WO2018216303A1 - 二価鉄供給剤 - Google Patents

二価鉄供給剤 Download PDF

Info

Publication number
WO2018216303A1
WO2018216303A1 PCT/JP2018/008374 JP2018008374W WO2018216303A1 WO 2018216303 A1 WO2018216303 A1 WO 2018216303A1 JP 2018008374 W JP2018008374 W JP 2018008374W WO 2018216303 A1 WO2018216303 A1 WO 2018216303A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
iron
divalent iron
yeast
potassium
divalent
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/008374
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
隆徳 北川
Original Assignee
アサヒグループホールディングス株式会社
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 アサヒグループホールディングス株式会社 filed Critical アサヒグループホールディングス株式会社
Priority to EP18806716.9A priority Critical patent/EP3632209A4/en
Priority to CN201880033738.4A priority patent/CN110678072B/zh
Priority to IL270535A priority patent/IL270535B2/en
Priority to KR1020187017233A priority patent/KR101969692B1/ko
Priority to US16/613,869 priority patent/US11241016B2/en
Priority to JP2019519477A priority patent/JP7341056B2/ja
Priority to AU2018273290A priority patent/AU2018273290B2/en
Publication of WO2018216303A1 publication Critical patent/WO2018216303A1/ja
Priority to PH12019502533A priority patent/PH12019502533A1/en
Priority to CONC2019/0012892A priority patent/CO2019012892A2/es
Priority to ECSENADI201984991A priority patent/ECSP19084991A/es

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N25/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators, characterised by their forms, or by their non-active ingredients or by their methods of application, e.g. seed treatment or sequential application; Substances for reducing the noxious effect of the active ingredients to organisms other than pests
    • A01N25/02Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators, characterised by their forms, or by their non-active ingredients or by their methods of application, e.g. seed treatment or sequential application; Substances for reducing the noxious effect of the active ingredients to organisms other than pests containing liquids as carriers, diluents or solvents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N59/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing elements or inorganic compounds
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N59/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing elements or inorganic compounds
    • A01N59/16Heavy metals; Compounds thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N59/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing elements or inorganic compounds
    • A01N59/26Phosphorus; Compounds thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N63/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing microorganisms, viruses, microbial fungi, animals or substances produced by, or obtained from, microorganisms, viruses, microbial fungi or animals, e.g. enzymes or fermentates
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N63/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing microorganisms, viruses, microbial fungi, animals or substances produced by, or obtained from, microorganisms, viruses, microbial fungi or animals, e.g. enzymes or fermentates
    • A01N63/10Animals; Substances produced thereby or obtained therefrom
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N63/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing microorganisms, viruses, microbial fungi, animals or substances produced by, or obtained from, microorganisms, viruses, microbial fungi or animals, e.g. enzymes or fermentates
    • A01N63/30Microbial fungi; Substances produced thereby or obtained therefrom
    • A01N63/32Yeast
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2/00Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor
    • A61L2/16Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor using chemical substances
    • A61L2/23Solid substances, e.g. granules, powders, blocks, tablets
    • A61L2/238Metals or alloys, e.g. oligodynamic metals
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05BPHOSPHATIC FERTILISERS
    • C05B17/00Other phosphatic fertilisers, e.g. soft rock phosphates, bone meal
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05DINORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C; FERTILISERS PRODUCING CARBON DIOXIDE
    • C05D9/00Other inorganic fertilisers
    • C05D9/02Other inorganic fertilisers containing trace elements
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N2300/00Combinations or mixtures of active ingredients covered by classes A01N27/00 - A01N65/48 with other active or formulation relevant ingredients, e.g. specific carrier materials or surfactants, covered by classes A01N25/00 - A01N65/48
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01PBIOCIDAL, PEST REPELLANT, PEST ATTRACTANT OR PLANT GROWTH REGULATORY ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR PREPARATIONS
    • A01P3/00Fungicides

Definitions

  • the present invention relates to a divalent iron supplier capable of supplying divalent iron that contributes to sterilization when applied to, for example, soil.
  • Paddy rice cultivation is an excellent cultivation technique without soil diseases and continuous cropping problems.
  • this cultivation technique since paddy soil under flooding is in a reduced state, trivalent iron in the soil is reduced to divalent iron. It is known that the cultivation technique is free from soil diseases and continuous cropping troubles because pathogenic bacteria such as Fusarium bacteria are killed by the bactericidal action of this divalent iron.
  • pathogenic bacteria such as Fusarium bacteria are killed by the bactericidal action of this divalent iron.
  • field fields other than paddy fields and turf soil such as golf courses, baseball fields, and soccer fields, all iron exists as trivalent iron because it is not reduced. Therefore, soil pathogens cannot be suppressed and soil diseases are widespread.
  • excessive application of chemical fertilizer further oxidizes the soil, making it a soil in which divalent iron cannot exist more.
  • Bivalent iron materials and chelating materials are also commercially available to improve the above situation, but their stability is insufficient. Since these divalent iron materials, chelate materials, etc. are oxidized and changed to trivalent iron as soon as they come into contact with oxygen, they cannot be supplied to the soil as divalent iron. Therefore, materials for enabling supply of more divalent iron have been proposed (for example, Patent Document 1).
  • Patent Document 1 coffee beans are crushed and roasted and / or tea leaves are used as a feedstock for the reducing component, and a dried product of the reducing component and an iron feedstock containing divalent or trivalent iron Is mixed and reacted in the presence of water to increase the amount of divalent iron supplied from the iron feedstock.
  • An object of this invention is to provide the novel technique which can increase the supply_amount
  • the present inventor conducted intensive research in view of the above problems. As a result, hydrothermal reaction of a mixture containing at least one of yeast, yeast extract, and cell wall of yeast, at least one of phosphoric acid and phosphoric acid compound, and at least one of potassium and potassium compound
  • an iron feedstock such as divalent iron salt or trivalent iron salt
  • divalent iron can be supplied more stably to the soil and the supply amount can be increased.
  • the present invention has been completed.
  • the gist of the present invention is as follows.
  • Hydrothermal power of a mixture containing at least one of yeast, yeast extract, and cell wall of yeast, at least one of phosphoric acid and phosphoric acid compound, and at least one of potassium and potassium compound A divalent iron supplier comprising a reaction product and an iron feedstock.
  • the divalent iron supply agent according to [1] further including a substance selected from one or more kinds selected from the group consisting of a silicic acid supply, a coffee cake, and a tea shell.
  • the divalent iron supply agent according to any one of [1] to [3], further including at least one of coffee candy and tea leaves.
  • Hydrothermal heat of a mixture containing at least one of yeast, yeast extract, and cell wall of yeast, at least one of phosphoric acid and phosphoric acid compound, and at least one of potassium and potassium compound A method for increasing the amount of divalent iron derived from the iron feedstock, comprising reacting the reaction product with the iron feedstock in the presence of water.
  • the present embodiment relates to a divalent iron supplier, at least one of yeast, yeast extract, and yeast cell wall, at least one of phosphoric acid and phosphate compounds, and at least one of potassium and potassium compounds.
  • the hydrothermal reaction processed material of the mixture containing a seed and an iron feedstock are included.
  • the hydrothermal reaction product and the iron feedstock react to reduce trivalent iron, thereby increasing the divalent iron (divalent iron ion) derived from the iron feedstock and supplying it.
  • the amount of divalent iron produced is increased compared to the conventional case.
  • the divalent iron derived from the iron feedstock is divalent iron released from the iron feedstock, divalent iron converted from the trivalent iron released from the iron feedstock, and the iron feedstock.
  • the released divalent iron becomes trivalent iron, and further includes divalent iron converted from the trivalent iron.
  • the iron feedstock is not particularly limited as long as it is a substance capable of releasing divalent iron in the presence of water or trivalent iron that is reduced to divalent iron, and is appropriately set by those skilled in the art. be able to.
  • ferric salts such as iron (II) sulfate, ferric salts such as iron (III) chloride and iron (III) sulfate, steelmaking slag, and soil containing iron
  • the divalent iron supply agent of the present embodiment may contain, for example, one or more of these as iron supply materials.
  • the hydrothermal reaction treatment product is disclosed in, for example, International Publication No. 2013/094235, and can be produced from a conventionally known material according to the method disclosed in International Publication No. 2013/094235.
  • An international application related to International Publication No. 2013/094235 is registered as Japanese Patent No. 5555818, for example, in Japan.
  • the yeast, yeast extract, or yeast cell wall used as the raw material for the hydrothermal reaction product is not particularly limited, but mud brewer's yeast, pressed brewer's yeast, dried brewer's yeast, brewer's yeast suspension, dried yeast cell wall. , Yeast cell wall suspension, and at least one selected from the group consisting of beer yeast-containing inorganic substances.
  • Phosphoric acid or phosphoric acid compounds may be used alone or in combination of two or more.
  • a conventionally known phosphoric acid compound can be used as a fertilizer component.
  • the fertilizer various soluble or soluble fertilizers may be used, and as the phosphate compound, for example, phosphoric acid lime and heavy excess obtained by solubilizing phosphoric acid by treating phosphate ore with sulfuric acid. Examples thereof include lime phosphate, phosphorous acid, and molten phosphorus fertilizer and calcined phosphorus fertilizer as a mixture.
  • potassium or a potassium compound for example, a conventionally known potassium compound can be used as a fertilizer component. Specific examples include potassium chloride, potassium sulfate, potassium hydroxide, potassium phosphite, and potassium nitrate.
  • the hydrothermal reaction treatment product can be obtained by subjecting a mixture containing the following three components (a), (b) and (c) to a hydrothermal reaction treatment (superheated steam treatment).
  • a hydrothermal reaction treatment superheated steam treatment
  • the hydrothermal reaction treatment means a method of generating superheated steam by heating and pressurization and changing the physical properties of the object under the influence of the generated superheated steam.
  • the temperature for generating superheated steam is preferably 120 ° C. or higher and 220 ° C. or lower, more preferably 150 ° C. or higher and 210 ° C. or lower.
  • the pressure for generating superheated steam is preferably 0.9 MPa or more and 1.9 MPa or less, and more preferably 1.2 MPa or more and 1.8 MPa or less.
  • a hydrothermal reaction process in which the pressure is 0.9 MPa to 1.9 MPa and the temperature is 120 ° C. to 220 ° C. is preferable, the pressure is 0.9 MPa to 1.9 MPa, and Hydrothermal reaction treatment performed at a temperature of 150 ° C. or higher and 210 ° C. or lower is more preferable, and a hydrothermal reaction treatment performed at a pressure of 1.2 MPa or higher and 1.8 MPa or lower and a temperature of 150 ° C. or higher and 210 ° C. or lower. Even more preferred.
  • the mixing ratio of the three components (a), (b), and (c) is not particularly limited, and can be appropriately set by those skilled in the art.
  • component 100 parts by weight
  • component greater than 0 and 135 parts by weight or less
  • component greater than 0 and 100 parts by weight or less.
  • the divalent iron supply agent of the present embodiment can be a mixture containing the above-described iron feedstock and hydrothermal reaction processed product.
  • the mixing method and ratio are not particularly limited, and can be set as appropriate by those skilled in the art.
  • the hydrothermal reaction treatment product can be 1 to 20000 parts by weight per 100 parts by weight of the iron feedstock.
  • the divalent iron supplier of the present embodiment may contain other components as long as the object of the present invention can be achieved, and is not particularly limited.
  • the divalent iron supply agent of this embodiment can be in the form of a solution or suspension containing an iron feedstock and a hydrothermal reaction product, and thus may contain water.
  • the divalent iron supply agent of the present embodiment may contain a trace element, a corrosive substance, an organic acid, an amino acid, diatomaceous earth, zeolite, foamed concrete, a fertilizer raw material, or an agricultural chemical.
  • the divalent iron supply agent of this embodiment further includes a substance selected from one or more kinds selected from the group consisting of a silicic acid supply, a coffee cake, and a tea shell. It is more preferable that the divalent iron supply agent of the present embodiment further includes a silicic acid supply among these.
  • the divalent iron supplier of this embodiment supplies more divalent iron by further containing one or more substances selected from the group consisting of silicic acid feed, coffee cake, and tea husk. can do.
  • the silicic acid supply is not particularly limited as long as it is a substance that can supply silicic acid (silicate ions) in the presence of water, for example, minerals containing silicic acid such as barley stone, foamed concrete, rice husk, And potassium silicate.
  • the coffee cake (residue after extracting the coffee extract from roasted coffee beans) and the tea husk (residue after extracting tea components such as green tea, black tea, or oolong tea) should use known ones There is no particular limitation.
  • the divalent iron supply agent of the present embodiment is not particularly limited with respect to its aspect, and may be a liquid such as a solution as described above, or may be a solid produced through a process such as drying. Good. When applied to soil or the like in a solid state, the reaction between the hydrothermal reaction treatment product and the iron supply material proceeds in the presence of water contained in the applied soil or the like.
  • the application object is not specifically limited about the divalent iron supply agent of this embodiment
  • soils such as a field and turf
  • the amount of the divalent iron supply agent of the present embodiment is not particularly limited, and can be appropriately set by those skilled in the art. What is necessary is just to make it an iron supply agent mix with the soil of the area of 10 are.
  • the divalent iron derived from the iron feedstock increases due to the action of the hydrothermal reaction product, more divalent iron can be supplied. As a result, a greater bactericidal action is expected when applied to, for example, soil.
  • Example 1 After adding 0.4 ml of hydrothermal reaction product 1 to 20 ml of 0.1% iron (III) chloride hexahydrate (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) aqueous solution, the mixture was stirred and mixed to prepare a reaction solution. The reaction solution was allowed to stand at room temperature for 2 minutes, and then filtered through a 0.45 ⁇ m filter. The divalent iron was quantified using a test paper for divalent iron analysis (Kyoritsu Riken).
  • Example 2 0.4 ml of hydrothermal reaction processed product 1 and 20 ml of 0.1% iron (III) chloride hexahydrate (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) aqueous solution, silicic acid material (Awan silica, manufactured by Seiwa Fertilizer Industry Co., Ltd.) After adding 0.4 ml, it stirred and mixed and the reaction liquid was prepared. The reaction solution was allowed to stand at room temperature for 2 minutes, and then filtered through a 0.45 ⁇ m filter. The divalent iron was quantified using a test paper for divalent iron analysis (Kyoritsu Riken).
  • Example 3 0.4 g of hydrothermal reaction processed product 1 in 20 ml of 0.1% iron (III) chloride hexahydrate (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) aqueous solution, 4 g of coffee cake (Asahi Beverage Co., Ltd.) with a water content of 60% After the addition, the mixture was stirred and mixed to prepare a reaction solution. The reaction solution was allowed to stand at room temperature for 2 minutes, and then filtered through a 0.45 ⁇ m filter. The divalent iron was quantified using a test paper for divalent iron analysis (Kyoritsu Riken).
  • Example 4 0.4 ml of hydrothermal reaction product 1 and 4 g of tea husk (Asahi Beverage Co., Ltd.) with a water content of 60% are added to 20 ml of 0.1% iron (III) chloride hexahydrate (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) aqueous solution. Then, the mixture was stirred and mixed to prepare a reaction solution. The reaction solution was allowed to stand at room temperature for 2 minutes, and then filtered through a 0.45 ⁇ m filter. The divalent iron was quantified using a test paper for divalent iron analysis (Kyoritsu Riken).
  • the divalent iron supply agent of the present invention can convert trivalent iron into divalent iron, it can supply divalent iron more stably than a conventional divalent iron supply agent.
  • the divalent iron supply agent of the present invention is expected to contribute to the soundness of soil such as grassland where soil diseases are widespread and turf such as golf courses, baseball fields, and soccer fields. .

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Mycology (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Virology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Fertilizers (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Natural Medicines & Medicinal Plants (AREA)
  • Soil Conditioners And Soil-Stabilizing Materials (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)
  • Chemical Treatment Of Metals (AREA)

Abstract

【課題】二価鉄の供給量をより増加させることができる新規な技術を提供する。 【解決手段】 酵母、酵母の抽出物、および酵母の細胞壁のうち少なくとも1種と、リン酸およびリン酸化合物のうち少なくとも1種と、カリウムおよびカリウム化合物のうち少なくとも1種とを含む混合物の水熱反応処理物と、鉄供給原料とを含む二価鉄供給剤。

Description

二価鉄供給剤
 本発明は、例えば土壌等に施用されたときに殺菌に寄与する二価鉄を供給できる、二価鉄供給剤に関する。
 水稲栽培は土壌病害、および連作障害の無い優れた栽培技術である。この栽培技術では、湛水下の水田土壌が還元状態のため、土壌中の三価鉄が二価鉄に還元される。この二価鉄の殺菌作用によりフザリウム菌等の病原菌が死滅するため、土壌病害、および連作障害の無い栽培技術であることが知られている。
 一方、水田以外の畑地、ならびにゴルフ場、野球場、およびサッカー場等の芝地の土壌においては還元状態ではないため全ての鉄は三価鉄として存在する。そのため、土壌病原菌を抑制することができず土壌病害が蔓延している。また、化学肥料の過剰な施用により土壌はさらに酸化し、二価鉄がより存在できない土壌となっている。
 上記状況を改善するために二価鉄資材、およびキレート資材なども市販されているが、安定性が不十分である。これらの二価鉄資材、およびキレート資材などは、酸素に触れるとすぐに酸化して三価鉄に変化してしまうため、二価鉄として土壌に供給することはできない。そのため、より多くの二価鉄を供給できるようにするための資材が提案されている(例えば特許文献1)。特許文献1では、コーヒー豆の粉砕焙煎物および/または茶葉を還元作用成分の供給原料として用い、この還元作用成分の供給原料の乾燥物と二価もしくは三価の鉄を含む鉄供給原料とを水存在下で混合し、反応させることで、鉄供給原料からの二価鉄の供給量を増加させている。
特許第5733781号
 しかしながら、二価鉄をより多く供給できる方法が求められている。
 本発明は、二価鉄の供給量をより増加させることができる新規な技術を提供することを目的とする。
 本発明者は上記課題に鑑み鋭意研究を行った。その結果、酵母、酵母の抽出物、および酵母の細胞壁のうち少なくとも1種、リン酸およびリン酸化合物のうち少なくとも1種、ならびに、カリウムおよびカリウム化合物のうち少なくとも1種を含む混合物の水熱反応処理物と、二価鉄塩または三価鉄塩などの鉄供給原料と、を含む混合物を構成することで、より安定して二価鉄を土壌などに供給でき、その供給量を増加させることができることを見出し、本発明を完成させた。
 本発明の要旨は以下のとおりである。
[1]   酵母、酵母の抽出物、および酵母の細胞壁のうち少なくとも1種と、リン酸およびリン酸化合物のうち少なくとも1種と、カリウムおよびカリウム化合物のうち少なくとも1種とを含む混合物の水熱反応処理物と、鉄供給原料とを含む二価鉄供給剤。
[2]   ケイ酸供給物、コーヒー粕、および茶殻からなる群から1種または2種以上選択される物質をさらに含む[1]に記載の二価鉄供給剤。
[3]   ケイ酸供給物をさらに含む[1]または[2]に記載の二価鉄供給剤。
[4]   コーヒー粕、および茶殻のうち少なくとも1種をさらに含む[1]から[3]のいずれか一項に記載の二価鉄供給剤。
[5]   酵母、酵母の抽出物、および酵母の細胞壁のうち少なくとも1種と、リン酸およびリン酸化合物のうち少なくとも1種と、カリウムおよびカリウム化合物のうち少なくとも1種とを含む混合物の水熱反応処理物と、鉄供給原料とを水存在下で反応させることを含む、前記鉄供給原料に由来する二価鉄の量を増加させる方法。
 本発明によれば、二価鉄の供給量をより増加させることができる新規な技術を提供することができる。
 以下、本発明の1つの実施形態について、詳細に説明する。
 本実施形態は二価鉄供給剤に関し、酵母、酵母の抽出物、および酵母の細胞壁のうち少なくとも1種と、リン酸およびリン酸化合物のうち少なくとも1種と、カリウムおよびカリウム化合物のうち少なくとも1種とを含む混合物の水熱反応処理物と、鉄供給原料とを含む。
 本実施形態においては、水熱反応処理物と鉄供給原料とが反応して三価鉄が還元されることにより、鉄供給原料に由来する二価鉄(二価鉄イオン)が増加し、供給される二価鉄の量が従来よりも増加する。
 なお、鉄供給原料に由来する二価鉄とは、鉄供給原料から放出された二価鉄のほか、鉄供給原料から放出された三価鉄から変換された二価鉄、および鉄供給原料から放出された二価鉄が三価鉄となり、更にこの三価鉄から変換された二価鉄を含む。
 本明細書において鉄供給原料は、水の存在下に二価鉄、または還元されて二価鉄となる三価鉄を放出可能である物質であれば特に限定されず、当業者が適宜設定することができる。具体的には、硫酸鉄(II)などの二価鉄の塩、塩化鉄(III)および硫酸鉄(III)などの三価鉄の塩のほか、製鋼スラグ、ならびに、鉄を含有する土壌等を挙げることができ、本実施形態の二価鉄供給剤は例えばこれらのうち1種または2種以上を鉄供給原料として含有してもよい。
 水熱反応処理物は、例えば、国際公開第2013/094235号などに開示されており、国際公開第2013/094235号に開示される方法に従って従来公知の材料から製造することができる。なお、国際公開第2013/094235号に係る国際出願は、例えば日本では特許第5555818号として登録されている。
 水熱反応処理物の原料として用いられる酵母、酵母の抽出物、又は酵母の細胞壁は、特に限定されないが、泥状ビール酵母、圧搾ビール酵母、乾燥ビール酵母、ビール酵母懸濁液、乾燥酵母細胞壁、酵母細胞壁懸濁液、およびビール酵母含有無機物からなる群から選ばれる少なくとも1種に由来することができる。
 リン酸またはリン酸化合物は、1種でも2種以上混合して用いてもよい。リン酸またはリン酸化合物は、例えば肥料の成分として従来公知のリン酸化合物を用いることができる。具体的には、肥料としては、種々の可溶性又はク溶性肥料を用いればよく、リン酸化合物としては、例えば、リン鉱石を硫酸で処理してリン酸を可溶化した過リン酸石灰および重過リン酸石灰、亜リン酸、ならびに、混合物としての熔性リン肥料および焼成リン肥等を挙げることができる。
 カリウムまたはカリウム化合物は、1種でも2種以上混合して用いてもよい。カリウムまたはカリウム化合物は、例えば肥料の成分として従来公知のカリウム化合物を用いることができる。具体的には、塩化カリウム、硫酸カリウム、水酸化カリウム、亜リン酸カリウム、及び硝酸カリウム等を挙げることができる。
 水熱反応処理物は、以下の(a)、(b)および(c)の3成分を含む混合物を水熱反応処理(過熱水蒸気処理)に供することにより得ることができる。
(a)酵母、酵母の抽出物および酵母の細胞壁からなる群から選択される1種または2種以上
(b)リン酸および/またはリン酸化合物
(c)カリウムおよび/またはカリウム化合物
 本明細書において水熱反応処理とは、加温、および加圧により過熱水蒸気を発生させ、発生した過熱水蒸気の影響により対象物の物性を変化させる方法を意味する。
 過熱水蒸気を発生させる温度は、好ましくは120℃以上220℃以下であり、より好ましくは150℃以上210℃以下である。また、過熱水蒸気を発生させる圧力は、好ましくは0.9MPa以上1.9MPa以下であり、より好ましくは1.2MPa以上1.8MPa以下である。特に、圧力が0.9MPa以上1.9MPa以下であり、且つ、温度が120℃以上220℃以下で行われる水熱反応処理が好ましく、圧力が0.9MPa以上1.9MPa以下であり、且つ、温度が150℃以上210℃以下で行われる水熱反応処理がより好ましく、圧力が1.2MPa以上1.8MPa以下であり、且つ、温度が150℃以上210℃以下で行われる水熱反応処理が更により好ましい。
 上記(a)、(b)および(c)の3成分の混合割合は特に限定されず、当業者が適宜設定できる。例えば、(a)成分:100重量部に対し、(b)成分:0より大きく135重量部以下、(c)成分:0より大きく100重量部以下とすることができる。
 本実施形態の二価鉄供給剤は、上述の鉄供給原料と水熱反応処理物とを含む混合物とすることができる。混合する方法や割合などは特に限定されず、当業者が適宜設定することができ、例えば、鉄供給原料100重量部に対し水熱反応処理物1~20000重量部とすることができる。
 また、本実施形態の二価鉄供給剤は、鉄供給原料と水熱反応処理物とに加えて、本発明の目的を達成できる範囲で他の成分を含むようにしてもよく、特に限定されない。
 例えば本実施形態の二価鉄供給剤は、鉄供給原料と水熱反応処理物とを含む溶液、または懸濁液の態様とすることができ、したがって水を含むようにしてもよい。
 そのほか、本実施形態の二価鉄供給剤は、微量要素、腐食物質、有機酸、アミノ酸、珪藻土、ゼオライト、発泡気泡コンクリート、肥料原料、または農薬等を含むようにしてもよい。
 また、本実施形態の二価鉄供給剤は、ケイ酸供給物、コーヒー粕、および茶殻からなる群から1種または2種以上選択される物質をさらに含むことが好ましい。本実施形態の二価鉄供給剤は、これらの中でもケイ酸供給物をさらに含むことがより好ましい。本実施形態の二価鉄供給剤は、ケイ酸供給物、コーヒー粕、および茶殻からなる群から1種または2種以上選択される物質をさらに含有することで、より多くの二価鉄を供給することができる。
 ケイ酸供給物としては、水の存在下でケイ酸(ケイ酸イオン)を供給できる物質である限り特に限定されず、例えば、麦飯石などのケイ酸を含有する鉱物、発泡気泡コンクリート、籾殻、およびケイ酸カリウムなどを挙げることができる。
 また、コーヒー粕(コーヒー抽出液を焙煎コーヒー豆から抽出した後の残渣)、および茶殻(緑茶、紅茶、または烏龍茶等の茶成分を抽出した後の残渣)は、公知のものを利用することができ、特に限定されない。
 本実施形態の二価鉄供給剤はその態様について特に限定されず、例えば上述のとおり溶液等の液体であってもよく、また、乾燥等の工程を経て製造されるなどした固体であってもよい。固体の状態で土壌等に施用される場合には、施用された土壌等に含まれる水の存在下で水熱反応処理物と鉄供給材料との反応が進行する。
 また、本実施形態の二価鉄供給剤について、その施用対象は特に限定されないが、例えば、畑地および芝地などの土壌を挙げることができる。土壌に施用される場合、本実施形態の二価鉄供給剤が施用される量については特に限定されず、当業者が適宜設定することができ、例えば1kg以上1000kg以下の本実施形態の二価鉄供給剤が10アールの面積の土壌に混合されるようにすればよい。
 以上、本実施形態によれば、鉄供給原料に由来する二価鉄が水熱反応処理物の作用により増加するので、より多くの二価鉄を供給することができる。その結果、例えば土壌等に施用されたときに、より大きな殺菌作用が期待される。
 以下の実施例により本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されない。
[参考例1:酵母細胞壁、リン酸及びカリウム化合物の混合物の水熱反応処理物]
 磁力撹拌型水熱反応釜に蒸留水143.6gを投入後、酵母細胞壁(アサヒフードアンドヘルスケア株式会社)25.4g、85%リン酸16.2g、硫酸カリウム14.8gを投入した。蓋を閉めて撹拌して混合した後、昇温を開始した。圧力1.6MPa以上及び温度180℃の条件下で10分間処理して水熱反応処理物1を得た。
[実施例1]
 0.1%塩化鉄(III)6水和物(和光純薬工業株式会社)水溶液20mlに水熱反応処理物1を0.4ml添加した後、撹拌して混合し、反応液を調製した。この反応液を室温で2分間放置した後、0.45μmのフィルターで濾過し、その濾液について二価鉄分析用試験紙(株式会社共立理化学研究所)を用いて二価鉄を定量した。
[比較例1]
 0.1%塩化鉄(III)6水和物(和光純薬工業株式会社)水溶液20mlにケイ酸資材(エーワンシリカ、清和肥料工業株式会社製)を0.4ml添加した後、撹拌して混合し、反応液を調製した。この反応液を室温で2分間放置した後、0.45μmのフィルターで濾過し、その濾液について二価鉄分析用試験紙(株式会社共立理化学研究所)を用いて二価鉄を定量した。
[実施例2]
 0.1%塩化鉄(III)6水和物(和光純薬工業株式会社)水溶液20mlに水熱反応処理物1を0.4ml、ケイ酸資材(エーワンシリカ、清和肥料工業株式会社製)を0.4ml添加した後、撹拌して混合し、反応液を調製した。この反応液を室温で2分間放置した後、0.45μmのフィルターで濾過し、その濾液について二価鉄分析用試験紙(株式会社共立理化学研究所)を用いて二価鉄を定量した。
[比較例2]
 0.1%塩化鉄(III)6水和物(和光純薬工業株式会社)水溶液20mlに含水率60%のコーヒー粕(アサヒ飲料株式会社)を4g添加した後、撹拌して混合し、反応液を調製した。この反応液を室温で2分間放置した後、0.45μmのフィルターで濾過し、その濾液について二価鉄分析用試験紙(株式会社共立理化学研究所)を用いて二価鉄を定量した。
[実施例3]
 0.1%塩化鉄(III)6水和物(和光純薬工業株式会社)水溶液20mlに水熱反応処理物1を0.4ml、含水率60%のコーヒー粕(アサヒ飲料株式会社)を4g添加した後、撹拌して混合し、反応液を調製した。この反応液を室温で2分間放置した後、0.45μmのフィルターで濾過し、その濾液について二価鉄分析用試験紙(株式会社共立理化学研究所)を用いて二価鉄を定量した。
[比較例3]
 0.1%塩化鉄(III)6水和物(和光純薬工業株式会社)水溶液20mlに含水率60%の茶殻(アサヒ飲料株式会社)を4g添加した後、撹拌して混合し、反応液を調製した。この反応液を室温で2分間放置した後、0.45μmのフィルターで濾過し、その濾液について二価鉄分析用試験紙(株式会社共立理化学研究所)を用いて二価鉄を定量した。
[実施例4]
 0.1%塩化鉄(III)6水和物(和光純薬工業株式会社)水溶液20mlに水熱反応処理物1を0.4ml、含水率60%の茶殻(アサヒ飲料株式会社)を4g添加した後、撹拌して混合し、反応液を調製した。この反応液を室温で2分間放置した後、0.45μmのフィルターで濾過し、その濾液について二価鉄分析用試験紙(株式会社共立理化学研究所)を用いて二価鉄を定量した。
 実施例、および比較例の定量結果を表1に示す。その結果、水熱反応処理物1と塩化鉄(III)6水和物とを混合することにより三価鉄が二価鉄に変換され、二価鉄が増加することが示された。また、水熱反応処理物1と塩化鉄(III)6水和物との混合溶液にケイ酸資材、コーヒー粕、または茶殻を混合することにより、さらに三価鉄が二価鉄に変換されることが理解できる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 本発明の二価鉄供給剤は、三価鉄を二価鉄に変換することができるため、従来の二価鉄供給剤と比較してより安定して二価鉄を供給することができる。本発明の二価鉄供給剤は、例えば、土壌病害の蔓延している畑地、ならびに、ゴルフ場、野球場、およびサッカー場等の芝地などの土壌の健全化に貢献することが期待される。

Claims (5)

  1.  酵母、酵母の抽出物、および酵母の細胞壁のうち少なくとも1種と、リン酸およびリン酸化合物のうち少なくとも1種と、カリウムおよびカリウム化合物のうち少なくとも1種とを含む混合物の水熱反応処理物と、
     鉄供給原料と
    を含む二価鉄供給剤。
  2.  ケイ酸供給物、コーヒー粕、および茶殻からなる群から1種または2種以上選択される物質をさらに含む請求項1に記載の二価鉄供給剤。
  3.  ケイ酸供給物をさらに含む請求項1または2に記載の二価鉄供給剤。
  4.  コーヒー粕、および茶殻のうち少なくとも1種をさらに含む請求項1から3のいずれか1項に記載の二価鉄供給剤。
  5.  酵母、酵母の抽出物、および酵母の細胞壁のうち少なくとも1種と、リン酸およびリン酸化合物のうち少なくとも1種と、カリウムおよびカリウム化合物のうち少なくとも1種とを含む混合物の水熱反応処理物と、鉄供給原料とを水存在下で反応させることを含む、前記鉄供給原料に由来する二価鉄の量を増加させる方法。
PCT/JP2018/008374 2017-05-22 2018-03-05 二価鉄供給剤 WO2018216303A1 (ja)

Priority Applications (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP18806716.9A EP3632209A4 (en) 2017-05-22 2018-03-05 DIVALENT IRON FEEDER
CN201880033738.4A CN110678072B (zh) 2017-05-22 2018-03-05 二价铁供给剂
IL270535A IL270535B2 (en) 2017-05-22 2018-03-05 Bivalent iron supply factor
KR1020187017233A KR101969692B1 (ko) 2017-05-22 2018-03-05 2가 철 공급제
US16/613,869 US11241016B2 (en) 2017-05-22 2018-03-05 Divalent iron supply agent
JP2019519477A JP7341056B2 (ja) 2017-05-22 2018-03-05 二価鉄供給剤
AU2018273290A AU2018273290B2 (en) 2017-05-22 2018-03-05 Divalent iron supply agent
PH12019502533A PH12019502533A1 (en) 2017-05-22 2019-11-12 Divalent iron supply agent
CONC2019/0012892A CO2019012892A2 (es) 2017-05-22 2019-11-18 Agente de suministro de hierro divalente
ECSENADI201984991A ECSP19084991A (es) 2017-05-22 2019-11-29 Agente de suministro de hierro divalente

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017101173 2017-05-22
JP2017-101173 2017-05-22

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018216303A1 true WO2018216303A1 (ja) 2018-11-29

Family

ID=64396547

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/008374 WO2018216303A1 (ja) 2017-05-22 2018-03-05 二価鉄供給剤

Country Status (12)

Country Link
US (1) US11241016B2 (ja)
EP (1) EP3632209A4 (ja)
JP (1) JP7341056B2 (ja)
KR (1) KR101969692B1 (ja)
CN (1) CN110678072B (ja)
AU (1) AU2018273290B2 (ja)
CL (1) CL2019003329A1 (ja)
CO (1) CO2019012892A2 (ja)
EC (1) ECSP19084991A (ja)
IL (1) IL270535B2 (ja)
PH (1) PH12019502533A1 (ja)
WO (1) WO2018216303A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020019712A (ja) * 2018-07-30 2020-02-06 株式会社Aps 土壌消毒用資材及び土壌消毒方法
WO2022045330A1 (ja) * 2020-08-31 2022-03-03 アサヒグループホールディングス株式会社 還元能を有する組成物

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5733781B2 (ja) 1974-09-10 1982-07-19
JPH02142760A (ja) * 1988-11-24 1990-05-31 Obujie Kagaku Kenkyusho:Kk 鉄塩配合物及びその水溶液
JP2004244324A (ja) * 2003-02-10 2004-09-02 Norio Kawarada 農園芸用殺菌剤
WO2011121832A1 (ja) * 2010-03-31 2011-10-06 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 コーヒー粕あるいは茶殻を原料とするフェントン反応触媒
WO2013002250A1 (ja) * 2011-06-27 2013-01-03 太平洋セメント株式会社 りん酸肥料、およびりん酸肥料の製造方法
WO2013094235A1 (ja) 2011-12-21 2013-06-27 アサヒグループホールディングス株式会社 還元性肥料
JP2013241299A (ja) * 2012-05-20 2013-12-05 Koran Sangyo Kk イネ科植物灰の製造方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5832306B2 (ja) 1980-08-05 1983-07-12 順一 五十田 熱交換器
JP2803725B2 (ja) * 1995-02-06 1998-09-24 インランド コンサルタンツ, インコーポレイテッド ハロゲン汚染土壌のバイオレメディエーションのための組成物および方法
KR100302019B1 (ko) * 1999-03-19 2001-09-22 이현재 악취 및 휘발성 유기화합물의 생물학적 처리용 담체 제조 방법
US6379413B1 (en) * 1999-11-29 2002-04-30 Agroqualita' S.R.L, Micro granular fertilizer for the prevention and treatment of iron chlorosis
JP3603105B2 (ja) 2000-10-30 2004-12-22 エヌテイサービス株式会社 入浴剤
JP2002325567A (ja) * 2001-05-01 2002-11-12 Saburoku:Kk 海水を利用した微生物の培養方法
JP2004256333A (ja) * 2003-02-25 2004-09-16 Nisshin Flour Milling Inc 有機質肥料の製造方法
KR101342975B1 (ko) * 2009-09-18 2013-12-18 김송이 에코소일 및 이의 시공방법
JP2012239952A (ja) * 2011-05-17 2012-12-10 National Agriculture & Food Research Organization 還元性有機物を原料とするフェントン反応触媒
JP6183851B2 (ja) * 2013-08-22 2017-08-23 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 土壌伝染性病害防除法及び土壌伝染性病害防除用微生物の検定方法
CN105061000A (zh) * 2015-06-27 2015-11-18 江苏盈丰佳园生物技术有限公司 香樟树黄化治理专用生物肥及其施用方法
JP2017012113A (ja) 2015-07-03 2017-01-19 広瀬 幸雄 梅の漬け込み方法及びそれにより製造された梅食品

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5733781B2 (ja) 1974-09-10 1982-07-19
JPH02142760A (ja) * 1988-11-24 1990-05-31 Obujie Kagaku Kenkyusho:Kk 鉄塩配合物及びその水溶液
JP2004244324A (ja) * 2003-02-10 2004-09-02 Norio Kawarada 農園芸用殺菌剤
WO2011121832A1 (ja) * 2010-03-31 2011-10-06 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 コーヒー粕あるいは茶殻を原料とするフェントン反応触媒
WO2013002250A1 (ja) * 2011-06-27 2013-01-03 太平洋セメント株式会社 りん酸肥料、およびりん酸肥料の製造方法
WO2013094235A1 (ja) 2011-12-21 2013-06-27 アサヒグループホールディングス株式会社 還元性肥料
JP5555818B2 (ja) 2011-12-21 2014-07-23 アサヒグループホールディングス株式会社 還元性肥料
JP2013241299A (ja) * 2012-05-20 2013-12-05 Koran Sangyo Kk イネ科植物灰の製造方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020019712A (ja) * 2018-07-30 2020-02-06 株式会社Aps 土壌消毒用資材及び土壌消毒方法
WO2022045330A1 (ja) * 2020-08-31 2022-03-03 アサヒグループホールディングス株式会社 還元能を有する組成物

Also Published As

Publication number Publication date
CN110678072B (zh) 2021-12-14
ECSP19084991A (es) 2019-12-27
PH12019502533A1 (en) 2020-07-13
EP3632209A4 (en) 2021-03-03
IL270535B1 (en) 2023-07-01
US11241016B2 (en) 2022-02-08
CN110678072A (zh) 2020-01-10
EP3632209A1 (en) 2020-04-08
JPWO2018216303A1 (ja) 2020-03-19
AU2018273290A1 (en) 2019-12-05
KR101969692B1 (ko) 2019-04-16
IL270535B2 (en) 2023-11-01
CO2019012892A2 (es) 2020-01-17
US20200196610A1 (en) 2020-06-25
JP7341056B2 (ja) 2023-09-08
IL270535A (ja) 2019-12-31
CL2019003329A1 (es) 2020-06-19
AU2018273290B2 (en) 2022-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Shrivastava et al. Phosphate-solubilizing microbes: diversity and phosphates solubilization mechanism
WO2018216303A1 (ja) 二価鉄供給剤
CN103553815B (zh) 一种多元素微生物肥料及其制备方法
CA2493215A1 (en) Agrochemical composition containing phosphite and process for the preparation thereof
CN104447114A (zh) 一种基于苏打盐化土的油葵专用肥及其制备方法
CN106748526A (zh) 含有腐殖酸‑金属‑磷酸盐复合物的缓释磷肥及其制备方法
CN104119143A (zh) 一种能提高地温调节土壤酸碱度的有机肥
KR20130142444A (ko) 질산분해 미네랄추출액이 함유된 복합비료제조용 이온활성화물질 및 그 제조방법
CN102557825B (zh) 一种用微波螯合工艺制备含有机钛的微量元素肥料的方法
CN105238413B (zh) 一种大豆田酸性土壤调理剂及其制备方法
CN104326541B (zh) 磁场中应用的絮凝剂及制备方法
CN107324886A (zh) 一种吸附重金属的稻田基肥
KR20210019776A (ko) 천연물 유래의 활성미네랄과 이온화 칼슘이 풍부한 고성능 친환경 비료 개발 및 제조방법
CN108609639A (zh) 一种利用含钾页岩制酸回收铝联产香蕉专用钾钙肥的工艺
CN108910838A (zh) 一种钾长石和磷石膏回收铝副产茄子专用肥的工艺
CN217341398U (zh) 一种与硬水配合使用的水溶肥料制备的专用装置
US1386331A (en) Fertilizer
CN104118889B (zh) 一种食品级硫酸铵的制备方法
RU2673713C2 (ru) Способ получения жидкой гуминовой органо-минеральной подкормки для растений
Govoni Brondi et al. Mechanochemically Synthesized Nitrogen-Efficient Mg-and Zn-Ammonium Carbonate Fertilizers
JP5620153B2 (ja) カルシウムイオン水の製造方法及び装置
Kenawy Impact of amino acids and humic substances application on some soil chemical properties along with nutritional status and productivity of wheat grown under saline conditions
US1002297A (en) Method of treating phosphate rock.
CN104788155A (zh) 一种抗虫害控失型有机无机复混肥的制备方法
US283426A (en) edwin a

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1020187017233

Country of ref document: KR

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

Ref document number: 18806716

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019519477

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018273290

Country of ref document: AU

Date of ref document: 20180305

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2018806716

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018806716

Country of ref document: EP

Effective date: 20200102