現在の農業における農業におけるリンは、作物に適したリンの量を適用せずに良いパフォーマンスを得ることを考えることは不可能です。私たちはこの要素に非常に依存しており、そうであることは論理的です。リンは植物栄養の主要栄養素の1つであり、知られているように、 […]
農業におけるリン
現在、農業では、作物に適したリンの量を適用せずに、良いパフォーマンスを得ることを考えることは不可能です。私たちはこの要素に非常に依存しており、そうであることは論理的です。リンは植物栄養の主要栄養素の1つであり、知られているように、植物内には、光合成から得られたエネルギーの輸送と貯蔵を含む植物内に複数の機能があり、炭水化物の代謝があります。ただし、リン肥料には問題があります。
- チリ:それらは過剰なもので使用されています。
- 世界では、リンの源がなくなっています。
オリゲン
リン肥料は、リンが豊富な鉱物の搾取に起源があります。それらはさまざまな濃度で提示されていますが、この鉱物の主な供給源はアパタイトです。アパティタ鉱山は世界中に配布されていますが、最大の預金の約80%が中国、モロッコ、アフリカ、米国で搾取されています。
アパチタスまたはカルシウムリン酸岩は、低水溶解度に対して際立っているため、トリプル(TSP)スーパーリン酸(TSP)および最終的にリン酸などのリン肥料を製造するためのいくつかの精製および濃度プロセスが施されています。リン酸岩の精製は、硫酸の適用に起因します。酸は、硫酸カルシウムとして岩石に自然に存在する高カルシウム濃度の抽出を可能にします。硫酸のこの注射は、リン酸として残っているリン酸純度のより大きな程度を得るまで繰り返し行われます。次に、この他のリン肥料から、次のような他のリン肥料と、リン酸モノモニックリン酸塩やジアモニックリン酸を製造できます。
トリプルスーパーリン酸は、硫酸を伴うリン酸岩を攻撃する最初の結果の1つです。カルシウムの大部分を除去したものには、純粋なリン酸が注入され、リンはリンがより濃縮され、実際には硫黄の寄与なしにリン濃縮物を生成します。一方、モノアモニックなリン酸およびジアモニックリン酸は、純粋なリン酸と濃縮アンモニア水から製造されているため、両方の肥料が酸性度が高い理由です。
堆積赤字/過度の受精
リンに対する高い需要は、世界のリン酸岩鉱床の次の不足を満たすために進んでいます。調査では、最大の「ピーク」抽出が2035年(2010年、コーデル、D。)に与えられると推定されており、その後、供給が需要を供給することはできません。上記は非常に劇的であるため、今世紀の中には、活用するリン酸岩堆積物がないと推定されています。
問題は、リン源が再生可能ではなく、人為的に合成できないことであり、農業生産の将来を危険にさらすことです。一方、国レベルで一般的に使用されるリンの用量は過大評価されています。これは、北酸のアルカリ性土壌またはリンはカルシウム、アルミニウム、鉄、マンガンイオンが不溶性で植物に利用できないため、リンは固定されているためです。地上で一度リン酸塩によって採取された化学型は、pHによって非常に条件付けられています(グラフ1)。これは、植物がpH 5.5で見られるオルト一次リン酸(H2P04–)の形でPを吸収することを好む方法ですが、同時にアルミニウムで沈殿したため、不可欠です(グラフ2)。

グラフ1。 pHに依存するリン型型の分布。出典:Lemaire et al。 1989 / RijckとSchrevens、1997年

グラフ2。 pHに応じて異なる要素によって地面に設定されたリン。
リンのもう1つの特徴は、根毛との傍受によってほとんど吸収されるため、根と接触する必要があることです。これにより、アルミニウムまたはカルシウム沈殿物を形成することにより、リンは最初のセンチメーターのみで使用できる深さで移動することはできません。
Ultrasol Pro-P®:効率技術
Ultrasol Pro-P®は、新しい高効率SQMCリン酸化肥料です。この肥料は、マイナス電荷と高陽イオン交換能力を備えた特許取得済みの分子特許化された合成バイオポリマーで治療されています。独自の分子の大きなサイズと負の負荷 ®、カルシウム、アルミニウム、マンガンなどの土壌の正の負荷を伴う分子に準拠し、これらの元素とリン酸塩の間に障壁を生成します。これにより、栄養Pが成長する植物による吸収のためにより利用できるようになり、土壌中の栄養素の効率が向上します。一方、カルシウム、カリウム、マグネシウムなどの他のカチオンの利用可能性と吸収を改善および強化します。
「Prop®分子は生分解性であり、人間、動物、水生植物および陸生植物については非毒性です。」
地面に対するPro-P®ウルトラソール効果の例:
彼 グラフィックデザイナー3。 Pro-P®がP olsenとしてのリンの可用性をどのように増加させるかを示しています。この実験では、Pocsen(4 ppm)によって貧しい土壌が証人として使用され、その後、正常なリン酸化受精とPro-P®で保護された効果を比較することができました。 P2O5の73 Uは、モノアモニックなリン酸およびPro-P®として適用されました。モノアモニックなリン酸の適用により、PC Olsenの5.8 ppm 5.8 ppmで増加したPro-P®の適用とPocsenの2.4 ppmの増加が達成されました。これにより、モノアモニックなリン酸の適用と比較して、50%高いP-Olsen含有量が生成されます。

グラフ3: 最初のPOWとPの高い固定を伴うトルマオ地面におけるP-Olsenの可用性(Fuente Irifer、2018)。
Ultrasol Pro-P®は、土壌のリン移動性を改善します。これにより、通常、印加されたリンは土壌の最初のセンチメートルに迅速に設定されるため、リンレベルを異なる土壌層に向上させることができます。
の場合 グラフ4。 さまざまな深さでのリンの可用性が評価されました。 P2O5の73 Uは、モノモアモニックなリン酸およびPO-P®としてP OLT(4 ppm)の貧しい土壌に適用されましたが、今回は一定の水のカラムが適用され、30%の排水が可能になりました。結果は、Ultrasol Pro-P®により、リンが最初の10 cmで固定されている保護されていないリン酸化肥料と溶液中のリンが溶液を移動できることを示しています。 PRO-Pで最初の30 cmで達成された溶液中のリン濃度® 従来のモノモモニックなリン酸で達成された溶液中のリン濃度のほぼ9倍です。

グラフ4。 Prop®の適用により、溶液中のリンは、リンが表在レベルに固定されている保護なしに、リン酸化肥料と比較して、より深い層に到達し、より大きな濃度に到達し、より大きな濃度を達成します。
の利点 UltrasolProp®
- 地上でのCa、Al、および信仰によるリン酸塩の固定を最小化し、これで改善します 効率。
- 土壌プロファイルのPの移動度を高めます。その最良の分布により、Pと根の間の接触点が増え、吸収が最大化されます。
- 最大 効率 Pの吸収により、アプリケーション用量を減らすことができます。
- 初期の開発段階で、より大きな根の発達と空気の成長を生み出します。
- Pの可用性と吸収の向上により、成長、開花、果物に必要なエネルギーの貯蔵と輸送が保証されます。
- Prop® また、Ca、K、Mgなどの陽イオンの吸収、およびZn、Fe、Cuなどの微小電子を改善します。
- リン肥料の過度の適用によって引き起こされる欠陥を避けてください。
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#リンとの過剰受精チリと世界の畑の脅威
