RU2113781C1 - Материал для ускорения роста растений - Google Patents

Материал для ускорения роста растений Download PDF

Info

Publication number
RU2113781C1
RU2113781C1 RU96119236A RU96119236A RU2113781C1 RU 2113781 C1 RU2113781 C1 RU 2113781C1 RU 96119236 A RU96119236 A RU 96119236A RU 96119236 A RU96119236 A RU 96119236A RU 2113781 C1 RU2113781 C1 RU 2113781C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic substance
plant growth
magnetic
granules
growth promoting
Prior art date
Application number
RU96119236A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96119236A (ru
Inventor
Александр Васильевич Вальков
Дмитрий Александрович Вальков
Original Assignee
Александр Васильевич Вальков
Дмитрий Александрович Вальков
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 Александр Васильевич Вальков, Дмитрий Александрович Вальков filed Critical Александр Васильевич Вальков
Priority to RU96119236A priority Critical patent/RU2113781C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2113781C1 publication Critical patent/RU2113781C1/ru
Publication of RU96119236A publication Critical patent/RU96119236A/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/14Measures for saving energy, e.g. in green houses

Landscapes

  • Pretreatment Of Seeds And Plants (AREA)

Abstract

Изобретение используется в сельскохозяйственном производстве для повышения урожайности выращиваемых культур. Для ускорения роста растений изготовляют материал, содержащий магнитное вещество, покрытое полимерным соединением. Данное вещество имеет форму нитевидных изделий или гранул диаметром 1 - 10 мм. Поперечное сечение нити и гранул имеет любую, удобную для изготовления форму. В качестве магнитного вещества применяют сплавы на основе железа, обладающие магнитными свойствами. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к сельскохозяйственному производству для повышения урожайности выращиваемых культур, т.е. для повышения скорости накопления зеленой массы, уменьшения времени созревания плодов, увеличения выхода продукции с единицы площади и т.д.
Известны различные пленочные материалы, которые применяют для повышения температуры в теплицах [1], для ускорения созревания овощных культур [2], приспособления для обработки семян в магнитном поле [3 - 5]. Каждый из этих приемов имеет свои достоинства и недостатки.
Наиболее близким по технической сущности является материал, используемый для интенсификации роста корневой системы и содержащий магнитное вещество [6].
К недостаткам данного технического решения относится быстрое разрушение и потеря свойств материала при атмосферных воздействиях.
С целью ликвидации указанного недостатка предлагается материал, который, будучи правильно использован, позволяет увеличить скорость фотосинтеза и ускорить рост растений.
По внешнему виду этот материал представляет собой гранулы или нитевидное изделие. Ядро гранулы и сердцевина нити изготовлены из магнитного вещества, которое покрыто защитным слоем, например лаком, полиэтиленом, полипропиленом и др. полимерным соединением.
Ядро и сердцевина могут быть изготовлены дроблением целого магнитного вещества или намагничены после изготовления гранул. В качестве магнитного вещества можно использовать соединения на основе РЗЭ, такие, как самарий-кобальтовые сплавы, сплавы на основе неодим-железо-бор, магнетит, сплавы на основе железа и др. Гранулы могут иметь различный размер, но исходя из практического применения диаметр гранул должен быть в пределах 1 - 10 мм. Для нити, особенно если она изготовлена в форме ленты, ширина ленты особенно не ограничена и зависит от величины растения. Форма гранул может быть как круглой, так и удлиненной. Нитевидный материал в своем сечении также может иметь форму круга, квадрата, эллипса, прямоугольника и другую форму, удобную для изготовления. Самое главное требование, которое предъявляется к грануле или нити - обладание магнитными свойствами достаточно длительное время. Если гранула или нить разрушается при атмосферном воздействии, то их покрывают защитным слоем, например лаком, полиэтиленом, полипропиленом и т.д.
Способ использования такого материала заключается в следующем.
При посадке растения гранулы вносят в питательную среду (почва при посадке растений, кустарников или деревьев, при посеве семян), искусственный грунт при гидропонике и т.д. так, чтобы основная масса корней была расположена рядом с гранулами. Реально гранулы просто перемешивают с землей и высаживают растения. Применение указанного материала позволяет ускорить наращивание зеленой массы, повысить всхожесть семян, ускорить созревание плодов. Нитевидный материал располагают в почве вдоль ряда растений в области их корней или вдоль стебля и скелетных ветвей растения. Предлагаемый материал можно использовать как для овощных культур (огурцы, помидоры, зеленые культуры и т.д.), так и для зерновых и древовидных растений.
Пример. Частицы размером 1 - 3 мм намагниченного самарий-кабальтового сплава покрыли слоем полиэтилена и изготовили из них гранулы и непрерывную нить диаметром 3 - 4 мм. Гранулы и нить помещали в предполагаемую область расположения корневой системы моркови и амаранта. Затем высевали семена и следили за скоростью роста растений. В таблице приведены данные по скорости роста растений на основании проведенных испытаний. В почву введено 7 об.% материала в виде гранул.
Как видно из таблицы, применение магнитного материала позволяет ускорить прорастание семян и увеличить скорость наращивания зеленой массы. Количество вводимого материала колеблется в пределах 5 - 20 об.% и зависит от свойств магнитного соединения в материале. Кроме того, при увеличении объема материала более 20% возникают трудности, связанные с достижением однородности (магнитные частицы могут слипаться) и нормальным функционированием корневой системы растения.
Список литературы
1. Авторское свидетельство СССР N 1519210, 10.07.89.
2. Авторское свидетельство СССР N 1153519, 28.07.83.
3. Авторское свидетельство СССР N 231258, кл. C 01 C 7/04, 15.05.67.
4. Авторское свидетельство СССР N 917783, кл. C 01 G 7/04, 08.04.80.
5. Авторское свидетельство СССР N 1665952, кл. C 01 G 7/04, 26.12.88.
6. Авторское свидетельство СССР N 1531879, кл. A 01 B 79/02, 1989.

Claims (3)

1. Материал для ускорения роста растений, содержащий магнитное вещество, отличающийся тем, что магнитное вещество покрыто полимерным соединением и имеет форму нитевидных изделий или гранул диаметром 1 - 10 мм.
2. Материал по п. .1, отличающийся тем, что поперечное сечение нити и гранул могут иметь любую удобную для изготовления форму.
3. Материал по п.1, отличающийся тем, что в качестве магнитного вещества применяют сплавы на основе железа, обладающие магнитными свойствами.
RU96119236A 1996-09-26 1996-09-26 Материал для ускорения роста растений RU2113781C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96119236A RU2113781C1 (ru) 1996-09-26 1996-09-26 Материал для ускорения роста растений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96119236A RU2113781C1 (ru) 1996-09-26 1996-09-26 Материал для ускорения роста растений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2113781C1 true RU2113781C1 (ru) 1998-06-27
RU96119236A RU96119236A (ru) 1998-10-10

Family

ID=20185934

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96119236A RU2113781C1 (ru) 1996-09-26 1996-09-26 Материал для ускорения роста растений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2113781C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016080941A1 (ru) 2014-11-17 2016-05-26 Сергей АБРАМОВ Способ получения минерального удобрения
RU2641680C2 (ru) * 2015-07-16 2018-01-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) Способ бетонирования при отрицательных температурах и ферромагнитная примесь для бетона

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016080941A1 (ru) 2014-11-17 2016-05-26 Сергей АБРАМОВ Способ получения минерального удобрения
RU2641680C2 (ru) * 2015-07-16 2018-01-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) Способ бетонирования при отрицательных температурах и ферромагнитная примесь для бетона

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Leskovar et al. Comparison of plant establishment method, transplant, or direct seeding on growth and yield of bell pepper
MX2008007302A (es) Proteccion de semillas germinadas y pildoras que contienen pesticidas.
AU2013205652B2 (en) Plant growing system containing a super amount of a controlled-released fertilizer and method of using the same
NZ201313A (en) Method for stimulating growth of plants
Hallidri Comparison of the different mulching materials on the growth, yield and quality of cucumber (Cucumis sativus L.)
Russo Effects of fertilizer rate, application timing and plant spacing on yield and nutrient content of bell pepper
RU2113781C1 (ru) Материал для ускорения роста растений
Abusuwar et al. Effect of seed pelleting and water regime on the performance of some forage species under arid conditions
Çelikel et al. The effects of re-using different substrates on the yield and earliness of cucumber on autumn growing period
Touchette et al. Gelatin capsules as a delivery system for tomato (Lycopersicon esculentum) seed enhancements
Malam et al. Effect of spacing and crop duration on growth, flowering and bulb production in tuberose (Polianthes tuberosa L.) cv. Double
Manwan et al. Effort to increase shallot productivity using true shallot seed (TSS) from the superior varieties supporting Proliga
JP3481439B2 (ja) 覆土材
Csizinszky Production in the open field.
Ahmad et al. Response of an elite cultivar of zinnia (zinnia elegans cv. giant dahlia flowered) to varying levels of nitrogenous fertilizer
Karthik et al. Effect of spacing and fertiliser dose on quality and vase life of statice (Limonium sinuatum Mill.).
Nisha Growth and yield of watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) with different levels of fertigation and drip irrigation
Ayas Water-yield relationships of deficit irrigated pepper (Capsicum annuum L. Demre)
CN114080950B (zh) 一种阳光玫瑰增香种植方法
Huett Response to nitrogen and potassium of tomatoes grown in sand culture
Pavithira The Impact of Shading on Growth and Yield of Cabbage (Brassica oleracea L.) in the Low Country Dry Zone, Ampara, Sri Lanka
Chaichuay et al. Effects of rock phosphate and vermicompost on off-season longan production.
Ouchi Application of superabsorbent polymers in Japanese agriculture and greening
Collingwood et al. Trials with decamethrin for the control of Heliothis armigera on tomatoes in Senegal
Shil et al. Optimizing fertilizer requirement for grafted tomato cultivation