special
  •  #StandWithUkraine Ukraine flag |
  • ~540490+1170
     Enemy losses on 856th day of War in Ukraine

This webpage has been robot translated, sorry for typos if any. To view the original content of the page, simply replace the translation subdomain with www in the address bar or use this link.


ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2038724

СПОСОБ ОБРАБОТКИ СЕМЯН

СПОСОБ ОБРАБОТКИ СЕМЯН

Имя изобретателя: Крылов Евгений Алексеевич 
Имя патентообладателя: Крылов Евгений Алексеевич
Адрес для переписки: 
Дата начала действия патента: 1993.09.13 

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к защитным покрытиям семян сельскохозяйственных культур, и может быть использовано как для заблаговременной, так и для предпосевной обработки семян пестицидами и защитно-стимулирующими веществами. Сущность: наносят на поверхность семян защитно-стимулирующие вещества совместно с пленкообразующим веществом в виде водной суспензии. Причем в качестве пленкообразующего вещества используют лигносульфонаты меди, цинка, кобальта, марганца, молибдена, натрия, аммония и водорода. Получают их путем пропускания лигнинсодержащих отходов целлюлозно-бумажного производства через отходы водных растворов солей металлов, процессов травления их или гальванического нанесения металлических покрытий, до содержания указанных лигносульфонатов в водной суспензии 13 ±4 мас.% и ионов меди, цинка, кобальта, марганца, молибдена в сумме или каждого в отдельности или ионов натрия или амония и водорода в сумме в них, равной 9 ±4 мас.% .

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к защитным покрытиям семян сельскохозяйственных культур, и может быть использовано как для заблаговременной, так и для предпосевной обработки семян пестицидами и защитно-стимулирующими веществами.

Известен способ обработки семян защитно-стимулирующими веществами с помощью пленкообразующего вещества -NaКМЦ.

К недостаткам способа относится недостаточная эффективность закрепления защитно-стимулирующих веществ на поверхности семян.

Цель изобретения повышение закрепления пестицидов и защитно-стимулирующих веществ на поверхности семян зерновых и зернобобовых культур, эффективности их использования с одновременным упрощением процесса и повышением урожайности и качества сельскохозяйственных культур.

Поставленная цель достигается тем, что в способе обработки семян путем нанесения на их поверхность защитно-стимулирующих веществ совместно с пленкообразующим веществом в виде водной суспензии, в качестве пленкообразующего вещества используют лигносульфонаты меди, цинка, кобальта, марганца, молибдена, натрия, аммония и водорода (МиБАС), полученных путем пропускания лигнинсодержащих отходов целлюлозно-бумажного производства через микроэлементсодержащий ионит с использованием водных растворов солей металлов, процессов травления их или гальванического нанесения металлических покрытий, до содержания указанных лигносульфонатов в водной суспензии 13 ±4 мас. и ионов меди, цинка, кобальта, марганца, молибдена в сумме или каждого в отдельности или ионов натрия или аммония и водорода в сумме в них, равной 9 ±4 мас.

Пример. Упаренные лигнинсодержащие отходы целлюлозно-бумажного производства пропускают через катионит, содержащий микроэлементы, выбранные из группы медь и/или цинк, и/или кобальт, и/или марганец, и/или молибден, а и натрий или аммоний и водород.

Процесс получения медьсодержащего пленкообразующего вещества проводят в установке для ионообменной очистки медьсодержащих отходов ванн травления медных печатных плат (натрийкатионитовых фильтров), заполненных медной формой ионита, полученной в результате очистки стоков, и содержащего 140 ±10 кг катионов меди в расчете на 1 т безводного аммиака.

Через ионит пропускают со скоростью 1,0 ±0,2 м32·ч 29 ±2%-ный водный раствор лигнинсодержащих отходов целлюлозно-бумажного производства до достижения концентрации его по меди на выходе из колонны, равной 0,2 ±0,01 кг/м3. Получаемый в результате продукт представляет собой медьсодержащее пленкообразующее вещество, содержащее в лигносульфонате 5-13 мас. меди (см. табл. 1-4) при содержании указанного лигносульфоната 13 мас.

Процесс получения цинксодержащего пленкообразующего вещества проводят в установках для ионообменной очистки цинксодержащих отходов типографских цинкографий (натрий-катионитовых фильтрах), заполненных цинковой формой ионита, полученной в результате очистки указанных стоков и содержащий 140 ±10 кг катионов цинка в расчете на 1 т безводного катионита. Остальное как указано выше. Продукт цинксодержащее пленкообразующее вещество содержит в лигносульфонате 5-13 мас. цинка (см. табл. 1-4).

Микроэлементсодержащее пленкообразующее вещество, содержащее два или более элементов, выбранных из указанной выше группы, получают путем их смешивания их ионоформ в равном соотношении. При этом получаемое пленкообразующее вещество содержит в лигносульфонате и 5-13 мас. микроэлементов в сумме (см. табл. 1-4).

Содержание микроэлементов, а и ионов натрия или аммония и водорода в лигносульфонатах 5-13% является оптимальным, так как при этом наблюдается наименьшая степень осыпаемости защитно-стимулирующих веществ и наибольшее увеличение урожайности разных культур (см. табл. 1-4).

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

СПОСОБ ОБРАБОТКИ СЕМЯН, включающий нанесение на их поверхность защитно-стимулирующих веществ совместно с пленкообразующим веществом в виде водной суспензии, отличающийся тем, что в качестве пленкообразующего вещества используют лигносульфонаты меди, цинка, кобальта, марганца, молибдена, натрия, аммония и водорода, полученные путем пропускания лигнинсодержащих отходов целлюлозно-бумажного производства через микроэлементсодержащий ионит с использованием водных растворов солей металлов, процессов травления их или гальванического нанесения металлических покрытий до содержания указанных лигносульфонатов в водной суспензии (13 ±4) мас. и ионов меди, цинка, кобальта, марганца, молибдена в сумме или каждого в отдельности или ионов натрия или аммония и водорода в сумме равной (9 ±4) мас.

Версия для печати
Дата публикации 09.03.2007гг


НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

Технология изготовления универсальных муфт для бесварочного, безрезьбового, бесфлянцевого соединения отрезков труб в трубопроводах высокого давления (имеется видео)
Технология очистки нефти и нефтепродуктов
О возможности перемещения замкнутой механической системы за счёт внутренних сил
Свечение жидкости в тонких диэлектрических каналох
Взаимосвязь между квантовой и классической механикой
Миллиметровые волны в медицине. Новый взгляд. ММВ терапия
Магнитный двигатель
Источник тепла на базе нососных агрегатов


Created/Updated: 25.05.2018