Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству, и может найти применение при посеве бобовых трав для улучшения нектаропродуктивности и повышения урожая семян.
Известен способ повышения нектаропродуктивности путем внекорневых подкормок микроэлементами (Биологическая роль микроэлементов и их применение в сельском хозяйстве и медицине. М.: Наука, 1974, с.103.
Недостаток способа заключается в значительных затратах на микроэлементы и их внесение на вегетирующие растения.
Наиболее близким техническим решением является способ, где вносят борную кислоту, которую растворяют в воде с дополнительным введением сахара в количестве 10-12 кг/га.
Такая подкормка цветущего травостоя улучшает нектаропродуктивность и повышает урожай семян (а.с. 1634198, опубликовано 15.03.1991, кл. A01K 47/00).
Однако в способе-прототипе затрачиваются средства на борную кислоту, сахар, процесс обработки посевов, привлекающих насекомых-опылителей. В период выпадения метеоосадков вносимый раствор теряет свойства и не достигает результатов по увеличению нектаропродуктивности.
Технический результат - стимуляция роста и развитие бобовых трав.
Техническое решение достигается тем, что семена бобовых трав перед посевом смешивают с цеолитосодержащими глинами-аланитами из расчета 20-30 кг/га и полученную смесь обрабатывают в электромагнитном поле сверхвысокой частоты с экспозицией 30-40 секунд.
Способ осуществляется следующим образом: перед посевом семена бобовых трав клевера, козлятника, эспарцета и др. смешивали с аланитами - цеолитосодержащими глинами (место рождения Северная Осетия, Моздокский район)
Аланит содержит: кремний 50-53%, алюминий 16-17%, железо 4-6%, кальций, фосфор, марганец, серу, магний, цинк, медь, кобальт и другие элементы в небольших количествах (в пределах 0,05-1%). Реакция среды (pH) 8,64 за счет высокого содержания кальция. Аланит имеет слабую водоотдачу (около 3%), высокую теплоемкость (коэффициент 0,34) и адсорбционную способность. Микроэлементы в этих глинах находятся в доступных для растений формах. Обработанные семена в электромагнитном поле СВЧ в смеси с аланитами удерживают длительное время тепло и благодаря химическому составу аланита усиливают метаболизм биоклеток семян, повышая активность ферментов.
Обработанные таким способом семена продолжительное время удерживают раствор в почве, стимулируют рост и развитие растений.
Щелочная реакция аланита усиливает микробиологический процесс, особенно на кислых почвах.
Пример 1. Семена козлятника восточного из расчета 10 кг/га смешивали с аланитами в количестве 20 кг/га. Смесь подвергли воздействию электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) в резонаторной камере СВЧ-печи Samsung СЕ 2738 NR при мощности 800 Вт и времени воздействия 30 сек. Температуру семян фиксировали с помощью электротермометра ТПЭМ-1.
После тепловой обработки семена проходили дозревание в течение 2-3 дней с последующим посевом в полевых условиях.
Пример 2. Семена эспарцета песчаного из расчета 30 кг/га смешивали с 30 кг/га аланитами и подвергали воздействию, как в первом примере. Время воздействия ЭМП СВЧ - 40 секунд. После отлежки 2-3 дней семена высевали в поле. Срок отлежки необходим до полного снижения покоя семян и ускорения прорастания за счет проникновения теплоты и питательных веществ в эндосперм. В период цветения бобовых трав (козлятника, клевера, эспарцета и др.) определяли количество нектара в цветках, нектаропродуктивность, количество опылителей и урожай семян.
Отбор нектара проводили методом смывания его из цветков в период максимального выделения и определяли его массу из расчета на каждый цветок и единицу площади.
Результаты опытов сведены в таблицу (по козлятнику восточному 2-го года жизни).
опыта
(шт.) в одной кисти
1 цветка, мг
кг/га
на 10 м2, шт.
ц/га
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕМЕННОГО ТРАВОСТОЯ БОБОВЫХ ТРАВ НА СКЛОНОВЫХ ЗЕМЛЯХ | 2010 |
|
RU2425476C1 |
СПОСОБ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ | 2008 |
|
RU2396133C2 |
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ РАДИОАКТИВНОСТИ ПОЧВ | 2014 |
|
RU2584027C1 |
Способ размещения сельскохозяйственных культур в медоносно-кормовом севообороте | 1990 |
|
SU1771391A3 |
СПОСОБ РЕКУЛЬТИВАЦИИ КРУТОСКЛОНОВ ОТВАЛОВ ЗЕМЕЛЬ, НАРУШЕННЫХ ОТКРЫТЫМИ РАЗРАБОТКАМИ | 1993 |
|
RU2038721C1 |
СПОСОБ МЕЛИОРАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ | 2011 |
|
RU2481162C2 |
СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЮЦЕРНЫ НА СЕМЕНА В УСЛОВИЯХ ЗАСУШЛИВОГО КЛИМАТА | 2009 |
|
RU2414115C2 |
Способ возделывания люцерны на семена | 1990 |
|
SU1753972A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ СЕМЯН ЭСПАРЦЕТА В УСЛОВИЯХ СТЕПНОГО КРЫМА | 2016 |
|
RU2652826C2 |
СПОСОБ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЛАКОВЫХ ОДНОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР НА СЕМЕНА | 2010 |
|
RU2461177C2 |
Перед посевом семена бобовых трав смешивают с цеолитсодержащими глинами аланитами и обрабатывают в электромагнитном поле сверхвысокой частоты с экспозицией 30-40 секунд. Такая обработка семян стимулирует рост и развитие семян, а также способствует увеличению их нектароносности. 1 табл.
Способ предпосевной обработки семян нектаропродуктивных трав, включающий стимуляцию семян перед посевом, их подкормку, отличающийся тем, что семена бобовых трав смешивают с цеолитсодержами глинами аланитами, которые добавляют из расчета 20-30 кг/га и обрабатывают в электромагнитном поле сверхвысокой частоты с экспозицией 30-40 с.
Удобрение для растений люцерны | 1982 |
|
SU1043137A1 |
СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ В СЕМЕНА УДОБРЕНИЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ | 0 |
|
SU191928A1 |
Устройство для подготовки семян к посеву | 1984 |
|
SU1209057A1 |
СПОСОБ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ АМАРАНТА НА СЕМЕНА | 2005 |
|
RU2294077C1 |
Способ получения сложно-смешанного удобрения | 1978 |
|
SU711028A1 |
Авторы
Даты
2009-04-10—Публикация
2007-04-09—Подача