[go: up one dir, main page]

RU2044027C1 - Method of decrease of alkali or alkaline deposition harmful in soils - Google Patents

Method of decrease of alkali or alkaline deposition harmful in soils Download PDF

Info

Publication number
RU2044027C1
RU2044027C1 SU894613710A SU4613710A RU2044027C1 RU 2044027 C1 RU2044027 C1 RU 2044027C1 SU 894613710 A SU894613710 A SU 894613710A SU 4613710 A SU4613710 A SU 4613710A RU 2044027 C1 RU2044027 C1 RU 2044027C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
copolymer
acid
soil
sulfonic acid
vinyl
Prior art date
Application number
SU894613710A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
В.Силлинг Труман
Л.Аллен Стефен
Original Assignee
Сотак Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from US07/068,026 external-priority patent/US4923500A/en
Application filed by Сотак Корпорейшн filed Critical Сотак Корпорейшн
Application granted granted Critical
Publication of RU2044027C1 publication Critical patent/RU2044027C1/en

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K17/00Soil-conditioning materials or soil-stabilising materials
    • C09K17/14Soil-conditioning materials or soil-stabilising materials containing organic compounds only
    • C09K17/18Prepolymers; Macromolecular compounds
    • C09K17/20Vinyl polymers
    • C09K17/22Polyacrylates; Polymethacrylates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05GMIXTURES OF FERTILISERS COVERED INDIVIDUALLY BY DIFFERENT SUBCLASSES OF CLASS C05; MIXTURES OF ONE OR MORE FERTILISERS WITH MATERIALS NOT HAVING A SPECIFIC FERTILISING ACTIVITY, e.g. PESTICIDES, SOIL-CONDITIONERS, WETTING AGENTS; FERTILISERS CHARACTERISED BY THEIR FORM
    • C05G3/00Mixtures of one or more fertilisers with additives not having a specially fertilising activity
    • C05G3/80Soil conditioners
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K17/00Soil-conditioning materials or soil-stabilising materials
    • C09K17/14Soil-conditioning materials or soil-stabilising materials containing organic compounds only
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K17/00Soil-conditioning materials or soil-stabilising materials
    • C09K17/14Soil-conditioning materials or soil-stabilising materials containing organic compounds only
    • C09K17/18Prepolymers; Macromolecular compounds
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S106/00Compositions: coating or plastic
    • Y10S106/90Soil stabilization
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S71/00Chemistry: fertilizers
    • Y10S71/903Soil conditioner

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)

Abstract

FIELD: ecology. SUBSTANCE: method involves addition of anion-active compounds to the soil at the dose 0.66-165.5 kg/ha of the general formula H-[-CR1R3-CR2R4-]n-[-CR5R7-CR6R8-]m-H where R1 OH, C(O)OH, C6H4-C(O)OH; R′-C(O)OH C(O)OH, C(O)OR9, OP(OH)2, C6H5; R2 H or C(O)OH; R5 H, C(O)OH, C6H4-C(O)OH, C(O)OR9, OP(OH)2, C6H5, OR10 or OH; R6 H or C(O)OH; R9 and R10 C1- C4-alkyl; R3, R4, R7 and R8 are independently H or C1- C4-alkyl. When one of R1 or R2 C(O)OH, C6H4-C(O)OH or their salt, then other H or C1- C4-alkyl, and when R5 or R6 C(O)OH, C6- H4-C(O)OH or their salt, then other H or C1-C4-alkyl; n 3-100; m 3-100. EFFECT: improved method of harmful decrease in soils. 3 cl

Description

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к приемам улучшения физических свойств почв при их мелиорации. The invention relates to the field of agriculture, in particular to methods for improving the physical properties of soils during their reclamation.

Известен способ борьбы с содовым засолением почвы и поливной воды, заключающийся в использовании полиамфолита общей формулы

Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
где n=1000-1200.A known method of combating soda salinization of soil and irrigation water, which consists in using a polyampholyte of the general formula
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
where n = 1000-1200.

Полиамфолит представляет собой соединение с очень большой молекулярной массой, функционирует в качестве хелатообразователя и для получения весомого результата в известном способе для борьбы с засолением требуются большие его количества. Polyampholyte is a compound with a very large molecular weight, functions as a chelating agent and to obtain a significant result in the known method for combating salinization requires large quantities.

В орошаемых водой почвах с высоким суммарным содержанием растворенных в ней твердых веществ (солей) (500 частей на млн), как правило, накапливаются соли или щелочи, которые замедляют рост сельскохозяйственных культур. Количественной характеристикой солей, главным образом хлоридов, карбонатов и сульфатов натрия, калия, кальция и магния, обычно служит электропроводность насыщенной почвенной вытяжки. Величина электропроводности более 4 мОм/см2 свидетельствует о засоленности почвы. В засоленных почвах влияние солей на растения преимущественно косвенное, то есть соли влияют на осмотический водный потенциал и, как результат, приводят к снижению водопоглощения всходами и корневой системой укоренившихся растений. К щелочной (содовой) почве относится почва, в которой накоплены высокие концентрации натрия, и ее щелочность определяют путем расчета коэффициента поглощения натрия из насыщенной почвенной вытяжки.In water-irrigated soils with a high total content of solids (salts) dissolved in it (500 ppm), salts or alkalis, as a rule, accumulate, which slow down the growth of crops. The quantitative characteristic of salts, mainly chlorides, carbonates and sulfates of sodium, potassium, calcium and magnesium, is usually the conductivity of saturated soil extracts. The value of electrical conductivity of more than 4 mOhm / cm 2 indicates salinity of the soil. In saline soils, the influence of salts on plants is predominantly indirect, that is, salts affect the osmotic water potential and, as a result, lead to a decrease in water absorption by seedlings and the root system of rooted plants. Alkaline (soda) soil refers to soil in which high concentrations of sodium are accumulated, and its alkalinity is determined by calculating the absorption coefficient of sodium from saturated soil extract.

Коэффициент поглощения натрия выше 15 свидетельствует о щелочности почвы. В щелочных почвах замедление роста сельскохозяйственных культур обусловлено токсичным действием натрия. Щелочные почвы с токсическими уровнями натрия, как правило, смешаны с засоленными почвами, имеющими сниженную водопоглощающую способность. Следовательно, также солончаковато-солонцеватые почвы особенно губительны для всходов и роста растений. Исходя из этого возникает необходимость удаления натрия из щелочных почв, а кальция из карбонатных почв. The absorption coefficient of sodium above 15 indicates alkalinity of the soil. In alkaline soils, the slowdown in crop growth is due to the toxic effect of sodium. Alkaline soils with toxic levels of sodium are typically mixed with saline soils that have reduced water absorption. Consequently, solonchak-solonetzic soils are also especially fatal for seedlings and plant growth. On this basis, it becomes necessary to remove sodium from alkaline soils, and calcium from carbonate soils.

Степень засоленности/щелочности почвы в значительной степени зависит от таких физических ее характеристик, как, например, гидравлическая проводимость и интенсивность инфильтрации. Климатические условия, характеризующиеся, например, интенсивностью эвапотранспирации через почву и растения, также существенно влияют на степень засоления и/или ощелачивания почвы. И, наконец, агротехнические способы при орошении играют важную роль в установлении способности почвы к засолению и/или щелочей, аккумулированных в почве. Известные методы и существующая практика удаления солей часто дорогостоящи и недостаточно эффективны. Один из таких методов заключается во внесении в пахотный слой навоза крупного рогатого скота и/или сидератов для обеспечения пористости почвы, которая, как правило, стимулирует инфильтрацию воды в почву. В жарких климатических условиях, обычно в орошаемых засушливых районах, эти органические добавки быстро разлагаются, при этом они перестают оказывать свое действие на физические свойства почвы. Другой способ заключается в использовании гипса, серной кислоты и элементарной серы, способствующих удалению натрия. Этот метод требует больших количеств материалов (обычно, тонны/акр), значительных человеческих ресурсов и топлива, а в результате он обеспечивает только временный эффект. Еще один метод, который использовали ранее при орошении, заключается в механической обработке почвы, включая чизелевание, глубокую и отвальную вспашку, которые обеспечивают лучшее прохождение воды внутрь или через профиль почвы. The degree of salinity / alkalinity of the soil largely depends on its physical characteristics, such as, for example, hydraulic conductivity and the intensity of infiltration. Climatic conditions characterized, for example, by the evapotranspiration rate through soil and plants, also significantly affect the degree of salinization and / or alkalization of the soil. And finally, agrotechnical methods for irrigation play an important role in establishing the ability of the soil to salinization and / or alkalis accumulated in the soil. Known methods and current salt removal practices are often expensive and not effective enough. One of these methods is to introduce cattle and / or green manure into the arable layer of manure to ensure soil porosity, which, as a rule, stimulates water infiltration into the soil. In hot climatic conditions, usually in irrigated arid areas, these organic additives quickly decompose, while they cease to have an effect on the physical properties of the soil. Another way is to use gypsum, sulfuric acid and elemental sulfur to help remove sodium. This method requires large quantities of materials (usually tons / acre), significant human resources and fuel, and as a result it provides only a temporary effect. Another method that was previously used for irrigation is the mechanical treatment of the soil, including chiseling, deep and dump plowing, which provide better passage of water into or through the soil profile.

Этот способ обеспечивает относительно кратковременное действие, поскольку вспаханные почвенные слои после орошения имеют тенденцию к оседанию и уплотнению, требуя ежегодной повторной обработки пахотного слоя. This method provides a relatively short-term effect, since plowed soil layers after irrigation tend to settle and compact, requiring annual re-treatment of the arable layer.

Таким образом, желательно использовать способ обессоливания и мелиорации орошаемой почвы, который характеризуется относительной дешевизной, простотой осуществления и эффективностью в удалении солей и/или щелочей для повышения урожайности. Thus, it is desirable to use a method of desalination and reclamation of irrigated soil, which is characterized by relative cheapness, ease of implementation and effectiveness in removing salts and / or alkalis to increase productivity.

Сущность изобретения заключается в том, что для повышения урожайности сельскохозяйственных культур за счет улучшения прорастания семян и выживаемости проростков, почву, в которой при водном орошении образуются соли и щелочные компоненты, обрабатывают анионоактивными соединениями на основе низкомолекулярных синтетических полимеров. The essence of the invention lies in the fact that to increase crop yields by improving seed germination and seedling survival, the soil in which salts and alkaline components are formed during water irrigation are treated with anionic compounds based on low molecular weight synthetic polymers.

Предлагаемые соединения вводят в почву множеством различных способов. Их можно вводить непосредственно в почву, находящуюся в сухом или полусухом состоянии, кондиционирование которой происходит после орошения водой. В предлагаемом способе присутствие воды обязательно. Вода обеспечивает связывание предлагаемых соединений с солью или уносит ее от прорастающих семян и/или корневой системы растений. Предлагаемые соединения можно вводить с водой, то есть при водном орошении, при этом она поступает непосредственно к прорастающим семенам или в корневую систему растений. Предлагаемые соединения также можно наносить на семена растений, в результате чего после появления всходов и орошения водой эти соединения очищают почву, окружающую всходы. The proposed compounds are introduced into the soil in many different ways. They can be introduced directly into the soil, which is in a dry or semi-dry state, the conditioning of which occurs after irrigation with water. In the proposed method, the presence of water is mandatory. Water provides the binding of the proposed compounds with salt or carries it away from germinating seeds and / or the root system of plants. The proposed compounds can be introduced with water, that is, with water irrigation, while it goes directly to germinating seeds or to the root system of plants. The proposed compounds can also be applied to plant seeds, as a result of which, after emergence and irrigation with water, these compounds cleanse the soil surrounding the seedlings.

Кроме того, нанесение предлагаемых соединений на семена может быть выполнено как покрытие с высвобождением их через соответствующее время, обеспечивая тем самым улучшение почвы. Предлагаемые соединения можно получать в виде соединений с временным их высвобождением, так что каждый раз после орошения водой почвы они оказывают положительное действие на почвенную структуру. In addition, the application of the proposed compounds on the seeds can be performed as a coating with the release of them after an appropriate time, thereby improving the soil. The proposed compounds can be obtained in the form of compounds with their temporary release, so that each time after irrigation with soil water they have a positive effect on the soil structure.

Почвы обрабатывают фосфорными кислотами и их нейтральными солями, и анионоактивными соединениями, которые имеют предельные свойства, выбранными из анионоактивных соединений и их солей формулы
H

Figure 00000004
H R1 гидроксил, СООН, С6Н4СООН, СООR9, ОR(ОН)2 или фенил;
R2 водород или СООН;
R5 водород, СООН, С6Н4СООН, СООR9, ОR(ОН)2, фенил, OR10 или гидроксил;
R6 водород или СООН;
R9 и R10 С14 алкил;
R3, R4, R7 и R8 независимо водород или С14-алкил; причем, когда один из R1 и R2 СООН, С6Н4СООН или их соль, тогда другой водород или С14-алкил и, когда один из R5 или R6 СООН, С6Н4СООН или их соль, тогда другой водород или С14 алкил, n=3-100, m=3-100, при условии, что данные соединения не включают анионные полималеиновые ангидриды.Soils are treated with phosphoric acids and their neutral salts, and anionic compounds, which have limiting properties, selected from anionic compounds and their salts of the formula
H
Figure 00000004
HR 1 hydroxyl, COOH, C 6 H 4 COOH, COOR 9 , OR (OH) 2 or phenyl;
R 2 is hydrogen or COOH;
R 5 hydrogen, COOH, C 6 H 4 COOH, COOR 9 , OR (OH) 2 , phenyl, OR 10 or hydroxyl;
R 6 is hydrogen or COOH;
R 9 and R 10 C 1 -C 4 alkyl;
R 3 , R 4 , R 7 and R 8 are independently hydrogen or C 1 -C 4 alkyl; moreover, when one of R 1 and R 2 is COOH, C 6 H 4 COOH or a salt thereof, then the other is hydrogen or C 1 -C 4 -alkyl, and when one of R 5 or R 6 is COOH, C 6 H 4 COOH or their salt, then another hydrogen or C 1 -C 4 alkyl, n = 3-100, m = 3-100, provided that these compounds do not include anionic polymaleic anhydrides.

В изобретении установлено, что некоторые анионоактивные соединения или их практически нейтральные, растворимые в воде соли, вносимые в почву в дозах с минутным их расходом, эффективно снижают вредное воздействие солей и/или щелочей, накапливаемых в почве из оросительной воды. Исходя из этого почва, в которой такие соли и/или щелочи достигли концентрации, когда на ее поверхности появляются беловатые налеты и недопустимо замедлен рост сельскохозяйственных культур, при внесении в нее предлагаемых соединений восстанавливает свое плодородие. In the invention, it was found that some anionic compounds or their practically neutral, water-soluble salts, introduced into the soil in doses at a minute flow rate, effectively reduce the harmful effects of salts and / or alkalis accumulated in the soil from irrigation water. Based on this, the soil in which such salts and / or alkalis have reached a concentration when whitish deposits appear on its surface and the growth of crops is unacceptably slowed down, when the proposed compounds are introduced into it, it restores its fertility.

В предлагаемом способе могут быть использованы следующие конкретные соединения, а также приемлемые соли указанных соединений:
полиакриловая кислота;
полиметакриловая кислота;
поли (4-винилбензойная кислота);
поли(н-винилсукцинамидная кислота);
поли(этиленсульфоновая кислота) поли(этиленсульфокислота);
поли-(4-винилфенилсульфоновая кислота);
поли-(4-винилфенилсульфокислота);
поли-(2-метакрилоилоксиэтан-1-сульф- оновая кислота);
поли-(3-метакрилоилоксипропан-1-су-льфоновая кислота);
поли-3-(винилокси)пропан-1-сульфоно- вая кислота;
поли-(4-винилфенол);
поли(этиленфосфоновая кислота);
сополимер акриловой и метакриловой кислот;
сополимер акриловой кислоты и метилакрилата;
сополимер акриловой кислоты и этилакрилата;
сополимер акриловой и малеиновой кислот;
сополимер акриловой кислоты и 4-винилфенола;
сополимер акриловой и 4-винилбензойной кислот;
сополимер акриловой и н-винилсукцинамидной кислот;
сополимер акриловой и этиленсульфоновой кислот;
сополимер акриловой и этиленсульфокислот;
сополимер акриловой и 4-винилфенилсульфоновой кислот;
сополимер акриловой и 4-винилфенилсульфокислот;
сополимер акриловой кислоты и 2-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой кислоты;
сополимер акриловой и 3-(винилокси) пропан-1-сульфоновой кислот;
сополимер акриловой и 3-(винилокси) пропан-1-сульфокислот.
In the proposed method can be used the following specific compounds, as well as acceptable salts of these compounds:
polyacrylic acid;
polymethacrylic acid;
poly (4-vinylbenzoic acid);
poly (n-vinyl succinamide acid);
poly (ethylene sulfonic acid) poly (ethylene sulfonic acid);
poly- (4-vinylphenylsulfonic acid);
poly- (4-vinylphenyl sulfonic acid);
poly- (2-methacryloyloxyethane-1-sulfonic acid);
poly- (3-methacryloyloxypropane-1-sulphonic acid);
poly-3- (vinyloxy) propan-1-sulfonic acid;
poly- (4-vinylphenol);
poly (ethylene phosphonic acid);
a copolymer of acrylic and methacrylic acids;
a copolymer of acrylic acid and methyl acrylate;
a copolymer of acrylic acid and ethyl acrylate;
a copolymer of acrylic and maleic acids;
a copolymer of acrylic acid and 4-vinyl phenol;
a copolymer of acrylic and 4-vinylbenzoic acid;
a copolymer of acrylic and n-vinyl succinamide acids;
a copolymer of acrylic and ethylene sulfonic acid;
a copolymer of acrylic and ethylene sulfonic acids;
a copolymer of acrylic and 4-vinylphenylsulfonic acid;
a copolymer of acrylic and 4-vinyl phenyl sulfonic acid;
a copolymer of acrylic acid and 2-methacryloyloxyethane-1-sulfonic acid;
a copolymer of acrylic and 3- (vinyloxy) propane-1-sulfonic acid;
copolymer of acrylic and 3- (vinyloxy) propane-1-sulfonic acids.

сополимер акриловой кислот и винилового спирта;
сополимер акриловой и этиленфосфоновой кислот;
сополимер акриловой кислоты и простых виниловых эфиров;
сополимер акриловой кислоты и этилена;
сополимер акриловой кислоты и пропилена;
сополимер акриловой кислоты и изобутилена;
сополимер акриловой кислоты и стирола;
сополимер акриловой кислоты и винилпирролидона;
сополимер метакриловой кислоты и метилакрилата;
сополимер метакриловой кислоты и этилакрилата;
сополимер метакриловой и малеиновой кислот;
сополимер метакриловой и 4-винилбензойной кислот;
сополимер метакриловой и н-винилсукцинамидной кислот;
сополимер метакриловой кислоты и этиленсульфоновой кислоты;
сополимер метакриловой кислоты и этиленсульфокислоты,
сополимер метакриловой и 4-винилфенилсульфоновой кислоты;
сополимер метакриловой и 4-винилфенилсульфокислот;
сополимер метакриловой и 2-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой кислот;
сополимер метакриловой и 3-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой кислот;
сополимер метакриловой и 3-(винилокси) пропан-1-сульфоновой кислот;
сополимер метакриловой кислоты и винилового спирта;
сополимер метакриловой кислоты и 4-винилфенола;
сополимер метакриловой и этиленфосфоновой кислот;
сополимер метакриловой кислоты и простых виниловых эфиров;
сополимер метакриловой кислоты и этилена;
сополимер метакриловой кислоты и пропилена;
сополимер метакриловой кислоты и изобутилена;
сополимер метакриловой кислоты и стирола;
сополимер метакриловой кислоты и винилпирролидона;
сополимер малеиновой кислоты и метилакрилата;
сополимер малеиновой кислоты и этилакрилата;
сополимер малеиновой и 4-винилбензойной кислот;
сополимер малеиновой и н-винилсукцинамидной кислот;
сополимер малеиновой и этиленсульфоновой кислот;
сополимер малеиновой кислоты и этиленсульфокислоты;
сополимер малеиновой и 4-винилфенилсульфоновой кислот;
сополимер малеиновой кислоты и 4-винилфенилсульфокислоты;
сополимер малеиновой и 2-метакрило-илоксиэтан-1-сульфокислот;
сополимер малеиновой кислоты и метакрилоксипропан-1-сульфоновой кислот;
сополимер малеиновой и 3-(винилокси) пропан-1-сульфоновой кислоты;
сополимер малеиновой кислоты и винилового спирта;
сополимер малеиновой кислоты и 4-винилфенола;
сополимер малеиновой и этиленфосфоновой кислот;
сополимер малеиновой кислоты и простых виниловых эфиров;
сополимер малеиновой кислоты и этилена;
сополимер малеиновой кислоты и пропилена;
сополимер малеиновой кислоты и изобутилена;
сополимер малеиновой кислоты и стирола;
сополимер малеиновой кислоты и винилпирролидона;
сополимер 4-винилбензойной кислоты и метакриловой кислоты;
сополимер 4-винилбензойной кислоты и метилакрилата;
сополимер 4-винилбензойной кислоты и этилакрилата;
сополимер 4-винилбензойной и н-винилсукцинамидной кислот;
сополимер 4-винилбензойной и этиленсульфоновой кислот;
сополимер 4-винилбензойной кислоты и этиленсульфокислоты;
сополимер 4-винилбензойной и 4-винилфенилсульфоновой кислоты;
сополимер 4-винилбензойной кислоты и 4-винилфенилсульфокислоты;
сополимер 4-винилбензойной кислоты и 2 -метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой кислоты;
сополимер 4-винилбензойной и 3-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой кислот;
сополимер 4-винилбензойной и 3-винилоксипропан-1-сульфоновой кислот;
сополимер 4-винилбензойной кислоты и винилового спирта;
сополимер 4-винилбензойной кислоты и 4-винилфенола;
сополимер 4-винилбензойной кислоты и этиленфосфиновой кислоты;
сополимер 4-винилбензойной кислоты и простых виниловых эфиров;
сополимер 4-винилбензойной кислоты и этилена;
сополимер 4-винилбензойной кислоты и пропилена;
сополимер 4-винилбензойной кислоты и изобутилена;
сополимер 4-винилбензойной кислоты и стирола;
сополимер 4-винилбензойной кислоты и винилпирролидона;
сополимер винилсульфоновой и н-винилсукцинамидной кислот;
сополимер винилсульфоновой кислоты и винилсульфокислоты;
сополимер винилсульфоновой и 4-винилфенилсульфоновой кислот;
сополимер винилсульфоновой кислоты и 4-винилфенилсульфокислоты;
сополимер винилсульфоновой кислоты и 2-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой кислоты;
сополимер винилсульфоновой и 3-метакрилоилоксипропан-1-сульфоновой кислот;
сополимер винилсульфоновой и 3-винилоксипропан-1-сульфоновой кислот;
сополимер винилсульфоновой кислоты и винилового спирта;
сополимер винилсульфоновой кислоты и 4-винилфенола;
сополимер винилсульфоновой и этиленфосфоновой кислот;
сополимер винилсульфоновой кислоты и простых виниловых эфиров;
сополимер винилсульфоновой кислоты и этилена;
сополимер винилсульфоновой кислоты и пропилена;
сополимер винилсульфоновой кислоты и изобутилена;
сополимер винилсульфоновой кислоты и стирола;
сополимер винилсульфоновой кислоты и винилпирролидона;
сополимер винилсульфокислоты и н-сукцинамидной кислоты;
сополимер винилсульфокислоты и 4-винилфенилсульфоновой кислоты;
сополимер винилсульфокислоты и 4-винилфенилсульфокислоты.
a copolymer of acrylic acid and vinyl alcohol;
a copolymer of acrylic and ethylene phosphonic acid;
a copolymer of acrylic acid and vinyl ethers;
a copolymer of acrylic acid and ethylene;
a copolymer of acrylic acid and propylene;
a copolymer of acrylic acid and isobutylene;
a copolymer of acrylic acid and styrene;
a copolymer of acrylic acid and vinylpyrrolidone;
a copolymer of methacrylic acid and methyl acrylate;
copolymer of methacrylic acid and ethyl acrylate;
copolymer of methacrylic and maleic acids;
copolymer of methacrylic and 4-vinylbenzoic acids;
copolymer of methacrylic and n-vinyl succinamide acids;
a copolymer of methacrylic acid and ethylene sulfonic acid;
copolymer of methacrylic acid and ethylene sulfonic acid,
a copolymer of methacrylic and 4-vinylphenylsulfonic acid;
copolymer of methacrylic and 4-vinylphenyl sulfonic acids;
a copolymer of methacrylic and 2-methacryloyloxyethane-1-sulfonic acid;
a copolymer of methacrylic and 3-methacryloyloxyethane-1-sulfonic acid;
a copolymer of methacrylic and 3- (vinyloxy) propane-1-sulfonic acid;
copolymer of methacrylic acid and vinyl alcohol;
a copolymer of methacrylic acid and 4-vinylphenol;
copolymer of methacrylic and ethylene phosphonic acids;
a copolymer of methacrylic acid and vinyl ethers;
copolymer of methacrylic acid and ethylene;
copolymer of methacrylic acid and propylene;
a copolymer of methacrylic acid and isobutylene;
copolymer of methacrylic acid and styrene;
a copolymer of methacrylic acid and vinylpyrrolidone;
a copolymer of maleic acid and methyl acrylate;
copolymer of maleic acid and ethyl acrylate;
a copolymer of maleic and 4-vinylbenzoic acids;
a copolymer of maleic and n-vinyl succinamide acids;
a copolymer of maleic and ethylene sulfonic acids;
a copolymer of maleic acid and ethylene sulfonic acid;
a copolymer of maleic and 4-vinylphenylsulfonic acid;
a copolymer of maleic acid and 4-vinylphenyl sulfonic acid;
a copolymer of maleic and 2-methacrylo-yloxyethan-1-sulfonic acids;
a copolymer of maleic acid and methacryloxypropane-1-sulfonic acid;
a copolymer of maleic and 3- (vinyloxy) propane-1-sulfonic acid;
a copolymer of maleic acid and vinyl alcohol;
a copolymer of maleic acid and 4-vinylphenol;
a copolymer of maleic and ethylene phosphonic acids;
a copolymer of maleic acid and vinyl ethers;
a copolymer of maleic acid and ethylene;
a copolymer of maleic acid and propylene;
a copolymer of maleic acid and isobutylene;
copolymer of maleic acid and styrene;
a copolymer of maleic acid and vinylpyrrolidone;
a copolymer of 4-vinylbenzoic acid and methacrylic acid;
copolymer of 4-vinylbenzoic acid and methyl acrylate;
copolymer of 4-vinylbenzoic acid and ethyl acrylate;
a copolymer of 4-vinylbenzoic and n-vinyl succinamide acids;
copolymer of 4-vinylbenzoic and ethylene sulfonic acid;
copolymer of 4-vinylbenzoic acid and ethylene sulfonic acid;
a copolymer of 4-vinylbenzoic and 4-vinylphenylsulfonic acid;
a copolymer of 4-vinylbenzoic acid and 4-vinylphenyl sulfonic acid;
a copolymer of 4-vinylbenzoic acid and 2-methacryloyloxyethane-1-sulfonic acid;
a copolymer of 4-vinylbenzoic and 3-methacryloyloxyethane-1-sulfonic acid;
a copolymer of 4-vinylbenzoic and 3-vinyloxypropane-1-sulfonic acid;
a copolymer of 4-vinylbenzoic acid and vinyl alcohol;
a copolymer of 4-vinylbenzoic acid and 4-vinylphenol;
a copolymer of 4-vinylbenzoic acid and ethylene phosphinic acid;
copolymer of 4-vinylbenzoic acid and vinyl ethers;
copolymer of 4-vinylbenzoic acid and ethylene;
copolymer of 4-vinylbenzoic acid and propylene;
a copolymer of 4-vinylbenzoic acid and isobutylene;
copolymer of 4-vinylbenzoic acid and styrene;
a copolymer of 4-vinylbenzoic acid and vinylpyrrolidone;
copolymer of vinyl sulfonic and n-vinyl succinamide acids;
copolymer of vinyl sulfonic acid and vinyl sulfonic acid;
a copolymer of vinyl sulfonic and 4-vinyl phenyl sulfonic acid;
copolymer of vinyl sulfonic acid and 4-vinyl phenyl sulfonic acid;
copolymer of vinyl sulfonic acid and 2-methacryloyloxyethane-1-sulfonic acid;
a copolymer of vinyl sulfonic and 3-methacryloyloxypropane-1-sulfonic acid;
a copolymer of vinylsulfonic and 3-vinyloxypropane-1-sulfonic acids;
a copolymer of vinyl sulfonic acid and vinyl alcohol;
a copolymer of vinyl sulfonic acid and 4-vinyl phenol;
a copolymer of vinyl sulfonic and ethylene phosphonic acids;
a copolymer of vinyl sulfonic acid and vinyl ethers;
a copolymer of vinyl sulfonic acid and ethylene;
a copolymer of vinyl sulfonic acid and propylene;
a copolymer of vinyl sulfonic acid and isobutylene;
a copolymer of vinyl sulfonic acid and styrene;
a copolymer of vinyl sulfonic acid and vinyl pyrrolidone;
a copolymer of vinyl sulfonic acid and n-succinamide acid;
a copolymer of vinyl sulfonic acid and 4-vinyl phenyl sulfonic acid;
copolymer of vinyl sulfonic acid and 4-vinyl phenyl sulfonic acid.

сополимер винилсульфокислоты и 2-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой кислоты;
сополимер винилсульфокислоты и 3-метакрилоилоксипропан-1-сульфоновой кислоты;
сополимер винилсульфокислоты и 3-(винилокси)пропан-1-сульфоновой кислоты;
сополимер винилсульфокислоты и винилового спирта;
сополимер винилсульфокислоты и 4-винилфенола;
сополимер винилсульфокислоты и этиленфосфоновой кислоты;
сополимер винилсульфокислоты и простых виниловых эфиров;
сополимер винилсульфокислоты и этилена;
сополимер винилсульфокислоты и пропилена;
сополимер винилсульфокислоты и изобутилена;
сополимер винилсульфоновой кислоты и стирола;
сополимер винилсульфокислоты и винилпирролидона;
сополимер винилфенилсульфоновой и н-винилсукцинамидной кислот;
сополимер 4-винилфенилсульфоновой кислоты и 4-винилфенилсульфокислоты;
сополимер 4-винилфенилсульфоновой и 2-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой кислот;
сополимер 4-винилфенилсульфоновой и 3-метакрилоилоксипропан-1-сульфоновой кислот;
сополимер 4-винилфенилсульфоновой и 3-винилоксипропан-1-сульфоновой кислот;
сополимер 4-винилфенилсульфоновой и 3-винилоксипропан-1-сульфоновой кислот;
сополимер 4-винилфенилсульфоновой и 3-винилоксипропан-1-сульфоновой кислот;
сополимер 4-винилфенилсульфоновой кислоты и винилового спирта;
сополимер 4-винилфенилсульфоновой кислоты и 4-винилфенола;
сополимер 4-винилфенилсульфоновой и этиленфосфоновой кислот;
сополимер 4-винилфенилсульфоновой кислоты и простых виниловых эфиров;
сополимер 4-винилфенилсульфоновой кислоты и этилена;
сополимер 4-винилфенилсульфоновой кислоты и пропилена;
сополимер 4-винилфенилсульфоновой кислоты и изобутилена;
сополимер 4-винилфенилсульфоновой кислоты и стирола;
сополимер 4-винилсульфоновой кислоты и винилпирролидона;
сополимер 4-винилфенилсульфоновой и н-винилсукцинамидной кислот;
сополимер 4-винилфенилсульфокислоты и 2-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой кислоты;
сополимер 4-винилфенилсульфокислоты и 3-метакрилоилокси-пропан-1-сульфоновой кислоты;
сополимер 4-винилфенилсульфокислоты и 3-винилоксипропан-1-сульфоновой кислоты;
сополимер 4-винилфенилсульфокислоты и винилового спирта;
сополимер 4-винилфенилсульфокислоты и 4-винилфенола.
a copolymer of vinyl sulfonic acid and 2-methacryloyloxyethane-1-sulfonic acid;
a copolymer of vinyl sulfonic acid and 3-methacryloyloxypropane-1-sulfonic acid;
a copolymer of vinyl sulfonic acid and 3- (vinyloxy) propane-1-sulfonic acid;
copolymer of vinyl sulfonic acid and vinyl alcohol;
a copolymer of vinyl sulfonic acid and 4-vinyl phenol;
a copolymer of vinyl sulfonic acid and ethylene phosphonic acid;
a copolymer of vinyl sulfonic acid and vinyl ethers;
a copolymer of vinyl sulfonic acid and ethylene;
copolymer of vinyl sulfonic acid and propylene;
a copolymer of vinyl sulfonic acid and isobutylene;
a copolymer of vinyl sulfonic acid and styrene;
a copolymer of vinyl sulfonic acid and vinyl pyrrolidone;
a copolymer of vinyl phenyl sulfonic and n-vinyl succinamide acids;
a copolymer of 4-vinyl phenyl sulfonic acid and 4-vinyl phenyl sulfonic acid;
copolymer of 4-vinylphenylsulfonic acid and 2-methacryloyloxyethane-1-sulfonic acid;
a copolymer of 4-vinylphenylsulfonic acid and 3-methacryloyloxypropane-1-sulfonic acid;
a copolymer of 4-vinylphenylsulfonic acid and 3-vinyloxypropane-1-sulfonic acid;
a copolymer of 4-vinylphenylsulfonic acid and 3-vinyloxypropane-1-sulfonic acid;
a copolymer of 4-vinylphenylsulfonic acid and 3-vinyloxypropane-1-sulfonic acid;
copolymer of 4-vinylphenylsulfonic acid and vinyl alcohol;
a copolymer of 4-vinyl phenyl sulfonic acid and 4-vinyl phenol;
a copolymer of 4-vinyl phenyl sulfonic and ethylene phosphonic acid;
a copolymer of 4-vinyl phenyl sulfonic acid and vinyl ethers;
copolymer of 4-vinylphenylsulfonic acid and ethylene;
copolymer of 4-vinylphenylsulfonic acid and propylene;
a copolymer of 4-vinylphenylsulfonic acid and isobutylene;
copolymer of 4-vinylphenylsulfonic acid and styrene;
a copolymer of 4-vinylsulfonic acid and vinylpyrrolidone;
a copolymer of 4-vinyl phenyl sulfonic and n-vinyl succinamide acids;
a copolymer of 4-vinylphenyl sulfonic acid and 2-methacryloyloxyethane-1-sulfonic acid;
a copolymer of 4-vinylphenyl sulfonic acid and 3-methacryloyloxy-propan-1-sulfonic acid;
a copolymer of 4-vinylphenyl sulfonic acid and 3-vinyloxypropane-1-sulfonic acid;
a copolymer of 4-vinyl phenyl sulfonic acid and vinyl alcohol;
copolymer of 4-vinyl phenyl sulfonic acid and 4-vinyl phenol.

сополимер 4-винилфенилсульфокислоты и этиленфосфоновой кислоты;
сополимер 4-винилфенилсульфокислоты и простых виниловых эфиров;
сополимер 4-винилфенилсульфокислоты и этилена;
сополимер 4-винилфенилсульфокислоты и пропилена;
сополимер 4-винилфенилсульфокислоты и изобутилена;
сополимер 4-винилфенилсульфокислоты и стирола;
сополимер 4-винилфенилсульфокислоты и винилпирролидона;
сополимер 2-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой и н-винилсукцинамидной кислоты;
сополимер 2-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой и 3-метакролоилоксипропан-1-сульфоновой кислот;
сополимер 2-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой и 3-винилоксипропан-1-сульфоновой кислот;
сополимер 2-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой кислоты и винилового спирта;
сополимер 2-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой кислоты и 4-винилфенола;
сополимер 2-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой и этиленфосфоновой кислот;
сополимер 2-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой кислоты и простых виниловых спиртов;
сополимер 2-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой кислоты и этилена;
cополимер 2-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой кислоты и пропилена;
сополимер 2-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой кислоты и бутилена;
сополимер 2-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой кислоты и изобутилена;
сополимер 2-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой кислоты и стирола;
сополимер 2-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой кислоты и винилпирролидона;
сополимер 3-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой и н-винилсукцинамидной кислот;
сополимер 2-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой и н-винилсукцинамидной кислот;
сополимер 2-метакрилоилоксиэтан-1-сульфоновой и 3-винилокси-пропан-1-сульфоновой кислот;
сополимер 3-метакрилоилоксипропан-1-сульфоновой и 3-винилоксипропан-1-сульфоновой кислот;
сополимер 3-метакрилоилоксипропан-1-сульфоновой кислоты и винилового спирта;
сополимер 3-метакрилоилоксипропан-1-сульфоновой кислоты и 4-винилфенола;
сополимер 3-метакрилоилоксипропан-1-сульфоновой и этиленфосфоновой кислот;
сополимер 3-метакрилоилоксипропан-1-сульфоновой кислоты и простых виниловых эфиров;
сополимер 3-метакрилоилоксипропан-1-сульфоновой кислоты и этилена;
сополимер 3-метакрилоилоксипропан-1-сульфоновой кислоты и пропилена;
сополимер 3-метакрилоилоксипропан-1-сульфоновой кислоты и стирола;
сополимер 3-метакрилоилоксипропан-1-сульфоновой кислоты и винилпирролидона;
сополимер 3-винилоксипропан-1-сульфоновой кислоты и винилсукцинамидной кислоты;
сополимер 3-винилоксипропан-1-сульфоновой кислоты и винилового спирта;
сополимер 3-винилоксипропан-1-сульфоновой кислоты и 4-винилфенола;
сополимер 3-винилоксипропан-1-сульфоновой и этиленфосфоновой кислот;
сополимер 3-винилоксипропан-1-сульфоновой кислоты и простых виниловых эфиров;
сополимер 3-винилоксипропан-1-сульфоновой кислоты и этилена;
сополимер 3-винилоксипропан-1-сульфоновой кислоты и пропилена;
сополимер 3-винилоксипропан-1-сульфоновой кислоты и изобутилена;
сополимер 3-винилоксипропан-1-сульфоновой кислоты и стирола;
сополимер 3-винилоксипропан-1-сульфоновой кислоты и винилпирролидона;
сополимер винилового спирта и н-винилсукцинамидной кислоты;
сополимер винилового спирта и 4-винилфенола;
сополимер винилового спирта и этиленфосфоновой кислоты;
сополимер 4-винилфеноли н-винилсукцинамидной кислоты;
сополимер 4-винилфенола и этиленфосфоновой кислоты;
сополимер 4-винилфенола и простых виниловых спиртов;
сополимер 4-винилфенола и винилпирролидона;
сополимер этиленфосфоновой кислоты и винилсукцинамидной кислоты;
сополимер этиленфосфоновой кислоты и простых виниловых эфиров;
сополимер этиленфосфоновой кислоты и этилена;
сополимер этиленфосфоновой кислоты и пропилена;
сополимер этиленфосфоновой кислоты и изобутилена;
сополимер этиленфосфоновой кислоты и стирола;
сополимер этиленфосфоновой кислоты и винилпирролидона,
1-оксиэтилиден 1-дифосфоновая кислота;
нитрилотриометилен трифосфоновой кислоты;
этилен бис-(нитрилодиметилен) тетрафосфоновой кислоты;
диэтилтриамин пента (метиленфосфоновой кислоты),
этаноламин 11,11-ди(метиленфосфоновой кислоты);
гексаэтилендиамин тетра(метиленфосфоновой кислоты).
copolymer of 4-vinyl phenyl sulfonic acid and ethylene phosphonic acid;
copolymer of 4-vinyl phenyl sulfonic acid and vinyl ethers;
copolymer of 4-vinyl phenyl sulfonic acid and ethylene;
a copolymer of 4-vinylphenyl sulfonic acid and propylene;
a copolymer of 4-vinyl phenyl sulfonic acid and isobutylene;
copolymer of 4-vinylphenyl sulfonic acid and styrene;
a copolymer of 4-vinyl phenyl sulfonic acid and vinyl pyrrolidone;
copolymer of 2-methacryloyloxyethane-1-sulfonic and n-vinyl succinamide acid;
a copolymer of 2-methacryloyloxyethane-1-sulfonic acid and 3-methacroloyloxypropane-1-sulfonic acid;
a copolymer of 2-methacryloyloxyethane-1-sulfonic and 3-vinyloxypropane-1-sulfonic acid;
copolymer of 2-methacryloyloxyethane-1-sulfonic acid and vinyl alcohol;
a copolymer of 2-methacryloyloxyethane-1-sulfonic acid and 4-vinylphenol;
a copolymer of 2-methacryloyloxyethane-1-sulfonic and ethylene phosphonic acid;
copolymer of 2-methacryloyloxyethane-1-sulfonic acid and simple vinyl alcohols;
a copolymer of 2-methacryloyloxyethane-1-sulfonic acid and ethylene;
copolymer of 2-methacryloyloxyethane-1-sulfonic acid and propylene;
a copolymer of 2-methacryloyloxyethane-1-sulfonic acid and butylene;
a copolymer of 2-methacryloyloxyethane-1-sulfonic acid and isobutylene;
copolymer of 2-methacryloyloxyethane-1-sulfonic acid and styrene;
a copolymer of 2-methacryloyloxyethane-1-sulfonic acid and vinylpyrrolidone;
a copolymer of 3-methacryloyloxyethane-1-sulfonic and n-vinyl succinamide acids;
a copolymer of 2-methacryloyloxyethane-1-sulfonic and n-vinyl succinamide acids;
a copolymer of 2-methacryloyloxyethane-1-sulfonic and 3-vinyloxy-propane-1-sulfonic acid;
a copolymer of 3-methacryloyloxypropane-1-sulfonic and 3-vinyloxypropane-1-sulfonic acid;
a copolymer of 3-methacryloyloxypropane-1-sulfonic acid and vinyl alcohol;
a copolymer of 3-methacryloyloxypropane-1-sulfonic acid and 4-vinylphenol;
a copolymer of 3-methacryloyloxypropane-1-sulfonic and ethylenephosphonic acids;
a copolymer of 3-methacryloyloxypropane-1-sulfonic acid and vinyl ethers;
a copolymer of 3-methacryloyloxypropane-1-sulfonic acid and ethylene;
a copolymer of 3-methacryloyloxypropane-1-sulfonic acid and propylene;
a copolymer of 3-methacryloyloxypropane-1-sulfonic acid and styrene;
a copolymer of 3-methacryloyloxypropane-1-sulfonic acid and vinylpyrrolidone;
a copolymer of 3-vinyloxypropane-1-sulfonic acid and vinyl succinamide acid;
a copolymer of 3-vinyloxypropane-1-sulfonic acid and vinyl alcohol;
a copolymer of 3-vinyloxypropane-1-sulfonic acid and 4-vinylphenol;
a copolymer of 3-vinyloxypropane-1-sulfonic and ethylene phosphonic acids;
a copolymer of 3-vinyloxypropane-1-sulfonic acid and vinyl ethers;
a copolymer of 3-vinyloxypropane-1-sulfonic acid and ethylene;
a copolymer of 3-vinyloxypropane-1-sulfonic acid and propylene;
a copolymer of 3-vinyloxypropane-1-sulfonic acid and isobutylene;
a copolymer of 3-vinyloxypropane-1-sulfonic acid and styrene;
a copolymer of 3-vinyloxypropane-1-sulfonic acid and vinylpyrrolidone;
a copolymer of vinyl alcohol and n-vinyl succinamide acid;
a copolymer of vinyl alcohol and 4-vinyl phenol;
a copolymer of vinyl alcohol and ethylene phosphonic acid;
4-vinylphenol n-vinyl succinamide acid copolymer;
copolymer of 4-vinylphenol and ethylene phosphonic acid;
a copolymer of 4-vinyl phenol and simple vinyl alcohols;
a copolymer of 4-vinylphenol and vinylpyrrolidone;
a copolymer of ethylene phosphonic acid and vinyl succinamide acid;
a copolymer of ethylene phosphonic acid and vinyl ethers;
a copolymer of ethylene phosphonic acid and ethylene;
a copolymer of ethylene phosphonic acid and propylene;
a copolymer of ethylene phosphonic acid and isobutylene;
a copolymer of ethylene phosphonic acid and styrene;
copolymer of ethylenephosphonic acid and vinylpyrrolidone,
1-hydroxyethylidene 1-diphosphonic acid;
nitrilotriomethylene triphosphonic acid;
ethylene bis- (nitrile dimethylene) tetraphosphonic acid;
diethyltriamine penta (methylenephosphonic acid),
ethanolamine 11,11-di (methylenephosphonic acid);
hexaethylenediamine tetra (methylenephosphonic acid).

В предпочтительном варианте соединение (я) наносят в растворе оросительной воды для равномерного его распределения по глубине в почве. В альтернативном варианте соединение (я) наносят непосредственно на землю путем его разбрызгивания, впрыскивания под давлением, распыления. Соединение можно подавать прямо на всходы, к корневой системе через дождевальные установки со стоком воды в почву. Соединение можно вносить вместе с семенами, использовать нанесение покрытий на семена, причем получать их с высвобождением используемого соединения по времени. Кроме того, предлагаемые соединения могут быть выполнены с покрытием, разрушающимся в зависимости от времени, в результате чего создаваемый ими эффект можно использовать для обработки почвы в течение заранее установленного периода времени. In a preferred embodiment, the compound (s) are applied in a solution of irrigation water to evenly distribute it in depth in the soil. Alternatively, the compound (s) are applied directly to the ground by spraying it, injecting it under pressure, and spraying it. The compound can be fed directly to the seedlings, to the root system through sprinklers with a drain of water into the soil. The compound can be applied together with the seeds, use the coating on the seeds, and get them with the release of the used compounds in time. In addition, the proposed compounds can be made with a coating that collapses with time, as a result of which the effect they create can be used for tillage for a predetermined period of time.

Расход предлагаемых активных веществ (а), требуемых на единицу площади, будет зависеть от степени накопления в почве солей и/или щелочей, тем не менее это количество не находится в соотношении между стехиометрией и концентрацией солей и/или щелочей в почве. Нельзя привести никаких точных цифр, поскольку характер (состояние) почвы также влияет на требуемое количество активного соединения(ий), однако при умеренной засоленности и/или ощелачиваемости почвы, положительный эффект получают при нанесении его в интервале от 0,0045 до 6,08 кг на акр (0,4 га) в течение 4-48 ч, в то время как при сильной засоленности и/или ощелачиваемости почвы необходимо от 0,45 до 11,34 кг соединения н а кар при внесении его в течение 12-96 ч. В предпочтительном варианте соединение (я) наносят с использованием множества проводимых с интервалами обработок для улучшения почвы в глубину, при этом обработку можно продолжать в исключительных случаях до полного насыщения почвы. К анионоактивным соединениям с предельной активностью, которые пригодны для использования в предлагаемом способе обработки почвы, относятся низкомолекулярные синтетические смешивающиеся с водой полимеры, сульфокислоты, органические фосфорные кислоты и практически нейтральные их соли. Предельная активность относится к достехиометрическим химическим процессам, где диспергируемость и стабилизация карбоната кальция являются важными факторами. Как известно (Leonard Deubi. Влияние фосфорсодержащих органических соединений и полимеров на кристаллическую структуру СаСО3. Journal of the Cooling Fower Jnstitute, том 3, N 1, с. 17, и далее, изд. Winter 1982), при стабилизации карбоната кальция происходит увеличение среднего размера частиц и изменение макрокристаллической структуры карбоната кальция, а диспергируемость вызывает эффекты поверхностных зарядов.The consumption of the proposed active substances (a) required per unit area will depend on the degree of accumulation of salts and / or alkalis in the soil, however, this amount is not in the ratio between stoichiometry and the concentration of salts and / or alkalis in the soil. No exact figures can be given, since the nature (condition) of the soil also affects the required amount of active compound (s), however, with moderate salinity and / or alkalization of the soil, a positive effect is obtained when applied in the range from 0.0045 to 6.08 kg per acre (0.4 ha) for 4-48 hours, while in case of severe salinity and / or alkalization of the soil, 0.45 to 11.34 kg of the compound n a car is necessary when applied within 12-96 hours In a preferred embodiment, the compound (s) are applied using a variety of rips of treatments to improve the soil in depth, while the treatment can be continued in exceptional cases until the soil is completely saturated. Anionic compounds with extreme activity that are suitable for use in the proposed method of soil treatment include low molecular weight synthetic water-miscible polymers, sulfonic acids, organic phosphoric acids and their practically neutral salts. Extreme activity refers to pre-stoichiometric chemical processes where dispersibility and stabilization of calcium carbonate are important factors. It is known (Leonard Deubi. The effect of phosphorus-containing organic compounds and polymers on the crystal structure of CaCO 3. Journal of the Cooling Fower Jnstitute, vol. 3, N 1, p. 17, and further, ed. Winter 1982), with the stabilization of calcium carbonate there is an increase the average particle size and a change in the macrocrystalline structure of calcium carbonate, and dispersibility causes the effects of surface charges.

К анионоактивным полимерным материалам, используемым в предлагаемом способе, относятся полимеры, сополимеры, сульфированные полимеры и сополимеры акриловой и метакриловой кислот. Anionic polymer materials used in the proposed method include polymers, copolymers, sulfonated polymers and copolymers of acrylic and methacrylic acids.

К фосфорорганическим соединениям, используемым в предлагаемом способе, относятся фосфоновые кислоты, такие как оксиэтилидендифосфоновая кислота, аминотриметиленфосфоновая кислота и нитрилтриметилтрифосфоновая кислота, фосфиновые кислоты, такие как фосфинкарбоновая кислота, и практически нейтральные соли этих кислот. Organophosphorus compounds used in the proposed method include phosphonic acids such as hydroxyethylidene diphosphonic acid, aminotrimethylene phosphonic acid and nitrile trimethyl triphosphonic acid, phosphinic acids such as phosphincarboxylic acid, and substantially neutral salts of these acids.

Указанные анионоактивные полимеры, фосфорорганические кислоты и/или их водорастворимые нейтральные соли можно использовать как в чистом виде, так и в комбинации из двух или нескольких соединений. These anionic polymers, organophosphorus acids and / or their water-soluble neutral salts can be used both in pure form or in combination of two or more compounds.

Высокомолекулярные полиметакрилаты используют в качестве ионообменных удобрений. Полиметакрилат представлен в форме твердых частиц, с которыми связываются различные компоненты удобрения. Указанные ионообменные удобрения используют в почвах, подвергаемых воздействию вод с низким содержанием в них солей, например, в гидропонике. Изобретение предназначено для использования низкомолекулярных жидких полиметакрилатов в почвах, орошаемых водами с высоким содержанием в них солей, и не предполагает использование его в качестве средства (способа) введения удобрений при возделывании сельскохозяйственных культур. High molecular weight polymethacrylates are used as ion-exchange fertilizers. Polymethacrylate is in the form of solid particles with which various components of the fertilizer bind. These ion-exchange fertilizers are used in soils exposed to waters with low salt content, for example, in hydroponics. The invention is intended for the use of low molecular weight liquid polymethacrylates in soils irrigated by waters with a high content of salts in them, and does not involve its use as a means (method) of introducing fertilizers in the cultivation of crops.

Специалисту в данной области ясно, что внесение в почву различных видов фосфорорганических соединений имеет общее с введением микродобавок, таких как железо, магний и других основных металлов. Изобретение предлагает использование указанных соединений для снижения вредного влияния солей и/или щелочей и для повышения водопоглощающей способности сельскохозяйственных культур. Specialist in this field it is clear that the introduction of various types of organophosphorus compounds into the soil has in common with the introduction of microadditives, such as iron, magnesium and other base metals. The invention proposes the use of these compounds to reduce the harmful effects of salts and / or alkalis and to increase the water absorption capacity of crops.

Известен способ получения некоторых групп фосфорорганических соединений, которые предлагают использовать для предупреждения отложения минеральных веществ в технологическом оборудовании при производстве жидких удобрений. Изобретение не имеет своей целью способ получения этих соединений или их применение в процессе производства жидких удобрений. A known method of producing certain groups of organophosphorus compounds, which are proposed to be used to prevent the deposition of mineral substances in technological equipment in the production of liquid fertilizers. The invention does not aim at a method for producing these compounds or their use in the production process of liquid fertilizers.

Изобретение предлагает новое применение или способ использования известных соединений для достижения нового эффекта. Как подробно указывалось выше, эти соединения повышают растворимость солей натрия, калия, кальция и магния путем диспергирования находящихся в порах почвы указанных солей. В этих солях при диспергировании происходит значительное увеличение смачиваемой площади поверхности, что приводит к сдвигу равновесия от твердой фазы в сторону растворенной жидкой фазы. Автор считает, что диспергирование осажденных солей происходит, так как условие существования модели двойного слоя по Гельмгольцу для процесса дисперсии удовлетворяется благодаря высокой плотности отрицательных зарядов указанных соединений. Кроме того, по мере высыхания почвы происходит замедление осаждения растворенных в оросительной воде солей натрия, калия, кальция и магния. Это происходит из-за эффектов деформации кристаллической решетки. При результирующем эффекте обоих механизмов (диспергируемости и искажении кристаллической решетки) в засоленных карбонатами почвах происходит выделение из пор почвы осажденных в них солей кальция. Суммарное влияние обоих механизмов (диспергируемости и искажения кристаллической решетки) в натриевых щелочных почвах состоит в том, что обеспечивается избыток кальция и магния с вытеснением натрия с коллоидальной глиняной поверхности, приводя к достехиометрически индуцированному катионному обмену, способствующему удалению натрия из почвы. Под действием указанных соединений происходит глубокое проникновение минеральных солей в почву или их вынос через гончарную дрену, приводя к улучшению дренажа и интенсивности просачивания, снижению содержания солей и/или щелочей в почве, улучшению способности сельскохозяйственных культур абсорбировать воду и повышению полевой всхожести и выхода урожая. The invention provides a new application or method of using known compounds to achieve a new effect. As described in detail above, these compounds increase the solubility of the salts of sodium, potassium, calcium and magnesium by dispersing these salts in the soil pores. When dispersed in these salts, a significant increase in the wetted surface area occurs, which leads to a shift in equilibrium from the solid phase to the side of the dissolved liquid phase. The author believes that the dispersion of the precipitated salts occurs, since the condition for the existence of the Helmholtz double layer model for the dispersion process is satisfied due to the high density of negative charges of these compounds. In addition, as the soil dries, the deposition of sodium, potassium, calcium and magnesium salts dissolved in the irrigation water slows down. This is due to the effects of deformation of the crystal lattice. With the resulting effect of both mechanisms (dispersibility and distortion of the crystal lattice) in the soils salted with carbonates, calcium salts precipitated from them are released from the pores of the soil. The combined effect of both mechanisms (dispersibility and distortion of the crystal lattice) in sodium alkaline soils is that they provide an excess of calcium and magnesium with the displacement of sodium from the colloidal clay surface, leading to pre-stoichiometrically induced cation exchange, which promotes the removal of sodium from the soil. Under the influence of these compounds, mineral salts penetrate deep into the soil or are transported through the potter’s drain, leading to improved drainage and seepage intensity, reduced salt and / or alkali content in the soil, improved ability of crops to absorb water, and increased field germination and yield.

Следует иметь в виду, что предлагаемый механизм приведен только как возможная помощь для понимания сущности изобретения и что патентоспособность базируется на новизне и полезности заявленного способа, а не на правильности предлагаемого механизма. It should be borne in mind that the proposed mechanism is given only as a possible help to understand the essence of the invention and that patentability is based on the novelty and usefulness of the claimed method, and not on the correctness of the proposed mechanism.

Для лучшего понимания сущности изобретения приведены примеры, однако изобретение не ограничивается конкретными методиками, условиями или материалами, раскрытыми в этих примерах. В каждом эксперименте отмечались увеличение процента всхожести семян, а также повышение скорости прорастания, то есть семена прорастали быстрее и более обильно. Кроме того, отмечено улучшение просачивания влаги в почву, которое подтверждается значительным повышением минерализации воды, проходящей через дренажную трубу. Более того, отмечалось отсутствие на поверхности почвы затвердевшего слоя соли. В каждом примере приведены данные других опытных обработок почвы, проводимых на арендуемых сельскохозяйственных землях Imperial valley, в Imperial County, штата Калифорния. For a better understanding of the essence of the invention, examples are provided, however, the invention is not limited to the specific methods, conditions or materials disclosed in these examples. In each experiment, an increase in the percentage of germination of seeds was observed, as well as an increase in the rate of germination, that is, the seeds germinated faster and more abundantly. In addition, there has been an improvement in the penetration of moisture into the soil, which is confirmed by a significant increase in the salinity of the water passing through the drainage pipe. Moreover, the absence of a hardened salt layer on the soil surface was noted. In each example, data from other pilot cultivations conducted on leased agricultural land in Imperial Valley, in Imperial County, California.

П р и м е р 1. В качестве опытной делянки было выбрано поле, выращивающее на продажу люцерну в Imperial Counta, CA, которое было заново засеяно семенами люцерны при расходе их 18,144 кг на акр. В поле входило несколько краевых орошаемых полос. Для испытаний использовали 4 из указанных полос: два контрольных участка и два участка, обработанных низкомолекулярным анионоактивным сополимером на основе малеиновой кислоты (Belcline 283, имеющийся в продаже продукт, производимый фирмой Ciba-Geigy Corp. Ardsley N.J.). EXAMPLE 1. As an experimental plot, we selected a field for growing alfalfa for sale in Imperial Counta, CA, which was re-sown with alfalfa seeds at a consumption of 18.144 kg per acre. The field included several edge irrigated strips. Four of these bands were used for testing: two control sections and two sections treated with a low molecular weight maleic acid anionic copolymer (Belcline 283, a commercially available product manufactured by Ciba-Geigy Corp. Ardsley N.J.).

Из записки по почвенным исследованиям службы охраны почв Министерства сельского хозяйства США видно, что разновидность почв по гранулометрическому составу на указанных участках характерна большинству орошаемых хозяйств в пустынных юго-западных районах США. Указанная разновидность почвы представляет собой пылевато-иловатый средний суглинок, со средней степенью засоленности и ощелачивания и со слабой проницаемостью почвы. From a note on soil research by the US Department of Agriculture's Soil Protection Service, it can be seen that the variety of soils in terms of particle size distribution in these areas is typical of most irrigated farms in the deserted southwestern regions of the United States. The indicated variety of soil is a silty silt medium loam, with an average degree of salinity and alkalization, and with low soil permeability.

На обработанные участки наносили 1,36 кг на акр раствора указанного сополимера (50% активного компонента и 50% воды) с поливом в момент прорастания семян и двумя последующими поливами. После сбора урожая (жатвы и укладывания в снопы) проводили обработку почвы, уменьшив дозу до 1,14 кг на акр при каждом орошении. При каждой из обработок в оросительную воду добавляли рассаливатель почвы через капельный сифон с постоянным напором воды с продолжительностью полива, который нужен для двух обработанных участков. 1.36 kg per acre of a solution of the indicated copolymer (50% active component and 50% water) was applied to the treated areas with watering at the time of seed germination and two subsequent waterings. After harvesting (reaping and shearing), the soil was cultivated, reducing the dose to 1.14 kg per acre with each irrigation. At each of the treatments, a soil brine was added to irrigation water through a drip siphon with a constant pressure of water with a duration of irrigation, which is needed for two treated areas.

Поле с засеянной люцерной подращивали с созданием густого покрова в течение зимы, начиная сбор урожая в начале мая, а затем ежемесячно на протяжении всего лета. Падение урожайности отмечено в осенне-зимний период. Средняя температура этой аридной зоны доходила до 40,6оС с мая до начала октября.A field with sown alfalfa was cultivated with the creation of a dense cover during the winter, starting harvesting in early May, and then monthly throughout the summer. The fall in productivity was noted in the autumn-winter period. The average temperature of the arid zone reached 40.6 ° C from May to early October.

По сравнению с контрольными участками отмечено повышение урожайности люцерны в среднем на 27%
П р и м е р 2. По аналогичной методике, описанной в примере 1, одновременно обрабатывали другое поле рассаливающим агентом, как описано в примере 1, используя низкомолекулярную гомополимерную соль полиакрилата натрия (Р-70, имеющийся в продаже продукт фирмы American Cyanamide of Wayne N.J.).
Compared to the control plots, an increase in alfalfa productivity by an average of 27%
Example 2. By a similar procedure described in example 1, the other field was simultaneously treated with a salting-up agent, as described in example 1, using a low molecular weight homopolymer salt of sodium polyacrylate (P-70, a commercially available product from American Cyanamide of Wayne NJ).

Полученные результаты аналогичны данным в примере 1. По сравнению с контрольными делянками урожайность люцерны на обработанных участках была выше в среднем на 22%
П р и м е р 3. В соответствии с методикой примера 1, и в то же самое время обрабатывали еще одну делянку фосфоновой кислотой, 1-оксиэтилиден-1-дифосфоновой кислотой в качестве рассаливателя почвы (имеющийся в продаже продукт фирмы BRY Industries, Wheeling, IL, Tecquest 360). Аналогично примерам 1 и 2 урожайность по сравнению с контрольными участками на обработанных участках была выше в среднем на 12% и выше.
The results obtained are similar to those in example 1. Compared with the control plots, the alfalfa yield in the treated areas was higher on average by 22%
EXAMPLE 3. In accordance with the procedure of example 1, and at the same time, another plot was treated with phosphonic acid, 1-hydroxyethylidene-1-diphosphonic acid as a soil desalting agent (commercially available product from BRY Industries, Wheeling , IL, Tecquest 360). Similarly to examples 1 and 2, the yield compared with the control plots in the treated plots was higher on average by 12% and higher.

П р и м е р 4. С поверхностного почвенного слоя на участке Imperial County СА производят забор буровых образцов почвы. Буровые образцы получают под действием экскаватора типа обратная лопата путем вдавливания в почву на глубину 30,48 см труб из стекловолокна диаметром 20,32 см и длиной 50,80 см. Три контрольных и три обработанных образца закрепляют так, что при их орошении промывные воды, собираемые для анализа, стекают сверху этих кернов. Контрольные буровые образцы почвы орошали 843 мл (эквивалентно 1,0 акр/дюйм) воды, взятой из реки Колорадо (700 частей/млн. TDS). Обработанные образцы орошали таким же количеством воды из реки Колорадо с растворенным в ней сополимером малеиновой кислоты, раскрываемого в примере 1, эквивалентно 1,36 кг на акр. PRI me R 4. From the surface soil layer at the site of Imperial County CA produce sampling of drilling soil samples. Drilling samples are obtained under the influence of an excavator of the type of backhoe by pressing into the soil to a depth of 30.48 cm of fiberglass pipes with a diameter of 20.32 cm and a length of 50.80 cm. Three control and three processed samples are fixed so that washing water is irrigated, collected for analysis, flow down on top of these cores. Control soil samples were irrigated with 843 ml (equivalent to 1.0 acre / inch) of water from the Colorado River (700 ppm TDS). The treated samples were irrigated with the same amount of water from the Colorado River with the maleic acid copolymer dissolved in it, disclosed in Example 1, equivalent to 1.36 kg per acre.

Каждый из испытуемых образцов орошают в течение 7-10 дней как указано, после чего собирали фильтраты для анализа. Эксперимент завершили на 120 день. Полученные данные свидетельствовали об увеличении скорости выделения натрия при каждом орошении образца и о том, что суммарное выделение натрия обработанных образцов было на 40% выше, чем у контрольных. Each of the test samples was irrigated for 7-10 days as indicated, after which the filtrates were collected for analysis. The experiment was completed on day 120. The data obtained indicated an increase in the rate of sodium excretion during each irrigation of the sample and that the total sodium excretion of the treated samples was 40% higher than in the control.

П р и м е р 5. В соответствии с методикой, описанной в примере 4, проводили другой эксперимент с неразрушенным почвенным керном, используя в качестве рассаливающего почву агента полиакрилат натрия. Полученные результаты также показывают, что происходит увеличение скорости выделения натрия при каждом орошении и что суммарное выделение натрия из обработанных образцов на 31% выше по сравнению с контрольными. PRI me R 5. In accordance with the methodology described in example 4, another experiment was conducted with an undestructed soil core, using sodium polyacrylate as a soil salting agent. The results also show that there is an increase in the rate of sodium excretion during each irrigation and that the total sodium excretion from the treated samples is 31% higher compared to the control.

П р и м е р 6. В соответствии с методикой, описанной в примере 4, проводили еще один эксперимент на неразрушенном почвенном керне, при использовании фосфоновой кислоты, 1-оксиэтилиден-1-дифосфоновой кислоты, в качестве обессоливающшего агента. Были получены аналогичные результаты, кроме того, что суммарное удаление натрия из обработанных кернов на 18% выше по сравнению с контрольными. PRI me R 6. In accordance with the methodology described in example 4, another experiment was carried out on an undamaged soil core using phosphonic acid, 1-hydroxyethylidene-1-diphosphonic acid, as a desalting agent. Similar results were obtained, except that the total removal of sodium from the treated cores was 18% higher compared to the control.

П р и м е р 7. Для демонстрации лучшей всхожести семян и роста всходов на ранней стадии их развития, которые чувствительны к действию солей, был проведен следующий эксперимент. По 300 г солонцевато-солончаковой почвы, взятой с каждого участка, как описано в примере 1, помещали в два контейнера из пеностирола, один в качестве контрольного, а другой для обработанных семян. В днище контейнера были выполнены шесть одинаковых отверстий для дренажа. В каждый контейнер посадили 20 семян латук-салата на глубину 0,6 см. Почву в контрольном контейнере полили 150 мл воды, взятой из реки Колорадо. Обработанную почву полили 150 мл воды с растворенным в ней сополимером на основе малеиновой кислоты, 100 ч/млн. Содержимое контейнеров затем поливали каждый последующий день 150 мл воды для контрольных растений и 150 мл воды с растворенными в ней 100 ч/млн рассаливающего почву агента для обработанных семян. Эксперимент завершили через 20 дней. Через 20 дней обнаружили, что проросло 80% контрольных семян с 40% степенью выживания и 85% обработанных семян с 75% степенью выживания. PRI me R 7. To demonstrate the best germination of seeds and the growth of seedlings at an early stage of their development, which are sensitive to the action of salts, the following experiment was carried out. 300 g of solonetzic-solonchak soil taken from each plot, as described in example 1, was placed in two containers of foam styrene, one as a control and the other for treated seeds. Six identical drainage holes were made at the bottom of the container. 20 seeds of lettuce were planted in each container to a depth of 0.6 cm. The soil in the control container was poured with 150 ml of water taken from the Colorado River. The treated soil was poured with 150 ml of water with a maleic acid-based copolymer dissolved in it, 100 ppm. The contents of the containers were then watered each subsequent day with 150 ml of water for control plants and 150 ml of water with 100 ppm of soil-disintegrating agent for treated seeds dissolved in it. The experiment was completed after 20 days. After 20 days, it was found that 80% of the control seeds with a 40% survival rate and 85% of the treated seeds with a 75% survival rate were germinated.

П р и м е р 8. Повторяют эксперимент, описанный в примере 7, используя в качестве рассаливающего почву агента полиакрилат натрия. Получены аналогичные результаты, как и в примере 7. Через 20 дней проросло 75% контрольных семян при 40% степени выживания и 90% обработанных семян при 80% степени выживания. Example 8. The experiment described in Example 7 was repeated using sodium polyacrylate as the soil salting agent. Similar results were obtained as in Example 7. After 20 days, 75% of control seeds germinated at 40% survival rate and 90% of the treated seeds at 80% survival rate.

П р и м е р 9. Повторяют методику примера 7, используя в качестве рассаливающего почву агента фосфоновую кислоту, 1-оксиэтилидендифосфоновую кислоту. Полученные результаты показали 75% всхожесть контрольных семян при 45% степени выживаемости и 75% всхожесть обработанных семян при 60% степени выживаемости. Example 9. The procedure of Example 7 is repeated using phosphonic acid, 1-hydroxyethylidene diphosphonic acid as the soil salting agent. The results showed 75% germination of control seeds at 45% survival rate and 75% germination of treated seeds at 60% survival rate.

П р и м е р 10. Повторяют методику примера 7, используя в качестве рассаливающего почву агента поли-(4-винилбензойную кислоту). Полученные результаты показали 80% всхожесть контрольных семян при 50% степени их выживания и 80% всхожесть обработанных семян при 65% степени их выживания. Указанный рассаливающий почву агент, как оказалось, не проявляет требуемого распыливающего почву действия, как другие рассаливающие агенты. Example 10. The procedure of Example 7 is repeated using poly- (4-vinylbenzoic acid) as the soil salting agent. The results showed 80% germination of control seeds at a 50% degree of survival and 80% germination of treated seeds at 65% of their survival. The specified soil salting agent, as it turned out, does not exhibit the required soil spraying action, like other salivating agents.

П р и м е р 11. Участок яблонь 6,9 га (17 акров) обрабатывают соединением Белклен 283, изготовленным Циба-Гейги Корпорейшн оф Ардсли на основе сополимера малеиновой кислоты. Почва представляет собой пылеватый суглинок среднего механического состава. Степень солонцеватости составляет 19,2, указывая на опасность засоления. Оросительная вода поставляется из реки Колумбия и наносится на садовый участок посредством подвесных дождевателей. Обессоливащюее средство добавляют в воду при помощи нагнетательного насоса прямого действия дозой 1,12 кг/га (1,0 фунт на акр) для каждого 96-часового цикла орошения. Орошение осуществляют с двухнедельными промежутками в течение 14-поливов. Степень солонцеватости обработанного участка уменьшилась до 4,6, в то же время степень солонцеватости контрольного участка составила 21,5. PRI me R 11. A plot of apple trees 6.9 hectares (17 acres) is treated with compound Belklen 283, manufactured by Ciba-Geigy Corporation of Ardsley based on a maleic acid copolymer. The soil is a dusty loam of medium mechanical composition. The degree of salinity is 19.2, indicating the risk of salinization. Irrigation water is supplied from the Columbia River and is applied to the garden through suspended sprinklers. A desalting agent is added to the water using a direct-acting injection pump with a dose of 1.12 kg / ha (1.0 lb per acre) for each 96-hour irrigation cycle. Irrigation is carried out at two-week intervals for 14 irrigation. The degree of salt content of the treated area decreased to 4.6, while the degree of salt content of the control area was 21.5.

П р и м е р 12. Поле люцерны площадью 1 га (2,5 акр) обрабатывают акризолом, препаратом на основе акрилата, изготовленным Ром энд Хаас Компани. Почва представляет собой пылевато-иловатый суглинок тонкого механического состава. Степень солонцеватости составляет 28,0, что указывает на крайнюю опасность засоления. Оросительную воду поставляют из реки и наносят на поле посредством орошения напуском. Поле обрабатывают глубоким чизелем (тяжелым культиватором) и затем обваловывают с получением выщелачивающего бассейна. Затем бассейн затопляют водой в течение 4 ч на глубину шести дюймов (около 15 см). Вода содержит 25,0 фунтов (111,34 кг) на акр (0,405 га) агента рассоления почвы, добавляемого капельным сифоном с постоянным напором. Данную процедуру затопления повторяют через десять дней с такой же интенсивностью обработки. Через тридцать дней поле обрабатывают дисковым орудием и засевают люцерной. Семена прорастают путем орошения затоплением. Воду обрабатывают 10,0 фунтов (4,54 кг) на акр (0,405 га) агента рассоления почвы в течение 4 ч. Данную методику повторяют в течение следующих трех орошений. При орошениях после каждого сбора урожая агент рассоления наносят в количестве 5,0 фунта (2,27л кг) на акр в течение 4 ч. Урожайность повышается на 11% а степень солонцеватости уменьшается до 11,5. PRI me R 12. The field of alfalfa with an area of 1 ha (2.5 acres) is treated with acrizol, an acrylate-based preparation made by the Rum and Haas Company. The soil is a silty clay loam of fine texture. The degree of salinity is 28.0, which indicates an extreme risk of salinization. Irrigation water is supplied from the river and applied to the field by irrigation inlet. The field is treated with a deep chisel (heavy cultivator) and then bunded to form a leach pool. Then the pool is flooded with water for 4 hours to a depth of six inches (about 15 cm). Water contains 25.0 pounds (111.34 kg) per acre (0.405 ha) of soil desalinization agent added with a constant pressure drip siphon. This flooding procedure is repeated after ten days with the same processing intensity. Thirty days later, the field is treated with a disk tool and sow alfalfa. Seeds germinate by flooding irrigation. Water is treated with 10.0 pounds (4.54 kg) per acre (0.405 ha) of soil desalinization agent for 4 hours. This procedure is repeated for the next three irrigations. During irrigation, after each harvest, a desalination agent is applied in an amount of 5.0 pounds (2.27 l kg) per acre for 4 hours. Yields increase by 11% and the degree of salinity decreases to 11.5.

П р и м е р 13. Семена латука сорта Empire покрывают с использованием традиционных методик соединением Гудрит К-732, коммерчески доступным полимером на основе акрилата. Используют две степени обработки: 5,0 мг агента рассоления на семя и 10,0 мг агента рассоления на семя. PRI me R 13. Seeds of Empire lettuce seeds are coated using traditional methods compound Goodrit K-732, a commercially available acrylate-based polymer. Two degrees of treatment are used: 5.0 mg of desalination agent per seed and 10.0 mg of desalination agent per seed.

Семена сажают с использованием прецизионной сеялки на стандартных двойных грядках линии высева. Почвы представляют собой опесчаненный суглинок тонкого механического состава. Анализ почвы показывает от незначительной до умеренной опасности засоления, что делает эти почвы маргинальными для выращивания латука, растения, которое является очень чувствительным к соли. Затем семена проращивают с использованием дождевателей. Через три недели семена с дозировкой соединения 10,0 мг заметно более энергично развиваются, нежели контрольные семена. Растения имеют диаметр от 6,35 до 7,62 см по сравнению с диаметром от 3,8 до 5,08 см для контрольных растений. Дозировка 5,0 мг на семя только незначительно превосходит контрольную с диаметром растения от 5,08 до 6,35 см. Дозировка 5,0 мг, как ожидают, повышает время сбора урожая. Seeds are planted using a precision seeder on standard double seedbed beds. Soils are sandy loam of fine texture. Soil analysis reveals a slight to moderate risk of salinization, which makes these soils marginal for growing lettuce, a plant that is very sensitive to salt. Then the seeds are germinated using sprinklers. Three weeks later, seeds with a dosage of 10.0 mg compound develop significantly more vigorously than control seeds. Plants have a diameter of 6.35 to 7.62 cm compared with a diameter of 3.8 to 5.08 cm for control plants. A dosage of 5.0 mg per seed only slightly exceeds the control with a plant diameter of 5.08 to 6.35 cm. A dosage of 5.0 mg is expected to increase harvest time.

Claims (3)

1. СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ЩЕЛОЧИ ИЛИ ЩЕЛОЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ПОЧВАХ путем внесения полимерного препарата, отличающийся тем, что, с целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур за счет улучшения прорастания семян и выживаемости проростков, в качестве полимерного препарата используют анионоактивные соединения, имеющие мол.м. 300 5000 общей формулы
Figure 00000005

где R1 гидроксил, СООН, С6Н4СООН, СООR9, ОР(ОН)2 или фенил;
R2 водород или СООН;
R5 водород, СООН, С6Н4СООН, СООR9, ОР(ОН)2, фенил, ОR1 0 или гидроксил;
R6 водород или СООН;
R9 и R1 0 С1С4-алкил,
R3, R4, R7, R8 независимо водород или С1С4-алкил, причем когда один из R1 или R2 СООН, С6Н4СООН или их соль, тогда другой - водород или С1 С4-алкил, и когда один из R5 или R6 СООН, С6Н4СООН или их соль, тогда другой водород или С14-алкил;n= 3 -100; m= 3-100, при условии, что данные соединения не включают анионные полималеиновые ангидриды, причем вносят их в почву в количестве 0,66 165,50 кг/га.
1. METHOD FOR REDUCING THE HARMFUL INFLUENCES OF ALKALI OR ALKALINE DEPOSITS IN SOILS by applying a polymer preparation, characterized in that, in order to increase crop yields due to improved seed germination and seedling survival, anionic compounds having mol.m. 300 5000 of the general formula
Figure 00000005

where R 1 hydroxyl, COOH, C 6 H 4 COOH, COOR 9 , OR (OH) 2 or phenyl;
R 2 is hydrogen or COOH;
R 5 hydrogen, COOH, C 6 H 4 COOH, COOR 9 , OR (OH) 2 , phenyl, OR 1 0 or hydroxyl;
R 6 is hydrogen or COOH;
R 9 and R 1 0 C 1 C 4 -alkyl,
R 3 , R 4 , R 7 , R 8 independently hydrogen or C 1 C 4 -alkyl, and when one of R 1 or R 2 COOH, C 6 H 4 COOH or their salt, then the other is hydrogen or C 1 C 4 is alkyl, and when one of R 5 or R 6 is COOH, C 6 H 4 COOH or a salt thereof, then the other is hydrogen or C 1 -C 4 alkyl; n = 3 -100; m = 3-100, provided that these compounds do not include anionic polymaleic anhydrides, and add them to the soil in an amount of 0.66 165.50 kg / ha.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что анионоактивные полимеры вносят в почву с оросительной водой в течение 4 96 ч. 2. The method according to claim 1, characterized in that the anionic polymers are applied to the soil with irrigation water for 4 96 hours 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что анионоактивные полимеры вносят в почву с семенами в виде их покрытия. 3. The method according to claim 1, characterized in that the anionic polymers are applied to the soil with seeds in the form of their coating.
SU894613710A 1987-06-29 1989-02-27 Method of decrease of alkali or alkaline deposition harmful in soils RU2044027C1 (en)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/068,026 US4923500A (en) 1985-05-09 1987-06-29 Method for desalination and rehabilitation of irrigated soil
US88/02165 1987-06-29
PCT/US1988/002165 WO1989000155A1 (en) 1987-06-29 1988-06-24 Method for desalination and rehabilitation of irrigated soil

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2044027C1 true RU2044027C1 (en) 1995-09-20

Family

ID=26748504

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894613710A RU2044027C1 (en) 1987-06-29 1989-02-27 Method of decrease of alkali or alkaline deposition harmful in soils

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2044027C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2490302C2 (en) * 2011-11-25 2013-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ "БИОКОМ" Soil and ground propping composition

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 836073, кл. C 09K 17/00, 1981. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2490302C2 (en) * 2011-11-25 2013-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ "БИОКОМ" Soil and ground propping composition

Also Published As

Publication number Publication date
AU2078188A (en) 1989-01-30
AU618747B2 (en) 1992-01-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4687505A (en) Method for desalination and rehabilitation of irrigated soil
Cook et al. Effect of polyacrylamide on seedling emergence in crust-forming soils
Hinesly et al. Residual effects of irrigating corn with digested sewage sludge
US4923500A (en) Method for desalination and rehabilitation of irrigated soil
RU2044027C1 (en) Method of decrease of alkali or alkaline deposition harmful in soils
US1608917A (en) Process for preparing soil
EP0160080B1 (en) Method for desalination and rehabilitation of irrigated soil
Fine et al. Phosphorus needs of small grains on a moderately saline soil
EP0586519B1 (en) Method of treating soil
US5106406A (en) Method for desalination and rehabilitation of irrigated soil
RU2757503C1 (en) Method for preparing humic preparation and its use for recultivation of oil-contaminated, disturbed and degraded soils
AU618747C (en) Method for desalination and rehabilitation of irrigated soil
RU2805255C1 (en) Method for reclamation of clay and loamy lands in the taiga zone, contaminated with highly mineralized waters
Minhas et al. PERRSPECTIVES OF SODIC WATER MANAGEMENT FOR PADDY
Barrow Use of floodwater to disperse grass and shrub seeds on native arid lands
Unruh et al. Evaluation of soil conditioners and water treatments for cotton production systems
Sanden et al. Improving water penetration
Santhirasegaram " Dry dust" from coconut fibre mills. A useful soil ameliorant.
CN118542196A (en) A method for optimizing clay saline-alkali soil structure using halophytes
Silvertooth et al. Evaluation of Soil Conditioners and Water Treatments for Cotton Production Systems
RU2638029C1 (en) Method of reclaiming disturbed agricultural lands
Silvertooth et al. Evaluation of a calcium-based soil conditioner in irrigated cotton
Boulos et al. Improvement of Soil Physical and Chemical Properties under Irrigation with Saline Water Conditions in Ras Sudr Area-South Sinai
WATER IMPROVING WATER PENETRATION
Petrosyan Agro-techniques for localised reclamation of solonetz-solonchak (Sodic saline) soils for Plantation of grapes and Other fruits