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    重庆时时彩万能7: 一种麦秸复合基质及配制方法.pdf

    关 键 词:
    一种 麦秸 复合 基质 配制 方法
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    摘要
    申请专利号:

    CN201610642428.5

    申请日:

    2016.08.08

    公开号:

    CN106305377A

    公开日:

    2017.01.11

    当前法律状态:

    驳回

    有效性:

    无权

    法律详情: 发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):A01G 31/00申请公布日:20170111|||实质审查的生效IPC(主分类):A01G 31/00申请日:20160808|||公开
    IPC分类号: A01G31/00; C05F17/00; C05G3/00; C05G3/02 主分类号: A01G31/00
    申请人: 河南省农业科学院园艺研究院
    发明人: 王晋华; 赵肖斌; 米国全; 程志芳; 韩永平; 史艳艳; 李晓慧; 牛屹立
    地址: 450000 河南省郑州市金水区花园路116号
    优先权:
    专利代理机构: 北京冠和权律师事务所 11399 代理人: 朱健;陈国军
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    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201610642428.5

    授权公告号:

    ||||||

    法律状态公告日:

    2018.04.20|||2017.02.08|||2017.01.11

    法律状态类型:

    发明专利申请公布后的驳回|||实质审查的生效|||公开

    摘要

    一种新型蔬菜无土栽培基质?麦秸复合基质及配制方法,利用农业废弃物?小麦秸秆做为无土栽培有机基质;通过研究秸秆生物腐熟、无菌化处理、基质优化配比、理化性质调控以及基质配方对蔬菜生长发育的影响等,结合基质理化性质分析,筛选出一种最佳小麦秸秆复合复合基质配方。小麦秸秆(腐熟):河砂(体积比)=7:3;与国内外同类技术比较,麦秸來源广泛,可就地取材,是可再生资源;麦秸复合基质成本比常规基质降低60~96%;有机成分约70%;其使用寿命达2~5年以上。

    权利要求书

    1.一种麦秸复合基质的配制方法,其特征在于,将麦秸的秸秆粉碎至直径为0.1~
    0.5cm的锯末大小,按秸秆重量的1.8~2.0倍加水获得加水后的秸秆末;同时掺入重量为秸
    秆重量的0.5~0.8%的尿素以调节碳氮比;把秸秆末充分拌匀湿透后,使得秸秆末含水量
    达到65%,将秸秆末堆垛成宽2米、高1.5~1.6米且长度不限的秸块,再用塑料薄膜封严秸
    块;按照7天以上的周期翻堆一次,翻堆要均匀彻底,翻堆的温度为70℃以下,并且还要淋水
    保持潮湿以免风干,直到秸块变黑、变糟、纤维被软化降解腐熟为止而形成基质的半成品,
    然后每立方米基质的半成品再加入100g多菌灵或200g百菌清,还加入敌百虫60克,充分拌
    匀消毒使基质的半成品无菌化形成腐熟的小麦秸秆,然后进行河砂处理,所述河砂处理即
    选用粒径为0.1~0.5cm的河砂,过筛后每立方米的河砂再加入100g多菌灵或200g百菌清,
    还加入敌百虫60克,充分拌匀消毒使河砂无菌化,最后按成腐熟的小麦秸秆和河砂的体积
    比为7:3来进行配比形成配料,最后在每立方米配料中掺入蔬菜-冲施肥3kg来混合均匀后
    得到蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质。
    2.根据权利要求1所述的麦秸复合基质的配制方法,其特征在于所述按照7天以上的周
    期翻堆一次的具体方式为:在夏天超过50℃的条件下为7天翻堆一次,在冬天的周期间隔天
    数为大于7天。
    3.根据权利要求1所述的麦秸复合基质的配制方法,其特征在于所述把秸秆末充分拌
    匀湿透是通过轴连接器把电机的电机轴和搅拌器的转轴联结起来,以此来启动电机来让搅
    拌器对秸秆末进行搅拌实现拌匀湿透,所述轴连接器含有第一套筒与第二套筒,所述第一
    套筒的外部边壁上设置着第一联结段,所述第二套筒的外部边壁上设置着第二联结段,所
    述第一联结段与第二联结段彼此联结,让第一套筒与第二套筒相连;
    所述第一联结段中开有沟路,所述沟路的一头伸展至第一联结段的外壁上的开孔,所
    述第一联结段的面向第二套筒的第一壁面上开有带有开孔的嵌接孔,所述嵌接孔的开孔同
    沟路的开孔朝向一样,另外所述沟路的开孔大于所述嵌接孔的开孔,在所述沟路的开孔位
    置旁带有同所述第一套筒的外壁相连的定位片,所述定位片的外部边壁上带有由外朝里同
    水平面保持斜度的导引片,该外部边壁为远离所述沟路的开孔的边壁,导引片能够是同水
    平面保持斜度的板状体或者拱形体;
    所述第二联结段含有第一嵌接头与第二嵌接头,所述第二嵌接头的横向跨度小于所述
    第一嵌接头的横向跨度,所述嵌接孔的开孔带有横向跨度小于所述第二嵌接头的嵌接区;
    所述第一套筒与第二套筒含有拱状的第一分段与第二分段,所述第一套筒的第一分段
    与第二分段相连构成圈状来套接电机的电机轴,所述第二套筒的第一分段与第二分段相连
    构成圈状来套接搅拌器的转轴,所述第一分段的尾部带有嵌接组件,所述第一嵌接组件含
    有处在外部边壁的突起与处在内壁的带有若干嵌接块的第一嵌接段,所述第二分段的外部
    边壁设置着带有若干嵌接口的第二嵌接段,所述第一嵌接段与第二嵌接段相互面对面的咬
    合,让所述第一分段与第二分段彼此嵌接。
    4.一种麦秸复合基质,其特征在于,所述蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质经由权利要
    求1所述的新型蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质的配制方法配制而成,所述蔬菜无土栽培
    基质-麦秸复合基质的配料为腐熟的小麦秸秆和河砂,所述腐熟的小麦秸秆和河砂的体积
    比为7:3。
    5.根据权利要求4所述的麦秸复合基质,其特征在于所述蔬菜无土栽培基质-麦秸复合
    基质的容重为0.58g/cm3,总孔隙度为70.35%,通气孔隙为24.61%,持水孔隙为45.74%,
    大小孔隙比或水气比为1:1.86,pH值为6.91,EC值为3.19ms/cm。

    说明书

    一种麦秸复合基质及配制方法

    技术领域

    本发明涉及人类生活需求技术领域,即农业园艺蔬菜技术领域,也属于复合基质
    技术领域,特别涉及一种新型蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质及配制方法。

    背景技术

    根据联合国环境规划署报导:世界上种植的农作物每年可提供各类秸秆约20亿t。
    我国农作物秸秆资源拥有量居世界首位,秸秆种类有近20种,数量巨大。据1998年7月出版
    《中国生物质资源可获得性评价》的数据表明:1995年我国农作物秸秆产量为6.04亿t,其中
    小麦秸秆1.40亿t。农作物秸秆综合利用一直是国家解决秸秆焚烧、缓解能源?;闹饕?br />施。

    尤其如河南省这样的农业大省,小麦秸秆资源非常丰富。利用廉价作物秸秆开展
    麦秸无土栽培基质研究,用现代先进的无土栽培来改造传统落后技术,对引领和促进我国
    设施园艺和高效农业领域的飞速发展意义重大。

    发明内容

    为解决上述问题,本发明提供了一种新型蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质及配
    制方法,能够实现无土栽培来改造传统落后技术,对引领和促进我国设施园艺和高效农业
    领域的飞速发展意义重大。

    为了克服现有技术中的不足,本发明提供了一种新型蔬菜无土栽培基质-麦秸复
    合基质及配制方法的解决方案,具体如下:

    一种新型蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质的配制方法,具体如下:

    将麦秸的秸秆粉碎至直径为0.1~0.5cm的锯末大小,按秸秆重量的1.8~2.0倍加
    水获得加水后的秸秆末;同时掺入重量为秸秆重量的0.5~0.8%的尿素以调节碳氮比,即
    每1000㎏秸秆腐熟需要5.0~8.0㎏尿素;把秸秆末充分拌匀湿透后,使得秸秆末含水量达
    到65%,即把秸秆抓起用手拧,有水滴滴下即可。将秸秆末堆垛成宽2米、高1.5~1.6米且长
    度不限的秸块,再用塑料薄膜封严秸块;按照7天以上的周期翻堆一次,翻堆要均匀彻底,同
    时注意观察堆内温度、湿度以及颜色、气味的变化。翻堆的温度为70℃以下,并且还要淋水
    保持潮湿以免风干,直到秸块变黑、变糟、纤维被软化降解腐熟为止而形成基质的半成品,
    一般夏季小麦秸秆30天左右即可腐熟,冬季60~90天即可腐熟。然后每立方米基质的半成
    品再加入100g多菌灵或200g百菌清,还加入敌百虫60克,充分拌匀消毒使基质的半成品无
    菌化形成腐熟的小麦秸秆,然后进行河砂处理,所述河砂处理即选用粒径为0.1~0.5cm的
    河砂,过筛后每立方米的河砂再加入100g多菌灵或200g百菌清,还加入敌百虫60克,充分拌
    匀消毒使河砂无菌化,最后按成腐熟的小麦秸秆和河砂的体积比为7:3来进行配比形成配
    料,最后在每立方米配料中掺入蔬菜专用冲施肥3kg来混合均匀后得到蔬菜无土栽培基质-
    麦秸复合基质。

    所述按照7天以上的周期翻堆一次的具体方式为:在夏天超过50℃的条件下为7天
    翻堆一次,在冬天的周期间隔天数为大于7天。

    一种新型蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质,所述蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基
    质经由所述的新型蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质的配制方法配制而成,所述蔬菜无土
    栽培基质-麦秸复合基质的配料为腐熟的小麦秸秆和河砂,所述腐熟的小麦秸秆和河砂的
    体积比为7:3。

    所述蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质的容重为0.58g/cm3,总孔隙度为70.35%,
    通气孔隙为24.61%,持水孔隙为45.74%,大小孔隙比或水气比为1:1.86,pH值为6.91,EC
    值为3.19ms/cm。

    所述把秸秆末充分拌匀湿透是通过轴连接器把电机的电机轴和搅拌器的转轴联
    结起来,以此来启动电机来让搅拌器对秸秆末进行搅拌实现拌匀湿透,所述轴连接器含有
    第一套筒K1与第二套筒K2,所述第一套筒K1的外部边壁上设置着第一联结段K11,所述第二
    套筒K2的外部边壁上设置着第二联结段K21,所述第一联结段K11与第二联结段K21彼此联
    结,让第一套筒K1与第二套筒K2相连;

    所述第一联结段K11中开有沟路K111,所述沟路K111的一头伸展至第一联结段K11
    的外壁上的开孔,所述第一联结段K11的面向第二套筒K2的第一壁面K112上开有带有开孔
    的嵌接孔K113,所述嵌接孔K113的开孔同沟路K111的开孔朝向一样,另外所述沟路K111的
    开孔大于所述嵌接孔K113的开孔,在所述沟路K111的开孔位置旁带有同所述第一套筒K1的
    外壁相连的定位片K114,所述定位片K114的外部边壁上带有由外朝里同水平面保持斜度的
    导引片K115,该外部边壁为远离所述沟路K111的开孔的边壁,导引片K115能够是同水平面
    保持斜度的板状体或者拱形体;

    所述第二联结段K21含有第一嵌接头K211与第二嵌接头K212,所述第二嵌接头
    K212的横向跨度小于所述第一嵌接头K211的横向跨度,所述嵌接孔K113的开孔带有横向跨
    度小于所述第二嵌接头K212的嵌接区K1131。

    所述第一套筒K1与第二套筒K2都含有拱状的第一分段K12与第二分段K13,所述第
    一套筒K1的第一分段K12与第二分段K13相连构成圈状来套接电机的电机轴,所述第二套筒
    K2的第一分段K12与第二分段K13相连构成圈状来套接搅拌器的转轴,所述第一分段K12的
    尾部带有嵌接组件K121,所述第一嵌接组件K121含有处在外部边壁的突起K122与处在内壁
    的带有若干嵌接块的第一嵌接段K123,所述第二分段K13的外部边壁设置着带有若干嵌接
    口的第二嵌接段K131,所述第一嵌接段K123与第二嵌接段K131相互面对面的咬合,让所述
    第一分段K12与第二分段K13彼此嵌接。

    本专利研发麦秸无土栽培基质,为秸秆再次循环利用,节约自然资源,?;ど?br />境提供了一条有效发展出路,另外还有如下效果:

    1.解决了小麦秸秆基质存在的问题:如不易腐熟;持水性、保肥力差;容重小,难以
    固着根系;秸秆携带病原菌比较多;偏碱性;营养成分不均衡等弊端,并达到无土栽培理想
    基质标准。

    2.与国内外同类技术比较,麦秸來源广泛,可地取材,是可再生资源。麦秸复合基
    质成本比常规基质降低60~96%(如:比陶粒降低96%;比岩棉降低80%;比蛭石降低75%;
    比椰子壳降低75%;比草炭降低70%;比珍珠岩降低60%);有机成分约70%;其使用寿命达
    2~5年以上。

    附图说明

    图1为本发明的轴连接器的连接状态示意图;

    图2为本发明的轴连接器的剖视图;

    图3为本发明的第一套筒的结构示意图;

    图4为本发明的第二套筒的结构示意图;

    图5为本发明的部分装置结构示意图。

    具体实施方式

    下面将结合附图和实施例对本发明做进一步地说明。

    本发明的新型蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质的配制方法,具体如下:

    将麦秸的秸秆粉碎至直径为0.1~0.5cm的锯末大小,按秸秆重量的1.8~2.0倍加
    水获得加水后的秸秆末;同时掺入重量为秸秆重量的0.5~0.8%的尿素以调节碳氮比,即
    每1000㎏秸秆腐熟需要5.0~8.0㎏尿素;把秸秆末充分拌匀湿透后,使得秸秆末含水量达
    到65%,即把秸秆抓起用手拧,有水滴滴下即可。将秸秆末堆垛成宽2米、高1.5~1.6米且长
    度不限的秸块,再用塑料薄膜封严秸块;按照7天以上的周期翻堆一次,翻堆要均匀彻底,同
    时注意观察堆内温度、湿度以及颜色、气味的变化。翻堆的温度为70℃以下,并且还要淋水
    保持潮湿以免风干,直到秸块变黑、变糟、纤维被软化降解腐熟为止而形成基质的半成品,
    一般夏季小麦秸秆30天左右即可腐熟,冬季60~90天即可腐熟。然后每立方米基质的半成
    品再加入100g多菌灵或200g百菌清,还加入敌百虫60克,充分拌匀消毒使基质的半成品无
    菌化形成腐熟的小麦秸秆,然后进行河砂处理,所述河砂处理即选用粒径为0.1~0.5cm的
    河砂,过筛后每立方米的河砂再加入100g多菌灵或200g百菌清,还加入敌百虫60克,充分拌
    匀消毒使河砂无菌化,最后按成腐熟的小麦秸秆和河砂的体积比为7:3来进行配比形成配
    料,最后在每立方米配料中掺入蔬菜专用冲施肥3kg来混合均匀后得到蔬菜无土栽培基质-
    麦秸复合基质。

    所述按照7天以上的周期翻堆一次的具体方式为:在夏天超过50℃的条件下为7天
    翻堆一次,在冬天的周期间隔天数为大于7天。

    新型蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质,所述蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质经
    由所述的新型蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质的配制方法配制而成,所述蔬菜无土栽培
    基质-麦秸复合基质的配料为腐熟的小麦秸秆和河砂,所述腐熟的小麦秸秆和河砂的体积
    比为7:3。

    所述蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质的容重为0.58g/cm3,总孔隙度为70.35%,
    通气孔隙为24.61%,持水孔隙为45.74%,大小孔隙比或水气比为1:1.86,pH值为6.91,EC
    值为3.19ms/cm,符合蔬菜生长发育的要求,达到无土栽培基质标准(理想基质标准:容重
    0.1~0.8g/cm3,总孔隙度54~96%,通气孔隙15~30%,持水孔隙40~75%,pH 5.8~7.0,
    EC 0.75~3.50ms/cm,大小孔隙比(水气比)1:1.5~4.0)。这样就克服了无土栽培现有基质
    存在的诸多不足,具体为:无机基质缓冲能力差,价格昂贵,如岩棉、蛭石、珍珠岩等;或基质
    分布区域有限,来源取材不易,不能普及应用,如泥炭、椰子壳、蔗渣、树皮等;或基质不易降
    解,容易对环境造成污染,如岩棉等;同时麦秸有机复合基质为小麦秸秆资源的再循环利用
    开发出一条新途径。

    以下结合实施例来进一步说明本发明:

    实施例1

    新型蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质的配制方法,具体如下:

    将麦秸的秸秆粉碎至直径为0.1cm的锯末大小,按秸秆重量的1.8倍加水获得加水
    后的秸秆末;同时掺入重量为秸秆重量的0.5%的尿素以调节碳氮比,即每1000㎏秸秆腐熟
    需要5.0㎏尿素;把秸秆末充分拌匀湿透后,使得秸秆末含水量达到65%,即把秸秆抓起用
    手拧,有水滴滴下即可。将秸秆末堆垛成宽2米、高1.5米且长度不限的秸块,再用塑料薄膜
    封严秸块;按照7天的周期翻堆一次,翻堆要均匀彻底,同时注意观察堆内温度、湿度以及颜
    色、气味的变化。翻堆的温度为70℃,并且还要淋水保持潮湿以免风干,直到秸块变黑、变
    糟、纤维被软化降解腐熟为止而形成基质的半成品,然后每立方米基质的半成品再加入
    100g多菌灵,还加入敌百虫60克,充分拌匀消毒使基质的半成品无菌化形成腐熟的小麦秸
    秆,然后进行河砂处理,所述河砂处理即选用粒径为0.1cm的河砂,过筛后每立方米的河砂
    再加入100g多菌灵,还加入敌百虫60克,充分拌匀消毒使河砂无菌化,最后按成腐熟的小麦
    秸秆和河砂的体积比为7:3来进行配比形成配料,最后在每立方米配料中掺入蔬菜专用冲
    施肥3kg来混合均匀后得到蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质。

    新型蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质,所述蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质经
    由所述的新型蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质的配制方法配制而成,所述蔬菜无土栽培
    基质-麦秸复合基质的配料为腐熟的小麦秸秆和河砂,所述腐熟的小麦秸秆和河砂的体积
    比为7:3。

    所述蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质的容重为0.58g/cm3,总孔隙度为70.35%,
    通气孔隙为24.61%,持水孔隙为45.74%,大小孔隙比或水气比为1:1.86,pH值为6.91,EC
    值为3.19ms/cm,符合蔬菜生长发育的要求,达到无土栽培基质标准(理想基质标准:容重
    0.1~0.8g/cm3,总孔隙度54~96%,通气孔隙15~30%,持水孔隙40~75%,pH 5.8~7.0,
    EC 0.75~3.50ms/cm,大小孔隙比(水气比)1:1.5~4.0)。这样就克服了无土栽培现有基质
    存在的诸多不足,具体为:无机基质缓冲能力差,价格昂贵,如岩棉、蛭石、珍珠岩等;或基质
    分布区域有限,来源取材不易,不能普及应用,如泥炭、椰子壳、蔗渣、树皮等;或基质不易降
    解,容易对环境造成污染,如岩棉等;同时麦秸有机复合基质为小麦秸秆资源的再循环利用
    开发出一条新途径。

    通过本实施例所获得的蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质同由配料为草炭和蛭石
    且草炭和蛭石的体积比为2:1所形成的常规基质分别对番茄幼苗生长的影响进行检测,得
    到表1的结果:

    表1



    由表1可知,采用本发明的配制方法得到的蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质比常
    规基质在地上部鲜重、地下部鲜重、地上部干重、地下部干重、茎粗、株高、壮苗指数、叶绿素
    含量和根系活力方面均有显著改善。

    另外所述把秸秆末充分拌匀湿透是通过轴连接器把电机的电机轴和搅拌器的转
    轴联结起来,以此来启动电机来让搅拌器对秸秆末进行搅拌实现拌匀湿透的效果,然而目
    前的轴连接器包括扣合的弧形扣和弧形钩,所述弧形扣的联结段和弧形钩的结合段相连,
    所述结合段含有弧形钩的一段及其外部的边部表面开出的插接口,所述联结段的边部表面
    带有插接头,这样联结段的插接头和插接口相插接,让联结段同结合段相插接;此插接架构
    能够避免了弧形钩沿着轴连接的中心线而移动,但是这样的轴连接器,在电机的电机轴和
    搅拌器的转轴的运行有异步之际,所述弧形扣的联结段就会遭到朝外部把弧形扣同弧形钩
    拆开的力,该力超出阈值,依然能让联结段同结合段拆开,甚至导致电机的电机轴或搅拌器
    的转轴损害,这样就无法保证搅拌均匀的效果,也就影响了蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基
    质生成后的使用效果。表1中的蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质的配制过程就是把秸秆末
    充分拌匀湿透是通过现有的轴连接器把电机的电机轴和搅拌器的转轴联结起来,以此来启
    动电机来让搅拌器对秸秆末进行搅拌实现拌匀湿透的效果。

    所述把秸秆末充分拌匀湿透是通过轴连接器把电机的电机轴和搅拌器的转轴联
    结起来,以此来启动电机来让搅拌器对秸秆末进行搅拌实现拌匀湿透,所述轴连接器含有
    第一套筒K1与第二套筒K2,所述第一套筒K1的外部边壁上设置着第一联结段K11,所述第二
    套筒K2的外部边壁上设置着第二联结段K21,所述第一联结段K11与第二联结段K21彼此联
    结,让第一套筒K1与第二套筒K2相连;

    所述第一联结段K11中开有沟路K111,所述沟路K111的一头伸展至第一联结段K11
    的外壁上的开孔,所述第一联结段K11的面向第二套筒K2的第一壁面K112上开有带有开孔
    的嵌接孔K113,所述嵌接孔K113的开孔同沟路K111的开孔朝向一样,另外所述沟路K111的
    开孔大于所述嵌接孔K113的开孔,在所述沟路K111的开孔位置旁带有同所述第一套筒K1的
    外壁相连的定位片K114,所述定位片K114的外部边壁上带有由外朝里同水平面保持斜度的
    导引片K115,该外部边壁为远离所述沟路K111的开孔的边壁,导引片K115能够是同水平面
    保持斜度的板状体或者拱形体;

    所述第二联结段K21含有第一嵌接头K211与第二嵌接头K212,所述第二嵌接头
    K212的横向跨度小于所述第一嵌接头K211的横向跨度,所述嵌接孔K113的开孔带有横向跨
    度小于所述第二嵌接头K212的嵌接区K1131;让所述第二嵌接头K212嵌接到所述嵌接孔
    K113后难以分开。

    所述第一套筒K1与第二套筒K2结合之际,把所述第一嵌接头K211按照所述定位片
    K114的导引片K115经由所述沟路K111嵌接至所述嵌接孔K113中,这样所述第一嵌接头K211
    于所述沟路K111中且同所述嵌接孔K113纵向相接,且所述第二嵌接头K212就同所述嵌接孔
    K113嵌接贴合牢靠,另外所述定位片K114所在之处同所述第一嵌接头K211相对应,因此防
    止了所述第二联结段K21难以出现横向运动,另外所述第一套筒K1与第二套筒K2结合后能
    彼此旋动,更防止了第一联结段K11与第二联结段K21的横向与纵向上的相互运行,让所述
    第一套筒K1与第二套筒K2难以分开。

    所述第一套筒K1与第二套筒K2都含有拱状的第一分段K12与第二分段K13,所述第
    一套筒K1的第一分段K12与第二分段K13相连构成圈状来套接电机的电机轴,所述第二套筒
    K2的第一分段K12与第二分段K13相连构成圈状来套接搅拌器的转轴,所述第一分段K12的
    尾部带有嵌接组件K121,所述第一嵌接组件K121含有处在外部边壁的突起K122与处在内壁
    的带有若干嵌接块的第一嵌接段K123,所述第二分段K13的外部边壁设置着带有若干嵌接
    口的第二嵌接段K131,所述第一嵌接段K123与第二嵌接段K131相互面对面的咬合,让所述
    第一分段K12与第二分段K13彼此嵌接,还可变化圈状的容纳区来配合各种规格的电机的电
    机轴或搅拌器的转轴,在要求开启之际,操作员加作用到处在外部边壁的突起K122,把它朝
    着外部,即朝着距离第二分段K13更远的地方拽动,这样所述第二分段K13的第二嵌接段
    K131就能够同第一嵌接组件K121分开,也能把所述第二分段K13经由第一分段K12的第一嵌
    接组件K121内拽出。

    把本实施例的现有的轴连接器替换成本发明的轴连接器后,所获得的蔬菜无土栽
    培基质-麦秸复合基质对番茄幼苗生长的影响进行检测,得到表2

    的结果:

    表2


    由表2可知,采用本发明的轴连接器得到的蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质比现
    有的轴连接器在地上部鲜重、地下部鲜重、地上部干重、地下部干重、茎粗、株高、壮苗指数、
    叶绿素含量和根系活力方面均有显著改善。

    实施例2

    新型蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质的配制方法,具体如下:

    将麦秸的秸秆粉碎至直径为0.3cm的锯末大小,按秸秆重量的1.9倍加水获得加水
    后的秸秆末;同时掺入重量为秸秆重量的0.7%的尿素以调节碳氮比,即每1000㎏秸秆腐熟
    需要7.0㎏尿素;把秸秆末充分拌匀湿透后,使得秸秆末含水量达到65%,即把秸秆抓起用
    手拧,有水滴滴下即可。将秸秆末堆垛成宽2米、高1.55米且长度不限的秸块,再用塑料薄膜
    封严秸块;按照8天的周期翻堆一次,翻堆要均匀彻底,同时注意观察堆内温度、湿度以及颜
    色、气味的变化。翻堆的温度为65℃,并且还要淋水保持潮湿以免风干,直到秸块变黑、变
    糟、纤维被软化降解腐熟为止而形成基质的半成品,然后每立方米基质的半成品再加入
    200g百菌清,还加入敌百虫60克,充分拌匀消毒使基质的半成品无菌化形成腐熟的小麦秸
    秆,然后进行河砂处理,所述河砂处理即选用粒径为0.3cm的河砂,过筛后每立方米的河砂
    再加入200g百菌清,还加入敌百虫60克,充分拌匀消毒使河砂无菌化,最后按成腐熟的小麦
    秸秆和河砂的体积比为7:3来进行配比形成配料,最后在每立方米配料中掺入蔬菜专用冲
    施肥3kg来混合均匀后得到蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质。

    新型蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质,所述蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质经
    由所述的新型蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质的配制方法配制而成,所述蔬菜无土栽培
    基质-麦秸复合基质的配料为腐熟的小麦秸秆和河砂,所述腐熟的小麦秸秆和河砂的体积
    比为7:3。

    所述蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质的容重为0.58g/cm3,总孔隙度为70.35%,
    通气孔隙为24.61%,持水孔隙为45.74%,大小孔隙比或水气比为1:1.86,pH值为6.91,EC
    值为3.19ms/cm,符合蔬菜生长发育的要求,达到无土栽培基质标准(理想基质标准:容重
    0.1~0.8g/cm3,总孔隙度54~96%,通气孔隙15~30%,持水孔隙40~75%,pH 5.8~7.0,
    EC 0.75~3.50ms/cm,大小孔隙比(水气比)1:1.5~4.0)。这样就克服了无土栽培现有基质
    存在的诸多不足,具体为:无机基质缓冲能力差,价格昂贵,如岩棉、蛭石、珍珠岩等;或基质
    分布区域有限,来源取材不易,不能普及应用,如泥炭、椰子壳、蔗渣、树皮等;或基质不易降
    解,容易对环境造成污染,如岩棉等;同时麦秸有机复合基质为小麦秸秆资源的再循环利用
    开发出一条新途径。

    通过本实施例所获得的蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质同由配料为草炭和蛭石
    且草炭和蛭石的体积比为2:1所形成的常规基质分别对番茄幼苗生长的影响进行检测,得
    到表3的结果:

    表3



    由表3可知,采用本发明的配制方法得到的蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质比常
    规基质在地上部鲜重、地下部鲜重、地上部干重、地下部干重、茎粗、株高、壮苗指数、叶绿素
    含量和根系活力方面均有显著改善。

    另外所述把秸秆末充分拌匀湿透是通过轴连接器把电机的电机轴和搅拌器的转
    轴联结起来,以此来启动电机来让搅拌器对秸秆末进行搅拌实现拌匀湿透的效果,然而目
    前的轴连接器包括扣合的弧形扣和弧形钩,所述弧形扣的联结段和弧形钩的结合段相连,
    所述结合段含有弧形钩的一段及其外部的边部表面开出的插接口,所述联结段的边部表面
    带有插接头,这样联结段的插接头和插接口相插接,让联结段同结合段相插接;此插接架构
    能够避免了弧形钩沿着轴连接的中心线而移动,但是这样的轴连接器,在电机的电机轴和
    搅拌器的转轴的运行有异步之际,所述弧形扣的联结段就会遭到朝外部把弧形扣同弧形钩
    拆开的力,该力超出阈值,依然能让联结段同结合段拆开,甚至导致电机的电机轴或搅拌器
    的转轴损害,这样就无法保证搅拌均匀的效果,也就影响了蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基
    质生成后的使用效果。表1中的蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质的配制过程就是把秸秆末
    充分拌匀湿透是通过现有的轴连接器把电机的电机轴和搅拌器的转轴联结起来,以此来启
    动电机来让搅拌器对秸秆末进行搅拌实现拌匀湿透的效果。

    所述把秸秆末充分拌匀湿透是通过轴连接器把电机的电机轴和搅拌器的转轴联
    结起来,以此来启动电机来让搅拌器对秸秆末进行搅拌实现拌匀湿透,所述轴连接器含有
    第一套筒K1与第二套筒K2,所述第一套筒K1的外部边壁上设置着第一联结段K11,所述第二
    套筒K2的外部边壁上设置着第二联结段K21,所述第一联结段K11与第二联结段K21彼此联
    结,让第一套筒K1与第二套筒K2相连;

    所述第一联结段K11中开有沟路K111,所述沟路K111的一头伸展至第一联结段K11
    的外壁上的开孔,所述第一联结段K11的面向第二套筒K2的第一壁面K112上开有带有开孔
    的嵌接孔K113,所述嵌接孔K113的开孔同沟路K111的开孔朝向一样,另外所述沟路K111的
    开孔大于所述嵌接孔K113的开孔,在所述沟路K111的开孔位置旁带有同所述第一套筒K1的
    外壁相连的定位片K114,所述定位片K114的外部边壁上带有由外朝里同水平面保持斜度的
    导引片K115,该外部边壁为远离所述沟路K111的开孔的边壁,导引片K115能够是同水平面
    保持斜度的板状体或者拱形体;

    所述第二联结段K21含有第一嵌接头K211与第二嵌接头K212,所述第二嵌接头
    K212的横向跨度小于所述第一嵌接头K211的横向跨度,所述嵌接孔K113的开孔带有横向跨
    度小于所述第二嵌接头K212的嵌接区K1131;让所述第二嵌接头K212嵌接到所述嵌接孔
    K113后难以分开。

    所述第一套筒K1与第二套筒K2结合之际,把所述第一嵌接头K211按照所述定位片
    K114的导引片K115经由所述沟路K111嵌接至所述嵌接孔K113中,这样所述第一嵌接头K211
    于所述沟路K111中且同所述嵌接孔K113纵向相接,且所述第二嵌接头K212就同所述嵌接孔
    K113嵌接贴合牢靠,另外所述定位片K114所在之处同所述第一嵌接头K211相对应,因此防
    止了所述第二联结段K21难以出现横向运动,另外所述第一套筒K1与第二套筒K2结合后能
    彼此旋动,更防止了第一联结段K11与第二联结段K21的横向与纵向上的相互运行,让所述
    第一套筒K1与第二套筒K2难以分开。

    所述第一套筒K1与第二套筒K2都含有拱状的第一分段K12与第二分段K13,所述第
    一套筒K1的第一分段K12与第二分段K13相连构成圈状来套接电机的电机轴,所述第二套筒
    K2的第一分段K12与第二分段K13相连构成圈状来套接搅拌器的转轴,所述第一分段K12的
    尾部带有嵌接组件K121,所述第一嵌接组件K121含有处在外部边壁的突起K122与处在内壁
    的带有若干嵌接块的第一嵌接段K123,所述第二分段K13的外部边壁设置着带有若干嵌接
    口的第二嵌接段K131,所述第一嵌接段K123与第二嵌接段K131相互面对面的咬合,让所述
    第一分段K12与第二分段K13彼此嵌接,还可变化圈状的容纳区来配合各种规格的电机的电
    机轴或搅拌器的转轴,在要求开启之际,操作员加作用到处在外部边壁的突起K122,把它朝
    着外部,即朝着距离第二分段K13更远的地方拽动,这样所述第二分段K13的第二嵌接段
    K131就能够同第一嵌接组件K121分开,也能把所述第二分段K13经由第一分段K12的第一嵌
    接组件K121内拽出。

    把本实施例的现有的轴连接器替换成本发明的轴连接器后,所获得的蔬菜无土栽
    培基质-麦秸复合基质对番茄幼苗生长的影响进行检测,得到表4

    的结果:

    表4


    由表4可知,采用本发明的轴连接器得到的蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质比现
    有的轴连接器在地上部鲜重、地下部鲜重、地上部干重、地下部干重、茎粗、株高、壮苗指数、
    叶绿素含量和根系活力方面均有显著改善。

    实施例3

    新型蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质的配制方法,具体如下:

    将麦秸的秸秆粉碎至直径为0.5cm的锯末大小,按秸秆重量的2.0倍加水获得加水
    后的秸秆末;同时掺入重量为秸秆重量的0.8%的尿素以调节碳氮比,即每1000㎏秸秆腐熟
    需要8.0㎏尿素;把秸秆末充分拌匀湿透后,使得秸秆末含水量达到65%,即把秸秆抓起用
    手拧,有水滴滴下即可。将秸秆末堆垛成宽2米、高1.6米且长度不限的秸块,再用塑料薄膜
    封严秸块;按照9天的周期翻堆一次,翻堆要均匀彻底,同时注意观察堆内温度、湿度以及颜
    色、气味的变化。翻堆的温度为62℃,并且还要淋水保持潮湿以免风干,直到秸块变黑、变
    糟、纤维被软化降解腐熟为止而形成基质的半成品,然后每立方米基质的半成品再加入
    200g百菌清,还加入敌百虫60克,充分拌匀消毒使基质的半成品无菌化形成腐熟的小麦秸
    秆,然后进行河砂处理,所述河砂处理即选用粒径为0.5cm的河砂,过筛后每立方米的河砂
    再加入200g百菌清,还加入敌百虫60克,充分拌匀消毒使河砂无菌化,最后按成腐熟的小麦
    秸秆和河砂的体积比为7:3来进行配比形成配料,最后在每立方米配料中掺入蔬菜专用冲
    施肥3kg来混合均匀后得到蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质。

    新型蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质,所述蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质经
    由所述的新型蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质的配制方法配制而成,所述蔬菜无土栽培
    基质-麦秸复合基质的配料为腐熟的小麦秸秆和河砂,所述腐熟的小麦秸秆和河砂的体积
    比为7:3。

    所述蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质的容重为0.58g/cm3,总孔隙度为70.35%,
    通气孔隙为24.61%,持水孔隙为45.74%,大小孔隙比或水气比为1:1.86,pH值为6.91,EC
    值为3.19ms/cm,符合蔬菜生长发育的要求,达到无土栽培基质标准(理想基质标准:容重
    0.1~0.8g/cm3,总孔隙度54~96%,通气孔隙15~30%,持水孔隙40~75%,pH 5.8~7.0,
    EC 0.75~3.50ms/cm,大小孔隙比(水气比)1:1.5~4.0)。这样就克服了无土栽培现有基质
    存在的诸多不足,具体为:无机基质缓冲能力差,价格昂贵,如岩棉、蛭石、珍珠岩等;或基质
    分布区域有限,来源取材不易,不能普及应用,如泥炭、椰子壳、蔗渣、树皮等;或基质不易降
    解,容易对环境造成污染,如岩棉等;同时麦秸有机复合基质为小麦秸秆资源的再循环利用
    开发出一条新途径。

    通过本实施例所获得的蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质同由配料为草炭和蛭石
    且草炭和蛭石的体积比为2:1所形成的常规基质分别对番茄幼苗生长的影响进行检测,得
    到表5的结果:

    表5



    由表5可知,采用本发明的配制方法得到的蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质比常
    规基质在地上部鲜重、地下部鲜重、地上部干重、地下部干重、茎粗、株高、壮苗指数、叶绿素
    含量和根系活力方面均有显著改善。

    另外所述把秸秆末充分拌匀湿透是通过轴连接器把电机的电机轴和搅拌器的转
    轴联结起来,以此来启动电机来让搅拌器对秸秆末进行搅拌实现拌匀湿透的效果,然而目
    前的轴连接器包括扣合的弧形扣和弧形钩,所述弧形扣的联结段和弧形钩的结合段相连,
    所述结合段含有弧形钩的一段及其外部的边部表面开出的插接口,所述联结段的边部表面
    带有插接头,这样联结段的插接头和插接口相插接,让联结段同结合段相插接;此插接架构
    能够避免了弧形钩沿着轴连接的中心线而移动,但是这样的轴连接器,在电机的电机轴和
    搅拌器的转轴的运行有异步之际,所述弧形扣的联结段就会遭到朝外部把弧形扣同弧形钩
    拆开的力,该力超出阈值,依然能让联结段同结合段拆开,甚至导致电机的电机轴或搅拌器
    的转轴损害,这样就无法保证搅拌均匀的效果,也就影响了蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基
    质生成后的使用效果。表1中的蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质的配制过程就是把秸秆末
    充分拌匀湿透是通过现有的轴连接器把电机的电机轴和搅拌器的转轴联结起来,以此来启
    动电机来让搅拌器对秸秆末进行搅拌实现拌匀湿透的效果。

    所述把秸秆末充分拌匀湿透是通过轴连接器把电机的电机轴和搅拌器的转轴联
    结起来,以此来启动电机来让搅拌器对秸秆末进行搅拌实现拌匀湿透,所述轴连接器含有
    第一套筒K1与第二套筒K2,所述第一套筒K1的外部边壁上设置着第一联结段K11,所述第二
    套筒K2的外部边壁上设置着第二联结段K21,所述第一联结段K11与第二联结段K21彼此联
    结,让第一套筒K1与第二套筒K2相连;

    所述第一联结段K11中开有沟路K111,所述沟路K111的一头伸展至第一联结段K11
    的外壁上的开孔,所述第一联结段K11的面向第二套筒K2的第一壁面K112上开有带有开孔
    的嵌接孔K113,所述嵌接孔K113的开孔同沟路K111的开孔朝向一样,另外所述沟路K111的
    开孔大于所述嵌接孔K113的开孔,在所述沟路K111的开孔位置旁带有同所述第一套筒K1的
    外壁相连的定位片K114,所述定位片K114的外部边壁上带有由外朝里同水平面保持斜度的
    导引片K115,该外部边壁为远离所述沟路K111的开孔的边壁,导引片K115能够是同水平面
    保持斜度的板状体或者拱形体;

    所述第二联结段K21含有第一嵌接头K211与第二嵌接头K212,所述第二嵌接头
    K212的横向跨度小于所述第一嵌接头K211的横向跨度,所述嵌接孔K113的开孔带有横向跨
    度小于所述第二嵌接头K212的嵌接区K1131;让所述第二嵌接头K212嵌接到所述嵌接孔
    K113后难以分开。

    所述第一套筒K1与第二套筒K2结合之际,把所述第一嵌接头K211按照所述定位片
    K114的导引片K115经由所述沟路K111嵌接至所述嵌接孔K113中,这样所述第一嵌接头K211
    于所述沟路K111中且同所述嵌接孔K113纵向相接,且所述第二嵌接头K212就同所述嵌接孔
    K113嵌接贴合牢靠,另外所述定位片K114所在之处同所述第一嵌接头K211相对应,因此防
    止了所述第二联结段K21难以出现横向运动,另外所述第一套筒K1与第二套筒K2结合后能
    彼此旋动,更防止了第一联结段K11与第二联结段K21的横向与纵向上的相互运行,让所述
    第一套筒K1与第二套筒K2难以分开。

    所述第一套筒K1与第二套筒K2都含有拱状的第一分段K12与第二分段K13,所述第
    一套筒K1的第一分段K12与第二分段K13相连构成圈状来套接电机的电机轴,所述第二套筒
    K2的第一分段K12与第二分段K13相连构成圈状来套接搅拌器的转轴,所述第一分段K12的
    尾部带有嵌接组件K121,所述第一嵌接组件K121含有处在外部边壁的突起K122与处在内壁
    的带有若干嵌接块的第一嵌接段K123,所述第二分段K13的外部边壁设置着带有若干嵌接
    口的第二嵌接段K131,所述第一嵌接段K123与第二嵌接段K131相互面对面的咬合,让所述
    第一分段K12与第二分段K13彼此嵌接,还可变化圈状的容纳区来配合各种规格的电机的电
    机轴或搅拌器的转轴,在要求开启之际,操作员加作用到处在外部边壁的突起K122,把它朝
    着外部,即朝着距离第二分段K13更远的地方拽动,这样所述第二分段K13的第二嵌接段
    K131就能够同第一嵌接组件K121分开,也能把所述第二分段K13经由第一分段K12的第一嵌
    接组件K121内拽出。

    把本实施例的现有的轴连接器替换成本发明的轴连接器后,所获得的蔬菜无土栽
    培基质-麦秸复合基质对番茄幼苗生长的影响进行检测,得到表6的结果:

    表6


    由表6可知,采用本发明的轴连接器得到的蔬菜无土栽培基质-麦秸复合基质比现
    有的轴连接器在地上部鲜重、地下部鲜重、地上部干重、地下部干重、茎粗、株高、壮苗指数、
    叶绿素含量和根系活力方面均有显著改善。

    以上以附图说明的方式对本发明作了描述,本领域的技术人员应当理解,本公开
    不限于以上描述的实施例,在不偏离本发明的范围的情况下,可以做出各种变化、改变和替
    换。

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