RU2658376C1 - Кремниевое удобрение - Google Patents

Кремниевое удобрение Download PDF

Info

Publication number
RU2658376C1
RU2658376C1 RU2017136276A RU2017136276A RU2658376C1 RU 2658376 C1 RU2658376 C1 RU 2658376C1 RU 2017136276 A RU2017136276 A RU 2017136276A RU 2017136276 A RU2017136276 A RU 2017136276A RU 2658376 C1 RU2658376 C1 RU 2658376C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
silicon
polyethylene glycol
silicon fertilizer
weight
fertilizer
Prior art date
Application number
RU2017136276A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Юсупов
Original Assignee
Александр Александрович Юсупов
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 Александрович Юсупов filed Critical Александр Александрович Юсупов
Priority to RU2017136276A priority Critical patent/RU2658376C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2658376C1 publication Critical patent/RU2658376C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05DINORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C; FERTILISERS PRODUCING CARBON DIOXIDE
    • C05D9/00Other inorganic fertilisers
    • C05D9/02Other inorganic fertilisers containing trace elements
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05GMIXTURES OF FERTILISERS COVERED INDIVIDUALLY BY DIFFERENT SUBCLASSES OF CLASS C05; MIXTURES OF ONE OR MORE FERTILISERS WITH MATERIALS NOT HAVING A SPECIFIC FERTILISING ACTIVITY, e.g. PESTICIDES, SOIL-CONDITIONERS, WETTING AGENTS; FERTILISERS CHARACTERISED BY THEIR FORM
    • C05G1/00Mixtures of fertilisers belonging individually to different subclasses of C05

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Fertilizers (AREA)

Abstract

Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Кремниевое удобрение выполнено в виде смеси сухого остатка, равномерно распределенного в полиэтиленгликоле с содержанием полиэтиленгликоля 20-50% по массе от массы сухого остатка, где сухой остаток содержит минеральные вещества в мелкодисперсном состоянии и в пересчете на элементы содержит в % по массе сухого остатка: железо - 5-10; цинк 1-5; азот 1-10; калий 1-10; медь 1-5 и кремний - остальное, до 100%. Способ использования кремниевого удобрения заключается в том, что кремниевое удобрение разводят водой в соотношении по массе 1:500-1:2000 и опрыскивают раствором семена или побеги растений до полного смачивания. Изобретения позволяют повысить усвояемость кремниевого удобрения, повысить экономичность применения удобрения, а также обеспечить неограниченные сроки хранения с одновременным усилением эффектов повышения засухоустойчивости, устойчивости к болезням, повышения всхожести семян, обеспечить ускорение роста и прорастания семян, а также повысить урожайность и качество готовой продукции при опрыскивании всходов растений. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к минеральным удобрениям, содержащим кремний, микроэлементы и вещества, облегчающие и упрощающие применение удобрения.
Кремниевые удобрения недостаточно широко применяются в сельскохозяйственной практике, несмотря на их высокую эффективность для повышения урожайности и устойчивости к болезням и вредителям.
Для большинства высших растений кремний (Si) - полезный химический элемент. Он способствует повышению механической прочности листьев и устойчивости растений к грибковым заболеваниям. В присутствии кремния растения лучше переносят неблагоприятные условия: дефицит влаги, несбалансированность питательных элементов, токсичность тяжелых металлов, засоление почв, действие экстремальных температур.
По данным исследователей, применение кремния повышает устойчивость растений к дефициту влаги. Кремний растения могут поглощать через листья при листовых подкормках микроудобрениями. В растениях кремний откладывается преимущественно в эпидермиальных клетках, образуя двойной кутикулярно-кремниевый слой (прежде всего на листьях и корнях), а также клетках ксилемы. Его избыток трансформируется в различные виды фитолитов.
Утолщение стенок эпидермиальных клеток вследствие аккумуляции в них кремниевой кислоты и образования кремнецеллюлозной мембраны способствует более экономичному расходованию влаги. При полимеризации поглощенных растением монокремниевых кислот происходит выделение воды, которую используют растения. С другой стороны, положительное вличние кремния на развитие корневой системы, увеличение ее биомассы способствует улучшению поглощения растением воды. Это способствует обеспеченности тканей растений водой в условиях водного дефицита, что, в свою очередь, влияет на физиолого-биохимические процессы, протекающие в них.
Многие эффекты, вызываемые кремнием, объясняют его модифицирующим влиянием на сорбционные свойства клеток (клеточных стенок), где он может накапливаться в форме аморфного кремнезема и связываться различными органическими соединениями: липидами, белками, углеводами, органическими кислотами, лигнином, полисахаридами. Зафиксировано увеличение в присутствии кремния сорбции клеточными стенками марганца и, как следствие, устойчивости растений к его избытку в среде. Подобный же механизм лежит в основе положительного влияния на растения кремния в условиях избытка ионов алюминия, устраняемого путем формирования Al-Si-комплексов. В форме силикатов возможна иммобилизация избытка ионов цинка в цитоплазме растительной клетки, что установлено на примере устойчивого к повышенным концентрациям цинка. В присутствии кремния ослабляется негативное воздействие на растения кадмия вследствие ограничения транспорта последнего в побеги. В условиях засоленных почв кремний способен препятствовать накоплению в побегах натрия.
При избыточном содержании в среде многих химических элементов кремний полезен для растений. Его соединения способны адсорбировать ионы токсичных элементов, ограничивая их мобильность как в среде обитания, так и в тканях растений.
Соединения кремния увеличивают хозяйственно-ценную часть урожая при тенденции к уменьшению биомассы соломы. В начале вегетации, в фазе кущения, влияние кремния на рост вегетативной массы является существенным и составляет в среднем 14-26%.
Обработка семян соединениями кремния оказывает большое влияние на содержание в зерне фосфора, повышает массу 1000 зерен.
Недостатком применяемых кремниевых удобрений и подкормок, например, согласно патенту Российской федерации RU 2555914 (С2), опубликованному 20.01.2014, МПК: A01N 25/04; A01N 59/14; A61K 31/69; A61K 31/695, является их низкая усвояемость.
Техническим результатом, достигаемым при использовании изобретения, является повышения усвояемости кремниевого удобрения, повышение экономичности применения удобрения, а также обеспечение неограниченных сроков хранения с одновременным усилением эффектов повышения засухоустойчивости, устойчивости к болезням, повышения всхожести семян, а также других перечисленных выше полезных свойств кремнийсодержащего удобрения. В частности, изобретение обеспечивает ускорение роста и прорастания семян, а также повышает урожайность и качество готовой продукции при опрыскивании всходов растений. Кроме того, предложенный состав имеет более широкие функциональные возможности, чем известные кремнийсодержащие удобрения, поскольку безопасен при приеме в пищу в малых дозах и может использоваться при откорме, например, домашней птицы.
Для достижения указанного технического результата изобретение выполнено в виде смеси сухого остатка, равномерно распределенного в полиэтиленгликоле с содержанием полиэтиленгликоля 20-50% по массе от массы сухого остатка, где сухой остаток содержит минеральные вещества в мелкодисперсном состоянии и в пересчете на элементы содержит в % по массе сухого остатка:
железо - 5-10;
цинк 1-5;
азот 1-10;
калий 1-10;
медь 1-5
и кремний - остальное до 100%.
При этом в качестве полиэтиленгликоля используется смесь из полиэтиленгликоля 200 и полиэтиленгликоля 400 с содержанием полиэтиленгликоля 400 от 35 до 65% по массе. Кроме того, кремниевое удобрение может содержать кремний в виде чистого кремния в кристаллической форме, в том числе в монокристаллической и поликристаллической форме.
Кремний может быть введен в кремниевое удобрение в крупнодисперсной форме, измельчаемой и диспергируемой после смешения крупнодисперсной формы с полиэтиленгликолем и другими компонентами кремниевого удобрения. Мелкодисперсная форма кремния может быть получена путем диспергирования высокоскоростным диспергатором цикличного типа до достижения максимального размера частиц кремния от 0,005 до 4 мкм. Железо может быть введено в удобрение в виде химических соединений железа со степенью окисления +2 и +3, а медь в виде химических соединений меди со степенью окисления +2.
При использовании удобрения его разводят водой в соотношении удобрение/вода по массе 1:500-1:2000 и опрыскивают раствором семена или побеги растений до полного смачивания.
Железо, медь и цинк могут вводиться в удобрение в виде порошка или химических соединений. При введении в виде химических соединений предпочтительно использовать соединения железа со степенью окисления +2 и +3, меди +2 и цинка 0.
Для приведения кремния в порошкообразное состояние может также использоваться дробление пластинами, шаровая мельница, а также указанно выше дробление в процессе смешивания с полиэтиленгликолем.
Предложенный состав является, по сути, концентратом и предназначен для разведения водой в соотношении 1:500-1:2000 перед применением.
В качестве кремниевого компонента с биогеохимической активностью могут быть использованы твердые химически чистые соединения кремния в кристаллической форме.
Предложенное комплексное кремниевое удобрение не содержит вредных веществ и не имеет запаха, например полиэтиленгликоль широко применяется в косметике и является основой для зубных паст.
Изготовление предложенного удобрения осуществляется либо с использованием предварительного дробления компонентов до размера частиц в тысячные доли микрона, либо дроблением частиц в процессе смешивания с полиэтиленгликолем.
Поскольку частички компонентов имеют наноразмер в тысячные доли микрона, они меньше бактерии примерно в 100 раз и именно эта особенность дает возможность растению усваивать составляющие удобрения непосредственно на клеточном уровне. При этом предложенный состав не теряет свою эффективность при хранении.
Упрочнение кремне-целлюлозной мембраны при использовании предложенного удобрения является одним из важнейших механизмов повышения сопротивляемости растений к внешним неблагоприятным факторам: болезням, насекомым-вредителям, засухе, ветрам и т.д., при этом кремний как действующее вещество удобрения откладывается в листьях, формируя двойной кутикулярно-кремниевый барьер на поверхности, накопление кремния происходит в эпидермисе и проводящих тканях стебля, корней и оболочки зерен, формируя физический барьер на пути патогенов и вредителей.
Другой важной функцией изобретения является стимуляция развития. При протравливании посевного материала раствором удобрения увеличивается количество вторичных и третичных корешков на 30-40% и более. Некорневая обработка (опрыскивание) приводит к увеличению площади листьев и создает благоприятные условия для фотосинтеза. В таких условиях у растений формируются более прочные клеточные стенки, увеличивается механическая прочность, в результате чего снижается опасность полегания посевов и ускоряется восстановление жизнедеятельности после угнетения от применения пестицидов.
При обработке раствором удобрения таких культур, как сахарная свекла и томаты, наблюдается повышение содержания аскорбиновой кислоты (витамина С) и сахаридов.
Удобрение также может применяться в земледелии для минерализации почвы, в животноводстве как биологически активная добавка, улучшающая общее состояние и здоровье животных, и пищевой промышленности для обогащения воды биологически активным кремнием.
В частности, при применении предложенного состава как добавки к питьевой воде при вскармливании цыплят-бройлеров было отмечено увеличение живой массы цыплят-бройлеров, получавших добавку, к концу выращивания на 12,1% по сравнению с контрольной группой, не получавшей добавку.
Кремниевое удобрение согласно изобретению прошло испытания, результаты которых изложены ниже.
Пример 1
Состав с 15% содержания кремния, 4,1% железа, 5,4% азота, 0,89% цинка, 1% меди подвергался воздействию центрифуги с имитацией хранения в течение 10 лет. После разведения до рабочей концентрации не было обнаружено снижение указанных выше биологически активных свойств и образование комков.
Пример 2
Состав с 35,5% содержания кремния, 4,5% железа, 3,2% азота, 1% цинка, 2% меди подвергался воздействию центрифуги с имитацией хранения в течение 15 лет. После разведения до рабочей концентрации не было обнаружено снижение указанных выше биологически активных свойств и образование комков.
Пример 3
Состав с 46,3% содержания кремния, 10% железа, 3,3% азота, 1% цинка, 2,7% меди подвергался воздействию центрифуги с имитацией хранения в течение 5 лет. После разведения до рабочей концентрации не было обнаружено снижение указанных выше биологически активных свойств и образование комков.

Claims (13)

1. Кремниевое удобрение, отличающееся тем, что оно выполнено в виде смеси сухого остатка, равномерно распределенного в полиэтиленгликоле с содержанием полиэтиленгликоля 20-50% по массе от массы сухого остатка, где сухой остаток содержит минеральные вещества в мелкодисперсном состоянии и в пересчете на элементы содержит в % по массе сухого остатка:
железо - 5-10;
цинк 1-5;
азот 1-10;
калий 1-10;
медь 1-5
и кремний - остальное до 100%.
2. Кремниевое удобрение по п. 1, отличающееся тем, что в качестве полиэтиленгликоля используется смесь из полиэтиленгликоля 200 и полиэтиленгликоля 400 с содержанием полиэтиленгликоля 400 от 35 до 65% по массе.
3. Кремниевое удобрение по п. 1, отличающееся тем, что кремниевое удобрение содержит кремний в виде чистого кремния в кристаллической форме, в том числе в монокристаллической и поликристаллической форме.
4. Кремниевое удобрение по п. 3, отличающееся тем, что кремний введен в кремниевое удобрение в крупнодисперсной форме, измельчаемой и диспергируемой после смешения крупнодисперсной формы с полиэтиленгликолем и другими компонентами кремниевого удобрения.
5. Кремниевое удобрение по п. 4, отличающееся тем, что мелкодисперсная форма кремния получена путем диспергирования высокоскоростным диспергатором цикличного типа до достижения максимального размера частиц кремния от 0,005 до 4 мкм.
6. Кремниевое удобрение по п. 1, отличающееся тем, что оно содержит железо в виде химических соединений железа со степенью окисления +2 и +3 и медь в виде химических соединений меди со степенью окисления +2.
7. Способ использования кремниевого удобрения по любому из пп. 1-6, отличающийся тем, что кремниевое удобрение разводят водой в соотношении по массе 1:500-1:2000 и опрыскивают раствором семена или побеги растений до полного смачивания.
RU2017136276A 2017-10-13 2017-10-13 Кремниевое удобрение RU2658376C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017136276A RU2658376C1 (ru) 2017-10-13 2017-10-13 Кремниевое удобрение

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017136276A RU2658376C1 (ru) 2017-10-13 2017-10-13 Кремниевое удобрение

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2658376C1 true RU2658376C1 (ru) 2018-06-21

Family

ID=62713353

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017136276A RU2658376C1 (ru) 2017-10-13 2017-10-13 Кремниевое удобрение

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2658376C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2815928C1 (ru) * 2023-06-16 2024-03-25 Олег Юрьевич Бугорский Способ производства жидких кремниевых удобрений и технологическая линия для производства жидких кремниевых удобрений

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040069032A1 (en) * 2002-10-15 2004-04-15 Krysiak Michael Dennis Granular fertilizer
RU2282606C2 (ru) * 2004-08-02 2006-08-27 Государственное учреждение культуры "Волгоградский музейно-выставочный центр" (ГУК "ВМВЦ") Способ получения мелиоранта для обработки солонцовых почв и аппарат для его осуществления
UA102301C2 (ru) * 2011-11-21 2013-06-25 Александр Дмитриевич Полищук Способ получения комплексных удобрений

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040069032A1 (en) * 2002-10-15 2004-04-15 Krysiak Michael Dennis Granular fertilizer
RU2282606C2 (ru) * 2004-08-02 2006-08-27 Государственное учреждение культуры "Волгоградский музейно-выставочный центр" (ГУК "ВМВЦ") Способ получения мелиоранта для обработки солонцовых почв и аппарат для его осуществления
UA102301C2 (ru) * 2011-11-21 2013-06-25 Александр Дмитриевич Полищук Способ получения комплексных удобрений

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2815928C1 (ru) * 2023-06-16 2024-03-25 Олег Юрьевич Бугорский Способ производства жидких кремниевых удобрений и технологическая линия для производства жидких кремниевых удобрений
RU2819033C1 (ru) * 2023-11-28 2024-05-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ) Способ возделывания яровой пшеницы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2561747C2 (ru) Органически хелатированные минеральные композиции и способы их получения
RU2619982C1 (ru) Способ сидерации токсических почв в севообороте
JP2003171194A (ja) 有機物であるビタミン類と含硫アミノ酸と糖類入り肥料組成物を含有する地力増進材
EP3066925A1 (fr) Composition à usage agricole pour stimuler le métabolisme azoté des plantes comprenant un extrait d'algue du genre laminaria et de l'acide glutamique, procédés et utilisations correspondants
Sridhar et al. Studies on the effect of seaweed liquid fertilizer on the flowering plant Tagetes erecta in field trial
RU2402193C1 (ru) Способ обработки зеленых черенков стевии
RU2658376C1 (ru) Кремниевое удобрение
RU2649634C1 (ru) Состав кондиционера почв и способ его изготовления
Oprica et al. A new eco-friendly foliar fertilizer with bone glue suitable for crops of maize and sunflower
Borisenko et al. Effect of" ECOSS" BioGumate on the Growth and Development of Winter Wheat of Various Varieties
RU2713692C1 (ru) Способ приготовления кремнийорганического удобрения
EP2951135B1 (en) Nutrient substrate having an increased content of biologically usable energy
KR20130079794A (ko) 농작물 재배용 비료 및 이의 제조방법
WO2019189546A1 (ja) 農業用組成物
RU2764468C1 (ru) Жидкое комплексное удобрение
ES2794127B2 (es) Formulados liquidos a base de nanoparticulas de oxidos de metales como mejoradores de la productividad y para la obtencion de cultivos mas sanos, y uso de los mismos
RU2735142C1 (ru) Средство для некорневой подкормки сельскохозяйственных культур
RU2792886C1 (ru) Композиция биологически активных веществ
Abd El-Azeim et al. Influences of nano and non-nano-fertilizers on potato quality and productivity
RU2797426C1 (ru) Способ получения почвоулучшителя на основе цеолита
RU2709171C1 (ru) Способ повышения урожайности клубнеплодных растений, в частности картофеля
RU2549293C2 (ru) Способ подготовки клубней картофеля к посадке
RU2788615C2 (ru) Композиция биостимулятора
Gazizov et al. Influence of sapropel, diatomite, brown coal and vermicompost in normal and ultrafine forms on productivity and quality of spring Barley
Shanmugam et al. SEAWEED PLANT NUTRIENTS TO ENHANCE THE POPULATION AND HEALTH OF EARTHWORM EUDRILUS EUGENIAE ALONG WITH CROP BETTERMENT IN CHILLI CAPSICUM ANNUM (VAR. KKM-CH1) UNDER POT CULTURE

Legal Events

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

Effective date: 20191014

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20210817