в каком удобрении много железа
Комплексные удобрения с содержанием магния и железа
Комплексные удобрения с содержанием магния и железа — это ценные источники магния, серы, железа и других металлов для выращивания сельскохозяйственных культур и садовых растений. Достаточно хорошо растворяются в воде и усваиваются растениями. Встречаются формы в сочетании с органическими веществами. Среди наиболее известных — сульфат магния (кизерит), нитрат магния, Хелат (комплекс микроэлементов железа, меди, бора с органическими соединениями).
Нитрат магния
N9Mg8
Полностью водорастворимое удобрение для слоеной подпитки в теплицах и открытом грунте. Обеспечивает потребность растений к магнию в период вегетации.
Норма внесения на зерновых культурах и травах — 10-20 л в 400 л воды на 1 га; для картофеля и корнеплодов — 6-10 л в 400 л воды на 1 га; для овощных культур — 4 л в 400 л воды на 1 га.
Производитель: Кемира Агро, Финляндия.
Сульфат магния (кизерит)
MgS04 x H2O, Mg26S21

Это гранулированное удобрение. Рекомендуется вносить под сахарную свеклу (1,5-3,0 Ц./1га), кукурузу (1,5-2,5 Ц./1га), картофель (1,0-2,0 Ц./1га), лен- долгунец (1,0-1,5 Ц./1га).
Используют для основного внесения под овощные (70-150 кг/га), полевые (120-160 Ц./1га) и плодовые (300-500 кг/га) и для подкормок — 30-50 кг/га раз в 10-20 дней.
Внесение в почву проводят 1 раз в 3-4 недели раствором 1,5-2% во время вегетации. Быстро ликвидирует недостаток магния в листьях.
Производитель: Kemira Grow How
Новоферт NPK
Новоферт NPK – это водорастворимое бесхлорное удобрение, имеющее в своем составе сбалансированный комплекс микроэлементов: Cu, Fe, Co, Zn, B, Mo на основе этилендиаминтетрауксусной кислоты, что повышает коэффициент использования основных элементов питания до 90-95%.
Хелат — это комплексные органические соединения. Они легко растворяются в воде, чем обеспечивают высокую доступность микроэлементов растениям. Хелат представляют собой соединения органических веществ с металлами, в которых атом металла связан с 2 или большим числом атомов органических соединений, поэтому используются как микроудобрения.
Новоферт NPK хорошо растворяется в воде и усваивается растениями, не всасывается почвой.
Использование: внекорневая подкормка, капельное орошение, обработка посадочного материала.
Одним из широко используемых, эффективных и сбалансированных удобрений является NРК: 20:20:20 + МЭ, а также ряд других.
Микроэлементы: Бор (В), Медь (Си), Железо (Fe), Марганец (Мп), Цинк (Zn), Молибден (Мо).
Макроэлементы: Азот N 20% (нитратный 6%, аммонийный 4%, мочевины 10%), Фосфорный ангидрид (Р305) 20%, оксид калия (К20) 20%.
По этим составом рекомендуется использовать удобрение на всех полевых и овощных культурах в течение всего периода вегетации.
Способ приготовления рабочего раствора:
Чтобы удостовериться в совместимости всех ингредиентов, проводят пробное приготовление раствора небольшого количества. Отсутствие осадка – это признак хорошей совместимости.
При внесении вне корней, температура рабочего раствора должна быть от +8-10 o С до +18-20 o С, температура воздуха не ниже +10 o С. Оптимальное внесение удобрений – ранним утром или поздним вечером.
Предостережение: Избегать использования в жаркую солнечную погоду, хранить дальше от прямых солнечных лучей.
Минеральные удобрения. Железосодержащие
Добавлено: Feb 20, 2018
Железо относится к одному из важных элементов питания растений. Это можно посмотреть в этой статье. Железо участвует в образовании хлорофилла, так как принимает участие в окислительно –восстановительных процессах. Принимает участие в процессах дыхания. Содержащееся железо в почве находится в виде оксидов или незначительно по своему объему. Нужное для растений железо, в усвояемой ими форме, находится только в почве, богатой органическими веществами. Например, в перегнойных (до 4-5%) или в дерново –подзолистых. В кислых почвах соединения железа находятся в достаточном для растений количестве, но в закисной форме. Это отрицательно влияет на растения.
При недостатке железа листья полностью или их верхушки, меняют свой окрас, они становятся бледно –зелеными, белесыми, затем белыми. Возникает хлороз листьев.
Железо в почве переходит в неусвояемые растениями соединения. Поэтому в почву оно вносится только в хелатно – органических соединениях.
Хелаты – химически активные вещества, которые связывают ионы железа. Связанный ион железа в почве не может освободиться при воздействии осаждающих веществ. Таким образом, железо не может создать нерастворимое соединение. Примером химически активного вещества, которое связывает железо, является лимонная кислота. Синтетические хелаты с железом создают растворимые комплексы. Эти комплексы доступны растениям.
Хелаты железа применяются чаще, как некорневые подкормки (опрыскивание по листу). Также хелаты железа в комплексных соединениях вносятся в почву, где сохраняются некоторое время в усвояемом растениями состоянии.
Хелато –содержащие железо препараты: АгроМастер, Акварин, Брексил, Вуксал, Макровит¸Флоровит и др.
Отрицательно реагируют на недостаток железа такие растения, как картофель, плодовые (яблоня), ягодные (малина, смородина), многие овощи (помидоры, огурцы), капуста, кукуруза.
Железное удобрение
Почти 200 лет назад было доказано, что для нормального роста и плодоношения растениям необходимы соли железа. Причем, чем дальше на юг, тем выше потребность в железе. Нехватка железа проявляется в хлорозах – пожелтении листьев, снижении урожаев и при остром голодании, даже гибели деревьев.
Железное удобрение всего одно
Существует только одно железное удобрение – сернокислое железо или, как его еще называют, железный купорос.
Причем в нем соли в двух видах:
Любые удобрения, содержащие сульфат железа в этих формах, не рекомендуются для опрыскивания по листу. В такой форме они слабо усваиваются растениями и могут обжечь ботву. К тому же железо плохо переносится из одной части растения в другое.
Именно поэтому при хлорозе в первую очередь страдают верхушки побегов с молодыми листьями. Поэтому железный купорос лучше вносить под корень.
Хелаты по листу
Более дорогие хелаты железа. Вносить под корень их не выгодно. В то же время хелат лучше усваивается растениями и при опрыскивании, и при поливе под корень.
Вся хитрость в том, что ион железа связан каким-нибудь активным веществом. В такой форме железо более подвижно и не так быстро связывается почвой. Например, лимонной кислотой. Это явление уже давно заметили садоводы и пользуются самодельными хелатами, повышая эффективность железного купороса, разводя в ведре сначала 1-2 ложки лимонной кислоты и лишь затем высыпая столовую ложку железного купороса.
Кстати, лимонная кислота нейтрализует и жесткость воды, повышая эффективность других удобрений.
А что фермеры?
Фермеры тоже решают проблему нехватки железа, но несколько иным способом. Так почти все корейцы сейчас сидят на Полифиде или Мастере. Это комплексные удобрения, содержащие микроэлементы в хелатной форме. Причем железа там очень много – в 25-килограммовом мешке 1 кг железа в хелатной форме.
Это более дорогое удобрение, чем традиционная нитрофоска, и чаще его применяют для опрыскивания растений по листьям. Также они незаменимы для подкормок с поливами, если поля оборудованы капельным орошением (удобрения добавляют в поливную воду).
Железо
Подробнее при переходе по ссылке
» href=»/goshandbook/wiki/dictionary/spraying_pesticides.html»>опрыскивания растений. В почву железо не вносят, поскольку оно быстро переходит в неусвояемые формы. Для внесения в почву применяют органические соединения железа – хелаты.
Агрохимикаты
Содержание:
Если попросить любого человека назвать ценный, редкий и дорогой металл, он наверняка вспомнит о золоте, и будет совершенно прав. Тем не менее, благородное золото не всегда находилось на своем заслуженном месте. Например, когда люди только научились получать алюминий, предметы из него могли себе позволить лишь очень состоятельные слои населения, а дефицитные алюминиевые столовые приборы подавались на званых ужинах только самым дорогим и уважаемым гостям. Остальные, бросая на них завистливые взгляды, были «вынуждены» орудовать золотыми вилками и ложками, которые тогда представлялись не настолько прекрасными, как блестящие, легкие, гнущиеся изделия из божественного алюминия.
Есть и другие примеры подобной исторической несправедливости. Так, во времена Гомера самой распространенной крупной валютой были рабы, бычьи шкуры и железо. Даже будучи неочищенным, плохо кующимся и не качественным по всем другим показателям, железо ценилось аж в десять раз выше, чем золото, ведь тогда оно было самым прочным из всех известных материалов, и, к тому же, добывалось с большим трудом.
Прошли столетия. Сыродутный способ получения металла оказался забыт, ему на смену пришло использование современных доменных печей. Качество получаемого железа в разы улучшилось, люди познакомились со сталью, однако, наряду с повышением прочности и ковкости, стоимость железа все больше падала, так, что сейчас его уже нельзя назвать дорогим. Тем не менее, если говорить о ценности этого металла, то кое-где он по-прежнему остался необходимым, незаменимым и востребованным. Все золото мира не заменит того небольшого количества железа, которое содержится в каждом организме и поддерживает его жизнь…
Физические и химические свойства
Железо (Ferrum) Fe – химический элемент побочной подгруппы VIII группы периодической системы Менделеева. Атомный номер – 26. Атомная масса – 55,85. Строение атома железа типично для переходных элементов. Это определяет переменную валентность и ярко выраженную способность к комплексообразованию у данного металла.
Для железа характерны двухвалентные и трехвалентные соединения. Известны также соли железистой кислоты, где железо шестивалентно.
Железо – пластичный металл серебристого цвета, хорошо поддается ковке, прокатке и прочим видам механической обработки.
Твердое железо растворяет в себе многие элементы, в частности, углерод. На влажном воздухе железо ржавеет, то есть покрывается налетом гидратированного оксида железа бурого цвета. Данный оксид рыхлый и от дальнейшей коррозии железо не защищает. В воде данный металл интенсивно корродирует. При обильном доступе кислорода формируются гидратные формы оксида трехвалентного железа. При недостатке кислорода образуется смешанный оксид.
Металл легко растворяется в соляной кислоте любой концентрации, в разбавленной серной кислоте, в азотной кислоте. К концентрированным серной и азотной кислотам железо пассивно.
Содержание в природе
Железо – самый распространенный после алюминия металл на земле. Его масса составляет 4 % от массы земной коры. В природе оно встречается в виде самых разнообразных соединений: сульфидов, оксидов, силикатов. В свободном состоянии железо можно встретить только в метеоритах.
Важнейшие руды железа – магнитный железняк, красный железняк, бурый железняк, шпатовый железняк. В больших количествах встречается железный колчедан.
Железо концентрируется преимущественно в основных сериях магматических пород. Глобальная распространенность железа составляет 45 %.
Геохимия соединений Fe в окружающей среде имеет сложный характер, определяется способностью элемента легко менять валентность в зависимости от физико-химических условий среды и тесно связана с циклами углерода, кислорода и серы.
Обычно окислительные и щелочные условия среды способствуют осаждению железа, а восстановительные и кислые растворяют его соединения. Свободное железо быстро фиксируется в виде гидроксидов и оксидов, замещает магний и алюминий и образует комплексы с химическими лигандами.
В почвах железо присутствует в основном в виде оксидов и гидроксидов и находится либо в виде небольших частиц, либо связано с поверхностью минералов. В богатых органикой горизонтах железо присутствует в форме хелатов.
К почвообразующим минералам железа относят:
И минералы, и органические соединения железа легко преобразуются в почвах. При этом органическое вещество оказывает большое влияние на образование оксидов железа.
Соединения железа с органикой почвы является важным резервом доступных соединений данного металла для растений. С железом взаимодействуют гуминовые вещества, органические кислоты, сидерофоры, фенолы.
Взаимодействие железа с гуминовыми веществами сопровождается образованием водорастворимых и малорастворимых в воде соединений. На растворимость комплексов влияют многие факторы, в частности, химическая природа, соотношение компонентов, а также реакция среды. Как правило, гуминовые кислоты характеризуются большей склонностью к образованию нерастворимых соединений с металлами, чем фульвокислоты. В этой связи фульватные комплексы железа рассматривают как важный фактор, определяющий и миграцию этого металла по почвенному профилю, и его доступность растениям.
Преобразование железа осуществляется и микроорганизмами. Некоторые виды бактерий вовлечены в круговорот данного элемента и аккумулируют его на поверхности живых клеток.
Содержание железа в различных типах почв
Содержание железа в почвах СНГ составляет около 3,11 % и зависит от типа почвообразующей породы. Установлено, что колебания в содержании железа в пахотном горизонте различных почв достигают значительных величин.
Подзолы
Перегнойно-карбонатные почвы
Перегнойно-карбонатные почвы
Южные черноземы на мергеле
Среднеподзолистые почвы
Кислые почвы
Заболоченные почвы
Карбонатные почвы
Дерново-подзолистые почвы
Слабо аэрируемые кислые почвы
| Признаки дефицита железа, согласно данным: | |
| Культура | Симптомы недостатка |
| Картофель | Верхушки и края молодых листьев зеленые, середина – белесая |
| Томаты | Растения угнетены; |
Хлороз проявляется на молодых листьях, но даже мелкие жилки сохраняют зеленый цвет;
Усиление – мелкие жилки утрачивают зеленый цвет, пластинка становится желто-белой
Зеленые только основные и боковые жилки;
Пластинка листа – от светло-зеленой до желто-белой;
В дальнейшем на листьях появляются некротические пятна, а хлороз распространяется на старые листья
Хлороз на листьях уменьшается сверху вниз;
При длительном дефиците отдельные ветви отмирают;
Плоды палево-землистого цвета
Роль в растении
Биохимические функции
Основные функции железа
Железо играет активную роль в окислительно-восстановительных реакциях хлоропластов, митохондрий и пероксисомы, а также выполняет многие другие функции в растениях.
Участие железа в окислительно-восстановительных реакциях определяется легкой переменой валентности и высокой способностью к комплексообразованию.
Важная роль железа в биохимии растений подтверждается следующими факторами:
Формы и соединения железа в тканях и органеллах клеток растений
В растение железо поступает в двухвалентной форме. В дальнейшем восстановленная форма железа проходит через реакции реокисления, и в тканях уже содержится и Fe (II), и Fe (III), в большей части в комплексах с различными органическими соединениями.
В строме пластид
В анопласте клеток
Большая часть железа в растениях находится в трехвалентном состоянии, тогда как физиологически важной является фракция Fe (II)/Fe (III), поскольку именно эта фракция подвержена обратимым окислительно-восстановительным превращениям.
Цитрат железа (III)
В составе ферментов
Гем – это железопорфириновый комплекс. Атом железа в нем координируется четырьмя атомами азота пиррольных колец протопорфирина. Последний придает стабильность белковой глобуле гемсодержащих ферментов.
Как простетическая группа, гемовое железо включено в состав многих белковых соединений. Это цитохромы, нитратредуктаза, нитритредуктаза, пероксидаза и каталаза, леггемоглобин, ферредоксин, нитрогеназа, супероксиддисмутаза, аконитаза, липоксигеназы и многие другие.
Недостаток (дефицит) железа в растениях
Дефицит железа – проблема для многих сельскохозяйственных культур. Причина недостатка данного элемента в растениях – низкое содержание доступных форм железа в окультуренных почвах. Недостаточность железа оказывает отрицательное влияние на многие физиологические процессы в тканях растений и приводит к ослаблению роста их и развития и, как следствие, снижению урожайности.
Дефицит железа широко представлен в регионах распространения карбонатных почв (30 % поверхности земли). Недостаток подвижных форм железа в данном типе почв приводит к возникновению опасного заболевания – железистого (карбонатного, известкового) хлороза. Это заболевание при развитии может привести к гибели растения.
Дефицит железа проявляется также при высоком содержании в почве марганца, цинка, меди.
На рост листьев дефицит железа влияет в меньшей степени. Деление клеток и замедление роста проявляются только при острой недостаточности железа. Наиболее значительные изменения проходят в пластидном аппарате листьев. Пластиды уменьшаются в размерах, система тилакоидов редуцирована. Синтез белка в хлоропластах и цитоплазме подавляется, причем, в первых – сильнее.
Недостаток железа сказывается на снижении содержания в листьях хлорофилла и подавлении активности фотосистем. Изменения фотосинтеза отражаются на углеводном обмене растений, в частности, наблюдается снижение содержания сахаров и крахмала в листьях.
Симптоматика железистой недостаточности проявляется в растениях при различных уровнях содержания железа в тканях растения. Характер симптомов различен в зависимости от почвенных, растительных, питательных и климатических факторов. Наиболее типичный симптом – межжилковый хлороз молодых листьев. К недостатку железа очень чувствительны некоторые фруктовые деревья, овес и рис.
Визуально симптомы недостатка железа проявляются следующим образом: становится заметна белесая, бледно-зеленая или желтая окраска тканей листа между жилками.
При усиливающемся дефиците железа жилки листьев бледнеют, а ткани отмирают.
Первые признаки проявляются на молодой листве, поскольку по причине слабой реутилизации железа старые листья дольше остаются зелеными.
У травянистых растений верхние молодые листья приобретают желтый цвет, формируются мелкие, слабые соцветия. У плодовых деревьев отмечается усыхание кончиков ветвей и побегов.
Избыток железа
На почве, обогащенной растворимыми формами железа, может наблюдаться токсическое воздействие данного элемента на растения. Обычно это происходит на сильнокислых почвах, кислых сульфатных и пойменных почвах. Токсичность железа часто бывает связана с засоленностью почв и низким содержанием в них фосфора и оснований.
В целом избыток закисных соединений железа отрицательно влияет на рост растений. Характерными признаками токсического воздействия железа на растения являются отсутствие некротической ткани, развитие хлороза между жилками молодых листьев, при котором жилки остаются зелеными; позднее весь лист становится беловатым или желтым (сходно с признаками дефицита железа).
Лимоннокислое железо
Содержание железа в различных соединениях
Широко распространено использование комплексонов железа и некоторых из отходов промышленности, содержащих данный элемент.
Комплексные органические соединения железа
Пиритные огарки
Отходы гидролизной и целлюлозно-бумажной промышленности
Для устранения и предотвращения симптомов недостаточности железа используются также железный купорос, хлорное и лимоннокислое железо.
Роль железа в жизни растений
Роль железа в жизни растений
Какая роль в жизни растений отведена железу. Каким образом железо попадает внутрь растения. Основные удобрения, содержащие железо.
Зачем растениям нужно железо?
Железо очень важно для растения и является основным металлом внутри растения. Некоторые ученые даже относят железо к макроэлементам. Фотосинтез и дыхание будут являться основными процессами, в которых участвует железо внутри растения. Так как железу отведена главная роль в синтезе хлорофилла, его недостаток будет сказываться в первую очередь на молодых листьях в виде проявления межжилкового хлороза. Так же железо активно участвует в преобразовании нитратного азота до аммонийного в нутрии растения, то есть при нехватке железа часть нитратной формы будет накапливаться внутри растения и не переходить в белок, что в конечном итоге скажется на будущем урожае.
К культурам любящим железо можно отнести: плодовые культуры, сорго, овес, бобовые культуры, рис, кукуруза. У бобовых культур железо совместно с молибденом будет участвовать в азотфиксации клубеньковым аппаратом.
Каким образом растение потребляет железо из почвы корневой системой?
В почве большое количество железа, находящегося в недоступной форме в составе различных минералов. В почве в ионной форме находится трехвалентное и двухвалентное железо, но для растения доступно только двухвалентное, соответственно растение питается только двухвалентным железом. В почве двухвалентное железо способно окисляться до трехвалентного, поэтому окисление железа является основной причиной того, что в грунте железа чаще всего не хватает.
Степень доступности железа зависит от водородный показателей почвы. Оптимальным диапазоном, при котором максимально усваивается железо от четырех до шести с половиной. Кислотность почвы влияет на растворимость трехвалентного железа, то есть чем ниже кислотность, тем лучше растворимо трехвалентное железо. В очень кислых почвах, при водородном показателе от четырех до пяти с половиной и при очень мокрой почве, может наблюдаться даже избыточное потребление железа. Избыток железа в растении, так же как и его недостаток, будут пагубно влиять на развитие растения. При водородном показателе почвы, превышающем отметку шесть с половиной, растворимость железа очень сильно падает, что приводит к хлорозу у молодых листьев и недостатку железа в растении.
Большое количество фосфора и недостаток калия так же могут ухудшать потребление железа корневой системой. Использование быстро разлагающихся удобрений, а так же удобрений, которые подкисляют почву, будут уменьшать, а известкование наоборот увеличивать железное голодание у растений. Как говорилось ранее, растение корневой системой потребляет двухвалентное железо, но так как в почве преобладает трехвалентное железо, то растение каким-то образом сначала растворяет трехвалентное железо, а потом уже преобразовывает до двухвалентного железа.
При малом количестве двухвалентного железа корневая система растений выделяет в почву ионы водорода, либо же органические кислоты, тем самым улучшая растворимость трехвалентного железа. После этого в грунте происходит процесс хелатирования, в результате которого трехвалентное железо в виде хелата поступает на поверхность корневой системы. На поверхности корневой системы хелат трехвалентного железа преобразуется до хелата двухвалентного железа, после чего двухвалентное железо отделяется от хелатирующего вещества и попадает внутрь корневой системы. Дальше же происходит процесс окисления в результате которого этот двухвалентный ион железа становится трехвалентным, тот в свою очередь хелатируется и уже в виде хелата поступает по растению используя сосудистую систему, закрепляясь в большей степени в листьях.
Основные удобрения, содержащие железо.
Чаще всего используют удобрение с большим содержанием железа под названием сульфат железа (другое название – железный купорос). В железном купоросе содержится двухвалентное железо, то есть доступное для растения. При покупке обязательно нужно смотреть, чтобы железный купорос был марки А, в этой марке в составе очень мало остатков серной кислоты. Если же купить марку В, можно просто сжечь растение.
Лучшим способом внесения сульфата железа, будет применение по листу, потому что если вносить в грунт, то двухвалентное железо с быстрой скоростью окисляется до трехвалентного и становится недоступным для растения.
Концентрация железа в рабочем растворе при работе по вегетации должна быть от 0,5 до 1%, то есть на каждые сто литров рабочего раствора идет от пятисот грамм до килограмма сульфата железа. При работе с сульфатом железа желательно, или даже обязательно применять прилипатели, так как железо длительное время усваивается через листовой аппарат. Так же хелаты железа часто используют чтобы напитать растение этим элементом.
Если у вас недостаток железа, то, скорее всего у вас водородный показатель почвы превышает отметку семь, то есть в щелочных почвах применяется самый дорогой из видов хелата железа, поэтому, скорее всего в девяноста девяти и девяти процентов случаев вы применять хелат при посеве не будете. В таких почвах проще на старте дать какие-то кислые удобрения, например азотные, которые содержат аммонийный азот, тем самым вы улучшите растворимость железа в почве, соответственно на старте будет больше поступать железа через корневую систему. После этого вы уже сможете по листу накормить растение железом, либо с помощью сульфата железа с прилипателем, либо самым дешевым хелатом ЕДТА (можно приготовить его самостоятельно с помощью лимонной кислоты или аскорбиновой кислоты и сульфата железа).







