×
02.11.2019
219.017.ddd6

Результат интеллектуальной деятельности: Способ проращивания семян сельскохозяйственных культур

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает воздействие магнитного поля. Подготавливают подложку из нейтральных материалов, на которую помещают гигроскопический нецеллюлозный материал с водой, на поверхность которого насыпают порошок из минерала шунгита. Поверх шунгита помещают предварительно стерилизованные семена, которые подвергают воздействию постоянного магнитного поля с магнитной индукцией 30 мТл при непрерывном освещении люминесцентными светильниками. Дополнительно подготавливают подложки, которые устанавливают на разных уровнях относительно создающих постоянное магнитное поле полюсов магнитов. Способ позволяет уменьшить сроки прорастания семян и увеличить процент выхода пригодных к посадке проростков. 1 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 пр.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, преимущественно к способам и устройствам для проращивания семян, корней и т.п. перед посевом или посадкой проростков.

Способы стимуляции проращивания сельскохозяйственных культур традиционно включают, в частности, их замачивание и проращивание во влажном состоянии.

Описаны различные способы стимуляции проращивания, в том числе физические (с помощью нагревания и охлаждения), химические (с помощью химреагентов), физико-химические (с помощью обработки в электрических и магнитных полях и др.)

Запатентован способ стимуляции проращивания семян, который включает их замачивание в течение 3-х часов в католите электрохимически активированного водного раствора 0,5 г/л KCl с pH 11,6, ОВП - 900 мВ [RU 2553238]. Способ позволяет упростить и ускорить технологию проращивания семян сельскохозяйственных культур.

Недостатки способа - долгая подготовка раствора для проращивания семян. Наиболее приемлемыми способами являются такие, которые не требуют приготовления специальных растворов.

Известен способ [RU 2492625], который включает замачивание семян сельскохозяйственных культур в омагниченной водопроводной воде с последующим проращиванием. При этом семена замачивают в воде, обработанной в магнитном поле магнитной мешалки типа ММ, в емкости из неэлектропроводного материала, например стакане из стекла с магнитным стержнем, при толщине слоя 40 мм. Магнитное поле создается вращающимися постоянными магнитами при скорости вращения 500-600 об./мин в течение 3,5-4-х часов с получением воды с рН 8,3-8,4, ОВП 150-160 мВ, из исходной воды с рН 7,7-8,2, ОВП +200-+215 мВ и общей минерализацией 200-350 мг/л. Параметры магнитной обработки - магнитная напряженность 1,0-1,3 кА/м, магнитная индукция 1,2-1,7 мТ, удельная энергия 800-900 Дж/л. Способ позволяет повысить эффективность обработки семян.

Недостатки способа - необходимость продолжительных манипуляций с водой. Влияние магнитными полями является на сегодняшний день актуальным.

Известен способ предпосевной обработки семян [RU 2652185], включающий воздействие на семена электромагнитным излучением и магнитным полем. При этом воздействие осуществляют последовательно электромагнитным излучением на частоте линии спектра поглощения кислорода 129 ГГц в течение 30 минут и затем переменным магнитным полем с индукцией 25 мТл с частотой 2 Гц в течение от одного часа [прототип]. Способ обеспечивает увеличение эффективности стимуляции всхожести семян.

Недостатки способа - двухэтапность (сначала влияют электромагнитным излучением на частоте линии спектра поглощения кислорода 129 ГГц в течение 30 минут и затем переменным магнитным полем с индукцией 25 мТл с частотой 2 Гц в течение от одного часа), необходимость засекать время обработки, значительные затраты электричества.

Более удобными способами являются одноэтапные, не обязывающие выдерживать временные интервалы.

Задачей заявляемого способа является управление процессом роста и развития семян гороха, сочетанием воздействие постоянного магнитного поля и внесения минерала шунгита в среду проращивания.

Технический результат заключается в уменьшении сроков прорастания семян и увеличения процента выхода пригодных к посадке проростков.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе проращивания семян сельскохозяйственных культур подготавливают подложку из нейтральных материалов (пластик, стекло, керамика), кроме дерева (впитывается вода) и металла (так как происходит окисление в воде и взаимодействует с магнитом, что способствует изменению магнитного поля).

На подложку выстилают гигроскопический нецеллюлозный материал, на который наливают воду.

На впитавшую воду поверхность из гигроскопического нецеллюлозного материала насыпают порошок из минерала шунгита, поверх которого выкладывают предварительно стерилизованные семена.

Сверху и снизу от подложки устанавливают магниты с разными полюсами.

Между магнитами возможна установка нескольких рядов подготовленных и засеянных подложек.

На фиг. 1 изображена установка для проращивания семян, где:

1. Люминесцентные светильники;

2. Магниты;

3. Семена;

4. Подложка;

5. Гигроскопический нецеллюлозный материал;

6. Дистиллированная вода;

7. шунгит.

Для примера конкретной реализации был использован горох посевной (Pisum sativum L.) сорт «Альбумен». Экспериментальная установка - магниты 2 с прикрепленными на них стальными пластинами в форме дисков диаметром 9 см, которые расположены на концах металлических дугообразных направляющих. Магнитная индукция поля 30 мТл. Установку располагают на деревянной полке на металлическом стеллаже, оснащенном люминесцентными светильниками 1 марки Т8 OSRAM L36 W/77 FLUORA G13 и длиной 1200 мм (1400 lm). Освещали непрерывно. Семена гороха проращивали методом водной культуры. Перед проращиванием проводили стерилизацию семян гороха: 5 минут выдерживали в мыльной воде, постоянно перемешивая. Три раза промывали дистиллированной водой, После сливания воды семена заливали 50 мл 3% перекиси водорода и перемешивали 5 минут, затем раствор сливали. В качестве подложки 4 использовали чашку Петри, в крышку которой наливали дистиллированную воду (чтобы не было воздействия примесей, присутствующих в обычной воде) и помещали в эту крышку чашку меньшего диаметра, на дно которой помещали универсальное полотенце из материала спанлейс марки «Эконом smart» размером 20×23 см, при этом края салфетки подворачивали так, что концы салфетки были опущены в воду в чашку большего диаметра. На салфетку равномерно насыпали 2 г шунгитового порошка марки "Петрошунгит". Семена выкладывали в чашку Петри диаметром 9 см по 50 горошин на шунгит. Чашки Петри с семенами гороха помещали между стальными пластинами магнитной установки. Проращивали при комнатной температуре.

Результаты оценивали посредством ежедневного подсчета проросших (жизнеспособных) семян, а также измерением длины корней на 5 день проращивания.

При этом чашки Петри располагались в установке уровнями (верхним и нижним). Верхняя уровень из чашек ближе к южному полюсу, нижний уровень из чашек ближе к северному полюсу. Исследования показали, что использование шунгита и воздействие магнитного поля (особенно у южного полюса) повышали уровень прорастания семян гороха по сравнению с другими вариантами, которые изображены на фиг. 2, где на фиг. 2А изображены графики зависимости уровня прорастания жизнеспособных семян от времени проращивания на подложке, расположенной вблизи южного полюса постоянного магнитного поля (ПМП) (верхний уровень), а на фиг. 2Б изображены графики зависимости уровня прорастания жизнеспособных семян от времени проращивания на подложке, расположенной вблизи северного полюса (нижний уровень). Эти графики были построены при разных условиях проведения эксперимента, а именно:

синим пунктиром изображен график, выполненный при помещении семян 3 на подложку 4 с гигроскопическим нецеллюлозным материалом 5 только с водой 6 (контроль);

сиреневой сплошной линией изображен график, выполненный при помещении семян 3 на подложку 4 с гигроскопическим нецеллюлозным материалом 5 только с водой 6, но помещенной в постоянное магнитное поле (ПМП), создаваемое магнитными полюсами 2;

фиолетовой сплошной линией изображен график, выполненный при помещении семян 3 на подложку 4 с гигроскопическим нецеллюлозным материалом 5 с водой 6, поверх которого был насыпан порошок из минерала шунгита 7;

голубой сплошной линией изображен график, выполненный при помещении семян 3 на подложку 4 с гигроскопическим нецеллюлозным материалом 5 с водой 6, поверх которого был насыпан порошок из графита;

оранжевой сплошной линией изображен график, выполненный при помещении семян 3 на подложку 4 с гигроскопическим нецеллюлозным материалом 5 с водой 6, поверх которого был насыпан порошок из активированного угля;

зеленой сплошной линией изображен график, выполненный при помещении семян 3 на подложку 4 с гигроскопическим нецеллюлозным материалом 5 с водой 6, поверх которого был насыпан порошок из минерала шунгита 7, помещенной в постоянное магнитное поле (ПМП), создаваемое магнитными полюсами 2.

Из этих графиков видно, что наименьшее время прорастания семян и наибольший процент (~ 98%) выхода жизнеспособных семян наблюдается при помещении семян 3 на подложку 4 с гигроскопическим нецеллюлозным материалом 5 с водой 6, поверх которого был насыпан порошок из минерала шунгита 7, помещенной в постоянное магнитное поле (ПМП), создаваемое магнитными полюсами 2 (зеленая линия). При этом прорастание семян гороха посевного было интенсивнее в 2,2-2,5 раза по сравнению с контролем.

Для оценки влияния шунгита, внесенного в чашку Петри, на ростовые характеристики гороха, проводили морфометрический анализ, а именно измерение корней на 5-е сутки. В условиях комбинированного воздействия ПМП и шунгита, а также при добавлении только шунгита корни гороха были на 49-67% длиннее, чем в вариантах без добавления шунгита (фиг. 3). Проращивание в ПМП с добавлением шунгита увеличивало длину корней в 3 раза по сравнению с контролем.


Способ проращивания семян сельскохозяйственных культур
Способ проращивания семян сельскохозяйственных культур
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 90 items.
13.02.2018
№218.016.1f3b

Способ формирования высокопрочной и коррозионно-стойкой структуры алюминиево-магниевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, в частности к технологии термомеханической обработки алюминиевого сплава с содержанием магния не более 6 вес.% для изготовления деформированных полуфабрикатов и легковесных изделий из него, предназначенных для использования в авиакосмической,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641211
Дата охранного документа: 16.01.2018
13.02.2018
№218.016.1f6e

Способ формирования мелкозернистой высокопрочной и коррозионно-стойкой структуры алюминиевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, в частности к технологии интенсивной деформационной обработки алюминиевого сплава АМг6, и может быть использовано при изготовлении деформированных полуфабрикатов и легковесных изделий из него, предназначенных для использования в авиакосмической,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641212
Дата охранного документа: 16.01.2018
13.02.2018
№218.016.2580

Способ получения линейных блок-сополимеров (мет)акриловых мономеров

Изобретение относится к синтезу линейных блок-сополимеров (мет)акриловых мономеров методом контролируемой радикальной полимеризации. Способ получения линейных блок-сополимеров метакриловых мономеров включает последовательный синтез первого и второго блоков сополимеров методом контролируемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642780
Дата охранного документа: 26.01.2018
13.02.2018
№218.016.25e9

Способ изготовления распыляемой композитной мишени из сплава гейслера cofesi

Изобретение относится к изготовлению распыляемой композитной мишени из сплава Гейслера CoFeSi. Способ включает механическое смешивание порошков компонентов сплава Гейслера CoFeSi с получением однородной порошковой смеси и ее спекание. Порошковую смесь готовят из высокочистых порошков кобальта,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644223
Дата охранного документа: 08.02.2018
13.02.2018
№218.016.2604

Способ вакуумной очистки теллура от углеродсодержащих наноразмерных гетеровключений

Изобретение относится к плазмохимии. Может быть использовано при производстве полупроводниковых и оптических элементов для микроэлектроники, оптики и нанофотоники. Исходный теллур нагревают до температуры 600-680°С с получением газообразной фазы теллура. Взаимодействуют с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644213
Дата охранного документа: 08.02.2018
17.02.2018
№218.016.2b2d

Способ модуляции интенсивности рентгеновского пучка

Использование: для модуляции интенсивности рентгеновского излучения. Сущность изобретения заключается в том, что модуляцию интенсивности пучка рентгеновского излучения проводят путем изменения условий отражения рентгеновского излучения от пьезоэлектрического монокристалла в условиях приложения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642886
Дата охранного документа: 29.01.2018
10.05.2018
№218.016.3867

Устройство для измерения магнитного поля скелетных мышц при определении мышечной активности

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к магнитомиографической регистрации сигналов биоэлектрической активности человека. Устройство для измерения магнитного поля скелетных мышц при определении мышечной активности содержит два измерительных канала, каждый из которых включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646747
Дата охранного документа: 06.03.2018
10.05.2018
№218.016.40ac

Скоростное судно на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой

Изобретение относится к транспортным средствам на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой, в частности к летательным аппаратам на динамической воздушной подушке. Скоростное судно на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой содержит фюзеляж, крыло, оперение, маршевые двигатели, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648145
Дата охранного документа: 27.03.2018
10.05.2018
№218.016.47d8

Способ измерения толщины слоя нефти (нефтепродуктов), разлитой на водной поверхности

Изобретение относится к радиометрии. Способ основан на измерениях радиотепловых излучений от разлива нефти на воде и от атмосферы на вертикальной и горизонтальной поляризациях двухканальным радиометром на двух частотах и двух углах места при подвешивании радиометра на опоре на двух высотах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650699
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.4b08

Способ определения параметров взволнованной водной поверхности в инфракрасном диапазоне

Изобретение относится к области дистанционного зондирования и касается способа определения параметров взволнованной водной поверхности в инфракрасном диапазоне. Способ включает в себя регистрацию собственного излучения взволнованной водной поверхности и атмосферы по зеркальному лучу двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651625
Дата охранного документа: 23.04.2018
Showing 1-1 of 1 item.
27.07.2019
№219.017.b984

Способ культивирования микромицета trichoderma virens

Изобретение относится к биотехнологии. Способ культивирования микромицета Trichoderma virens включает подготовку плотной питательной среды, на поверхность которой вносят порошок из минерала шунгита и посев на нее микромицета Trichoderma virens с последующим культивированием под воздействием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695674
Дата охранного документа: 25.07.2019
+ добавить свой РИД