
- •1.Обоснование применения микроудобрений. Сроки и способы применения микроудобрений.
- •2.Бор в растениях.
- •3.Бор в почвах.
- •4.Борные удобрения, их применение и эффективность.
- •5.Молибден в растениях.
- •6.Молибден в почвах.
- •11.Цинк в растениях.
- •12 Цинк в почвах.
- •15. Марганец в почвах.
- •17.Кобальт в растениях.
- •18Кобальт в почвах.
- •19.Кобальтовые удобрения, их применение и эффективность.
- •20.Экологические аспекты применения микроудобрений
- •21.Понятие «комплексные удобрения». Преимущества комплексных удобрений по сравнению с простыми.
- •Преимущества комплексных удобрений по сравнению с простыми -
- •24.Диаммофос. Состав. Получение. Свойства. Взаимодействие с почвой. Применение.
- •30.Нитрофосы. Состав. Получение. Свойства. Применение.
- •31.Нитроаммофоска. Состав. Получение. Свойства. Применение.
- •32.Нитроаммофос. Состав. Получение. Свойства. Применение.
- •33.Диаммонитрофоска. Состав. Получение. Свойства. Применение.
- •34.Карбоаммофоска. Состав. Получение. Свойства. Применение.
- •35.Карбоаммофос. Состав. Получение. Свойства. Применение.
- •36.Фосфаты мочевины. Состав. Получение. Свойства. Применение.
- •37.Растворин. Состав. Получение. Свойства. Применение.
- •38.Смешанные удобрения. Приготовление тукосмесей. Определение сроков приготовления смесей.
- •39.Химические реакции в тукосмесях, приводящие к нежелательным последствиям.
- •40.Жидкие комплексные удобрения (жку).
21.Понятие «комплексные удобрения». Преимущества комплексных удобрений по сравнению с простыми.
Комплексные уд-я- сод-т не <2 основных пит эл, иногда микро эл, ростовое в-во, добавки пестицидов.
Преимущества комплексных удобрений по сравнению с простыми -
необходимость одновременного внесения нескольких эл пит.
Когда вносят простые уд-я техника проходит несколько раз проходит по одному полю. При внесение компл-х уд-й мы снижаем неблагоприятное влияние на почу, уменьшаем затрабы на транспортировку, хранение и внесение, что выгодно в экономич плане. В ком-х уд-х > содержиться д в, тем ниже дозы физ массы, их стоимость ниже чем простых. отсутствуют или содержатся в меньших количествах балластные элементы (хлор, сера, натрий и т.д.)-растениям хватает запасов почвы.
более равномерное распределение эл пит почве, чем больше дозы уд-й тем равномернее распределяем по почве. Были проведены опыты с кукурузой, она давала более больший урожай когда почва равномерно перемешивалась.
22.Классификация и ассортимент комплексных удобрений.
Комплексные уд-я- сод-т не <2 основных пит эл, иногда микро эл, ростовое в-во, добавки пестицидов.
от количества элементов питания выделяются удобрения :
1) двойные – азотно-фосфорные, азотно-калийные, фосфорно-калийные;
2) тройные – азотно-фосфорно-калийные.
По физическому состоянию:
1) твёрдые;
2) жидкие (ЖКУ). – это водные растворы или суспензии, содержащие два или три основных элемента питания.
По способу производства :
1) Сложные – содержащие элементы питания в составе одного хим соед-я; (Напр, аммофос - NH4H2PO4 калийная селитра - KN03 , магний - аммонийфосфат MgNH4PO4)
2) Комбинированные (сложно-смешанные) – получаемые в едином технологическом процессе и содержащие элементы питания в составе каждой гранулы, но в виде различных химических соединений;
3) Смешанные – механические смеси простых и (или) сложных удобрений.
Ассортимент комплексных удобрений богатый, но большинство из них выпускается в незначительных количествах. Многие уд-я дорогие их исп в незначит-х кол-х. В с/х производстве преобладает аммофос. В меньших кол-х применяются тройные удобрения: нитроаммофоска, диаммофоска и др.
23.Аммофос. Состав. Получение. Свойства. Взаимодействие с почвой. Применение.
Аммофос NH4H2PO4 (АФ) это Сложное уд-е – содержащие элементы питания в составе одного химического соединения; содержит 10-12 % N и 46-60 % Р2О5. Минус широкое отношение азота к фосфору и небольшая физиологическую к-ь. Получают при взаимодействии ортофосфорной кислоты с аммиаком : NH3 + H3PO4 → NH4H2PO4.
Округлые гранулы серого или светло-жёлтого цвета. полностью в воде не растворяются. Негигроскопичны, не слёживаются.
Применять их можно на всех почвах под все культуры для основного внесения как осенью, так и весной, а также при посеве и в подкормки. в первую очередь применять аммофос на почвах с малым кол-м фосфора и под культуры, требующие большого азотного питания (зернобобовые, лён). Хор подходит для припосевного внесения. Может исп для смешанных уд-й. +большое сод-е д.в.
24.Диаммофос. Состав. Получение. Свойства. Взаимодействие с почвой. Применение.
Диаммофос (NH4)2HPO4 (ДАФ) это Сложное уд-е – содержащие элементы питания в составе одного химического соединения;
содержит 16-21 % N и 41-53 % Р2О5.минус широкое отношение азота к фосфору и небольшая физиолог-я к-ь. Получают в результате более сильного насыщения фосфорной кислоты аммиаком : 2NH3 + H3PO4 → (NH4)2HPO4.
гранулы белого цвета. полностью в воде не растворяются. Негигроскопичны, не слёживаются. Применять их можно на всех почвах под все культуры для основного внесения как осенью, так и весной, а также при посеве и в подкормки. рекомендуется в первую очередь применять на почвах с малым кол-м фосфора и под культуры, требующие большого азотного питания (зернобобовые, лён). подходят для припосевного внесения. Подходит для приготовления смешанных уд-й. +большое сод-е д.в.
25.Полифосфат аммония. Состав. Получение. Свойства. Взаимодействие с почвой. Применение.
Полифосфат аммония (ПФА), нет общей формулы. получают при насыщении аммиаком суперфосфорной кислоты. Это Сложное уд-е – содержащие элементы питания в составе одного химического соединения;
Получение суперфосфорной к-ты:
2Н3РО4 → Н4Р2О7 + Н2О;
Н3РО4 + Н4Р2О7 → Н5Р3О10 + Н2О;
Н5Р3О10 → 3НРО3 + Н2О и т.д.
Суперфосфорная кислота обладает высоким содержанием фосфора – 70-83 %. При её аммонизации получают смесь полифосфатов аммония различной степени замещения, содержащую в среднем 13-17 % N и 60-65 % Р2О5 .
Полифосфат аммония выпускают в виде растворимых в воде гранул с хорошими физическими свойствами.
Фосфор полифосфата раст-и не усваивается, но в почве происходит гидролиз полифосфатов до ортофосфатов :
NН4РО3 + Н2О → NН4Н2РО4;
(NН4)4Р2О7 + Н2О → 2(NН4)2НРО4;
(NН4)3Н2Р3О10 + 2Н2О → 3NН4Н2РО4 и т.д.
Полифосфат аммония можно применять на всех почвах под все культуры. Но в связи с широким отношением азота к фосфору (1: 4) редко используется в чистом виде, являясь отличным компонентом для тукосмесей. +большое сод-е д.в.
26.Магнийаммонийфосфат. Состав. Получение. Свойства. Взаимодействие с почвой. Применение.
Магнийаммонийфосфат MgNH4PO4∙Н2О это Сложное уд-е – содержащие элементы питания в составе одного химического соединения;
содержит 8-11 % N, 38-45 % Р2О5 и 15-26 % MgO. Уд-е слаборастворимо. Можно применять на всех почвах под все культуры, но в первую очередь на бедных магнием почвах, а также под требовательные к магнию культуры. пригоден только для основного внесения т.к слабо растворим. +большое сод-е д.в.
27.Калийная селитра. Состав. Получение. Свойства. Взаимодействие с почвой. Применение.
Калийная селитра KNO3 (NСК) уд-е Сложное – содержащие элементы питания в составе одного химического соединения;содержит 13-14 % N и 45-46 % К2О. Получение калийной селитры:
NaNO3 + KCl→ KNO3 + NaCl.
Мелкокристаллическая соль, растворимая в воде. Негигроскопична, не слёживается. Недостаток – широкое отношение азота к калию (1: 4). Можно применять на всех почвах под все культуры, прежде всего, хлорофобные. +большое сод-е д.в
28.Метафосфат калия. Состав. Получение. Свойства. Взаимодействие с почвой. Применение.
Метафосфат калия КРО3 (МФК) уд-е Сложное – содержащие элементы питания в составе одного химического соединения; содержит 55-60 % Р2О5 и 35-40 % К2О. получение:
КРО3 + Н2О → КН2РО4.
Может использоваться на всех почвах под все культуры для основного внесения. Прежде всего, под чувствительные к хлору культуры. +большое сод-е д.в.
29.Нитрофоски. Состав. Получение. Свойства. Применение.
Нитрофоски (НФК) это Комбинированные уд-я– получаемые в едином технологическом процессе и содержащие элементы питания в составе каждой гранулы, но в виде различных химических соединений; Д.Н. Прянишниковым предложил способ азотнокислого разложения фосфатного сырья. При этом образуется смесь однозамещённого фосфата и нитрата кальция :
Основная р-я-[Са3(РО4)2]3·CaF2 + 14HNO3 + 3Н2О → 3Са(Н2РО4)2∙Н2О + 7Ca(NO3)2 + 2HF↑. Побочная-р-я-[Са3(РО4)2]3·CaF2 + 8HNO3 + 12Н2О → 6СаНРО4∙2Н2О + 4Ca(NO3)2 + 2HF↑
Перемешивание идет не равномерно образ СаНРО4·2Н2О.
Наличие в удобрении сильногигроскопичного нитрата кальция нежелательно т.к фосфор может перейти в труднорастворимые формы. Поэтому необходима обработка смеси.
Разновидности нитрофосок: Сульфатная , Сернокислая , Фосфорная , Карбонатная , Вымороженная
Сульфатная
При введении в пульпу сульфата аммония образуются аммонийная селитра и безводный сульфат кальция (С 27):
Ca(NO3)2 + (NH4)2SO4 → 2NH4NO3 + CaSO4.
Затем добавляется хлористый калий: KCl + NH4NO3 → NH4Cl + KNO3.
Состав: Са(Н2РО4)2∙Н2О, СаНРО4·2Н2О, NH4NO3, CaSO4, KCl, NH4Clи KNO3. Суммарное содержание азота, фосфора и калия составляет 33-36 %, содержание отдельных эл пит в зависимости от марки 10-12 %.
сернокислая – производится при замене сульфата аммония серной кислотой и аммиаком. Ca(NO3)2 + 2NH3 + Н2SO4 → 2NH4NO3 + CaSO4
KCl + NH4NO3 → NH4Cl + KNO3. Состав: Са(Н2РО4)2∙Н2О, СаНРО4·2Н2О, NH4NO3, CaSO4, KCl, NH4Clи KNO3.
Фосфорную получают добавлением к пульпе фосфорной кислоты и аммиака . Ca(NO3)2 + NH3 + Н3РO4 → NH4NO3 + Са(Н2РО4)2∙Н2О + СаНРО4∙2Н2О + NH4Н2РO4
KCl + NH4NO3 → NH4Cl + KNO3 . состав : Ca(H2PO4)2·H2O, CaHPO4·2H2O, NH4NO3, NH4H2PO4, KCl, NH4Clи KNO3 . сод-е д.в 50 %, каждого эл пит сод-я в среднем по 16-17 %. Уд-е более концентрированно.
карбонатная и вымороженная.
Нитрофоски – это розовые гранулы, в воде полностью не растворяющиеся.
Гигроскопичны, но при добавлении кондиционирующих веществ не слёживаются.
содержание водорастворимого фосфора, В сульфатной, сернокислой и вымороженной нитрофоске оно составляет 50-60 %, фосфорной – 80 %, а в карбонатной весь фосфор находится в цитратнорастворимой форме. можно применять на всех почвах под все культуры для основного, припосевного и послепосевного внесения. Исключение – карбонатная нитрофоска, т.к нет водорастворимого фосфора не следует применять при посеве и в подкормки.
При исп следует учитывать их химический состав.
эффективность во многом зависит от содержания водорастворимого фосфора.