PŘÍPRAVKY NA BÁZI LIGNOSULFONÁTŮ

Podobné dokumenty
Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne

Půda - 4 složky: minerálníčástice organickéčástice voda vzduch

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Pokuste se vlastními slovy o definici pojmu Sacharidy: ? Které sacharidy označujeme jako cukry?

BIHOP K + Vysoký obsah Zn

Lipidy Ch_049_Přírodní látky_lipidy Autor: Ing. Mariana Mrázková

Obnovitelné zdroje energie

DOKONČENÍ PŘÍJEM ŽIVIN

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.

Nádherné akvarijní rostliny díky perfektně nastavené péči. Systémová péče o rostliny

OBSAH 1 ÚVOD Výrobek a materiál Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu ZDROJE DŘEVA... 13

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

20. Radionuklidy jako indikátory

Soli - skupina látek podobných vlastností jako chlorid sodný (kuchyňská sůl)

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 1.

Návrh nového evropského nařízení k hnojivým výrobkům

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU

Oceněné rostlinné hnojivo!

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.


PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 01/13

Úvod do biologie rostlin Úvod PŘEHLED UČIVA

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

Základní principy návrhu nového nařízení o hnojivých výrobcích

Představení nové technologie

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Biologie 31 Příjem a výdej, minerální výživa, způsob výživy, vodní režim

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. programu

Mendělejevova tabulka prvků

o Retengo Plus, číslo povolení :

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu

Netkané textilie. Materiály 2

Základy pedologie a ochrana půdy

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

5. Nekovy sı ra. 1) Obecná charakteristika nekovů. 2) Síra a její vlastnosti

Ochrana životního prostředí jsou tradicí firmy Neudorff

Voda polární rozpouštědlo

Adexar Plus. s účinnou látkou XEMIUM. Síla, na kterou se mohu spolehnout. ...jako na šálek silné kávy, která mi dodá sílu na celý den

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

DLOUHODOBÝ ÚČINEK. DokCS3_Scotts katalog proA5.indd :03:48

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 01/13

Obsah vody v rostlinách


Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ _Chemie, historie, význam. Ročník: 1.

TECHNICKÝ LIST PROLECTUS

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení

Směsi a čisté látky, metody dělení

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Vlastnosti látek - příklady

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení?

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty.

BYTOVÝ DŮM: Mimoňská , Praha 9

CHEMAP AGRO s.r.o 3. 1 Prémiová výživa 5

Úvod do elektrostatického zvlákňování. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP. Šárka Poláková


Opakování

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ BIOFILMŮ VÝROBEK ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

DUM č. 7 v sadě. 22. Ch-1 Biochemie

EU peníze středním školám

Způsoby potlačení tvorby biofilmů event. jejich degradace. Doležalová Fehérová 2015/2016

Plasty. Základy materiálového inženýrství. Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg

12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

Ch - Chemie - úvod VARIACE

RNDr. David Novotný Ph.D Biologické přípravky na bázi bakterií

Transport živin do rostliny. Radiální a xylémový transport. Mimokořenová výživa rostlin.

Vyjmenujte tři základní stavební částice látek: a) b) c)

Listová hnojiva HYCOL

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

Měníme poušť na EKO oázy.

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany

Transkript:

PŘÍPRAVKY NA BÁZI LIGNOSULFONÁTŮ

LIGNOSULFONÁTY Lignin představuje heterogenní amorfní polymer potřebný pro pevnost a tuhost dřevnatých buněčných stěn rostlin. Po celulóze je to druhá nejrozšířenější látka obsažená v dřevu. Rozkládající se zbytky rostlinných a živočišných organismů v půdě jsou pro rostliny po mnoho let jediným zdrojem živin. Tato organická hmota přispívá k růstu rostlin díky svému vlivu na fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy. Lignin hraje v tomto biologickém cyklu jako jedna z hlavních složek rostlinných zbytků klíčovou úlohu. Mezi stavebními prvky lignosulfonátové molekuly je i uhlík a síra a je proto jako taková zdrojem rostlinných živin. Kromě toho díky své komplexační schopnosti zlepšuje využitelnost mikroelementů pro vyšší rostliny.

LIGNOSULFONÁTY LS představují heterogenní polymery. Jejich molekula proto obsahuje jak chelační, tak komplexační místa. Atomy kovů se nejprve vážou na silnější vazebná místa s více než jednou vazbou mezi kovem a páteřní strukturou LS, čím dochází k vytvoření chelátových struktur. Se vzrůstajícím poměrem kov : lignin zaujímají kovové ionty slabší komplexační místa, kde kov váže pouze jediná vazba. Kromě podílu na komplexační schopnosti přispívají sulfonické skupiny nacházející se v molekule k udržení rozpustnosti komplexu v roztocích s vysokou iontovou silou. Díky této vlastnosti jsou LS jedinečnými surovinami pro přípravu koncentrovaných kapalných mikroživinových hnojiv.

LIGNOSULFONÁTY Stručný popis získávání lignosulfonátů z ligninu dřeva: Výsledné lignosulfonáty hrají komplexační úlohu pro živiny nacházející se v produktech s obsahem přípravků na bázi LS.

LIGNOSULFONÁTY Příklady komplexačních vlastností: Zinek Vápník

LIGNOSULFONÁTY SO 3 - SO 3 - LIGNIN O3 O 2 O- O3 O 2 O- O3 O SO 3 - SO 3 - O- 2 O 3 O OCOO- 2 O- O- C SO 3-2 O-H+ LIGNIN LS mají schopnost komplexace iontů mikroživin zejména díky obsahu hydroxylových a karboxylových skupin ve své páteřní struktuře. Komplexační schopnost LS je závislá na množství a umístění vazebných míst v molekule. Na trhu se specializovanými hnojivy je neustále poptávka po přírodních surovinách jako alternativě k syntetickým chelátům. Většina přírodních komplexačních látek si často vysloužila špatné jméno jen díky nedostatku vědeckých dat pro vysvětlení funkce daného výrobku a chybějícím vhodným údajům z pokusů a ti, kdo je nabízeli, byli často označováni jako "obchodníci s teplou vodou". O3 O-

LIGNOSULFONÁTY Díky danému poměru kov : komplexační látka je u lignosulfonátů množství silnějších vazebných míst na gram látky nižší než u syntetických chelátů. Podle již uvedených strategií mohou lignosulfonáty při dodávce mikroživin skýtat hned několik výhod: Komplexační schopnost LS a jejich vysoká rozpustnost přispívají k zajištění chemické stálosti kapalných přípravků na dodávku mikroživin. LS zajišťují vysokou míru listové výživy, a to i v suchém prostředí Zatímco syntetické cheláty jsou při ultrafialovém záření nestabilní, LS fotodegradabilitě UV zářením nepodléhají.

LIGNOSULFONÁTY Lignosulfonáty představují přirozené komplexační látky získávané extrakcí ze dřeva. Mají vlastností chelátů a aditiv s cílem dosažení vysoce účinné listové asimilace. - Smáčecí účinek lepší rozptyl kapek a tím větší kontaktní plocha s listem KONZISTENTNÍ DISTRIBUCE - Zvlhčující účinek - lignosulfonáty díky svým hygroskopickým vlastnostem zabraňují nerozpustnosti BRÁNÍ VYKRYSTALIZOVÁNÍ - Vazebný účinek - lignosulfonáty zvyšují přilnavost produktu k listům VYŠŠÍ ODOLNOST VŮČI VYLUHOVÁNÍ Rostliny vstřebávají 80-90 % prvků dodávaných postřikem. Aplikace na list je bezpečná, rychlá a účinná.

LIGNOSULFONÁTY PRŮŘEZ LISTEM Epidermis Voda Voda + LS LS zajišťují dobrou distribuci mikroživin po povrchu listu a tím u přípravků na bázi LS odpadá potřeba dalších aditiv. Stomatální dutina Stomatální pór Xylém Floém Přípravky na bázi LS minimalizují riziko spálení listů. Lze tak používat vyšší koncentraci kovů a tím upřednostnit difundaci do floému.

LIGNOSULFONÁTY Postřik na list s obsahem soli podporuje při svém zasychání spálení listu. Použitím LS se riziko spálených listů minimalizuje, neboť zlepšují rychlost příjmu živin a dále díky své hygroskopicitě přispívají ke zvýšené vlhkosti na povrchu listu. Živný roztok ve formě postřiku na listy by měl následně difundovat do floému póry epidermis. Průnik látek v tuhé formě není možný a iontové sloučeniny je nutno rozpustit.

LIGNOSULFONÁTY Měření účinnosti přípravků na bázi LS pomocí fluorimetrie: FLUORIMETRICKÁ ZKOUŠKA 2001 % fotosyntézy 100 FIXA Zinc l/ha Rychlé působení Vytrvalé působení 3 90 80 Hrubé soli 3 l/ha 70 KONTROL A 60 dny 50 24 25 26 27 28 29 30 březen Plodina: kukuřice Fluorimetrické parametry 31 01 02 03 04 05 06 duben Díky přípravkům na bázi LS zůstávají živiny v asimilovatelné formě na listu po delší dobu a díky tomu jsou produkty řady LS FORMULATION účinnější a působí rychleji.