SK1242001A3 - Mineral wool plant substrate - Google Patents
Mineral wool plant substrate Download PDFInfo
- Publication number
- SK1242001A3 SK1242001A3 SK124-2001A SK1242001A SK1242001A3 SK 1242001 A3 SK1242001 A3 SK 1242001A3 SK 1242001 A SK1242001 A SK 1242001A SK 1242001 A3 SK1242001 A3 SK 1242001A3
- Authority
- SK
- Slovakia
- Prior art keywords
- mineral wool
- ion exchange
- substrate
- clay
- exchange agent
- Prior art date
Links
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01G—HORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
- A01G24/00—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor
- A01G24/10—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor based on or containing inorganic material
- A01G24/18—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor based on or containing inorganic material containing inorganic fibres, e.g. mineral wool
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01G—HORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
- A01G24/00—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor
- A01G24/10—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor based on or containing inorganic material
- A01G24/12—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor based on or containing inorganic material containing soil minerals
- A01G24/15—Calcined rock, e.g. perlite, vermiculite or clay aggregates
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01G—HORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
- A01G24/00—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor
- A01G24/20—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor based on or containing natural organic material
- A01G24/28—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor based on or containing natural organic material containing peat, moss or sphagnum
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01G—HORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
- A01G24/00—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor
- A01G24/40—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor characterised by their structure
- A01G24/44—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor characterised by their structure in block, mat or sheet form
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Soil Sciences (AREA)
- Cultivation Of Plants (AREA)
- Fertilizers (AREA)
- Hydroponics (AREA)
- Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
Description
Oblasť techniky
Predložený vynález sa týka rastlinného substrátu minerálnej vlny. Podrobne sa predložený vynález týka rastlinného substrátu minerálnej vlny, ktorý obsahuje cudzí materiál alebo materiály, aby sa zlepšili vlastnosti substrátu minerálnej vlny na realizáciu ochrany plodín alebo zlepšeného ochránenia rastlín vzhľadom k ďalšiemu (ako je výživa, pesticídy, voda a podobne), keď sa aplikujú pestovateľovi počas pestovateľského cyklu.
Doterajší stav techniky
Rastlinné substráty minerálnej vlny na rast rastlín sú v oblasti techniky dobre známe a pozostávajú z koherentnej matrice minerálnej vlny. Táto koherentná matrica je tvorená vrstvami vlákien minerálnej vlny, ktoré obsahujú vytvrdzované spojivo, takže po vytvrdení sú vlákna minerálnej vlny navzájom voči sebe v podstate nepremiestniteľné. Ak sa požaduje rýchly príjem vody, táto koherentná matrica minerálnej vlny môže obsahovať zmáčacie činidlo.
Pod pojmom minerálna vlna sa rozumie sklenená vlna, kamenná vlna, človekom vyrobené sklenené vlákna, trosková vlna a ich zmesi.
Vlákna môžu mať priemerný priemer v rozmedzí od 1 do 10 mikrometrov. U kamennej vlny je priemer vlákien priemerne 4 mikrometre.
Hustota koherentnej matrice minerálnej vlny je v rozmedzí 10 a 200 kg/m3, všeobecne v rozmedzí 40 a 80 kg/m3.
Táto koherentná matrica minerálnej vlny má vlastnosť zachovania si tvaru bez ohľadu na použité východiskové anorganické materiály. Kapacita udržovania vody ·· ···· • · ·· ·· ···· ·· · ··· • · · · · · · · · ! S ··; * * * · · · · ·· ·· ·· ·· ··· f i,' im-2eo týmito rastlinnými substrátmi minerálnej vlny je veľmi dobre regulovateľná a predpovedateľná
Problémom je to, že pestovatelia, ktorí používajú rastlinné substráty minerálnej vlny, môžu nedopatrením stresovať alebo dokonca poškodiť rastliny predávkovaním alebo poddávkovaním substrátov minerálnej vlny pridaním napríklad roztokov živín, keď sa vezmú do úvahy požiadavky rastlín a dané obdobie a dané rastové štádium.
Podstata vynálezu
Predmetom predloženého vynálezu je získať zlepšený rastlinný substrát minerálnej vlny, ktorý napomáha prekonávať tento problém.
Podľa prvého aspektu predloženého vynálezu sa získava rastlinný substrát minerálnej vlny podľa nároku 1.
V pôde rastliny extrahujú ich nutné zlúčeniny, ako sú esenciálne živiny zo zlúčenín dostupných vo vode v pôde. Ak toto množstvo zlúčenín vo vode v pôde buď presahuje alebo nedosahuje množstvo potrebné na rastlinu, tieto zlúčeniny sa budú poprípade uvoľňovať alebo skladovať na nabitých čiastočkách pôdy. To je možné kvantitatívne vyjadriť ako iónová kapacita (IEC). Tieto čiastočky pôdy môžu obsahovať ako fixovanú tak/alebo premennú IEC (premenná znamená, že množstvo IEC závisí od iných parametrov, ako je pH, obsah vody a štruktúra).
Mechanizmus uvoľňovania a skladovania je daný chemickou rovnováhou zlúčenín medzi čiastočkami pôdy a roztokom vody v pôde a/alebo čiastočkami pôdy a roztokom vzduchu v pôde.
Táto IEC a mechanizmus uvoľňovania a skladovania zlúčenín v pôde nefunguje len pre ióny, ale tiež pre zlúčeniny, ktoré sú elektricky neutrálne, ale vďaka ich chemickej štruktúre obsahujú silné pozitívne a negatívne dipólové náboje, ich príkladmi sú voda a anorganické zlúčeniny, ako sú uhlíkové kyseliny a alkoholy.
·· ····
J ·· ·· • · · · · • · · · · • · ··· · · • · · · ·· ·· · • · • · · · · • · · · • · · · · • · · · · ·· ·· ·
Tento mechanizmus výmeny a skladovania zlúčenín a IEC však chýba v rastlinných substrátoch minerálnej vlny. Preto ak pestovatelia predávkujú alebo poddávkujú substráty minerálnej vlny, napríklad živinami a pesticídmi, môže to mať silný negatívny vplyv na rastliny (ako je stres, poškodenie a podobne), čo vedie k suboptimálnemu rastu rastlín, ako kvalitatívne tak kvantitatívne. Stres rastlín indukovaný týmto spôsobom môže dokonca viesť k indukcii ochorenia rastlín.
Autori tohto vynálezu ukázali, že pridaním ionexového činidla obsahujúceho fixovanú a/alebo premenlivú IEC k rastlinnému substrátu minerálnej vlny sú v ňom pufrované životne dôležité zlúčeniny. To znamená, že ak pestovateľ pridá väčšiu alebo menšiu dávku zlúčenín k rastlinnému substrátu, rastlina je v podstate chránená pred ich negatívnymi účinkami.
lonexové činidlo s výhodou znamená katexové činidlo, ktoré obsahuje pôdne minerály a najvýhodnejšie vykazuje chovanie, ktoré sa nepodobá hlinkám, pokiaľ ide o bobtnanie a zrážanie.
Na rast rastlín môžu byť veľmi dôležité mikroorganizmy. Na jednej strane tieto organizmy hrajú úlohu pri ochrane rastlín, napríklad výskyt ochorení rastlín indukovaných patogénmi a /alebo predátormi (ako phytium a Protozoa) nie je umožnený ako optimalizovaním podmienok pre plodiny (ako je dostatočné množstvo živín) tak existenciou antagonistov, tj. mikroorganizmov, týchto patogénov a predátorov. Na druhej strane mikroorganizmy (ako mycorhiza) môžu žiť v symbióze s rastlinou a týmto spôsobom indukovať zlepšený rast rastliny.
Dobrým miestom pre mikroorganizmy sú materiály, ktoré obsahujú póry s priemernou veľkosťou 6 alebo menej mikrometrov. Veľmi dobrými podmienkami je to, ak póry sú menšie ako trojnásobok veľkosti mikroorganizmov, čo znamená stále ešte väčšie ako organizmus. Hlinka (ako je bentonit) je príkladom materiálu, ktorý obsahuje priemernú veľkosť pórov pod 6 mikrometrov. Pórovitosť a priemerná veľkosť pórov hlinky nie je statická a značne sa mení vďaka bobtnatiu a zrážaniu hlinky, čo je ovplyvnené, okrem iného hladinou pH, hladinou EC a obsahom vody.
·· ····
·· ·· • · · · • · · · • · ··· • · · ·· ·· • · · • · · • · · · ·· ··
Rastlinné patogény a predátori majú väčšiu veľkosť ako známi antagonisti a mikroorganizmy priaznivé pre rastliny To znamená, že poslední z uvedených budú pravdepodobne profitovať z týchto menších veľkostí pórov.
V rastlinných substrátoch minerálnej vlny s hustotou 10 až 200 kg/m3 je najpravdepodobnejšia priemerná veľkosť pórov väčšia ako 10 mikrometrov. Rastlinné substráty minerálnej vlny majú stabilnú štruktúru a pórovitosť a v podstate nie sú citlivé na bobtnanie a zrážanie.
Aby sa zlepšil rastlinný substrát minerálnej vlny ako mikrobiologické sídlisko, zvlášť na mikroorganizmy chrániace rastliny, používa sa ionexové činidlo, ktoré má s výhodou priemernú veľkosť pórov menšiu ako substrát minerálnej vlny s hustotou 72 kg/m3 (ktorý má približne priemernú veľkosť pórov 25 mikrometrov), ktoré s výhodou vykazuje tiež menšie bobtnanie a zrážanie ako hlinka a najvýhodnejšie s veľkosťou pórov menšou ako 6 mikrometrov.
Najvýhodnejšie ionexové činidlo zahrňuje zeolit. Ak zeolity majú stabilnú, mriežkovitú štruktúru, poskytujú ideálne a stabilné sídlisko na mikroorganizmy.
Substrát môže ďalej obsahovať organickú látku, ako je rašelina, kokosový orech, rašeliník alebo iné typy kompostu, s výhodou so stupňom humifikácie 10 až 70 % hmotn., výhodne obsahujúce 10 až 60 % huminových kyselín a/alebo dusíkatých zlúčenín (ako sú proteíny, aminokyseliny a amidy) a najvýhodnejšie pochádzajúce z prírodného zdroja, ktorý môže nahradiť minerálnu vlnu až do 20 % obj., s výhodou až do 10 % obj.
Na vhodné organické látky sa odkazuje v spise WO 96/33602, ktorý je tu zahrnutý ako odkaz.
Regulácia pH je pri pestovaní často vyžadovaná na to, aby dochádzalo k dobrej rastovej odpovedi rastlín. Avšak v rastlinných substrátoch minerálnej vlny je náročné dosiahnuť dobrú reguláciu pH. Výsledné pH roztoku živín (vzhľadom k požadovanému pH na rast rastlín) sa často líši od skutočne nájdeného pH v substráte minerálnej vlny. Dochádza k tomu z niekoľkých dôvodov.
·· ··» ·· ·· • · · · • · · · • · ··· •••••• β · ·· ·· ·· ·· ·
Po prvé, rastlinný substrát minerálnej vlny sa chová v podstate ako bázická chemikália a teda zvyšuje pH substrátu.
Po druhé, rastliny vylučujú organické látky, ktoré môžu ovplyvňovať pH.
Príjem živných iónov vedie k vylúčeniu H+ a OH' koreňmi rastlín, čo tiež môže ovplyvňovať pH. Ďalej potom stav rastliny, tj. faktory ako je indukovaný stres, tiež môže ovplyvniť typ a množstvo prijatých živín a vylučovaných extrudátov.
Organické látky sú dobré pri pufrovaní H+ iónov adsorpciou a dezorpciou NH2 skupín a pufrovaním OH- iónov skupinami podobajúcimi sa uhlíkovým kyselinám (ako je kyselina fulvová a humínové kyseliny).
Organický materiál je citlivý tiež na biologickú degradáciu, ovplyvnenie štruktúry, množstvo a funkciu účinných pH pufrujúcich skupín a teda schopnosť pufrovať pH organickými látkami. Stupeň humifikácie organických látok je indikáciou možného stupňa a množstva degradácie. Látky s nízkym stupňom humifikácie sa degradujú pravdepodobnejšie ako látky s vysokým stupňom humifikácie. Použitím biologicky degradovateľných organických látok však rastlinný substrát minerálnej vlny poskytuje ďalšie výhodné vlastnosti súvisiace s organickými látkami, ktoré sú zásobami zdroja uhlíka. Vďaka degradácii organických látok sú zlúčeniny stimulujúce rastliny uvoľňované, ako sú humínové kyseliny a vitamíny, čo je priaznivé na rast rastlín. Môžu sa uvoľňovať tiež zlúčeniny tvoriace komplex, ktoré udržujú mierne rozpustné alebo nerozpustné stopové prvky v roztoku živín Organické látky majú s výhodou stupeň humifikácie medzi 10 až 70 %, aby sa získali dobré pF pufrovacie vlastnosti a pozitívne účinky na degradáciu.
Ak je žiadané získať rastlinný substrát minerálnej vlny so zlepšenou kapacitou pufrovať vodu s vyššími dostupnými množstvami vody medzi pH 0,5 a 2 a/alebo medziproduktov a fixovanej IEC, je cenné čiastočne nahradiť minerálnu vlnu anorganickou látkou, ako je prírodná hlinka. Táto hlinka môže nahradiť minerálnu vlnu až v množstve 20 % objemových.
·· ···· ► · · I ·· ·· «· · • · · · • · · · • · ··· z · · ·
Ο ·· ··
Hlinka na nahradenie organickej látky môže obsahovať pôdny materiál obsahujúci hydrofilné častice s výhodou s veľkosťou častíc pod 20 mikrometrov, také častice napríklad patria do skupiny erodovaných minerálov, ako sú hlinky, zmesi hliniek s usadeninami a pieskom, ktoré majú hlinkovú frakciu odstrániteľnú ako kal v množstve aspoň 20 % hmotn., a ďalej bentonit, kaolín a podobne. Zvlášť vhodné sú rôzne prirodzene sa vyskytujúce typy hliniek alebo ich zmesi, ako je morský íl. Príkladmi sú íly obsahujúce 0 až 100, s výhodou 10 až 50 % častíc, ktoré majú veľkosť s výhodou menšiu ako 20 mikrometrov.
Použitie hlinky poskytuje ďalšiu výhodu, ak je organická látka obsiahnutá v matrici vo forme pelety. V takomto prípade hlinka funguje ako mazacie činidlo a ako materiál, ktorý znižuje lisovateľnosť pelety.
Kombinácia hlinky a organického materiálu tvorí takzvaný hlinko-humusový komplex, ktorý môže viesť k zlepšeniu fyzikálnej štruktúry, tj. zvýšenej poréznosti, zvýšeným veľkostiam pórov a teda suchšej, prevzdušnenejšej štruktúre.
Hlinka sa teda používa preto, aby sa zmenil biodegradovatefný charakter použitej organickej látky. Napríklad rašelina, ktorá je normálne biodegradovateľná, sa môže stať v podstate biologicky nedegradovateľnou vplyvom pridania hlinky k pelete.
Týmto spôsobom môže hlinka inhibovať alebo brániť biologickej degradácii anorganických látok.
Pelety majú veľkosť (častíc) 0,1 až 20 mikrometrov.
Vďaka prítomnosti hlinky a rašeliny môže byť regulovaná koncentrácia výtrusových prvkov vo vode, ktorá zostáva v matrici minerálnej vlny, vďaka trvalému uvoľňovaniu katiónov dočasne skladovaných v organickej látke a/alebo hlinke.
Tento vynález bude teraz ďalej objasnený odkazom na nasledujúce príklady.
·· ···· ·· · • · · · · · • · · · a a • · ··· · · · • a aa aa
Príklady uskutočnenia vynálezu
Príklad 1
Vyrobí sa koherentný rastový substrát, ktorý má formu rastových blokov (10.10 6,5 cm), pozostávajúci z koherentnej matrice minerálnej vlny, na ktorú sa aplikuje spojivové činidlo na báze fenolformaldehydu a zmáčajúce činidlo. Pred prechodom vytvrdzovacou pecou sa k matrici pridá zeolit v množstve 10 % hmotn. (veľkosť častíc 2 až 6 mm s katexovou kapacitou 80 mekv./100 gramov suchého materiálu). Hustota koherentného rastového substrátu je 80 kg/m3 CEC koherentného rastového substrátu na základe vody obsahuje CEC 3 až 6 mmólov/liter substrátu. Táto pufrovacia kapacita bola 12 až 25 % optimálne aplikovaného živného roztoku.
Príklad 2
Vyrobí sa koherentný rastový substrát, ktorý má Formu rastových blokov (10.10.6,5 cm), pozostávajúci z koherentnej matrice minerálnej vlny, na ktorú sa aplikuje spojivové činidlo na báze furánu.
(Spojivové činidlá, ako sú popísané v spise WO 97/07664, sú zahrnuté ako odkaz).
Pred prechodom vytvrdzovacou pecou sa k matrici pridá zmes 50 % hmotn. zeolitu a 50 % hmotn. hlinky, ktoré spolu predstavujú 10 % hmotn. Hustota koherentného rastového substrátu je 80 kg/m3.
CEC zeolitu bola 80 mekv./100 gramov suchého materiálu, veľkosť častíc 2 až 6 mm a priemerná veľkosť pórov menšia ako 10 mikrometrov.
CEC hlinky bola 20 mekv./100 gramov suchého materiálu, veľkosť častíc 2 až 6 mm a priemerná veľkosť pórov 5 až 12 mikrometrov.
·· ···· • · ·· ·· • · · • · · • ··· • · • · · • I · • · · • · · ·
Priemerná veľkosť častíc matrice minerálnej vlny bola medzi mikrometrami.
a 30
CEC koherentného rastového substrátu, na základe objemu substrátu, prispieva k celkovej CEC 2 až 4 mmoly/liter substrátu. Táto pufrovacia kapacita bola 8 až 16 % optimálne aplikovaného živného roztoku.
Vzhľadom k objemu koherentného substrátu, menej ako 1 % obj. z celkového objemu substrátu malo priemernú veľkosť pórov menšiu ako 12 mikrometrov.
Autori vynálezu ukázali, že bolo postačujúce poskytnúť dva ekologické výklenky na mikroorganizmy rôznych veľkostí pri porovnávaní s produktami bez pridania ionexového činidla vykazujúceho len jeden ekologický výklenok.
Pridané množstvo hlinky prispelo k ďalšiemu množstvu vody 1 až 2 % obj., s rozmedzím pF 0,5 až 1,5. Relatívne ďalšie množstvá vody dostupné v tomto rozmedzí pF sa zvýšilo z 2 % na pF 0,5 na 14 % na pF 1,3. Výskum ukázal, že ďalšie dostupné množstvo 1,5 % v hlinke indukovalo zlepšenú rastovú odpoveď u uhoriek 3 až 4 % v prvých 30 dňoch rastu, ak sa aplikuje vodný režim ležiaci medzi pF 1 a1,3.
Príklad 3
Vyrobí sa koherentný rastový substrát, ktorý má formu rastových dosiek (100.15.7,5 cm), pozostávajúci z koherentnej matrice minerálnej vlny, na ktorú sa aplikuje spojivové činidlo na báze fenolformaldehydu a zmáčajúce činidlo. Pred prechodom vytrvdzovacou pecou sa k matrici pridá zmes 90 % hmotn. zeolitu a 10 % hmotn. organického materiálu, ktoré spoločne predstavujú 12 % hmotn. Hustota koherentného rastového substrátu je 57 kg/m3.
CEC zeolitu bola 80 mekv./100 gramov suchého materiálu, veľkosť častíc 2 až 6 mm a priemerná veľkosť pórov menšia ako 10 mikrometrov.
Organický materiál obsahoval viac ako 10 % kyseliny humínovej.
·· ·· • · · · ·· ···· • ·
Priemerná veľkosť pórov matrice minerálnej vlny bola 20 až 35 mikrometrov.
CEC koherentného rastového substrátu, na základe objemu subtrátu, prispieva k celkovej CEC 2 až 4,5 mmólu/liter substrátu. Táto pufrovacia kapacita bola 8 až 16 % optimálne aplikovaného živného roztoku.
Vzhľadom k objemu koherentného substrátu, menej ako 0,5 % obj. z celkového objemu substrátu malo priemernú veľkosť pórov menšiu ako 10 mikrometrov. Výskum ukázal, že bolo postačujúce poskytnúť dva ekologické výklenky na organizmy rôznych veľkostí pri porovnávaní s produktami bez pridania ionexového činidla vykazujúceho len jeden ekologický výklenok.
Príklad 4
Vyrobí sa koherentný rastový substrát, ktorý má formu rastových blokov (10.10.6,5 cm), pozostávajúci z koherentnej matrice minerálnej vlny, na ktorú sa aplikuje spojivové činidlo na báze furánu.
Pred prechodom vytvrdzovacou pecou sa k matrici pridá Clinoptilolit, prírodný zeolit (komerčne dostupný od americkej spoločnosti „Zeopro“), v množstve 5 % hmotn. (s CEC (kapacita katexu) 85 mekv./100 gramov suchého materiálu)). Hustota koherentného rastového substrátu je 80 kg/m3. CEC koherentného rastového substrátu na báze objemu bola CEC 4 mmóly/liter substrátu. Táto pufrovacia kapacita bola 17 až 18 % optimálne aplikovaného živného roztoku.
Tento vynález nie je obmedzený na zhora uvedený popis. Vyžadované práva sú skôr dané nasledujúcimi nárokmi.
Claims (8)
1. Rastlinný substrát minerálnej vlny obsahujúci koherentnú matricu minerálnej vlny a až 20 % obj. ionexového činidla majúceho priemernú a/alebo fixovanú ionexovú kapacitu okolo 15, s výhodou 30 a najvýhodnejšie 40 alebo viac mekv./100 g suchej hmotnosti, vyznačujúci sa tým, že ionexové činidlo má stabilnú štruktúru a pokiaľ ide o bobtnanie a zrážanlivosť vykazuje chovanie qepodobajúce sa hlinke.
2. Substrát podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že ionexové činidlo znamená katexové činidlo.
3. Substrát podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým, že ionexové činidlo obsahuje pôdne minerály.
4 Substrát podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že ionexové činidlo má vlastnosti, pokiaľ ide o bobtnanie a zrážanie, nepodobajúce sa hlinkám, a s výhodou má stabilnú zeolitovú, mriežkovú štruktúru.
5. Substrát podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 4, vyznačujúci sa tým, že ionexové činidlo má priemernú veľkosť pórov menšiu ako je priemerná veľkosť pórov minerálnej vlny s hustotou menšou ako 72 kg/m3.
6. Substrát podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 5, vyznačujúci sa tým, že ionexové činidlo obsahuje zeolit.
7. Substrát podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 6, vyznačujúci sa tým, že ďalej obsahuje organickú látku, s výhodou obsahujúcu rašeliník, rašelinu, nahradzujúcu vlnu až do 20, s výhodou až do 10 % obj.
·· ···· ··
II ·· ·· • · · • · · • ··· • · ·· · • · · • · · • · · • · · · ·· ·· ·· ··
8. Substrát podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 7, vyznačujúci sa tým, že ďalej obsahuje hlinku nahradzujúcu minerálnu vlnu až do 20 % obj
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP98202723A EP0980647A1 (en) | 1998-08-14 | 1998-08-14 | Mineral wool plant substrate |
PCT/EP1999/005759 WO2000008919A1 (en) | 1998-08-14 | 1999-08-06 | Mineral wool plant substrate |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SK1242001A3 true SK1242001A3 (en) | 2001-10-08 |
Family
ID=8234037
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SK124-2001A SK1242001A3 (en) | 1998-08-14 | 1999-08-06 | Mineral wool plant substrate |
Country Status (14)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7104006B1 (sk) |
EP (2) | EP0980647A1 (sk) |
JP (1) | JP2002522050A (sk) |
AT (1) | ATE251838T1 (sk) |
AU (1) | AU5620199A (sk) |
CA (1) | CA2338747C (sk) |
DE (1) | DE69912136T2 (sk) |
DK (1) | DK1104984T3 (sk) |
EA (1) | EA005040B1 (sk) |
ES (1) | ES2205875T3 (sk) |
PL (1) | PL190909B1 (sk) |
PT (1) | PT1104984E (sk) |
SK (1) | SK1242001A3 (sk) |
WO (1) | WO2000008919A1 (sk) |
Families Citing this family (26)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1155617A1 (en) * | 2000-05-17 | 2001-11-21 | Rockwool International A/S | Mineral wool plant substrate |
GB0219062D0 (en) * | 2002-08-15 | 2002-09-25 | Rockwool Int | Method and environment for growing plants |
EP2080431A1 (en) * | 2008-01-18 | 2009-07-22 | Rockwool International A/S | Method of growing plants |
JP2011062123A (ja) * | 2009-09-16 | 2011-03-31 | Hamamatsu Photonics Kk | 浮遊性微細藻類の培養方法 |
US9440411B2 (en) * | 2010-02-17 | 2016-09-13 | Archiphyte, Llc | Living roof and wall systems using cultivated mineral wool mats to support BLAVEs, methods of cultivation and innoculants therefor |
CA2802523C (en) * | 2010-06-30 | 2018-08-28 | Rockwool International A/S | Growth substrate product, methods of growing plants and processes of making growth substrate |
WO2012001130A1 (en) * | 2010-06-30 | 2012-01-05 | Rockwool International A/S | Growth substrate product, method of growing plants and process of making a growth substrate product |
FR2964012B1 (fr) * | 2010-08-31 | 2017-07-21 | Rockwool Int | Culture de plantes dans un substrat a base de laine minerale comprenant un liant |
WO2012156483A1 (en) * | 2011-05-17 | 2012-11-22 | Rockwool International A/S | Growth substrate products and their use |
CA2856199C (en) * | 2011-12-22 | 2019-10-01 | Rockwool International A/S | Plant growth method |
US9149005B2 (en) * | 2011-12-22 | 2015-10-06 | Rockwool International A/S | Plant growth system |
US11337377B2 (en) * | 2011-12-22 | 2022-05-24 | Rockwool International A/S | Plant growth substrates |
EP2760275B1 (en) * | 2011-12-22 | 2022-02-02 | Rockwool International A/S | Plant growth system |
JP5634446B2 (ja) * | 2012-06-29 | 2014-12-03 | 東洋ゴム工業株式会社 | 粒状植物育成体 |
KR20150072427A (ko) * | 2012-11-19 | 2015-06-29 | 도요 고무 고교 가부시키가이샤 | 인공 토양 배지 |
CN104109036B (zh) * | 2014-08-12 | 2017-02-08 | 江苏爱园健康科技有限公司 | 绿蒙混层粘土尾矿压缩营养土的生产方法 |
CN104119157B (zh) * | 2014-08-12 | 2016-05-11 | 许盛英 | 硅灰石尾矿压缩营养土的生产方法 |
CN104119172B (zh) * | 2014-08-12 | 2016-05-11 | 许盛英 | 高岭土尾矿压缩营养土的生产方法 |
CN104119168B (zh) * | 2014-08-12 | 2016-05-11 | 许盛英 | 凹凸棒压缩营养土的生产方法 |
CN104119182B (zh) * | 2014-08-12 | 2016-05-11 | 许盛英 | 蛇纹石尾矿压缩营养土的生产方法 |
CN104119185B (zh) * | 2014-08-12 | 2016-05-11 | 许盛英 | 膨润土压缩营养土的生产方法 |
CN104140336B (zh) * | 2014-08-13 | 2016-08-24 | 江苏农盛废弃物循环再利用有限公司 | 磷钾复合型尾矿压缩营养土的生产方法 |
JP2016202083A (ja) * | 2015-04-23 | 2016-12-08 | 東洋ゴム工業株式会社 | 人工土壌粒子、及び人工土壌培地 |
CN104926551A (zh) * | 2015-07-27 | 2015-09-23 | 蒋文兰 | 沸石尾矿炭化营养土的生产方法 |
CN104926549A (zh) * | 2015-07-27 | 2015-09-23 | 蒋文兰 | 糠醛渣炭化营养土的生产方法 |
CN115299268B (zh) * | 2022-09-02 | 2023-06-23 | 北京建筑大学 | 一种可调控基质干湿的绿色屋顶系统 |
Family Cites Families (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1336426A (en) * | 1919-06-14 | 1920-04-13 | David E Fredericksen | Gage |
BE759402A (fr) * | 1969-11-25 | 1971-04-30 | Rockwool As | Produits mouillables a base de laine minerale |
US4241537A (en) * | 1979-05-10 | 1980-12-30 | W. R. Grace & Co. | Plant growth media utilizing polyurethane hydrogel |
DE3372635D1 (en) * | 1982-08-17 | 1987-08-27 | Allied Colloids Ltd | Water absorbing polymers |
FR2590761B1 (fr) * | 1985-11-29 | 1989-01-06 | Beghin Say Sa | Support de culture hors-sol comportant des particules superabsorbantes et utilisation de ce support pour la culture hors-sol |
US4803803A (en) * | 1986-04-24 | 1989-02-14 | Moffet Jr Frank W | Growing medium for plants |
US5099605A (en) * | 1986-04-24 | 1992-03-31 | Moffet Jr Frank W | Growing medium for plants |
US4927455A (en) * | 1986-09-12 | 1990-05-22 | Kyodo Shiryo Co., Ltd. | Plant growth medium |
SU1526612A1 (ru) * | 1987-06-10 | 1989-12-07 | Институт Физической Химии Им.Л.В.Писаржевского | Способ выращивани гвоздики в защищенном грунте |
JPH02158686A (ja) * | 1988-12-13 | 1990-06-19 | Nkk Corp | 多孔性イオン交換体を含む土壌又は土壌改良剤 |
DK619889D0 (da) * | 1989-12-08 | 1989-12-08 | Rockwool Int | Mineralfiberholdigt plantedyrkningsmedium |
DE4103597C2 (de) * | 1991-02-04 | 1994-08-04 | Rummert Baerbel Dr Rer Nat | Verfahren und Anordnung zur autovegetativen Vermehrung von Buchen |
US5368626A (en) * | 1991-04-18 | 1994-11-29 | Chicago International Corp., Ltd. | Growth medium and method |
DK129191D0 (da) * | 1991-07-02 | 1991-07-02 | Rockwool Int | Fremgangsmaade til fremstilling af et mineralfiberholdigt dyrkningsmedium samt dyrkningsmedium fremstillet ved fremgangsmaaden |
US5888803A (en) | 1995-04-28 | 1999-03-30 | Grodania A/S | Method for the production of mushrooms |
DE19523406C1 (de) * | 1995-06-28 | 1996-12-05 | Wolfgang Behrens | Aus mehreren Schichten bestehendes Vegetationselement |
DE69611792T2 (de) | 1995-08-30 | 2001-07-26 | Rockwool International A/S, Hedehusene | Wasseraufsaugendes pflanzenwuchssubstrat mit furanharz |
AU7624696A (en) * | 1995-11-10 | 1997-05-29 | Rockwool/Grodan B.V. | Mineral wool plant substrate |
US6074988A (en) * | 1997-01-15 | 2000-06-13 | Sungro Horticulture, Inc. | Soilless growth medium including soluble silicon |
EP0933021A1 (en) * | 1998-02-02 | 1999-08-04 | Rockwool International A/S | Process for the manufacture of a mineral wool planth growth substrate and the obtainable mineral wool plant growth substrate |
-
1998
- 1998-08-14 EP EP98202723A patent/EP0980647A1/en not_active Withdrawn
-
1999
- 1999-08-06 CA CA002338747A patent/CA2338747C/en not_active Expired - Fee Related
- 1999-08-06 US US09/762,778 patent/US7104006B1/en not_active Expired - Fee Related
- 1999-08-06 AT AT99942821T patent/ATE251838T1/de not_active IP Right Cessation
- 1999-08-06 PT PT99942821T patent/PT1104984E/pt unknown
- 1999-08-06 DE DE69912136T patent/DE69912136T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1999-08-06 AU AU56201/99A patent/AU5620199A/en not_active Abandoned
- 1999-08-06 EA EA200100237A patent/EA005040B1/ru not_active IP Right Cessation
- 1999-08-06 DK DK99942821T patent/DK1104984T3/da active
- 1999-08-06 WO PCT/EP1999/005759 patent/WO2000008919A1/en active IP Right Grant
- 1999-08-06 SK SK124-2001A patent/SK1242001A3/sk unknown
- 1999-08-06 JP JP2000564433A patent/JP2002522050A/ja active Pending
- 1999-08-06 PL PL345766A patent/PL190909B1/pl unknown
- 1999-08-06 ES ES99942821T patent/ES2205875T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1999-08-06 EP EP99942821A patent/EP1104984B1/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
PL345766A1 (en) | 2002-01-02 |
AU5620199A (en) | 2000-03-06 |
EP1104984A1 (en) | 2001-06-13 |
JP2002522050A (ja) | 2002-07-23 |
DE69912136D1 (de) | 2003-11-20 |
EP1104984B1 (en) | 2003-10-15 |
WO2000008919A1 (en) | 2000-02-24 |
US7104006B1 (en) | 2006-09-12 |
ES2205875T3 (es) | 2004-05-01 |
CA2338747C (en) | 2007-11-13 |
EA005040B1 (ru) | 2004-10-28 |
PT1104984E (pt) | 2004-02-27 |
CA2338747A1 (en) | 2000-02-24 |
DK1104984T3 (da) | 2004-02-16 |
PL190909B1 (pl) | 2006-02-28 |
EA200100237A1 (ru) | 2001-08-27 |
EP0980647A1 (en) | 2000-02-23 |
ATE251838T1 (de) | 2003-11-15 |
DE69912136T2 (de) | 2004-07-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SK1242001A3 (en) | Mineral wool plant substrate | |
Nakhli et al. | Application of zeolites for sustainable agriculture: a review on water and nutrient retention | |
CN103814649B (zh) | 一种提升农田土壤环境容量的方法 | |
CN106006978B (zh) | 一种高有机质底泥浅水湖泊的基底改良材料及制备方法和修复方法 | |
KR20130019618A (ko) | 폐광지의 식생복원을 위한 녹화공법 | |
CN107090297A (zh) | 一种农田重金属污染土壤修复剂及其制备方法和应用 | |
CN109534632A (zh) | 一种沉水植物-改善剂联合改善黑臭河道底泥的原位修复方法 | |
RU2217904C2 (ru) | Субстрат для выращивания растений | |
KR100955703B1 (ko) | 아스파르틱산-알킬아스파르틱산 공중합체를 함유하는 염류장해 경감과 식물 활착이 개선된 친환경 토양개량제 조성물 및 이의 용도 | |
KR102056285B1 (ko) | 탄닌 저감 방식의 코코피트 제조 방법 및 이로부터 제조되는 코코피트를 포함하는 식물처리제 | |
KR100696099B1 (ko) | 임해지, 쓰레기매립지, 척박지, 골프장 조성지의토양개량을 위한 배합토 및 그 제조방법 | |
CZ2001338A3 (cs) | Rostlinný substrát minerální vlny | |
US20050257586A1 (en) | Method of sustaining plant growth in hazardous substrates, limiting the mobility of substrate contaminants, and beneficiation of normal soils | |
US6560920B1 (en) | Soil remediation by coupled phytoextraction/biogeochemical treatment | |
KR100612767B1 (ko) | 폐자원의 재활용을 통한 식물 생육보조재 조성물 | |
Wang et al. | Synthesis of biochar modified steel slag composites for passivation of multiple heavy metals in soil | |
KR101319213B1 (ko) | 고흡수성폴리머를 함유하는 식물재배정화법용 토양정화제 및 이를 이용한 토양정화방법 | |
KR20160083533A (ko) | 건식 석탄재를 이용한 인공토양 및 그 제조방법 | |
Tran et al. | Evaluation of natural zeolite as adsorbent material for the recovery of nutrients from manure wastewater | |
US20100132423A1 (en) | Method for improving vermiculite's intake of ammonium ions, absorption material, its uses and method of removing ammonium from environment | |
EP1208922B1 (en) | Method of sustaining plant growth in toxic substrates polluted with heavy metal elements | |
KR101301086B1 (ko) | 임해매립지 준설퇴적토를 이용한 조경용 식재 지반의 조성방법 | |
Ulrich | Stability and destabilization of central European forest ecosystems—a theoretical, data based approach | |
Morgan et al. | The effects of feeding by Oniscus asellus (Isopoda) on nutrient cycling in an incubated hardwood forest soil | |
Harris | Impact of biochar amendment on nutrient retention by riparian soils |