MXPA03009414A - Nutrientes en trazas para plantas, quelatizados. - Google Patents

Nutrientes en trazas para plantas, quelatizados.

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Abstract

La presente invencion se refiere a productos nutrientes en trazas para plantas, quelatizados, de las sales de sodio, potasio, sodio/amonio o potasio/amonio del acido N- (1,2-dicarboxietil)-D,L-asparaginico o sus mezclas con iones metalicos del grupo de los compuestos inorganicos u organicos del zinc, manganeso, hierro ferroso (II), hierro ferrico (III) o cobre (II) asi como a un procedimiento para la obtencion de estos abonos con productos nutrientes en trazas, quelatizados.

Description

NUTRIENTES EN TRAZAS PARA PLANTAS, QUELATIZADOS Campo de la invención La presente invención se refiere a nutrientes en trazas para plantas, quelatizados , con el producto de la reacción de sales de sodio, de potasio, de sodio/amonio o de potasio/amonio del ácido N- (1, 2-dicarboxietil) -D, L-asparaglnico y .sus mezclas con iones metálicos del grupo de los compuestos inorgánicos u orgánicos del zinc, del manganeso, del hierro ferroso (II) , del hierro férrico (III) o del cobre (II) , así como a un procedimiento para la obtención de estos abonos con nutrientes en trazas, quelatizados . Antecedentes de la invención Para garantizar un crecimiento adecuado de las plantas, se aplican nutrientes en trazas tales como hierro, cobre, zinc y manganeso. Los nutrientes en trazas son absorbidos por las plantas mejor en forma quelatizada, y se compensa una carencia, que conduce a cosechas menguadas. El uso de iones metálicos en forma quelatizada, que se preparan con los formadores correspondientes de complejos con elevadas constantes de estabilidad, es conocido ya por el estado de la técnica. Los iones metálicos, quelatizados, garantizan la rápida absorción y la translocación dentro de las plantas bajo diversas condiciones de crecimiento, tales REF: 150234 como H del terreno, interacción entre los componentes del terreno, condiciones climáticas, contenido en bicarbonato, potencial redox y otros parámetros . Los iones, quelatizados, de hierro ferroso (II) , de hierro férrico (III) , de manganeso, de cobre y de zinc se utlizan en forma de elementos en tranzas, individuales, o en forma de mezclas así como a modo de aditivos para abonos totales o en mezcla (NPK = nitrógeno-fósforo-potasio) . De manera ej emplificativa se conoce por la patente DE-A 3 517 102 un abono liquido con hierro férrico (III) , manganeso, cobre, zinc o cobalto quelatizados, en forma de nitratos con un pH de 4 hasta 8 y a una concentración desde el 40.3% hasta el 62,7% de la masa seca. En el conjunto del estado de la técnica se han empleado los agentes para el quelatizado constituidos por el ácido nitrilotriacético (NTA) , el ácido etilendiaminatetraacético (EDTA) , el ácido dietilentriaminopentaacético (DTPA) , el ácido N-hidroxietil-etilendiaminotriacético (HEEDTA) , el ácido etilendiamino-di-(o-hidroxifenil-acético) (EDDHA) individualmente o en combinación con sus sales de sodio, de potasio y de amonio en una proporción molar entre el metal y el agente de quelatizado al menos de 0.1:1.0 hasta 5:1, preferentemente de 0.8:1 hasta 2.5:1.0. La mayoría de los agentes de quelatizado, preparados sintéticamente, citados en el estado de la técnica, no son biodegradables y se enriquecen, por lo tanto, en los terrenos y en. las corrientes de agua. Se describe en la DE-A 1 0219 037 un procedimiento para la obtención de sales metálicas de amonio del ácido iminodisuccínico así como su posible aplicación como abono con nutrientes en trazas . Sin embargo no se encuentra ninguna indicación de que cumpliesen de forma especialmente buena los requisitos de un abono con nutrientes en trazas biodegradables las sales dobles, triples o cuádruples de metales alcalinos o de metales alcalinos y de amonio de ácido N- (1, 2-dicarboxietil) -D, L-asparagínico o sus mezclas. Sumario de la invención Así pues existía la tarea de poner a disposición de las plantas nutrientes para las plantas en forma quelatizada, que enlazasen los nutrientes en trazas en forma quelatizada y que pusiesen estos aditivos a disposición de las plantas en cantidades suficientes, debiendo ser, al mismo tiempo, los agentes para el quelatizado biodegradables del modo más completo posible. Descripción detallada de la invención La tarea se resuelve porque se ponen a disposición de las plantas, a ser tratadas, nutrientes en trazas, quelatizados, con sales dobles, triples o cuádruples de metales alcalinos o de metales alcalinos o de amonio del ácido N- (1, 2-dicarboxietil) -D, L-asparagínico o sus mezclas, a modo de compuesto A e iones metálicos polivalentes del grupo Fe (III), Fe (II), Mn, Cu o Zn a modo de compuesto B, así como aditivos empleados usualmente. Los nutrientes para las plantas, guelatizados, deben ser biodegradables al menos en el 70.0% en un lapso de tiempo de 28 días según la directiva OECD N° 301 E. Por lo tanto son adecuados de manera excelente para abonar plantas, especialmente plantas útiles. La invención se refiere, preferentemente, a los compuestos de la fórmula A en la que X significa potasio, sodio, amonio o hidrógeno y el grado de substitución para potasio y/o sodio se encuentra en el intervalo de 2 hasta 4, preferentemente de 3,5 hasta 4 y el grado de substitución para el hidrógeno y/o el amonio se encuentra en el intervalo desde 0 hasta 2, preferentemente entre 0 hasta 0.5. De manera ejemplificativa se desprenden de aquí los cuadros de substitución siguientes : 3 X para sodio y 1 X para hidrógeno o 4 X para sodio o 3 X para sodio y un X para amonio o 3 x para potasio y 1 X para hidrógeno o 4 X para potasio o 3 X para potasio o 1 X para amonio o 2 X para potasio y 1 X para amonio o 1 X para hidrógeno . Los compuestos B preferentes son, según la invención, carbonatos, cloruros, sulfatos, óxidos, hidróxidos, acetatos y nitratos de los metales hierro férrico III, hierro ferroso II, manganeso, cobre, zinc. Según la invención se ajustará, preferentemente, una proporción molar entre el agente para el quelatizado A y el ion metálico B en el intervalo desde 1,3 - 0.8 a 1.0 - 0.9. Los nutrientes en trazas, quelatizados, según la invención se preparan tanto en forma líquida como también en forma sólida y contienen, en caso dado, aditivos empleados usualmente. Los productos líquidos según la invención contienen desde un 1.0 hasta un 6.0% en peso del nutriente en trazas, siendo la proporción molar preferente con respecto al agente para el quelatizado de 0.95 hasta 1.0. Los productos sólidos según la invención contienen desde un 5,0 hasta un 14,0% en peso del nutriente en trazas, siendo la proporción molar preferente con respecto al agente para el quelatizado desde 0.95 hasta 1.0. Además los nutrientes en trazas, quelatizados, según la invención, pueden contener otros nutrientes en trazas empleados en agricultura, en jardinería o en los cultivos hidropónicos, tales como calcio, magnesio, boro, molibdeno o cobalto. Se ha encontrado que los nutrientes en trazas, quelatizados , según la invención, pueden ser aplicados a modo de quelatos individuales o de sus mezclas con otros compuestos conocidos, formadores de complejos de la serie formada por compuestos aminopolicarboxílicos, compuestos poliaminocarboxílieos , compuestos poli- y bicarboxílicos, compuestos hidroxipropilcarboxílieos , compuestos hidroxipoliaminocarboxílicos asi como, en caso dado, en forma de componentes de abonos completos y para mezcla NPK, lo que amplia su campo de aplicación y su actividad. Los abonos completos preferentes son abonos nitrogenados tales como por ejemplo solución UAN al 30%, ' abonos fosforados tales como por ejemplo MAP o DAP o abonos potásicos tales como, por ejemplo, MOP, SOP, KN03 o mezclas de los diversos abonos completos entre sí. Según la invención el nutriente en trazas para las plantas, quelatizado, puede contener además, preferentemente, humectantes o adhesivos. Los humectantes o adhesivos, preferentes según la invención, son Cycocel®, sulfonato de lignina o gluconatos. La presente invención se refiere además a un procedimiento para la obtención de los productos acabados en forma sólida o líquida. El quelatizado se lleva a cabo en este caso mediante reacción del formador de complejos A con un grupo imino con grupos policarboxilo y un compuesto inorgánico B de un cloruro, nitrato, acetato, sulfato de los iones metálicos polivalentes, del hierro, del manganeso, del cobre o del zinc o mediante reacción del formador de complejos A con un compuesto inorgánico C de un hidróxido, carbonato u óxido de los mismos iones metálicos polivalentes con adición de ácidos inorgánicos u orgánicos. Los ácidos preferentes, en el sentido de la presente invención, son el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico o el ácido acético. Con el fin de llevar a su estado sólido a los productos obtenidos, se secan los abonos líquidos, con nutrientes en trazas, en una instalación para el secado por pulverización. En este caso se filtrarán en primer lugar, ventajosamente, los productos líquidos y, a continuación, se pulverizarán, bajo una presión de 15 - 60 bares, preferentemente de 35 - 45 bares, con toberas correspondientes en una torre para el pulverizado. La temperatura de entrada en la torre para el pulverizado es en este caso de 100 - 300°C, preferentemente de 120 - 250°C y la temperatura de salida se encuentra en 50 - 150°C, preferentemente en 70 - 120°C. Se obtiene un microgranulado casi exento de polvo con un tamaño de grano de 50 - 400 µt?, preferentemente de 80 - 300 µ??. Se ha revelado como ventajoso refrigerar el microgranulado obtenido hasta aproximadamente 30°C y acondicionarlo con un agente antiadherente . Para ello pueden emplearse, por ejemplo, productos de la serie Hostapur®. ? las posibilidades de aplicación de los productos líquidos o de los productos sólidos según la invención pertenecen sprays para hojas, aplicación sobre el terreno, cultivo hidroponico así como abono del riego. Ejemplo 1. Se combinaron 23 mi de una solución al 34% de la sal tetrasódica del ácido N- (1, 2-dicarboxietil) -D, L-asparagínico, a 40 °C, bajo agitación, con 20 mi de una solución al 18,0% de cloruro de zinc . Al cabo de 1 hora de reacción, tras adición de 0.3% de sulfato de lignina a modo de adhesivo, se obtuvo una solución transparente, que era estable al almacenamiento. El contenido en Zn fue del 3,74% en peso. Ejemplo 2. Se combinaron 19,6 mi de una solución al 34% de la sal tetrasódica del ácido N- (1 , 2 -dicarboxietil) -D, L-asparagínico , gota a gota, a 60°C, bajo agitación, con 20· mi de una solución al 20% de nitrato de manganeso (II) . Al cabo de 2 horas de reacción a 60°C se añadió 0.5% de Cycocel® a modo de agente humectante, con lo cual se obtuvo una solución transparente, coloreada de naranja, que era estable al almacenamiento. El contenido en Mn fue del 2,9% en peso (p/p) . Ejemplo 3. Se combinaron 12,9 mi de una solución al 47,0% de la -Si¬ sal de amonio y de dipotasio del ácido N- (1 , 2-dicarboxietil) - D,L-asparaglnico, a 40°C, bajo agitación, con 20 mi de una solución al 27,0% de nitrato cúprico (II) . Al cabo de 1 hora de reacción a 40 °C se añadió 0.5% de Cycocel® a modo de agente humectante a la solución, con lo cual se obtuvo una solución azul, transparente, que era estable al almacenamiento. El contenido en Cu fue del 3,8% en peso. Ej emplo . Se combinaron 20 mi de una solución al 12,0% de nitrato férrico (III), a 40°C, bajo agitación, con 11,5 mi de una solución al 34,0% de la sal tetrasódica del ácido N-(l,2- dicarboxietil) -D, L-asparagínico . Al cabo de 2 horas de reacción bajo exclusión de la luz, a 40 °C, se añadió 0.5% de Cycocel® a modo de agente humectante y 0.5% de sulfato de lignina a modo de adhesivo, con lo cual se obtuvo una solución transparente, de color verde oscuro, que era estable al almacenamiento. El contenido en Fe (II) fue del 2,22% en peso. Ej emplo 5. Se combinaron 20 mi de una solución al 12,0% de ¦ nitrato férrico (III), a 60DC, bajo agitación, con 11,5 mi de una solución al 34,0% de la sal tetrasódica del ácido N-(l,2- dicarboxietil) -D, L-asparagínico . Al cabo de 1 hora de reacción se añadió 0.5% de agente oxidante, 0.5% de Cycocel® a modo de agente humectante 0.5% de gluconato como adhesivo, y se agitó durante 1 hora más. La solución, obtenida finalmente, era un líquido transparente, coloreado de rojo oscuro, que era estable al almacenamiento . El contenido en Fe (III) fue del 2,2% en peso. Ejemplo 6. Se combinaron 393,5 mi de una solución al 34,0% de la sal tetrasódica del ácido N- (1, 2-dicarboxietil) -D,L-asparagínico, a 60 °C, bajo agitación, con 45 mi de una solución al 20.0% de nitrato de zinc, 33,7 mi de una solución al 27,0% de nitrato cúprico (II), 310.5 mi de una solución al 12,0% de nitrato férrico (III), 133,8 mi de una solución al 20.0% de nitrato de manganeso, 13,7 g de ácido bórico y 60.8 g de nitrato de magnesio. Al cabo de 2 horas de reacción a 60 °C se obtuvo una solución transparente, coloreada de verde oscuro, que era estable al almacenamiento. La solución contenía: Zn - 0.3% Cu - 0.3% Fe - 1,1% Mn - 0.8% ¦ B - 0.2% MgO - 0.8% Todos los datos% significan E emplo 7. Se combinaron 23 mi de una solución al 34,0% de la sal tetrasódica del ácido N- (1, 2-dicarboxietil) -D,L-asparagínico y 2,39 g de ZnO (79,4% de ZnO) , a 40°C, con 7,2 g de un ácido nítrico al 55,0%. Al cabo de 2 horas de tiempo de reacción se filtró la solución y se obtuvo un liquido transparente, estable al almacenamiento. El contenido en zinc era del 4,65% en peso. Se hace constar que, con relación a esta fecha, el mejor método por la solicitante para llevar a la práctica la citada invención, es el que resulta claro de la presente descripción de la invención.

Claims (15)

  1. REIVINDICACIONES
  2. Habiéndose descrito la invención como antecede, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones : 1. - Productos nutrientes en trazas para plantas, quelatizados, caracterizados porque están constituidos por el producto de la reacción de las sales de sodio, de potasio, de sodio/amonio o de potasio/amonio del ácido N-(l,2-dicarboxietil) -D,L-asparagínico o de sus mezclas con iones metálicos del grupo de los compuestos inorgánicos u orgánicos de zinc, manganeso, hierro ferroso (II) , hierro férrico (III) o cobre (II) . 2. - Producto nutriente en trazas para plantas, quelatizado, de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la proporción molar entre el formador de los complejos y el ion metálico se encuentra en el intervalo desde 1.0 : 0.8 hasta 1.0 : 0.98.
  3. 3. - Producto nutriente en trazas para plantas, quelatizado, de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el producto de la reacción se presenta en forma liquida y contiene desde un 1.0 hasta un 6,0% en peso de iones metálicos.
  4. 4. - Producto nutriente en trazas para plantas, quelatizado, de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el producto de la reacción se presenta en forma sólida y contiene desde un 5,0 hasta un 14,0% en peso de los iones metálicos.
  5. 5. - Productos nutrientes en trazas para plantas, quelatizados , de conformidad con la reivindicación 1, caracterizados porque los productos de la reacción se aplican en agricultura, en jardinería, en cultivos hidropónicos y en el abonado del riego.
  6. 6. - Productos nutrientes en trazas para plantas, quelatizados, de conformidad con la reivindicación 1, caracterizados porque los productos de la reacción son biodegradables según las directivas OECD.
  7. 7. - Producto nutriente en trazas para plantas, quelatizado, de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque los productos de la reacción contienen, adicionalmente, otros productos nutrientes en trazas o sus mezclas, que se emplean en agricultura, en jardinería, en los cultivos hidropónicos o en el abonado del riego.
  8. 8. - Producto nutriente en trazas para plantas, quelatizado, de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque los productos nutrientes adicionales están constituidos en este caso por magnesio, boro, molibdeno, calcio o cobalto.
  9. 9. - Producto nutriente en trazas para plantas, quelatizado, de conformidad' con la reivindicación 1, caracterizado porque contiene además uno o varios formadores de complejos más de la serie de los compuestos aminopolicarboxílieos, de los compuestos poliaminocarboxílieos, de los compuestos policarboxílieos, hidroxipoliaminocarboxílicos o hidroxipolicarboxílicos .
  10. 10. - Producto nutriente en trazas para plantas, quelatizado, de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque contiene, además, abonos NPK.
  11. 11. - Producto nutriente en trazas para plantas, quelatizado, de conformidad con la reivindicación 10, carecterizado porque en abono adicional está constituido por abono nitrogenado, abono fosforado o abono potásico.
  12. 12. - Producto nutriente en trazas para plantas, quelatizado, de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque contiene además, agentes humectantes o adhesivos empleados usualmente.
  13. 13. - Procedimiento para la obtención de abonos con nutrientes en trazas para plantas, quelatizados, caracterizado porque se hacen reaccionar el formador de complejos A con un grupo imino y grupos policarboxilo y un compuesto inorgánico B de un cloruro, nitrato, acetato, sulfato de los iones metálicos polivalentes del hierro, manganeso, cobre o zinc, o se hace reaccionar el formador de complejo A con un compuesto inorgánico C de un hidróxido carbonato u óxido de los mismos iones metálicos polivalentes, mediante adición de ácidos inorgánicos u orgánicos .
  14. 14. - Procedimiento para la obtención de abonos con productos nutrientes en trazas para plantas, quelatizados, caracterizado porque los abonos con nutrientes en trazas, líquidos, preparados de conformidad con la reivindicación 13, se secan en una instalación para el secado por pulverización.
  15. 15. - Uso de los productos nutrientes en trazas para plantas, quelatizados, de conformidad con la reivindicación 1, para el abono de plantas, preferentemente de plantas útiles .
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