RU2216172C1 - Способ получения средства для защиты растений от грибковых заболеваний - Google Patents

Способ получения средства для защиты растений от грибковых заболеваний Download PDF

Info

Publication number
RU2216172C1
RU2216172C1 RU2002105461/13A RU2002105461A RU2216172C1 RU 2216172 C1 RU2216172 C1 RU 2216172C1 RU 2002105461/13 A RU2002105461/13 A RU 2002105461/13A RU 2002105461 A RU2002105461 A RU 2002105461A RU 2216172 C1 RU2216172 C1 RU 2216172C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
peat
preparation
sodium hydroxide
catalyst
hours
Prior art date
Application number
RU2002105461/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002105461A (ru
Inventor
Т.И. Бурмистрова
Л.Н. Сысоева
Н.М. Трунова
Н.Н. Терещенко
Original Assignee
Сибирский научно-исследовательский институт торфа
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 Сибирский научно-исследовательский институт торфа filed Critical Сибирский научно-исследовательский институт торфа
Priority to RU2002105461/13A priority Critical patent/RU2216172C1/ru
Publication of RU2002105461A publication Critical patent/RU2002105461A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2216172C1 publication Critical patent/RU2216172C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к получению средств для защиты растений от грибковых заболеваний. Верховой сфагновый торф обрабатывают гидроксидом натрия. После обработки гидроксидом натрия торф окисляют перекисью водорода при температуре 120-125oС в течение 1,5 ч в присутствии катализатора. В качестве катализатора используют цеолитовый туф в количестве 0,5-2,0 мас.% на органическую массу торфа. Отделяют жидкую фазу с последующим добавлением в нее раствора аммиака до его содержания в готовом продукте 0,8-1,6 мас. %. Изобретение позволяет получить препарат с высокой фунгицидной активностью и широким спектром действия. 3 табл.

Description

Изобретение относится к области получения гуминовых препаратов из природного биогенного сырья для защиты растений от грибковых заболеваний и может быть использовано в сельском хозяйстве.
С точки зрения экологической и экономической целесообразности разработку средств защиты растений от болезней наиболее перспективно осуществлять в направлении фунгицидных препаратов из природного сырья биогенного происхождения. Среди вышеупомянутого сырья большой интерес в этом плане представляет торф и, в особенности, продукты его переработки, которые содержат в своем составе различные органические вещества, способные включаться в процессы обмена веществ как растений, так и фитопатогенных микроорганизмов, стимулируя или ингибируя их.
Известен способ получения средства защиты растений из хвои ели европейской [1] экстракцией хвои этиловым спиртом, последующим выделением из спиртового экстракта нейтральных веществ щелочным гидролизом, экстракцию их гексаном, хроматографию гексанового экстракта на колонке с силикагелем и отбор фракции, причем хроматографию проводят в системе гексан - диэтиловый эфир в гексане.
Основным недостатком описанного способа является то, что он длителен и трудоемок, требует больших количеств реактивов и адсорбента. Кроме того, проведение хроматографии при многоступенчатом изменении полярности системы практически не увеличивает выход продукта, но требует большого количества растворителей и замедляет процесс.
Наиболее близким к предлагаемому способу по технической сущности и достигаемому результату является способ получения жидкого биостимулятора роста и развития растений из гумусосодержащих веществ, обладающего фунгицидными свойствами [2] . В описанном способе в качестве гумусосодержащего вещества применяют навозные отходы животноводческих предприятий, предварительно прошедшие биотехнологическую переработку для получения компоста, из которого экстрагируют биологически активные вещества последовательно водой и щелочью. Причем экстракцию проводят многократно при температуре 30-50oС.
К недостаткам описанного способа следует отнести многостадийность процесса получения, использование для нейтрализации экстрактов агрессивной азотной кислоты, необходимость соблюдения жесткого режима хранения готового биостимулятора для предотвращения в нем неконтролируемого изменения состава микроорганизмов.
Заявляемое изобретение направлено на устранение указанных недостатков и заключается в том, что в способе получения средства для защиты растений от грибковых заболеваний, включающем обработку природного биогенного сырья гидроксидом натрия, новым является то, что в качестве природного биогенного сырья используют верховой сфагновый торф, который после обработки гидроксидом натрия окисляют перекисью водорода при температуре 120-125oС в течение 1,5 часов в присутствии катализатора, в качестве которого используют цеолитовый туф в количестве 0,5-2,0 мас.% на органическую массу торфа, отделяют жидкую фазу с последующим добавлением в нее раствора аммиака до его содержания в готовом продукте 0,8-1,6 мас.%.
Новым в заявляемом изобретении является то, что в качестве природного биогенного сырья применяют верховой сфагновый торф, что обеспечивает получение препарата с высокой фунгицидной активностью. А осуществление процесса получения препарата в присутствии катализатора - цеолитового туфа обеспечивает высокий выход целевого продукта и повышение его фунгицидной активности.
Преимуществом заявляемого способа является образование в результате окислительно-щелочной деструкции торфа при 120-125oС в течение 1,5 часов модифицированных гуминовых кислот, обладающих повышенной биологической активностью, а также низкомолекулярных карбоновых, оксикарбоновых и аминокислот, способных проявлять свойства иммуномодуляторов, а также фульвокислот и фенольных соединений, обладающих антисептическими свойствами.
Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает получение средства защиты растений от грибковых заболеваний с высокой фунгицидной активностью и широким спектром действия более простым и менее трудоемким способом по сравнению с прототипом. Применение полученного препарата в сельском хозяйстве позволит снизить заболеваемость растений, повысить урожайность и улучшить качество выращиваемой продукции.
Пример 1.
В реактор с электрообогревом, снабженный мешалкой с электроприводом, загружают 350 г (200 г на органическую массу - ОМ) верхового сфагнового торфа со степенью разложения 5-10%, влажностью 38,8% и зольностью 3,9%, добавляют 1 г цеолитового туфа (0,5% на ОМ торфа) Пегасского месторождения фракции 0,25-1 мм, добавляют 0,4 л 10% раствора гидроксида натрия и 3,2 л воды. Реакционную смесь, постоянно перемешивая, выдерживают 1 час при 95-100oС. Затем температуру повышают до 120oС и в течение 0,5 часа подают 0,07 л 30% раствора перекиси водорода (15% на ОМ торфа). После окончания подачи перекиси водорода гидролиз продолжают еще 1,5 часа при температуре 120-125oС. Охлажденную реакционную смесь выгружают и центрифугируют, отделяя жидкую фазу (целевой продукт) от твердого остатка. Получают 3,2 л целевого продукта с концентрацией органических веществ 3,4%, что составляет 54,4% от органической массы торфа. В полученный продукт добавляют 0,11 л 25% раствора гидроксида аммония (концентрация NН3 в готовом продукте 0,8%).
Пример 2.
В реактор с электрообогревом, снабженный мешалкой с электроприводом, загружают 350 г (200 г на органическую массу - ОМ) верхового сфагнового торфа со степенью разложения 5-10%, влажностью 38,8% и зольностью 3,9%, добавляют 4 г цеолитового туфа (2% на ОМ торфа) Пегасского месторождения фракции 0,25-1,0 мм, добавляют 0,4 л 10% раствора гидроксида натрия и 3,2 л воды. Реакционную смесь, постоянно перемешивая, выдерживают в течение 1 часа при 95-100oС. Затем температуру повышают до 120oС и в течение 0,5 часа в реактор подают 0,07 л 30% раствора перекиси водорода. После окончания подачи перекиси водорода гидролиз продолжают еще в течение 1,5 часа при температуре 120-125oС. Охлажденную реакционную смесь выгружают и центрифугируют, отделяя жидкую фазу (целевой продукт) от твердого остатка. Получают 3,1 л целевого продукта с концентрацией органических веществ 3,6%, что составляет 55,8% от органической массы торфа.
В полученный целевой продукт добавляют 0,22 л 25% раствора гидроксида аммония (концентрация NН3 в готовом продукте 1,6%).
Фунгицидная активность препаратов из верхового сфагнового торфа, содержащих в качестве катализатора цеолитовый туф по отношению к чистым культурам фитопатогенных грибов представлена в табл. 1.
Пример 3.
Семена яровой пшеницы до сева были обработаны путем замачивания на 10 мин в полученном препарате при концентрации органического вещества в растворе 0,1%. После удаления из раствора семена были высушены на воздухе и через неделю посеяны в грунт. В фазу кущения растения были обработаны путем опрыскивания препаратами 0,1% концентрации. Расход препарата на 1м2 вегетирующих растений составил 0,05 л.
Влияние предпосевной обработки семян и вегетирующих растений пшеницы на урожай и качественные показатели зерна представлены в табл. 2.
Пример 4.
Семена картофеля перед посадкой были обработаны в 0,01% растворе полученного препарата путем погружения на 20 мин.
Влияние предпосадочной обработки клубней картофеля препаратами из верхового сфагнового торфа, содержащих в качестве катализатора цеолитовый туф, на развитие болезней и урожайность картофеля представлены в таблице 3.
В табл. 1 представлены данные по фунгицидной активности целевого препарата в зависимости от количества используемого катализатора по отношению к культурам фитопатогенных грибов, вызывающих корневые гнили, а также поражающих картофель и овощи.
Показано, что максимальную активность проявил препарат, полученный при использовании катализатора в количестве 1,5 мас.% на органическую массу торфа и содержании аммиака в целевом препарате 1,2 мас.%.
В табл. 2 представлены результаты испытаний полученного препарата в качестве средства для предпосевной обработки семян яровой пшеницы и вегетирующих растений в фазу кущения.
Для сравнения в табл. 2 представлены результаты испытаний препарата, приведенного в прототипе.
Как следует из табл. 2 использование препарата по заявляемому способу по сравнению с препаратом по способу-прототипу, обеспечило получение более высокой прибавки урожая - 15,7% против 11,5% при хороших показателях качества полученного зерна.
Более низкая абсолютная урожайность пшеницы при использовании препарата по заявляемому способу по сравнению с препаратом по способу-прототипу опробированному в зонах Тамбовской области, обусловлена региональными особенностями Томской области - бедная почва (дерново-подзолистая), низкая сумма положительных температур вегетационного периода, а также различным типом выращиваемой культуры пшеницы.
В табл. 3 представлены результаты испытаний препарата по заявляемому способу при выращивании корнеплодов (картофель) и препарата по способу-прототипу при выращивании корнеплодов (сахарной свеклы).
Представленные в табл. 3 данные по испытанию препарата, полученного по заявляемому способу, на картофеле свидетельствует о снижении выпадов растений в 1,4-2,5 раза; заболевамости ризоктонией в 1,1-4,0 раза, фитофторой в 1,1-2,4 раза. Прибавка урожая картофеля оказалась сравнимой с прибавкой, полученной на сахарной свекле по способу-прототипу.
Таким образом, предлагаемый способ получения средства для защиты растений от грибковых заболеваний обеспечивает получение препарата с высокой фунгицидной активностью и широким спектром действия, что позволяет применять его как в закрытом грунте, так и в полевых условиях. Кроме того, использование в качестве сырья верхового сфагнового торфа и цеолитового туфа в качестве катализатора позволяет сократить время гидролиза, снизить расход реактивов и трудоемкость процесса получения препарата. Полученный препарат не требует соблюдения жесткого режима хранения, так как в течение длительного времени не изменяет своих первоначальных свойств.
Источники информации
1. Патент РФ 2154942, кл. А 01 N 61/00.
2. Патент РФ 2112763, кл. С 05 F 3/00.

Claims (1)

  1. Способ получения средства для защиты растений от грибковых заболеваний, включающий обработку природного биогенного сырья гидроксидом натрия, отличающийся тем, что в качестве природного биогенного сырья используют верховой сфагновый торф, который после обработки гидроксидом натрия окисляют перекисью водорода при температуре 120-125oС в течение 1,5 ч в присутствии катализатора, в качестве которого используют цеолитовый туф в количестве 0,5-2,0 мас. % на органическую массу торфа, отделяют жидкую фазу с последующим добавлением в нее раствора аммиака до его содержания в готовом продукте 0,8-1,6 мас. %.
RU2002105461/13A 2002-02-28 2002-02-28 Способ получения средства для защиты растений от грибковых заболеваний RU2216172C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002105461/13A RU2216172C1 (ru) 2002-02-28 2002-02-28 Способ получения средства для защиты растений от грибковых заболеваний

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002105461/13A RU2216172C1 (ru) 2002-02-28 2002-02-28 Способ получения средства для защиты растений от грибковых заболеваний

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002105461A RU2002105461A (ru) 2003-08-27
RU2216172C1 true RU2216172C1 (ru) 2003-11-20

Family

ID=32027475

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002105461/13A RU2216172C1 (ru) 2002-02-28 2002-02-28 Способ получения средства для защиты растений от грибковых заболеваний

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2216172C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2538137C1 (ru) * 2013-11-27 2015-01-10 Алексей Георгиевич Бородкин СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛУКОВИЦ ТЮЛЬПАНОВ, ГЛАДИОЛУСОВ И МОНТБРЕЦИИ ОТ ФУЗАРИОЗА, БОТРИТИОЗА И ГРИБА Penicillium

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2538137C1 (ru) * 2013-11-27 2015-01-10 Алексей Георгиевич Бородкин СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛУКОВИЦ ТЮЛЬПАНОВ, ГЛАДИОЛУСОВ И МОНТБРЕЦИИ ОТ ФУЗАРИОЗА, БОТРИТИОЗА И ГРИБА Penicillium

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2842955C (fr) Utilisation des ulvanes comme eliciteurs des mecanismes d'absorption de l'azote et de la synthese proteique
JPH0567121B2 (ru)
Blankenau et al. Effect of microbial nitrogen immobilization during the growth period on the availability of nitrogen fertilizer for winter cereals
RU2253641C2 (ru) Способ получения биостимулятора роста и развития растений из гумусосодержащих веществ
CN111454105A (zh) 一种含鱼蛋白寡肽的肥料增效剂及其制备方法
Baldotto et al. Field corn yield in response to humic acids application in the absence or presence of liming and mineral fertilization
CN111052997B (zh) 一种提高草莓连作障碍抗性生物刺激素的制备及应用方法
KR20190052554A (ko) 미생물 발효 유채박을 유효성분으로 함유하는 식물 생장 촉진용 조성물 및 이를 이용한 식물 생장 촉진 방법
Moustafa Onion quality and storage ability affected by potassium humate and npk doses
Shanan et al. Integrated biofertilization management and cyanobacteria application to improve growth and flower quality of Matthiola incana
JP2001302426A (ja) 抗菌性植物活性剤
RU2216172C1 (ru) Способ получения средства для защиты растений от грибковых заболеваний
US9056265B2 (en) Isolated bioactive compounds and method of use
RU2352115C1 (ru) Стимулятор роста пшеницы
KR100387936B1 (ko) 불가사리에서 유래한 칼슘 제제 및 그의 제조방법
RU2112763C1 (ru) Способ получения жидкого биостимулятора роста и развития растений из гумусосодержащих веществ
CN112674097A (zh) 一种壳寡糖和s-诱抗素的复配杀菌调节剂及制备方法
CN105994392A (zh) 一种提高种子盐碱抵抗性的催芽剂
CN112266295A (zh) 一种含牛胆素的有机水溶肥及其制备方法
CN111187114A (zh) 一种猪皮酶解发酵制备液体有机肥的方法
Haque Effect of gamma irradiated sodium alginate on selective crops as plant growth promoter and bug control action
RU2704287C1 (ru) Способ приготовления стимулятора роста из амаранта
RU2743462C1 (ru) Состав для стимулирования роста растений и устойчивости к стрессовым факторам
RU2820870C1 (ru) Состав и способ получения жидкого органоминерального удобрения
RU2759689C1 (ru) Способ получения сорбционного препарата для снижения аллелотоксичности почв

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070301