Способ получения стимулятора роста растений
Для получения стимуляторов проводят озонолиз смолисто-асфальтеновых веществ малосернистых нефтей и битумов нафтенового типа, продукты озонолиза гидролизуют нагреванием с водным раствором щелочи с последующим подкислением до pH 1-2, обработкой осадков кислот раствором КОН до рН 8-9 и сушкой полученных солей. Водорастворимые калиевые соли полуфункциональных карбоновых кислот используют в виде 0,001-0,01%-ного водного раствора для обработки семян перед посевом. 6 табл.
Изобретение относится к нефтепереработке и сельскому хозяйству, а именно, к получению и применению нефтехимикатов стимуляторов роста растений.
Биологическая активность нативных компонентов нефтей и продуктов их химической модификации известна давно; ее проявления неоднозначны и в зависимости от природы веществ могут быть как позитивными (стимулирующими), так и негативными (ингибирующими развитие организмов). Примером природного материала, оказывающего положительный эффект, может служить нефть, высачивающаяся на поверхность на месторождении Нафталан (Азербайджан) и нашедшая применение в фармацевтической практике. Широко известны нефтяные ростовые вещества (НРВ), получавшиеся из отходов щелочной очистки нефтяных дистиллятов, битуминозных поро и сланцев [1] и обладавшие высокой, но, к сожалению, не постоянной биостимулирующей активностью. Основной причиной нестабильности результатов применения НРВ, несомненно, являлось отсутствие глубокой информации о химическом строении этих веществ и контроля за составом сырья, служившего источником при их получении. Предлагалось использовать в качестве стимуляторов роста растении алифатические поликарбоновые кислоты, образующиеся как побочный продукт в процессе получения дикарбоновых кислот C4-C10 из керогена горючих сланцев сапропелитового типа [2] а также натриевые мыла жирных кислот C5-C9 или синтетических нафтеновых кислот с температурами кипения 200-370oC, получаемых окислением отсутствующих насыщенных углеводородов [3] Опубликован способ получения стимуляторов роста растений, основанный на окислении водно-щелочной суспензии торфа озоновоздушной смесью, содержащей 4-5% O3, при 10-20oC в течение 15-80 мин [4] (прототип). Получаемые в результате водорастворимые соли органических кислот (оксигуматы) биологически менее активны, чем НРВ. Целью изобретения является расширение ассортимента и сырьевой базы для производства высокоэффективных стимуляторов роста растений. Цель достигается получением и применением в качестве стимуляторов роста растений солей органических кислот, образующихся при озонолизе смолисто-асфальтовых компонентов малосернистых нафтеновых нефтей и природных битумов, не претерпевших глубоких катагенных превращений в условиях недр. В приводящихся ниже примерах смолисто-асфальтовые вещества (САВ) выделяли стандартным адсорбционным методом с отмывкой масляной части сырья н.гептаном или петролейным эфиром 70-100oC в экстракторе Сокслета (адсорбент - активированный силикагель АСК). В качестве сырья для извлечения САВ использовали: (1) малосернистую (0,35% S), беспарафиновую, нафтеновую по углеводородному составу нефть месторождения Русское (Тюменская область, горизонт ПК3 сеномана,); (2) природный битум месторождения Иман-Кара (аптские отложения, Западный Казахстан; содержание в битуме: серы 0,85% масел 37% парафина нет, углеводородный тип резко нафтеновый); (3) высокосернистую (4,8% серы), высокосмолистую (49% смол и асфальтенов), беспарафиновую, нафтеновую нефти месторождения Кокайты (Таджикистан, II горизонт бухарского яруса). (4) сернистую (0,8% S ), малосмолистую (7 мас. САВ ), метаново-нафтеновую по углеводородному составу нефть месторождения Самотлор (Тюменская область, горизонт БВ8 валанжина). Элементный состав и брутто-формулы выделенных САВ приведены в табл. 1, а средние структурные параметры их молекул, рассчитанные по данным спектрометрии ПМР по методике [5] в табл. 2. Приняты те же обозначения структурных параметров, что и в [5] а именно: Hа,Hнас доли атомов водорода в ароматических и насыщенных структурах соответственно; H


Cа, Cн, Cп средние количества атомов углерода в ароматических, нафтеновых и алифатических структурах молекул;
C

C

Kо суммарное количество колец в "средней молекуле";
Kа,Kн средние количества ароматических и нафтеновых циклов в молекулах;
mа среднее число структурных единиц (блоков) в молекулах;
C* среднее число атомов углерода в структурной единице (блоке) молекул;
C*n,C*



Ck число групп СООК в средней молекуле и
C*k число групп СООК в средней структурной единице (блоке) молекул. Согласно полученным данным продукты Р-1,И-1,К-1 и С-1 являются солями преимущественно двух- и трехосновных органических кислот, а продукты Р-2, И-2, К-2 и С-2 слоями одно- и двухосновных кислот. Озонолиз привел к заметному разукрупнению молекул САВ; При этом уменьшились и среднее число структурных единиц в молекулах mа, и средние размеры единиц (количество содержащихся в них углеродных атомов C*).Разрыв средних циклов в полиареновых ядрах молекул исходных САВ в результате озонирования и гидролиза озонилов обусловил значительное снижение общего количества ароматических колец и средних размеров ароматических ядер. В составе конечных продуктов сохранились лишь моно- и диареновые ядра (K*a < 2), что подтверждается и УФ спектрами, в которых нет поглащения при длинах волн


Пример 14. По 16 черенков роз помещены для укоренения в сосуды с 0,01% -ными растворами лесиката Р-1 или гетероауксина и (в контроле ) с водой. В результате в воде дали корни 4 черенка, в опыте с гетероауксином 8 шт. с лесикатом 14 шт. Приведенные материалы лабораторных и полевых испытаний указывают, что продукты озонолиза смолисто-асфальтовых компонентов малосернистых нафтеновых нефтей и природных битумов обладают высокой биологической активностью и могут служить эффективными стимуляторами роста различных сельскохозяйственных культур, обеспечивающими значительное ускорение их ранних стадий развития, сокращения периода вегетации и созревания, повышение общей продуктивности.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6
Похожие патенты:
Способ регулирования роста растений пшеницы // 2082296
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при выращивании пшеницы
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способам получения гуматов из торфа, которые используются в качестве стимуляторов роста растений для предпосевной обработки семян и корневой подкормки растений
Изобретение относится к сельскому хозяйству и химии, а именно к химии пестицидов
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно: к средствам защиты растений от болезней, в частности, композиции для иммунизации растений от различных фитопатогенов
Фунгицид // 2075297
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к средствам борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур
Способ стимулирования прорастания семян // 2034428
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при подготовке семян к посеву в фитотроне, парниково- тепличном и приусадебном хозяйствах
Способ выращивания зерновых культур // 2025975
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способам выращивания неполегающих зерновых культур при неблагоприятных условиях произрастания
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к защите посевов картофеля от личинок колорадского жука
Способ получения биостимулятора из торфа // 2106091
Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к получению продуктов, влияющих на физиологические процессы в растениях на основе доступного растительного сырья
Средство для отпугивания насекомых // 2113119
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способам борьбы с вредителями и болезнями злаковых и бобовых культур
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к средствам защиты растений от сосущих вредителей
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к защите злаковых культур от хозяйственно-опасных насекомых