Хелат меди своими руками

Содержание
  1. Хелат железа для растений: его применение, инструкция по применению
  2. Особенности применения хелата железа для растений
  3. Инструкция по применению хелата железа для растений
  4. хелат меди Cu, хелаты применение хелатных удобрений
  5. хелатное удобрение, хелат меди chelating copper
  6. Минеральные удобрения хелаты с металлическими микроэлементами медью/ Fertilizers chelates with metal trace elements
  7. Хелатная форма меди chelating copper: водорастворимое удобрение с медью, варианты фасовки хелата
  8. дефицит меди у растений, недостаток элемента медь
  9. симптомы дефицита меди Cu у растений, нехватка железа в почве, грунте
  10. доступность и усвоение меди растениями, даже при высоком содержании элемента в почве
  11. Растения индикаторы (на которых признаки дефицита)
  12. Проявляются у растений на следующих почвах
  13. применение хелатные медные удобрений для растений, внесение хелата меди
  14. Гальваника: рецепты электролитов. Часть 1

Хелат железа для растений: его применение, инструкция по применению

Содержание:

Особенности применения хелата железа для растений

Существует три возможных способа применения хелата железа: корневая обработка почвы, капельный полив и внекорневая подкормка растений. Наилучший результат дает именно внекорневой метод внесения микроудобрения с железом в составе.

В использовании хелат железа демонстрирует ряд положительных качеств:

  1. Нетоксичный.
  2. Полностью растворимый в воде и легко проникающий через листву.
  3. Совместимый с минеральными удобрениями и ядохимикатами.
  4. Универсальный в применении.

Эффект от регулярного применения хелата железа выражается в следующем:

  • Устранение дефицита железа.
  • Появление у растений иммунитета к заболеваниям.
  • Улучшение фотосинтеза и дыхания растений.
  • Нормализация обмена веществ.
  • Стимуляция роста и развития растений.
  • Обеспечение достаточного наличия хлорофилла в листьях.

Инструкция по применению хелата железа для растений

Пропорции, временные интервалы и продолжительность использования хелата железа зависят от того, с какой целью выбран препарат: профилактической или лечебной.

Читайте также:  Своими руками для внучки 2 лет

С целью профилактики

В этом случае необходимо отмерить 5 г хелата железа и растворить их в 10 л воды. Обработка приготовленным раствором выполняется раз в 2 недели методом опрыскивания листвы на протяжении всего вегетативного периода. Начинать профилактическую обработку можно с момента появления первых листьев, а заканчивать нужно до начала цветения. За это время опрыскивание должно быть проведено минимум 2 раза при норме расхода 1 л на 10 кв. м.

При лечении хлороза

Хлороз, причиной которого является нехватка железа, проявляется у растений в виде следующих признаков:

  • пожелтение листовой пластины с появлением зеленых прожилок;
  • уменьшение листьев в размерах;
  • задержка развития побегов;
  • беспричинное опадание листвы, цветов и бутонов;
  • деформация соцветий;
  • скручивание листа по краям.

С этой целью требуется развести 5 г препарата в 5 л воды (для плодовых деревьев) и 8 л воды (для всех остальных видов культур). Полученным раствором листва опрыскивается раз в 2 недели не менее 4-х раз за весь цикл. При ярко выраженном хлорозе эффект можно усилить путем корневого внесения хелата железа, для чего 5 г препарата разбавляют в 5 л воды. из расчета 2 л на 1 кв. метр.

В процессе работы с хелатом железа важно соблюдать правила безопасности: распыление выполнять в перчатках, защитных очках и марлевой повязке. А при попадании раствора на кожу или в глаза их следует промыть водой.

Источник

хелат меди Cu, хелаты применение хелатных удобрений

Данный элемент влияет на прочность клеточных стенок растений, а также на содержание сахара и срок хранения плодов фруктовых деревьев. Он играет роль в нескольких ферментных процессах, включая образование хлорофилла.

Комплексное органическое микроудобрение, содержащее медь в хелатной форме, называется хелат меди (chelating copper) который облегчает дыхание, фотосинтез и играет важную роль в метаболизме углеводов и белков растений. . Прочитав статью, вы узнаете основные признаки недостатка микроэлемента, причины голодания растения, как устранить возникший недостаток меди в питании растения, почве и грунте. Какие существуют нормы внесения удобрения? Что просиходит с растением при недостатке микроэлементов-меди возможные причины болезни растения, замедление роста корней, листьев, низкая урожайность культуры. Применение удобрения в хелатной форме: концентрация и расход рабочего раствора хелата меди , интервал внесения chelating copper во время подкормки растений в течение вегетационного периода.

Особенность использования хелатного комплекса меди — применяемого в качестве медьосодержащего микроудобрения для корневых и некорневых подкормок всех сельскохозяйственных и декоративных культур. Также используется в качестве компонента для производства различных форм удобрений. Хелатные медные удобрения объединяют медь и хелат в особое химическое вещество, которое сохраняет медь в растворимой форме для легкого усвоения растения. Металлический микроэлемент хелатная медь (chelating copper) водорастворимый комплекс хелатированный медью — удобрение является легкоусвояемым источником меди для садовых или сельскохозяйственных культур. В настоящее время широко распространена гидропонная система, в агрохимии используются полностью растворимые микроэлементы солей, применяемые для приготовления питательных растворов. Активно используется в высокотехнологичных технологиях и системах выращивания различных садовых культур. Хелаты — важный источник необходимых макро и микро-элементов. Используя для подкормки растении вещества с микро и макроэлементами — вы облегчаете усвоение меди растением, тем самым повышая его качество, устойчивость к болезням, эффективность. Он также обогащает питание растений и культур легко доступным, другими усваиваемыми микроэлементами.

хелатное удобрение, хелат меди chelating copper

Водорастворимое удобрение с медью — использование эффективных форм водорастворимых удобрений характеризуется высокой фитодоступностью питательных веществ. Купить хелатное удобрение (chelate fertilizer) — хелат меди хелатирующий агент меди. Его можно использовать для исправления недостатков в почве или в искусственных субстратах. Внесение удобрения следует проводить по инструкции, ознакомьтесь с дозировкой и нормами расхода для отдельных культур. Применение водорастворимых минеральных удобрений и неорганических соединений позволяет обеспечивать удабриваемые растения и культуры необходимыми полезными веществами в легкоусвоимой форме, в частности доступным агентом меди (хелатная медь), который необходим для их здорового роста. chelating copper позволяет повысить питательные качества продукции и срок созревания ягод и плодов.

Минеральные удобрения хелаты с металлическими микроэлементами медью/ Fertilizers chelates with metal trace elements

В каталоге продукции «Агрохимия» (Agrochemistry) поставщика химической продукции «ХИМСНАБ-СПБ» представлены товары и продукция для сельского хозяйства, направленная на улучшения питания растений и плодородные почвы — комплексные минеральные удобрения с металлическими микроэлементами (complex mineral fertilizers with metal micronutrients), применение данных форм микроэлементов характеризует хорошая растворимость в воде и низкое значение диссоциированной постоянной — профилактика иммобилизации (immobilization). Используйте эффективные формы халатных удобрений для микроэлементного питания растений, позволяющие повысить питательный статус и срок созревания плодов, ранний урожай овощных культур.

Хелатная форма меди chelating copper: водорастворимое удобрение с медью, варианты фасовки хелата

Обратившись в компанию «ХИМСНАБ-СПБ» вы можете заказать фасовку хелатных удобрений (chelate fertilizers) в зависимости от объема закупки.

дефицит меди у растений, недостаток элемента медь

Проявление недостатка микроэлемента The manifestation of the lack of trace elements
1 Искривленные листья растения Curved leaves of a plant
2 Истончение листьев. Thinning leaves.
3 Низкий уровень белка. Low protein.
4 Пониженная сопротивляемость грибкам. Low resistance to fungi.
5 Возникает хлороз листьев — заболевание растений, нарушается образование хлорофилла в листьях и снижается активность фотосинтеза. leaf chlorosis occurs — a plant disease, the formation of chlorophyll in the leaves is disturbed, and photosynthesis activity decreases.

Используется в качестве источника микроэлемента — дефицит меди отрицательно сказывается на активности CuZnCОД, локализованной в хлоропластах и в цитозоле. К типичным визуальным признакам дефицита меди у растений относятся заторможенный рост, искривление и бледная окраска молодых листьев, некроз апикальных меристем.

Признаки дефицита проявляются у чувствительных к недостатку меди культур: пшеницы, ячменя, овса, подсолнечника, льна, шпината, яблони, сливы, груши, цитрусовых.

У злаков заторможен рост, растения светло-зеленые, верхние листья сухие скрученные. Колосья и метелки недоразвиты, цветки стерильны.

симптомы дефицита меди Cu у растений, нехватка железа в почве, грунте

искривленные листья, хлороз curved leaves, chlorosis
истончение листьев thinning leaves
низкий уровень белка low protein
пониженная сопротивляемость грибкам пониженная сопротивляемость грибкам

Со временем дефицит меди Cu у растения и других микроэлементов может вызвать замедление роста, уменьшение урожайности культуры и сокращение продолжительности жизни. Критический уровень дефицита меди в вегетативных частях растений составляет 1-5 мг/кг сухой массы.

У однодольных наблюдается свертывание молодых листьев около средней жилки, потеря тургора и увядание растений. Листья ломкие, кончики листьев от желто-белой до желто-зеленой окраски. Задержка фазы стеблевания, образование колосьев слабое, колосья пустые и белые. У двудольных могут образоваться желто-коричневые некротические пятна, генеративное развитие замедляется. Корни длинные и тонкие, с белыми боковыми корешками.

доступность и усвоение меди растениями, даже при высоком содержании элемента в почве

  • Высокая концентрация ионов P, N и Zn в почве,
  • избыток растворимых соединений тяжелых металлов в почве,
  • жаркая погода.

Растения индикаторы (на которых признаки дефицита)

пшеница wheat
овес oats
ячмень barley
турнепс, turnip
бобы beans
травы herbs
салат, lettuce
лук, onions
морковь carrots
цветная капуста cauliflower
редька radish
столовая свекла red beet
свекла red beet
шпинат garlic
чеснок garlic
укроп dill
груша pear
яблоня apple
слива слива
абрикос apricot

Проявляются у растений на следующих почвах

Почвы, на которых чаще всего встречается недостаток меди

С высоким содержанием органического вещества
кислые почвы
песчаные почвы
торфяные почвы
рекультивированные почвы

Решение проблемы в период вегетации. Типичные анатомические изменения, индуцированные Cu-дефицитом, связаны с нарушениями лигнификации клеточных стенок.

В наибольшей степени эти изменения отмечаются в склеренхиме клеток стебля. Недостаточная лигнификация сосудов ксилемы, обусловленная подавлением активности полифенолоксидаз, проявляется даже при незначительном дефиците меди. Этот показатель рекомендуют использовать в целях растительной диагностики. При недостатке меди снижается активность ключевых ферментов, участвующих в процессах фотосинтеза и дыхания. Низкое содержание пластоцианина у растений обусловливает значительно большее уменьшение активности ФС 1 по сравнению с ФС 2. При остром дефиците меди в ФС 2 изменяется состав полипептидов и липидов, что проявляется в доминировании ненасыщенных жирных кислот. Нарушения фотосинтеза сопровождаются снижением в растениях уровня растворимых углеводов. При низком содержании меди нарушается формирование пыльцы, т. е. возникает стерильность.

У бобовых, кроме того, подавляется N2-фиксация. Формирование семян и зерен страдает от недостатка меди больше, чем вегетативный рост. Иными словами, для нормального образования генеративных органов необходимы более высокие дозы меди, чем для формирования вегетативных частей растений. Критическая стадия — микроспорогенез. Вызываемые недостатком меди нарушения в фотосинтезе и дыхании отражаются на энергетическом обмене растений, что вызывает у растений каскад вторичных физиологических эффектов.

При остром дефиците колосья и метелки не развиваются вовсе. У подсолнечника образуется мелкое, искривленное соцветие, листья верхнего яруса бледные. У льна наблюдаются укороченные междоузлия, розеточность листьев, склонность к полеганию. Из плодовых индикатором на недостаток меди выступает слива.

молодые листья в условиях недостатка меди желтеют, наблюдается ранний листопад, кора растрескивается, образуются натеки камеди, плодоношение слабое. У яблони увядают кончики побегов, образуются пучки новых побегов («ведьмины метлы»), рано опадают верхние листья.

Цитрусовые при остром дефиците меди практически не плодоносят, при умеренном недостатке проявляются симптомы, характерные для сливы и яблони.

Растения устойчивы к недостатку меди

  • Более устойчивы к недостатку меди горох, рожь, рапс.

применение хелатные медные удобрений для растений, внесение хелата меди

Как вносить хелатные медные удобрения в качестве подкормки и питания растений.
Как удобрять хелатом меди, приготовление раствора, нормы внесения питательных веществ.

Источник

Гальваника: рецепты электролитов. Часть 1

Эта статья предназначена для тех, кто только начинает заниматься гальванопластикой или уже замучался, выбирая самый подходящий рецепт электролита для своих идей. Я расскажу о электролитах матового и зеркального меднения, и об их совместном использовании.

Но, во-первых, не могу не сказать несколько слов о нашем основном орудии производства — блоке питания. Если вы серьезно решили заняться гальваникой, не покупайте дешевый китайский блок питания. Сходите на радиорынок вашего города и присмотрите подержанный блок питания советских времен.

Выглядит он примерно так. Такой блок питания идеально держит настройку, не греется, не шумит, не пахнет и работает без присмотра сутки напролет.

Но вернемся к рецептам электролитов.

Итак, сернокислый электролит меднения состоит из двух основых компоненов — медного купороса и серной кислоты. Также в электролит вводятся различные блескообразующие и стабилизирующие добавки. Закон природы таков, что чем больше блескообразователей мы вводим в раствор, тем меньше серной кислоты он требует, и тем более хрупким получается изделие. Поэтому для каждой конкретной задачи выбираем свой электролит.

Общие правила смешивания электролита (на1 литр):

1. 500 мл дистиллированной воды разогреваем в микроволновке примерно до 80 градусов.

2. Высыпаем в горячую воду медный купорос, ждем, пока все растворится.

3. Через несколько слоев марли или х/б ткани процеживаем получившийся раствор.

4. Вливаем в раствор нужное количество серной кислоты.

5. Доливаем до 1 л. дистиллированной водой, вносим добавки, перемешиваем, оставляем на несколько часов.

1. Электролит матового меднения.

  • 200 г медного купороса;
  • 160 г серной кислоты;
  • 1,5 кубика спирта (шприцом);
  • совсем чуть-чуть желатина (2-4 гранулы).

Плюсы данного электролита:

1) хорошая пластичность изделия (при небольшой толщине можно гнуть просто пальцами, или греть на газу и придавать нужную форму).

2) слабая чувствительность к силе тока.

3) быстрое закрытие всей поверхности и быстрое наращивание толщины листа (экономит электричество).

1) матовая поверхность, плохо поддающяся шливовке до зеркального блеска.

Использование: на крупных (или живых) листьях, которые могут изменить форму в электролите. Для изделий сложной формы,которые нужно будет изгибать.

Впрочем, при наличии гравера со сменными насадками вполне возможно отшливовать даже такую матовую поверхность. На следующем фото эта поверхность в одном месте лишь слегка приполирована.

Но вся эта чистка и полировка требует времени и сил, так что, дабы не мучаться, получившийся матовый объект мы всего на пару часов опускаем в раствор №2.

2. Электролит зеркального меднения или электрохимической полировки

  • 200 г медного купороса;
  • 130-135 г серной кислоты;
  • 1 капля унитиола (продается в аптеке);
  • 0,05-0,08 г тиомочевины;
  • 0,05 г соли.

1) совершенно зеркальное покрытие, не требующее дальнейшей обработки

1) Столь же совершенная хрупкость (данный электролит можно использовать только как электрохимическую полировку на уже говтовый омедненный объект).

2) Крайняя чувствительность к силе тока — об этом нужно говорить гораздо подробнее, но не в пределах данной статьи.

Использование: на не хрупких, не гнущихся объектах (например желуди) или как полировку на матово омедненный предмет.

В своей следующей статье я хочу дать рецепт универсального электролита, нечто среднее межу элеткролитом матового меднения и электролитом электрохимической полировки. Я называю его его электролитом гладкого меднения. Он прекрасно подходит для небольших листьев (не меняющих форму в растворе), веток и т.д., но. Об этом в следующей статье 🙂

А еще очень хочется рассказать про разные тонкости и хитрости: про создание равномерно крупитчатой структуры, или про наплывы меди, или про химическое и электрохимическое оксидирование (окраску в разные цвета), или про восстановление электролита.

Если у вас есть вопросы, можно задавать их в личном сообщении.

Источник

Оцените статью