商品詳細
フミン酸カリ粉末 1 – 0 – 11
(土壌改良と迅速なカリウム供給)
- フミン酸カリウムは土壌構造を効果的に改善することができます。
- 土壌のpHを調整します。酸性土壌では、フミン酸カリウムのアルカリ基が酸性を中和し、土壌のpH値を高めます。
- フミン酸カリウムは土壌の陽イオン交換容量 (CEC) を高めることもできます。
- 土壌微生物にとって理想的な生息環境と豊富な栄養源を提供します。
- フミン酸カリウムは植物の干ばつ耐性を向上させることができます。
フミン酸カリウム
フミン酸カリウムは有機カリウム肥料で、フミン酸のカリウム塩である。主成分はフミン酸とカリウムイオンです。フミン酸は複雑な天然有機高分子化合物です。芳香族基と様々な官能基からなる高分子有機酸です。その分子構造には、カルボキシル基(-COOH)やフェノール性水酸基(-OH)などの酸性官能基が含まれています。これらの官能基は、カリウムイオン(K⁺)と結合して、フミン酸カリウムを形成することができます。フミン酸カリウムの化学構造は、フミン酸カリウムに多くのユニークな性質を与えます。コロイド特性を有しています。その水溶液はコロイド溶液を形成することができます。このコロイド溶液は土壌中の重金属イオンなどの有害物質を吸着し、土壌の浄化に一定の役割を果たします。同時に、フミン酸カリウムのコロイド特性は、土壌の団粒構造を改善するのにも役立ち、土壌粒子がよりよく結合し、良好な土壌構造を形成することができます。さらに、イオン交換能力もあり、土壌中の他のイオンと交換することで、土壌中の栄養素を活性化し、土壌の肥沃度を向上させます。.
保証された分析
窒素(N) ———————1.21%
カリウム(K2O)——————11.12%
マグネシウム(MgO)—————0.263%
ホウ素(B)————————-26 mg/kg
硫黄(S)————————–0.25%
鉄(Fe) ————————— 0.563%
亜鉛(Zn)————————-14.5 mg/kg
マンガン(Mn) —————-27.9 mg/kg
銅(Cu)———————-12.5 mg/kg
総炭素量(C)—————38.38%
フミン酸———————-56.5%
水溶性—————–98%
有機物 (OM)———–65.13%
pH——————————-9.96
水分————————1.5%
導電率(CE)——————15.10 mS/cm
物理的状態: 黒色の粉末または薄片。
使用方法
土壌改良
施用量は1ヘクタールあたり30~75kgです。春の植え付け2~3週間前に施用し、土壌表面にフミン酸カリウム粉末を均一に散布した後、耕起して土壌と十分に混合します。
ベース肥料
よく混ぜ合わせた肥料を、植え溝または植え穴に均一に散布します。1ヘクタールあたりの施肥量は、通常45~90キログラムです。フミン酸カリウム粉末は、有機肥料や化成肥料などと併用して元肥として使用できます。使用する際は、まずフミン酸カリウム粉末と他の肥料を一定の割合で均一に混ぜ合わせます。
追肥肥料
- 根のトップドレッシング作物の生育期間中、フミン酸カリウム粉末を根のトップドレッシングに使用することができます。野菜作物の場合、生育旺盛な時期に、フミン酸カリウム粉末を水に溶かして0.5%-1%の溶液を作り、作物の根の周りにかけることができます。例えば、野菜1株あたり0.5~1リットルの溶液をかけると、野菜の根の成長と栄養吸収を促進することができます。.
- 葉面トップドレッシング葉面散布にも使用できる。フミン酸カリウムの粉末を 0.1% から 0.3% の葉面散布用肥料液に調製し、風のない曇天の日か晴天の夕方に葉面散布する。散布量は、葉の表面が湿っているが水滴が垂れない程度にする。例えば果樹の場合、果実肥大期に葉面散布することで、果実の肥大を促進し、果実の品質を向上させることができる。.
フミン酸カリウムは農業分野で多くの重要な利点を持つ:
1. 土壌へのプラスの影響
優れた土壌改良効果
腐植酸カリウムは、土壌構造を効果的に改善することができる。土壌粒子を安定した骨材に結合させることができる、優れた土壌骨材形成剤である。この構造は、土壌の通気性と透水性を改善するために非常に重要である。例えば、化学肥料の長期使用によって土壌が圧縮された農地では、腐植酸カリウムを施用することで、土壌を再び緩く多孔質にすることができる。土に「ほぐしマッサージ」を施すようなもので、土の中の空気や水が自由に動くようになり、植物の根にとって良い生育環境を作ることができる。同時に、土壌のpHを調整することもできる。酸性土壌では、フミン酸カリウムに含まれるアルカリ基が酸性を中和し、土壌のpH値を上昇させます。アルカリ性の土壌では、緩衝剤の役割を果たし、土壌pHが過剰になって植物に害が及ぶのを防ぎます。これは、土壌の「pHバランサー」のようなもので、土壌pHを自動的に調整し、ほとんどの作物の生育に適した土壌環境にします。フミン酸カリウムは、土壌の陽イオン交換容量(CEC)を増加させる効果もある。土壌の陽イオン交換容量は、土壌の肥沃度保持能力を測定するための重要な指標である。土壌中のカリウム、カルシウム、マグネシウ ムなどの陽イオンを吸着・交換し、雨による溶脱を防いで養 分を保持することができる。これは「養分の貯蔵庫」のようなもので、植物がこれらの養分を必要とするときに、植物の吸収のために放出することができる。.
土壌微生物の活動を促進する
土壌微生物にとって理想的な生活環境と豊富な栄養源を提供する。土壌微生物は、有機物を分解して栄養分を放出する過程で重要な役割を果たします。フミン酸カリウムは「微生物のごちそう」のようなものです。腐植土に含まれる有機成分は、バクテリアや菌類などの微生物によって分解・利用される。例えば、一部の窒素固定バクテリアは、フミン酸カリウムが提供する良好な環境で窒素固定の役割を果たし、空気中の窒素を植物が利用できるアンモニウム態窒素に変換し、土壌の肥沃度を高めることができます。.
2. 植物の成長を助ける効果
植物のストレス耐性を強化 フミン酸カリウムは、植物の乾燥耐性を向上させる。植物の根の発育を促進し、根の吸収面積と深さを増加させます。こうすることで、干ばつ期間中、植物の根は土壌の奥深くから水を吸収しやすくなります。さらに、植物細胞の浸透圧を調整し、水不足状態でも植物細胞が一定のツルゴール圧を維持できるようにし、水分の損失を抑えることもできる。例えば、乾燥地帯に植えられた小麦の場合、フミン酸カリウムを施用すると、干ばつ条件下での葉の枯れる速度が大幅に遅くなり、植物がよりよく生き残ることができます。また、植物の耐寒性を高める効果もある。低温環境では、フミン酸カリウムは植物細胞内の可溶性糖やプロリンといった物質の含有量を増加させることができる。これらの物質は、植物細胞の凝固点を下げることができる。凍結による細胞の損傷を防ぐために、細胞に「不凍液」を加えるようなものだ。例えば、北部の冬に植えられた野菜は、フミン酸カリウムを使用することで、凍害の影響を軽減することができる。さらに、フミン酸カリウムは植物の病害虫に対する抵抗力を高める効果もある。植物に一連の防御反応を起こさせ、ペルオキシダーゼ、ポリフェノールオキシダーゼなどの防御酵素系を活性化させることができる。これらの酵素は、植物が病原菌や害虫の侵入に抵抗するのを助けることができる。例えば、植物が真菌性病害に脅かされている場合、フミン酸カリウムを施用した植物は、その強化された防御機構により、病害の発生面積と重症度を軽減することができる。.
植物の成長と発達を促進する カリウム肥料の供給源として、腐植酸カリウムは植物に十分なカリウム元素を供給することができます。カリウム元素は植物の生理学的過程において様々な重要な役割を果たします。光合成では、光合成電子伝達と光合成リン酸化のプロセスに関与し、二酸化炭素の同化を促進し、光合成効率を向上させます。同時に、カリウムは植物の糖の輸送と蓄積を促進し、果実の発育と品質向上に役立つ。例えば、リンゴを植える際、フミン酸カリウムを施用すると、リンゴの果実が充実し、色が鮮やかになり、味が良くなります。また、フミン酸カリウムに含まれるフミン酸成分は、植物成長ホルモンの合成と分泌を促進することができます。これらの成長ホルモンは、植物の根の成長と伸長を促進し、根をより発達させます。発育した根は土壌中の水分や養分の吸収が良くなり、地上部の生長を促進し、草丈、茎の太さ、葉の枚数などを増やし、最終的に作物の収穫量を増やすことができます。.
3. 肥料の相乗効果による利点
肥料利用率の向上 フミン酸カリウムは、様々な肥料と併用することで、相乗効果を発揮する。アンモニア態窒素を吸着して土壌に固定し、アンモニアの揮散損失を抑えることができる。例えば、尿素などの窒素肥料を使用する場合、フミン酸カリウムと一緒に施用することで、窒素肥料の利用率を高めることができます。同時に、リン肥料と複合体を形成し、土壌中の固定リンを放出してリン肥料の効果を高めることもできる。これは「肥料の小さな助っ人」のようなもので、肥料の効きを良くし、肥料の無駄を省き、農業生産コストを下げる。.
フミン酸カリウムは土壌の種類によって改良効果にどのような違いがありますか?
[粘性土] [構造改良]粘性土は粒子が細かく、土質が重く、通気性・透水性が悪い。フミン酸カリウムは土壌粒子を凝集させ、良好な粒状構造を形成させることができる。その有機コロイド成分は土壌粒子を結合させることができる。粘性のある土壌では、「橋」のような役割を果たし、小さな土壌粒子をつなぎ、土壌の気孔を増やし、土壌の通気性と透水性を向上させる。例えば、水田のような粘性土を主成分とする環境では、フミン酸カリウムを施用すると、土壌の圧縮が緩和され、稲の根の好気呼吸に有益です。.
[養分の活性化と交換):粘性土壌では、陽イオン交換容量は比較的大きいが、養 分の利用可能性は低い。フミン酸カリウムは、土壌コロイドの表面に吸着し、吸着した養分イオンをイオン交換することで、養分の利用可能性を向上させることができる。例えば、土壌コロイドに吸着したカリウムイオンやアンモニウムイオンなどを植物が吸収・利用できるように交換し、養分の固定を抑えることができる。.
[微生物環境の最適化):土壌構造と栄養状態が改善されることで、微生物にとってより良い生活空間が提供される。微生物は、通気性の良い土壌環境で繁殖・活動し、有機物を分解して土壌肥沃度をさらに向上させることができる。例えば、フミン酸カリウムを施用すると、土壌中の窒素固定細菌やリン可溶化細菌などの有益な微生物の数を増やすことができる。これらの微生物は、植物に窒素と利用可能なリンを供給することができる。.
砂質土壌
[保水性と保肥力の向上):砂質土は粒子が大きく、孔が大きいため、保水力や保肥力が低い。フミン酸カリウムは土壌の気孔を満たし、土壌の保水能力を高めることができる。まるでスポンジのように、降雨時や灌漑時に水を吸収・保持し、下方に過剰に浸透して水が失われるのを防ぎます。同時に、アンモニウム態窒素、硝酸態窒素、カリウムイオンなどの栄養イオンを吸着・保持し、肥料の溶出ロスを減らすこともできる。例えば、砂漠の端に植えられている防風植物や砂固定植物では、フミン酸カリウムを施用すると、土壌の保水・保肥性能が向上し、植物の生育環境が改善されます。.
[土壌構造の安定化】である:]砂質土そのものは通気性が良いが、構造が緩い。フミン酸カリウムは砂粒子を結合させ、土壌構造をより安定させることができる。これにより、風や水流による土壌の浸食を防ぎ、土壌の完全性を維持することができる。例えば、河岸の砂地や海岸の砂地では、腐植酸カリウムが土壌を固定し、土壌浸食を抑えることができます。.
[植物の成長を促進する]土壌構造が安定し、保水性・保肥性に優れているため、植物の生育に好条件を与える。植物の根は土壌に根付きやすくなり、水分や養分を吸収しやすくなります。また、フミン酸カリウムは植物の根の成長を促し、根をより発達させることができるため、植物の砂地環境への適応性をさらに高めることができます。.
[酸性土壌] [pH調整】を行う:]酸性土壌のpH値は比較的低く、多くの植物の生育を阻害する。フミン酸カリウムはアルカリ基を含み、土壌の酸性を中和して土壌のpH値を上昇させることができる。例えば、土壌が強酸性である南部赤土地帯では、腐植酸カリウムを施用することで、土壌pH値を植物の生育に適した範囲に調整し、アルミニウムやマンガンなどの有害元素の植物に対する毒性を軽減することができる。.
[養分利用能の改善):酸性土壌では、リンやカリウムといった養分の利用能 力が低いことが多い。フミン酸カリウムは、土壌中の鉄やアルミニウムなどの元素と複合体化することで、固定されたリンを放出することができる。同時に、カリウムの要素も供給し、土壌中の養分の利用可能性を向上させることができる。これにより、植物の養分吸収が良くなり、植物の生育が促進される。.
[土壌生態系の修復):pHを調整し、栄養状態を改善することは、土壌中の微生物や動物の生存に有益である。酸性土壌では、一部の微生物の活動が阻害される。フミン酸カリウムを使用することで、土壌微生物の活性を回復・向上させ、土壌生態系のバランスを促進することができる。例えば、ミミズなどの土壌動物は、改善された酸性土壌でより活発に活動するようになり、その活動は土壌構造をさらに改善する。.
[アルカリ土壌] [緩衝機能]アルカリ土壌のpH値は比較的高い。フミン酸カリウムは緩衝剤の役割を果たし、土壌pHが高くなりすぎて植物に害が及ぶのを防ぎます。土壌中のアルカリ性物質と反応し、土壌のアルカリ度を下げ、土壌pH値を比較的安定した範囲に保ち、植物の生育に適したpH環境を作ることができます。.
[塩分調節】:]アルカリ土壌の中には、塩分が比較的高いものがあります。フミン酸カリウムは土壌中の塩イオンを吸着し、植物に対する塩害を軽減することができる。例えば、塩類アルカリ性の土地では、フミン酸カリウムは土壌中のナトリウムイオンなどの有害な塩の含有量を減らし、土壌の塩害を軽減し、植物の生育を良くすることができます。.
[土壌肥沃度の向上):酸性土壌と同様に、フミン酸カリウムも土壌構造を改善し、土壌の保肥力を高め、アルカリ土壌の養分の有効利用を促進することができる。土壌中のリンなどの養分を活性化し、土壌微生物の活性を高めることで、土壌の肥沃度を向上させることができる。.


