不同的加工手段对产品营养含量及活性功效影响极大,好的工艺水准可以充分发挥海藻原料的优势,提高其利用率,高效节能。在三种主要加工工艺中,物理提取法的中心是通过高压低温冷却技术破碎海藻细胞壁,提取海藻内精华,此方式对仪器设备、制备过程要求严苛,因此制作成本较高,而且目前只有少数企业掌握物理提纯技术,市场优势不高。生物提取方法利用酶类降解海藻大分子物质,使其成为可以被植物吸收和利用的小分子物质,该方式温和、环保无污染,可以很大限度的保留海藻内活性物质,是生产海藻精较理想的方法。适宜浓度的海藻精处理能减轻干旱胁迫对种子萌发和幼苗生长的抑制效果,提高小白菜的抗逆性,促进幼苗生长。河北海藻精颗粒
针对目前我国化肥滥用,由此引发的土地质量下降、水污染等一系列农业生态环境问题,使得进行生态环保的农业生产成为未来农业发展的趋势。面对这些情况,农业部提出“双减”的目标,“双减”就是减少化学农药使用,减少化肥使用,如何在满足农产品量,满足市场需求的前提下,还要保证质,就要从科学技术着手。因此,在这样的背景下,就有必要改进农产品的施肥方案,寻找新型环保肥料用于作物栽培。海藻精作为一种天然环保的新型肥料,可以为农作物提供各种所需营养元素与生长因子,改良土壤情况,此类肥料还具有化学肥料不可比拟的增产、抗逆、无毒副作用等优势,应用前景十分广阔。将它运用于水稻栽培,对水稻的增产及改良传统的施肥方式意义重大。 河北海藻精的生产海藻精2千倍液喷施对根系活力的促进作用很明显,当稀释倍数高于或低于2千倍时对根系活力的促进作用降低。
在16世纪,海藻灰和腐烂海藻被德国、英国和南威尔士等地用来种植农作物和蔬菜,并且获得了惊人的增产效果,在亚洲的日本等地区也发现了使用海藻做农业用肥的记录。在17世纪,法国开始强力推荐沿海地区用海藻作为常用的土壤肥料,并且制定了完备的海藻种植区域、采集条件以及收割的时间等计划自上世纪60年代以来,海藻肥料在农业上已被广泛应用,1949年大不列颠生产出了高个海藻酸类叶面肥,在农业方面有较好表现;在80年代美国、日本等发达国家更加重视海藻精的制作与应用,发展空前;近几年情况来看,海藻精的应用仍然主要集中在欧美、日本等发达国家和我国中国台湾地区。
海藻精是一种从海藻中提取出来,并且集多种营养元素、天然植物生长调节剂和植物抗逆因子于一体的肥料,是一种理想的全功能海藻肥。在记载中提到,公元4世纪时就有利用海藻来代替部分肥料来改善土壤的性质,到了公元12世纪中叶,西欧等地的人们就已经开始广使用海藻肥。如在加赛地区,当地人们在秋季会收割墨角藻,用作种植土豆的肥料;有一种叫做Himanthaliaelogata的海藻生长在法国的不列塔尼地区,它被用作种植洋蓟的肥料;在爱尔兰西部海峡的阿拉姆岛上,那里土壤相对贫瘠,当地人们常用海藻作为种植蔬菜的肥料。到了16世纪,在德国的Keswick和大不列颠的SouthWales等地用海藻灰和腐烂海藻来种植农作物和蔬菜,并且取得了良好的增产效果。17世纪法国开始大力推荐沿海地区用海藻作为常用的土壤肥料,并且制定好采集海藻的条件、种植海域以及收割的时间等。1880年有位学者做了施用海藻提取物的对比试验,结果清楚地说明了海藻作为肥料的优越性。 海藻精和微生物菌剂还能提高水稻的叶面积指数,两者结合效果明显。
两个品种的水稻在分蘗期以拌肥根施的方式使用海藻精均可以不同程度提高水稻的产量,当每亩施用200g、250g海藻精时对早晚季稻的增产效果明显;早晚季稻桂育9号增产幅度达5%、8.4%,桂两优2号增产幅度达16.6%、11.8%,说明海藻精对桂两优2号的增产效果更佳。海藻精拌肥施用提升肥力,加强了水稻对营养物质的吸收,促使茎蘖数得以增长,从而提高水稻的分蘖能力及干物质积累量的增加。施用海藻精可以提高水稻的叶面积指数和叶绿素含量,从而提高水稻叶片的光合作用能力,对其产量的增加有积极作用。在玉米苗期施用0.50g·L-1海藻精可促进根系增长、根条数增加,提高保护酶活性。河北海藻精的生产
适当浓度的海藻精处理能显著提高幼苗叶片的光合色素含量。河北海藻精颗粒
在国内,海藻资源丰富,为海藻肥的生产提炼提供了充足的源材料支持,也为海藻产业的发展奠定了基础。但国内对海藻肥的研发开始于20世纪90年代后期,起步较晚,主要原因是国内从事农业行业的人员对海藻肥的功效和使用缺乏了解,加之海藻肥开发生产工艺复杂,不少企业对海藻的加工提取工艺还不成熟,相关技术人员较少,因此海藻肥在国内肥料市场有名度不高,占有率还相对较低。近年来,随着国家大力发展农业,人民对绿色农业、无害农业意识增强,科技农业逐渐深入人心,技术上的更新换代也为农业打开了新的篇章。在时代大环境的要求下,国家相继出台了一系列相关政策文件,提出了海洋强国战略,科学开发利用海洋资源,扶持海洋产业推进,为海藻肥的生产及推广应用提供了政策支持。 河北海藻精颗粒
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