инструкция по применению, отзывы о препарате для комнатных растений, раствор стимулятора роста
Удобрение Циркон относится к категории биологически активных добавок, помогающих добиться стабильного роста и хорошего развития растений. Такой популярный регулятор или стимулятор роста часто применяется для комнатных растений.
Назначение и состав Циркона
Препарат «Циркон» повышает стрессоустойчивость растений и его рекомендуется использовать в следующих случаях:
- необходимость улучшить качественные характеристики выращиваемой продукции;
- получение более быстрого вызревания урожая;
- повышение урожайности примерно на 40-60%;
- стимулирование образования мощной корневой системы и качественных плодов;
- снижение уровня накопленных тяжелых металлов в получаемой продукции;
- уменьшение сроков укоренения;
- повышение устойчивости к засухе, холоду, недостаточному освещению, избыточной влаге.
Состав раствора на основе «Циркона» позволяет выращиваемым растениям обрести повышенную устойчивость к факторам, провоцирующим поражение фузариозом, бактериозами, гнилями, мучнистой росой, фитофторой, паршой, а также монилиозом и пероноспрозом. Разводить стандартный раствор, используемый для полива, нужно в соответствии с прилагаемой к препарату инструкцией.
Инструкция и советы по применению удобрения
Инструкция по применению прилагается к любому препарату, и удобрение «Циркон» в этом плане не является исключением. Препарат обладает универсальным воздействием, поэтому регулирует ростовые процессы, улучшает корнеобразование и цветение, а также благоприятно сказывается на плодоношении. Фитогормон рекомендуется использовать на протяжении всего периода активной вегетации. Состав представлен компонентами растительного происхождения или так называемыми гидроксикоричными кислотами. Средство выпускается в ампулах и представляет собой маслянистую жидкость.
Способ применения циркона (видео)
Как использовать циркон для комнатных растений
Замачивание семян, луковиц и прочего посадочного материала, садовых и комнатных декоративно-лиственных и цветущих растений:
- цветочные семена – одну ампулу развести в литре тёплой воды и замочить посевной материал на шесть-восемь часов;
- предпосадочное замачивание клубнелуковиц гладиолуса и других луковичных декоративных культур на сутки в растворе на основе двадцати-сорока капель на литр тёплой воды.
Подкормка для фиалок и других комнатных или уличных цветов готовится из расчёта четырёх-восьми капель на один литр воды. Внекорневая подкормка выполняется во время активизации ростовых процессов и на стадии бутонизации. Садовые хвойники обрабатываются на стадии сеянцев, в виде саженцев и при необходимости повысить устойчивость декоративной культуры.
Средство ускоряет цветение, позволяет предотвратить осыпание завязей, помогает продлить жизнь растения в срезке, а также значительно улучшает корнеобразование. Обработанный цветок редко поражается патогенной микрофлорой или растительными паразитами.
Применение стимулятора роста и удобрения для огородных и садовых культур
Замачивание семян, луковиц и прочего посадочного материала, садово-огородных растений:
- огуречные семена – пять капель на один литр тёплой и отстоянной воды в течение шести-восьми часов;
- другие овощные семена – десять капель на один литр теплой и отстоянной воды в течение шести-восьми часов;
- картофельные посадочные клубни – двадцать капель на один литр тёплой отстоянной воды;
- заготовленные с плодовых насаждений черенки – 1 мл на один литр тёплой отстоянной воды в течение двенадцати часов;
- черенки прочих садово-огородных растений – ½ мл на один литр тёплой и отстоянной воды в течение суток.
Стандартная дозировка составляет четыре капли на литр воды. Для внекорневой подкормки садово-огородных растений рекомендуется использовать растворы со следующей дозировкой:
- огуречные кусты в стандартной дозировке обрабатываются после третьего настоящего листочка и на стадии массовой бутонизации;
- помидорные растения обрабатываются непосредственно после высаживания рассады на постоянное место, а также в фазу массового цветения;
- кусты баклажана и перца в стандартной дозировке опрыскиваются непосредственно после высаживания рассады на постоянное место и в фазу активной бутонизации;
- опрыскивать корнеплодные растения нужно после появления массовых всходов;
- капустные растения опрыскиваются на стадии завязывания кочанов;
Циркон для орхидей (видео)
- картофельные посадки нужно опрыскать раствором после появления полных всходов, а также на стадии массовой бутонизации;
- надземную часть яблони и груши нужно опрыскать стандартным раствором по бутонам, а также через две недели после отцветания;
- крону черешни и вишни нужно опрыскать стандартным раствором по бутонам, а также через две недели после отцветания;
- земляничные кустики и прочие ягодные культуры нужно опрыскать стандартным раствором по бутонам;
- кусты кабачков и бахчевых культур обрабатываются срезу после появления третьего настоящего листочка и по бутонам.
Опрыскивание осуществляется в пасмурный, но не дождливый день, в безветренную погоду, что позволит добиться максимальной эффективности подкормки.
Совместимость с другими препаратами и меры безопасности
Иммуностимуляторы, к категории которых относится и препарат «Циркон», разрешается смешивать с другими популярными препаратами, направленными на борьбу с болезнями и растительными паразитами. Нельзя смешивать с подкормками, обладающими щелочной реакцией. Желательно использовать для разведения водопроводную воду, в которую нужно добавить несколько кристалликов лимонной кислоты. Предпосевная и предпосадочная обработка луковиц, семенных клубней, семян или черенков выполняется в растворе, температура которого составляет 20-23оС.
Растительные компоненты совершенно безвредны для людей и для теплокровных домашних животных, поэтому удобрение не вызывает загрязнения почвы, грунтовых и поверхностных вод. Вещество нужно хранить в закрытой таре, не допуская контакта с пищевыми продуктами или лекарственными средствами. При обработке нужно использовать специальную одежду. В процессе работы нельзя пить, употреблять пищу и курить, а после завершения мероприятий требуется принять душ.
Удобрения для растений (видео)
Нехимического происхождения средство «Цирком» получает многочисленные положительные отзывы. Правильное применение положительно сказывается на выращиваемых культурах, а также способно значительно улучшить основные характеристики культивируемых в условиях приусадебного садоводства или огородничества растений.
К земле с любовью — людям на пользу
Циркон — многофункциональное соединение широкого спектра действия. Природный регулятор негормонального происхождения, получен из Эхинацей пурпурной. Его основу составляет комплекс гидроксикоричных кислот и их производных, которые стимулируют ростовые процессы, защищают от стрессов и составляют систему жизнеобеспечения растений. Гидроксикоричные кислоты принимают активное участие в дыхании растений, открытии и закрытии устьиц, защищая клетки от УФ-в излучения и засухи. Циркон увеличивает всхожесть семян, особенно некондиционных; укореняет рассаду, черенки, однолетних и многолетних хвойных и лиственных культур. Защищает от биотических и абиотических стрессов, предотвращает опадение завязей, плодов. Снижаетразвитие и распространение болезни на различных культурах: фитофтороз картофеля и томатов, пероноспороз огурцов, паршу картофеля и яблони, бактериоз, фузариоз, корневые гнили, особенно серую гниль земляники, мучнистую росу различных сортов роз и чёрной смородины, монилиоз косточковых и т.д.
Препарат Циркон (0,1 г/л смеси гидроксикоричных кислот) разработанный, запатентованный (Патент №2257059 от 04. 02.04 г.) и зарегистрированный фирмой ННПП «НЭСТ М» с 2001 г., широко применяется при возделывании более 60 видов культурных растений, как открытого, так и закрытого грунта. Среди них
Циркон безопасен для человека и теплокровных, с легкостью биодеградирует в окружающей среде, не нанося вреда почвенной биоте, пчелам и др. полезным насекомым. Нормирование его остаточных количеств, в продукции не требуется.
Препарат высоко экономичен, т.к. действует в чрезвычайно малых по д.в. дозах (от 0,01 мг/л для замачивания черенков до 15 мл/га для опрыскивания многолетних насаждений).
Продукция, выращенная с применением препарата
Особенности действия на с.-х. и декоративных культурах
Циркон, благодаря своему комплексному характеру действия, является одновременно регулятором ростовых, генеративных и корнеобразовательных процессов, индуктором болезнеустойчивости и стрессовым адаптогеном.
Зерновые и технические.
Обработка семян риса и растений в фазу кущения повышает полевую всхожесть, густоту стояния, увеличивает озерненность главной метелки и массу 1000 семян.
Двукратная обработка сахарной свеклы препаратом Циркон (в фазу первой пары настоящих листьев и смыкания рядков) увеличивала на 108 ц/га массу корнеплодов. С увеличением концентрации препарата Циркон с 20 мл/га до 40 мл/га, соответственно, наблюдался рост урожайности с 90 ц/га до 133 ц/га, а выход сахара, возрастал с 17,2 ц до 20,8 ц/га.
Овощные. Использование препарата
Плодовые и ягодные. Применение препарата Циркон на плодовых культурах увеличивает фотосинтетическую активность листьев, стимулирует плодообразование и сохранность завязей, повышает устойчивость к окислительным стрессам, сокращая площадь солнечных ожогов и пятнистостей листьев инфекционной и неинфекционной природы.
Некорневые подкормки препаратом Циркон (1 мл/10 л воды) совместно с препаратом Цитовит (1,5 мл/10 л воды) в течении периода вегетации увеличивали на 0,4 — 1,1 см диаметр штамбика подвоев вишни.
Обработка виноградной лозы препаратом Циркон при нормах расхода от 100 мл/га до 400 мл/га способствует увеличению сбора ягод за счет роста количества ягод в грозди. Максимальная прибавка урожая получена при норме расхода препарата Циркон 400 мл/га и составила на сортах Кодрянка — 6т/га и Саперави — 7 т/га. Одновременно с ростом урожайности отмечено увеличение сахаристости сусла.
Декоративные и цветочные. Циркон широко используется в технологии размножения плодовых и декоративных растений методом зеленого
Циркон стимулирует корнеобразование черенков роз, принадлежащих к различным группам (флорибунда, кустарниковые, полуплетистые, чайногибридные, миниатюрные)
Полифункциональность действия препарата Циркон
Циркон повышает устойчивость к неблагоприятным агроклиматическим (засуха, избыточное увлажнение, засоленность почвы, губительное УФ-излучение) и техногенным факторам среды. Так, обработка семян ячменя, клубней картофеля препаратом Циркон
Циркон действует как фитоактиватор болезнеустойчивости, проявляя противогрибную, антибактериальную и противовирусную активность. Он предупреждает развитие фитопатогенов при профилактическом применении или на начальных стадиях развития заболеваний. Препарат ускоряет прохождение наиболее уязвимых фаз развития заболеваний, тем самым, обеспечивая формирование основной части урожая до начала массового появления патогенов и вредителей.
Наибольшую эффективность препарат оказывает в отношении парши яблони, серой гнили земляники, мучнистой росы черной смородины и мучнистой росы роз в защищенном грунте, ложной мучнистой росы огурцов. При обработках препаратом Циркон резко снижается степень поражения такими заболеваниями, как для снижения пестицидной нагрузки
Применение рострегулятора в период вегетации позволяет снизить пестицидную нагрузку на агрофитоценоз и получить устойчивые урожаи высококачественной продукции
Использование на подсолнечнике препарата Циркон совместно с гербицидом Фюзилад супер с уменьшенной на 20% нормой расхода не снижало гербицидной активности последнего и способствовало росту урожайности на 47% по сравнению с контролем. При этом выход масла на 1 га при использовании Фюзилада супер составил — 8,14 ц, в смеси с препаратом Циркон — 12,2 ц. Для снижения гербицидной нагрузки на 30% и повышения урожайности льна-долгунца, как показали исследования ВНИИ Льна (2003-2007 г.), целесообразно применять ЦИРКОН в фазу «елочки» при норме расхода 50 мл/га.
Совместная обработка препаратом Циркон (10 мл/га) с половинной нормой расхода Актары (30 г/га) способствует повышению устойчивости картофеля к колорадскому жуку и фитофторозу, и соответственно, получению достоверной прибавки урожая клубней на сортах Жуковский ранний — 24%, Ильинский — 25%. К тому же, обработки повышают содержание сухого вещества — на 2,8%, крахмала — 0,9-1,7%, аскорбиновой кислоты — на 1,8-3,6 мг%, снижают содержание нитратов — на 4,9-18,2 мг/кг.
Применение препарата ЦИРКОН на капусте белокочанной F1 Колобок в баковой смеси с половинной нормой расхода Карате пролонгирует срок действия препарата против листогрызущих вредителей и уменьшает в 2 раза токсическую нагрузку на агробиоценоз. Кроме того, под влиянием препарата Циркон снижается пищевая активность листогрызущих гусениц, ускоряется формирование кочана и урожайность, соответственно, увеличивается на 11,3% в сравнении с полной дозой карате и на 30,2% в сравнении с контролем (заявка на патент №2006110307/15 (011212).
ЦИРКОН занимает важное место в защитных мероприятиях лекарственных культур, т.к. целевое назначение лекарственного сырья не позволяет использовать пестициды в полном объеме. Обработка препаратом Циркон (35 мл/га) наперстянки шерстистой в фазе начала отрастания культуры повышает устойчивость растений к септориозу. В результате первые признаки болезни проявляются на 2-2,5 недели позже, чем в контроле. Это позволяет сократить на одну обработку применение фунгицидов, и заменить двукратную обработку Тилтом премиум однократным внесением Тилта премиум (0,3 кг/га) совместно с препаратом ЦИРКОН® (35 мл/га). В результате достигается одинаковый уровень снижения септориоза на 47,2% при однократной обработке ЦИРКОН+Тилт премиум и на 48,3% при двукратной обработке тем же фунгицидом. Таким образом, применение баковой смеси является экономически более эффективным. За счет увеличения площади листовой поверхности при применении баковой смеси, увеличивается и урожайность сырья.
Предпосевная обработка препаратом Циркон (0,1 мг/кг) ослинника двулетнего с инсектицидным протравителем Чинук (10 л/т), взятым в половинной норме расхода увеличивает густоту стояния растений на 25-30%, массу растений на 38-45%, количество листьев на 18-20%. Использование баковой смеси биопестицида Фитоверм с препаратом ЦИРКОН® против земляных блошек повышает урожайность семян ослинника в сравнении с контролем на 35% и фитовермом — на 17% (заявка на патент №2006110307/15 (011212).
Поскольку только 1% используемых пестицидов достигает цели своего действия, а остальное количество теряется, загрязняя окружающую среду, применяя баковые смеси пестицидов с препаратом ЦИРКОН, можно создать наиболее благоприятные условия не только для развития растений и формирования качественного урожая, но и улучшить экологию окружающей среды и санитарно-гигиенические условия труда с/х работников.
Приготовление баковой смеси препарата Циркон с пестицидом(ами).
Емкость, например бак опрыскивателя ОПВ-1200 или ОПШ-2000, заполняют на половину водой, затем добавляют предварительно разведенные в воде пестициды. Размешивают. Затем разводят в воде расчетное количество препарата Циркон, добавляют в бак, доливают до нужного объема и перемешивают. Процедура приготовления раствора, также, может выполняться на растворном узле.
Циркон является принципиально новым росторегулятором для сельского хозяйства, который по эффективности и экологической безопасности отвечает мировым стандартам.
Не смешивать с бордоской смесью, т.к. она имеет щелочную реакцию. В щелочной среде Циркон работать не будет!
Циркон. Механизм действия
В основе механизма действия препарата Циркон лежат уникальные свойства гидроксикоричных кислот (ГКК), а именно, кофейной кислоты и её производных цикориевой и хлорогеновой кислот, выделенных из эхинацеи пурпурной по оригинальной производственной технологии.
ГКК или фенилпропаноиды относятся к группе С6-С3 фенольных соединений (ФС), которые повсеместно распространены в растениях. Это вторичные метаболиты, составляющие важную часть гидрофильных компонентов в экстрактах растительных тканей.
Одной из важнейших функций ФС является участие в дыхании растений. Не зря по меткому выражению Палладина, они были названы «кровью растений».
Характерная особенность ГКК — способность к цис-транс-изомерии. Цис-формы являются активаторами ростовых процессов растений, а транс-формы такой способностью не обладают. Например, при прорастании семян весной активный УФ-сигнал сдвигает транс-форму покоя в цис-форму действия.
ГКК участвуют в процессах роста, регулируя уровень ауксинов и в частности, активность системы ауксиноксидаза-ауксин. Показано, что ГКК с одним гидроксилом ведут себя как кофакторы фермента ауксиноксидазы, с 2-мя гидроксилами несут функцию ингибиторов ауксиноксидазы.
Все ФС и в частности ГКК при участии КоА-лигазы образуют эфиры с КоА, приобретая в результате значительную реакционную способность. В виде КоА-эфиров (макроэргов) они вовлекаются в последующие превращения.
Цикоревая и хлорогеновая кислоты обладают высокой биологической активностью, которую связывают с их антиоксидантными свойствами Они способны к восстановлению высоко окисленных свободных радикалов и подавлению образования активных форм кислорода, ингибируя окислительно-восстановительные ферменты. а также связывая в стабильные комплексы ионы металлов с переменной валентностью, которые играют важную роль в инициировании свободно радикальных реакций. Хелатирующие свойства ГКК довольно высоки. Они не вытесняются из комплекса с Fe +3 даже двукратным избытком ЭДТА.
Антиоксидантную активность черники и клюквы связывают с повышенной концентрацией в них ГКК (хлорогеновой и кофейной).
Недавними исследованиями установлено, что цикориевая и хлорогеновая кислоты ингибируют интегразу, а также экспрессию обратной транскриптазы вируса ВИЧ. Противоопухолевой и анти-ВИЧ активностью обладает и эллаговая кислота из ягод малины.
Очень важна способность ФС (в частности ГКК) защищать клетки от УФ излучения. Показано, что при действии УФ-света выживают только те клетки, которые синтезируют в ответ на облучение повышенные (иногда в десятки раз) количества ФС, в частности ГКК. У растений ослинника, например, клетки эпидермиса листьев содержат много флавоноидов. Пропуская 80% видимого света, они адсорбируют 95% ультрафиолета.
При механических повреждениях тканей растений происходит быстрое новообразование раневой перидермы, состоящей главным образом из суберина, в образовании которого важное участие принимают ГКК, в частности феруловая кислота.
При поражении растения патогенами происходит интенсивная вспышка новообразования растворимых ФС, в частности ГКК. При детальном изучении было показано, что ФС действительно принимают активное участие в защитных механизмах противостояния растения атаке патогена.
Наиболее простой вариант — это когда растение синтезирует характерное для его метаболизма фенольное соединение, причем это ФС обладает фунгицидной (соответственно бактерицидной или противовирусной) активностью. Например сорта лука с окрашенной шелухой устойчивы к патогенам Colletotrichum и Diplodia/ эти сорта синтезируют значительные количества протокатеховой кислоты, которая подавляет развитие обоих патогенов. Все патогены (грибы, бактерии, вирусы) вызывают индукцию активности соответствующих ферментов фенольного биосинтеза. Таких, например, как фенилаланинаммиаклиаза и гидроксилаза транс коричной кислоты.
Особое место в защитных реакциях растений занимает образование в ответ на инфекцию, так называемого «раневого лигнина». Защитные функции «раневого лигнина» хорошо изучены на примере злаков. Было показано, например, что устойчивость некоторых сортов пшеницы к стеблевой ржавчине связана с быстрым образованием в ответ на инфекцию «раневого лигнина». Оказалось также, что в модельных опытах с чистыми культурами патогенов, многие природные ФС подавляют рост и/или размножение патогена.
Ярким примером важной роли ФС в иммунитете могут служить фитоалексины, специфические защитные агенты, которые образуются в тканях растений в результате ответной реакции на контакт с патогеном (обычно грибного происхождения). В здоровых тканях фитоалексины либо вообще отсутствуют, либо содержатся в ничтожно малых количествах. Фитоалексины представлены не только ФС, но также терпеноидами, индольными и ацетиленовыми производными. Однако среди известных к настоящему времени фитоалексинов свыше 80% приходится на долю именно ФС.
Рассматривая роль ФС в иммунитете растений, необходимо иметь ввиду, что фунгицидным или фунгистатическим действием могут обладать не только сами ФС, но и продукты их окисления. Это было показано на примере возбудителя коричневой гнили плодов Sclerotinia fructigena. Содержащиеся в яблоках и многих других плодах ФС с орто-диокси замещением (хлорогеновая и кофейная кислоты, проантоцианидины) обладают слабой фунгицидной активностью по отношению к этому патогену. Продукты же их ферментативного окисления (при участии фенолоксидазы или пероксидазы) резко подавляют прорастание спор S. fructigena.
В модельных опытах было установлено, что хлорогеновая кислота способна резко увеличивать скорость фотофосфорилирования. Стимуляция фотофосфорилирования в изолированных хлоропластах шпината наблюдалась также при действии производных салициловой кислоты.
Сравнительно недавно, а именно в начале 80-х годов была открыта еще одна функция фенольных соединений: участие в двигательных реакциях растений. Наиболее известным примером таких «движений» является мимоза стыдливая, листочки которой складываются на ночь или при прикосновении к ним. Известны также растения, у которых во время цветения лепестки цветков закрываются на ночь. Кроме того, двигательные функции необходимы растениям для открытия и закрытия устьиц, которые регулируют газообмен листьев и испарения ими воды.
Было открыто целое семейство новых фитогормонов фенольной природы, получивших название тургорины. Это название отражает тот факт, что в основе двигательных (настических) функций растений лежит изменение тургора специализированных «двигательных» клеток. Данное явление происходит вследствие нарушения проницаемости мембранных структур и, в частности, проницаемости плазмалеммы и тонопласта.
Наличие фенольной функции (т.е. фенольной оксигруппы или нескольких оксигрупп) является необходимым условием проявления гормональной функции тургоринов.
И так, исследования в области биохимии фенольных соединений, в частности ГКК убедительно демонстрируют что эти соединения играют активнейшую роль в процессах жизнедеятельности растений.
Препарат Циркон, созданный на их основе, является физиологически активным средством и выполняет при попадании в организм растений функции рострегулятора, имуномодулятора и антистрессового адаптогена.
Препарат Циркон предназначен для ухода за растениями на всех стадиях развития от предпосевной обработки до снятия урожая.
Росторегулирующая активность препарата Циркон регистрируется в большей или меньшей степени на всех изученных культурах. Действие препарата проявляется на самых ранних этапах развития. Так например, обработка семян перца препаратом ЦИРКОН значительно увеличивает всхожесть и энергию прорастания. В результате получается высококачественная рассада с мощной развитой корневой системой и значительно увеличенной ассимиляционной поверхностью листа. Урожай повышается в среднем на 40%. Значительное увеличение ассимиляционной площади листьев характерно практически при обработке семян всех растений.
Активизация ростовых процессов в начале развития растений под действием препарата ускоряет появление не только всходов, но и наступление следующих фенофаз. Растения быстрее переходят на корневое питание и более эффективно используют элементы минерального питания. Так здоровая качественная рассада позволила в условиях Карелии увеличить раннюю продукцию томата на 70% и на 40% урожай в целом за один оборот по отношению к контролю. Следует также отметить значительное повышение адаптивных возможностей растений томата к перепадам температур в условиях Карелии и инфекционному началу (серая гниль томата).
По корнеобразующей активности ЦИРКОН® превосходит некоторые известные регуляторы роста и даже такой классический корнеобразователь как ИМК (фото Облепихи и табл. Из журнала). Как видно из таблицы, наиболее эффективным для укоренения зеленых черенков облепихи оказывается Циркон. оПри обработке препаратом массовое образование корней отмечается на 7-9 день после высадки в субстрат, а в вариантах с Гуматм натрия и Корневином (ИМК) на 10-12 день. У необработанных черенков (контроль) в этот период наблюдается единичное укоренение.
ЦИРКОН усиливает корнеобразовательные процессы у черенков роз. Следует отметить, что обработанные черенки через 2 месяца дают в 2 раза больше бутонов и цветов, чем контрольные. Начало цветения наступает на 5-7 дней раньше, а укоренившиеся растения имеют высокие побеги прироста. 18 см при обработке препаратом ЦИРКОН и 5-8 см — контроль.
Циркон вызывает увеличение зоны ризогенеза у черенков фасоли в 3 раза, а гипокотиля на 85% по сравнению с контролем.
Научными исследованиями последних лет показано, что переход к цветению, цветение и сексуализация связаны с изменениями в общем метаболизме, который затрагивает и ГКК. Так индукция цветения у растений табака совпадает с биосинтезом de novo хлорогеновой и кофейной кислот. Повышение содержания хлорогеновых кислот отмечено также во время заложения цветочных почек у яблони.
Многочисленными исследованиями показано, что ЦИРКОН инициирует в фазу цветения и ускоряет формирование генеративных элементов растения. Процесс бутонизации происходит значительно быстрее, количество зеленых бутонов, например у розы, в 2-3 раза по сравнению с контролем. Появление окрашенных бутонов происходит на 7-10 дней раньше.
Недавно обнаружено, что применение ГКК значительно увеличивает жизнеспособность пыльцы и как следствие, ее оплодотворяющую способность. В пыльце пыльников тюльпана на стадий мейоза идет повышенное образование ГКК. При фертилизации табака в семяпочке повышается содержание хлорогеновой кислоты, количество семян значительно увеличивается.
Результаты 4-х летних исследований по влиянию препарата Циркон на завязываемость плодов вишни (Таблица) обнаружили увеличение количества завязей при применении препарата почти в 4 раза.
Циркон значительно усиливает устойчивость практически всех растений к засухе. Например, несмотря на отсутствие полива обработка семян копеечника альпийского препаратом Циркон способствовала повышению полевой всхожести более чем в 2 раза (Фото). Биомасса одного растения копеечника, обработанного препаратом составила 53 мг против 35 мг на контрольном растении. Данные о защитных свойствах препарата в отношении засухи подтверждены на яровой пшенице и Национальным институтом агрономических исследований Туниса.
В этой связи интересны данные о влиянии засухи на содержание фенольных соединений в эхинацеи пурпурной. Если в течение двух сезонов растения эхинацеи выращивают в условиях засухи (модельный опыт), то содержание цикориевой кислоты в растениях 3-х летнего возраста увеличивается на 67,5%, тогда как в условиях нормального водообеспечения всего на 35,4%.
Семилетними исследованиями показано, что применение препарата Циркон резко снижает степень поражения многими грибными заболеваниями. Так например, однократная обработка растений яблони препаратом в период бутонизации повышает устойчивость яблони к основным грибным заболеваниям и способствует увеличению урожайности сравнимой с урожаем при применении химических фунгицидов.
Снижение заболеваемости растений хорошо согласуется с данными модельных экспериментов по изучению действия препарата Циркон на чистые культуры фитопатогенных грибов. Препарат оказывает непосредственное ингибирующее действие на рост и развитие мицелия корневой губки (фитопатоген, паразитирующий на корнях хвойных). Такое действие препарата связано с наличием в его составе ГКК, в частности кофейной кислоты. Поскольку установлено, что данная кислота даже в минимальной концентрации 0,5 мг/мл полностью ингибирует рост мицелия корневой губки.
Испытания прямого действия препарата на другую культуру гриба склеротения либертиани показало отчетливое ингибирование роста патогенного гриба.
Циркон повышает активность супероксиддисмутазы (СОД) в прорастающих семенах сосны, зараженной токсинами корневой губки. В зависимости от используемых концентраций Циркон увеличивает активность СОД в 2,5-3 раза по сравнению с контролем при проращивании в инфильтрате гриба. Стимуляция препаратом активности СОД подтверждает способность препарата к детоксикации активных форм кислорода и позволяет предположить, что он обладает антиоксидантными свойствами.
Установлено также возрастание удельной активности полифенолоксидазы (ПФО) и пероксидазы (ПО) в семенах, обработанных препаратом ЦИРКОН®, что способствует повышению устойчивости растений к патогенам. Показано, что с повышением активности ПФО и СОД количество пораженных корневой губкой семян значительно уменьшается.
Под влиянием препарата Циркон практически в 2 раза увеличивается содержание салициловой кислоты. Эти данные согласуются с увеличением активности фермента фенилаланинаммиаклиазы (ФАЛ) в 2 раза в проростках сосны обработанной Цирконом. Известно, что ФАЛ — фермент фенилпропаноидного пути по которому происходит синтез салициловой кислоты.
Таким образом, можно предположить, что защитное действие препарата Циркон на проростках сосны обыкновенной против заражения корневой губкой обусловлено увеличением активности ФАЛ и, как следствие, повышение содержания салициловой кислоты в растениях. ЦИРКОН, по-видимому, индуцирует более быстрое протекание реакций СВЧ и СФУ, тем самым, защищая растения от губительного действия патогенов.
Удобрение Циркон: инструкция по применению
Удобрение Циркон – это на самом деле биостимулятор широкого спектра действия. Удобрением данный препарат не является, поскольку не содержит полезных в общепринятом понимании веществ (например, азота, калия, фосфора) и создан на основе естественного природного компонента. Многие причисляют Циркон к удобрениям за способность ускорять рост растений на всех стадиях их развития, а людская молва распространяет и укрепляет этот имидж дальше, хотя действие препарата этим не ограничивается.
Состав Циркона
В состав Циркона входят следующие компоненты: гидроксикоричные кислоты (ГКК) и спирт. Последний, как и в лекарствах, выполняет роль консерванта и стабилизатора веществ, растворенных в нем.
Концентрация ГКК в препарате составляет 0,1 г/л. Сами ГКК, а это главным образом цикориевая, кафтаровая и хлорогеновая кислоты, производятся из такого растительного сырья, как эхинацея пурпурная – цветочное растение, относящееся к семейству Астровые.
Циркон пахнет спиртом, а цвет его светло-желтый либо желтый с небольшим оттенком зеленого.
Действие Циркона
При разведении препарата появляется пена. Активные компоненты удобрения разлагаются на свету и под влиянием ультрафиолета. Работа препарата заключается в стимулирующем воздействии на собственные фитогормоны растения – так называемые ауксины, отвечающие за рост и многие другие важные процессы. В результате любая растительная культура откликается комплексно, активизируя и запуская целый ряд различных внутренних механизмов – защитных, обеспечивающих ускорение развития.
Циркон для орхидейВнимание !!!
Прежде, чем смешивать или использовать одновременно (в течение одного дня) рабочий раствор этого биостимулятора с другими удобрениями либо иными составами, следует проверить их на эту самую совместимость. Для этого смешиваем в малых количествах (по несколько капель) Циркон и другой препарат. Если появился осадок, значит, эти два состава несовместимы, и использовать их следует только раздельно.
У растений активизируется рост, корнеобразование и генеративные процессы (за что многие и относят препарат к удобрениям), а также значительно повышается стойкость к болезням, различным негативным факторам и стрессам.
Причем препарат оказывает такое влияние на растительные культуры на всех стадиях их развития – начиная с подготовки к посеву либо высаживанию и вплоть до сбора урожая. Как видно из состава, а также способа воздействия на растение, Циркон вовсе не является удобрением. Этот препарат не что иное, как биостимулятор и иммуномодулятор.
Совместимость Циркона
Циркон совместим, то есть его можно смешивать либо применять одновременно, почти со всеми популярными удобрениями, препаратами от вредителей и болезней, а также другими регуляторами роста и фитогормонами. Исключение составляют только средства, имеющие щелочную реакцию.
Совместное использование Циркона с другими средствами усиливает действие последних и нейтрализует негативные побочные эффекты от них. За счет того, что Циркон изготовлен из натуральных компонентов и в нем нет каких-либо химических веществ, сам он безопасен для растений, людей и животных, а получаемая продукция экологически чистая и обладает высокими товарными и вкусовыми качествами. Этот биостимулятор разработан российской компанией, которая с 2001 г носит название ННПП «НЭСТ М».
На заметку!!!
Это предприятие с момента разработки Циркона и по настоящее время является единственным его производителем. Препарат, представленный на прилавках от имени других фирм, всего лишь расфасовывается и реализуется последними.
В основном Циркон поступает в торговую сеть в пластиковых ампулах с объемом препарата 1 мл (то есть на 40 капель), которые закрыты крышечкой и упакованы в пакет, содержащий на обратной стороне подробную инструкцию по применению. Также в продаже имеются пластиковые канистры и бутыли емкостью 1, 5, 10 и даже 20 л.
Хранить Циркон необходимо в темном и сухом месте, при температуре +25 °C. Кроме того, хранение должно производиться отдельно от лекарств и продуктов питания, а также вдали от животных и детей. Срок годности – 3 года.
Использование препарата
В чистом виде этот биостимулятор не применяют. На его основе делают водный рабочий раствор, который можно использовать по-разному:
- Замачивание семян и черенков.
- Опрыскивание растения.
- Полив культур.
Обработка этим биостимулятором обеспечивает:
- улучшение и ускорение всхожести семян (особенно хорошо это заметно на посевном материале с просроченным сроком годности), а также более быстрое прорастание сеянцев;
- стимулирование образования и развития корневой системы черенков;
- ускорение развития и роста рассады – период формирования готовых к посадке в незащищенный грунт жизнеспособных сеянцев сокращается в среднем на 5–10 дней;
- повышение стойкости сеянцев к ряду заболеваний (в том числе к черной ножке), недостаточным освещенности и влажности, возвратным заморозкам;
- сокращение срока укоренения примерно на неделю, как черенков, так и пересаженных взрослых растений;
- активизирование формирования корней, побегов, завязей и плодов;
- профилактику от грибковых и бактериальных заболеваний, а также более быстрые и эффективные борьбу растения с ними и восстановление после мер по уничтожению вредителей;
- сокращение времени на появление цветов и противодействие осыпанию их и завязей; повышение урожайности всех культур на 30–60 %;
- наступление созревания на 5–10 дней раньше, чем у необработанных растений.
Кроме того, Циркон обеспечивает защиту и превосходное восстановление растительных культур от стрессов, вызванных засухой и переувлажнением, жарой и заморозками, недостатком освещения и ультрафиолетовым излучением, а также применением химикатов (удобрений и средств от вредителей и болезней) и изменением состава грунта.
На заметку!!!
Как удобрение — этот биостимулятор гораздо экономичнее всех остальных подкормок.
Приготовление и хранение рабочего раствора
Приготовление рабочего раствора Циркона следует выполнять непосредственно перед использованием, так как длительному хранению он не подлежит. Слишком долго стоявшая без дела готовая смесь потеряет все свои полезные свойства, и ее можно будет попросту вылить.
Допускается хранить рабочий раствор, причем в помещении с комнатной температурой, начиная от момента приготовления: максимум 3 суток, но при условии, что хранение осуществляется в темном месте, а если на свету, то во время приготовления вода должна быть подкислена добавлением лимонной кислоты – на 5 л требуется 1 г; не более 24 часов, если хранение осуществляется на свету и без подкисления.
Для приготовления следует использовать воду и сам Циркон, имеющие температуру не ниже комнатной – в пределах 18–23 °C. Если препарат в ампуле либо иной емкости, в которой был закуплен, расслоился, то его перед приготовлением рабочего раствора нужно хорошенько перемешать до получения однородной жидкости. Для этого Циркон надо взболтать прямо в ампуле либо другой его «родной» емкости.
Внимание!!!
Готовят рабочий раствор следует в эмалированной, стеклянной либо пластиковой посуде. Другие виды емкостей использовать не рекомендуется, а оцинкованные – запрещено.
Технология приготовления следующая:
- Наливаем в посуду воду в объеме 1/3 от общего требуемого ее объема.
- Добавляем Циркон. Если полностью используем ампулу, то емкость из-под препарата промываем водой, которую после промывки сливаем в посуду с подготавливаемым раствором.
- Доливаем до нужного объема в используемую для приготовления посуду воду.
- Все тщательно перемешиваем.
Правила использования Циркона
Циркон нужно использовать аккуратно и в определенной дозировке для каждого конкретного назначения. Основных правил всего 2:
- Первое – недопустимость передозировки ни при каких обстоятельствах, лучше уж обрабатывать растения раствором с меньшей концентрацией, чем надо, но чаще.
- Второе – раствор лучше всего использовать в день его приготовления, а его температура должна быть комнатной.
Для предпосевной и предпосадочной подготовки (замачивание семенного материала и черенков) продолжительность ее проведения и содержание препарата в растворе следующие:
- Вегетирующие растения подвергают опрыскиванию раствором Циркона. Этот вид обработки в обязательном порядке следует проводить только в безветренную сухую погоду и утром, когда солнце еще не поднялось высоко.
- При стрессах у любой культуры (посадка, пересадка, заморозки, засуха, использование ядохимикатов, поражение вредителями и болезнями) ее опрыскивание необходимо выполнять каждые 5–7 дней до полной адаптации либо выздоровления растения.
О концентрации рабочего раствора
Состав рабочего раствора при этом должен быть следующим: 1 мл биостимулятора на 10 л воды (4 капли на 1 л). Его используют для опрыскивания и полива растений. Это даст культурам постоянную биостимуляцию. Улучшит их вегетационные свойства. Обеспечит профилактику и защиту от стрессов, вредителей и болезней.
Приготовление удобрения циркона должно осуществляться непосредственно перед посадкой. Допускается хранить готовое вещество на протяжении 3-х суток в недоступном солнечным лучам помещении. При этом вода в растворе должна быть подкисленная лимонной кислотой (1 гр. лимонного сока на 5 литров воды). Не более суток можно хранить раствор на открытом воздухе.
В случае расслоения циркона в ампуле, нужно его слегка взболтнуть, чтобы препарат полностью растворился до однородной жидкости. При этом это температура должна быть не ниже комнатной, и составлять 180-230С.
Согласно инструкции по применению удобрения циркон, выделяют основные растворы для полива садово-огородных культур:
- Для подкармливания огурцов используется 5 капель циркона/1л.воды. Настаиваться раствор должен около 8 ч. Для замачивания семян овощей используется 10 капель циркона/1л. воды. Раствор должен настаиваться около 6 ч.
- Для замачивания семян цветов используется около 40 капель (примерно одна ампула) циркона/1литр воды., раствор должен настаиваться 6-8 ч.
- Для удобрения картофеля готовится раствор 20 капель циркона/1 л. воды. Рассчитан раствор на 100 кг. клубней. Клубни гладиолусов нужно подпитывать раствором 20 капель циркона/1 л. воды. Полученный раствор настаивают около суток.
- Луковицы разных цветов удобряют более сильным раствором — 1 ампула циркона/1л. воды. Настаивать раствор нужно при комнатной температуре около 18 часов.
- Для черенков всех видов плодового дерева необходимо для удобрения приготовить раствор 1 ампулы циркона/1л. воды. После этого наставать его до 12 ч.
- Для полива почвы вокруг черенка дерева. Для разнообразных видов иных содово-огородных культур и растений используют универсальную пропорцию – 20 капель циркона разводят в литре воды и настаивают 20 ч. После этого раствор можно применять в качестве удобрения.
- Для опрыскивания в период вегетации. Оно проводится исключительно утром, до того как появится на небе солнце. Утро должно быть безветренным, поскольку ветер может сдувать удобрение и его использование будет не эффективным.
Такие обработки растений проводятся один раз на 7 дней. Опрыскивание некоторых огородных культур проводится следующими растворами, в соотношении капли Цикрона/количество воды:
- Корнеплоды – 8к./10л. Проводится после появления первых растений из земли.
- Картофельная культура – 13к./10л. Проводится и вначале бутонизации, и при появлении первых сходов.
- Огурцы – 4к./1л. Проводится один раз только вначале бутонизации (при появлении не менее 3-х полноценных листков).
- Капуста (белокочанная и цветная) – 14к./10л. Проводится с началом формирования кочана.
- Томаты — 4к./1л., удобрение вносится при посадке рассады в почву одноразово, и повторяется при появлении первой, второй и третьей кисти.
- Перец, баклажаны — 4 к./1 л. Опрыскивание проходит после посадки рассады и во время появления первых бутонов.
Следуя простым инструкциям и рекомендациям, каждый дачник может приготовить, а также осуществить подпитку цирконом свои садово-огородные культуры.
Циркон для комнатных растений
Этот биостимулятор уже давно используется многими цветоводами для выращивания не только садовых декоративных культур, но и домашних цветов. Впечатления от применения препарата только положительные.
Очень часто циркон как удобрение применяется для комнатных растений в качестве стимулятора роста. Первый раз его используют при приготовлении раствора для замачивания семян или полива луковиц, побегов, черенков при пересадке. Раствор для замачивания семян готовят в пропорции 1к.циркона/300мл. воды. Настаивается раствор на протяжении 16 ч.
Внимание!!!
Для замачивания семян овощей необходима меньшая концентрация циркона, нежели для выращивания цветов. Нужно четко следовать рекомендациям с инструкции на упаковке.
Для ускорения роста черенков необходима одна ампула циркона на один литр воды. Настаивать нужно до 14 часов. Это вещество также эффективно используется для увеличения бутонов луковичных комнатных растений (1 ампула/1 л. воды), только наставить необходимо раствор до 24 часов. Если циркон используется для полива комнатных растений, нужно запомнить очень простую пропорцию, которая никак не навредит: 1 ампула/10 л. воды или 4 к./1 л. воды. Это универсальный поливочный раствор для вазонов
Циркон как будто специально разработан для домашних цветов. Но на них тоже распространяются все те воздействия биостимулятора, что описаны выше для любых растительных культур. Просто эффект от применения Циркона при выращивании домашних цветов на первых порах многих поражает, ведь он:
- ускоряет корнеобразование у черенков и пересаживаемых растений;
- приближает период цветения;
- стимулирует защитные силы комнатных цветов при поражении вредителями и болезнями;
- препятствует при неблагоприятных условиях осыпанию еще нераспустившихся бутонов;
- сильно замедляет увядание срезанных цветов, продлевая их свежесть.
Рабочий раствор для комнатных растений готовят по инструкции.
В таблицах надо смотреть в графы для цветочных культур, а также «луковицы, клубнелуковицы» и «черенки других культур». Для приготовления рабочего раствора лучше взять остывшую кипяченую воду.
При отсутствии стрессов и без профилактики болезней подросшие ростки и уже освоившиеся на новом месте молодые и взрослые растения обычно обрабатывают 2 раза в год – весной и в момент бутонизации, чтобы ускорить этот процесс, получить большее количество цветков и продлить цветение.
Меры безопасности
Этот препарат химически не активен и относится по опасности к 4 классу – то есть к малоопасным веществам. Он не представляет серьезной угрозы для здоровья человека. Для него он малотоксичен. А также он практически не опасен для всех теплокровных животных, рыб, пчел и прочих насекомых, не загрязняет собой как поверхностные, так и грунтовые воды, не скапливается в почвах и не фитотоксичен.
Однако, работая с этим биостимулятором, требуется соблюдать ряд простых стандартных мер безопасности по обращению с химикатами:
- надевать рабочую одежду, полностью защищающую кожный покров, перчатки, сапоги, головной убор и маску либо защитные очки с респиратором;
- до окончания работ не пить, не есть и не курить;
- для приготовления на основе Циркона рабочего раствора нельзя использовать никакую пищевую посуду.
По завершении работы следует принять душ, при этом тщательно с мылом вымыв все открытые участки тела, а затем сменить одежду. Также в обязательном порядке нужно прополоскать рот.
Источники:
http://www.glav-dacha.ru/cikron-udobrenie-instrukciya
https://agronomwiki.ru/instrukciya-po-primeneniyu-preparata-cirkon-kak-podkarmlivat-i-udobryat-rasteniya.html
Удобрение Циркон: инструкция по применению, отзывы
Растения нуждаются в подкормках, но не всегда внесенные вещества быстро усваиваются. Поступление порции минералов часто вызывает у культур стрессовые ситуации. Удобрение Циркон регулирует процессы развития и помогает растению перенести стресс. Препарат модулирует защитные свойства растений и одновременно усиливает действие биологических или химических удобрений.
В чем полезное действие препарата
В удобрении Циркон отсутствуют обычные подкармливающие культуры элементы: калий, азот, фосфор. Его применение проявляется в усилении их полезных свойств. Циркон обладает иммуномодуляторным эффектом, побуждает внутренние резервы растения к активной работе. Действие удобрения Циркон происходит на уровне клеток и проявляется в омоложении растений и продлении срока их жизни.
Самостоятельно в качестве единственного удобрения его не применяют. Циркон можно соотнести с полезной активирующей добавкой, что стимулирует плодоношение растения и увеличение урожая.
- Чаще всего препаратом обрабатывают семена перед севом, и благодаря этой процедуре ростки всходят намного раньше;
- Перепады температуры не так губительны для растений, которые получили импульс к развитию от действующих веществ удобрения;
- У культур также снижается болезненная реакция, вызываемая изменением минерального состава почвы после внесения различных удобрений;
- Обработанные удобрением Циркон рассада и черенки быстрее укореняются, саженцы плодовых, декоративных и хвойных деревьев и кустов лучше приспосабливаются к новым условиям;
- Овощная рассада и комнатные растения меньше повреждаются грибковыми и бактериальными заболеваниями при профилактической обработке.
Интересно! Циркон производится на основе гидроксикоричных кислот, что широко используются в медицинской практике.
Преимущества в использовании средства
Качественное удобрение нового поколения Циркон выделяется своей нетоксичностью и способствует сбалансированному развитию растений. Благодаря препарату происходит:
- Нормализация обмена в организме растения при неблагоприятных внешних условиях: температурных колебаниях, засухе, заморозках, недостатке освещенности;
- Сокращение периода укоренения;
- Стимуляция формирования корней, завязей, плодов;
- Уменьшение процента накопления растением пестицидов, радионуклидов, тяжелых металлов;
- Улучшение качества плодов наряду с ускорением созревания и большей урожайностью;
- Увеличение сопротивляемости растений монилиозу, парше, гнили, фитофторозу, мучнистой росе и другим заболеваниям.
Циркон отличается также своей экономичностью. Эффективный даже слабо концентрированный раствор удобрения.
Состав и взаимодействие
Удобрение Циркон базируется на спиртовом растворе гидроксикоричных кислот – 0,1 г/л. Лекарственное растение эхинацея пурпурная присутствует в виде вытяжки. В комплексе составляющие удобрения проявляют противомикробное, противовирусное, противогрибковое, антитоксичное и антиоксидантное воздействие на все растения: овощи, цветы, деревья. Это экологически благоприятный препарат, без вредного влияния на человека или окружающую среду.
Циркон совмещается с основным спектром препаратов, которые применяют в садоводстве и огородничестве. Только щелочные удобрения нельзя смешивать с Цирконом. Тогда полезное действие препарата блокируется.
Начиная работу, нужно сделать простой, но обязательный анализ на совместимость. Соединяют самые малые дозы препаратов и следят за реакцией. Возникновение осадка сигнализирует о том, что в одной емкости средства смешивать нельзя.
Инструкция к препарату Циркон упоминает, что его можно использовать как прилипатель. Удобрение подмешивают к различным инсектицидам, фунгицидам, пестицидам, обрабатывая садовые или овощные культуры, а также при внекорневой подкормке.
Внимание! Действие препарата Циркон повышается, чем меньше насыщен раствор: 1 миллиграмм на 1 гектар, или 1 мл/1л.
Применение в качестве предпосевного удобрения
Циркон поможет семенам, черенкам, луковицам, клубням или корнеплодам пустить корни и прижиться. Объем корней увеличивается до 300%. Больше чем в два раза повышается проникновение жидкости сквозь оболочку толстостенных семян и повышается их энергия прорастания. Замачивать надо в воде, не холоднее 20 0С.
Важно! В одном миллилитре Циркона находится 40 капель.
Таблица соотношения количества препарата и времени замачивания посадочного материала
Совет! Если в ампуле просматриваются слои жидкости, перед употреблением для раствора ее взбалтывают.
Опрыскивание растений
Изучая инструкцию к удобрению Циркон, надо запомнить, что в растворе нельзя превышать соотношение 1 миллилитра к 10 литрам воды.
Таблица соотношения количества препарата и периода использования для садовых и огородных культур
В инструкции по использованию удобрения Циркон указывается, что для рассады целесообразно его применять раз в семь дней. Раствором опрыскивают всходы для хорошего развития. Обычно для большинства культур применима пропорция: 4 капли удобрения на один литр воды, подогретой до температуры 20 0С.
Циркон желательно использовать при снижении температуры, солнечных ожогах, начале атаки вредителей, симптомах грибкового заражения. В последнем случае дозировку увеличивают: разводят полторы ампулы в десяти литрах воды для подавления патогенной микрофлоры.
Циркон для цветов
Это идеальное удобрение для цветов и комнатных растений. Обработав домашние цветы, их защищают от грибковых заболеваний, обеспечивают хорошее развитие при слабом освещении, стимулируют цветение. Особенно рекомендуют удобрение Циркон применять для капризных и требовательных красавиц орхидей.
- Для замачивания семян цветов 1 каплю удобрения Циркон растворяют в 0,3 л воды, выдерживают 6-16 часов;
- Раствор для полива вазонов готовят в пропорции: 1 ампула на десять литров воды, или на один литр воды 4 капли.
Как правильно работать с раствором
У препарата Циркон 4 класс опасности. Его применяют в пчеловодческих хозяйствах. Для эффективного результата надо придерживаться принципов применения удобрения.
- Готовый раствор удобрения Циркон необходимо сейчас же использовать;
- Остаток разрешается хранить трое суток в темном месте;
- На открытом воздухе жидкость хранится только 24 часа;
- Для хранения в раствор объемом 5 л добавляют 1 мг лимонной кислоты или1 мл лимонного сока;
- Растения опрыскивают вечером, в тихую, безветренную погоду, или утром, до восхода солнца;
- Работая с Цирконом и другими удобрениями нужно соблюдать правила безопасности.
Биостимуляторы для растений ценятся из-за своего мягкого влияния и экологичности. Они ускоряют вегетацию и улучшают почву.
Отзывы
Наташа, 30 лет, Брянская обл.
Специально приобрела этот препарат по совету подруги. Добавляю раствор Циркона в букеты из роз. Они удивительно долго стоят. Может, кто подскажет, как осенью обрабатывать удобрением садовые розы?».
Ирина Борисовна, 49 лет, г. Москва
Для хорошей зимовки до морозов опрыскиваю кусты роз Цирконом. Развожу всю ампулу в баке с 25 литрами воды. Воду лучше подогреть до 18-20 градусов.
Валентина, 55 лет, Псковская обл.
Никогда не опрыскивала овощи, а семена замачиваю. Рассада крепенькая, всходы обычно дружные. Надо решиться и картошку перед посадкой обработать.
Циркон – инструкция по применению, как разводить для полива, опрыскивания + фото
Циркон – инструкция по применению которого должна быть обязательно изучена перед использованием, – препарат для повышения естественного иммунитета растений, профилактики и устранения разнообразных заболеваний и инфекций на культурных растениях, подойдет в качестве удобрения для роз, орхидей, хвойных, однако важно знать, как развести его и правильно осуществить полив…
Назначение Циркона — состав и свойства препарата
При правильном использовании Циркон способен заменить комплекс синтетических средств, предназначенных для нормального роста и развития растений.Так как Циркон — биостимулятор, а не средство с узким спектром влияния на культуры, его можно использовать для решения многих проблем:
- Увеличения всхожести семян;
- Оздоровления и укрепления рассады;
- Ускорения цветения и повышения качества, яркости бутонов;
- Ускорения плодоношения;
- Увеличения урожайности;
- Ускорения созревания;
- Улучшения вкусовых и декоративных качеств плодов;
- Улучшения укоренения черенков и саженцев;
- Повышения устойчивости к неблагоприятной погоде, болезням и вредителям.
Этот список — явное свидетельство того, что Циркон, инструкция по применению которого проста и понятна, не зря называется универсальным средством, и такие свойства стали возможными благодаря включению в состав биологически активных компонентов:
- Кофейная кислота;
- Цикориевая кислота;
- Хлорогеновая кислота;
- Сложные эфирные соединения.
Основу препарата составляет спирт гидроксикоричной кислоты, – это органическое соединение способствует быстрому проникновению действующих веществ во внутриклеточное пространство семян, побегов, в корневую систему растений.
Циркон – инструкция по применению для разных культур
Биостимулирующее средство Циркон инструкция по применению рекомендует использовать в виде раствора, – его концентрация зависит от того, какие культуры будут обрабатываться, и на какой стадии роста они находятся. Для приготовления рабочего раствора желательно использовать подкисленную воду, в нее добавляют лимонную кислоту из расчета 1 г кислоты на 5 литров воды, – подкисление нужно для повышения устойчивости раствора к свету и теплу, а без этой процедуры он быстро теряет активность.
Для обработки посадочного материала (семян) Циркон разводят водой в предусмотренных инструкцией пропорциях, они указаны на упаковке препарата. Ознакомление с рекомендациями от производителя относительно времени замачивания семян также очень важно. Дело в том, что, несмотря на органическое происхождение препарата, его действие может нанести вред растениям.
Семена держат в растворе Циркона не дольше 8 часов, а минимальный срок замачивания посадочного материала этого типа составляет 6 часов, – за это время активные компоненты успеют проникнуть в плотную оболочку семечек. Чем плотнее оболочка семени, тем дольше стоит их замачивать.
Луковицы садовых растений в растворе Циркона инструкция по применению рекомендует замачивать не менее 12 часов, а что касается картофеля, его клубни не нужно погружать в раствор, достаточно за сутки до посадки смочить их в рабочей жидкости (ампулу разводят в 2 литрах воды), разложить в один слой в тени и дать им высохнуть.
Черенки плодовых деревьев для стимуляции корнеобразования замачивают на 12 часов в растворе, приготовленном из 1 ампулы Циркона и литра воды. Разводят Циркон для роз и других культур, размножающихся черенкованием, несколько слабее — 1 ампулу на 2-3 литра воды, а замачивание должно продолжаться от 18 до 24 часов.
Использовать Циркон инструкция рекомендует и для опрыскивания во время вегетации растений, – концентрация рабочего раствора, периодичность обработок для различных культур в таблице:
Культура | Как приготовить раствор | Когда обрабатывать |
---|---|---|
Огурцы и другие тыквенные | 4 капли/1 л | После появления третьего листа, повторно в период бутонизации |
Томаты | 4 капли/1 л | После появления всходов, повторные опрыскивания после появления новых плодовых кистей |
Баклажаны и перец | 4 капли/1 л | После прорастания семян и появления всходов, повторная обработка в начале массового цветения |
Корнеплоды | 6-8 капель/ 10 л | Опрыскивание однократное по молодым всходам |
Капуста | 14 капель/ 10 л | В начале сворачивания листьев в кочан |
Картофель | 13 капель/ 10 л | По массовым всходам, повторная обработка после начала цветения |
Дыня, арбуз | 4 капли/3 л | По листьям через 3 недели после всхода семян, повторно во время образования бутонов |
Земляника, смородина, крыжовник | 15 капель/10 л | Обработка однократная по бутонам |
Плодовые | 4 капли/3 л | Обрабатывают по не раскрывшимся бутонам, повторно при появлении завязей |
Косточковые | 8-10 капель/1 л | При появлении бутонов, повторно по завязям, но не раньше, чем через 2 недели после первой |
Хвойники | 4 капли/3 л | После пересадки сеянцев и высаживания растений на новое место |
Садовые цветы | 8 капель/1 л | При появлении 4 листьев, повторно при образовании бутонов |
Комнатные растения | 5 капель/3 л | Весной в начале активного роста, повторно после начала бутонизации и сразу после цветения |
Обрабатывать растения желательно в пасмурную погоду при отсутствии осадков, чтобы активные вещества не смывались с листьев и не высыхали слишком быстро.
Меры предосторожности при использовании Циркона
Препарат Циркон считается безопасным при правильном использовании, однако это не означает, что использовать его можно без мер предосторожности, – готовить раствор желательно в перчатках, а при обработке растений стоит избегать попадания рабочей жидкости в глаза и на слизистые оболочки.
Если проводится опрыскивание овощных и плодовых культур Цирконом, желательно избегать вдыхания капелек раствора. В помещении и на открытом воздухе избежать этого сложно, поэтому дачникам лучше использовать респиратор или марлевую повязку, а глаза можно защитить очками или маской для плавания.
Приготовление препарата Циркон, удобрение, полив растений нежелательно совмещать с приемом пищи и курением, – в процессе капли биостимулятора могут попасть в рот, верхние дыхательные пути. Нежелательно использовать для изготовления раствора посуду, в которой готовят или хранят пищу, а если раствор средства был случайно пролит на поверхность почвы, желательно убрать мокрый ком и вынести его с участка.
Циркон – инструкция по применению и особенности использования препарата
Здравствуйте, друзья! Циркон – это универсальное, доступное и простое в применении удобрение. Представляет собой стимулятор роста, способствующий улучшенному развитию корневой системы, обильному цветению и повышенному плодоношению растений. О том, как разводить и использовать циркон инструкция по применению дает максимально четкие указания.
При правильном употреблении эта активная подкормка также усиливает защиту от различных внешних воздействий, в том числе развивает болезнеустойчивость.
Преимущества этого удобрения
- Первое, что стоит отметить, это необычайная экономичность. Благодаря силе действия препарата, его достаточно применять в самых малых дозах.
- Циркон обеспечивает защиту от многочисленных заболеваний, которым подвержены растения. Таким образом, у томатов и картофеля усиливается сопротивляемость к наиболее часто встречающимся у них болезням: монилиозу, фитофторозу, парше.
- Данный препарат успешно применяется для ускорения роста саженцев хвойных растений.
- Использование Циркона позволяет не только стимулировать более быстрое созревание плодов, но и увеличивает урожайность в среднем в полтора раза.
- Повышает важнейшие качества: морозостойкость и засухоустойчивость.
- Позволяет снизить подверженность таким внешним воздействиям как переувлажнение почвы и недостаток естественного света.
Правильное применение
Приготовленный раствор можно хранить максимум трое суток, при соблюдении следующих условий: предварительное подкисление воды (разводится 1 грамм лимонной кислоты в 5 литрах) и нахождение готового состава в темном месте. Если эти требования не соблюдены, то разведенный препарат необходимо использовать в течение суток.
Конкретные дозировки для замачивания или опрыскивания приведены в инструкции по применению, расположенной на упаковке препарата.
Циркон эффективно используется для улучшения урожайности винограда, двукратная обработка позволяет практически исключить риск возникновения серой гнили и увеличивает плодоношение вдвое. Это особенно важно при разбивке виноградников в более северных широтах.
Это удобрение может быть использовано не только для подготовки рассады к высадке в грунт, но и для обработки комнатных цветов. В отличие от других препаратов, им необходимо не поливать растения, а опрыскивать.
Совместимость с иными составами
Нередко возникает вопрос, можно ли смешивать Циркон с другими удобрениями. Благодаря своим уникальным свойствам, он совместим с большинством распространенных видов препаратов, направленных на борьбу с вредителями и болезнями. Для того, чтобы достоверно убедиться в возможности одновременного использования, достаточно смешать небольшое количество одного и другого средства. Если не образовалось осадка – можно смело их совмещать.
Меры безопасности стандартные – лучше всего опрыскивание проводить в маске и защитных очках, чтобы избежать попадание Циркона в дыхательные пути и в глаза.
Как использовать удобрение «Циркон» по инструкции на всех этапах
Циркон – современный препарат с активным действием, используемый в качестве удобрения в цветоводстве и сельскохозяйственной отрасли. Является эффективным фитогормоном и рекомендуется к применению на всех стадиях развития растения от подготовки семян до начала плодоношения.
Удобрение можно использовать как в закрытом, так и в открытом грунте. Выпускается с 2001 года и является достаточно экономичным вариантом. Приведенная здесь подробная на циркон удобрение инструкция поможет применять его правильно.
Когда нужен циркон
Циркон представляет собой полусинтетический иммуномодулятор и биостимулятор роста растений. Это вовсе не удобрение, каким его принято считать. Он широко используется в садоводстве и цветоводстве, на огороде. Особенно его польза проявляется при борьбе с вредителями и различных болезнях, отсутствии благоприятных условий для выращивания – влажный и холодный климат, низкая освещенность, повышенная сухость почвы, заморозки. Без него сложно обойтись в теплице и парниках.
Циркон одинаково успешно применяют на открытых грядках, в теплицах и зимних садах
Главная задача препарата – ускорить процесс развития растения. Он воздействует следующим образом:
- Ускоряет всхожесть семян.
- Стимулирует формирование корневой системы и укрепляет ее.
- Сокращает сроки по выращиванию рассады.
- Способствует более быстрому появлению плодов.
- Повышает урожайность всех культур на 30-40%.
- Помогает быстрее «акклиматизироваться» привитым черенкам и пересаженным растениям.
- Повышает резистентность различным вредителям и болезням – фитофторозу, мучнистой росе, тле, гнили, фузариозу и т. д.
- Ускоряет созревание в среднем на неделю.
Благодаря иммуномодулятору растения легче переносят воздействие негативных факторов окружающей среды (ветер, обработка вредными препаратами, заморозки).
ВИДЕО: Удобрения Циркон и Эпин – как ими правильно пользоваться
Состав препарата
Циркон создан на основе растительных ингредиентов, основным из которых выступает эхинацея пурпурная. Именно она выделяет такие необходимые кислоты, как:
- хлорогеновая;
- цикориевая;
- кофейная.
Комплекс кислот защищает растение от воздействия свободных радикалов, вредителей и негативных природных факторов. Биостимулятор не содержит никаких микро- и макроэлементов, витаминов, но он способствует лучшему их усвоению. Этот иммуномодулятор позиционируется как удобрение и выпускается в жидком виде. Упаковка представлена пластиковыми ампулами по 1 мл и канистрами, вмещающими от 1 до 20 л.
С этой статьей читают: Подкормка огурцов в теплице органическими и неорганическими удобрениями
Как приготовить раствор
Инструкция по применению препарата указывает на то, что он не подлежит длительному хранению, поэтому готовить его нужно непосредственно перед обработкой растения. Вода нужна чистая, комнатной температуры, не ниже 18°C. Перед тем, как открыть ампулу или канистру, их следует взболтать. Далее, в пластиковой, стеклянной или эмалированной емкости смешивают два компонента. Использовать оцинкованную посуду ни в коем случае нельзя, иначе раствор может вступить с ней в реакцию.
Раствор готовят в стекле или пластике
Если емкость из-под препарата будет полностью опустошена, ее потребуется промыть под краном небольшим количеством воды, которую в конце доливают к раствору. Затем его тщательно перемешивают, чтобы не выпал осадок. Последний шаг – добавление лимонной кислоты, ее нужно взять 1 г на 1 л. После этого в состав кладут то, что планируется посадить. Если нужно, его переливают в опрыскиватель или в лейку, смотря какой способ ухода за растением будет выбран.
Предпосадочные работы
Температура в помещении, где будет замачиваться посадочный материал, должна быть не ниже 20°C. Приступать к работе следует в такое время, чтобы перенос его в землю пришелся на раннее утро (до 9.00). Раствор нельзя использовать в чистом виде, его всегда разбавляют водой, иначе можно пожечь семена.
Ниже приведена таблица с точными дозировками препарата на 1 л воды:
Наименование |
Количество капель |
Время обработки в часах |
Название процедуры |
Семена овощных культур |
5-10 |
6 |
Замачивание |
Луковицы гладиолусов |
20 |
24 |
|
Клубни картофеля |
30 |
— |
Полив |
Семена комнатных цветов |
25 |
18 |
Замачивание |
Черенки плодовых деревьев |
40 |
8 |
|
Семена садовых цветов |
20 |
6 |
Замачивают семена, черенки и т. д. в теплом растворе, приготовленном непосредственно перед использованием. Для этого понадобится наполнить им глубокую пластиковую емкость наполовину и взять большой марлевый отрез или ветошь. На нее кладут посадочный материал, который опускают в удобрение. Каждые 2-3 часа его желательно менять на новый. По истечении нужного времени все это высаживают или высеивают, не дождавшись высыхания.
Внекорневая подкормка во время вегетации
В период активного роста и развития растения оно нуждается в 2-3 обработках. При различных болезнях их должно быть не менее одной в неделю до полного устранения проблемы. Процедуру проводят в прохладный день, при температуре от 20 до 25°C. Чтобы раствор не впитался моментально, это делают рано утром, желательно до 10.00. Ветер может все испортить.
Вот таблица со списком культур и нужных дозировок на 1 литр воды, который содержит инструкция для цветоводов и огородников:
Название |
Подвид |
Количество капель |
Цветочные культуры |
Садовые |
8 |
Комнатные |
10 |
|
Ягоды |
Дыня, арбуз, земляника |
3 |
Плодовые деревья |
Вишня и черешня |
10 |
Груша и яблоня |
4 |
|
Другие |
5 |
|
Корнеплоды |
||
Овощные культуры |
Баклажаны и перец |
1 |
Кабачки |
4 |
|
Огурцы |
5 |
|
Помидоры |
4 |
|
Капуста цветная и белокочанная |
3 |
|
Картофель |
10 |
Для рассады нужна дозировка 0,1 мл препарата на 1 л воды или же 1 мл на 10 л. Его применение в виде опрыскивания листьев необходимо в активный вегетационный период во 2-3 фазе. Его проводят от верхней части растения к нижней, по кругу, не пропуская ни листа. На один кв.м посадки требуется примерно 0,3 л раствора.
По окончании обработки рекомендуется протирать листья в труднодоступных местах. Такая обработка прекращается в начале бутонизации.
Как использовать в период бутонизации и цветения
На этом этапе концентрация препарата должна быть уменьшена на 1-2%, в зависимости от растения, которое нужно удобрить. Здесь актуальна корневая подкормка, осуществляемая путем полива цветов, деревьев, кустов или овощных культур. Так как раствор получается достаточно активным, нежелательно использовать его более 1 раза в неделю. После этого не допускается орошение грунта в течение 6 часов. Само удобрение вносится под корень с помощью ковшика, для одного куста достаточно 0,3-0,5 л.
Последний полив нужен при появлении первых плодов. На улице работы проводят ближе к закату, так как ночью раствор высыхает гораздо медленнее, чем днем. Для комнатных растений время суток значения никакого не имеет. После этого орошать землю можно не ранее, чем через 2 суток.
Для полива комнатных цветов содержимое 1 ампулы разводят в 7 л воды.
Совместимость с другими препаратами и удобрениями
Циркон хорошо себя показал в сочетании с органическими и неорганическими удобрениями, другими регуляторами роста, фунгицидами и инсектицидами. Эффекта от него не будет, если дополнить его удобрениями с повышенным pH. Этот активатор роста нельзя использовать в совокупности со следующими препаратами:
- Бордоская смесь
- Гром;
- Хлорокись меди;
- Коллоидная сера;
- Актара;
- Актеллик;
- Квадрис;
- Фундазол;
- Гидромикс.
Чтобы точно убедиться, что препараты не подходят друг другу, их соединяют по 5-10 г и разбавляют водой в соотношении 1:1000. Если появляется осадок, значит «дуэт» не состоялся. В этом случае нельзя не только смешивать два разных средства, но и использовать их в одно и то же время. Между ними должен быть сделан перерыв как минимум в неделю.
Меры безопасности
В инструкции к удобрению циркон указано, что этот иммуномодулятор и биорегулятор является безопасным для окружающей среды и живых организмов. Он не загрязняет вредными парами ни воздух, ни водоемы. Речь идет как о поверхностных, так и о грунтовых водах. Раствор не накапливается в почве, быстро впитываясь и поглощаясь растением. Именно поэтому ему присвоен всего лишь 4-й класс опасности для человека.
Удобрение относится к 4 классу опасности — при использовании желательно надевать перчатки
Несмотря на положительные характеристики, циркон все равно относится к химикатам, для работы с которым понадобятся:
- специальные защитные очки;
- головной убор;
- халат из хлопчатобумажной ткани;
- резиновые сапоги;
- респиратор или же маска в 2-3 слоя для рта и носа;
- резиновые перчатки.
Разводить жидкость нужно вдали от открытого огня и не в пищевой посуде. При проливании ее на землю следует засыпать этот участок толстым слоем глины или песка, после чего вывезти их с участка, а выпачканное место обильно полить водой. Во время работы с цирконом не допускается прием пищи, курение, употребление спиртных напитков. После этого требуется принять душ с мылом, ополоснуть рот и переодеться.
Если раствор попал на кожу, нужно сразу же промыть ее теплой водой из-под крана. В случае его соприкосновения со слизистой, сначала ее ополаскивают раствором из остывшей кипяченой воды (200 мл) и 0,5 ч. л. пищевой соды, а затем большим количеством проточной воды. При проникновении раствора внутрь требуется незамедлительно спровоцировать рвоту. Для этого рекомендуется принять активированный уголь, и, действуя по инструкции к нему, запить большим количеством воды.
Правила хранения
Не рекомендуется готовить раствора больше, чем на 1 раз. Постояв дольше суток, он теряет практически все свои полезные свойства и может даже обжечь растение. Чтобы продлить ему «жизнь» до 48 часов, необходимо добавить в него лимонной кислоты, которой на 5 л требуется всего лишь 1 гр.
Неразведенный препарат следует хранить вдали от детей, продуктов питания и источников открытого огня. Лучшее для него место – это темное помещение с температурой от 15 до 20 градусов и уровнем влажности до 60%. Циркон должен находиться в производственной упаковке под плотно закрытой крышкой. Через 3 года с момента выпуска он становится непригодным для дальнейшего использования.
Циркон может стать настоящим помощником для комнатных растений и в сельском хозяйстве, но для этого инструкция по применению препарата должна быть полностью соблюдена. Гарантировать успехи можно только при следовании указанным дозировкам и правильном использовании готового раствора.
ВИДЕО: Самый эффективный стимулятор роста и корнеобразования растений
ZIRCON 1 мл Регулятор Стимулятор роста / удобрение
Номер позиции eBay:
122617428537
Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.
Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.
Почтовая оплата и упаковка
Стоимость пересылки не может быть рассчитана.Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.
Местонахождение товара: Днепропетровск, дефолт, Украина
Почтовые отправления:
по всему мируИсключено: Российская Федерация, Тринидад и Тобаго, Фиджи, Бразилия, Ангола, Маврикий, Германия, Италия, Украина
Изменить страну:
-Выберите-AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAnguillaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijan RepublicBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBritish Virgin IslandsBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape Verde IslandsCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCongo, Демократическая Республика theCongo, Республика theCook IslandsCosta RicaCôte-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) Хорватия, Республика ofCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Французская Полинезия, Республика Габон, Гамбия, Грузия, Гана, Гибралтар, Греция, Гренландия, Гренада, Гуаделуп, Гуам, Гватемала, Гернси, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Гондурас, Гонконг, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Индонезия, Израиль, Индия, Индия, Израиль, Индия LaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua Нового GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRwandaSaint HelenaSaint Киттс-NevisSaint LuciaSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTongaTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUnited Арабских EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVatican город StateVenezuelaVietnamVirgin остров (U.S.) Уоллис и Футуна Западная Сахара Западное Самоа Йемен Замбия Зимбабве Доступно 6 ед. Введите число, меньшее или равное 6. Выберите допустимую страну. | Почтовый индекс: Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс. Пожалуйста, введите до 7 символов в почтовый индекс |
Этот товар не отправляется в Российскую Федерацию
Время отправки внутри страны |
---|
Обычно отправка осуществляется в течение 1 рабочего дня после получения оплаты. |
Садовая практика: подача савойской капусты — так что полейте, удобряйте и правильно нарежьте
Содержание статьи:
Если действительно посадить савойскую капусту, можно собрать экземпляры весом до пяти килограммов. Но ухаживать за капустой нужно как следует.
Коль имеет долгую историю и выращивается более 1000 лет.В средние века различали белокочанную и краснокочанную капусту. Сама савойская капуста распространена с 16 века. Двумя веками позже капуста из Средиземноморья стала выращиваться в Германии. Сегодня мы знаем савойскую капусту во всем мире. Только в Германии ежегодно собирают около 50 000 тонн урожая. Вы можете внести небольшой вклад в это, посадив савойскую капусту в домашнем саду. Что следует учитывать при уходе за популярной капустой, читайте здесь.
Какие сорта подходят лучше всего?
Савойскую капусту можно разделить не только на раннесавойскую, летнюю савойскую и капустно-савойскую, некоторые особые сорта оказались особенно полезными для выращивания в наших широтах.Сюда входят:
❍ Цирконий:
Циркон — это особенно ранний сорт, который быстро созревает и достигает среднего размера.
❍ Savoy Serve:
Savoy Serve можно собирать рано. Компактность этого Wirsing делает капусту идеальной для выращивания в сеялке. Листья ярко-зеленые и сильно закрученные.
Саманта:
Саманта отличается заостренной формой. Шпицвирсингу из-за своего роста требуется очень мало места.Эту особенно ароматную и нежную савойскую капусту можно собирать в период с июля по октябрь.
❍ Марнер Грюфеви:
Марнер Грюфеви обеспечивает Wirsingernte круглый год. Зимнюю савойскую капусту можно собирать в период с сентября по февраль. Этот сорт переносит небольшие заморозки, но зимой должен получить защиту от садового флиса при минусовых градусах в двузначном диапазоне.
Вот как правильно выращивать савойскую капусту
до полива:
Savoy оценивает регулярный и равномерный полив.Чувство осязания при забросе необходимо, потому что сухость так же неустойчива, как и заболачивание. При недостаточном орошении капуста становится менее обильной, а также более уязвимой для болезней и вредителей. Особенно молодые растения нуждаются в регулярном поливе. У старых растений сформировалась более стабильная корневая система, и они могут лучше поглощать влагу из почвы, если не орошать. В Sommerwirsing следует заливать ежедневно. Зимний вирсинг получает воду только в безморозные дни.
Вертикальный вертел правильно в ключевых словах:
- поливать регулярно
- Почва не должна пересыхать
- Избегать заболачивания
- зимой только в безморозные дни поливать
удобрять:
Савойская капуста может быть очень хорошо обеспечен органическими удобрениями.Это необходимо учитывать уже при подготовке почвы перед посадкой. Если навоз или компост попадают в почву, сильный подкислитель хорошо снабжается питательными веществами. Во время фазы роста можно использовать коммерчески доступные удобрения с медленным высвобождением, чтобы поддержать его. С апреля по октябрь удобрять нужно каждые 14 дней. Этот жидкий навоз можно легко дозировать и легко добавлять в поливную воду. Для савойской капусты особенно подходят удобрения с высоким содержанием извести.
Плетение правильного удобрения в ключевых словах:
- внесите органические удобрения в почву для горшков
- используйте жидкие удобрения во время фазы роста
- Работайте 14 дней в день с известковыми удобрениями длительного хранения
для срезания:
Капусту не обязательно обрезать как однолетнее растение. Опытные садоводы до сих пор то и дело тянутся к ножницам. Если листья капусты отделить острым ножом, не повредив центр капусты, «сердце растения», растение будет постоянно давать новые листья, и время сбора урожая может быть увеличено.
Чтобы собрать савой правильно
Савойская капуста может достигать огромных размеров на огороде. Не редкость экземпляры весом пять килограммов. Но не каждый огородник способен выделить необходимое пространство. Тем не менее, без урожая савойской капусты не обойтись. Выпекайте булочки поменьше. Это возможно со всеми Wirsingsorten. Расстояние посадки просто сокращается. В результате четыре растения не размещаются на одном квадратном метре, как рекомендуется, но вы можете посадить до 15 экземпляров.В результате получаются небольшие удобные кочаны, которые легко перерабатывать в небольших домашних хозяйствах.
Подсказка:
Если это большая савойская капуста, просто соберите каждую вторую капусту и дайте оставшимся образцам вырасти.
Как размножить савойскую капусту?
Размножение савойской капусты осуществляется семенами. Вы можете прибегнуть к коммерчески доступным семенам или собрать семена самостоятельно, так как существующие растения не собираются полностью, из них сформируется цветок.Когда семена созреют, их можно срезать. При хранении в прохладном и сухом месте вы можете отдать предпочтение семенам сорняков в комнате или в холодильнике или сеять прямо в поле. Это зависит от соответствующего Wirsingsorte.
Видеоплата: Советы по приготовлению: как очистить краснокочанную капусту.
2020_4_journal — Сельхозугодья Поволжья
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Агрономия
DOI: 10.26177 / VRF.2020.8.4.001
ВЛИЯНИЕ ДИАТОМИТА НА Урожайность весеннего тритикале
О.М. Касынкина, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент;
Т.А. Власова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент;
Н.Н. Сологуб, кандидат исторических наук, доцент
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский государственный аграрный университет», Россия, тел. 8 (8412) 62-83-67, электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов.У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
В статье представлены результаты исследования влияния местного кремнийсодержащего минерального сырья (диатомита) на урожай родникового тритикале Укро. Исследования проводились в 2014-2016 годах на временной опытной площадке в Бессоновском районе Пензенской области. Установлено, что использование диатомита способствовало повышению урожайности и качества зерна тритикале ярового Укро. Урожайность зерна изучаемого сорта тритикале ярового в среднем за годы исследований варьировала от 4.00 т / га в варианте с внесением диатомита 2 т / га до 4,30 т / га в варианте с внесением диатомита 8 т / га, при средней урожайности сорта 3,80 т / га в контроле. Зерно в зависимости от доли диатомита увеличилось на 0,6-20,6 г / л, а стекловидность на 1,0-9,9%. Значительные отклонения по урожайности и качеству получены в вариантах с нормой внесения диатомита от 4 до 8 т / га.
Ключевые слова: яровой тритикале, диатомит, урожай, зерно, стекловидность.
Информация о публикации Смотреть статью
DOI: 10.26177 / VRF.2020.8.4.002
ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ МЕГАМИКС ФОЛИАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
В.А. Исаичев 1 , доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Н.Н. Андреев 2 , кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, старший научный сотрудник
1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Ульяновский государственный аграрный университет им.Столыпин А.В., Ульяновск, Россия, тел. 8 (8422) 55-95-16,
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра .;
2 Технологический институт — филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина, г. Димитровград, Россия,
тел. 834511, электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Представлены результаты исследования эффективности использования различных модификаций МЕГАМИКСа и комплексного минерального удобрения (удобрения АНП) в технологии возделывания яровой пшеницы сорта Ульяновская 100 в лесостепных условиях Среднего Поволжья. Установлено, что под влиянием внекорневой обработки МЕГАМИКСом содержание белка в зерне увеличивалось на 0,67–1,03% (неферментированный фон) и на 1,33–1,61% (удобренный фон). В среднем за годы исследований по сравнению с контрольным вариантом прирост массовой доли глютена составил 0.71-1,57% (неоплодотворенный фон) и 1,94-2,60% (удобренный фон) в зависимости от варианта опыта. Использование удобрения МЕГАМИКС и АНП позволяет снизить индекс деформации клейковины на 4,44-6,47 у.е., что, в свою очередь, улучшает технологические преимущества зерна пшеницы. Содержание крахмала в зерне опытной культуры увеличивается по сравнению с контролем на 1,81-4,99%. Исследуемые модификации МЕГАМИКСа повышали урожайность на 0,37-1,43 ц / га на неоплодотворенном фоне и на 1 шт.41-3,12 ц / га на удобренном фоне. Наиболее эффективным по всем параметрам является применение жидкого минерального удобрения МЕГАМИКС — ЦИНК на фоне комплексного минерального удобрения (удобрение АНП).
Ключевые слова: яровая пшеница, макро-микроэлементные удобрения, белок, массовая доля клейковины, крахмал, урожайность.
Информация о публикации Смотреть статью
DOI: 10.26177 / VRF.2020.8.4.003
ПОИСК КРИТЕРИЕВ ОТБОРА В ПРОЦЕССЕ ВЫРАЩИВАНИЯ ЯЧМЕНЯ В РАЗНЫЕ ГОДЫ НАЛИЧИЯ ВЛАГИ
D.О. Долженко, кандидат сельскохозяйственных наук;
С.Н. Шевченко, доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН
Самарский федеральный исследовательский центр Российской академии наук, Самарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. Н.М. Тулайкова, Безенчук, Самарская область, Россия,
тел. +7 (84676) 2-11-40, электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Изучены вариации элементов структуры урожайности и корреляционные связи между ними на гибридах ярового ячменя поколений F 1 и F 2 .Цель исследования — поиск эффективных критериев отбора продуктивности кочана и растения в процессе селекции ярового ячменя. Полевые опыты проводились на черноземах лесостепи Среднего Поволжья в годы, контрастирующие по гидротермальному режиму. Высота растений, К хоз главной колосья и К хоз главного побега, стабильно характеризовалась низким коэффициентом вариации (до 10%), продуктивным кущением, массой зерна в главной колосе, К хоз растения в среднем (10-20%).Изменчивость остальных изученных элементов структуры урожайности варьировала от низкой до средней. В год с достаточным увлажнением возникли три относительно отдельных корреляционных созвездия: продуктивность главного колоса, продуктивность растения, К хоз , а также практически самостоятельный признак «масса 1000 зерен». В засушливый год произошло переопределение соотношений между элементами, сопряжение между характеристиками разных созвездий и увеличение вклада в продуктивность показателей массы 1000 зерен и К хоз .Сделан вывод о влиянии различных критериев отбора на урожайность ячменя в благоприятных и засушливых условиях. При благоприятных условиях нужно подбирать по длине основной жатки и количеству зерен в ней. В засушливый год особое значение приобретают масса 1000 зерен и показатели К хоз , которые являются самостоятельной целью селекции в любых условиях. При выборе линий разведения и выборе родительских форм для скрещиваний необходимо опираться на данные, полученные в годы с контрастными погодными условиями.
Ключевые слова: ячмень, селекция, селекция, урожайность, структура урожая, масса 1000 зерен, индекс урожайности.
Информация о публикации Смотреть статью
DOI: 10.26177 / VRF.2020.8.4.004
АГРОХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
В.В. Кошеляев 1 , доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
В.И. Сальников 2 , аспирант;
И.П. Кошеляева1, доктор сельскохозяйственных наук, доцент
1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский государственный аграрный университет», Россия, г. Пенза, тел.8 (8412) 62-83-73, электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра .;
2 Филиал ФГБУ «Россельхосцентр» по Пензенской области, Россия, г. Пенза, тел. 8 (8412) 35-26-50, электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
В настоящее время объективные потребности растений в питательных веществах не очень хорошо известны, о чем свидетельствуют значительные различия между максимальной и средней урожайностью при сортоиспытаниях.Существенные различия в урожайности связаны с тем, что не учитываются генетические особенности сортов по поглощению питательных веществ из почвы и удобрений. В большинстве случаев внесение удобрений рассчитывается как среднее значение для культуры, а не для выращиваемого сорта. В результате сортоиспытание без учета генетически детерминированных особенностей минерального питания приводит к тому, что агрохимически активные сорта снимаются с испытаний, поскольку не создаются соответствующие условия минерального питания для реализации их генетического потенциала.Цель работы — оценить общую и специфическую чувствительность сортов озимой пшеницы к внесению минеральных удобрений и выявить агрохимически активные формы. Для достижения цели был поставлен двухфакторный натурный эксперимент. Фактор А — сорта озимой пшеницы, фактор В — уровень минерального питания. В результате установлено, что наиболее агрохимически активными формами являются сорта озимой пшеницы Скипетр, Клавдия 2 и Московская 56. Сорта Безенчукская 380, Немчиновская 57 и Фотиня характеризуются как формы с меньшей агрохимической активностью.
Ключевые слова: озимая пшеница, сорта, агрохимическая деятельность, минеральное питание, удобрения.
Информация о публикации Смотреть статью
DOI: 10.26177 / VRF.2020.8.4.005
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЮЦЕРНЫ ПРИ АГРОЦЕНОЗЕ С АССОЦИАЦИОННЫМ ТРАВОВЫМ КОМПОНЕНТОМ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕГО ПРИГОЛОВИЯ
И. Епифанова, канд. С.-х. наук
ФГБУ «Федеральный научно-исследовательский центр лубяных культур», Тверь, Россия, тел.89630987236, электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Crops »направлена на достижение равномерного распределения кормовой массы при покосе в вегетационный период, быстрое отрастание растений весной и после покоса, повышение фитоценотической пластичности, долголетия продуктивности и устойчивости к режиму выращивания. Объект исследования — образцы люцерны изменчивой, посеянной в смеси с костромом безостым в условиях конкурсного сортоиспытания.Сбор сухого вещества люцерново-бромовой смеси был тесно связан со сбором сухого вещества люцерны. В среднем за четыре года использования пробы — Популяция 2, Корнеотпрысковая + Корневищная, Корневищная 1 и Корнеотпрысковая 1 — дали 1,39 … 1,68 т / га сухого вещества бобовой составляющей (люцерны) в смешанных посевах, что на 6,3 … 28,6% выше нормативного. Лучшие из этих образцов также обеспечивали более высокую общую производительность смесей. Они дали 5.80 … 5,85 т / га сухого вещества, что на 5,5 … 6,4% выше нормативов. Пробы Популяция 2 и Корнеотпрысковая 1 сформировали наивысший урожай переваримого протеина 0,83 … 0,88 т / га (+ 6,5 … 12,4% к ст.), При содержании переваримого белка в одной кормовой единице 206 … 209 г (+ 14,9 … 16,8% к ст.). На урожайность образцов основное влияние оказали темпы роста травостоя в межкосовые периоды (dух = 77%; r = 0,88 ± 0,25) и устойчивость к почвенно-климатическим условиям (dух = 79%). ; r = 0,89 ± 0,26).Способность к отрастанию после скашивания повлияла на сбор сухого вещества на 42% (dух = 42%; r = 0,65 ± 0,02).
Ключевые слова: люцерна изменчивая, костяной безостый, селекция, отрастание, конкурентоспособность люцерны.
Информация о публикации Смотреть статью
DOI: 10.26177 / VRF.2020.8.4.006
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ И ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ
O.A. Оленин, кандидат сельскохозяйственных наук;
С.Зудилин Н., доктор сельскохозяйственных наук
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный аграрный университет», Самара, Россия, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Развитие органического земледелия в первую очередь зависит от наличия органических удобрений и биопродуктов. Целью исследования является разработка многофункциональных биопрепаратов из компонентов животного и растительного происхождения на основе использования органических отходов и сырья и изучение их влияния на показатели агрофитоценозов и урожайность полевых и садовых культур.В работе использованы результаты исследований по разработке многофункциональных биопрепаратов, а также их эффективности на экспериментальном поле Самарского государственного аграрного университета в 2017-2019 годах. В результате была разработана линейка биопрепаратов «АгроТоник» с функциями удобрения и биостимулятора роста: «Цветовод», «Садовод», «Овощевод», «Полевод», «Лесовод» и «Универсальный». «АгроТоник», в отличие от многих органических и минеральных удобрений, содержит все необходимые растениям компоненты: макро-, мезо- и микроэлементы в легкодоступной форме, микроорганизмы, стимуляторы роста — биоактивные фитогормоны, аминокислоты растительного происхождения, витамины, комплекс целлюлозолитических ферментов, почвенных антибиотиков, гуминовых веществ, биоприлипателя.Многокомпонентный биопрепарат с функциями удобрения, фунгицида и бактерицида снижал поражение растений озимой пшеницы на 16,7-27,1% относительно контроля и на 17,4-22,6% по сравнению с минеральными удобрениями. Биопрепарат повысил урожай озимой пшеницы на 7,7-25,4% по сравнению с контролем, а применение пестицида всего на 5,3-11,5% при стоимости одного гербицида в среднем 500 руб / га и биопрепарата. — 300 руб / га при двукратной обработке.
Ключевые слова: цифровое органическое сельское хозяйство, многофункциональные биологические продукты, биозащита сельскохозяйственных культур, урожайность.
Информация о публикации Смотреть статью
DOI: 10.26177 / VRF.2020.8.4.007
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА MYSCANTHUS GIGANTEUS В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ВОЛЖЬЯ
В.А. Гущина, доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
А.А. Володкин, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент;
Н.И. Остробородова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент;
А.С. Лыкова, канд. С.-х. наук, доцент
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный аграрный университет», Пенза, Россия, тел. 8 (8412) 62-83-67, электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
В настоящее время актуальной задачей является поиск экологически чистых и экономически доступных источников энергии многоцелевого использования.Одним из таких ресурсов является многолетнее растение из семейства мятликовых, Miscanthus giganteus, у которого наблюдается значительное увеличение надземной массы за счет C4-фотосинтеза, но которое не может реализовать свой потенциал в качестве культуры с высокими показателями фотосинтетической активности, потому что в год посадки плохо конкурируют с сорняками. Поэтому нами были изучены способы борьбы с сорной составляющей в агроценозе мискантуса на светло-серой почве коллекционного участка Пензенского государственного аграрного университета. В годы исследований характеризовались разными гидротермальными условиями (HTC 0.64-1.29) установлено, что гербициды системного действия Балерина и Магнум на фоне Торнадо 500 способствуют увеличению листовой поверхности мискантуса в первый год до 18,36 … 19,09 тыс. М 2 / га, по фотосинтетическому потенциалу 496,1 … 508,7 тыс. м 2 ∙ сут / га. Максимальные значения чистой продуктивности фотосинтеза (0,62 … 0,85 г / м 2 ∙ сут) наблюдались в конце июня. За счет двукратной химической прополки уменьшение сорняков приводит к максимальному урожаю надземной массы — 8.92 … 9,09 т / га. Наибольший урожай сухого вещества 2,13 … 2,97 т / га был получен при использовании Tornado 500 в сочетании с гербицидами Balerina и Magnum.
Ключевые слова: фотосинтез, площадь ассимиляционной поверхности, Miscanthus giganteus, уборка сухого вещества, борьба с сорняками, гербициды.
Информация о публикации Смотреть статью
DOI: 10.26177 / VRF.2020.8.4.008
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ В ХЕЛАТНОЙ ФОРМЕ НА ФОНЕ ЕСТЕСТВЕННОГО И МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
L.Карпова В. 1 , доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Г.А. Карпова 2 , доктор сельскохозяйственных наук, доцент;
А.В. Строгонова1, аспирант
1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский государственный аграрный университет», г. Пенза, Россия, тел. (8412) 628373; e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра .;
2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет», г. Пенза, Россия, тел.(8412) 643913; e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Интенсификация сельскохозяйственного производства увеличивает нагрузку на почвенные ресурсы, что приводит к снижению плодородия и, как следствие, снижению минерального питания растений в агроценозе. Актуален поиск способов использования препаратов, содержащих макро- и микроэлементы в хелатной форме, для активации процессов роста, фотосинтеза, формирования урожая и повышения качества зерновых культур.Исследование проводилось в 2018-2020 годах на опытном участке ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет». Данные получены путем оценки влияния фонов минерального питания и жидких минеральных удобрений на морфометрические показатели проростков, основные показатели фотосинтеза в период вегетации и урожайность сорта яровой мягкой пшеницы «Тулайковская Надежда». Препараты «Мегамикс-семена» и «Мегамикс-Профи» применяли в качестве макро- и микроудобрений в хелатной форме при различных способах и сроках обработки семян и сельскохозяйственных культур.Исследования по морфометрической оценке проростков показали, что минимальные значения коэффициентов симметрии наблюдались в вариантах с предпосевной обработкой семян и растений в фазах кущения и колошения — 17,97 и 17,31. В то же время в этих вариантах получены самые высокие урожаи — 3,88 и 4,02 т / га соответственно. Максимальное количество развитых первичных корней наблюдалось в вариантах с комбинированным применением Мегамикс-семян и Мегамикс-Профи как на фоне естественного плодородия, так и на фоне минерального питания.В этих вариантах наблюдались самые высокие показатели выживаемости растений. Максимальные значения показателя фотосинтетического потенциала наблюдались в варианте бинарного внесения семян Мегамикс и Мегамикс-Профи с двойной обработкой в фазе кущения и колошения. Наибольшая урожайность зерна яровой пшеницы получена в 2020 г. (НТС — 0,93) в варианте с обработкой семян перед посевом и последующим опрыскиванием растений в фазах кущения и колошения на удобренном фоне — 4,11 т / га, а в среднем по за три года исследований — 4.02 т / га.
Ключевые слова: яровая пшеница, Мегамикс-семена, Мегамикс-Профи, морфометрическая оценка всходов, коэффициент симметрии, фотосинтетический потенциал, чистая фотосинтетическая продуктивность, урожай.
Информация о публикации Смотреть статью
DOI: 10.26177 / VRF.2020.8.4.009
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КУКУРУЗЫ
С.А.Семина 1 , доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
И.В. Гаврюшина 1 , кандидат биологических наук, доцент;
Ю.Семина А.А. 2 , кандидат сельскохозяйственных наук
1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский государственный аграрный университет», Пенза, Россия, тел. 8 (8412) 62-81-51; e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра .;
2 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр овощеводства», Одинцовский городской округ, поселок ВНИИССОК, Россия
В статье представлены результаты исследования влияния внекорневой обработки растворами комплексных удобрений с микроэлементами в хелатной форме (Азосол 36 Экстра и Акварин 5) на биохимический состав и питательную ценность биомассы раннеспелых и среднеранних гибридов кукурузы. на разных уровнях корневого питания.Установлено, что на содержание сырого протеина больше повлияли минеральные удобрения: содержание сырого протеина в фитомассе гибридов раннеспелой кукурузы увеличилось в среднем на 1,65%, а среднеранней — на 1,76%. Положительный эффект на накопление сырого протеина оказала обработка посевов удобрениями с микроэлементами в пятилистной фазе кукурузы и бинарном внесении. При обработке сельскохозяйственных культур удобрением Акварин 5 наблюдалось уменьшение содержания сырой клетчатки в фитомассе; двойное опрыскивание оказалось более эффективным.Внекорневая обработка комплексными удобрениями с микроэлементами способствовала увеличению содержания сырого жира на 0,10-0,34%. Не было обнаружено какой-либо конкретной закономерности, зависящей от типа микроудобрений, по влиянию на зольность биомассы и содержание безазотных экстрактивных веществ (NFE). На фоне естественного плодородия почвы больший сбор перевариваемого протеина был получен при двукратном внесении микроэлементных удобрений, а на улучшенном сельскохозяйственном фоне — при обработке посевов в пятилистной фазе кукурузы.На обоих фонах минерального питания обработка листьев с помощью Azosol 36 Extra способствовала получению зеленой массы, лучше обеспеченной перевариваемым белком; выявлено преимущество обработки комплексными удобрениями в пятилистной фазе и двукратном внесении. При обработке посевов Азосолом 36 Экстра прибавка кормовых единиц составила 8,1-10,1%.
Ключевые слова: кукуруза, гибрид, удобрения, микроэлементы, белок, клетчатка, зола.
Информация о публикации Смотреть статью
DOI: 10.26177 / VRF.2020.8.4.010
СЫРЬЕВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ CALENDULA OFFICINALIS В ЛЕСНОЙ СТЕПИ СРЕДНЕГО ВОЛЖЬЯ
В.А. Гущина, доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
E.A. Кутихина, аспирант
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский государственный аграрный университет», Россия, тел. 8 (8412) 62-83-67, электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Регуляторы роста растений — одна из наиболее перспективных групп пестицидов, преимущества которых заключаются в том, что они безвредны, экологически безопасны и высокоэффективны при низких нормах расхода биологически активных веществ многофункционального действия.Препарат, обладающий такими свойствами, — Циркон. Изготовлен на основе растительного сырья эхинацеи пурпурной. В связи с этим цель исследования — установить влияние цирконовых методов на сырьевую продуктивность календулы лекарственной сорта Кальта в условиях нестабильного увлажнения лесостепи Среднего Поволжья. В 2018-2020 годах на черноземно-луговом участке почвы Пензенского государственного аграрного университета был проведен однофакторный эксперимент по способам применения препарата.Первый год эксперимента был самым засушливым по влажностному режиму (HTC — 0,61). Следующие два года характеризовались недостаточным увлажнением. Сбор сырья за годы исследований длился соответственно 43, 63, 87 дней. За три года исследований цирконовая стимуляция семян и растений увеличила количество соцветий на 5 … 18 шт. / Растение. Следует отметить, что их максимум наблюдался при сочетании лечебных процедур. Наиболее продуктивными (63,3 г) оказались растения, на которых препарат Циркон использовали дважды.Масса соцветия в контрольном варианте — 48,4 г / растение. При внекорневой подкормке она увеличилась на 5,2 г, а при предпосевной обработке семян — на 12,1 г. Урожайность сырья, высушенного при температуре 45 … 50 ° С, исчисляется в пределах 1,79 … 2,72 т / га. При двукратном внесении Циркона урожайность сырья увеличилась на 0,93 т / га. При однократном внесении препарата урожайность увеличилась до 1,94 … 2,58 т / га. Следует отметить, что предпосевная обработка семян оказалась эффективнее внекорневой подкормки.
Ключевые слова: Календула лекарственная, стимулятор роста, Циркон, обработка семян, внекорневая подкормка, проращивание, сырье.
Информация о публикации Смотреть статью
Ветеринария и зоотехника
DOI: 10.26177 / VRF.2020.8.4.011
ВЫРАЩИВАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ ГЕРЕФОРДСКОГО СКОТА НА КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ПРЕДПРИЯТИИ
Т.Н. Чуворкина, канд. Экон. Наук, доцент;
О.Ф. Кадыкова, канд. Экон. Наук, доцент;
С.Н. Алексеева, канд. Экон. Наук, доцент;
Н.М. Гурьянова, канд. Экон. Наук, доцент
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский государственный аграрный университет», Пенза, Россия, тел. (8412) 628338, электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Авторами разработан инновационный проект по выращиванию и разведению мясного скота на базе крестьянско-фермерского хозяйства Михеевой С.I. Подготовлена конкурсная документация для отбора участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих хозяйств крестьянских хозяйств в рамках Государственной программы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2022 годы». По результатам исследования разработана модель развития мясного скотоводства на базе крестьянского (фермерского) хозяйства. Данная модель предусматривает разведение, выращивание и откорм крупного рогатого скота породы герефорд.Достоинствами породы являются стабильность и выносливость, простота в разведении, способность передавать положительные качества по наследству, высокое качество мяса. С учетом производственных показателей герефордского скотоводства авторами определены финансовые показатели и экономическая эффективность говядины. производство. Чистая прибыль на пятом году реализации проекта составит 2213 тыс. Руб., Рентабельность затрат и продаж составит 123 и 55% соответственно. Организация бизнеса с учетом технологических особенностей отрасли позволит П (Ф) Е Михеевой С.I. получить уровень рентабельности намного выше, чем в отрасли, а стабильный спрос на мясо и мясопродукты гарантирует их сбыт.
Ключевые слова: мясное скотоводство, производство мяса и мясопродуктов, порода герефорд, разведение, «мраморное мясо».
Информация о публикации Смотреть статью
ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ
Процессы и машины агроинженерных систем
DOI: 10.26177 / VRF.2020.8.4.012
ПРИЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ сеялки С-7,2ПМ4
М.А.Папшев, аспирант;
В.В. Шумаев, канд. Техн. Наук, доцент;
К.З. Кухмазов, доктор технических наук, профессор;
A.R. Губанова, инженер
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский государственный аграрный университет», Россия, тел. (8412) 628517, электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Статья посвящена актуальной проблеме — повышению качества посева семян зерновых культур.Отмечено, что основные конструкции лопаточных и дисковых сошников обладают значительным тяговым сопротивлением, образуют широкую борозду, которую трудно закрыть, и не обеспечивают качественное копирование рельефа поля. Все это негативно сказывается на равномерности распределения семян зерна как по длине ряда, так и по глубине заделки. Наиболее перспективным направлением повышения качественных показателей посевного агрегата является оснащение зерновых сеялок комбинированными сошниками. В статье представлены краткое описание и результаты приемочных испытаний зерновой сеялки С-7,2ПМ4 (С-7,2ПМ4) с новыми комбинированными однодисковыми сошниками, разработанной Пензенским государственным аграрным университетом совместно с ОАО «Радиозавод». », Пенза.Приемочные испытания проводились ФГБУ «Волга МИС» (г. Кинель, Самарская область) на полях ООО «Агропромышленный комплекс« Комсомолец »Кинельского района Самарской области по ГОСТ 31345-2017« Сельскохозяйственная техника. Трактор » сеялки. Методы испытаний »[1-6]. Одновременно была проведена агротехническая, энергетическая, эксплуатационная, технологическая и экономическая оценка сеялки. В ходе приемо-сдаточных испытаний установлено, что комбинированные однодисковые сошники с копирующими колесами и сеялка С-7,2ПМ4 (С-7,2ПМ4) надежно выполняют технологический процесс.При рабочей скорости агрегата 7,5-10,0 км / ч количество семян, пройденных на заданной глубине, составило 87,2-89,2%, тяговое сопротивление было в пределах 9,45-9,47 кН. Соответствует тракторам тягового класса 1.4. Затраты на оплату труда составили 0,27 ц / га, а общая стоимость в цене сеялки — 1241,67 руб., Составила 885,69 руб. / Га.
Ключевые слова: сеялка зерновая, агрегат, приемочные испытания, сошник однодисковый комбинированный, качество высева, равномерность распределения семян, тяговое сопротивление.
Информация о публикации Смотреть статью
DOI: 10.26177 / VRF.2020.8.4.013
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САМОХОДНОГО СПРИНКЛЕРА С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Ю.В. Полищук, кандидат технических наук;
Н.В. Лаптев, магистр сельскохозяйственных наук;
А.П. Комаров, магистр сельскохозяйственных наук
Костанайский филиал ТОО (ТОО) «Научно-производственный центр сельскохозяйственного машиностроения», г. Костанай, Республика Казахстан, тел.(87142) 558146, e-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Точное земледелие снижает затраты на удобрения, семена, средства защиты растений, бензин, масла и смазочные материалы в среднем на 20%. В настоящее время рынок Республики Казахстан также предлагает различные элементы систем точного земледелия, такие как системы параллельного и автоматического наведения, контроль семян, картографирование урожайности, дифференцированное внесение минеральных удобрений и средств защиты растений, а также GPS-трекер с топливом. Датчик уровня.В то же время возможности получения эффективности от применения систем точного земледелия в определенных условиях их использования еще полностью не изучены. В статье представлены результаты сравнительных испытаний самоуправляемого опрыскивателя для химической прополки пшеницы и пшеницы. посевы льна в Северном Казахстане. Методика проведения сравнительных испытаний основана на требованиях государственных стандартов. При проведении сравнительных испытаний определены их состояние, агротехнические, энергетические, эксплуатационные, технологические и экономические показатели самоходного опрыскивателя с системой автоматического наведения и без системы.Использование систем GPS-навигации и автоматического наведения при химической прополке зерновых и масличных культур увеличивает урожайность на 14,6%, снижает удельный расход энергии на 8%, расход топлива на 17%, расход рабочей жидкости на 14,5%. При этом общие денежные затраты снижаются на 9%, а годовая экономия общих денежных затрат составляет 6562,6 тенге (1093,7 рубля).
Ключевые слова: сравнительные испытания, точное земледелие, автоматическое ведение, химическая прополка, навигационная система.
Информация о публикации Смотреть статью
DOI: 10.26177 / VRF.2020.8.4.014
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОПЛОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
S.V. Тимохин, доктор технических наук, профессор;
П.В. Богатырев, инженер;
А.В. Поликанов, кандидат технических наук, доцент;
В.А. Мачнев, доктор технических наук, профессор
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский государственный аграрный университет», г. Пенза, Россия, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов.У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
В статье рассмотрены вопросы ремонта электрогидравлических форсунок (ЭГН), широко распространенных в автомобильных и тракторных дизельных двигателях. Фактический ресурс ЭСН значительно ниже заявленного, и его восстановление путем проведения ремонтно-профилактических работ целесообразно как с технической, так и с экономической точки зрения. Анализ типичных неисправностей EHN показывает, что одним из наиболее изнашиваемых элементов EHN является контактная поверхность седла шарового электромагнитного клапана.Рассмотрены типовые и альтернативные технологии ремонта седла клапана и предложен способ их улучшения за счет виброупрочнения контактной поверхности. Сформулированы цель и задачи исследования. Проведено теоретическое обоснование процесса виброупрочнения седла шарового крана EHN, его лабораторные и стендовые исследования, результаты которых подтвердили рабочую гипотезу о возможности формирования вибро заклепочной контактной поверхности клапана.Применение предложенного метода позволит увеличить ресурс ремонтируемых форсунок при невысоких затратах на его реализацию.
Ключевые слова: дизель, электрогидравлическое сопло, регулирующий клапан, контактная поверхность, вибрационная заклепка, электромагнит.
Информация о публикации Смотреть статью
DOI: 10.26177 / VRF.2020.8.4.015
ВОПРОС ОБ УСТОЙЧИВОСТИ РАБОТЫ СТРЕЛОВОГО ПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА КОЛЕСНОМ ШАССЕ
В.И. Токарев 1 , кандидат технических наук;
Н.Бабоченко В.В. 2 , канд. Техн. Наук, доцент
1 Федеральный научный центр агроэкологии, комплексной мелиорации и защитного облесения РАН, Волгоград, Россия, e-mail: Этот адрес электронной почты быть защищенным от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра .;
2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный аграрный университет», г. Волгоград, Россия, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов.У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
В статье представлены к рассмотрению характеристики устойчивости подъемного оборудования стрелы на колесном шасси в виде математических выражений. Математические выражения представлены в виде не громоздких зависимостей от заданных параметров. Качество движения зависит от увеличения линейных размеров, масс, моментов инерции, а также скоростей и других механических параметров подъемного оборудования.Достижение устойчивости подъемного устройства подвесной стрелы достигается за счет распределения нагрузки между гуськом стрелы (подвесной стрелой подъемного устройства) и опорными колесами колесного шасси. Мы полагаем, что при наличии ряда концепций с их теориями можно определить устойчивость подъемного устройства стрелы на колесном шасси. Установлено, что можно обеспечить стабильность работы, выбрав соответствующие значения механических компонентов всех звеньев рабочего механизма для запланированных рабочих ситуаций.В зависимости от возможного размещения подъемного устройства показатели устойчивости меняются, что подтверждается составленными нами математическими выражениями, которые приведены в статье. Установлено, что, варьируя положения и массу составляющих элементов конструкции подъемного устройства, а также графически определяя возможные варианты перемещения груза в зависимости от заданной длины гуська стрелы, выражение принимает место, позволяющее определить ряд значений масс, безопасно поднимаемых подъемным устройством.Получены значения грузовых характеристик подъемного устройства, необходимые для графических построений, выражающие взаимосвязь между массой груза и свесом гуська стрелы с массой ее элементов. Реакции в шарнирах консольной стрелы и силы в ее составляющих звеньях могут быть установлены по данным характеристик нагрузки. Стремление обеспечить максимальную стабильность работы подъемного устройства накладывает ограничения на управление несколькими мобильными операциями одновременно, что отрицательно сказывается на эффективности рабочего процесса.Установлено, что обеспечение устойчивости работы в поперечной и продольной плоскостях подъемного устройства является необходимой составляющей безопасной эксплуатации. По зависимостям для определения показателя балансировки груза можно определить предварительное место установки выносных опор подъемного устройства. Как подтверждают полученные результаты, устойчивость работы подъемного устройства в продольном направлении определяется аналогично устойчивости работы подъемного устройства в поперечном направлении и для номинальной массы груза с наибольшим вылетом гуська стрелы и стрелы. установить аутригеры.В результате отметим, что отношение удерживающего момента относительно опрокидывающегося ребра, создаваемое массой подъемного устройства на колесном шасси, с учетом уменьшающих его дополнительных внешних нагрузок и влияния уклона платформы на опрокидывающий момент, создаваемый рабочей нагрузкой, служит индикатором баланса груза.
Ключевые слова: сельскохозяйственное подъемное оборудование, устойчивость работы, реакция опоры, выражение момента, показатель устойчивости груза, удлинитель стрелы.
Информация о публикации Смотреть статью
DOI: 10.26177 / VRF.2020.8.4.016
РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОЗДАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ ПОЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID
А.Н. Кувшинов, кандидат технических наук;
В.Ф. Купряшкин, канд. Техн. Наук, доцент;
А.П. Иншаков, доктор технических наук, профессор;
И.И. Курбаков, канд. Техн. Наук, доцент
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», г. Саранск, Россия, тел.(834) 25 44 05, электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Электронные карты необходимы для измерения площади полей и создания цифровой среды, с которой работают остальные компоненты точного земледелия. Для практической реализации был выбран метод отрисовки полей с помощью специальных программ на базе операционной системы ANDROID. Наиболее оптимальными по функциональности признаны программы «GPS Area» от News Marathon Ltd, «Полевой навигатор» от Farmis и «Field Bee» от Farmer BV.Для создания электронных карт методом рендеринга программ на базе операционной системы ANDROID лучше использовать более сложные системы параллельного вождения, которые позволяют не только сохранять поля, но и иметь функции экспорта карт, передачи и изменения единиц измерения. измерение. Эти системы позволяют совмещать функции рендеринга и обхода полей, а также подключать внешнюю антенну GPS для повышения точности измерений. При этом выяснилось, что программы индикаторов курса не визуализируют и не создают электронные карты, а служат только для рисования параллельных линий и трекеров на безграничном виртуальном поле приложения.Численный анализ критерия оптимальности выбора показал, что наиболее эффективной оказалась программа «Полевой навигатор» с критерием выбора Z = 5,01.
На основе исследования программного обеспечения на операционной системе ANDROID были разработаны практические рекомендации.
Ключевые слова: электронная карта, программа, планшет, ANDROID, глобальные системы позиционирования (GNSS).
Информация о публикации Смотреть статью
DOI: 10.26177 / VRF.2020.8.4.017
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МАСЛОПРЕССА
А.В. Яшин, канд. Техн. Наук, доцент;
Ю.В. Поливяный, кандидат технических наук, доцент;
П.Н. Хорев, канд. Техн. Наук, доцент
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный аграрный университет», Пенза, Россия, тел. +79273
0, электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Основной задачей сельского хозяйства и молочного производства страны, в частности, является дальнейшее увеличение производства необходимой населению молочной продукции на основе снижения ее стоимости, а также создание общедоступных решений по механизации переработки молочной продукции с минимальными затратами. затраты на оплату труда.
В Государственной программе развития сельского хозяйства Российской Федерации на 2013-2020 годы одним из приоритетных направлений является развитие малых форм хозяйствования — крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств (ЛПХ). В нашей стране уже более 340 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств (П (Ф) Д). В 2016 году P (F) E и PSF произвели около 1,5 млн тонн молока, из них 69% составляют более 1,1 млн голов коров. В нашей стране уже функционирует более 340 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств, а по ситуации на 2016 год в П (Ф) Е и личных подсобных хозяйствах произведено около 1.5 млн тонн молока, товарность 69%. На их долю приходится более 1,1 миллиона коров.
С введением в августе 2014 года экономических и социальных мер, которые позволили освободить до 20% российского молочного рынка от импортной продукции, отечественные производители сыров и масла начали восполнять этот пробел.
Ключевые слова: маслопресс, сливки, масло, шнек.
Информация о публикации Смотреть статью
DOI: 10.26177 / VRF.2020.8.4.018
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЧЕТЫРЕХСЕЧЕСТВЕННОГО СЕМЯНОГО КОЛЕСА С ПАНАМИ В ФОРМЕ ЧАСТИ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПОВЕРХНОСТИ ТОРУСА
N.П. Ларюшин, доктор технических наук, профессор;
А.В. Щуков, канд. Техн. Наук, доцент;
А.Н. Калабушев, канд. Техн. Наук, старший преподаватель,
Т.А. Кирюхина, канд. Техн. Наук, доцент
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский государственный аграрный университет», Пенза, Россия, тел. (8412) 628517, электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
В статье рассматривается вопрос повышения качественных показателей посева семян зерновых культур, таких как нестабильность общего высева и результаты лабораторных исследований опытной сеялки, барабан которой выполнен четырехсекционным, с бороздками в виде канавок. часть вращения поверхности тора. Лабораторные исследования опытной сеялки с целью поиска рациональных значений ее конструктивных и рабочих параметров, необходимых для качественной работы, проводились на лабораторной установке.Получены графические зависимости нестабильности общего засева от частоты вращения четырехсекционной катушки, радиуса образующей части поверхности вращения тора и длины канавки одной секции четырехсекционного колеса. В работе представлены двумерные сечения графической зависимости, характеризующие нестабильность общего высева от его конструкции и параметров работы опытного высевающего агрегата, колесо которого выполнено четырехсекционным, с пазами в виде детали. поверхности вращения тора, частота вращения четырехсекционного колеса, радиус образующей части поверхности вращения тора и длина канавки одной секции четырехсекционного колеса, обеспечивающие наименьшую нестабильность общей засева [1, 2].
Ключевые слова: высевной агрегат, четырехсекционная сеялка, лабораторная установка, тор, семена, нестабильность общего высева.
Информация о публикации Смотреть статью
DOI: 10.26177 / VRF.2020.8.4.019
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РАБОТЫ КОУЛЬТЕРА С ПОДАВЛЕНИЕМ СКОРОСТИ ПОСЕВА ДЛЯ ПОСАДКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР Ванин, аспирант;
Н.П. Ларюшин, доктор технических наук, профессор;
В.В. Шумаев, канд. Техн. Наук, доцент;
А.В. Щуков, канд. Техн. Наук, доцент;
Т.А. Кирюхина, канд. Техн. Наук, доцент
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский государственный аграрный университет», Пенза, Россия, тел. (8412) 628517, электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
В статье рассматривается один из основных вопросов посадки сельскохозяйственных культур. Это проблема равномерного распределения семян по длине и глубине борозды при исключении засорения выходного отверстия зерновой трубы.
Приведены теоретические исследования сошника с ограничителем скорости посевного материала для посева зерновых культур, описана конструкция разработанного сошника. Отмечено несколько существенных недостатков современных сошников зерновых сеялок. В результате теоретических исследований были разработаны уравнения для определения времени движения посевного материала, расстояния между центрами масс от первого удара до второго, скорости посевного материала при падении, времени опускания посевного материала при выходе из Зерновая трубка, составлены уравнения движения семян при выходе из зерновой трубки.Кроме того, получены значения этих уравнений, которые обеспечивают улучшенное качество сошников. Это может повлиять на повышение равномерности распределения семян по длине ряда и урожайности зерна.
Ключевые слова: равномерность распределения семян, качество посева, дисковый сошник, семена, глушитель скорости.
Информация о публикации Смотреть статью
DOI: 10.26177 / VRF.2020.8.4.020
ГЕТЕРОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
V.В. Смогунов 1 , доктор технических наук, профессор;
М.И. Вольников 2 , кандидат технических наук, доцент;
Н.С. Кузнецов1, студент
1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный университет», г. Пенза, Россия, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра .;
2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский государственный аграрный университет», г. Пенза, Россия, тел.+79273651772, е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Развитие сельскохозяйственного производства в городских поселениях привело к развитию всевозможных технологий обеспечения населения продуктами питания. Это, в свою очередь, увеличило количество отходов, что подняло проблему управления отходами. Исследуются гетерология технологий обращения с отходами и разработка моделей обращения с отходами для сельскохозяйственных производств.Методологически исследуются современные подходы, основанные на систематике технологий рециклинга.
Обсуждаются современные технологии обращения с сельскохозяйственными отходами. Приведен зарубежный опыт решения проблемы вторичного использования. Рассмотрены проблемы обращения с сельскохозяйственными отходами в России. Основная проблема вызвана недостаточной проработкой моделей и технологий утилизации и, в частности, утилизации сельскохозяйственных отходов. Обозначены основные пути решения проблемы обращения с сельскохозяйственными отходами.
В результате в статье ставится и решается задача построения гетерологии технологий обращения с отходами. Рассмотрена проблема рециклинга, разработаны ее модели, исследована эффективность применения известных моделей. Разработана модель с мобильными мини-мусороперерабатывающими заводами сельскохозяйственных предприятий и территорий. Решена проблема построения гетерологии технологий рециклинга. Построены модели технологий обращения с отходами: эффективная модель с использованием мини-мусороперерабатывающих заводов, а также модели с использованием отходов при строительстве автомагистралей.
Ключевые слова: гетерология, технология, управление отходами, модели, мобильный мини-завод, сельскохозяйственные отходы, автострады.
Информация о публикации Смотреть статью
уровней излучения в измельчаемых циркониевых материалах | Внутренние стоматологические технологии | Март 2017 RN | Внутри Стоматологической Технологии
Люди подвергаются воздействию источников радиации, просто выйдя на улицу в солнечный день, и от естественных радионуклидов (атомов, обладающих избыточной ядерной энергией). 1 Мутагенные или трансформирующие эффекты, вредные для здоровья, возникают, когда доза облучения превышает определенный предел. 2 Пациенты, а также стоматологи и зубные техники предрасположены к радиоактивному загрязнению при воздействии стоматологической керамики, содержащей радионуклиды. 3
Многие минералы, добываемые на Земле, содержат низкие уровни радиоактивных элементов, таких как уран, торий, радий, цирконий и фосфат. Эти природные радиоактивные минералы (НОРМ) подвергаются ряду производственных процессов, которые сами контролируются рядом регулирующих органов 4 , которые различаются в зависимости от их предполагаемого использования.Некоторые из этих процессов подвергают руды обогащению радиоизотопами, что называется технологически повышенной естественной радиоактивностью (TENR). 5 Улучшенные естественные радиоактивные источники могут поступать от угольных электростанций, добычи урана, производства удобрений и заводов по переработке минерального песка, производящих циркон. В начале 1980-х годов Бут и др. 6 начали исследование циркониевой руды как источника TENR. Biasini и др. 7 и позже Beretka и Mathew 8 сообщили об обнаружении высоких концентраций естественных радионуклидов в цирконовой руде.Эти радионуклиды производят три типа излучения: альфа (ядро гелия — два протона и два нейтрона), бета (электрон) и гамма (фотон высокой энергии). 9 Эти радиоактивные примеси, содержащиеся в диоксиде циркония, необходимо учитывать при использовании в медицинских и / или стоматологических целях. 10
В начале 1970-х годов стоматологические керамические материалы не обладали флуоресценцией. Чтобы имитировать флуоресцентные характеристики человеческого зуба, производители использовали добавки, которые также увеличивали радиоактивный потенциал, — уран и церий. 11 Фарфоровые зубные протезы в 1960-х и 1970-х годах также содержали добавки оксида урана для флуоресцентного эффекта и потому, что они могли выдерживать высокие температуры во время процесса обжига фарфора. Керамический фарфор для одиночных коронок и несъемных частичных протезов имел уровень радиоактивности в 4,2 раза выше, чем радиационный фон. 12 Хотя уровни радиоактивности были выше стандартных, пациенту необходимо было проглотить 60 измельченных коронок в неделю, чтобы достичь порогового значения поглощенных радиоактивных веществ. 13 Тем не менее, зубной техник постоянно подвергался воздействию радиоактивного материала через керамическую пыль. Anusavice 14 заявил, что технический специалист должен будет проглотить не менее 300 граммов фарфорового порошка в неделю, чтобы превысить предел, установленный Международной комиссией по радиологической защите (ICRP).
В 1981 году для производителей были установлены добровольные нормативные правила, запрещающие повышать уровни радиации сверх естественных уровней минералов, используемых при производстве керамического порошка. 15 В 1991 году Спецификация № 69 Американской стоматологической ассоциации / Американского национального института стандартов (ADA / ANSI) прекратила использование урана в стоматологических керамических материалах. 16
Излучение: единицы измерения
Радиация измеряется уровнем радиоактивности вещества, дозой, поглощаемой человеком, и количеством поглощенного вещества. При распаде (распаде) радиоактивных веществ испускается ионизирующее излучение. Механизм распада — это когда ядро нестабильного атома спонтанно разряжает частицу (альфа, бета или гамма).Уровень радиоактивности вещества измеряется по количеству ядер, выделяющих частицы в единицу времени. Стандартная международная единица (СИ) называется беккерель (Бк) — по имени Анри Беккереля, открывшего радиоактивность. 17 Один беккерель равен одной частице, выделяемой веществом в секунду. Радиоактивность измеряется в единицах веса вещества в беккерелях на грамм (Бк / г). Термин кюри также используется в качестве единицы измерения радиоактивности, основанной на количестве частиц, выделяемых веществом в секунду в одном грамме радия-226 (37 миллиардов в секунду).Следовательно, одна кюри равна 37 миллиардам беккерелей. 18
Зиверт (Зв) — это единичная доза ионизирующего излучения, которую может поглотить человек, измеряющая биологический эффект этой дозы на человеческую клетку. Блок зиверта измеряет риск воздействия внешнего излучения от источников вне тела. Однако он не используется для определения степени серьезности острого повреждения тканей, которое может произойти. 19 Рем (аббревиатура от единицы Röntgen-Equivalent Man; используется в США, но не используется в других странах) можно заменить на зиверт, где 1 зиверт равен 100 бэр.
Единица серого (Гр) или рад (100 рад = 1 Гр) используется для измерения физической величины поглощенной дозы излучения (например, рентгеновского излучения) и определяется как поглощение одного джоуля излучения. энергия на один килограмм вещества. 20 Серый цвет используется в областях ядерных технологий, не связанных с живыми существами, а иногда и в исследованиях радиационной биологии. 21
Уровни радиационной безопасности
В начале 1990-х годов были высказаны опасения по поводу радиоактивных примесей, обнаруженных в циркониевой керамике, предназначенной для медицинского и стоматологического применения.Можно предположить, что безопасность этих материалов является биосовместимой, если они не токсичны для иммунной системы и не вызывают воспалительных, аллергических, мутагенных или канцерогенных реакций. 10,19 Из-за кристаллической природы циркона трудно добиться удаления урана и тория без разрушения кристаллической решетки. 22 Несколько различных методов используются для снижения уровня радиоактивности до безопасного уровня с использованием различных минеральных и органических кислот в водных растворах для выщелачивания радионуклидов.Например, было обнаружено, что выщелачивание уксусной, соляной и азотной кислотами эффективно снижает бета-активность до 36%. 23 Серная кислота, нагретая до 150 ° C, удаляет 28% урана и 47% тория. После процесса очистки уровень концентрации урана в порошке диоксида циркония должен находиться в диапазоне от 0,001 до 0,007 Бк / г и не должен превышать максимальный уровень 1,0 Бк / г (ISO 6872). 24 Согласно Американскому обществу испытаний и стандартов материалов (F1873), приемлемый уровень массовой радиоактивности диоксида циркония хирургического класса должен быть ниже 200 Бк / кг или 0.2 Бк / г. 25
Сегодня источник излучения в зубных пломбах является естественным и состоит в основном из альфа- и гамма-излучателей. Альфа-частицы более токсичны, чем гамма-частицы, но их размер ограничен 30 микронами; поэтому они могут абсорбироваться слюной и зубным налетом, присутствующим на реставрации, прежде чем достигнут радиочувствительных клеток в базальном слое слизистой оболочки полости рта. 16 Veronese et al16 сообщили, что, несмотря на то, что более высокие уровни гамма-излучения были измерены в полевошпатном фарфоре и были связаны с естественным калием-40 (40K), концентрация активности все еще была ниже порогового предела для 40K (10 Бк / г). ).Во время установки керамической коронки в полости рта может произойти непреднамеренное повреждение ткани слизистой оболочки полости рта, что может привести к большему воздействию на пациента из-за проникновения в открытые ткани и проглатывания. 26
Производственные процессы, используемые для производства фрезерных материалов из диоксида циркония, имеют решающее значение для здоровья зубного техника, стоматолога и, в конечном итоге, пациента. Все стороны могут быть затронуты, если диоксид циркония не был обработан с использованием эффективных методов удаления для снижения радиоактивных примесей до безопасных уровней. 27
Классификация медицинских изделий
Все медицинские устройства, продаваемые в США, регулируются FDA. За последние 50 лет FDA установило ряд систем разрешений или разрешений для различных медицинских устройств в зависимости от их классификации. В настоящее время существует три классификации медицинских изделий в зависимости от их потенциального риска. Медицинские изделия класса I не представляют потенциального риска. В эту классификацию входят такие предметы, как зубная нить, депрессоры для языка, эластичные бинты, переносные стоматологические инструменты и перчатки для осмотра.Медицинские изделия класса II более сложны по конструкции, но представляют лишь минимальный риск. Эти устройства требуют специальной маркировки, обязательных стандартов производительности и послепродажного надзора. Примеры медицинских устройств класса II включают рентгеновские аппараты, инвалидные коляски с электроприводом, хирургические иглы для инфузионных насосов и приспособления для интраорального апноэ во сне. Наконец, медицинские изделия класса III имеют более сложную конструкцию и подчиняются строжайшим требованиям, поскольку потенциальный риск является самым высоким. В дополнение к тем же рекомендациям, что и медицинские устройства класса I и II, медицинские устройства класса III должны быть предварительно одобрены FDA и должны пройти научную экспертизу до поступления на рынок.Основное отличие этих устройств в том, что они поддерживают или поддерживают жизнь человека, и любые неисправности абсолютно недопустимы. Примеры медицинских устройств класса III включают имплантированные кардиостимуляторы, сердечные клапаны и имплантированные имитаторы головного мозга. 28 Устройства класса I и некоторые устройства класса II не требуют проверки FDA для подтверждения безопасности и эффективности перед выпуском на рынок широкой публики. Эти продукты освобождены от уплаты налога 510 (k).
FDA и 510 (k): «Одобрено» против «Утверждено»
В 1938 году Конгресс принял «Закон о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах», который представляет собой свод законов, дающих FDA полномочия по надзору за безопасностью продуктов питания, лекарств и косметики.Сегодня подкомитет FDA, Группа по стоматологическим устройствам (DDP), рассматривает и оценивает данные, касающиеся безопасности и эффективности продаваемых и исследуемых продуктов для использования в стоматологии, эндодонтии или физиологии костей в отношении полости рта и челюстно-лицевой области, и дает соответствующие рекомендации для комиссар по продовольствию и лекарствам. Например, DDP классифицирует внутриротовые устройства для лечения храпа и / или обструктивного апноэ во сне как медицинские устройства класса II. Эти устройства лечат медицинские заболевания и покрываются только медицинской страховкой и Medicare, но не стоматологической страховкой.Следовательно, любое устройство, предназначенное для лечения какого-либо заболевания, должно быть зарегистрировано в FDA, включая оплату ежегодных сборов. 29
Поправка к медицинским устройствам 1976 г. создала процесс 510 (k). В то время целью этого процесса была разработка медицинских устройств с низким и средним уровнем риска. Согласно classaction.org, некоммерческой организации, которая сообщает о коллективных медицинских исках, процесс 510 (k) используется для утверждения медицинских устройств с гораздо более высоким риском.
Раздел 510 (k) Закона о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах требует, чтобы изобретатель уведомил FDA о намерении выпустить на рынок новое медицинское устройство по крайней мере за 90 дней.FDA допускает два регулирующих пути для маркетинга медицинских устройств. Самый распространенный путь — это процесс 510 (k). Чтобы получить разрешение 510 (k), новое медицинское устройство должно продемонстрировать FDA, что оно «практически эквивалентно» ранее выпущенному на рынок устройству. Затем FDA «очистит» устройство для продажи. Благодаря этому процессу продается огромное количество устройств. Клинические испытания на этом пути обычно не требуются, но могут потребоваться испытания и документация.
Другой путь регулирования новых медицинских устройств — это предпродажный процесс утверждения.Получение одобрения FDA для нового устройства дороже, чем менее затратный процесс очистки 510 (k). Для утверждения нового препарата необходимо, чтобы лицо, подавшее заявку / запрашивающее, представило клинические испытания до получения разрешения на продажу. 30
Регулирование импорта стоматологической продукции
В 1997 году FDA установило Кодекс регулирования системы качества (QSR) (21 CFR Part 820). Этот код признал надлежащую производственную практику (GMP) для производителей, регулирующих импорт стоматологических товаров.В 2004 году к участию подключилась Национальная ассоциация стоматологических лабораторий (NADL), когда FDA установило, что все зуботехнические лаборатории должны соответствовать требованиям 21 CFR Part 820. Неспособность действовать в соответствии с правилами будет определяться аудитами FDA, что может привести к различным корректирующие действия и / или штрафы за нарушения. NADL принял и адаптировал Систему аудита производителей стоматологического оборудования (DAMAS), признанный сторонний стандарт сертификации, который соответствует Регламенту системы качества FDA.В настоящее время DAMAS — это наиболее широко признанная система сертификации в стоматологической отрасли, которая учитывает наем компетентных сотрудников и обслуживание оборудования, а также использование материалов, одобренных FDA. 30
Чтобы иностранные производители могли импортировать медицинские устройства в США, они должны пройти процесс утверждения медицинских устройств FDA. Это начинается с того, что иностранный производитель подает заявку на регистрацию в качестве предприятия. Требуемая информация будет включать собственное название (например, фрезерный блок из диоксида циркония XYZ), название нормативного документа (например, «фарфоровый порошок для клинического использования»), номер нормативного документа (872.6660) и код продукта. Трехбуквенный код продукта (EIH) можно найти, исследуя «предикатные устройства», продукты, уже зарегистрированные для рынка США.
Дополнительная необходимая информация включает предполагаемое использование, существенную эквивалентность (насколько продукт соответствует другим устройствам, продаваемым на законных основаниях в США), а также заявление о доклинических испытаниях в отношении физических свойств, соответствующих стандартам ISO. Поскольку предполагаемое устройство идентично ранее одобренному устройству, тесты на биосовместимость не требуются.Необходимо обратить внимание на безопасность и эффективность устройства, но, опять же, заявителю нужно только заявить об успешном использовании продуктов с аналогичными составами, которые продаются на законных основаниях. Иностранный заявитель также должен назначить агента США.
Иностранный производитель должен предоставить подтверждение соответствия требованиям FDA QSR. Однако FDA не требует предварительного аудита для производителей устройств класса I и II. Вместо этого FDA проводит заранее объявленные проверки для обеспечения соответствия.Импортируемые медицинские устройства также должны соответствовать требованиям Бюро таможенного и пограничного контроля, а также оценивать и взимать пошлины, налоги и сборы. Однако неясно, как применяются все эти меры контроля. Если зуботехническая лаборатория закупает фрезерные блоки из диоксида циркония у неподтвержденных поставщиков на eBay, правительство США вряд ли посетит этих иностранных производителей для проведения проверок.
После выполнения этих требований устройство можно продавать в США. На веб-сайте иностранного производителя будет размещен список FDA, в котором будет указано право на коммерческое использование устройства.Срок действия этого разрешения не истекает, если в устройство не внесены изменения.
Контроль качества и достоверность рекламы
На ряде веб-сайтов иностранных производителей диоксида циркония их продукция приводится вместе с различными сертификатами и разрешениями для привлечения потенциальных покупателей. Некоторые из перечисленных сведений могут быть незаконными. Они могут указать «сертифицирован ISO 13485» — стандарт, описывающий систему менеджмента качества (QMS) для производства медицинских устройств; Все производители медицинских устройств, одобренных FDA, обязаны внедрять и соблюдать либо QMS, либо QSR FDA.По данным международной консалтинговой компании по регулированию медицинского оборудования Emergo из Остина, штат Техас, сертификация ISO 13485 может занять от 4 до 7 месяцев и требует ежегодных аудитов для поддержания сертификации. ISO 9001 — еще один стандарт, который можно найти на веб-сайте производителя. Это обозначение обеспечивает уверенность в том, что компания удовлетворяет потребности своих клиентов, сохраняя при этом законодательные и нормативные требования, связанные с продуктом. 31 ISO 9001 выдается независимой третьей стороной, зарегистрированной в агентстве по охране труда и технике безопасности этой страны.
Буквы «CE» иногда наносятся на фрезерный блок или диск; это аббревиатура французской фразы «Conformité Européene», что буквально означает «европейское соответствие». Маркировка CE на продукте — это декларация производителя о том, что продукт соответствует основным требованиям соответствующего европейского законодательства в области здравоохранения, безопасности и защиты окружающей среды. Это обозначение позволяет продавать продукт в рамках Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) и Европейского союза (ЕС).Wellkang® Tech Consulting Group, британская / китайская регулирующая компания, сообщающая о неправомерном использовании поддельной маркировки соответствия CE на продукции, продаваемой за рубежом.
Во многих странах импортеры, а не производители несут ответственность за соблюдение надлежащих правил при разработке этих материалов и «устройств». Импортер товаров, продаваемых в страны ЕАСТ и ЕС, несет ответственность за соблюдение нормативных требований. То же самое и в США, где безопасность потребительских товаров регулируется Комиссией по безопасности потребительских товаров (CPSC).CPSC также считает, что импортер товаров из Китая является производителем, а это означает, что импортер принимает на себя всю ответственность. Можно приобрести фрезерные блоки из диоксида циркония через программу Amazon «Fulfillment by Amazon», но ответственность за качество и безопасность этих материалов несет импортер, а не производитель в Китае.
Продукт из Китая может быть помечен словом «SFDA» — аббревиатурой бывшего государственного управления по контролю за продуктами и лекарствами Китая. Однако в 2013 году Общество специалистов по регуляторным вопросам — нейтральная, не лоббирующая некоммерческая организация — сообщило 32 , что агентство подверглось реорганизации из-за коррупционных скандалов за получение взяток в обмен на одобрение некачественных лекарств.В 2013 году агентство было переименовано в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Китая (CFDA).
В январе 2016 года британская газета The Guardian выпустила предупреждение для стоматологов в Соединенном Королевстве в связи с ростом на рынке контрафактной продукции и оборудования. Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров (MHRA) сообщило, что большая часть поддельной продукции поступала из Китая и Пакистана и продавалась через такие онлайн-магазины, как Amazon, eBay и Alibaba. Чиновники правоохранительных органов обнаружили, что онлайн-продажи поддельного оборудования продаются лишь за небольшую часть от цены законных товаров.Они также сказали, что производители контрафактного оборудования очень искусны; их метод заключается в том, чтобы взять современное современное оборудование и повторно изготовить его с гораздо более низким качеством — вплоть до копирования даже маркировки CE, инструкций, логотипов и упаковки.
Одним из способов определения поддельных материалов, о котором часто забывают, является цена. В настоящее время настоящий высококачественный порошок диоксида циркония продается примерно по 100 долларов за килограмм. Из одного килограмма можно получить два фрезерных диска диаметром 98 мм. Онлайн-цены от китайских импортеров, найденные на Alibaba, могут составлять всего 30 долларов.Столь низкие цены оставляют вопросы относительно качества материала. Корпорация Tosoh, крупнейший поставщик порошков диоксида циркония в мире, предлагает бесплатные испытания для подтверждения или опровержения присутствия порошка диоксида циркония в образце диоксида циркония. Однако следует понимать, что Tosoh продает и тестирует только порошок диоксида циркония. Производитель несет ответственность за изготовление фрезерного блока или диска, и все процессы изготовления различны.
Подотчетность: Регистрация и раскрытие информации в стоматологической лаборатории
Цель стоматологии — обеспечить пациенту наилучший уход, который включает предоставление высококачественных реставраций, предписанных стоматологом и изготовленных в зуботехнической лаборатории.И стоматолог, и пациент должны быть уверены в своих ожиданиях, что материалы, используемые для реставраций, точно соответствуют предписаниям. С ноября 2013 года ADA приняла политику, призывающую все стоматологические советы штата требовать, чтобы стоматологические лаборатории регистрировались в штате и раскрывали стоматологу информацию о месте происхождения и содержании материалов, используемых при реставрации. В некоторых штатах уже требовалась регистрация; например, Южная Каролина приняла такой закон в 1942 году, в то время как другие начали следовать несколько десятилетий спустя (Кентукки, 1977; Техас, 1985; Флорида и Пенсильвания, 1987; Оклахома, 1992; и Миннесота, 2012).В пяти штатах требуется раскрытие существенной информации и / или раскрытие информации о месте происхождения: Флорида, Кентукки, Миннесота, Огайо и Южная Каролина. Эти шаги действительно защищают безопасность пациента — они уменьшают или сводят на нет экономические стимулы к использованию менее дорогих, вероятно, поддельных материалов. Если лаборатории нарушают эти законы, они рискуют лишиться регистрации и возможности вести бизнес в этом штате. В эпоху глобальной экономики, когда реставрационные материалы разной степени качества доступны во всем мире, правила могут защитить пациента.
Заключение
Процессы изготовления порошка диоксида циркония требуют тщательного соблюдения, чтобы гарантировать безопасность и высокое качество продукции. Существуют отраслевые методы защиты пациентов, стоматологов и техников от значительного радиационного воздействия, а также для обеспечения наилучших возможных результатов. Правовые нормы уже существуют в нескольких штатах.
Список литературы
1. Линделл Б. Радиация и здоровье. Бюллетень Всемирной организации здравоохранения . 1987; 65: 139-148.
2. Коваччи В., Бруззезе Н., Маккауро Г. и др. In vitro оценка мутагенных и канцерогенных свойств керамики из диоксида циркония высокой чистоты. Биоматериалы . 1999; 20: 371-376.
3. Бавбек А.Б., Озджан М., Эскиташиоглу Г. Радиоактивный потенциал диоксида циркония, используемого в стоматологии. J Appl Biomater Funct Mater . 2014; 12 (1): 35-40.
4. Обзор добычи, обработки, свойств и применения химически активных металлов. Труды симпозиума, спонсируемого Комитетом по реактивным металлам Подразделения легких металлов (LMD) TMS (The Minerals, Metals & Materials Society).28 февраля — 15 марта 1999 г .; Сан-Диего, Калифорния.
5. Bruzzi L, Baroni M, Mazzotti G, et al. Радиоактивность сырья и конечных продуктов итальянской керамической промышленности. J Enviro Radio . 2000; 47: 171-181.
6. Бут Г.Ф., Стюарт Смит Д. и др. Радиологические аспекты использования цирконового песка. Физика здоровья . 1980; 38: 393-398.
7. Биазини Г., Фаббри С., Газзола А., Лусарди Э. (1983). Aspetti di radioprotezione connessi all’impiego industrial di sabbie zirconifere: Risultati degli interventi e! Ettuati e costituzione di un gruppo di lavoro a livello nazionale. Atti del XXIII Congresso Nazionale AIRP (Материалы конференции) . Капри, Италия; 1983: d383-385.
8. Беретка Дж., Мэтью П. Дж. Естественная радиоактивность австралийских строительных материалов, промышленных промывок и побочных продуктов. Физика здоровья . 1985; 48: 87-95.
9. Шмальц Г., Аренхольт-Бинслев Д. Биосовместимость стоматологических материалов . Урбан и Фишер, 2008: 183-184.
10. Радиационная защита и нормативное регулирование остатков в цирконовой и циркониевой промышленности.Серия отчетов по безопасности № 51, Международное агентство по атомной энергии, Вена, 2007: 23.
11. Баран ГР. Флуоресценция стоматологической керамики с помощью нерадиоактивных материалов (перевод; статья на немецком языке). Dtsch Zahnarztl Z . 1977; 32 (12): 962-4.
12. Мур Дж. Э., Маккалок В. Т.. Включение радиоактивных соединений в стоматологический фарфор. Br Dent J . 1974; 136: 101-106.
13. Шмальц Г., Аренхольт-Бинслев Д. Биосовместимость стоматологических материалов .Urban & Fisher Elsevier, 2008: 183-184.
14. Anusavice KJ. Разлагаемость дентальной керамики. Adv Dent Res 1992; 6: 82-89.
15. Международный стандарт ISO 6872: 1991 (E), Стоматологическая керамика, сплавленная с металлическими реставрационными материалами. Женева, Швейцария: Международная организация по стандартизации.
16. Веронезе И., Гуцци Дж., Джуссани А., Кантоне М.К., Рипати Д. Определение мощности дозы от естественных радионуклидов в стоматологических материалах. Дж. Радиоактивность окружающей среды .2006; 91: 15-26.
17. Эллиси А. Анри Беккерель: Открытие радиоактивной радиационной дозиметрии 1996; 68 (1-2): 3-10.
18. Маклафлин. Некоторые характеристики и эффекты естественной радиации. Radiat Prot Dosimetry . 2015; 167 (1-3): 2-7.
19. Летопись Международной комиссии по радиационной защите. Публикация 103 МКРЗ; 2007: 32
20. Международная система единиц (СИ) Международного бюро мер и весов (BIPM), 8-е изд.2006: 118.
21. Секо Дж, Класи Б., Партридж М. Обзор характеристик радиационных детекторов для дозиметрии и визуализации. Phys Med Bio . 2014; 59: R303-R347.
22. Радиационная защита и нормативное регулирование остатков в цирконовой и циркониевой промышленности. Серия отчетов по безопасности № 51. Вена, Австрия: Международное агентство по атомной энергии; 2007: 29.
23. Hollitt MJ, Mcclelland RA, Liddy MJ и др., Изобретатели; Wimmera Ind Minerals Pty Ltd, правопреемник. Удаление радиоактивности из циркона .Патент США WO 1992018985 A1. Октябрь 1992 г.
24. Вагкопулу Т., Коутаяс С.О., Коидис П., Струб JR. Цирконий в стоматологии: Часть 1. Открытие природы будущей биокерамики. Eur J Esthet Dent . 2009; 4 (2): 130-151.
25. Вагкопулу Т., Коутаяс С.О., Коидис П., Струб JR. Цирконий в стоматологии: Часть 1. Открытие природы будущей биокерамики. Eur J Esthet Dent . 2009; 4 (2): 130-151.
26. Ян Д., Радж Р., Конрад Х. Повышенная скорость спекания диоксида циркония (3Y-TZP) за счет влияния слабого постоянного электрического поля на рост зерен. Дж Ам Керам Соц . 2010; 93: 2935-2937.
27. Willman G. Обзор: Керамика для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава — что должен знать хирург. Ортопедия . 1998; 21: 173-177.
28. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Коды продуктов для классификации медицинских устройств — Руководство для персонала промышленности и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. 11 апреля 2013 г. Доступно по адресу: http://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm285325.pdf
29.Шеппард Л. Регулирующая сторона устройства для перорального сна. Стоматологическая клиника сна . 2015; 31-33.
30. Цукерман Д.М., Браун П., Ниссен С.Е. Отзыв медицинского оборудования и процесс утверждения FDA. JAMA . 2011; 171: 1006-1011.
31. Поксинка Б., Дальгаард Дж. Дж., Антони М. Состояние сертификации ISO 9000: исследование шведских организаций. Журнал TQM . 2002; 14 (5): 297-306.
32. Гаффни А. Китайское SFDA становится CFDA на фоне консолидации власти и нового лидерства в фокусе регулирования [веб-сайт Общества специалистов по нормативным вопросам].2013. Доступно по адресу: http://www.raps.org/focus-online/news/news-article-view/article/3073/chinas-sfda-becomes-cfda-amidst-consolidation-of-power-and-new. -leadership.aspx.
Эта статья прошла двойное слепое рецензирование членами Редакционно-консультативного совета IDT.
Садоводство Jobes Organics Удобрение для костной муки 2 упаковки 4 фунта Патио, лужайка и сад
Jobes Organics Удобрение для костной муки 2 упаковки 4 фунта
Hayward HAXHXA1403 Теплообменник и триммеры для триммеров. Тележка для триммера: опорная насадка для сорняков.Миниатюрная складная дорожная палочка Rockin Portable UV Light. Магнитная крышка почтового ящика KUWT Колибри Тропический цветок Домашний сад Двор На открытом воздухе Декор, Атлантический океан, меняющий цвет, Falls 12, меняющий цвет. Женский свитер с длинным рукавом с капюшоном и ушками Теплый пуловер с капюшоном из пушистого флиса Двусторонний свитер с карманом на блузке. 20334 20333C 115-4673 Сумка для сбора травы Toro Recycler 22 20332 20333 20334 20338 20955 подходит для 20332C 20334C + Бесплатная электронная книга 20333. Сауна в мастерской и места для активного отдыха Пакет BIHRTC из 30 черно-белых пластиковых эластичных пружинных катушек Брелок для ключей Спиральный телефонный шнур Браслет для офисного торгового центра, мини-садовый инструмент из 7 предметов Old Tjikko Инструменты для суккулентов из 7 предметов, набор ручных мини-садовых инструментов, инструменты для пересадки суккулентов Маленькие садовые инструменты для домашнего ухода за миниатюрными сказочными садовыми растениями, Женская толстовка FAPIZI Batwing с длинным рукавом с открытыми плечами, толстовка с принтом лося Однотонная футболка с повседневными топами, водостойкая коричневая водонепроницаемая коричневая патио Abba Patio 3-местная плетеная / ротанговая ткань для дивана Deep Lounge.Комплект для настройки воздушного фильтра карбюратора Hayskill BG55 для Zama C1Q-S68 C1Q-S68G Stihl BG45 BG65 BG85 BG46 BG55 SH55 SH85 Воздуходувка для листьев Замените 42291200606, переключатель управления + тип дистанционного управления Подходит для осветительной арматуры E26 / E27 для светильника Pentair Inground Light Pool MOZAI 2019 Upgrade 120V 35W AC / DC Изменение цвета света для бассейна Светодиодная лампа, Graden Novo Нержавеющая сталь Серп для травы 14,96 дюйма x 7,48 дюйма, Деревянная ручка, Садоводство Сельское хозяйство Портативный серп безопасности Mr, батарея 2,5 Ач и зарядное устройство в комплекте CS60L2512PW Powerworks 60V 16 Бесщеточная бензопила, Sun YOBA 30A 12V 24V Контроллер заряда батареи панели солнечных батарей Интеллектуальный регулятор, термометр Bule SHUDAGE LCD Цифровой корпус Водонепроницаемое измерение температуры USSP Beep After the End, Precision, Memory Function.
Удобрение для костной муки Jobe’s Organics, 2 шт. 4 фунта
: Удобрение для костной муки Jobe’s Organics, 4 фунта — 2 шт. В упаковке: для сада и улицы. : Удобрение для костной муки Jobe’s Organics, 4 фунта — 2 упаковки: для сада и улицы. Органические гранулированные удобрения для овощей, клубней, цветов и луковиц; Превосходный источник фосфора и кальция。 OMRI внесен в список для органического садоводства Министерством сельского хозяйства США; Сертифицированный органический продукт означает отсутствие синтетических химикатов: 2% азота, 14% фосфата и 15% кальция; Способствует укреплению корневой системы и стимулирует более здоровые плоды и цветы.。 Гранулированная «приллированная» форма уменьшает количество пыли во время внесения и идеально подходит для всех типов разбрасывателей удобрений。 Легкий мешок для наливания; Гарантированный анализ удобрений: (2-14-0) мешок 4 фунта; Применять каждые 3 месяца。 2 Pack。。。
Устранение неисправностей вашего глючного электронного поисковика
Действительно ли пригоден искатель шпилек ? Скажем так: когда вы собираетесь повесить картину, вам просто нужно забить гвоздь.Однако, когда вы собираетесь повесить свой новый (и дорогой) телевизор с плоским экраном, вам нужно быть более осторожным из-за дополнительного веса (и затрат), поэтому вам нужно убедиться, что болты для подвешивания Телевизор проходит через шпильки вашего дома.
Эти стойки относятся к вертикальным деревянным силовым элементам, из которых состоит ваш дом. Эти шпильки вместе с балками, стойками, балками и другими элементами прочности гарантируют, что крыша не упадет буквально вам на голову.Когда вы планируете повесить тяжелый предмет, естественно, вы хотите, чтобы ваши винты или болты прошли сквозь шпильку. Проблема в том, что выяснить, где расположены шпильки, не так просто.
Конечно, вы можете постучать по стенам своего дома и найти места, которые не кажутся пустыми. Вы даже можете сверлить вслепую и молиться, чтобы просверлили шпильку. Или вы можете инвестировать в поисковик производителей. Эти устройства позволяют точно определять местонахождение шпилек, устраняя при этом всю работу наугад.
На рынке доступны различные виды устройств для поиска шпилек, которые подходят для любых целей и подходят для любых кошельков. Что вы делаете, если ваш электронный поисковик не работает должным образом? Вот как следует устранять неполадки в электронном поисковике глюков.
1. Устройство не включается
Это означает, что батарея в вашем электронном поисковике для шпилек разрядилась. Если в вашем приборе для шпилек есть перезаряжаемые батарейки, зарядите их или вставьте новые батарейки, если в нем используются одноразовые.Если аккумуляторная батарея вашего прибора для поиска шпилек не заряжается или не держит заряд, возможно, вам придется заменить ее. Если с батареями все в порядке, проверьте, правильно ли они установлены.
2. Прочтите руководство.
Датчики должны работать определенным образом, чтобы иметь возможность обнаруживать стойки в стене. Прочтите инструкцию по эксплуатации и используйте устройство соответствующим образом. Неправильное использование может вызвать ошибки в обнаружении.
3. Калибровка устройства
Большинство электронных средств поиска стоек измеряют плотность стены, чтобы обнаружить стойки.Если ваше устройство не откалибровано должным образом, возможно, оно не сможет точно определить стойки стены. Перед использованием откалибруйте искатель шпильки в соответствии с инструкциями производителя.
4. Строительный материал и толщина стенок
Для сканирования разной глубины установлены разные устройства для поиска стоек. Если у вас старый дом с толстыми стенами, подумайте о покупке гвоздика, который может сканировать эти толстые стены. Строительные материалы, используемые в старых домах, такие как обрешетки и штукатурные стены, могут снизить эффективность поиска каркасов.Плитка из натурального камня, такого как мрамор или гранит, также может привести к ошибочным результатам поиска гвоздей. Внешние стены также имеют немного другой дизайн, чем внутренние стены, и это может повлиять на способность средства поиска стоек обнаруживать стойки.
Циркон удобрение. Инструкция по применению
После внесения в почву биологических и химических удобрений растение может попасть в стрессовую ситуацию, которая может повлиять на его развитие. Растению нужна защита, которую он обеспечивает удобрением циркона.
Циркон используется в качестве регулятора корнеобразования, роста, цветения и плодоношения, а также обладает свойствами индукции устойчивости к болезням комнатных растений, садовых и огородных культур. Состав циркона позволяет нивелировать все стрессовые ситуации, возникающие в растении.
Основу удобрения и его основной компонент составляет растительный экстракт — эхинацея пурпурная.
Такие вещества не оказывают вредного воздействия на окружающую среду, животных и людей.Циркон совместим практически со всеми биологическими и индивидуальными инсектицидами (веществами, защищающими растения от насекомых) и фунгицидами (веществами, предотвращающими грибковые заболевания растений). В этом его главное преимущество перед другими подобными удобрениями.
Циркон эффективно используется перед посадкой семян в почву, в результате пробивка проростков из семян происходит на неделю раньше. Внесение удобрений этого типа повышает устойчивость к температурным перепадам микроклимата дома и на открытом воздухе, а также к изменениям химического состава почвы.
Инструкция по применению циркона. Создание раствора
Приготовление циркониевого удобрения следует проводить непосредственно перед посадкой. Допускается хранить готовое вещество 3 дня в недоступном для солнца месте. В этом случае воду в растворе необходимо подкислить лимонной кислотой (1 г лимонного сока на 5 литров воды). Не более суток можно хранить раствор на открытом воздухе.
В случае расслоения циркона в ампуле ее следует слегка встряхнуть, чтобы препарат полностью растворился до однородной жидкости.При этом эта температура должна быть не ниже комнатной, а составлять 18 -23 ° С.
Согласно инструкции по применению удобрения циркона основные растворы для полива огородных культур:
- Для подкормки огурцов используют 5 капель циркона на 1 литр. Раствор нужно настоять около 8 часов.
- Для замачивания семян овощей использовали 10 капель циркона / 1л. вода. Раствор нужно настоять около 6 часов.
- Около 40 капель (примерно одна ампула) циркона на 1 литр воды используются для замачивания цветочных семян. Настаивать раствор 6-8 часов.
- Для удобрения картофеля готовится раствор из 20 капель циркона на 1 литр. вода. Рассчитывается раствор 100 кг. клубни.
- Клубни гладиолусов нужно перекачать раствором 20 капель циркона / 1 л. вода. Полученный раствор настаивают около суток.
- Луковицы разного цвета удобряют более сильным раствором — 1 ампула циркона / 1л.вода. Настаивайте раствор при комнатной температуре около 18 часов.
- Для черенков всех видов плодовых деревьев необходимо приготовить раствор удобрения из 1 ампулы циркона / 1 л. вода. После этого его следует использовать до 12 часов. Нанесите на почву вокруг черенков дерева.
- Для множества видов других содовых культур и растений используют универсальную пропорцию — 20 капель циркона разводят в литре воды и настаивают 20 часов. После этого раствор можно использовать как удобрение.
Есть еще один способ внесения цирконовых удобрений — опрыскивание в период вегетации. Проводится исключительно утром, до того, как на небе появится солнце. Утро должно быть безветренным, так как ветер может сдувать удобрение и его использование не будет эффективным. Такие обработки растений проводят один раз в течение 7 дней.
Опрыскивание некоторых огородных культур осуществляется следующими растворами, в соотношении капли зикрона / количество воды:
- Корнеплоды — 8к./ 10л. Его проводят после появления первых растений из земли.
- Картофельная культура — 13к. / 10л. Его проводят в начале бутонизации, и при появлении первых сборов.
- Огурцы — 4к. / 1л. Его проводят однократно только в начале бутонизации (когда имеется не менее 3 полных листочков).
- Капуста (белая и цветная) — 14к. / 10л. Проводится с началом формирования головы.
- Помидоры — 4к. / 1л., Удобрение вносят при посадке рассады в почву однократно, а повторяют при появлении первой, второй и третьей кистей.
- Перец, баклажаны — 4 к. / 1 литр. Опрыскивание происходит после посадки рассады и во время появления первых бутонов.
Соблюдая несложные инструкции и рекомендации, каждый дачник сможет приготовить, а также сделать цирконовый полив своих огородных и огородных культур.
Во время применения препарата следует использовать средства защиты и стандартные меры безопасности. Все работы должны выполняться в маске, на руках должны быть перчатки, ботинки — на ногах, головной убор на голове, халат на голове, защитные очки — в защитных очках.
Применение циркона для комнатных растений
Очень часто циркон в качестве удобрения используют для комнатных растений как стимулятор роста. Первое время его используют при приготовлении раствора для замачивания семян или полива луковиц, побегов, черенков при пересадке.
Раствор для замачивания семян готовится из расчета 1к циркона / 300мл. вода. Раствор настаивается 16 часов.
Внимание. Для замачивания семян овощей нужна меньшая концентрация циркона, нежели для выращивания цветов.Необходимо строго соблюдать рекомендации с инструкцией на упаковке.
Для ускорения роста черенков необходима одна ампула циркона на литр воды. Настаивать нужно до 14 часов. Это вещество также эффективно используется для увеличения бутонов луковичных комнатных растений (1 ампула / 1 литр воды), но нужно всего лишь довести раствор до 24 часов.
Если цирконом поливают комнатные растения, нужно запомнить очень простую, не приносящую вреда пропорцию: 1 ампула / 10 л.вода или 4 л. / 1 литр. вода. Это универсальный раствор для полива вазонов.
Циркон является экологически чистым удобрением по сравнению с другими видами.