SK1242001A3 - Mineral wool plant substrate - Google Patents
Mineral wool plant substrate Download PDFInfo
- Publication number
- SK1242001A3 SK1242001A3 SK124-2001A SK1242001A SK1242001A3 SK 1242001 A3 SK1242001 A3 SK 1242001A3 SK 1242001 A SK1242001 A SK 1242001A SK 1242001 A3 SK1242001 A3 SK 1242001A3
- Authority
- SK
- Slovakia
- Prior art keywords
- mineral wool
- ion exchange
- substrate
- clay
- exchange agent
- Prior art date
Links
- 239000000758 substrate Substances 0.000 title claims abstract description 56
- 239000011490 mineral wool Substances 0.000 title claims abstract description 46
- 230000001427 coherent effect Effects 0.000 claims abstract description 25
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims abstract description 19
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims abstract description 16
- 238000005342 ion exchange Methods 0.000 claims abstract description 16
- 239000004927 clay Substances 0.000 claims description 24
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 19
- 239000011148 porous material Substances 0.000 claims description 18
- 239000002689 soil Substances 0.000 claims description 13
- 239000010457 zeolite Substances 0.000 claims description 10
- 229910021536 Zeolite Inorganic materials 0.000 claims description 9
- HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N dioxosilane;oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- 230000008961 swelling Effects 0.000 claims description 6
- 239000003415 peat Substances 0.000 claims description 5
- 238000005341 cation exchange Methods 0.000 claims description 4
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 claims description 4
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000011707 mineral Substances 0.000 claims description 3
- 210000002268 wool Anatomy 0.000 claims description 3
- 235000013311 vegetables Nutrition 0.000 claims 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 35
- 230000012010 growth Effects 0.000 description 19
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 13
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 12
- 239000000463 material Substances 0.000 description 11
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 10
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 9
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 6
- 230000008635 plant growth Effects 0.000 description 6
- 230000003139 buffering effect Effects 0.000 description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 5
- YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N Furan Chemical compound C=1C=COC=1 YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 4
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 4
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 4
- 239000004021 humic acid Substances 0.000 description 4
- 239000011368 organic material Substances 0.000 description 4
- 239000008188 pellet Substances 0.000 description 4
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 3
- 244000062645 predators Species 0.000 description 3
- 239000000080 wetting agent Substances 0.000 description 3
- 239000005557 antagonist Substances 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 239000000440 bentonite Substances 0.000 description 2
- 229910000278 bentonite Inorganic materials 0.000 description 2
- SVPXDRXYRYOSEX-UHFFFAOYSA-N bentoquatam Chemical compound O.O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O SVPXDRXYRYOSEX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 150000001721 carbon Chemical class 0.000 description 2
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 2
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- -1 essential nutrients Chemical class 0.000 description 2
- SLGWESQGEUXWJQ-UHFFFAOYSA-N formaldehyde;phenol Chemical compound O=C.OC1=CC=CC=C1 SLGWESQGEUXWJQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 2
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 description 2
- 244000052769 pathogen Species 0.000 description 2
- 239000000575 pesticide Substances 0.000 description 2
- 229920001568 phenolic resin Polymers 0.000 description 2
- 230000004044 response Effects 0.000 description 2
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 2
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 2
- ZMJIUWPWADQNLC-UHFFFAOYSA-N 1-(3-chlorophenyl)-2-(ethylamino)propan-1-one Chemical compound CCNC(C)C(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1 ZMJIUWPWADQNLC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- PUKLDDOGISCFCP-JSQCKWNTSA-N 21-Deoxycortisone Chemical compound C1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@H]2[C@@H]1[C@@H]1CC[C@@](C(=O)C)(O)[C@@]1(C)CC2=O PUKLDDOGISCFCP-JSQCKWNTSA-N 0.000 description 1
- QJZYHAIUNVAGQP-UHFFFAOYSA-N 3-nitrobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid Chemical compound C1C2C=CC1C(C(=O)O)C2(C(O)=O)[N+]([O-])=O QJZYHAIUNVAGQP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000005995 Aluminium silicate Substances 0.000 description 1
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000013162 Cocos nucifera Nutrition 0.000 description 1
- 244000060011 Cocos nucifera Species 0.000 description 1
- 235000009849 Cucumis sativus Nutrition 0.000 description 1
- 240000008067 Cucumis sativus Species 0.000 description 1
- FCYKAQOGGFGCMD-UHFFFAOYSA-N Fulvic acid Natural products O1C2=CC(O)=C(O)C(C(O)=O)=C2C(=O)C2=C1CC(C)(O)OC2 FCYKAQOGGFGCMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000736285 Sphagnum Species 0.000 description 1
- 150000001298 alcohols Chemical class 0.000 description 1
- 235000012211 aluminium silicate Nutrition 0.000 description 1
- JYIBXUUINYLWLR-UHFFFAOYSA-N aluminum;calcium;potassium;silicon;sodium;trihydrate Chemical compound O.O.O.[Na].[Al].[Si].[K].[Ca] JYIBXUUINYLWLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000001408 amides Chemical class 0.000 description 1
- 150000001413 amino acids Chemical class 0.000 description 1
- 238000006065 biodegradation reaction Methods 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000001768 cations Chemical class 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 229910001603 clinoptilolite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002361 compost Substances 0.000 description 1
- 238000003795 desorption Methods 0.000 description 1
- 235000020774 essential nutrients Nutrition 0.000 description 1
- 230000029142 excretion Effects 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 239000002509 fulvic acid Substances 0.000 description 1
- 229940095100 fulvic acid Drugs 0.000 description 1
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 description 1
- 239000011491 glass wool Substances 0.000 description 1
- 210000004349 growth plate Anatomy 0.000 description 1
- 239000003864 humus Substances 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 150000002484 inorganic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 229910010272 inorganic material Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000543 intermediate Substances 0.000 description 1
- NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N kaolin Chemical compound O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 description 1
- 230000002906 microbiologic effect Effects 0.000 description 1
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 1
- 229910017464 nitrogen compound Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002830 nitrogen compounds Chemical class 0.000 description 1
- 235000021231 nutrient uptake Nutrition 0.000 description 1
- 235000016709 nutrition Nutrition 0.000 description 1
- 230000035764 nutrition Effects 0.000 description 1
- 239000005416 organic matter Substances 0.000 description 1
- 244000000003 plant pathogen Species 0.000 description 1
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- 230000029219 regulation of pH Effects 0.000 description 1
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 description 1
- 238000013268 sustained release Methods 0.000 description 1
- 239000012730 sustained-release form Substances 0.000 description 1
- 230000031068 symbiosis, encompassing mutualism through parasitism Effects 0.000 description 1
- 239000011573 trace mineral Substances 0.000 description 1
- 235000013619 trace mineral Nutrition 0.000 description 1
- 235000013343 vitamin Nutrition 0.000 description 1
- 239000011782 vitamin Substances 0.000 description 1
- 229940088594 vitamin Drugs 0.000 description 1
- 229930003231 vitamin Natural products 0.000 description 1
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01G—HORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
- A01G24/00—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor
- A01G24/10—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor based on or containing inorganic material
- A01G24/18—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor based on or containing inorganic material containing inorganic fibres, e.g. mineral wool
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01G—HORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
- A01G24/00—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor
- A01G24/10—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor based on or containing inorganic material
- A01G24/12—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor based on or containing inorganic material containing soil minerals
- A01G24/15—Calcined rock, e.g. perlite, vermiculite or clay aggregates
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01G—HORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
- A01G24/00—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor
- A01G24/20—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor based on or containing natural organic material
- A01G24/28—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor based on or containing natural organic material containing peat, moss or sphagnum
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01G—HORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
- A01G24/00—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor
- A01G24/40—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor characterised by their structure
- A01G24/44—Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor characterised by their structure in block, mat or sheet form
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Soil Sciences (AREA)
- Cultivation Of Plants (AREA)
- Fertilizers (AREA)
- Hydroponics (AREA)
- Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
Description
Oblasť techniky
Predložený vynález sa týka rastlinného substrátu minerálnej vlny. Podrobne sa predložený vynález týka rastlinného substrátu minerálnej vlny, ktorý obsahuje cudzí materiál alebo materiály, aby sa zlepšili vlastnosti substrátu minerálnej vlny na realizáciu ochrany plodín alebo zlepšeného ochránenia rastlín vzhľadom k ďalšiemu (ako je výživa, pesticídy, voda a podobne), keď sa aplikujú pestovateľovi počas pestovateľského cyklu.
Doterajší stav techniky
Rastlinné substráty minerálnej vlny na rast rastlín sú v oblasti techniky dobre známe a pozostávajú z koherentnej matrice minerálnej vlny. Táto koherentná matrica je tvorená vrstvami vlákien minerálnej vlny, ktoré obsahujú vytvrdzované spojivo, takže po vytvrdení sú vlákna minerálnej vlny navzájom voči sebe v podstate nepremiestniteľné. Ak sa požaduje rýchly príjem vody, táto koherentná matrica minerálnej vlny môže obsahovať zmáčacie činidlo.
Pod pojmom minerálna vlna sa rozumie sklenená vlna, kamenná vlna, človekom vyrobené sklenené vlákna, trosková vlna a ich zmesi.
Vlákna môžu mať priemerný priemer v rozmedzí od 1 do 10 mikrometrov. U kamennej vlny je priemer vlákien priemerne 4 mikrometre.
Hustota koherentnej matrice minerálnej vlny je v rozmedzí 10 a 200 kg/m3, všeobecne v rozmedzí 40 a 80 kg/m3.
Táto koherentná matrica minerálnej vlny má vlastnosť zachovania si tvaru bez ohľadu na použité východiskové anorganické materiály. Kapacita udržovania vody ·· ···· • · ·· ·· ···· ·· · ··· • · · · · · · · · ! S ··; * * * · · · · ·· ·· ·· ·· ··· f i,' im-2eo týmito rastlinnými substrátmi minerálnej vlny je veľmi dobre regulovateľná a predpovedateľná
Problémom je to, že pestovatelia, ktorí používajú rastlinné substráty minerálnej vlny, môžu nedopatrením stresovať alebo dokonca poškodiť rastliny predávkovaním alebo poddávkovaním substrátov minerálnej vlny pridaním napríklad roztokov živín, keď sa vezmú do úvahy požiadavky rastlín a dané obdobie a dané rastové štádium.
Podstata vynálezu
Predmetom predloženého vynálezu je získať zlepšený rastlinný substrát minerálnej vlny, ktorý napomáha prekonávať tento problém.
Podľa prvého aspektu predloženého vynálezu sa získava rastlinný substrát minerálnej vlny podľa nároku 1.
V pôde rastliny extrahujú ich nutné zlúčeniny, ako sú esenciálne živiny zo zlúčenín dostupných vo vode v pôde. Ak toto množstvo zlúčenín vo vode v pôde buď presahuje alebo nedosahuje množstvo potrebné na rastlinu, tieto zlúčeniny sa budú poprípade uvoľňovať alebo skladovať na nabitých čiastočkách pôdy. To je možné kvantitatívne vyjadriť ako iónová kapacita (IEC). Tieto čiastočky pôdy môžu obsahovať ako fixovanú tak/alebo premennú IEC (premenná znamená, že množstvo IEC závisí od iných parametrov, ako je pH, obsah vody a štruktúra).
Mechanizmus uvoľňovania a skladovania je daný chemickou rovnováhou zlúčenín medzi čiastočkami pôdy a roztokom vody v pôde a/alebo čiastočkami pôdy a roztokom vzduchu v pôde.
Táto IEC a mechanizmus uvoľňovania a skladovania zlúčenín v pôde nefunguje len pre ióny, ale tiež pre zlúčeniny, ktoré sú elektricky neutrálne, ale vďaka ich chemickej štruktúre obsahujú silné pozitívne a negatívne dipólové náboje, ich príkladmi sú voda a anorganické zlúčeniny, ako sú uhlíkové kyseliny a alkoholy.
·· ····
J ·· ·· • · · · · • · · · · • · ··· · · • · · · ·· ·· · • · • · · · · • · · · • · · · · • · · · · ·· ·· ·
Tento mechanizmus výmeny a skladovania zlúčenín a IEC však chýba v rastlinných substrátoch minerálnej vlny. Preto ak pestovatelia predávkujú alebo poddávkujú substráty minerálnej vlny, napríklad živinami a pesticídmi, môže to mať silný negatívny vplyv na rastliny (ako je stres, poškodenie a podobne), čo vedie k suboptimálnemu rastu rastlín, ako kvalitatívne tak kvantitatívne. Stres rastlín indukovaný týmto spôsobom môže dokonca viesť k indukcii ochorenia rastlín.
Autori tohto vynálezu ukázali, že pridaním ionexového činidla obsahujúceho fixovanú a/alebo premenlivú IEC k rastlinnému substrátu minerálnej vlny sú v ňom pufrované životne dôležité zlúčeniny. To znamená, že ak pestovateľ pridá väčšiu alebo menšiu dávku zlúčenín k rastlinnému substrátu, rastlina je v podstate chránená pred ich negatívnymi účinkami.
lonexové činidlo s výhodou znamená katexové činidlo, ktoré obsahuje pôdne minerály a najvýhodnejšie vykazuje chovanie, ktoré sa nepodobá hlinkám, pokiaľ ide o bobtnanie a zrážanie.
Na rast rastlín môžu byť veľmi dôležité mikroorganizmy. Na jednej strane tieto organizmy hrajú úlohu pri ochrane rastlín, napríklad výskyt ochorení rastlín indukovaných patogénmi a /alebo predátormi (ako phytium a Protozoa) nie je umožnený ako optimalizovaním podmienok pre plodiny (ako je dostatočné množstvo živín) tak existenciou antagonistov, tj. mikroorganizmov, týchto patogénov a predátorov. Na druhej strane mikroorganizmy (ako mycorhiza) môžu žiť v symbióze s rastlinou a týmto spôsobom indukovať zlepšený rast rastliny.
Dobrým miestom pre mikroorganizmy sú materiály, ktoré obsahujú póry s priemernou veľkosťou 6 alebo menej mikrometrov. Veľmi dobrými podmienkami je to, ak póry sú menšie ako trojnásobok veľkosti mikroorganizmov, čo znamená stále ešte väčšie ako organizmus. Hlinka (ako je bentonit) je príkladom materiálu, ktorý obsahuje priemernú veľkosť pórov pod 6 mikrometrov. Pórovitosť a priemerná veľkosť pórov hlinky nie je statická a značne sa mení vďaka bobtnatiu a zrážaniu hlinky, čo je ovplyvnené, okrem iného hladinou pH, hladinou EC a obsahom vody.
·· ····
·· ·· • · · · • · · · • · ··· • · · ·· ·· • · · • · · • · · · ·· ··
Rastlinné patogény a predátori majú väčšiu veľkosť ako známi antagonisti a mikroorganizmy priaznivé pre rastliny To znamená, že poslední z uvedených budú pravdepodobne profitovať z týchto menších veľkostí pórov.
V rastlinných substrátoch minerálnej vlny s hustotou 10 až 200 kg/m3 je najpravdepodobnejšia priemerná veľkosť pórov väčšia ako 10 mikrometrov. Rastlinné substráty minerálnej vlny majú stabilnú štruktúru a pórovitosť a v podstate nie sú citlivé na bobtnanie a zrážanie.
Aby sa zlepšil rastlinný substrát minerálnej vlny ako mikrobiologické sídlisko, zvlášť na mikroorganizmy chrániace rastliny, používa sa ionexové činidlo, ktoré má s výhodou priemernú veľkosť pórov menšiu ako substrát minerálnej vlny s hustotou 72 kg/m3 (ktorý má približne priemernú veľkosť pórov 25 mikrometrov), ktoré s výhodou vykazuje tiež menšie bobtnanie a zrážanie ako hlinka a najvýhodnejšie s veľkosťou pórov menšou ako 6 mikrometrov.
Najvýhodnejšie ionexové činidlo zahrňuje zeolit. Ak zeolity majú stabilnú, mriežkovitú štruktúru, poskytujú ideálne a stabilné sídlisko na mikroorganizmy.
Substrát môže ďalej obsahovať organickú látku, ako je rašelina, kokosový orech, rašeliník alebo iné typy kompostu, s výhodou so stupňom humifikácie 10 až 70 % hmotn., výhodne obsahujúce 10 až 60 % huminových kyselín a/alebo dusíkatých zlúčenín (ako sú proteíny, aminokyseliny a amidy) a najvýhodnejšie pochádzajúce z prírodného zdroja, ktorý môže nahradiť minerálnu vlnu až do 20 % obj., s výhodou až do 10 % obj.
Na vhodné organické látky sa odkazuje v spise WO 96/33602, ktorý je tu zahrnutý ako odkaz.
Regulácia pH je pri pestovaní často vyžadovaná na to, aby dochádzalo k dobrej rastovej odpovedi rastlín. Avšak v rastlinných substrátoch minerálnej vlny je náročné dosiahnuť dobrú reguláciu pH. Výsledné pH roztoku živín (vzhľadom k požadovanému pH na rast rastlín) sa často líši od skutočne nájdeného pH v substráte minerálnej vlny. Dochádza k tomu z niekoľkých dôvodov.
·· ··» ·· ·· • · · · • · · · • · ··· •••••• β · ·· ·· ·· ·· ·
Po prvé, rastlinný substrát minerálnej vlny sa chová v podstate ako bázická chemikália a teda zvyšuje pH substrátu.
Po druhé, rastliny vylučujú organické látky, ktoré môžu ovplyvňovať pH.
Príjem živných iónov vedie k vylúčeniu H+ a OH' koreňmi rastlín, čo tiež môže ovplyvňovať pH. Ďalej potom stav rastliny, tj. faktory ako je indukovaný stres, tiež môže ovplyvniť typ a množstvo prijatých živín a vylučovaných extrudátov.
Organické látky sú dobré pri pufrovaní H+ iónov adsorpciou a dezorpciou NH2 skupín a pufrovaním OH- iónov skupinami podobajúcimi sa uhlíkovým kyselinám (ako je kyselina fulvová a humínové kyseliny).
Organický materiál je citlivý tiež na biologickú degradáciu, ovplyvnenie štruktúry, množstvo a funkciu účinných pH pufrujúcich skupín a teda schopnosť pufrovať pH organickými látkami. Stupeň humifikácie organických látok je indikáciou možného stupňa a množstva degradácie. Látky s nízkym stupňom humifikácie sa degradujú pravdepodobnejšie ako látky s vysokým stupňom humifikácie. Použitím biologicky degradovateľných organických látok však rastlinný substrát minerálnej vlny poskytuje ďalšie výhodné vlastnosti súvisiace s organickými látkami, ktoré sú zásobami zdroja uhlíka. Vďaka degradácii organických látok sú zlúčeniny stimulujúce rastliny uvoľňované, ako sú humínové kyseliny a vitamíny, čo je priaznivé na rast rastlín. Môžu sa uvoľňovať tiež zlúčeniny tvoriace komplex, ktoré udržujú mierne rozpustné alebo nerozpustné stopové prvky v roztoku živín Organické látky majú s výhodou stupeň humifikácie medzi 10 až 70 %, aby sa získali dobré pF pufrovacie vlastnosti a pozitívne účinky na degradáciu.
Ak je žiadané získať rastlinný substrát minerálnej vlny so zlepšenou kapacitou pufrovať vodu s vyššími dostupnými množstvami vody medzi pH 0,5 a 2 a/alebo medziproduktov a fixovanej IEC, je cenné čiastočne nahradiť minerálnu vlnu anorganickou látkou, ako je prírodná hlinka. Táto hlinka môže nahradiť minerálnu vlnu až v množstve 20 % objemových.
·· ···· ► · · I ·· ·· «· · • · · · • · · · • · ··· z · · ·
Ο ·· ··
Hlinka na nahradenie organickej látky môže obsahovať pôdny materiál obsahujúci hydrofilné častice s výhodou s veľkosťou častíc pod 20 mikrometrov, také častice napríklad patria do skupiny erodovaných minerálov, ako sú hlinky, zmesi hliniek s usadeninami a pieskom, ktoré majú hlinkovú frakciu odstrániteľnú ako kal v množstve aspoň 20 % hmotn., a ďalej bentonit, kaolín a podobne. Zvlášť vhodné sú rôzne prirodzene sa vyskytujúce typy hliniek alebo ich zmesi, ako je morský íl. Príkladmi sú íly obsahujúce 0 až 100, s výhodou 10 až 50 % častíc, ktoré majú veľkosť s výhodou menšiu ako 20 mikrometrov.
Použitie hlinky poskytuje ďalšiu výhodu, ak je organická látka obsiahnutá v matrici vo forme pelety. V takomto prípade hlinka funguje ako mazacie činidlo a ako materiál, ktorý znižuje lisovateľnosť pelety.
Kombinácia hlinky a organického materiálu tvorí takzvaný hlinko-humusový komplex, ktorý môže viesť k zlepšeniu fyzikálnej štruktúry, tj. zvýšenej poréznosti, zvýšeným veľkostiam pórov a teda suchšej, prevzdušnenejšej štruktúre.
Hlinka sa teda používa preto, aby sa zmenil biodegradovatefný charakter použitej organickej látky. Napríklad rašelina, ktorá je normálne biodegradovateľná, sa môže stať v podstate biologicky nedegradovateľnou vplyvom pridania hlinky k pelete.
Týmto spôsobom môže hlinka inhibovať alebo brániť biologickej degradácii anorganických látok.
Pelety majú veľkosť (častíc) 0,1 až 20 mikrometrov.
Vďaka prítomnosti hlinky a rašeliny môže byť regulovaná koncentrácia výtrusových prvkov vo vode, ktorá zostáva v matrici minerálnej vlny, vďaka trvalému uvoľňovaniu katiónov dočasne skladovaných v organickej látke a/alebo hlinke.
Tento vynález bude teraz ďalej objasnený odkazom na nasledujúce príklady.
·· ···· ·· · • · · · · · • · · · a a • · ··· · · · • a aa aa
Príklady uskutočnenia vynálezu
Príklad 1
Vyrobí sa koherentný rastový substrát, ktorý má formu rastových blokov (10.10 6,5 cm), pozostávajúci z koherentnej matrice minerálnej vlny, na ktorú sa aplikuje spojivové činidlo na báze fenolformaldehydu a zmáčajúce činidlo. Pred prechodom vytvrdzovacou pecou sa k matrici pridá zeolit v množstve 10 % hmotn. (veľkosť častíc 2 až 6 mm s katexovou kapacitou 80 mekv./100 gramov suchého materiálu). Hustota koherentného rastového substrátu je 80 kg/m3 CEC koherentného rastového substrátu na základe vody obsahuje CEC 3 až 6 mmólov/liter substrátu. Táto pufrovacia kapacita bola 12 až 25 % optimálne aplikovaného živného roztoku.
Príklad 2
Vyrobí sa koherentný rastový substrát, ktorý má Formu rastových blokov (10.10.6,5 cm), pozostávajúci z koherentnej matrice minerálnej vlny, na ktorú sa aplikuje spojivové činidlo na báze furánu.
(Spojivové činidlá, ako sú popísané v spise WO 97/07664, sú zahrnuté ako odkaz).
Pred prechodom vytvrdzovacou pecou sa k matrici pridá zmes 50 % hmotn. zeolitu a 50 % hmotn. hlinky, ktoré spolu predstavujú 10 % hmotn. Hustota koherentného rastového substrátu je 80 kg/m3.
CEC zeolitu bola 80 mekv./100 gramov suchého materiálu, veľkosť častíc 2 až 6 mm a priemerná veľkosť pórov menšia ako 10 mikrometrov.
CEC hlinky bola 20 mekv./100 gramov suchého materiálu, veľkosť častíc 2 až 6 mm a priemerná veľkosť pórov 5 až 12 mikrometrov.
·· ···· • · ·· ·· • · · • · · • ··· • · • · · • I · • · · • · · ·
Priemerná veľkosť častíc matrice minerálnej vlny bola medzi mikrometrami.
a 30
CEC koherentného rastového substrátu, na základe objemu substrátu, prispieva k celkovej CEC 2 až 4 mmoly/liter substrátu. Táto pufrovacia kapacita bola 8 až 16 % optimálne aplikovaného živného roztoku.
Vzhľadom k objemu koherentného substrátu, menej ako 1 % obj. z celkového objemu substrátu malo priemernú veľkosť pórov menšiu ako 12 mikrometrov.
Autori vynálezu ukázali, že bolo postačujúce poskytnúť dva ekologické výklenky na mikroorganizmy rôznych veľkostí pri porovnávaní s produktami bez pridania ionexového činidla vykazujúceho len jeden ekologický výklenok.
Pridané množstvo hlinky prispelo k ďalšiemu množstvu vody 1 až 2 % obj., s rozmedzím pF 0,5 až 1,5. Relatívne ďalšie množstvá vody dostupné v tomto rozmedzí pF sa zvýšilo z 2 % na pF 0,5 na 14 % na pF 1,3. Výskum ukázal, že ďalšie dostupné množstvo 1,5 % v hlinke indukovalo zlepšenú rastovú odpoveď u uhoriek 3 až 4 % v prvých 30 dňoch rastu, ak sa aplikuje vodný režim ležiaci medzi pF 1 a1,3.
Príklad 3
Vyrobí sa koherentný rastový substrát, ktorý má formu rastových dosiek (100.15.7,5 cm), pozostávajúci z koherentnej matrice minerálnej vlny, na ktorú sa aplikuje spojivové činidlo na báze fenolformaldehydu a zmáčajúce činidlo. Pred prechodom vytrvdzovacou pecou sa k matrici pridá zmes 90 % hmotn. zeolitu a 10 % hmotn. organického materiálu, ktoré spoločne predstavujú 12 % hmotn. Hustota koherentného rastového substrátu je 57 kg/m3.
CEC zeolitu bola 80 mekv./100 gramov suchého materiálu, veľkosť častíc 2 až 6 mm a priemerná veľkosť pórov menšia ako 10 mikrometrov.
Organický materiál obsahoval viac ako 10 % kyseliny humínovej.
·· ·· • · · · ·· ···· • ·
Priemerná veľkosť pórov matrice minerálnej vlny bola 20 až 35 mikrometrov.
CEC koherentného rastového substrátu, na základe objemu subtrátu, prispieva k celkovej CEC 2 až 4,5 mmólu/liter substrátu. Táto pufrovacia kapacita bola 8 až 16 % optimálne aplikovaného živného roztoku.
Vzhľadom k objemu koherentného substrátu, menej ako 0,5 % obj. z celkového objemu substrátu malo priemernú veľkosť pórov menšiu ako 10 mikrometrov. Výskum ukázal, že bolo postačujúce poskytnúť dva ekologické výklenky na organizmy rôznych veľkostí pri porovnávaní s produktami bez pridania ionexového činidla vykazujúceho len jeden ekologický výklenok.
Príklad 4
Vyrobí sa koherentný rastový substrát, ktorý má formu rastových blokov (10.10.6,5 cm), pozostávajúci z koherentnej matrice minerálnej vlny, na ktorú sa aplikuje spojivové činidlo na báze furánu.
Pred prechodom vytvrdzovacou pecou sa k matrici pridá Clinoptilolit, prírodný zeolit (komerčne dostupný od americkej spoločnosti „Zeopro“), v množstve 5 % hmotn. (s CEC (kapacita katexu) 85 mekv./100 gramov suchého materiálu)). Hustota koherentného rastového substrátu je 80 kg/m3. CEC koherentného rastového substrátu na báze objemu bola CEC 4 mmóly/liter substrátu. Táto pufrovacia kapacita bola 17 až 18 % optimálne aplikovaného živného roztoku.
Tento vynález nie je obmedzený na zhora uvedený popis. Vyžadované práva sú skôr dané nasledujúcimi nárokmi.
Claims (8)
1. Rastlinný substrát minerálnej vlny obsahujúci koherentnú matricu minerálnej vlny a až 20 % obj. ionexového činidla majúceho priemernú a/alebo fixovanú ionexovú kapacitu okolo 15, s výhodou 30 a najvýhodnejšie 40 alebo viac mekv./100 g suchej hmotnosti, vyznačujúci sa tým, že ionexové činidlo má stabilnú štruktúru a pokiaľ ide o bobtnanie a zrážanlivosť vykazuje chovanie qepodobajúce sa hlinke.
2. Substrát podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že ionexové činidlo znamená katexové činidlo.
3. Substrát podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým, že ionexové činidlo obsahuje pôdne minerály.
4 Substrát podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že ionexové činidlo má vlastnosti, pokiaľ ide o bobtnanie a zrážanie, nepodobajúce sa hlinkám, a s výhodou má stabilnú zeolitovú, mriežkovú štruktúru.
5. Substrát podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 4, vyznačujúci sa tým, že ionexové činidlo má priemernú veľkosť pórov menšiu ako je priemerná veľkosť pórov minerálnej vlny s hustotou menšou ako 72 kg/m3.
6. Substrát podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 5, vyznačujúci sa tým, že ionexové činidlo obsahuje zeolit.
7. Substrát podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 6, vyznačujúci sa tým, že ďalej obsahuje organickú látku, s výhodou obsahujúcu rašeliník, rašelinu, nahradzujúcu vlnu až do 20, s výhodou až do 10 % obj.
·· ···· ··
II ·· ·· • · · • · · • ··· • · ·· · • · · • · · • · · • · · · ·· ·· ·· ··
8. Substrát podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 7, vyznačujúci sa tým, že ďalej obsahuje hlinku nahradzujúcu minerálnu vlnu až do 20 % obj
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP98202723A EP0980647A1 (en) | 1998-08-14 | 1998-08-14 | Mineral wool plant substrate |
| PCT/EP1999/005759 WO2000008919A1 (en) | 1998-08-14 | 1999-08-06 | Mineral wool plant substrate |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| SK1242001A3 true SK1242001A3 (en) | 2001-10-08 |
Family
ID=8234037
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SK124-2001A SK1242001A3 (en) | 1998-08-14 | 1999-08-06 | Mineral wool plant substrate |
Country Status (14)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US7104006B1 (sk) |
| EP (2) | EP0980647A1 (sk) |
| JP (1) | JP2002522050A (sk) |
| AT (1) | ATE251838T1 (sk) |
| AU (1) | AU5620199A (sk) |
| CA (1) | CA2338747C (sk) |
| DE (1) | DE69912136T2 (sk) |
| DK (1) | DK1104984T3 (sk) |
| EA (1) | EA005040B1 (sk) |
| ES (1) | ES2205875T3 (sk) |
| PL (1) | PL190909B1 (sk) |
| PT (1) | PT1104984E (sk) |
| SK (1) | SK1242001A3 (sk) |
| WO (1) | WO2000008919A1 (sk) |
Families Citing this family (26)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1155617A1 (en) * | 2000-05-17 | 2001-11-21 | Rockwool International A/S | Mineral wool plant substrate |
| GB0219062D0 (en) * | 2002-08-15 | 2002-09-25 | Rockwool Int | Method and environment for growing plants |
| EP2080431A1 (en) * | 2008-01-18 | 2009-07-22 | Rockwool International A/S | Method of growing plants |
| JP2011062123A (ja) * | 2009-09-16 | 2011-03-31 | Hamamatsu Photonics Kk | 浮遊性微細藻類の培養方法 |
| US9440411B2 (en) * | 2010-02-17 | 2016-09-13 | Archiphyte, Llc | Living roof and wall systems using cultivated mineral wool mats to support BLAVEs, methods of cultivation and innoculants therefor |
| US11516974B2 (en) * | 2010-06-30 | 2022-12-06 | Rockwool International A/S | Growth substrate product formed of mineral wool |
| EP2587913A1 (en) * | 2010-06-30 | 2013-05-08 | Rockwool International A/S | Growth substrate product, methods of growing plants and processes of making growth substrate |
| FR2964012B1 (fr) * | 2010-08-31 | 2017-07-21 | Rockwool Int | Culture de plantes dans un substrat a base de laine minerale comprenant un liant |
| WO2012156483A1 (en) * | 2011-05-17 | 2012-11-22 | Rockwool International A/S | Growth substrate products and their use |
| US11337377B2 (en) * | 2011-12-22 | 2022-05-24 | Rockwool International A/S | Plant growth substrates |
| CA2856199C (en) * | 2011-12-22 | 2019-10-01 | Rockwool International A/S | Plant growth method |
| US9149005B2 (en) * | 2011-12-22 | 2015-10-06 | Rockwool International A/S | Plant growth system |
| PL2760275T3 (pl) * | 2011-12-22 | 2022-03-21 | Rockwool International A/S | System do uprawy roślin |
| JP5634446B2 (ja) * | 2012-06-29 | 2014-12-03 | 東洋ゴム工業株式会社 | 粒状植物育成体 |
| WO2014077183A1 (ja) * | 2012-11-19 | 2014-05-22 | 東洋ゴム工業株式会社 | 人工土壌培地 |
| CN104109036B (zh) * | 2014-08-12 | 2017-02-08 | 江苏爱园健康科技有限公司 | 绿蒙混层粘土尾矿压缩营养土的生产方法 |
| CN104119172B (zh) * | 2014-08-12 | 2016-05-11 | 许盛英 | 高岭土尾矿压缩营养土的生产方法 |
| CN104119168B (zh) * | 2014-08-12 | 2016-05-11 | 许盛英 | 凹凸棒压缩营养土的生产方法 |
| CN104119185B (zh) * | 2014-08-12 | 2016-05-11 | 许盛英 | 膨润土压缩营养土的生产方法 |
| CN104119182B (zh) * | 2014-08-12 | 2016-05-11 | 许盛英 | 蛇纹石尾矿压缩营养土的生产方法 |
| CN104119157B (zh) * | 2014-08-12 | 2016-05-11 | 许盛英 | 硅灰石尾矿压缩营养土的生产方法 |
| CN104140336B (zh) * | 2014-08-13 | 2016-08-24 | 江苏农盛废弃物循环再利用有限公司 | 磷钾复合型尾矿压缩营养土的生产方法 |
| JP2016202083A (ja) * | 2015-04-23 | 2016-12-08 | 東洋ゴム工業株式会社 | 人工土壌粒子、及び人工土壌培地 |
| CN104926551A (zh) * | 2015-07-27 | 2015-09-23 | 蒋文兰 | 沸石尾矿炭化营养土的生产方法 |
| CN104926549A (zh) * | 2015-07-27 | 2015-09-23 | 蒋文兰 | 糠醛渣炭化营养土的生产方法 |
| CN115299268B (zh) * | 2022-09-02 | 2023-06-23 | 北京建筑大学 | 一种可调控基质干湿的绿色屋顶系统 |
Family Cites Families (20)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US1336426A (en) * | 1919-06-14 | 1920-04-13 | David E Fredericksen | Gage |
| BE759402A (fr) * | 1969-11-25 | 1971-04-30 | Rockwool As | Produits mouillables a base de laine minerale |
| US4241537A (en) * | 1979-05-10 | 1980-12-30 | W. R. Grace & Co. | Plant growth media utilizing polyurethane hydrogel |
| DE3372635D1 (en) * | 1982-08-17 | 1987-08-27 | Allied Colloids Ltd | Water absorbing polymers |
| FR2590761B1 (fr) * | 1985-11-29 | 1989-01-06 | Beghin Say Sa | Support de culture hors-sol comportant des particules superabsorbantes et utilisation de ce support pour la culture hors-sol |
| US5099605A (en) * | 1986-04-24 | 1992-03-31 | Moffet Jr Frank W | Growing medium for plants |
| US4803803A (en) * | 1986-04-24 | 1989-02-14 | Moffet Jr Frank W | Growing medium for plants |
| US4927455A (en) * | 1986-09-12 | 1990-05-22 | Kyodo Shiryo Co., Ltd. | Plant growth medium |
| SU1526612A1 (ru) * | 1987-06-10 | 1989-12-07 | Институт Физической Химии Им.Л.В.Писаржевского | Способ выращивани гвоздики в защищенном грунте |
| JPH02158686A (ja) * | 1988-12-13 | 1990-06-19 | Nkk Corp | 多孔性イオン交換体を含む土壌又は土壌改良剤 |
| DK619889D0 (da) * | 1989-12-08 | 1989-12-08 | Rockwool Int | Mineralfiberholdigt plantedyrkningsmedium |
| DE4103597C2 (de) * | 1991-02-04 | 1994-08-04 | Rummert Baerbel Dr Rer Nat | Verfahren und Anordnung zur autovegetativen Vermehrung von Buchen |
| US5368626A (en) * | 1991-04-18 | 1994-11-29 | Chicago International Corp., Ltd. | Growth medium and method |
| DK129191D0 (da) * | 1991-07-02 | 1991-07-02 | Rockwool Int | Fremgangsmaade til fremstilling af et mineralfiberholdigt dyrkningsmedium samt dyrkningsmedium fremstillet ved fremgangsmaaden |
| JPH11503917A (ja) | 1995-04-28 | 1999-04-06 | グロダニア・アクティーゼルスカブ | 菌類の生産法 |
| DE19523406C1 (de) * | 1995-06-28 | 1996-12-05 | Wolfgang Behrens | Aus mehreren Schichten bestehendes Vegetationselement |
| DK0849987T3 (da) | 1995-08-30 | 2001-04-09 | Rockwool Int | Hydrofil plantevækstsubstrat omfattende et furanharpiks |
| PT865236E (pt) * | 1995-11-10 | 2002-11-29 | Rockwool Grodan Bv | Substrato de la mineral para plantas. |
| US6074988A (en) * | 1997-01-15 | 2000-06-13 | Sungro Horticulture, Inc. | Soilless growth medium including soluble silicon |
| EP0933021A1 (en) * | 1998-02-02 | 1999-08-04 | Rockwool International A/S | Process for the manufacture of a mineral wool planth growth substrate and the obtainable mineral wool plant growth substrate |
-
1998
- 1998-08-14 EP EP98202723A patent/EP0980647A1/en not_active Withdrawn
-
1999
- 1999-08-06 EA EA200100237A patent/EA005040B1/ru not_active IP Right Cessation
- 1999-08-06 PL PL345766A patent/PL190909B1/pl unknown
- 1999-08-06 CA CA002338747A patent/CA2338747C/en not_active Expired - Fee Related
- 1999-08-06 DE DE69912136T patent/DE69912136T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1999-08-06 WO PCT/EP1999/005759 patent/WO2000008919A1/en not_active Ceased
- 1999-08-06 US US09/762,778 patent/US7104006B1/en not_active Expired - Fee Related
- 1999-08-06 SK SK124-2001A patent/SK1242001A3/sk unknown
- 1999-08-06 DK DK99942821T patent/DK1104984T3/da active
- 1999-08-06 EP EP99942821A patent/EP1104984B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1999-08-06 JP JP2000564433A patent/JP2002522050A/ja active Pending
- 1999-08-06 AU AU56201/99A patent/AU5620199A/en not_active Abandoned
- 1999-08-06 PT PT99942821T patent/PT1104984E/pt unknown
- 1999-08-06 AT AT99942821T patent/ATE251838T1/de not_active IP Right Cessation
- 1999-08-06 ES ES99942821T patent/ES2205875T3/es not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| AU5620199A (en) | 2000-03-06 |
| EP1104984B1 (en) | 2003-10-15 |
| DE69912136T2 (de) | 2004-07-29 |
| WO2000008919A1 (en) | 2000-02-24 |
| ATE251838T1 (de) | 2003-11-15 |
| DE69912136D1 (de) | 2003-11-20 |
| CA2338747C (en) | 2007-11-13 |
| PL190909B1 (pl) | 2006-02-28 |
| EA200100237A1 (ru) | 2001-08-27 |
| CA2338747A1 (en) | 2000-02-24 |
| PL345766A1 (en) | 2002-01-02 |
| DK1104984T3 (da) | 2004-02-16 |
| EP1104984A1 (en) | 2001-06-13 |
| JP2002522050A (ja) | 2002-07-23 |
| EP0980647A1 (en) | 2000-02-23 |
| PT1104984E (pt) | 2004-02-27 |
| ES2205875T3 (es) | 2004-05-01 |
| EA005040B1 (ru) | 2004-10-28 |
| US7104006B1 (en) | 2006-09-12 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| SK1242001A3 (en) | Mineral wool plant substrate | |
| Nakhli et al. | Application of zeolites for sustainable agriculture: a review on water and nutrient retention | |
| KR101933147B1 (ko) | 바이오차 및 미생물을 이용한 상토 조성물, 토양개량제, 유기질비료 및 그 제조 방법 | |
| CN101780468B (zh) | 重金属污染土壤的凹凸棒原位修复技术 | |
| CN103555337B (zh) | 一种用于生态环境的重金属离子稳定剂及环境修复方法 | |
| KR20130019618A (ko) | 폐광지의 식생복원을 위한 녹화공법 | |
| CN103814649A (zh) | 一种提升农田土壤环境容量的方法 | |
| Wang et al. | Effects of composite environmental materials on the passivation and biochemical effectiveness of Pb and Cd in soil: Analyses at the ex-planta of the Pak-choi root and leave | |
| RU2217904C2 (ru) | Субстрат для выращивания растений | |
| CN107090297A (zh) | 一种农田重金属污染土壤修复剂及其制备方法和应用 | |
| Wang et al. | Synthesis of biochar modified steel slag composites for passivation of multiple heavy metals in soil | |
| KR102056285B1 (ko) | 탄닌 저감 방식의 코코피트 제조 방법 및 이로부터 제조되는 코코피트를 포함하는 식물처리제 | |
| CZ2001338A3 (cs) | Rostlinný substrát minerální vlny | |
| KR100696099B1 (ko) | 임해지, 쓰레기매립지, 척박지, 골프장 조성지의토양개량을 위한 배합토 및 그 제조방법 | |
| CN115611444B (zh) | 一种富营养化水体的生态修复方法 | |
| KR100612767B1 (ko) | 폐자원의 재활용을 통한 식물 생육보조재 조성물 | |
| US6560920B1 (en) | Soil remediation by coupled phytoextraction/biogeochemical treatment | |
| KR101376192B1 (ko) | 일라이트를 활용한 원예용 상토 및 그 제조방법 | |
| KR101319213B1 (ko) | 고흡수성폴리머를 함유하는 식물재배정화법용 토양정화제 및 이를 이용한 토양정화방법 | |
| Tran et al. | Evaluation of natural zeolite as adsorbent material for the recovery of nutrients from manure wastewater | |
| KR20160083533A (ko) | 건식 석탄재를 이용한 인공토양 및 그 제조방법 | |
| EP1208922B1 (en) | Method of sustaining plant growth in toxic substrates polluted with heavy metal elements | |
| Morgan et al. | The effects of feeding by Oniscus asellus (Isopoda) on nutrient cycling in an incubated hardwood forest soil | |
| KR101301086B1 (ko) | 임해매립지 준설퇴적토를 이용한 조경용 식재 지반의 조성방법 | |
| Harris | Impact of biochar amendment on nutrient retention by riparian soils |