- Хелат железа для растений: его применение, инструкция по применению
- Особенности применения хелата железа для растений
- Инструкция по применению хелата железа для растений
- хелат меди Cu, хелаты применение хелатных удобрений
- хелатное удобрение, хелат меди chelating copper
- Минеральные удобрения хелаты с металлическими микроэлементами медью/ Fertilizers chelates with metal trace elements
- Хелатная форма меди chelating copper: водорастворимое удобрение с медью, варианты фасовки хелата
- дефицит меди у растений, недостаток элемента медь
- симптомы дефицита меди Cu у растений, нехватка железа в почве, грунте
- доступность и усвоение меди растениями, даже при высоком содержании элемента в почве
- Растения индикаторы (на которых признаки дефицита)
- Проявляются у растений на следующих почвах
- применение хелатные медные удобрений для растений, внесение хелата меди
- 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:
- Нетоксичный.
- Полностью растворимый в воде и легко проникающий через листву.
- Совместимый с минеральными удобрениями и ядохимикатами.
- 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.
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