第②步制得混合溶液a,冷冻干燥,然后研磨至目数300目,制得硫颗粒组合物b;
④将第③步制得硫颗粒组合物b在140℃条件下,造粒,制得快速崩解硫颗粒组合物;
制备得到硫颗粒组合物,遇水90s崩解,崩解细度d(3,2)>350目。
最后所应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对本发明保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实质和范围。
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