CN86103193A - 肥料结块防止剂 - Google Patents
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Abstract
肥料可用如下所示的混合醛类化合物有效地防止其结块并改进其贮存稳定性:
R-CHO
式中R为具有4至30碳原子的烷基或者烯基,其中还可按需要带有羟基。
Description
本发明是关于结块防止剂。这种防止剂可用于有可能结块的肥料,如尿素、硫酸铵、硝酸铵、磷酸铵、氯化钾、高级复合肥料和混合肥料。
用作肥料的化学物质,往往由于下述原因而蒙受损失,即它们在贮存中结块并导致肥效降低。所以,过去曾研究并提出了许多不同的防结块措施的建议,这些建议大体分为以下几种:
(1)这种方法是在可能结块的物料中掺入不溶性的微粉,如硅藻土、滑石、高岭土、硅酸粉、脂肪酸钙盐等,以此来防止会结块物质的直接接触。
(2)这种方法是使可能结块的物料包裹在矿物油、水溶性高分子等一类物质中以形成防水膜,以此来阻止水分从会结块物料中逸出来,或防止水分进入会结块的物料,并防止在颗粒之间形成交联结晶。
(3)这种方法是用一种脂肪族胺、脂肪族二胺或其盐,进行喷雾处理,使有可能结块的物料表面形成一种单分子膜,以此来改变能结块物料的表面性质,使其不易结块。
(4)这种方法是利用高分子络合物的结晶形变去改变可结块物料的结晶状态,或加入一种阴离子表面活性剂到尿素中,或加入一种品红酸到硫酸铵中,以防止结块。
(5)这种方法是在熔融尿素中加入福尔马林,使一部分尿素转化为甲醛-尿素树脂,其结果形成颗粒。以此防止肥料的吸湿及增加粒状肥料颗粒的硬度。
利用这种方法,在肥料销售时,可以防止形成细粉而结块。
然而,上述方法并非完全能满足人们所需。即,利用(1)、(2)加入百分之几的不溶性微粉或包络物并未获得令人满意的防结块效果;在方法(3)的情况下,能用这种防结块剂的肥料是有限的;与此同时,很难使肥料都能均匀被脂肪族胺所覆盖。再者,使用肥料时也有许多困难之处,因为胺有很强的臭气,且刺激皮肤。
方法(4)虽然对尿素、硫酸铵、硝酸铵等有效,但对高级复合肥料的效果甚微。虽然方法(5)可用于尿素,但在防结块方面,效果甚微,并且还有福尔马林的毒性问题。
本发明者对不同的结块性肥料进行了深入的研究,旨在获得一种优良的结块防止剂,且有别于上述的方法,最终完成了本发明。
即本发明提供一种用于肥料的结块防止剂,其组成可以下面通式表示
R-CHO (1)
其中R表示直链或支链烷基或烯基,其中具有4~30个碳原子,也可包括羟基。
本发明进一步提供一种防止肥料结块的方法,这种方法是混入(1)所示的化合物,其中R可以是烷基、烯基、含羟基的烷基、或含羟基的烯基,其中具有4~30个碳原子,均可以为直链或者支链。
(1)的R最好是7-30个碳原子。
此外,本发明所涉及的肥料组成范围为含有0.005~1.0%(重)的上述结块防止剂。
根据本发明以通式(1)表示的化合物中,烷基或烯基的碳原子数都有一严格的范围,即含碳原子数为3或低于3的烷基或烯基的醛类不能获得令人满意的防结块效果;只是当碳原子数为4或4以上,才能获得令人满意的防结块效果。含有其碳原子数为7或7以上的烷基或烯基的醛,防结块效果特别好。例如优选醛类化合物包括辛醛、壬醛、4-羟基壬醛、癸醛、十一碳醛、十二碳醛、十三碳醛、十四碳醛、十五碳醛、十六碳醛、十六烯醛、7,11-二羟基十六碳醛、异十六碳醛、十八碳醛等。
本发明的防结块剂用于肥料时,没有特殊的限制,将它们用于尿素、硫酸铵、硝酸铵、氯化钾、磷酸铵、高级复合肥料、特意配制的混合肥料等肥料中的任何一种,均可获得优良效果。
本发明的防结块剂,可直接喷入肥料中,或用机油等稀释后喷入,或用其它类似方法。若在造粒前的熔融态时加到肥料中,则可显示出更佳的防结块的效果。
本发明的防结块剂,以肥料为基准计算,当其用量大于0.005%(重)时,就可显示防结块效果,用量最好大于0.05%(重)。
就操作人员的安全而言,福尔马林是有问题的,接触或吸入时有很高的毒性,连续长时间接触时,还有致癌性。但它价格低,迄今为止,尚未发现可代替之物。
本发明的化合物虽然有一个醛官能团,但因为它含有烷基或烯基,所以还是相当安全的。例如碳原子数为8~12的直链醛曾用作香料的成分,植物叶子中含量丰富。再者,该化合物可与白土,滑石、硅藻土等无机物质配合使用,其防结块效果更好。
利用本发明的防结块剂时,甚至对大颗粒肥料也能获得很好的防结块效果,这种效果以往很不易获得。
实施例:
下面举例说明本发明,当然本发明并不只限于这些实施例。
例1
用大粒度尿素(由Mitsui Toatsu Chemical Industry Co.,Ltd.生产,3.5mm)作为试验肥料,本发明的防结块剂用量为0.1%(重),将其喷入尿素,然后在75℃恒温放置30分钟。冷却后,将45克这种加有结块防止剂的肥料投入硬质聚氯乙烯圆筒模中(内径4cm),然后在2kg/cm2的压力并于相对湿度为80%及温度为30℃下放置14天。之后从圆筒模中取出样品,用Tensilon压强仪测量其断裂强度,用下述公式计算肥料的防结块率,其结果示于表1。
防结块率%= (未加结块防止剂的断裂强度-加有结块防止剂的断裂强度)/(未加结块防止剂的断裂强度)
×100
例2
用高级复合肥料(N-·P-K,15-15-15)作为试验肥料,用表1所示的本发明的相同防结块剂进行试验,用量为0.1%(重),将其喷入样品肥料中,然后在75℃或130℃下恒温放置30分钟。冷却后,将45克加有防结块剂的肥料装入硬质聚氯乙烯圆筒模中(内径4cm),在2kg/cm2的压力并于30℃及相对湿度为80%下放置14天。然后将样品从圆筒模中取出,用Tensilon压强仪测量其断裂强度,肥料的防结块率可用上述公式计算,其结果示于表2。
例3
用氯化钾作为试验肥料,用表1所示的本发明的相同防结块剂,用量为0.3%(重),将其喷入氯化钾中。取45克加有防结块剂的肥料,装入硬质聚氯乙烯圆筒模中(内径4cm),施加2kg/cm2的压力,在30℃及相对湿度为80%的条件下,放置14天。然后从圆筒模中取出肥料,用Tensilon压强仪测量其断裂强度。肥料的防结块率用上述公式计算,其结果示于表3。
Claims (5)
1、防止肥料结块的方法,其中,将肥料与如下所示化合物混合:
R-CHO (Ⅰ)
其中R为烷基、烯基、具有羟基的烷基或具有羟基的烯基,其中具有4至30个碳原子,均可为直链或支链。
2、按照权项1的方法,其中R中具有7~30个碳原子。
3、按照权项1的方法,其中所论及的化合物,其用量以肥料为基准时为0.005%(重)或更高。
4、按照权项1的方法,其中所用化合物,可从下述化合物中选用:辛醛、壬醛、4-羟基壬醛、癸醛、十二碳醛、十三碳醛、十四碳醛、十五碳醛、十六碳醛、十六烯醛、7,11-二羟基十六碳醛、异十六碳醛、十八碳醛。
5、肥料组合物,其中包括肥料和0.005~1.0%(重)的权项1所述化合物。
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