SU852208A1 - Состав дл обработки сем н - Google Patents

Состав дл обработки сем н Download PDF

Info

Publication number
SU852208A1
SU852208A1 SU792875644A SU2875644A SU852208A1 SU 852208 A1 SU852208 A1 SU 852208A1 SU 792875644 A SU792875644 A SU 792875644A SU 2875644 A SU2875644 A SU 2875644A SU 852208 A1 SU852208 A1 SU 852208A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
thiourea
composition
seeds
production
sludge
Prior art date
Application number
SU792875644A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Алексеевич Юкин
Михаил Титович Цупиков
Original Assignee
Новочеркасский Инженерно-Мелиоративныйинститут
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 Новочеркасский Инженерно-Мелиоративныйинститут filed Critical Новочеркасский Инженерно-Мелиоративныйинститут
Priority to SU792875644A priority Critical patent/SU852208A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU852208A1 publication Critical patent/SU852208A1/ru

Links

Landscapes

  • Pretreatment Of Seeds And Plants (AREA)

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для обработки семян перед посевом.
Известны составы для обработки семян различных сельскохозяйственных растений, содержащие торф, перегной и минеральные удобрения ί[1].
Известен также состав для обработки семян, содержащий шлам производства технической тиомочевины [2].
При сухом опудривании этим составом посевных семян не всегда достигается удерживаемость его на семенах заданной концентрации, что снижает эффективность обработки.
Целью изобретения является повышение биологической активности состава и улучшение его физико-химических свойств.
Поставленная цель достигается тем, что известный состав, содержащий шлам производства технической тиомочевины, дополнительно содержит гидролизный лигнин при следующем соотношении компонентов, вес. %: шлам производства технической тиомочевины 80—90, гидролизный лигнин 10—20.
Основу предлагаемого состава составляет шлам производства технической тиомочевины (ШПТТ). ШПТТ образуется в результате взаимодействия промышленного цианамида кальция и технического сернистого аммония в промышленном производстве технической тиомочевины в виде комплекса побочных веществ синтеза, состоя5 щих из солей кальция, на которые соосаждены балластные примеси цианамида кальция— уголь с включенными окислами металла (бор, медь, железо), образующие в процессе синтеза устойчивые комплексы с 10 тиомочевиной и побочные продукты синтеза — амины, адсорбированные активированным углем.
ШПТТ действует одновременно как ионит и адсорбент, мягко и длительно стимули15 рует рост'и развитие растений, создает благоприятные условия питания для начального и последующего развития растений на засоленных и кислых почвах.
Для получения предлагаемого состава 20 пригоден сырой ШПТТ — шлам производства технической тиомочевины влажностью до 40% состава, %: 50 гидроокиси кальция, 9,4 угля, 0,4 тиомочевины, 0,1 бора, меди и железа, 0,1 аминов.
Сырой ШПТТ по внешнему виду — влажная масса темно-серого цвета со слабым аммиачным запахом. В таком виде и такого химического состава ШПТТ получают, в промышленности при производстве техни30 ческой тиомочевины.
Второй составной частью предлагаемого состава является гидролизный лигнин — высокомолекулярное ароматическое вещество фенольного характера, содержащееся в клетках сосудистых растений.
В промышленности гидролизный лигнин получают как отход при гидролизе растительных материалов.
Для получения предлагаемого состава берут шлам производства технической тиомочевины и гидролизный лигнин влажностью каждый до 40%, т. е. в том виде, в котором они образуются в производстве без какой-либо предварительной подработки.
Сущность технологии получения целевого состава состоит в смешении влажных ШПТТ и гидролизного лигнина с последующей сушкой и измельчением.
Пример 1. 130 г шлама производства технической тиомочевины влажностью 40% состава, .°/0: 50 гидроокиси кальция, 9,4 угля, 0,4 тиомочевины, 0,1 окислов металла (бор, медь, железо) и 0,1 аминов смешивают с 30 г гидролизного лигнина влажностью 40%, затем смесь высушивают при 90—100°С до полного удаления воды и размалывают до тонины помола 0,25 мм.
По внешнему виду — это коричневатосерый порошок без запаха, с хорошей пудрящей способностью.
Целевой состав содержит 80% шлама производства технической тиомочевины и 20% гидролизного лигнина. Групповой химический состав, %: 85 лигнокальциевых солей и 15 угольно-тиомочевинного комплекса шлама. Химический состав угольнотиомочевинного комплекса, %: 14,2 угля, 0,5 тиомочевины, 0,1 бора, 0,05 меди и железа, 0,15 аминов.
Пример 2. 150 г шлама производства технической тиомочевины (химический состав и влажность, как в примере 1) смешивают с 15 г гидролизного лигнина влажностью 40%, затем смесь высушивают при 90—100°С до полного удаления воды и размешивают до тонины помола 0,25 мм.
По внешнему виду — это коричневатосерый порошок без запаха, с хорошей пудрящей способностью. Целевой состав содержит 90% шлама производства технической тиомочевины и 10% гидролизного лигнина. Групповой химический состав, %: 85 лигнокальциевых солей и 15 угольно-тиомочевинного комплекса (химический состав его дан в примере 1).
Для исследования эффективности состава для обработки семян было отобрано 4 партии хорошо выполненных семян ярового ячменя сорта Донецкий 650 по 400 шт. в каждой партии. Все семена взяты из одной партии. Перед посевом семена опудри вали шламом производства технической тиомочевины и предлагаемым составом — шламлигнином из расчета 10 г на 100 г семян. После этого семена высеяли в полиэтиленовые ванночки, предварительно заполненные промытым и прокаленным песком.
Проращивание проводили при комнатной температуре (25—28°С). Влажность поддерживали в пределах 60% полной влагоемкости, поливали дистиллированной водой. Продолжительность опыта 14 дней.
Результаты действия состава на энергию прорастания и всхожесть семян ярового ячменя:
Количество проросших семян после их обраВарианты опыта ботки %, ’ на 7 день Контроль (без обра-77 5 ботки)
ШПТТ (прототип)88,1
Шламлигнин89’2
Из приведенных данных видно, что энергия прорастания семян, опудренных предлагаемым составом, повысилась на 11,5%. Что же касается всхожести, то в варианте опыта со шламлигнином она значительно выше всхожести семян во всех остальных сравниваемых вариантах опыта. Обработка семян ячменя составом положительно повлияла на увеличение массы корней и проростков.
Результаты влияния опудривания семян составом на рост и развитие корней и проростков ячменя приведены в таблице.
Анализ таблицы показывает, что опудривание семян ячменя перед посевом составом, полученным на основе шлама производства технической тиомочевины и гидролизного лигнина, положительно влияет на всхожесть семян и на рост и развитие растений ячменя.

Claims (1)

  1. Формула изобретения
    Состав для обработки семян, содержащий шлам производства технической тиомочевины, отличающийся тем, что, с целью повышения биологической активности состава и улучшения его физико-химических свойств, он дополнительно содержит гидролизный лигнин при следующем соотношении компонентов, вес. %: шлам производства технической тиомочевины 80—90, гидролизный лигнин 10—20.
SU792875644A 1979-12-19 1979-12-19 Состав дл обработки сем н SU852208A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792875644A SU852208A1 (ru) 1979-12-19 1979-12-19 Состав дл обработки сем н

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792875644A SU852208A1 (ru) 1979-12-19 1979-12-19 Состав дл обработки сем н

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU852208A1 true SU852208A1 (ru) 1981-08-07

Family

ID=20874770

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792875644A SU852208A1 (ru) 1979-12-19 1979-12-19 Состав дл обработки сем н

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU852208A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Keeling et al. Germination and growth of plants in media containing unstable refuse-derived compost
Tahir et al. Lignite-derived humic acid effect on growth of wheat plants in different soils
RU1779236C (ru) Удобрение дл внекорневой подкормки растений
CN101270013A (zh) 用于氮肥的包膜材料制备方法及包膜方法
Ingham Effect of materials absorbed from the atmosphere in maintaining soil fertility
US5749935A (en) Manganese fertilizer
JPH05874A (ja) 植物生育促進剤とその製造方法および植物生育促進剤を含有する肥料
SU852208A1 (ru) Состав дл обработки сем н
RU2118305C1 (ru) Способ использования удобрения
RU2078068C1 (ru) Многофазный кондиционер почвы
US2951755A (en) Fertilizers and method of making same
CN109896906B (zh) 一种盐碱地油莎豆种植专用复合肥及其制备方法
RU2713692C1 (ru) Способ приготовления кремнийорганического удобрения
RU2191764C2 (ru) Органоминеральное удобрение и способ его изготовления
RU2243639C1 (ru) Способ предпосевной обработки семян
RU2551538C2 (ru) Усовершенствованные удобрения с полимерными вспомогательными веществами
RU2015949C1 (ru) Способ получения жидкого комплексного гуминового удобрения
Kumar et al. Nutrient uptake and yield of rice (Oryza sativa L.) as influenced by coalderived potassium humate and chemical fertilizers
RU2813881C1 (ru) Способ получения биогумуса хелатированного
Singh et al. Yield of submerged paddy and uptake of Zn, P and N as affected by liming and Zn fertilizers
Singh et al. Effect of Organic Amendments on Zinc Availability to Maize and Soybean in Ca alcareous Soil
RU2794351C1 (ru) Способ получения гранулированного удобрения на основе подстилочного куриного помета и леонардита
RU2797415C1 (ru) Удобрение органоминеральное пролонгированного действия
RU2819756C1 (ru) Органо-минеральное удобрение и способ его получения
RU2797002C1 (ru) Состав и способ получения гранулированного органоминерального удобрения