RU2698207C1 - Method of producing water-soluble fullerene compounds and agrochemical preparations based thereon - Google Patents

Method of producing water-soluble fullerene compounds and agrochemical preparations based thereon Download PDF

Info

Publication number
RU2698207C1
RU2698207C1 RU2018129819A RU2018129819A RU2698207C1 RU 2698207 C1 RU2698207 C1 RU 2698207C1 RU 2018129819 A RU2018129819 A RU 2018129819A RU 2018129819 A RU2018129819 A RU 2018129819A RU 2698207 C1 RU2698207 C1 RU 2698207C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mass
mixture
acid
fullerenes
water
Prior art date
Application number
RU2018129819A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Валерьевич Чичварин
Виталий Петрович Смирнов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Биотехнологии и наноматериалы"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Биотехнологии и наноматериалы" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Биотехнологии и наноматериалы"
Priority to RU2018129819A priority Critical patent/RU2698207C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2698207C1 publication Critical patent/RU2698207C1/en

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N33/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic nitrogen compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B33/00Silicon; Compounds thereof
    • C01B33/113Silicon oxides; Hydrates thereof
    • C01B33/12Silica; Hydrates thereof, e.g. lepidoic silicic acid
    • C01B33/14Colloidal silica, e.g. dispersions, gels, sols
    • C01B33/152Preparation of hydrogels
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05GMIXTURES OF FERTILISERS COVERED INDIVIDUALLY BY DIFFERENT SUBCLASSES OF CLASS C05; MIXTURES OF ONE OR MORE FERTILISERS WITH MATERIALS NOT HAVING A SPECIFIC FERTILISING ACTIVITY, e.g. PESTICIDES, SOIL-CONDITIONERS, WETTING AGENTS; FERTILISERS CHARACTERISED BY THEIR FORM
    • C05G3/00Mixtures of one or more fertilisers with additives not having a specially fertilising activity

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Fertilizers (AREA)

Abstract

FIELD: agriculture.SUBSTANCE: invention relates to a method of producing agrochemical preparations, which involves reaction of fullerenes and organic compounds with subsequent hydrolysis, where the starting reagents are any mixtures of fullerenes with fullerene content of fraction Cnot less than 40 wt%, the reaction promoter used is methylene glycol or paraformaldehyde, and organic compounds used are one or a combination of the following substances: indolyl butyric acid, indolylacetic acid, aminoacetic acid, nicotinic acid. Invention also relates to agrochemical preparations.EFFECT: produced preparations are highly effective with expressed growth-stimulating properties.5 cl, 10 ex

Description

Изобретение относится к органической химии и химическим средствам защиты растений и может быть использовано для создания водорастворимых биологически-активных агрохимических препаратов для стимуляции роста, развития и плодоношения растений.The invention relates to organic chemistry and chemical plant protection products and can be used to create water-soluble biologically active agrochemical preparations to stimulate the growth, development and fruiting of plants.

Основной проблемой использования фуллеренов для получения водорастворимых композиций биологически-активных веществ является их практически полная нерастворимость в воде [Ruoff R.S., Tse D.S., Malhotra R., Lorents D.C. Solubility of fullerene (C60) in a variety of solvents. J. Phys. Chem., 1993; 97: 3379-3383; Безмельницын В.H., Елецкий А.В., Окунь М.В. Фуллерены в растворах. Успехи физ. наук, 1998; 168: 1195-1120], что неприемлемо для создания композиций, относящихся к агрохимическим препаратам.The main problem of using fullerenes to obtain water-soluble compositions of biologically active substances is their almost complete insolubility in water [Ruoff R.S., Tse D.S., Malhotra R., Lorents D.C. Solubility of fullerene (C60) in a variety of solvents. J. Phys. Chem., 1993; 97: 3379-3383; Bezmelnitsyn V.H., Eletsky A.V., Okun M.V. Fullerenes in solutions. Success physical. Sciences, 1998; 168: 1195-1120], which is unacceptable for creating compositions related to agrochemical preparations.

Один из способов решения этой задачи - синтез водорастворимых соединений фуллеренов. Так, известны способы образования комплексов фуллеренов с гидрофильными веществами (Andersson Т., Nilsson К., Sundahl М., Westman G.,

Figure 00000001
О. С60 embedded in γ-cyclodextrin: a water-soluble fullerene. J. Chem. Soc, Chem. Commun., 1992; 604-605; Пиотровский Л.Б., Киселев О.И. Фуллерены в биологии. СПб: Росток; 2006, Yamakoshi Y.N., Yagami Т., Fukuhara К., Sueyoshi S., Miyata N. Solubilization of fullerenes into water with polyvinylpyrrolidone applicable to biological tests. J. Chem. Soc. Chem. Commun., 1994 - p. 517-518; Nakanishi Т., Ariga K., Morita M, Kozai H., Taniguchi N., Murakami H., Sagara Т., Nakashima N. Electrochemistry of fullerene C60 embedded in Langmuir-Blodgett films of artificial lipids on electrodes. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2006; 284-285: 607-612). Однако эти комплексы не являются индивидуальными веществами, не обладают достаточной стабильностью при хранении и манипуляциях, а также их устойчивость зависит от среды, в которой они находятся.One way to solve this problem is the synthesis of water-soluble compounds of fullerenes. Thus, methods for the formation of complexes of fullerenes with hydrophilic substances are known (Andersson T., Nilsson K., Sundahl M., Westman G.,
Figure 00000001
O. C60 embedded in γ-cyclodextrin: a water-soluble fullerene. J. Chem. Soc, Chem. Commun., 1992; 604-605; Piotrovsky L.B., Kiselev O.I. Fullerenes in biology. St. Petersburg: Rostock; 2006, Yamakoshi YN, Yagami T., Fukuhara K., Sueyoshi S., Miyata N. Solubilization of fullerenes into water with polyvinylpyrrolidone applicable to biological tests. J. Chem. Soc. Chem. Commun., 1994 - p. 517-518; Nakanishi T., Ariga K., Morita M, Kozai H., Taniguchi N., Murakami H., Sagara T., Nakashima N. Electrochemistry of fullerene C60 embedded in Langmuir-Blodgett films of artificial lipids on electrodes. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2006; 284-285: 607-612). However, these complexes are not individual substances, do not have sufficient stability during storage and handling, and their stability depends on the environment in which they are located.

Также известны патенты [RU2596031, RU 2581658] согласно которым возможно получение водорастворимых соединений фуллеренов с ауксинами и фосфонометилглицином, используемых в качестве агрохимических препаратов. Однако общим недостатком описываемых процессов является сложность осуществления указанных реакций в промышленных масштабах из-за многостадийности процесса, что в конечном итоге проводит к увеличению стоимости готового продукта.Also known patents [RU2596031, RU 2581658] according to which it is possible to obtain water-soluble compounds of fullerenes with auxins and phosphonomethylglycine, used as agrochemical preparations. However, a common drawback of the described processes is the difficulty of carrying out these reactions on an industrial scale due to the multi-stage process, which ultimately leads to an increase in the cost of the finished product.

Наиболее близким к заявленному способу синтеза, является осуществление реакции Прато [М. Maggini, G. Scorrano and М. Prato (1993). «Addition of azomethine ylides to C60: synthesis, characterization, and functionalization of fullerene pyrrolidines)). J. Am. Chem. Soc. 115 (21): 9798-9799], суть которой состоит в 1,3-диполярном присоединении азометиновых илидов к фуллеренам и нанотрубкам в присутствии параформальдегида в толуоле.Closest to the claimed method of synthesis is the implementation of the Prato reaction [M. Maggini, G. Scorrano and M. Prato (1993). “Addition of azomethine ylides to C60: synthesis, characterization, and functionalization of fullerene pyrrolidines)). J. Am. Chem. Soc. 115 (21): 9798-9799], the essence of which is the 1,3-dipolar addition of azomethine ylides to fullerenes and nanotubes in the presence of paraformaldehyde in toluene.

Целью предлагаемого изобретения является получение препаративных форм агрохимических препаратов, содержащих действующие вещества на основе производных фуллерена и органических соединений, где в качестве фуллеренов могут быть использованы любые смеси фуллеренов с содержанием С60 не менее 40%, а в качестве органических соединений одно или комбинация следующих веществ: индолилмасляная кислота, индолилуксусная кислота, аминоуксусная кислота, никотиновая кислота.The aim of the invention is to obtain preparative forms of agrochemical preparations containing active substances based on derivatives of fullerene and organic compounds, where any mixture of fullerenes with a content of C 60 of at least 40% can be used as fullerenes, and one or a combination of the following substances as organic compounds : indolylbutyric acid, indolylacetic acid, aminoacetic acid, nicotinic acid.

Технический результат настоящего изобретения состоит в получении высокоэффективных агрохимических препаратов с выраженными ростостимулирующими свойствами, путем синтеза водорастворимых соединений фуллеренов с различными органическими соединениями.The technical result of the present invention is to obtain highly effective agrochemical preparations with pronounced growth-promoting properties by synthesizing water-soluble fullerene compounds with various organic compounds.

Техническая задача изобретения решается тем, что процесс получения агрохимических препаратов разделен на две стадии:The technical problem of the invention is solved in that the process for producing agrochemical preparations is divided into two stages:

Стадия 1 - синтез водорастворимого комплекса фуллеренов со смесью или одним из следующих компонентов: индолилмасляная кислота, никотиновая кислота, аминоуксусная кислота, индолилуксусная кислота. Синтез проводится следующим образом:Stage 1 - synthesis of a water-soluble complex of fullerenes with a mixture or one of the following components: indolylbutyric acid, nicotinic acid, aminoacetic acid, indolylacetic acid. The synthesis is carried out as follows:

• в реакторе периодического действия с нижним сливом смешиваются следующие компоненты: а) растворы органических соединений, в качестве которых используются по отдельности или в смеси индолилмасляная кислота, никотиновая кислота, аминоуксусная кислота, индолилуксусная кислота; б) промотор реакции метиленгликоль или параформальдегид; в) раствор фуллеренов. Органические соединения и промотор реакции растворяют в диметилкетоне, а фуллерены метилбензоле при следующем массовом соотношении компонентов - органические соединения 10 массовых частей, промотор реакции 1 массовая часть, фуллерен 1 массовая часть, диметилкетон 1000 массовых частей, метилбензол 500 массовых частей;• in a batch reactor, the following components are mixed with a lower discharge: a) solutions of organic compounds, which are used individually or in a mixture as indolylbutyric acid, nicotinic acid, aminoacetic acid, indolylacetic acid; b) a reaction promoter methylene glycol or paraformaldehyde; c) a solution of fullerenes. Organic compounds and the reaction promoter are dissolved in dimethyl ketone, and methylbenzene fullerenes in the following weight ratio of components are 10 mass parts organic compounds, 1 mass part reaction promoter, 1 mass part fullerene, 1000 mass parts dimethyl ketone, 500 mass parts methyl benzene;

• полученная смесь подогревается до температуры кипения. Реакция проводится при постоянном возврате растворителей через обратный холодильник до первого изменения температуры реакционной среды, после чего в реакционную смесь добавляется катализатор, в качестве которого используется концентрированная серная кислота с плотностью 1,84 г/см3. Кислота добавляется до полного прекращения выделения газов из реакционной смеси в количестве 1 мл на каждые 100 мл реакционной смеси. После этого отгоняются излишки растворителей до момента окончания реакции. Об окончании реакции судят по резкому изменению температуры реакционной смеси;• the resulting mixture is heated to boiling point. The reaction is carried out with a constant return of solvents through a reflux condenser until the temperature of the reaction medium changes for the first time, after which a catalyst is added to the reaction mixture, using concentrated sulfuric acid with a density of 1.84 g / cm 3 . Acid is added until gas evolution from the reaction mixture is completely stopped in an amount of 1 ml for every 100 ml of the reaction mixture. After that, excess solvents are distilled off until the end of the reaction. The end of the reaction is judged by a sharp change in the temperature of the reaction mixture;

• выделение продуктов синтеза из полученного раствора проводится путем гидролиза с последующим разделением полученной системы на фракции, для чего в используемый реактор заливают воду при температуре не ниже 80°С в количестве, эквивалентном первоначальному объему реакционной смеси, оставляют для расслоения на 30 минут и отбирают нижнюю фракцию целевого продукта.• synthesis products are isolated from the resulting solution by hydrolysis, followed by separation of the resulting system into fractions, for which water is added to the used reactor at a temperature of at least 80 ° C in an amount equivalent to the initial volume of the reaction mixture, left for delamination for 30 minutes and the lower one is selected fraction of the target product.

Стадия 2 - получение препаративных форм агрохимических препаратов, на основе полученных на стадии 1 действующих веществ, для чего последние смешиваются с водой, минеральными солями, кислотами, смесью фульвокислот и смесью аминокислот при следующем соотношении компонентов, % масс.Stage 2 - obtaining preparative forms of agrochemical preparations based on the active substances obtained in stage 1, for which the latter are mixed with water, mineral salts, acids, a mixture of fulvic acids and a mixture of amino acids in the following ratio of components,% mass.

• действующее вещество, полученное по стадии 1 - от 1 до 10;• active substance obtained in stage 1 - from 1 to 10;

• минеральные соли и кислоты - от 40 до 75;• mineral salts and acids - from 40 to 75;

• смесь фульвокислот - от 0,2 до 2,2;• a mixture of fulvic acids - from 0.2 to 2.2;

• смесь аминокислот - от 1 до 8;• a mixture of amino acids - from 1 to 8;

• вода - остальное.• water - the rest.

При указанных соотношениях компонентов готовые агрохимические препараты характеризуются следующим элементным составом: азот от 6 до 20% масс., фосфор от 0,3 до 14% масс., калий от 3 до 12% масс., сера не более 5,3 г/кг, железо не более 22,1 г/кг, марганец не более 25,5 г/кг, цинк не более 22,1 г/кг, молибден не более 0,5 г/кг, медь не более 2,4 г/кг, кобальт не более 4,3 г/кг, бор не более 2 г/кг; а также содержат органическую компоненту в виде:At the indicated ratios of the components, the finished agrochemical preparations are characterized by the following elemental composition: nitrogen from 6 to 20 wt%, phosphorus from 0.3 to 14 wt%, potassium from 3 to 12 wt%, sulfur no more than 5.3 g / kg , iron no more than 22.1 g / kg, manganese no more than 25.5 g / kg, zinc no more than 22.1 g / kg, molybdenum no more than 0.5 g / kg, copper no more than 2.4 g / kg , cobalt not more than 4.3 g / kg, boron not more than 2 g / kg; and also contain an organic component in the form of:

• водного раствора действующего вещества, полученного при синтезе описанного на стадии 1 процесса, в количестве от 1 до 10% масс.;• an aqueous solution of the active substance obtained in the synthesis described in stage 1 of the process, in an amount of from 1 to 10% of the mass .;

• смеси фульвокислот в количестве не более 2,2% масс.;• a mixture of fulvic acids in an amount of not more than 2.2% of the mass .;

• аминокислот, в качестве которых используют метионин, лизин, фенилаланин в массовом соотношении 1:3:3 в количестве не более 8%.масс.• amino acids, which are used methionine, lysine, phenylalanine in a mass ratio of 1: 3: 3 in an amount of not more than 8%. Mass.

Технические решения изобретения можно проиллюстрировать следующими примерами:Technical solutions of the invention can be illustrated by the following examples:

Пример 1 - стимулятор роста растений. Для проведения синтеза смешиваются 10 г индолилмасляной кислоты, 1 г метиленгликоля, 1 г фуллеренов, 1000 г диметилкетона, 500 г метилбензола. Смесь подогревается до температуры кипения. Реакция проводится при постоянном возврате растворителей - метилбензола и диметилкетона - в реакционную среду через обратный холодильник. В течение процесса постоянно регистрируется температура, после изменения которой с систему вводят катализатор - серную кислоту плотностью 1,84 г/см3 в количестве 10 мл. О завершении реакции судят по изменению температуры реакционной среды. После завершения реакции проводят экстракцию готового продукта путем гидролиза реакционной смеси в воде, нагретой до температуры кипения, взятой в объеме 1 л. О завершении гидролиза судят по разделению смеси на две фракции, из которых отбирают нижнюю, представляющую собой водный раствор соединения фуллеренов с индолилмасляной кислотой. Для приготовления препаративной формы полученное при синтезе действующее вещество смешивают с водой при следующем соотношении компонентов, % масс.:Example 1 is a plant growth stimulator. For the synthesis, 10 g of indolylbutyric acid, 1 g of methylene glycol, 1 g of fullerenes, 1000 g of dimethyl ketone, 500 g of methylbenzene are mixed. The mixture is heated to boiling point. The reaction is carried out with the constant return of solvents - methylbenzene and dimethylketone - to the reaction medium through a reflux condenser. During the process, the temperature is constantly recorded, after which the catalyst is introduced into the system - sulfuric acid with a density of 1.84 g / cm 3 in the amount of 10 ml. The completion of the reaction is judged by the change in temperature of the reaction medium. After completion of the reaction, the finished product is extracted by hydrolysis of the reaction mixture in water heated to a boiling point taken in a volume of 1 liter. The completion of hydrolysis is judged by the separation of the mixture into two fractions, from which the lower one, which is an aqueous solution of the compound of fullerenes with indolylbutyric acid, is selected. To prepare the preparative form, the active ingredient obtained in the synthesis is mixed with water in the following ratio of components,% mass .:

1. Продукт синтеза - 10;1. The synthesis product is 10;

2. Вода-90.2. Water-90.

Пример 2 - стимулятор роста, полученный по схеме, описанной в примере 1, отличающийся тем, вместо индолилмасляной кислоты используют индолилуксусную кислоту, а вместо метиленгликоля параформальдегид.Example 2 is a growth stimulator obtained according to the scheme described in example 1, characterized in that indolyl acetic acid is used instead of indolylbutyric acid, and paraformaldehyde is used instead of methylene glycol.

Пример 3 - микроудобрение для листовой обработки растений, обладающее ростостимулирующими свойствами. Синтез, проведенный по примеру 1, отличающийся тем, вместо индолилмасляной кислоты используют 10 г смеси следующих органических соединений: индолилмасляная кислота, никотиновая кислота, аминоуксусная кислота, при массовом соотношении 1:10:50. Для приготовления препаративной формы агрохимических препаратов полученная при синтезе смесь действующих веществ смешивается с минеральными солями, кислотами и водой при следующем соотношении компонентов:Example 3 - microfertilizer for leaf processing of plants with growth-promoting properties. The synthesis carried out according to example 1, characterized in that instead of indolylbutyric acid, 10 g of a mixture of the following organic compounds are used: indolylbutyric acid, nicotinic acid, aminoacetic acid, in a mass ratio of 1:10:50. To prepare the preparative form of agrochemical preparations, the mixture of active substances obtained during the synthesis is mixed with mineral salts, acids and water in the following ratio of components:

1. Смесь действующих веществ, полученных при синтезе - 10% масс.;1. A mixture of active substances obtained in the synthesis of 10% of the mass .;

2. Смесь минеральных солей и кислот - 49% масс., включающая в себя следующие компоненты:2. A mixture of mineral salts and acids - 49% of the mass., Which includes the following components:

а. нитрат аммония - 6,5% масс.;but. ammonium nitrate - 6.5% of the mass .;

б. нитрат калия - 19% масс.;b. potassium nitrate - 19% of the mass .;

в. диамид угольной кислоты - 7% масс.;at. carbonic diamide - 7% of the mass .;

г. дигидроортофосфат калия - 1,7% масс.;g. potassium dihydroorthophosphate - 1.7% of the mass .;

д. азотная кислота - 5% масс.;D. nitric acid - 5% of the mass .;

е. борная кислота - 1% масс.;e. boric acid - 1% of the mass .;

ж. сульфат марганца - 2,3% масс.;g. manganese sulfate - 2.3% of the mass .;

з. сульфат цинка - 2% масс.;h. zinc sulfate - 2% of the mass .;

и. сульфат железа - 4,3% масс.;and. iron sulfate - 4.3% of the mass .;

к. гептамолибдат аммония - 0,16% масс..;K. ammonium heptamolybdate - 0.16% of the mass ..;

л. хлорид кобальта - 0,02% масс.;l cobalt chloride - 0.02% of the mass .;

м. сульфат меди - 0,02% масс..m. copper sulfate - 0.02% of the mass ..

3. Вода - 41% масс.3. Water - 41% of the mass.

Пример 4 - органоминеральное микроудобрение для листовой обработки растений, обладающее ростостимулирующими свойствами. Способ получения препаративной формы агрохимического препарата, включающий синтез по примеру 2, отличающийся тем, что в качестве дополнительных компонентов используют минеральные соли, кислоты, воду и смесь фульвокислот при следующем соотношении компонентов:Example 4 - organomineral microfertilizer for leaf processing of plants with growth-promoting properties. A method of obtaining a preparative form of an agrochemical preparation, including the synthesis according to example 2, characterized in that mineral salts, acids, water and a mixture of fulvic acids are used as additional components in the following ratio of components:

1. Смесь действующих веществ - 5% масс.;1. A mixture of active substances - 5% of the mass .;

2. Смесь минеральных солей и кислот - 40% масс., включающая в себя следующие компоненты:2. A mixture of mineral salts and acids - 40% of the mass., Which includes the following components:

а. нитрат аммония - 4,8% масс.;but. ammonium nitrate - 4.8% of the mass .;

б. нитрат калия - 15% масс.;b. potassium nitrate - 15% of the mass .;

в. диамид угольной кислоты - 5,2% масс.;at. carbonic diamide - 5.2% of the mass .;

г. дигидроортофосфат калия - 1,5% масс.;g. potassium dihydroorthophosphate - 1.5% of the mass .;

д. азотная кислота - 5% масс.;D. nitric acid - 5% of the mass .;

е. борная кислота - 0,8% масс.;e. boric acid - 0.8% of the mass .;

ж. сульфат марганца - 2% масс.;g. manganese sulfate - 2% of the mass .;

з. сульфат цинка - 1,8% масс.;h. zinc sulfate - 1.8% of the mass .;

и. сульфат железа - 3,8% масс.;and. iron sulfate - 3.8% of the mass .;

к. гептамолибдат аммония - 0,08% масс.;K. ammonium heptamolybdate - 0.08% of the mass .;

л. хлорид кобальта - 0,01% масс.;l cobalt chloride - 0.01% of the mass .;

м. сульфат меди - 0,01% масс.;m. copper sulfate - 0.01% of the mass .;

3. Фульвокислоты - 2,2% масс.;3. Fulvic acids - 2.2% of the mass .;

4. Вода -52,8% масс.4. Water -52.8% of the mass.

Пример 5 - комплексное удобрение, используемое на первых фазах роста растений для корневой подкормки. Способ получения препаративной формы агрохимического препарата, включающий синтез по примеру 2, отличающийся тем, что в качестве дополнительных компонентов используют минеральные соли и кислоты при следующем соотношении компонентов, % масс.:Example 5 - a complex fertilizer used in the first phases of plant growth for root dressing. A method of obtaining a preparative form of an agrochemical preparation, including the synthesis according to example 2, characterized in that mineral salts and acids are used as additional components in the following ratio of components, wt%:

1. Смесь действующих веществ - 1% масс.;1. A mixture of active substances - 1% of the mass .;

2. Смесь минеральных солей и кислот - 75% масс., включающая в себя следующие компоненты:2. A mixture of mineral salts and acids - 75% of the mass., Which includes the following components:

а. нитрат калия - 15% масс.;but. potassium nitrate - 15% of the mass .;

б. диамид угольной кислоты - 16,7% масс.;b. carbonic diamide - 16.7% of the mass .;

в. ортофосфорная кислота - 43% масс.;at. phosphoric acid - 43% of the mass .;

г. сульфат марганца - 0,1% масс.;g. manganese sulfate - 0.1% of the mass .;

д. сульфат цинка - 0,1% масс.;D. zinc sulfate - 0.1% of the mass .;

е. сульфат железа - 0,1% масс.;e. iron sulfate - 0.1% of the mass .;

3. Вода - 24% масс.3. Water - 24% of the mass.

Пример 6 - комплексное удобрение, используемое на фазе интенсивного роста растений для корневой подкормки. Способ получения препаративной формы агрохимического препарата, включающий синтез по примеру 2, отличающийся тем, что в качестве дополнительных компонентов используют минеральные соли и кислоты при следующем соотношении компонентов, % масс.:Example 6 is a complex fertilizer used in the phase of intensive plant growth for root dressing. A method of obtaining a preparative form of an agrochemical preparation, including the synthesis according to example 2, characterized in that mineral salts and acids are used as additional components in the following ratio of components, wt%:

1. Смесь действующих веществ - 2% масс.;1. A mixture of active substances - 2% of the mass .;

2. Смесь минеральных солей и кислот - 73,4% масс., включающая в себя следующие компоненты:2. A mixture of mineral salts and acids - 73.4% of the mass., Which includes the following components:

а. нитрат аммония - 5% масс.;but. ammonium nitrate - 5% of the mass .;

б. нитрат калия - 20% масс.;b. potassium nitrate - 20% of the mass .;

в. диамид угольной кислоты - 24% масс.;at. carbonic acid diamide - 24% of the mass .;

г. ортофосфорная кислота - 24% масс.;g. phosphoric acid - 24% of the mass .;

д. сульфат марганца - 0,1% масс.;D. manganese sulfate - 0.1% of the mass .;

е. сульфат цинка - 0,1% масс.;e. zinc sulfate - 0.1% of the mass .;

ж. сульфат железа - 0,2% масс.;g. iron sulfate - 0.2% of the mass .;

3. Вода - 24,6% масс.3. Water - 24.6% of the mass.

Пример 7 - комплексное удобрение, используемое в период цветения и начала плодообразования растений для корневой подкормки. Способ получения препаративной формы агрохимического препарата, включающий синтез по примеру 2, отличающийся тем, что в качестве дополнительных компонентов используют минеральные соли и кислоты при следующем соотношении компонентов, % масс.:Example 7 is a complex fertilizer used during flowering and the beginning of fruit formation of plants for root dressing. A method of obtaining a preparative form of an agrochemical preparation, including the synthesis according to example 2, characterized in that mineral salts and acids are used as additional components in the following ratio of components, wt%:

1. Смесь действующих веществ - 3% масс.;1. A mixture of active substances - 3% of the mass .;

2. Смесь минеральных солей и кислот - 71,5% масс., включающая в себя следующие компоненты:2. A mixture of mineral salts and acids - 71.5% of the mass., Which includes the following components:

а. нитрат аммония - 8% масс.;but. ammonium nitrate - 8% of the mass .;

б. нитрат калия - 26% масс.;b. potassium nitrate - 26% of the mass .;

в. диамид угольной кислоты - 28% масс.;at. carbonic acid diamide - 28% of the mass .;

г. ортофосфорная кислота - 9% масс.;g. phosphoric acid - 9% of the mass .;

д. сульфат марганца - 0,2% масс.;D. manganese sulfate - 0.2% of the mass .;

е. сульфат цинка - 0,1% масс.;e. zinc sulfate - 0.1% of the mass .;

ж. сульфат железа - 0,2% масс.;g. iron sulfate - 0.2% of the mass .;

3. Вода - 25,5% масс.3. Water - 25.5% of the mass.

Пример 8 - комплексное удобрение, используемое в период плодоношения растений для корневой и листовой подкормки. Способ получения препаративной формы агрохимического препарата, включающий синтез по примеру 2, отличающийся тем, что в качестве дополнительных компонентов используют минеральные соли и кислоты при следующем соотношении компонентов, % масс.:Example 8 - a complex fertilizer used during the fruiting period of plants for root and foliar application. A method of obtaining a preparative form of an agrochemical preparation, including the synthesis according to example 2, characterized in that mineral salts and acids are used as additional components in the following ratio of components, wt%:

1. Смесь действующих веществ - 4% масс.;1. A mixture of active substances - 4% of the mass .;

2. Смесь минеральных солей и кислот - 53,7% масс., включающая в себя следующие компоненты:2. A mixture of mineral salts and acids - 53.7% of the mass., Which includes the following components:

а. дигидроортофосфат калия - 8% масс.;but. potassium dihydroorthophosphate - 8% of the mass .;

б. нитрат калия - 24% масс.;b. potassium nitrate - 24% of the mass .;

в. диамид угольной кислоты - 6% масс.;at. carbonic acid diamide - 6% of the mass .;

г. ортофосфорная кислота - 15% масс.;g. phosphoric acid - 15% of the mass .;

д. борная кислота - 0,1% масс.;D. boric acid - 0.1% of the mass .;

е. сульфат марганца - 0,2% масс.;e. manganese sulfate - 0.2% of the mass .;

ж. сульфат цинка - 0,1% масс.;g. zinc sulfate - 0.1% of the mass .;

з. сульфат железа - 0,3% масс.;h. iron sulfate - 0.3% of the mass .;

3. Вода - 42,3% масс.3. Water - 42.3% of the mass.

Пример 9 - комплексное удобрение, используемое для стимуляции цветения в качестве листовой и корневой подкормки. Способ получения препаративной формы агрохимического препарата, включающий синтез по примеру 2, отличающийся тем, что в качестве дополнительных компонентов используют минеральные соли, кислоты и смесь фульвокислот при следующем соотношении компонентов, % масс.:Example 9 - a complex fertilizer used to stimulate flowering as leaf and root dressing. A method of obtaining a preparative form of an agrochemical preparation, including the synthesis according to example 2, characterized in that mineral salts, acids and a mixture of fulvic acids are used as additional components in the following ratio of components, wt%:

1. Смесь действующих веществ - 10% масс.;1. A mixture of active substances - 10% of the mass .;

2. Смесь минеральных солей и кислот - 52% масс., включающая в себя следующие компоненты:2. A mixture of mineral salts and acids - 52 wt. -%, including the following components:

а. нитрат аммония - 10% масс.;but. ammonium nitrate - 10% of the mass .;

б. нитрат калия - 12,5% масс.;b. potassium nitrate - 12.5% of the mass .;

в. диамид угольной кислоты - 4% масс.;at. carbonic diamide - 4% of the mass .;

г. ортофосфорная кислота - 3% масс.;g. phosphoric acid - 3% of the mass .;

д. азотная кислота - 1% масс.;D. nitric acid - 1% of the mass .;

е. борная кислота - 0,12% масс.;e. boric acid - 0.12% of the mass .;

ж. сульфат марганца - 0,22% масс.;g. manganese sulfate - 0.22% of the mass .;

з. сульфат цинка - 0,34% масс.;h. zinc sulfate - 0.34% of the mass .;

и. сульфат железа - 0,42% масс.;and. iron sulfate - 0.42% of the mass .;

к. гептамолибдат аммония - 0,04% масс.;K. ammonium heptamolybdate - 0.04% of the mass .;

л. хлорид кобальта - 0,02% масс.;l cobalt chloride - 0.02% of the mass .;

м. сульфат меди - 0,02% масс.;m. copper sulfate - 0.02% of the mass .;

н. нитрат магния - 1,2% масс.;n magnesium nitrate - 1.2% of the mass .;

о. нитрат кальция - 12,1%масс.;about. calcium nitrate - 12.1% of the mass .;

п.сульфат магния - 6,02% масс.;p. magnesium sulfate - 6.02% of the mass .;

р. серная кислота - 1% масс.;R. sulfuric acid - 1% of the mass .;

3. Смесь фульвокислот - 0,2% масс.;3. A mixture of fulvic acids - 0.2% of the mass .;

4. Вода - 37,8% масс.4. Water - 37.8% of the mass.

Пример 10 - витаминно-минеральный комплекс, используемый в качестве листовой подкормки. Способ получения препаративной формы агрохимического препарата, включающий синтез по примеру 2, отличающийся тем, что в качестве дополнительных компонентов используют минеральные соли, кислоты и смесь фульвокислот при следующем соотношении компонентов, % масс.:Example 10 - a vitamin-mineral complex used as foliar application. A method of obtaining a preparative form of an agrochemical preparation, including the synthesis according to example 2, characterized in that mineral salts, acids and a mixture of fulvic acids are used as additional components in the following ratio of components, wt%:

1. Смесь действующих веществ - 8% масс.;1. A mixture of active substances - 8% of the mass .;

2. Смесь минеральных солей и кислот - 51,5% масс., включающая в себя следующие компоненты:2. A mixture of mineral salts and acids - 51.5% of the mass., Which includes the following components:

а. нитрат калия - 7,7% масс.;but. potassium nitrate - 7.7% of the mass .;

б. диамид угольной кислоты - 12% масс.;b. carbonic acid diamide - 12% of the mass .;

в. ортофосфорная кислота - 10% масс.;at. phosphoric acid - 10% of the mass .;

г. борная кислота -1,1% масс.;g. boric acid -1.1% of the mass .;

д. сульфат марганца - 7% масс.;D. manganese sulfate - 7% of the mass .;

е. сульфат цинка - 5,5% масс.;e. zinc sulfate - 5.5% of the mass .;

ж. сульфат железа - 6% масс.;g. iron sulfate - 6% of the mass .;

з. гептамолибдат аммония - 0,6% масс.;h. ammonium heptamolybdate - 0.6% of the mass .;

и. хлорид кобальта - 1% масс.; к. сульфат меди - 0,6% масс..and. cobalt chloride - 1% of the mass .; K. copper sulfate - 0.6% of the mass ..

3. Смесь аминокислот, включающая в себя метионин, лизин, фенилаланин - 7% масс.;3. A mixture of amino acids, including methionine, lysine, phenylalanine - 7% of the mass .;

4. Вода - 33,5% масс.4. Water - 33.5% of the mass.

Для получения рабочих растворов, полученные по примеру 1-10, агрохимические препараты смешиваются с водой до получения значения кислотности среды рН=5,5-5,8. Рабочий раствор полученного препарата используется при обработке семян, поливе и путем опрыскивания вегетативных частей растений.To obtain working solutions obtained in example 1-10, agrochemical preparations are mixed with water to obtain a pH value of the medium pH = 5.5-5.8. The working solution of the resulting preparation is used in seed treatment, watering and by spraying the vegetative parts of plants.

Агрохимические препараты, полученные по примеру 3, 4, 9 использовали для опрыскивания растений из расчета 20 мл на 10 литров воды в течении всего вегетационного периода с интервалом 7 дней. Для опрыскивания использовали серийно выпускаемые ранцевые опрыскиватели. Рабочий раствор готовили непосредственно перед применением. Для приготовления рабочего раствора отмеряли требуемое количество препарата на одну заправку опрыскивателя. Обработку растений проводили в утренние часы в безветренную погоду или при скорости ветра не более 4-5 м/с.Рабочий раствор использовали в день приготовления.Agrochemical preparations obtained in example 3, 4, 9 were used for spraying plants at the rate of 20 ml per 10 liters of water throughout the growing season with an interval of 7 days. For spraying used commercially available backpack sprayers. A working solution was prepared immediately before use. To prepare the working solution, the required amount of the drug was measured for one refueling of the sprayer. The plants were treated in the morning in calm weather or at a wind speed of not more than 4-5 m / s. The working solution was used on the day of preparation.

Агрохимический препарат, полученный по примеру 2 пользовали для опрыскивания растений из расчета 1 мл на 10 литров воды в течении всего вегетационного периода с интервалом 14 дней.The agrochemical preparation obtained in example 2 was used for spraying plants at the rate of 1 ml per 10 liters of water throughout the growing season with an interval of 14 days.

Агрохимический препарат, полученный по примеру 10 пользовали для опрыскивания растений из расчета 10 мл на 10 литров два раза в течении всего вегетационного периода: после высадки рассады и в период начала массового цветения.The agrochemical preparation obtained in Example 10 was used to spray plants at the rate of 10 ml per 10 liters twice during the entire growing season: after transplanting and during the period of mass flowering.

Агрохимический препарат, полученный по примеру 5, использовали для полива растений из расчета 10 мл препарата на 10 литров воды на стадии выращивания рассады с интервалом 7 дней. Норма расхода рабочего раствора на одно растение составила 50 мл.The agrochemical preparation obtained in example 5 was used for watering plants at the rate of 10 ml of the drug per 10 liters of water at the stage of growing seedlings with an interval of 7 days. The consumption rate of the working solution per plant was 50 ml.

Агрохимические препараты, полученные по примеру 6, 7, 8 использовали для полива растений из расчета 10 мл препарата на 10 литров воды на стадии активного роста и плодоношения. Норма расхода рабочего раствора на одно растение составила 200 мл. Подкормку проводили с интервалом 1 раз в 7 дней.Agrochemical preparations obtained in example 6, 7, 8 were used for watering plants at the rate of 10 ml of the drug per 10 liters of water at the stage of active growth and fruiting. The consumption rate of the working solution per plant was 200 ml. Feeding was carried out with an interval of 1 time in 7 days.

Агрохимический препарат, полученный по примеру 1 использовали в качестве протравителя семян из расчета 1 мл препарата на 10 литров воды. Семена выдерживали в приготовленном растворе в течении 30 минут.The agrochemical preparation obtained in Example 1 was used as a seed disinfectant at the rate of 1 ml of the preparation per 10 liters of water. The seeds were kept in the prepared solution for 30 minutes.

Рабочие растворы полученных по примерам 1-9 препаратов испытывали на пасленовых культурах - томат, перец, баклажан в течении всего вегетационного периода в условиях закрытого и открытого грунта. В результате испытаний на пасленовых по сравнению с контрольным опытом были получены следующие данные:Working solutions obtained in examples 1-9 of the preparations were tested on nightshade crops - tomato, pepper, eggplant throughout the growing season in closed and open ground conditions. As a result of tests on nightshade, in comparison with the control experiment, the following data were obtained:

• всходы появляются на сутки раньше,• seedlings appear a day earlier,

• всхожесть возросла на 11-18%,• germination increased by 11-18%,

• обработанные растения опережали контрольные образцы на 3-5 см на стадии рассады,• the treated plants were 3-5 cm ahead of the control samples at the seedling stage,

• отмечены более интенсивная окраска листьев и увеличение площади поверхности листа на 15-20%,• a more intense color of the leaves and an increase in the surface area of the leaf by 15-20% were noted,

• растения характеризуются более развитой корневой системой,• plants are characterized by a more developed root system,

• увеличение урожайности отмечено на уровне 10-25% в зависимости от культуры.• An increase in productivity was noted at the level of 10-25% depending on the crop.

Таким образом, результаты испытаний дают возможность утверждать, что заявляемые агрохимические препараты, содержащие водорастворимые соединения фуллеренов, перспективны в плане практического использования. Полученные таким образом препараты могут быть использованы: для предпосевной обработки семян и корнеплодов; для некорневых обработок вегетирующих органов растений; в качестве подкормки при капельном орошении. Агрохимические препараты, содержащие водорастворимые соединения фуллеренов, позволяют обеспечить расширение ассортимента синтетических агрохимических препаратов с низкими нормами внесения по сравнению с аналогами.Thus, the test results make it possible to assert that the claimed agrochemical preparations containing water-soluble compounds of fullerenes are promising in terms of practical use. Thus obtained preparations can be used: for presowing treatment of seeds and root crops; for non-root treatments of vegetative organs of plants; as a top dressing with drip irrigation. Agrochemical preparations containing water-soluble compounds of fullerenes allow to expand the range of synthetic agrochemical preparations with low application rates compared to analogues.

Claims (5)

1. Способ получения водорастворимых соединений фуллеренов, включающий реакцию взаимодействия фуллеренов и органических соединений с последующим гидролизом, отличающийся тем, что в качестве исходных реагентов берут любые смеси фуллеренов с содержанием С60 не менее 40%, в качестве промотора реакции метиленгликоль или параформальдегид, а в качестве органических соединений используется одно или комбинация следующих веществ: индолилмасляная кислота, индолилуксусная кислота, аминоуксусная кислота, никотиновая кислота.1. A method of producing water-soluble fullerene compounds, comprising a reaction of interaction of fullerenes and organic compounds with subsequent hydrolysis, characterized in that any mixture of fullerenes with a content of at least 40% is taken as starting reagents, methylene glycol or paraformaldehyde as a reaction promoter, and as organic compounds, one or a combination of the following substances is used: indolylbutyric acid, indolylacetic acid, aminoacetic acid, nicotinic acid. 2. Агрохимические препараты на основе водорастворимых соединений фуллеренов, полученных по п. 1, представляющие собой их раствор в воде.2. Agrochemical preparations based on water-soluble compounds of fullerenes obtained according to claim 1, representing their solution in water. 3. Агрохимические препараты по п. 2, отличающиеся тем, что в качестве дополнительных компонентов используют смесь минеральных солей и кислот, содержащую из расчета на готовый препарат: азот от 6 до 20% мас., фосфор от 0,3 до 14% мас., калий от 3 до 12% мас., сера не более 5,3 г/кг, железо не более 22,1 г/кг, марганец не более 25,5 г/кг, цинк не более 22,1 г/кг, молибден не более 0,5 г/кг, медь не более 2,4 г/кг, кобальт не более 4,3 г/кг, бор не более 2 г/кг.3. Agrochemical preparations according to claim 2, characterized in that, as additional components, a mixture of mineral salts and acids is used, containing based on the finished preparation: nitrogen from 6 to 20% wt., Phosphorus from 0.3 to 14% wt. potassium from 3 to 12% wt., sulfur not more than 5.3 g / kg, iron not more than 22.1 g / kg, manganese not more than 25.5 g / kg, zinc not more than 22.1 g / kg, molybdenum is not more than 0.5 g / kg, copper is not more than 2.4 g / kg, cobalt is not more than 4.3 g / kg, boron is not more than 2 g / kg. 4. Агрохимические препараты по п. 3, отличающиеся тем, что в систему дополнительно вносится смесь фульвокислот в количестве не более 2,2% мас. 4. Agrochemical preparations according to claim 3, characterized in that a mixture of fulvic acids in an amount of not more than 2.2% by weight is additionally introduced into the system. 5. Агрохимические препараты по п. 3, отличающиеся тем, что в систему дополнительно вносится смесь органических соединений в количестве не более 8%, включающая следующие компоненты: метионин, лизин, фенилаланин в массовом соотношении 1:3:3.5. Agrochemical preparations according to claim 3, characterized in that the system additionally contains a mixture of organic compounds in an amount of not more than 8%, including the following components: methionine, lysine, phenylalanine in a mass ratio of 1: 3: 3.
RU2018129819A 2018-08-15 2018-08-15 Method of producing water-soluble fullerene compounds and agrochemical preparations based thereon RU2698207C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018129819A RU2698207C1 (en) 2018-08-15 2018-08-15 Method of producing water-soluble fullerene compounds and agrochemical preparations based thereon

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018129819A RU2698207C1 (en) 2018-08-15 2018-08-15 Method of producing water-soluble fullerene compounds and agrochemical preparations based thereon

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2698207C1 true RU2698207C1 (en) 2019-08-23

Family

ID=67733928

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018129819A RU2698207C1 (en) 2018-08-15 2018-08-15 Method of producing water-soluble fullerene compounds and agrochemical preparations based thereon

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2698207C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2772654C1 (en) * 2021-07-16 2022-05-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук (ИНЭОС РАН) Method for increasing the yield of grain crops

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2213048C1 (en) * 2002-07-08 2003-09-27 Закрытое акционерное общество "ДЕСКО" Method for preparing water-soluble salts of amino acid derivatives of fullerene
RU2255942C2 (en) * 2003-07-16 2005-07-10 Институт высокомолекулярных соединений РАН (ИВС РАН) Water-soluble complex of fullerene with poly-n-vinylpyrrolidone and method for preparing these complexes
CN107637211A (en) * 2017-09-19 2018-01-30 安徽省太和县鹏宇中药材有限公司 A kind of balloonflower root seedling culture method
RU2654624C2 (en) * 2013-05-27 2018-05-21 Ламберти Спа Water soluble polymers for agrochemical compositions

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2213048C1 (en) * 2002-07-08 2003-09-27 Закрытое акционерное общество "ДЕСКО" Method for preparing water-soluble salts of amino acid derivatives of fullerene
RU2255942C2 (en) * 2003-07-16 2005-07-10 Институт высокомолекулярных соединений РАН (ИВС РАН) Water-soluble complex of fullerene with poly-n-vinylpyrrolidone and method for preparing these complexes
RU2654624C2 (en) * 2013-05-27 2018-05-21 Ламберти Спа Water soluble polymers for agrochemical compositions
CN107637211A (en) * 2017-09-19 2018-01-30 安徽省太和县鹏宇中药材有限公司 A kind of balloonflower root seedling culture method

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2772654C1 (en) * 2021-07-16 2022-05-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук (ИНЭОС РАН) Method for increasing the yield of grain crops
RU2787041C1 (en) * 2022-05-04 2022-12-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Organo-mineral preparation for foliar feeding of sunflower

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BR112016013578B1 (en) FERTILIZING MIXTURE CONTAINING NITRIFICATION INHIBITOR AND PROCESSES FOR ITS PRODUCTION AND SOIL FERTILIZATION
WO2014185794A1 (en) A silicon formulation with plant growth stimulating properties, a method of the preparation of a silicon formulation with plant growth stimulating properties and its use
CN103787753A (en) Compound amino acid fertilizer synergist and preparation method thereof
CN114586614B (en) Application of manganese ferrite nano material in inducing premature flowering and yield increase of tomatoes
RU2698207C1 (en) Method of producing water-soluble fullerene compounds and agrochemical preparations based thereon
EP3624591B1 (en) Use of formulations of metal and ascorbic acid complexes in cultivation of plants
RU2411712C1 (en) Fertiliser and method of wheat treatment with this fertiliser
RU2566029C1 (en) Stimulating agent for pre-seeding treatment of grain seeds
JPS5953446A (en) Amino and diamino acid derivatives, manufacture and use as plant growth promotor and medicine
RU2350076C1 (en) Plant growth and development stimulant
US11058116B1 (en) Composition for stimulating plant growth and resistance to stress factors
JPH0616519A (en) Fertilizer for agricultural and horticultural purposes
RU2745971C1 (en) Method for obtaining water-soluble compounds of fullerenes and growth stimulators based on their basis
RU2643726C1 (en) Crops growth stimulation method
ES2243993T3 (en) DIFORMILUREA AND REACTION PRODUCTS OF UREA AND CARBOXILIC ACIDS.
RU2603918C1 (en) Method of increasing potato yield
RU2060635C1 (en) Cabbage growing method
RU2798791C1 (en) Composition of birch growth stimulator
RU2770893C1 (en) Method for reproduction of sea-buckthorn (hippophae rhamnoides l.) with green shells
RU2530145C1 (en) Method of production of plant growth stimulator from lowland peat
WO2023190156A1 (en) Heterocycle-containing amino acid compound and complex
RU2744942C1 (en) Method for improving growth and development of agricultural plants
RU2799832C1 (en) Method for application of nanokremniy in cultivation of spring wheat
RU2795347C1 (en) Method for cultivation of early potatoes under drip irrigation under the conditions of the north-western caspian sea region
RU2758521C1 (en) Method for cultivation of white cabbage