PCC
РегистрацияВойти

Листовые удобрения

Листное удобрение — это химическое или натуральное вещество, которое наносится непосредственно на листья растения с целью улучшения его состояния. Такой подход дает быстрые результаты, поскольку компоненты усваиваются непосредственно тканью листьев.

Okładka katalogu
Filtry
Функция
Строение
Сегмент
Производитель
из 7
ROKAcet K7 (PEG-7 Cocoate) ROKAcet K7 является неионогенным поверхностно-активным веществом, относящимся к группе полиоксиэтиленовых эфиров жирных кислот, с наименованием INCI: PEG-7 cocoate....
Строение
Алкоксилированные жирные кислоты
Номер CAS
61791-29-5
ROKAcet K7 (PEG-7 Cocoate)
ROKAcet O7 (PEG-7 Oleate) ROKAcet O7 - это неионогенное поверхностно-активное вещество, принадлежащее к группе полиоксиэтиленовых эфиров жирных кислот, с наименованием INCI: PEG-7 Oleate....
Строение
Алкоксилированные жирные кислоты
Номер CAS
9004-96-0
ROKAcet O7 (PEG-7 Oleate)
ROKAcet R250 ROKAcet R250 - это неионное, поверхностно-активное средство, используемое в качестве полуфабриката при получении текстильных препараций. Оно принадлежит к группе...
Строение
Алкоксилированные жирные кислоты
Номер CAS
61791-12-6
ROKAcet R250
ROKAcet R40W (PEG-40 Castor oil) ROKAcet R40W - это неионогенное поверхностно-активное вещество, принадлежащее к группе полиоксиэтиленовых эфиров жирных кислот касторового масла с наименованием...
Строение
Алкоксилированные жирные кислоты
Номер CAS
61791-12-6
ROKAcet R40W  (PEG-40 Castor oil)
ROKAcet RZ17 ROKAcet RZ17 является неионогенным поверхностно-активным веществом, относящимся к группе полиоксиэтиленовых неполных глицеридов жирных кислот рапсового масла под...
Строение
Алкоксилированные жирные кислоты, глицериды
Номер CAS
70914-02-2
ROKAcet RZ17
ROKAcet R31 Готовый продукт ROKAcet R31 — это неионогенное поверхностно-активное вещество, относящееся к группе полиоксиэтиленовых эфиров жирных кислот касторового масла с названием INCI PEG-31...
Строение
Алкоксилированные жирные кислоты
Номер CAS
61791-12-6
ROKAcet R31
ROKAcet R36 (PEG-36 Castor Oil) ROKAcet R36 — неионогенное поверхностно-активное вещество с названием INCI: PEG-36 Castor Oil. Оно относится к группе полиоксиэтиленовых эфиров жирных кислот касторового...
Строение
Алкоксилированные жирные кислоты
Номер CAS
61791-12-6
ROKAcet R36  (PEG-36 Castor Oil)
ROKAmer®1010 (EO/PO block copolymer) ROKAmer 1010 принадлежит к группе неионогенных ПАВ типа блок-сополимеров окиси этилена и окиси пропилена (продукты серии ROKAmer). Продукт имеет концентрацию около...
Строение
Блок-сополимеры EO/PO
Номер CAS
9003-11-6
ROKAmer®1010 (EO/PO block copolymer)
ROKAmer®1010/50 (EO/PO block copolymer) ROKAmer 1010/50 принадлежит к группе неиногенных ПАВ типа блок-сополимеров окиси этилена и окиси пропилена (продукты серии ROKAmer). Продукт характеризуется содержанием...
Строение
Блок-сополимеры EO/PO
Номер CAS
9003-11-6
ROKAmer®1010/50 (EO/PO block copolymer)
ROKAmer®2100 (EO/PO block copolymer) ROKAmer 2100 принадлежит к группе неиногенных ПАВ типа блок-сополимеров окиси этилена и окиси пропилена (ROKAmer). ROKAmer 2100 входит в число продуктов с низкими...
Строение
Блок-сополимеры EO/PO
Номер CAS
9003-11-6
ROKAmer®2100 (EO/PO block copolymer)
ROKAmer®2330 (EO/PO block copolymer) ROKAmer 2330 принадлежит к группе неиногенных ПАВ типа блок-сополимеров окиси этилена и окиси пропилена (ROKAmer). ROKAmer 2330 входит в число продуктов с низкими...
Строение
Блок-сополимеры EO/PO
Номер CAS
9003-11-6
ROKAmer®2330 (EO/PO block copolymer)
ROKAmer®2400 (EO/PO block copolymer) ROKAmer 2400 принадлежит к группе неиногенных ПАВ типа блок-сополимеров окиси этилена и окиси пропилена (ROKAmer). ROKAmer 2400 входит в число продуктов с низкими...
Строение
Блок-сополимеры EO/PO
Номер CAS
9003-11-6
ROKAmer®2400 (EO/PO block copolymer)
ROKAmer®2600 (EO/PO block copolymer) ROKAmer 2600 принадлежит к группе неиногенных ПАВ типа блок-сополимеров окиси этилена и окиси пропилена (ROKAmer). ROKAmer 2600 входит в число продуктов с антипенными...
Строение
Блок-сополимеры EO/PO
Номер CAS
9003-11-6
ROKAmer®2600 (EO/PO block copolymer)
ROKAmer®PP450 (Polypropylene glycol) ROKAmer PP450 является полиолом типа полиоксипропилендиола со средней молярной массой около 450 г/моль. Данный продукт является полимером с бифункциональной структурой,...
Строение
Полиолы полиэфирные, Алкоксилированные спирты, Диолы
Номер CAS
25322-69-4
ROKAmer®PP450 (Polypropylene glycol)
ROKAmina®K30 (Cocamidopropyl Betaine) ROKAmina K30 принадлежит к амфотерным ПАВ из группы бетаинов. Коммерческий продукт представляет собой водный раствор с содержанием активного вещества на уровне около...
Строение
Бетаины
Номер CAS
97862-59-4
ROKAmina®K30 (Cocamidopropyl Betaine)
ROKAmina®K40 (Cocamidopropyl Betaine) ROKAmina K40 принадлежит к амфотерным ПАВ из группы бетаинов. Коммерческий продукт представляет собой водный раствор с содержанием активного вещества на уровне около...
Строение
Бетаины
Номер CAS
97862-59-4
ROKAmina®K40 (Cocamidopropyl Betaine)
ROKAmina®K40HC (Cocamidopropyl Betaine) ROKAmina K40HC – это амфотерное ПАВ с очень высокой чистотой из группы бетаинов. Коммерческий продукт представляет собой водный раствор с содержанием активного вещества...
Строение
Бетаины
Номер CAS
61789-40-0
ROKAmina®K40HC (Cocamidopropyl Betaine)
ROKAmina®K30K (Cocamidopropyl Betaine) ROKAmina K30K относится к амфотерным поверхностно-активным веществам из группы бетаинов. Товарный продукт представляет собой водный раствор с содержанием активного...
Строение
Бетаины
Номер CAS
97862-59-4
ROKAmina®K30K (Cocamidopropyl Betaine)
ROKAmina®L30B (Lauryl betaine) ROKAmina L30B – это продукт очень высокой степени чистоты из группы бетаинов, классифицируемый как амфотерное поверхностно-активное вещество. Коммерческий продукт...
Строение
Бетаины
Номер CAS
66455-29-6
ROKAmina®L30B (Lauryl betaine)
ROKAnol®D5 (Deceth-5) ROKAnol D5 - это неионное поверхностно-активное вещество из группы этоксилированных жирных спиртов под названием INCI: Deceth-5. Продукт относится к группе поверхностно-активных...
Строение
Алкоксилированные спирты, Этоксилированные спирты
Номер CAS
68002-97-1
ROKAnol®D5 (Deceth-5)
21 -40 из 123 продуктов
Показать на странице: 20

Почему внекорневая подкормка так важна?

Листовая подкормка имеет ключевое значение в современном сельском хозяйстве из-за быстроты действия, высокой эффективности и возможности вмешательства в критические моменты развития растений. Нанесение на листья стимулирует активность растений. Благоприятно влияет на водный баланс (в том числе на поглощение воды из почвы растением), что, в свою очередь, стимулирует рост корней. В результате листовые удобрения ускоряют поглощение питательных веществ.

Листные удобрения действуют наиболее эффективно, когда применяются вместе с почвенными удобрениями, а не в качестве их замены, с целью повышения урожайности и улучшения здоровья растений.

В промышленном сельском хозяйстве листовые удобрения являются очень важным инструментом. Применяемые в ключевые фазы роста, особенно при выращивании зерновых культур, они играют ключевую роль в оптимизации урожая и его качества. Листные удобрения для зерновых культур предназначены для быстрого и точного поступления питательных веществ на соответствующей стадии развития и, таким образом, восполнения дефицита или повышения устойчивости растений к стрессу.

Сырье для производства листовых удобрений

При поиске листового удобрения для растений чрезвычайно важно обратить внимание на ряд свойств, обеспечивающих желаемую эффективность действия, которые в значительной степени зависят от сырья, используемого для его производства.

Листное удобрение представляет собой смесь макро- и микроэлементов. Оно наносится на растения в жидкой форме, поэтому чрезвычайно важна высокая растворимость отдельных компонентов в воде. Только питательные вещества в ионной форме эффективно усваиваются листьями. Кроме того, однородность удобрения влияет на беспроблемное применение, например, ограничивает засорение распылительных форсунок.

При поиске оптимального листового удобрения стоит обратить внимание на его солевой индекс — слишком высокие значения могут негативно повлиять на растение и ослабить его рост.

Стоит помнить, что состав листовых удобрений варьируется и зависит от их назначения. Часто продукт, предназначенный для одного вида культуры, не подходит для другого. При выборе листового удобрения для определенных культур следует обращать внимание на концентрацию отдельных компонентов, а также на физические и химические свойства удобрения. Удобрения должны быть произведены из высококачественного сырья и соответствовать стандартам контроля качества. К наиболее важным группам сырья относятся минеральные соли, хелаты, а также адъюванты.

Минеральные соли как источник легкоусвояемых компонентов

Минеральные соли являются основной группой сырья в производстве листовых удобрений. Наиболее часто используются сульфаты, нитраты и фосфаты. Выбор определяется типом желаемого макроэлемента: чаще всего это азот, фосфор или калий.

Источники азота

Мочевина является наиболее подходящим источником азота для внекорневых подкормок из-за низкого солевого индекса и высокой растворимости по сравнению с другими источниками азота. Она стимулирует поглощение остальных питательных веществ за счет увеличения проницаемости тканей листьев. Однако мочевина, используемая в листовых опрыскиваниях, должна иметь низкое содержание биурета, чтобы минимизировать побочные эффекты ожога листьев. Другие источники азота можно получить из полифосфатов аммония, тиосульфата аммония и жидкого сульфата аммония.

Источники фосфора

Для производства листовых удобрений используются растворимые в воде сырьевые материалы, такие как фосфат аммония и фосфат калия. Кроме того, целесообразно сочетать полифосфаты и ортофосфаты — это снижает риск ожога листьев и обеспечивает более эффективное поглощение.

Источники калия

В зависимости от доступности, полифосфаты калия являются отличным источником калия с низким солевым индексом и высокой растворимостью. Для производства листовых удобрений также подходит сульфат калия, несмотря на его меньшую растворимость.

Хелаты

Хелаты — это соединения, в которых ион металла связан с органической молекулой посредством координационной связи. Хелатированные микроэлементы благодаря своей уникальной хелатной кольцевой структуре обеспечивают более высокий уровень стабильности комплекса. Это делает их более устойчивыми к химическому разложению или осаждению, обеспечивая эффективную доставку необходимых ионов металлов к растениям. Микроэлементы (медь, цинк, марганец, железо), используемые в листовых удобрениях в форме хелатов, отличаются очень хорошей растворимостью в воде и стабильностью.

Поверхностно-активные вещества (сурфактанты)

Для создания эффективной формулы листового удобрения, помимо активных компонентов, важны вещества, улучшающие эксплуатационные характеристики удобрения и повышающие его усвояемость. Это, прежде всего, регуляторы роста, эмульгаторы, средства, снижающие поверхностное натяжение (увеличивающие смачиваемость), и даже разрыхляющие наружные клеточные слои листьев.

Благодаря своим свойствам в агрохимической отрасли широко используются поверхностно-активные вещества, называемые поверхностно-активными веществами. Благодаря амфифильной химической структуре они стабилизируют готовую формулу и улучшают ее прикладные свойства. Они играют ключевую роль в повышении смачиваемости готовых препаратов. Листные удобрения вводятся в виде водных растворов, где высокое поверхностное натяжение может затруднять распределение питательных веществ. Сурфактанты эффективно преодолевают это препятствие, благодаря чему капли воды отлично растекаются по поверхности листьев.