Изобретение относитс к производству минеральных удобрений, в частности концейтрированных длительно действуюпррс фосфорных удобрений, и может быть использовано в сельском хоз йстве. Целью изобретени вл етс улучшение режима фосфорного питани растений и повьшение содержани в почве подвижных форм фосфора во времени. Процесс получени полифосфатного удобрени при следу ощем соотношении компонентов, мол.%: метафосфат кали 50-63; метафосфат магни 25-31; двуокись кремни 6,0-25, включает сплавление метафосфатов кали и магни с кремнийсодержащими соединени ми при 1000-1200 С в течение 1 ч (режим, обеспечивающий более полное расплавление компонентов) и резкую закалку расплавов путем выливани на охлажденную металлическую плиту. Стекловидный сплав, полученньй при добавлении 3 мол.% в метафосфат ную смесь, не растворим в воде (Кск.). Дальнейшее увеличение содержани SiOj приводит к повьппению константы скорости растворени в воде (К,, „ ) и степени перехода в раствор в единицу времени, вплоть до состава содержащего 25 мол.% SiOj, после чего рост количества вводимого кремн зема положительного эффекта не оказы вает (табл.1).П р и м е р -1. 55,7 г (64,7 мол.%) метафосфата кали и 42,9 г (32,3 мол.%) метафосфата магни сплавл ют с 1,4 г (3 мол.%) SiOj. Расплав резко охлаждают, образуетс гомогенный стеклообразный силикатофосфат. Продукт плохо раствор етс в воде (Kj.,p 0. По данным химического анализа он содержит,%: 21,7; MgO 9,0; SiO 1,2 и Пример 2. 55,3 г (63 мол.%) KPOj и 42 г (31 мол.%) Mg(P05)2 сплавл ют с 25 г (6 мЬл.%) SiO. После резкой закалки расплава получают гомогенный сплав. По данным химического анализа он содержит, KjO 21,5; MgO 8,8; Si02 2,55; PyOf 67. Образец полностью переходит в раствор за 5,8 мес. KC р . Примерз. 53,8 г (59,7 мол.%) метафосфата кали и 41.,4 г (29,8 мол.%) метафосфата магни сплавл ют с 4,8 г (10,5 мол. %) SiO. За 1 мес ц продукт полностью переходит в раствор, Кс/.р, 4,8х 10 мин . По данным химического анализа образец содержит, %: 20,9; MgO 8,6; SiO 4,7 и ,6. П р и м е р 4. Смесь 51,9 г (54,9 мол.%) КРО,; 39,4 г (27,1 мол.%) Mg(PO,)2 и 8,7 г (18 мол.%) SiOjсплавл ют. Врем полного растворени продукта составл ет 8,3 сут. KCV-.P 9x10 . По данным химического анализа сплав содержит,%: KjO 20,2;. MgO 8,2; SiO 8,5; 62,8. П р и м е р 5. Смесь 49,4 г (50 мол.%) KPOj и 38,1 г (25 мол.%) Mg(POj)2 сплавл ют с 12,5 г (25 мол.%) SiO. Врем полного растворени полученного продукта - 48 сут, К 12,1 хЮ По данным химического анализа продукт содержит, %: 19,2; MgO 8,0; SiOg 12,2 и Р. ,3. Таким образом, приведенные примеры охватывают широкий диапазон изменени константы скорости растворени , обеспечивающий полное растворение образцов в интервале от 4,8 сут до 5,8 мес. В табл. 2 представлены агрохимические данные, полученные в вегетационных опытах. Все образцы (кроме образца с 3 мол.% SiO) превосход т двойной суперфосфат. Предлагаемьй состав кремнийсодержащего полифосфатного удобрени поз ол ет создать более благопри тный режим фосфорного питани растений и улучшить степень использовани природного сьфь в отличие от производства базовых удобрений типа двойного суперфосфата.The invention relates to the production of mineral fertilizers, in particular concentrated phosphoric fertilizers for a long time, and can be used in agriculture. The aim of the invention is to improve the regime of phosphorus nutrition of plants and the increase in the content in the soil of mobile forms of phosphorus over time. The process of obtaining polyphosphate fertilizer with a trace of the ratio of components, mol.%: Potassium metaphosphate 50-63; magnesium metaphosphate 25-31; silicon dioxide 6.0–25, includes fusion of potassium and magnesium metaphosphates with silicon-containing compounds at 1000–1200 ° C for 1 h (a regime that provides a more complete melting of the components) and sharp quenching of the melts by pouring onto a cooled metal plate. Vitreous alloy, obtained by adding 3 mol.% To the metaphosphate mixture, is insoluble in water (Xc.). A further increase in the SiOj content leads to an increase in the dissolution rate constant in water (K ,,) and the degree of transition into the solution per unit of time, up to a composition containing 25 mol.% SiOj, after which the increase in the amount of silica introduced does not have a positive effect ( Table 1). Parameter -1. 55.7 g (64.7 mol.%) Of potassium metaphosphate and 42.9 g (32.3 mol.%) Of magnesium metaphosphate are fused with 1.4 g (3 mol.%) Of SiOj. The melt is cooled rapidly and a homogeneous glassy silicate phosphate is formed. The product is poorly soluble in water (Kj., P 0. According to chemical analysis, it contains,%: 21.7; MgO 9.0; SiO 1.2 and Example 2. 55.3 g (63 mol.%) KPOj and 42 g (31 mol.%) Mg (P05) 2 is fused with 25 g (6 mL.%) SiO. After sharp quenching of the melt, a homogeneous alloy is obtained. According to chemical analysis, it contains KjO 21.5; MgO 8, 8; SiO2 is 2.55; PyOf 67. The sample completely goes into solution in 5.8 months KC p. Frozen 53.8 g (59.7 mol.%) Potassium metaphosphate and 41., 4 g (29.8 mol.%) of magnesium metaphosphate fused with 4.8 g (10.5 mol.%) of SiO. For 1 month, the product goes into solution completely, Kc / p, 4.8 x 10 min. According to chemical analysis data zts contains,%: 20.9; MgO 8.6; SiO 4.7 and, 6. Example 4: A mixture of 51.9 g (54.9 mol.%) KRO ,; 39.4 g (27.1 mol.%) Mg (PO,) 2 and 8.7 g (18 mol.%) SiOj are melted. The total dissolution time of the product is 8.3 days. KCV-.P 9x10. According to chemical analysis, the alloy contains,%: KjO 20.2;. MgO 8.2; SiO 8.5; 62.8. Example 5. A mixture of 49.4 g (50 mol.%) KPOj and 38.1 g ( 25 mol%) Mg (POj) 2 is fused with 12.5 g (25 mol%) SiO. The time of complete dissolution of the obtained product is 48 days, K 12.1 xY. According to chemical analysis data, the product contains,%: 19.2; MgO 8.0; SiOg 12.2 and R., 3. Thus, the examples given cover a wide range of dissolution rate constant, which provides complete dissolution of samples in the range from 4.8 days to 5.8 months. In tab. 2 presents the agrochemical data obtained in the vegetation experiments. All samples (except the sample with 3 mol.% SiO) are superior to double superphosphate. The proposed composition of silicon-containing polyphosphate fertilizer allows to create a more favorable regime of phosphorus nutrition of plants and improve the degree of utilization of natural cf unlike the production of basic fertilizers such as double superphosphate.
Таблица 1Table 1
Таблица 2table 2