UA51371U - Засіб для позакореневого підживлення озимої пшениці - Google Patents

Засіб для позакореневого підживлення озимої пшениці Download PDF

Info

Publication number
UA51371U
UA51371U UAU201001295U UAU201001295U UA51371U UA 51371 U UA51371 U UA 51371U UA U201001295 U UAU201001295 U UA U201001295U UA U201001295 U UAU201001295 U UA U201001295U UA 51371 U UA51371 U UA 51371U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
magnesium
winter wheat
water
nanoaquachelate
manganese
Prior art date
Application number
UAU201001295U
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Николай Васильевич Косинов
Владимир Георгиевич Каплуненко
Original Assignee
Николай Васильевич Косинов
Владимир Георгиевич Каплуненко
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 Николай Васильевич Косинов, Владимир Георгиевич Каплуненко filed Critical Николай Васильевич Косинов
Priority to UAU201001295U priority Critical patent/UA51371U/uk
Publication of UA51371U publication Critical patent/UA51371U/uk

Links

Landscapes

  • Fertilizers (AREA)

Abstract

Засіб для позакореневого підживлення озимої пшениці містить воду і водорозчинні сполуки мікроелементів: цинку, магнію, марганцю, заліза, кобальту та молібдену. Як водорозчинні сполуки мікроелементів містить водний розчин наноаквахелатів цинку, магнію, марганцю, заліза, кобальту та молібдену, їх оксидів і гідроксидів, стабілізований карбоновою кислотою.

Description

співвідношенні діючих речовин в добриві, мас.9о: карбонова кислота 2000-20000 азот - 8-14; фосфор - 6-9; калій - 6-9; кальцій - 20- вода до 1000 мл. 28; магній - 2,3-3,2; сірка елементарна - 2,7-4,0; В якості карбонової кислоти застосовується молібден - 0,04-0,06; марганець - 0,13-0,20; хлор- або янтарна кислота, або аскорбінова кислота, холінхлорид - 0,43-0,54; діметилсульфоксид - 1,4- або лимонна кислота, або їх суміш. 2,0; модифікований гідролізний лігнін - 32-47; зв'я- Запропонований засіб в якості водорозчинної зуюче - 1-3 ( Патент РФ Мо 2054404, МПК сполуки мікроелементів містить водний розчин
Со5053/00, СО5Е11/02.. ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕЄ наноаквахелатів цинку, магнію, марганцю, заліза,
УДОБРЕНИЕ. Опубл. 20.02.1996). кобальту та молібдена, їх оксидів і гідроксидів,
Недоліком цього засобу є низька його ефекти- стабілізований карбоновою кислотою. Це підвищує вність, обумовлена тим, що він разом з необхід- ефективність засобу, а використання мікроелеме- ними макро- і мікроелементами містить у великій нтів у формі наноаквахелатів підвищує їх екологіч- кількості нітрат-, сульфат- і хлорид-іони. ну чистоту і біосумісність.
Найбільш близьким до пропонованого є засіб Засіб містить, містить, мг/л: для позакореневого підживлення зернових культур наноаквахелат магнію, його 100-2000 на основі природного бішофіту. Основу цього при- оксиду, гідроксиду родного мінералу складає МодСіІ2-6Н20 в кількості наноаквахелат цинку, його 10-500 87-9995. До складу домішок входять, 090: оксиду, гідроксиду
КСРМЯсСІ».бнНгО -0,1-6,5; СаО: - 0,1-0,7; наноаквахелат марганцю, 5-500
Мп8Оа-НегО - 0,1-2,5; МпВг» - 0,45-0,95; масі - 0,1- його оксиду, гідроксиду 0,4, а також життєво необхідні для рослин мікро- наноаквахелат заліза, його 15-800 елементи: В - 0,002-0,8; Са - 0,003-0,005; Ві - оксиду, гідроксиду 0,0005-0,001; Мп - 0,0005-0,001; Ре - 0,003-0,03; АЇ наноаквахелат кобальту, 0,1-25 - 0,001-0,02; Ті - 0,005-0,001; Си - 0,0001-0,003; 51 - иого оксиду, гідроксиду 0,02-0,2; Ва - 0,0001-0,0006; 5г - 0,0001-0,03; РЬ - наноаквахелат молібдену, 0,1-25 0,0001-0,001; Св - 0,0001-0,001; 1 -0,0001-0.0003. иого оксиду, гідроксиду
Природний розчин бішофіту має загальну мінера- карбонова кислота 2000-20000 лізацію 420-430 г/л, використовується розчин бі- вода до 1000 мл. шофіту 4-695 на водопровідній воді (див. Патент Це дозволяє підвищити ефективність засобу.
РФ Мо 2120754, МПК дО ІМ 59/06, СО50 5/00. При вмісті компонентів менше нижніх меж знижу-
Средство для внекорневой подкормки зерновьх ється ефективність засобу. Вміст компонентів ви- культур / Т. А. Королева, М. Н. Белицкая, В. Н. ще за верхні межі призводить до перевищення
Максюта, В. В. Мелихов, В. А. Ермаков, - допустимої кількості мікроелементів, що також
Ме97107368/13; заяв. 06.05.97; опубл. 27.10.98). знижує ефективність засобу.
Недолік цього засобу в тому, що він не врахо- В якості карбонової кислоти застосовується вує потреби в мікроелементах пшениці як індиві- або янтарна кислота, або аскорбінова кислота, дуальної культури, оскільки бішофіт - природний або лимонна кислота, або їх суміш. Це підвищує розчин з певним якісним і кількісним складом еле- біосумісність наноаквахелатів біогенних металів. ментів. При цьому разом з необхідними макро- і Засіб для позакореневого підживлення озимої мікроелементами в ньому містяться у великій кіль- пшениці отримують таким чином. Спочатку отри- кості нітрат-, сульфат- і хлорид-іони. мують водний розчин наноаквахелатів металів
В основу корисної моделі поставлена задача шляхом електроімпульсного диспергування гранул підвищення ефективності засобу. металів у воді (див. патент України на корисну
Запропонований, як і відомий засіб для поза- модель Ме29856. СПОСІБ ОТРИМАННЯ АК- кореневого підживлення озимої пшениці містить ВАХЕЛАТІВ НАНОМЕТАЛІВ "ЕРОЗІЙНО- воду і водорозчинні сполуки мікроелементів: цин- ВИБУХОВА НАНОТЕХНОЛОГІЯ / ОТРИМАННЯ ку, магнію, марганцю, заліза, кобальту та молібде- АКВАХЕЛАТІВ НАНОМЕТАЛІВ". МПК (2006); ВО1У ну і, відповідно до цієї пропозиції, в якості водо- 13/00, 8828 33/00. Опубл. 25.01.2008, бюл. Ме розчинної сполуки мікроелементів містить водний г/г008). розчин наноаквахелатів цинку, магнію, марганцю, Для цього металеві гранули поміщають в су- заліза, кобальту та молібдена, їх оксидів і гідрок- дину для диспергування і рівномірно розміщують сидів, стабілізований карбоновою кислотою. При їх на дні судини між електродами. У судину нали- цьому засіб містить, мг/л: вають воду. При проходженні через ланцюжки наноаквахелат магнію, його 100-2000 металевих гранул імпульсів електричного струму, оксиду, гідроксиду в яких енергія імпульсів перевищує енергію сублі- наноаквахелат цинку, його 10-500 мації випарованого металу, в точках контактів ме- оксиду, гідроксиду талевих гранул одна з одною виникають іскрові наноаквахелат марганцю, 5Б-500 розряди, в яких здійснюється вибухоподібне дис- його оксиду, гідроксиду пергування металу. У каналах розряду температу- наноаквахелат заліза, його 15-800 ра досягає 10 тис. градусів. Ділянки поверхні ме- оксиду, гідроксиду талевих гранул в зонах іскрових розрядів наноаквахелат кобальту, 0,1-25 плавляться і вибухоподібне руйнуються на нано- його оксиду, гідроксиду частинки і пару. Розплавлені наночастинки, що наноаквахелат молібдену, 0,1-25 розлітаються, потрапляють у воду, охолоджуються його оксиду, гідроксиду в ній і утворюють водний колоїдний розчин нано-
частинок мікроелементів. Потім у водний колоїд- молібдену - 0,005 95. Контролем слугували необ- ний розчин, що містить наночастинки металу, ок- роблені рослини озимої пшениці. Повторність ви- сиду металу, гідроксиду металу, додають карбо- значень була триразовою. Статистичну обробку нову кислоту. даних проведено з використанням і-критерію Ст'-
Приклад. З метою вивчення впливу комплексу юдента на 95 95 рівні значущості. наноаквахелатів цинку, магнію, марганцю, заліза, Проведено випробування впливу позакорене- кобальту та молібдена на урожай озимої пшениці у вої обробки рослин у фазу колосіння двома типа- 2009 р. було проведено обприскування рослин у ми нанопрепаратів - наноаквахелатом магнію (Ма) фазу колосіння, коли формується фертильність та розчином комплексу наноаквахелатів шести квіток та закладається озерненість колосу. біометалів (цинку, магнію, марганцю, заліза, коба-
Об'єктом досліджень були рослини 3-х сортів льту та молібдену) на чисту продуктивність фото- озимої пшениці, які вирощували у мікроділянково- синтезу, яка представляє собою приріст сухої ма- му досліді. Обробку здійснювали розчином, що си пагону на 1 м: листкової поверхні за добу, та на містив наноаквахелат магнію (Мод) та розчином зернову продуктивність З генотипів озимої пшени- комплексу наноаквахелатів шести біометалів (цин- ці. ку, магнію, марганцю, заліза, кобальту та молібде- Залежність чистої продуктивності фотосинтезу ну), створеного на основі лимонної кислоти. Кон- (ЧПФ) пагону озимої пшениці в окремі фази веге- центрація магнію в препаратах дорівнювала 0,05 тації від обробки нанопрепаратами приведено в оо, заліза, марганцю і цинку - 0,02 95, кобальту та таблиці 1.
Таблиця 1
Генотип Варіант
ОМ 1 р оваистийст Гиолочно воскова ститість Борова стятістст
Смуглянка 7 ож ле 1 оовме 1 овою
Фаворитка
Володарка
К - контроль, необроблені рослини Залежність чистої продуктивності фотосинтезу
Ма - варіант з обробкою рослин наноак- (ЧПФ) пагону озимої пшениці в окремі фази веге- вахелатом магнію тації від обробки нанопрепаратами приведено в
Сотріех - варіант з обробкою рослин комплек- таблиці 2. сом з 6 біогенних металів.
Таблиця 2
Генотип Варіант
ОМ наст Толочно-вовова стиліст вобтоваттитите
Смуглянка и т и о Ес Я ОТ пох НО ле о
Фаворитка пи То по ЛЕ Я ПО: С ОО ПОН ех ЗВ
Володарка пи То по ЕТ ПО ЕЕ НО: с ПОМ х - різниця з контролем суттєва на 9595 рівні значущості.
Вплив обробки рослин розчинами, що містять тезу (ЧПФ) пагону в окремі фази вегетації 3-х сор- наноаквахелат магнію та комплекс 6 біогенних тів озимої пшениці приведено в таблиці 3. наноелементів, на чисту продуктивність фотосин-
Таблиця З 10011 пмелистівдоба. 01101011 нин ПЛ тт НН х - різниця з контролем суттєва на 9595 рівні значущості.
Залежність елементів структури урожаю сере- днього пагону сортів озимої пшениці від обробки наноаквахелатами приведено в таблиці 4.
Таблиця 4 зерна з паго- | 1000 зерен, | рен з пагону, ну, г Г шт.
Смуглянка 77 рост ровюв вою ою ооло
Фаворитка
Володарка
Вплив обробки рослин розчинами, що містять середнього пагону різних сортів озимої пшениці у наноаквахелат магнію та комплекс 6 біогенних до до контролю приведено в таблиці 5. наноелементів, на елементи структури урожаю
Таблиця 5 зерна з паго- | 1000 зерен, гону, шт. ну, г Г
Смуглянка ботрех | 0127 | пи | 7 186
Фаворитка 777 руроютриютттьєсть сте ро
Володарка
Ма | 796 | 87 1рЮюжья лоз | 1000
Вплив обробки рослин розчинами, що містять середнього пагону сортів озимої пшениці, 90 від наноаквахелат магнію та комплекс 6 біогенних контролю приведена в таблиці 6. наноелементів, на елементи структури урожаю
Таблиця 6
Варіант Суха маса зерна з па- | Суха маса 1000 Кількість зерен з па- Кгосп гону, Г зерен, г гону, шт.
Т73к0,22 15,82,8 0.535002 1,86:0,20 191,8 0,560, 20750222 Бо," о,5450,02
Таким чином застосування пропонованого за- пшениці підвищує якість продукції і дає надбавку собу для позакореневого підживлення озимої урожаю.
Комп'ютерна верстка І.Скворцова Підписне Тираж 26 прим.
Міністерство освіти і науки України
Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна
ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ - 42, 01601
UAU201001295U 2010-02-08 2010-02-08 Засіб для позакореневого підживлення озимої пшениці UA51371U (uk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201001295U UA51371U (uk) 2010-02-08 2010-02-08 Засіб для позакореневого підживлення озимої пшениці

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201001295U UA51371U (uk) 2010-02-08 2010-02-08 Засіб для позакореневого підживлення озимої пшениці

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA51371U true UA51371U (uk) 2010-07-12

Family

ID=50733949

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU201001295U UA51371U (uk) 2010-02-08 2010-02-08 Засіб для позакореневого підживлення озимої пшениці

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA51371U (uk)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2533224T3 (es) Fertilizantes que contienen azufre y proceso para su preparación
JP5717261B2 (ja) 天然ミネラル成分を含む機能性肥料組成物及びその製造方法
WO2013019933A2 (en) Plant fertilizers derived from organic nitrogen and phosphorus sources
CN102153396A (zh) 一种海藻中微量元素复合颗粒肥的制造工艺
KR20060015441A (ko) 아인산염을 함유하는 농약 조성물 및 그의 제조 방법
CN104447122A (zh) 一种土壤改良剂以及含有它们的肥料
TWI787397B (zh) NPK-Si肥料、其製造方法及用途
US11897824B2 (en) Method of preparing activated mineral solution
UA51371U (uk) Засіб для позакореневого підживлення озимої пшениці
KR101514377B1 (ko) 이온활성화물질이 함유된 복합비료조성물 및 그 제조방법
Ghoneim et al. Combined effects of soil water regimes and rice straw incorporation into the soil on 15N, P, K uptake, Rice yield and selected soil properties
Karunanayaka Nanofertilizer use for modern agriculture
WO2005112607A1 (en) Composition for hydroponic plant growth
CN104326455B (zh) 一种制备磷酸二氢钾副产红豆杉专用肥的生产方法
JP2017176026A (ja) 藻類生長促進剤
UA54950U (uk) Засіб для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур
Grzegorzewski et al. Influence of mineral fertilisation on the yield and macroelement content in sugar beet
Priatmadi et al. Soil properties and growth performance of rize (Oryza sativa L.) grown in a fly-ash amended soil
Kilmer Minerals and agriculture
Shivhare et al. Thirteen Year Long Term Fertilization Effect on Soil Phosphorus Fractions of an Acid Inceptisol and their contribution to phosphorus uptake by a double crop of rice under sub-tropical climate
KR101535163B1 (ko) 게르마늄 부식산을 이용한 작물 재배방법
RU2463758C2 (ru) Способ повышения экологической безопасности семенного урожая в техногенно загрязненных агроценозах
WO2023003492A1 (ru) Жидкое комплексное удобрение
JP7064126B2 (ja) 造粒土
Gowda et al. Effect of long term manure and fertilizer application on availability of phosphorus and its fraction in long term fertilizer experimental field under finger millet-maize cropping system in Karnataka