WO2016080941A1 - Способ получения минерального удобрения - Google Patents

Способ получения минерального удобрения Download PDF

Info

Publication number
WO2016080941A1
WO2016080941A1 PCT/UA2015/000072 UA2015000072W WO2016080941A1 WO 2016080941 A1 WO2016080941 A1 WO 2016080941A1 UA 2015000072 W UA2015000072 W UA 2015000072W WO 2016080941 A1 WO2016080941 A1 WO 2016080941A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
magnetic field
granules
soil
glauconite
fertilizer
Prior art date
Application number
PCT/UA2015/000072
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2016080941A9 (ru
Inventor
Сергей АБРАМОВ
Original Assignee
Сергей АБРАМОВ
БОЛСУНОВ, Паул
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 Сергей АБРАМОВ, БОЛСУНОВ, Паул filed Critical Сергей АБРАМОВ
Priority to PL15772034T priority Critical patent/PL3222603T3/pl
Priority to EP15772034.3A priority patent/EP3222603B1/en
Priority to ES15772034T priority patent/ES2816923T3/es
Priority to EA201700231A priority patent/EA031543B1/ru
Publication of WO2016080941A1 publication Critical patent/WO2016080941A1/ru
Publication of WO2016080941A9 publication Critical patent/WO2016080941A9/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05DINORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C; FERTILISERS PRODUCING CARBON DIOXIDE
    • C05D9/00Other inorganic fertilisers

Definitions

  • the invention relates to a technology for the production of mineral fertilizers and can be used in the production technology of coated granular fertilizers containing nitrogen and / or phosphorus and / or potassium nutrients.
  • An example of a prolonged-action mineral fertilizer with a protective shell that provides a controlled (delayed) release of the nutrient components of the fertilizer into the soil is a fertilizer with preliminary coating and controlled release of nutrient components and the method of its production, known according to the patent of the Russian Federation N ° 22121 34, IPC A01 N 25/08,
  • the invention can be used to obtain individual fertilizer compositions from nutrient granules (for example, NPK granules) with an external coating providing a prolonged action of fertilizer (controlled release of nutrients).
  • nutrient granules for example, NPK granules
  • an external coating providing a prolonged action of fertilizer (controlled release of nutrients).
  • Fertilizer is obtained from granules of a nutrient onto which a precoating layer of vegetable oil, for example, crude linseed oil, and an external polymer coating in the form of a capsule are applied.
  • the precoat may contain a binder, such as ground clay, and a desiccant.
  • a new fertilizer composition is obtained by applying an oil pre-coating to the granules with curing it after applying an external polymer coating. The use of precoating provides more desirable characteristics of controlled (delayed) release of nutrient components with a lower mass fraction of external polymer coating.
  • the method includes preparing the soil, sowing seeds and caring for plants, wherein the prepared soil is subjected to a constant magnetic field before sowing the seeds.
  • the method is as follows.
  • the soil is placed between the poles of the electromagnet and held for 3-5 minutes. Then seeds are sown in the ground.
  • the magnetic field strength is selected in the range of 1500-3500 E.
  • the soil reaches magnetic saturation, and at a voltage of 1500 E, the soil magnetization is 85% of the saturation magnetization.
  • the residual magnetization of the soil within 6 months is reduced by 17-50%, depending on the type of soil. Soil moisture does not play a significant role in the formation and dynamics of residual magnetization.
  • the application of the method allows to increase the energy of seed germination, plant productivity is increased up to 19%, the phases of plant development are accelerated.
  • the particle size of the ferromagnet should be small, but higher than critical (100 A for iron, 150 A for nickel, etc.), because when these particles are smaller than critical, their magnetic properties are lost. Seeds and magnetically active components of the soil, moving in a magnetic field, necessarily intersect the area of the magnetic field in which its effect on seeds and soil will be greatest.
  • the magnetic field parameters are set for specific seeds or for specific soil. The presence of ferromagnet particles in the soil allows magnetizing these micromagnets during current field work, thereby constantly maintaining conditions favorable for plant development. To do this, it is enough to install magnetic field sources on field units.
  • a device for implementing the method comprises a sowing drum, a ploughshare, a seed tube, at the end of which, directly near the ground, are mounted pole pieces of a magnet acting on seeds moving between them, on seeds lying in the soil, and on the soil itself.
  • the magnetic field strength is up to 3600 E.
  • the application of the method allows to increase the energy of seed germination, to accelerate the growth and formation of plants.
  • the method involves growing seedlings with their subsequent planting in the ground and exposure to a magnetic field, and the seeds are exposed to a magnetic field before sowing, at least once, as well as seedlings before planting it in the ground.
  • the treatment of seeds and seedlings with a magnetic field is performed taking into account the phases of the moon at the date of processing of seeds and seedlings.
  • the method allows to obtain a full-fledged crop in conditions of mass plant cultivation in regions with risky farming conditions, to reduce energy intensity and improve the ecology of growing crops.
  • Pre-sowing seed treatment in a magnetic field increases seed germination by 1 -5.8%, the intensity of spring growth by 1 - 14%, and yield by 0.7-6.4 c / ha.
  • a known method of producing magnetic material for improving soil Japan's application N ° 2002033231, IPC C05G 5/00, filing date July 14, 2000.
  • the powder of the magnetic material is mixed with biodegradable plastic, formed in the form of rods, granules or sheets and magnetized.
  • magnetic material When introduced into the soil, magnetic material stimulates plant growth and does not require further utilization due to the natural degradation of the material in the soil.
  • Known methods of exposure to a magnetic field on mineral fertilizers introduced into the soil An example is a method of stimulating plant growth according to the patent of the Russian Federation 2172100, IPC A01 G 7/04, filing date 27.12.1999.
  • the method includes the introduction into the soil of a magnetized substance, which is used as magnetized difficultly soluble phosphates.
  • Difficultly soluble phosphates - calcium salt powder Ca 3 (P0 4 ) 2 - are passed once through the soil into a magnetic unit in the form of a pipe 80 cm long, in which magnets are mounted in a spiral, creating a weak constant magnetic field.
  • the magnetic field strength of 40 E. Magnetization is carried out by spillage of hardly soluble phosphates through a magnetic pipe with a speed of free fall.
  • the method improves the efficiency of difficultly soluble phosphates introduced into the soil and improves the productivity of crops grown.
  • Granular fertilizer contains a core, including either nitrogen, or phosphorus, or potassium nutrients, or combinations thereof (known N, P, K, NP, NK, PK, NPK granules of fertilizers).
  • the core is coated with a protective shell based on an inorganic substance.
  • Natural inorganic phosphor-glauconite agglomerate is used as an inorganic substance. To form a shell with the necessary mechanical and physicochemical characteristics, natural phosphor-glauconite agglomerate is preliminarily crushed to a state of a uniform powder.
  • a binder is added - an aqueous solution of potassium or nitrogen fertilizers, or a combination thereof.
  • concentration of this solution is 30.0-85.0%, and its content in the shell, as a binder, is 1, 0-10,0 mass. % by weight of phosphorus-glauconite agglomerate.
  • the shell is 10-90 mass. % granules of mineral fertilizer, which is determined primarily by the characteristics of the soil for which the fertilizer is used, as well as by the content of the granule core and the culture fed by this fertilizer.
  • a binder liquid and natural phosphorus-glauconite agglomerate are applied to the surface of the granules of mineral fertilizers before coating them with a shell of a given size, followed by curing.
  • the coating of the shells on the surface of the granules is carried out according to known technologies, for example, pelleting of fertilizer granules or by adhesion ("sticking") to the surface of the granules of the shell composition, etc. Technologically, this operation is performed in a granulator, for example, plate type.
  • a binder is sprayed onto the granules of fertilizer, which is sprayed through the nozzles, while the granules are run in powdery phosphoric-glauconite agglomerate. The process continues until granules with a protective shell of a given size are obtained.
  • Granular fertilizer with the specified shell is a fertilizer of prolonged action, prevents the loss of useful components as a result of evaporation, leaching, degradation of useful components in a form inaccessible to plants.
  • the mechanical and physical properties of fertilizer granules prevent the destruction of granules, the formation of dust, swelling, caking, and also scattering into powder during storage, transportation and use of fertilizers.
  • the effectiveness of the described fertilizer is determined by the physicochemical properties of phosphorus-glauconite agglomerate, allowing to realize the effect of the prolonged action of the fertilizer (slow release of the nutrient components of the fertilizer into the soil for a long period in doses necessary for plant nutrition). Other possibilities to increase the fertilizer efficiency are not used in the described technology.
  • the basis of the invention is the task of improving the method of producing mineral fertilizers, which allows to increase the efficiency of the use of mineral fertilizers due to the effect on the fertilizer, soil, sown in the soil of the seeds and on the plant itself during its growing season with additional physical factors that contribute to increasing the energy of seed germination, accelerating the development phases plants, improving plant productivity and the quality of agricultural products.
  • the problem is solved in that in the method for producing mineral fertilizer, comprising applying to the granules of fertilizer shells on based on glauconite, according to the invention, coated fertilizer granules are exposed to an external constant magnetic field.
  • Magnetic susceptibility is understood as a quantity characterizing the ability of a substance to magnetize under the influence of an external magnetic field.
  • Glauconite has a positive magnetic susceptibility, the absolute value of which reaches 10 ⁇ 2 units.
  • the magnetization of glauconite is maintained for a long time - a decrease in the magnetization of glauconite to a level of 75% of the initial occurs within 6-10 months. This is sufficient for a magnetic effect on the biological processes of plant development during its growing season.
  • the secondary magnetic field of the residual magnetization of glauconite affects the nutrient components of the fertilizer, and when fertilizing the soil affects the soil, the nutrient components of the soil, the seeds of the plant and the plant itself during the growing season.
  • the influence of the magnetic field on the soil improves the micro-aggregate properties of the soil by increasing the intensity of local magnetic fields around the magnetically active components of the soil.
  • the absorption of nutrients by plants occurs from soil solutions, from which nutrients enter the plant cells through the root system.
  • soil solution soil complex
  • the nutrient components are in a state of ions, which in most cases cannot diffuse over significant distances without the danger of their irreversible absorption by the soil complex. That is, if the root system of the plant is not close enough for the transition of the ions of nutrient components from the soil to the root of the plant, then the nutrient components are absorbed by the soil complex, since they cannot exist in the form of free ions for a long time in soil conditions. Irreversible loss of nutrient components of the fertilizer occurs.
  • the influence of weak magnetic fields increases mobility ions of nutrients and their entry into plant cells.
  • the influence of the magnetic field increases the solubility of nutrients (increases the number of free ions) due to a change in the orientation of the molecules in the magnetic field, accelerates some sluggish chemical reactions involving free radicals.
  • the effect of a magnetic field on plant seeds is expressed in increasing the energy of seed germination and their germination.
  • the influence of the magnetic field on the plant during the growing season contributes to the accumulation of green mass, acceleration of development phases, increase plant productivity and fruit quality.
  • glauconite As the basis of the shell, it is advisable to use natural phosphorus-glauconite agglomerate, enriched to a degree of 75-95% of the content of glauconite.
  • Optimum conditions occur when the external magnetic field is in the range of 2000-3000 E and the exposure time of the magnetic field on the fertilizer granules is within 1-2 minutes.
  • FIG. 1 is a diagram of a method implementation.
  • the method of obtaining granular mineral fertilizers is implemented as follows.
  • the method includes applying glauconite shells to fertilizer granules, followed by treating the coated granules with a constant magnetic field.
  • glauconite as the basis of shells, natural phosphorus-glauconite agglomerate is used, enriched to the degree of 75-95% of the content of glauconite.
  • the intensity of the external constant magnetic field is selected in the range of 2000-3000 U, and the time of exposure of the magnetic field to the granules is within 1-2 minutes.
  • An external magnetic field is created by permanent magnets or electromagnets.
  • Granules of mineral fertilizers (known N, P, K, NP, NK, RK, NPK granules of fertilizer) as a feedstock are fed to the granule coating portion 1 with glauconite shells.
  • glauconite as the basis of the shells of granules, in the form of natural phosphorus-glauconite agglomerate, enriched to a degree of 75-95% of the content of glauconite, as well as a binder in the form of an aqueous solution of potassium or nitrogen fertilizers, or combinations.
  • the concentration of the specified binder solution is 30-85%, and its content in the shell as a binder shell is 1.0-10.0 mass% of the mass of phosphorus-glauconite agglomerate as the base of the shell. Phosphor-glauconite agglomerate is preliminarily crushed to the state of a uniform powder.
  • the application of the shells on the surface of the granules is carried out according to known technologies, for example, pelleting fertilizer granules or by adhesion ("sticking") to the surface of the granules of the composition of the shell. It is simple and technologically advanced to carry out this operation in a granulator, for example, dish-type.
  • a binder is sprayed onto the granules of fertilizer, which is sprayed through the nozzles, while the granules are run in powdery phosphor-glauconite agglomerate, which is continuously fed into the granulator. The process continues until the specified size of the granules with a protective shell.
  • the shell makes up 10-90 mass% granules of mineral fertilizer, which is determined primarily by the characteristics of the soil for which the fertilizer is used, as well as the core content and the culture fed by this fertilizer
  • Coated granules 2 of fertilizer from section 1 are transferred to a conveyor belt 3, which is made of diamagnetic material and moves between the opposite poles of the permanent magnets 4 at a speed of V.
  • the granules coated with glauconite shells are processed with a constant magnetic field.
  • the magnetic field between the opposite poles of the permanent magnets 4 in the area of movement of the conveyor belt 3 with granules 2 is 2000-3000 E
  • the residence time of the granules 2 in the magnetic field is determined by the speed V of the conveyor belt 3 and is 1-2 minutes.
  • An external magnetic field is created by permanent magnets or electromagnets 4, between opposite poles N, S of which the conveyor belt 3 moves with fertilizer granules 2.
  • a constant magnetic field magnetizes the glauconite shells of the granules, the residual magnetic field of which affects the nutrient components of the fertilizer, and when fertilizing the soil, it affects the soil, the nutrient components of the soil, the seeds of the plant and the plant itself during the growing season, which increases the mobility of nutrient ions components and their entry into plant cells, the micro-aggregate properties of the soil are improved, the energy of seed germination and germination is increased, the accumulation of green mass and phases is accelerated plant development, improving the performance and quality of the fruit plants.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Fertilizers (AREA)
  • Pretreatment Of Seeds And Plants (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству минеральных удобрений и может быть использовано в технологии производства покрытых оболочкой гранулированных удобрений, содержащих азотные и/или фосфорные и/или калиевые питательные вещества. Способ получения минерального удобрения предусматривает нанесение на гранулы удобрения оболочек на основе глауконита, при этом гранулы удобрения после нанесения на них оболочек подвергают воздействию постоянного магнитного поля напряженностью в пределах 2000-3000 Е и временем воздействия в пределах 1-2 минут. Способ обеспечивает повышения эффективности минерального удобрения за счет воздействия на удобрение, грунт, высеяны в грунт семян и на само растение в процессе его вегетации дополнительными физическими факторами - магнитным полем остаточной намагниченности глауконитовой оболочки.

Description

Способ получения минерального удобрения
Область техники
Изобретение относится к технологии производства минеральных удобрений и может быть использовано в технологии производства покрытых оболочкой гранулированных удобрений, содержащих азотные и/или фосфорные, и/или калиевые питательные вещества.
Предшествующий уровень техники
Одной из проблем повышения эффективности использования минеральных удобрений в сельском хозяйстве является предупреждение потерь полезных, доступных для растений питательных компонентов удобрения в процессе его транспортировки, хранения и использования.
Основными причинами таких потерь являются:
- потери в виде газообразных выделений (денитрификация) полезных компонентов; такой вид потерь в первую очередь характерен для азотных удобрений; известно, что из-за высокой мобильности соединений азота его потери в минеральных удобрениях за счет денитрификации (газообразных потерь) достигают более 50%;
вымывание питательных компонентов атмосферными осадками и поливочными водами с переводом доступных для растений питательных компонентов в горизонты почвы, недоступные для корневой системы растений; вымывание легкорастворимых нитратов и солей аммония с почвенного профиля (миграция азота) особенно интенсивно в районах орошаемого земледелия, например, такие потери на рисовых полях доходят до 70-80 %;
- ретроградация доступных для растений питательных компонентов в нерастворимые, недоступные для растений вещества; при внесении в почву фосфорных и калийных удобрений почти 70 % питательных веществ связываются в неусваиваемые растениями нерастворимые формы.
Указанные проблемы решают, преимущественно, путем покрытия поверхности гранул гранулированного минерального удобрения особыми защитными оболочками, обеспечивающими контролируемое (замедленное) высвобождение питательных компонентов удобрения в почву в течение длительного времени в дозах, необходимых для питания растений. Удобрения с растянутым во времени сроком высвобождения элементов питания в почву получили название удобрений пролонгированного действия. Нанесение защитных оболочек на поверхность гранул удобрения, как правило, выполняют по известным технологиям дражирования гранул.
Примером минерального удобрения пролонгированного действия с защитной оболочкой, обеспечивающей контролируемое (замедленное) высвобождение питательных компонентов удобрения в почву, является удобрение с предварительным покрытием и контролируемым высвобождением питательных компонентов и способ его получения, известные по патенту Российской Федерации N° 22121 34, МПК A01 N 25/08,
A01 N 25/10, C05G 3/00, дата подачи заявки 09.06. 999.
Изобретение может быть использовано для получения отдельных композиций удобрений с питательных гранул (например, NPK гранул) с наружным покрытием, обеспечивающим пролонгированное действие удобрения (контролируемое высвобождение питательных элементов).
Удобрение получают из гранул питательного вещества, на которые наносят слой предварительного покрытия из растительного масла, например, неочищенного льняного масла, и внешнее полимерное покрытие в виде капсулы. Предварительное покрытие может содержать связующее вещество, например измельченную глину, и осушитель. Новую композицию удобрения получают нанесением масляного предварительного покрытия на гранулы с отверждением его после нанесения внешнего полимерного покрытия. Применение предварительного покрытия обеспечивает более желаемые характеристики контролируемого (замедленного) высвобождения питательных компонентов при меньшей массовой доле внешнего полимерного покрытия.
Использование удобрений пролонгированного действия с контролируемым высвобождением питательных веществ является перспективным направлением в агротехнике сельскохозяйственных культур, так как имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с применением традиционных минеральных удобрений, а именно:
- уменьшаются потери элементов питания из удобрений, улучшается экологическое состояние территорий, где эти удобрения применяются;
- уменьшаются потери азота из почвы через ингибирование процессов денитрификации;
- удается избежать эффекта токсичности от локальной избыточного количества элементов питания в почве;
- становится возможным однократное применение минеральных удобрений в большом количестве без дополнительных подкормок в течение вегетации, что существенно снижает трудоемкость агротехники и увеличивает общую рентабельность производства;
- дает возможность широкого применения инновационных систем выращивания сельскохозяйственных культур (no till, mini till), предусматривающие однократное применение минеральных удобрений.
В агротехнике сельскохозяйственных культур широкое применение находят технологии выращивания растений с воздействием слабыми (низко потенциальными) искусственными магнитными полями, в том числе постоянным магнитным полем, на грунт, удобрения, семена растений и на сами растения в процессе их вегетации. Магнитное воздействие позволяет повысить энергию прорастания семян, ускорить фазы развития растений, повысить производительность растений и качество сельскохозяйственной продукции.
Ниже приводятся примеры применения искусственных магнитных полей в агротехнике сельскохозяйственных культур.
Известен способ выращивания растений, авторское свидетельство СССР N° 1026708. МПК A01 G 7/04, дата подачи заявки 04. 02.1981 . Способ включает подготовку почвы, посев семян и уход за растениями, при этом подготовленную почву перед посевом семян подвергают воздействию постоянного магнитного поля.
Способ осуществляют следующим образом. Почву помещают между полюсами электромагнита и выдерживают в течение 3-5 минут. Затем в грунт высевают семена. Напряженность магнитного поля выбирают в пределах 1500-3500 Е. При напряженности 3500 Е почва достигает магнитного насыщения, при напряженности 1500 Е намагниченность почвы составляет 85% от намагничености насыщения. Остаточная намагниченность почвы в течение 6 месяцев уменьшается на 17-50% в зависимости от типа почвы. Влажность почвы не играет существенной роли в формировании и динамике остаточной намагниченности.
Применение способа позволяет повысить энергию прорастания семян, продуктивность растений повышается до 19 %, ускоряются фазы развития растений.
Известен способ обработки почвы в процессе посева и устройство для его осуществления (авторское свидетельство СССР N° 1771589, МПК A01 G 7/04, дата подачи заявки 25 06.1990). Семена перед посевом смешивают с ферромагнитными частицами, а при посеве пропускают между полюсами электромагнитов. Магнитные силовые линии пронизывают почву, а также семена, заложенные в почву. При этом увеличивается напряженность локальных магнитных полей вокруг магнитоактивных компонентов почвы, а также изменяются биохимические процессы в семенах в сторону, положительную для роста и формирования растений. Почва, а также частицы ферромагнетика, ставшие постоянными магнитами после прохождения через магнитное поле и прилипшие к семенам, сохраняют намагниченность в течение 5-6 месяцев. Размер частиц ферромагнетика должен быть небольшим, но выше критического (100 А для железа, 150 А для никеля и т.д.), поскольку при размерах этих частиц меньше критических теряются их магнитные свойства. Семена и магнитоактивные компоненты почвы, перемещаясь в магнитном поле, обязательно пересекают тот участок магнитного поля, в котором его влияние на семена и на почву будет наибольшим. Параметры магнитного поля задаются под конкретные семена или под конкретную почву. Наличие частиц ферромагнетика в почве позволяет при текущих полевых работах подмагничивать эти микромагниты , тем самым постоянно поддерживать условия, благоприятные для развития растений. Для этого достаточно установить на полевых агрегатах источники магнитного поля.
Устройство для осуществления способа содержит высевающий барабан, лемех, семяпровод, на конце которого непосредственно у самой земли установлены полюсные наконечники магнита, воздействующие на семена, движущиеся между ними , на семена, лежащие в почве, и на саму почву. Напряженность магнитного поля - до 3600 Е.
Применение способа позволяет повысить энергию прорастания семян, ускорить рост и формирование растений.
Известен способ выращивания сельскохозяйственных культур, авторское свидетельство СССР N° 1 531879, МПК А01 В 79/02, дата подачи заявки 28.12.1987. Способ предусматривает размещение пластинчатых магнитов с градиентным магнитным полем с магнитной индукцией 0,01 -0,03 Тл в почве под растениями по периметру наибольшего развития корневой массы.
В результате интенсифицируется рост корневой системы в плодородных горизонтах, что позволяет выращивать многолетние растения на почвах с небольшим пахотным горизонтом при близком стоянии грунтовых вод или солевых слоев.
Известен способ выращивания сельскохозяйственных культур, патент
Российской Федерации N° 21 10910, МПК A01 G 7/04, А01 С 1 /00, дата подачи заявки 25.10.1 996. Способ предусматривает выращивание рассады с последующей высадкой ее в грунт и воздействие магнитным полем, при этом воздействию магнитным полем подвергают семена перед посевом, по крайней мере, один раз, а также рассаду перед высадкой ее в грунт. Используют магнитное поле, создаваемое системой на постоянных магнитах с магнитной индукцией 30-120 мТл. Обработку посевного материала и рассады магнитным полем выполняют с учетом фаз Луны на дату обработки семян и рассады.
Способ позволяет получить полноценный урожай в условиях массового выращивания растений в регионах с рискованными условиями земледелия, снизить энергоемкость и повысить экологию выращивания сельскохозяйственных культур.
Известен способ предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур , патент Российской Федерации N° 2261 574, МПК А01 С 1 /00, дата подачи заявки 05.05.2004. На семена сельскохозяйственных культур перед посевом воздействуют магнитным полем, осуществляя двукратный проход семена через активную рабочую зону (NS) магнитов. Способ осуществляют следующим образом: магнитная система с двукратной активной рабочей зоной (NS) устанавливается на выходе стандартных погрузочно-разгрузочных транспортеров, по которым транспортируются обрабатываемые семена. При этом соблюдается переменная полярность (NS) магнитов, градиент индукции магнитного поля от 2 · 10"1 до 5 · 10 + 1 Тл / м.
Предпосевная обработка семян в магнитном поле увеличивает посевную всхожесть на 1 -5,8 % , интенсивность весеннего роста на 1 - 14 %, а урожайность на 0,7-6,4 ц/га.
Известен материал для ускорения роста растений, патент Российской Федерации N° 21 13781 , МПК A01 G 7/04, дата подачи заявки 26.09.1 996. Материал выполнен в виде магнитной вещества, покрытого полимерным составом. На вид этот материал представляет собой гранулы диаметром 1 -10 мм или нитевидные изделия. Ядро гранулы или сердцевина нити изготовлены из магнитного вещества, которое покрыто защитным слоем, например лаком, полиэтиленом, полипропиленом или другим полимерным составом. В качестве магнитного вещества применяют измельченные материалы, обладающие магнитными свойствами. или ферромагнитные материалы с последующим их намагничиванием после изготовления гранул или нитей. При посадке растений гранулы (нити) вносят в почву так, чтобы основная масса корней находилась рядом с гранулами. Реально гранулы (нити) просто перемешивают с землей и высаживают растения.
Использование указанного материала позволяет ускорить наращивание зеленой массы, повысить всхожесть семян, ускорить созревание плодов.
Известен способ получения магнитного материала для улучшения почвы, заявка Японии N° 2002033231 , МПК C05G 5/00, дата подачи заявки 14.07.2000. Порошок магнитного материала смешивают с биоразлагаемые пластиком, формируют в виде стержней, гранул или листов и намагничивают.
Магнитный материал при внесении его в почву стимулирует рост растений, не требует дальнейшей утилизации благодаря естественной деградации материала в почве.
Известны способы воздействия магнитным полем на минеральные удобрения, вносимые в почву. Примером является способ стимулирования роста растений по патенту Российской Федерации 2172100, МПК A01 G 7/04, дата подачи заявки 27.12.1999. Способ включает внесение в почву намагниченного вещества, в качестве которого употребляют намагниченные трудно растворимые фосфаты. Трудно растворимые фосфаты - порошок кальциевой соли Са3 (Р04)2 - перед внесением в почву пропускают однократно через магнитную установку в виде трубы длиной 80 см, в которой по спирали вмонтированы магниты , создающие слабое постоянное магнитное поле. Напряженность магнитного поля 40 Е. Намагничивание осуществляют путем просыпания трудно растворимых фосфатов через магнитную трубу со скоростью свободного падения.
Способ позволяет повысить эффективность вносимых в почву трудно растворимых фосфатов и обеспечивает повышение продуктивности выращиваемых культур.
Можно привести и другие примеры применения искусственных магнитных полей в агротехнике сельскохозяйственных культур для повышения энергии прорастания семян, скорости накопления зеленой массы, уменьшение времени созревания плодов, увеличение выхода продукции с единицы площади и т.д. Важнейшей особенностью таких технологий является их экологичность, так как в процессе магнитной обработки не нарушается природный баланс минеральных элементов и микроорганизмов в почве.
Таким образом, перспективным направлением совершенствования минеральных удобрений, вытекающим из анализа известного уровня техники, является создание удобрений с контролируемым (замедленным) высвобождения питательных компонентов в течение длительного периода в дозах, достаточных для питания растений, а также воздействие на минеральные удобрения физическими факторами, в частности магнитными полями, для повышения эффективности удобрений.
В качестве прототипа выбрана технология изготовления гранулированного минерального удобрения «Агропротектор», известная по патенту Украины на изобретение NQ 96506, МПК C05G 5/00, С05В 19/00, С05С 1 1 /00, C05D 1 /00, дата подачи заявки 30.03.2010.
Гранулированное удобрение содержит ядро, включающее или азотное, или фосфорное, или калийное питательные вещества, или их комбинации (известные N, Р , К, NP, NK, РК, NPK гранулы удобрений). Ядро покрыто защитной оболочкой на основе неорганического вещества. В качестве неорганического вещества используют природный фосфорно-глауконитовый агломерат Для образования оболочки с необходимыми механическими и физико-химическими характеристиками природный фосфорно-глауконитовый агломерат предварительно измельчают до состояния однородного порошка. В измельченный фосфорно-глауконитовый агломерат, как основу оболочки, добавляют связующее вещество - водный раствор калиевых или азотных удобрений, или их комбинации. Концентрация указанного раствора составляет 30,0-85,0 %, а его содержание в оболочке, в качестве связующего вещества , составляет 1 ,0-10,0 масс. % от массы фосфорно-глауконитового агломерата. Указанные соотношения обеспечивают необходимые механические характеристики оболочки и в целом гранулы. Оболочка составляет 10-90 масс. % гранулы минерального удобрения, что определяется в первую очередь характеристиками грунта, для которого применяют удобрение, а также содержанием ядра гранулы и культурой, подпитываемой данным удобрением.
Связующую жидкость и природный фосфорно-глауконитовый агломерат наносят на поверхность гранул минерального удобрения до покрытия их оболочкой заданных размеров с последующим отверждением. Нанесение оболочек на поверхность гранул выполняют по известным технологиям, например, дражированием гранул удобрения или путем адгезии ("налипания") на поверхность гранул состава оболочки и др. Технологично эту операцию выполнять в грануляторе, например тарельчатого типа. В грануляторе происходит напыление на гранулы удобрения связующего вещества, которое распыляется через форсунки, с одновременной обкаткой гранул в порошкообразном фосфорно-глауконитовом агломерате. Процесс продолжают до получения гранул с защитной оболочкой заданных размеров.
Гранулированное удобрение с указанной оболочкой является удобрением пролонгированного действия, предупреждает потери полезных компонентов в результате испарения, вымывания, деградации полезных компонентов в недоступные для растений формы. Механические и физические свойства гранул удобрения предупреждают разрушение гранул, образование пыли, набухание, слеживания, а также россыпь в порошок в процессе хранения, транспортировки и использования удобрений.
Эффективность описанного удобрения определяется физико-химическими свойствами фосфорно-глауконитового агломерата, позволяющими реализовать эффект пролонгированного действия удобрения (замедленное высвобождение питательных компонентов удобрения в почву в течение длительного периода в дозах, необходимых для питания растений). Другие возможности повышения эффективности удобрения в описанной технологии не используются.
Раскрытие изобретения
В основу изобретения поставлена задача усовершенствования способа получения минерального удобрения, позволяющего повысить эффективность применения минерального удобрения за счет воздействия на удобрение, почву, высеяны в грунт семян и на само растение в процессе его вегетации дополнительными физическими факторами, способствующими повышению энергии прорастания семян, ускорению фаз развития растений, повышению продуктивности растений и качества сельскохозяйственной продукции.
Поставленная задача решается тем, что в способе получения минерального удобрения, предусматривающем нанесением на гранулы удобрения оболочек на основе глауконита, согласно изобретению, гранулы удобрения с нанесенной оболочкой подвергают воздействию внешнего постоянного магнитного поля.
Указанные признаки являются существенными признаками изобретения, поскольку являются необходимыми и достаточными для решения поставленной задачи.
Автором использовано свойство магнитной восприимчивости глауконита, которое определяется содержанием в глауконите ферромагнитных минералов. Под магнитной восприимчивостью понимается величина, характеризующая способность вещества намагничиваться под действием внешнего магнитного поля. Глауконит обладает положительной магнитной восприимчивостью, абсолютная величина которой достигает 10 ~ 2 ед. СИ. То есть глауконит под влиянием внешнего магнитного поля приобретает остаточную намагниченность (физическая величина, характеризующая магнитное состояние физического тела), то есть становится источником вторичного магнитного поля, совпадающего по направлению с внешним магнитным полем, напряженность которого возрастает с увеличением напряженности внешнего магнитного поля. Намагниченность глауконита поддерживается длительное время - снижение намагниченности глауконита до уровня 75% от первоначального происходит в течение 6-10 месяцев. Это достаточно для магнитного воздействия на биологические процессы развития растения в период его вегетации.
Вторичное магнитное поле остаточной намагниченности глауконита воздействует на питательные компоненты удобрения, а при внесении удобрения в почву - на почву, на питательные компоненты почвы, на семена растения и на само растение в период вегетации.
Влияние магнитного поля на почву улучшает микро агрегатные свойства почвы за счет увеличения напряженности локальных магнитных полей вокруг магнитоактивных компонентов почвы.
Поглощение растениями питательных веществ происходит с грунтовых растворов, из которых питательные компоненты через корневую систему поступают в растительные клетки. В почвенном растворе (почвенном комплексе) питательные компоненты находятся в состоянии ионов, которые в большинстве случаев не могут диффундировать на значительные расстояния без опасности их безвозвратного поглощения грунтовым комплексом. То есть, если корневая система растения находится на недостаточно близком расстоянии для перехода ионов питательных компонентов из почвы в корень растения, то питательные компоненты поглощаются грунтовым комплексом, так как в виде свободных ионов они не могут существовать длительное время в условиях почвы. Происходит безвозвратная потеря питательных компонентов удобрения. Влияние слабых магнитных полей повышает подвижность ионов питательных компонентов и поступление их в растительные клетки. Кроме того влияние магнитного поля повышает растворимость питательных веществ (увеличивает количество свободных ионов) в связи с изменением ориентации молекул в магнитном поле, ускоряет некоторые вялые химические реакции с участием свободных радикалов.
Влияние магнитного поля на семена растений выражается в повышении энергии прорастания семян и их всхожести.
Влияние магнитного поля на растение в период вегетации способствует накоплению зеленой массы, ускорению фаз развития, повышению производительности растения и качества плодов.
В качестве глауконита, как основы оболочки, целесообразно использовать природный фосфорно-глауконитовый агломерат, обогащенный до степени 75-95 % содержания глауконита.
Оптимальные условия имеют место при напряженности внешнего магнитного поля в пределах 2000-3000 Е и времени воздействия магнитного поля на гранулы удобрения в пределах 1 -2 минут.
Краткое описание чертежей.
Описание заявляемого способа получения минерального удобрения приводится со ссылками на прилагаемую Фиг. 1 - схему реализации способа.
Осуществление изобретения.
Способ получения гранулированного минерального удобрения реализуют следующим образом.
Способ включает нанесение на гранулы удобрения оболочек на основе глауконита с последующей обработкой гранул, покрытых оболочкой, постоянным магнитным полем.
В качестве глауконита, как основы оболочек, используют природный фосфорно- глауконитовый агломерат, обогащенный до степени 75-95% содержания глауконита.
Напряженность внешнего постоянного магнитного поля выбирают в пределах 2000-3000 Е, а время воздействия магнитного поля на гранулы - в пределах 1 -2 минут.
Внешнее магнитное поле создают постоянными магнитами или электромагнитами.
Гранулы минерального удобрения (известные N, Р, К, NP, NK, РК, NPK гранулы удобрения) в качестве исходного сырья подают на участок 1 покрытия гранул глауконитовыми оболочками. На этот же участок 1 подают глауконит, как основу оболочек гранул, в виде природного фосфорно-глауконитовые агломерата, обогащенного до степени 75-95 % содержания глауконита, а также связующее вещество в виде водного раствора калиевых или азотных удобрений, или их комбинаций. Концентрация указанного раствора связующего вещества - 30-85 %, а его содержание в оболочке, как связующего оболочки, составляет 1 ,0-10,0 массовых % от массы фосфорно-глауконитового агломерата, как основы оболочки. Фосфорно- глауконитовый агломерат предварительно измельчают до состояния однородного порошка.
Нанесение оболочек на поверхность гранул выполняют по известным технологиям, например, дражированием гранул удобрения или путем адгезии ("налипания") на поверхность гранул состава оболочки. Просто и технологично эту операцию выполнять в грануляторе, например тарельчатого типа. В грануляторе происходит напыление на гранулы удобрения связующего вещества, которое распыляется через форсунки, с одновременной обкаткой гранул в порошкообразном фосфорно-глауконитовом агломерате, который непрерывно подается в гранулятор. Процесс продолжают до получения заданных размеров гранул с защитной оболочкой.
Оболочка составляет 10-90 массовых % гранулы минерального удобрения, что определяется в первую очередь характеристиками грунта, для которого применяют удобрение, а также содержанием ядра и культурой, подпитываемой данным удобрением
Покрытые оболочкой гранулы 2 удобрения с участка 1 передают на транспортерную ленту 3, которая выполнена из диамагнитного материала и перемещается между разноименными полюсами постоянных магнитов 4 со скоростью V. Происходит обработка гранул, покрытых глауконитовыми оболочками, постоянным магнитным полем. Напряженность магнитного поля между разноименными полюсами постоянных магнитов 4 на участке перемещения транспортерной ленты 3 с гранулами 2 составляет 2000-3000 Е, время пребывания гранул 2 в магнитном поле определяется скоростью V движения транспортерной ленты 3 и составляет 1 -2 минуты.
Внешнее магнитное поле создают постоянными магнитами или электромагнитами 4, между разноименными полюсами N, S которых перемещается транспортерная лента 3 с гранулами удобрения 2.
Постоянное магнитное поле намагничивает глауконитовые оболочки гранул, остаточное магнитное поле которых воздействует на питательные компоненты удобрения, а при внесении удобрения в почву, воздействует на почву, на питательные компоненты почвы, на семена растения и на само растение в период вегетации, чем повышается подвижность ионов питательных компонентов и поступление их в растительные клетки, улучшаются микро агрегатные свойства почвы, повышается энергия прорастания семян и их всхожесть, ускоряются накопления зеленой массы и фазы развития растения, повышается производительность растения и качество плодов. Результативность заявляемого способа получения минерального удобрения подтверждается экспериментами выращивания подсолнечника - сорт «Прометей», сои - сорт «Спринт», рапса ярового - сорт «Атаман» с применением минерального удобрения, полученного в соответствии с заявляемым способом. Результаты экспериментов приведены в таблице I.
Таблица I.
N° Технология Масса 1000 семян, г. Урожайность, т/га. п/п выращивания
Подсолнечник, сорт «Прометей»
1 Выращивание с использованием
гранулированного NPK удобрения с 73 3, 1 глауконитовой оболочкой,
обработанного магнитным полем в
соответствии с заявляемым способом
2 Контроль выращивание с
использованием гранулированного 65 2,6
NPK удобрения с глауконитовой
оболочкой без обработки магнитным
полем
3 % (+,-) + 12 % + 19 %
Соя, сорт «Спринт»
4 Выращивание с использованием
гранулированного NPK удобрения с
138 2,7 глауконитовой оболочкой,
обработанного магнитным полем в
соответствии с заявляемым способом
5 Контроль: выращивание с
использованием гранулированного
120 2,3
NPK удобрения с глауконитовой
оболочкой без обработки магнитным
полем
6 % (+,-) + 15 % + 17 %
Рапс яровой, сорт «Атаман»
7 Выращивание с использованием
гранулированного NPK удобрения с
3,9 2,9 глауконитовой оболочкой,
обработанного магнитным полем в
соответствии с заявляемым способом
8 Контроль: выращивание с
использованием гранулированного 3,3
2,5
NPK удобрения с глауконитовой
оболочкой без обработки магнитным
полем
9 % (+,-) + 18 % + 16 %

Claims

Формула изобретения
1 . Способ получения минерального удобрения, предусматривающий нанесение на гранулы удобрения оболочек на основе глауконита, отличающийся тем, что гранулы удобрения после нанесения на них оболочек подвергают воздействию внешнего постоянного магнитного поля.
2. Способ по п. 1 , отличающийся тем, что в качестве глауконита, как основы оболочек, используют природный фосфорно-глауконитовый агломерат, обогащенный до степени 75-95 % содержания глауконита.
3. Способ по п. 1 , отличающийся тем, что напряженность внешнего магнитного поля выбирают в пределах 2000-3000 Е, а время воздействия магнитного поля на гранулы удобрения - в пределах 1 -2 минут.
4. Способ по п. 1 , отличающийся тем, что внешнее магнитное поле создают постоянными магнитами или электромагнитами.
Заявитель: С. Н. Абрамов
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)
PCT/UA2015/000072 2014-11-17 2015-08-12 Способ получения минерального удобрения WO2016080941A1 (ru)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL15772034T PL3222603T3 (pl) 2014-11-17 2015-08-12 Sposób wytwarzania nawozu mineralnego
EP15772034.3A EP3222603B1 (en) 2014-11-17 2015-08-12 Method for producing a mineral fertiliser
ES15772034T ES2816923T3 (es) 2014-11-17 2015-08-12 Procedimiento para producir un fertilizante mineral
EA201700231A EA031543B1 (ru) 2014-11-17 2015-08-12 Способ получения минерального удобрения

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAA201412342 2014-11-17
UAA201412342A UA107646C2 (uk) 2014-11-17 2014-11-17 Спосіб отримання мінерального добрива

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2016080941A1 true WO2016080941A1 (ru) 2016-05-26
WO2016080941A9 WO2016080941A9 (ru) 2017-04-27

Family

ID=52989109

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/UA2015/000072 WO2016080941A1 (ru) 2014-11-17 2015-08-12 Способ получения минерального удобрения

Country Status (7)

Country Link
EP (1) EP3222603B1 (ru)
EA (1) EA031543B1 (ru)
ES (1) ES2816923T3 (ru)
PL (1) PL3222603T3 (ru)
RU (1) RU2614626C2 (ru)
UA (1) UA107646C2 (ru)
WO (1) WO2016080941A1 (ru)

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB191424778A (en) * 1914-12-30 1915-12-30 Jacobus Jan Willem Hendr Toorn An Improved Artificial Manure for Accelerating or Improving the Growth of Plants.
CN1088565A (zh) * 1992-12-24 1994-06-29 武昌东湖三益环保技术研究所 磁化肥即磁性复混肥
CN1100708A (zh) * 1993-09-20 1995-03-29 张玉昌 一种物理化学肥料
RU2110910C1 (ru) 1996-10-25 1998-05-20 Юрий Павлович Ткаченко Способ выращивания сельскохозяйственных культур
RU2113781C1 (ru) 1996-09-26 1998-06-27 Александр Васильевич Вальков Материал для ускорения роста растений
WO1999019274A1 (fr) * 1997-10-15 1999-04-22 Fengjie Li Produit fertilisant organique magnetise et son procede de preparation
RU2172100C1 (ru) 1999-12-28 2001-08-20 Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур им. В.С. Пустовойта Способ стимулирования роста растений
JP2002033231A (ja) 2000-07-14 2002-01-31 Masaaki Suzuki 土壌改良型磁石の製造方法
RU2212134C2 (ru) 1998-06-09 2003-09-20 Омс Инвестментс, Инк. Удобрения с предварительным покрытием и контролируемым высвобождением и способ их получения
RU2261574C1 (ru) 2004-05-05 2005-10-10 Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия (АЧГАА) Способ предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур
WO2014077730A1 (ru) * 2012-11-13 2014-05-22 Serzhantov Viktor Gennadievich Минерально-органическое комплексное гранулированное удобрение и способ его изготовления
WO2014158010A1 (en) * 2013-03-25 2014-10-02 Svobutas Artūras Glauconite coated granular mineral fertilizers and method of obtaining thereof

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1088448C (zh) * 1997-01-06 2002-07-31 邹宇超 一种烟草专用复混肥料的制造方法
UA96506C2 (ru) * 2010-03-30 2011-11-10 Сергей Николаевич Абрамов Гранулированное минеральное удобрение "агропротектор"

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB191424778A (en) * 1914-12-30 1915-12-30 Jacobus Jan Willem Hendr Toorn An Improved Artificial Manure for Accelerating or Improving the Growth of Plants.
CN1088565A (zh) * 1992-12-24 1994-06-29 武昌东湖三益环保技术研究所 磁化肥即磁性复混肥
CN1100708A (zh) * 1993-09-20 1995-03-29 张玉昌 一种物理化学肥料
RU2113781C1 (ru) 1996-09-26 1998-06-27 Александр Васильевич Вальков Материал для ускорения роста растений
RU2110910C1 (ru) 1996-10-25 1998-05-20 Юрий Павлович Ткаченко Способ выращивания сельскохозяйственных культур
WO1999019274A1 (fr) * 1997-10-15 1999-04-22 Fengjie Li Produit fertilisant organique magnetise et son procede de preparation
RU2212134C2 (ru) 1998-06-09 2003-09-20 Омс Инвестментс, Инк. Удобрения с предварительным покрытием и контролируемым высвобождением и способ их получения
RU2172100C1 (ru) 1999-12-28 2001-08-20 Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур им. В.С. Пустовойта Способ стимулирования роста растений
JP2002033231A (ja) 2000-07-14 2002-01-31 Masaaki Suzuki 土壌改良型磁石の製造方法
RU2261574C1 (ru) 2004-05-05 2005-10-10 Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия (АЧГАА) Способ предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур
WO2014077730A1 (ru) * 2012-11-13 2014-05-22 Serzhantov Viktor Gennadievich Минерально-органическое комплексное гранулированное удобрение и способ его изготовления
WO2014158010A1 (en) * 2013-03-25 2014-10-02 Svobutas Artūras Glauconite coated granular mineral fertilizers and method of obtaining thereof

Also Published As

Publication number Publication date
EA031543B1 (ru) 2019-01-31
ES2816923T3 (es) 2021-04-06
EP3222603A1 (en) 2017-09-27
WO2016080941A9 (ru) 2017-04-27
EA201700231A1 (ru) 2017-08-31
EP3222603B1 (en) 2020-06-17
PL3222603T3 (pl) 2020-12-14
UA107646C2 (uk) 2015-01-26
RU2614626C2 (ru) 2017-03-28
RU2015100463A (ru) 2016-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2996204A1 (en) Fertilizer with organic potassium salts
Setiawati et al. The application dosage of Azolla pinnata in fresh and powder form as organic fertilizer on soil chemical properties, growth and yield of rice plant
Khan et al. Effects of sulfur and urease coated controlled release urea on dry matter yield, N uptake and grain quality of rice.
El-Galad et al. Effect of humic acid and compost applied alone or in combination with sulphur on soil fertility and faba bean productivtiy under saline soil conditions
Elhindi Evaluation of composted green waste fertigation through surface and subsurface drip irrigation systems on pot marigold plants ('Calendula officinalis' L.) grown on sandy soil
Banjare et al. Effect of organic substances on yield and quality of onion, Allium cepa L
Arora et al. Nitrogen losses due to nitrification: plant based remedial prospects
Karthik et al. Smart fertilizer strategy for better crop production
Ding et al. Nutrients Release from a Novel Gel‐Based Slow/Controlled Release Fertilizer
CN105439754A (zh) 一种具有改善土壤环境功效的复混肥生产方法
RU2614626C2 (ru) Способ получения минерального удобрения
CN101440005A (zh) 磁性化肥及其生产方法
Abd EL-Kader The combined effect of urea and organic acid on some soil properties, yield and nutrient uptake by wheat crop
Abd-Eladl et al. Bean yield and soil parameters as response to application of biogas residues and ammonium nitrate under different water requirements
Khafaga et al. EFFECT OF FOLIAR APPLICATION WITH ASCORBIC, HUMIC ACIDS AND COMPOST TEA ON NUTRIENTS CONTENT AND FABA BEAN PRODUCTIVITY UNDER SANDY SOIL CONDITIONS.
CN103242087A (zh) 用于马铃薯的抗盐碱长效复合肥
Singh et al. Integrated nutrient management in rainy-season onion (Allium cepa)
CN104945204A (zh) 一种防治根肿病的油菜专用肥料
Swarup Sustainable management of salt-affected soils and poor-quality ground waters for enhancing crop production
Zulkifli et al. Growth and yield characteristics of soybean on the usage of several varieties and fertilizers N, P, K in tidal lowland
Kundu et al. Enhancing N Use Efficiency and Reducing N 2 O Emission by Coating Urea with Newly Identified Bio-Molecule (C 20 H 30 O 2), Nano-Zn Oxide and Nano-rock Phosphate
Shaheen et al. Effect of the Magnetic Treatment of Urea and Groundnut Seeds before Sowing on Its Yield and Quality under Sandy Soil Conditions
Li et al. Growth Response of Hot Pepper Applicated with Ammonium (${NH_4}^+ $) and Potassium ($ K^+ $)-Loaded Zeolite
Afroni Jasa Enhancing bare land soil quality using electric induction apparatus in combination with rabbit urine liquid fertilizer application to support garlic (Allium sativum) production
SUN et al. Safety dosage of pig manure based on zinc accumulation in rice and wheat rotated farmland

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15772034

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201700231

Country of ref document: EA

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2015772034

Country of ref document: EP