Фолкроп амин
ФОЛКРОП АМИН — жидкое комплексное удобрение, стимулирует рост и развитие растений различных видов, обладает антистрессовым эффектом. Содержит азот (5,28 %, масса на единицу объёма), смесь двух микроэлементов — железо (2,4 %) и цинк (1,2 %), а также комплекс аминокислот (16,8 %). Все элементы находятся в легкодоступной для растений водорастворимой форме с гарантированным их cодержанием в продукте. Присутствие в препарате аминокислот способствует более быстрому поглощению и включению в метаболические процессы жизненно необходимых микроэлементов. ФОЛКРОП АМИН устраняет недостаток железа и цинка в питании растений, предотвращая развитие последствий железодефицитных (прежде всего, угнетение процессов фотосинтеза) и цинкодефицитных (угнетение иммунной и репродуктивной систем) состояний растений.
Применение препарата профилактически или в лечебных целях активизирует природные механизмы устойчивости растений к стрессам различной природы (погодные условия, инфекции, механические повреждения и вред от насекомых, гербицидный стресс).
Идеально подходит как для листовой подкормки, так и для фертигации (применение через систему капельного орошения). Благодаря ФОЛКРОП АМИН стимулируются процессы прорастания семян, формирования репродуктивных органов растений, цветения, опыления, завязывания и развития плодов. Совместим с большинством пестицидов (рекомендуется проводить предварительное пробное смешивание).
Норма расхода для внекорневого внесения:
Зерновые, зернобобовые, технические культуры – 1,0-3,0 л/га за вегетационный сезон (минимальное 0,5 л/га в одну обработку)
Овощные культуры -150-350 мл/100 л воды каждые 10-15 дней после посадки
Плодовые и ягодные – 250-350 мл/100 л воды перед цветением, завязью, формированием плода
Источник
Фолкроп Бор
ФОЛКРОП Бор — корректор дефицита кальция и бора, хеллатированный с помощью специально разработанных хеллатирующих агентов, содержит 14,00 % B. Это жидкое удобрение с гарантированное содержанием элемента предназначено для внекорневой и корневой подкормки растений при фертигации. Недостаток бора приводит к изменениям в основном обмене веществ, активности фитогормонов, что отражается на морфологии растений, их иммунитете. Внесение удобрения влияет на оплодотворение и образование завязей, способствует синтезу и оттоку углеводных соединений в плоды, повышает лежкость плодов, препятствует развитию грибных болезней. Эффективность ФОЛКРОП БОР обусловлена соединением бора с комплексом органических кислот, что приводит к активному поступлению бора в растения и включению его в метаболические процессы. Препарат используется с целью профилактики и лечения бородефицитных состояний у растений разных видов. Продукт может применяться в экологическом сельском хозяйстве.
Норма расхода для внекорневого внесения:
Сахарная свекла – 0,5-3,0 л/га за сезон; 1-3 обработки
Подсолнечник, рапс, кукуруза – 0,75-1,0 л/га за сезон; 1 обработка
Плодовые косточковые – 50-110 мл/100 л воды; 3 обработки
Овощные культуры — 100-150 мл/100 л воды; 3 обработки
Цветочные культуры — 75-110 мл/100 л воды; 1-2 обработки
Норма расхода для внесения методом фертигации:
1-5 л/га за вегетационный период; 2-4 подкормки.
Агрохимикат марки Фолкроп: Амин, Бор, Цинк, Комби, Радикс Тим Форте получил государственную регистрацию № 417-21-1358-1 на срок до 29 января 2027 г.
Источник
Фолкроп комби
ФОЛКРОП КОМБИ – жидкое комплексное удобрение, идеально подходит как для листовой подкормки, так и для фертигации (применение через систему капельного орошения), а также обработки семян. Содержит комплекс микроэлементов в оптимальном (масса на единицу объёма) соотношении (0,4 % B + 0,2 % Cu + 5,1 % Fe + 2,6 % Mn + 0,1 Mo % + 0,6 % Zn) и доступной для растений форме. Недостаток этих микроэлементов характерен для многих типов почв, в том числе наиболее распространенных в РФ — подзолистых. Их дефицит влияет на:
- интенсивность процессов метаболизма (цинк, бор)
- фотосинтез (железо)
- активность фитогормонов (бор, марганец)
- развитие корневой системы (медь)
- формирование устойчивости растений к засухе и фитопатогенам (цинк).
В результате страдают развитие (медь, марганец), репродуктивная (цинк) и иммунная (бор) системы растений. Роль молибдена особенно важна в процессе азотфиксации, что способствует увеличению активности бактерий и лучшему усвоению азота.
ФОЛКРОП КОМБИ эффективно компенсирует дефицит наиболее значимых микроэлементов в почве, восстанавливает природные механизмы устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды и способствует получению качественного урожая.
Норма расхода: для обработки семян 0,1-0,3 л/т
Норма расхода: для внекорневой подкормки –1,0 -3,0 л/га за вегетационный сезон.
Расход рабочего раствора 100-400 л/га – для полевых культур, 800-1000 – плодово-ягодных, винограда
Норма расхода для внесения методом фертигации:1-5 л/га за вегетационный сезон
Расход рабочего раствора в зависимости от нормы полива; 1-4 подкормки за вегетационный сезон
Источник
Цинк. Цинкосодержащие удобрения.
Цинк. Цинкосодержащие удобрения.
Агрономы считают, что цинк – это микроэлемент, который больше всего недооценивают. Про него агрария, как правило, вспоминает только при возделывании кукурузы. Цинк важен не только для кукурузы, но и для других культур. В составе более 30-ти ферментов присутствует цинк, он активизирует более 300 ферментов, он активно участвует в фотосинтезе. Если цинка не хватает, то уменьшается количество хлорофилла в листьях, и замедляется процесс самого фотосинтеза. Цинк так же участвует в процессе фиксации углекислого газа листовым аппаратом, при его недостатке уменьшается размер хлоропластов, что приводит к ухудшению фотосинтеза.
Цинк приводит в норму дыхание растений, из-за чего растения проще переносят период, когда нет дождей, а так же лучше переносят резкие перепады температур. Так же он усиливает выработку аскорбиновой кислоты, благодаря чему, растения лучше переживают сильное ультрафиолетовое излучение в солнечную погоду. Цинк позволяет лучше вырабатываться фитогормону роста –ауксин, поэтому при его нехватке, растения будут медленно расти. Цинк помогает лучше синтезировать сахара и крахмал, из-за этого пивоваренный ячмень, сахарная свекла, картофель и кукуруза, являются цинколюбивыми культурами.
Если цинка в растении мало, то накапливаются растворимые азотные соединения, а так же амины и аминокислоты и происходит нарушение синтеза белков.Другими словами, если цинка мало, азот, находящийся в растении с трудом будет переходить в белки, и новые порции азотных удобрений только еще сильнее усилят недостаток цинка у растений. Так же цинк очень важен для того, чтобы яйцеклетка и зародыш хорошо развивались, поэтому в первую очередь, он влияет на формирование семян.
Ученые выделили три группы растений, которые особенно чувствительны к недостатку цинка:
Высокочувствительные: плодовые, бобовые и цитрусовые культуры, сорго, соя, кукуруза, лен и виноград.
Средне чувствительные: картофель, огурец, подсолнечник, капуста, свекла, фасоль.
Слабо чувствительные: рож, ячмень, овес, пшеница и морковь.
Среди зерновых культур больше всего чувствуют нехватку цинка интенсивные сорта яровой и озимой пшеницы, а так же пивоваренный ячмень.
Культурные растения показывают нехватку цинка по-разному.
У кукурузы недостаток цинка проявляется в виде побелевшего ростка и обеления верхушки.
У зерновых на листьях появляются светло-коричневые пятна с темно-коричневыми границами.
У подсолнечника первые симптомы недостатка цинка начинают проявляться на более старых листьях, окрас листвы приобретает бронзовый оттенок, а на поверхности листа образуются небольшие желтые пятна.
У ореховых, грушевых и яблоневых деревьев можно увидеть розеточную болезнь, при этом на концах ветвей образуется маленькие листья, формирующие розетку.
Из грунта в растения цинк попадает в ионной форме.
Факторы, не позволяющие цинку усвоиться в корнях растений:
Не большое количество цинка в грунте;
Водородный показатель раствора в почве;
Не большое количество гумуса в грунте;
Антагонизм между цинком и остальными питательными веществами;
Сельскохозяйственная культура, занимавшая поле до посева нынешней культуры;
Не большое количество цинка в грунте.
Чтобы выстроить питание относительно цинка, нужно сделать почвенный анализ на микроэлементы. Если цинка в почве мало, то нужно его вносить в почву в виде минеральных удобрений, либо обрабатывать семена удобрениями с содержанием цинка, либо же вносить цинк по листу.
Водородный показатель почвенного раствора.
В основном недостаток цинка наблюдается при водородном показателепочвенного раствора от 6 до 8.
Содержание гумуса в почве.
Если в почве органического вещества мало, то цинк не может в ней закрепиться и промывается в глубокие слои. Так же нехватка цинка наблюдается в черноземах богатыми органическим веществом. Цинк связывается в таких почвах в недоступные соединения с гуминовыми кислотами.
Антагонизм между цинком и остальными питательными веществами.
Синергизм наблюдается между цинком и азотом, при внесении азотных удобрений улучшается усвоение цинка из почвы. У этого есть две причины.Первая причина заключается в том, что азотные удобрения в основном кислые(сульфат аммония, карбонит, аммиачная селитра), они будут временно подкислять почву и помогать корням растений, лучше усваивать цинк. Вторая причина заключается в том, что азот очень хорошо влияет на корневую систему, следовательно, чем больше корневая система, тем лучше усваивается цинк из почвы. Самым известным антагонистом для цинка является фосфор, привнесении большого количества фосфорных удобрений у растения начинается цинковое голодание. У ученых существует несколько объяснений этого явления:
Первое объяснение состоит в том, что цинк и фосфор в почве образуют нерастворимое соединение, то есть соединение недоступное для корневой системы.
Второе объяснение заключается в том, что растения около 50% всего цинка получают от микоризы. Микориза – это такой гриб-паразит, который вступает в симбиоз с корнями растений, потребляет от надземной части углеводы и отдает корням недостающие элементы питания. Большое количество фосфорных удобрений будут ухудшать развитие микоризы и тем самым увеличивать недостаток цинка в растении.
Третье объяснение антагонизма между цинком и фосфором выдвинули американские ученные. Они ориентируются на соотношение в почве двух этих элементов, по их мнению, баланс между доступными формами цинка и фосфора находится в соотношении 10 к 1, но на эти цифры не стоит ориентироваться, так как на постсоветском пространстве методы анализа почвы очень сильно разнятся от методов анализа почвы в США. Если соотношение в почве сдвинуто в сторону увеличения фосфора, то есть соотношение фосфора и цинка будет 15 к 1, то привнесении больших доз фосфорных удобрений, это соотношение еще увеличивается и у растений наступает цинковое голодание. И наоборот, если содержание фосфора и цинка 7 к 1, то при внесении неправильных доз фосфорных удобрений, будет наблюдаться синергизм между фосфором и цинком, а при внесении больших доз, будет наблюдаться антагонизм.
Западные специалисты при листовой подкормке ориентируются не на содержание цинка, а на соотношение цинка с другими элементами питания. По одним данным, они ориентируются на соотношение цинка и фосфора в растении, по другим данным, они ориентируются на соотношение цинка и железа в растении.
Предшественник.
Например, Вы посеяли цинколюбивое растение, а на следующий год сеете другую культуру с большим стартовым количеством фосфорных удобрений, у любого растения возникнет цинковое голодание. После культуры, выносящей много цинка, нужно внести удобрение, состав которого включает цинк, непосредственно в грунт с семенами, либо обработать сами семена.
Цинкосодержащие удобрения:
Самое распространенное цинкосодержащее удобрение – это сульфат цинка, по-другому его называют сернокислый цинк или цинковый купорос. Содержание цинка будет зависеть от производителя.
Сульфат цинка очень хорошо растворяется в воде. Норма внесения сульфата цинка от 2-х до 4-х килограмм при посеве вместе с семенами, и от пяти до десяти килограмм при сплошном методе внесения под обработку почвы. В почву сульфат цинка вносят, если содержание доступного цинка, ниже 0,3 мг на 1 кг почвы. Если же доступное содержание цинка более 0,3 мг на 1 кг почвы, толучше обработать семена 0,1 % раствором сернокислого цинка и обработать по листу. При опрыскивании растений применяется от 50-ти до 100 грамм сульфата цинка на гектар.
Источник
Фолкроп цинк удобрение применение
Подробнее при переходе по ссылке
Подробнее при переходе по ссылке
Агрохимикаты
Содержание:
До начала нашей эры людям было известно всего семь металлов, которые также называли металлами древности: золото, серебро, ртуть, свинец, олово, медь и железо. На звание восьмого «претендовал» и другой элемент. Древние нагревали минерал галмей с медью и углем, и в результате получали красивые золотистые слитки, в составе которых, как небезосновательно предполагалось, находился новый металл.
Тем не менее, попытки выделить его в чистом виде долго не удавались – в большинстве опытов получался лишь белый порошок, сосем не похожий на желаемое вещество… В начале новой эры его все же научились получать, хотя затем «рецепт» снова был утрачен на много веков. Таким образом, истинный первооткрыватель цинка не известен, а заслуги по его получению приписываются алхимику Андреасу Либавию, который в Iвеке н.э. снова вспомнил о нем и включил уже в восьмерку металлов древности. Кстати, уже тогда было известно, что элемент называется цинком, так что не только дата «рождения», но и тайна имени этого металла остается до конца не известной.
Сейчас цинк является четвертым в мире по объему производства и активно используется в производстве батареек, изготовлении сплавов и, конечно же, защите металлов от коррозии: тончайшая пленка из того самого таинственного белого порошка, оказавшегося оксидом цинка, надежно защищает его от появления ржавчины и разрушения. В промышленности цинк незаменим, но он и не менее важен для живых организмов. Несмотря на то, что в организме человека металл содержится в количестве всего 2,3 граммов, он входит в состав многих ферментов и гормонов, в том числе и молекул инсулина, при недостатке которого развивается заболевание сахарный диабет.
Физические и химические свойства
Цинк (Zn) – элемент побочной подгруппы второй группы периодической системы Менделеева. Атомный номер – 30. Атомная масса – 65,39. Цинк обладает типичными свойствами металла и проявляет стабильную валентность +2. Характеризуется высокой комплексообразующей способностью.
Цинк – голубовато-серебристый металл. При комнатной температуре хрупкий. При 100–150 °C становится пластичным, хорошо гнется и прокатывается в листы. При нагревании выше 200 °C очень хрупкий. На воздухе цинк покрывается тонким слоем оксида либо основного карбоната, который предохраняет его от дальнейшего окисления. Вода на цинк практически не действует, поскольку образующийся на поверхности металла при взаимодействии с водой гидроксид нерастворим и препятствует дальнейшему течению реакции. В разбавленных кислотах цинк растворяется и образует соответствующие соли. Данный металл образует амфотерные гидроксилы и растворяется в щелочах. При сильном нагревании на воздухе пары цинка воспламеняются и сгорают зеленовато-белым пламенем с образованием ZnO.
Общее содержание цинка в земной коре приблизительно равно 0,01 %.
Содержание цинка в почвах, (мг/кг), согласно данным: | ||
Почвы | Среднее содержание | Пределы колебаний |
Тундровые | 60 | 53 – 76 |
Дерново-подзолистые | 35 | 20 – 67 |
Серые лесные | 46 | 28 – 65 |
Черноземные | 62 | 24 – 90 |
Каштановые | 53 | — |
Сероземные | 44 | 26 – 63 |
Красноземные | 59 | 46 — 73 |
Содержание в природе
Цинк широко распространен в природе. Среднее содержание в земной коре составляет примерно 83 мг/кг, в поверхностных слоях почв – от 17 до 125 мг/кг. В породах цинк содержится в виде простого сульфида, а также замещает магний в силикатах.
В процессе выветривания минералов образуется подвижный двухвалентный металл. Он легко адсорбируется минералами и органическими соединениями.
В большей части типов почв цинк аккумулируется в поверхностных горизонтах и ассоциирует с гидроксидами железа, алюминия и глинистыми минералами.
В магматических породах распределен однородно. Наблюдается небольшое обогащение мафических пород (80–120 мг/кг) и слабое обеднение кислых пород (40–60 мг/кг).
Концентрация цинка в глинистых осадках и сланцах повышена до 80–120 мг/кг. В карбонатных породах и песчаниках составляет 10–30 мг/кг.
Содержание цинка в различных типах почв
Содержание цинка в почвах стран СНГ колеблется от 25 до 100 мг/кг и в среднем составляет 50 мг/кг. Этой же величиной характеризуется среднее содержание цинка в почвах земного шара. Содержание цинка в почвах определяется наличием этого элемента в почвообразующих породах. Повышение содержания цинка в почве тесно связано с увеличением органического вещества в ней, что говорит о биологической аккумуляции данного элемента.
Баланс цинка в почвах различных экосистем показывает, что его атмосферное поступление преобладает над выносом за счет выщелачивания и образования биомассы. Исключение составляют незагрязненные лесные районы Швеции, где вынос цинка водными потоками оказался выше поступления из атмосферы.
Характерно, что почвы более тяжелого механического состава, суглинки и глины, содержат больше цинка по сравнению с супесчаными и песчаными.
Базальты
Граниты
Глины, лессы, покровные суглинки, лессовидные суглинки
Черноземы
Красноземы
Тундровые почвы
Дерново-подзолистые, серые лесные и сероземные почвы
Потребность с/х культур в цинке и симптомы его недостатка, согласно данным: | ||
Культура | П | Симптомы недостатка |
Общие симптомы | Задержка роста, короткие междоузлия, маленькая поверхность листа. | |
Зерновые | ||
Озимая пшеница | Н | |
Озимая рожь | Н | |
Яровая пшеница | Н | |
Яровая рожь | Н | |
Ячмень | Н | |
Овес | Н | |
Зернобобовые | ||
Горох | Н | Крапчатость листьев |
Бобы | С | Крапчатость листьев |
Люпин | Н | Крапчатость листьев |
Фасоль | Хлороз листьев, асимметричность листовой пластинки, волнистые края листьев | |
Масличные | ||
Озимый рапс | Н | |
Яровой рапс | Н | |
Горчица | Н | |
Лен | В | |
подсолнечник | Н | |
Овощные | ||
Капуста цветная | Н | Пятнистость листьев, листья становятся желтыми до бронзовых |
Огурец | Н | Пятнистость листьев, листья становятся желтыми до бронзовых, хлоротические пятна на листьях, карликовость растений. |
Морковь | Н | Пятнистость листьев, листья становятся желтыми до бронзовых |
Редис | Н | Пятнистость листьев, листья становятся желтыми до бронзовых |
Редька | Н | Пятнистость листьев, листья становятся желтыми до бронзовых |
Томат | С | Мелколистность, скручивание листовых пластинок и черешков, хлоротические пятна на листьях, карликовость растений. |
Капуста белокочанная | Н | Пятнистость листьев, листья становятся желтыми до бронзовых |
Лук | С | Пятнистость листьев, листья становятся желтыми до бронзовых |
Салат | Н | Пятнистость листьев, листья становятся желтыми до бронзовых |
Пропашные | ||
Картофель | С | На верхних, средних, а иногда и нижних листьях – серовато- бурый оттенок до бронзового. Листья узкие с завернутыми внутрь краями. Клубни мелкие. |
Свекла сахарная, кормовая, столовая | С | |
Кормовые | ||
Клевер луговой | С | |
Люцерна | С | |
Люпин | Н | |
Кукуруза на силос и зеленую массу | В | Хлороз верхних листьев |
Плодовые | ||
Яблоня | В | Мелколистность, розеточность, крона редеет, плоды уродливые, окраска нетипична. |
Абрикос | В | Мелколистность, розеточность, крона редеет, плоды уродливые, окраска нетипична. |
Персик | В | Мелколистность, розеточность, крона редеет, плоды уродливые, окраска нетипична. |
Айва | В | Мелколистность, розеточность, крона редеет, плоды уродливые, окраска нетипична. |
Вишня | В | Мелколистность, розеточность, крона редеет, плоды уродливые, окраска нетипична. |
Цитрусовые | В | Пятнистость листьев, плоды толстокожие, мякоть сухая, опадают преждевременно. |
Виноград | Хлороз листьев, |
Ягоды мелкие, деформированные