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螯合态氨基酸水溶肥(水溶肥螯合剂)

来源:www.haichao.net  时间:2023-01-14 18:39   点击:288  编辑:admin   手机版

1. 水溶肥螯合剂

EDTA 品名:乙二胺四乙酸(Ethylene Diamine Tetraacetic Acid)

简称:EDTA

俗名;依地酸(特别是它的钙盐络合物,医学上称为依地酸钠钙)

分子量:292.248

分子式:C10H16N2O8

EDTA一般指乙二胺四乙酸。乙二胺四乙酸二钠又叫做EDTA-2Na,是化学中一种良好的配合剂,它有六个配位原子,形成的配合物叫做鳌合物,EDTA在配位滴定中经常用到,一般是测定金属离子的含量。EDTA在染料、食品、药品等工业上有重要用途。

乙二胺四乙酸能与Mg2+、Ca2+、Mn2+、Fe2+等二价金属离子结合的一种螯合剂。由于多数核酸酶类和有些蛋白酶类的作用需要Mg2+,故常用做核酸酶、蛋白酶的抑制剂;也可用于去除重金属离子对酶的抑制作用。

用途:

是一种重要的络合剂。EDTA用途很广,可用作彩色感光材料冲洗加工的漂白定影液,染色助剂,纤维处理助剂,化妆品添加剂,血液抗凝剂,洗涤剂,稳定剂,合成橡胶聚合引发剂,EDTA是螯合剂的代表性物质。能和碱金属、稀土元素和过渡金属等形成稳定的水溶性络合物。除钠盐外,还有铵盐及铁、镁、钙、铜、锰、锌、钴、铝等各种盐,这些盐各有不同的用途。此外EDTA也可用来使有害放射性金属从人体中迅速排泄起到解毒作用。也是水的处理剂。

2. 螯合技术的水溶肥有什么好处

可用于各种农作物及水果蔬菜,可用作喷灌.滴灌.冲施使用。其中含有植物容易吸收的硝态氮12%,含有**水溶的氧化钙30%及氧化镁2%,

高钙水溶肥的特点

1、全溶于水。完全的水溶性,纯度较高,适合一切施肥系统,可用于底施、冲施、滴灌、喷灌、叶面喷施等,能够真正实现水肥一体化,从而达到节水节肥、省工省时的效果。

2、营养全面。含有大量元素氮、磷、钾,以及中量元素钙,以及一部分必要的微量元素硼、锰、铁等。其中大量元素的含量总和不少于50%,单一元素的含量不少于6%。均衡植物所需的多种元素配比,完全能满足农业生产者对高质量、高稳定度产品的需求。

3、易被吸收。微量元素以螯合态的形式存在于产品中,可完全被作物有效吸收。

4、安全环保。原料超纯、无杂质、电导低,可安全施用于各种蔬菜、花卉、果树、茶叶、棉花、烟草、草坪等经济作物。

5、无毒无害。不含氯离子、钠离子、硫酸盐、重金属、肥料用调节剂及激素等,对植物安全,改善土壤,且不会造成土壤酸化和板结。

6、兼容性好。可与多数农药(强碱性农药除外)混合使用,减少操作成本。

3. 水溶肥螯合剂的作用

结构式:C6H7O2(OH)2OCH2COONa分子式:C8H11O7Na 本品为纤维素羧甲基醚的钠盐,属阴离子型纤维素醚,为白色或乳白色纤维状粉末或颗粒,密度0.5-0.7克/立方厘米,几乎无臭、无味,具吸湿性。易于分散在水中成透明胶状溶液,在乙醇等有机溶媒中不溶。1%水溶液pH为6.5~8.5,当pH>10或<5时,胶浆粘度显著降低,在pH=7时性能最佳。对热稳定,在20℃以下粘度迅速上升,45℃时变化较慢,80℃以上长时间加热可使其胶体变性而粘度和性能明显下降。易溶于水,溶液透明;在碱性溶液中很稳定,遇酸则易水解,PH值为2-3时会出现沉淀,遇多价金属盐也会反应出现沉淀。 主要用途  食品工业中用作增稠剂,医药工业中用作药物载体,日用化学工业中用作黏结剂、抗再沉凝剂。印染工业中用作上浆剂和印花糊料的保护胶体等。在石油化工中可作为采油压裂液成分. 1.CMC在食品中的应用   FAO和WHO已批准将纯CMC用于食品,它是经过很严格的生物学、毒理学研究和试验后才获得批准的,国际标准的安全摄入量(ADI)是25mg/(kg·d),即大约每人1.5g/d。曾有报道说,有人试验摄入量达到10kg也未有毒性反应。CMC在食品应用中不仅是良好的乳化稳定剂、增稠剂,而且具有优异的冻结、熔化稳定性,并能提高产品的风味,延长贮藏时间。在豆奶、冰淇淋、雪糕、果冻、饮料、罐头中的用量约为1%~1.5%。CMC还可与醋、酱油、植物油、果汁、肉汁、蔬菜汁等形成性能稳定的乳化分散液,其用量为0.2%~0.5%。特别是对动、植物油、蛋白质与水溶液的乳化性能极为优异,能使其形成性能稳定的匀质乳状液。因其安全可靠,因此,其用量不受国家食品卫生标准ADI限制。CMC在食品领域不断被开发,近年来,在葡萄酒生产中应用羧甲基纤维素钠的研究也已开展。 2.CMC在医药的用途   在医药工业中可作针剂的乳化稳定剂,片剂的粘结剂和成膜剂。有人经基础及动物实验证明CMC是安全可靠的抗癌药载体。用CMC作膜材料,研制的中药养阴生肌散的改造剂型——养阴生肌膜,能用于皮肤磨削手术创面和外伤性创面。动物模型研究表明,该膜防止创面感染,与纱布敷料无明显差异,在控制创面组织液渗出与创面快速愈合上,此膜明显优于纱布敷料,并有减轻术后水肿和创面刺激作用。用聚乙烯醇:羧甲基纤维素钠:聚羧乙烯按3:6:1的比例制成的膜剂为最佳处方,粘附性及释放速率均增加,在增加粘膜粘附缓释膜剂的粘附力,延长制剂在口腔内的滞留时间及制剂中药物的药效都有明显提高。丁哌卡因为强效局部麻醉药,但它中毒时有时可产生较为严重的心血管副反应,故临床上在广泛应用丁哌卡因的同时,对其毒性反应的防治研究一直较为重视。药剂研究显示,CIVIC作为缓释物质与丁哌卡因溶液进行配制可显著降低药物的副作用。在PRK手术中,采用低浓度地卡因与非甾体类抗炎药联合CMC可明显缓解术后疼痛。预防腹部手术后腹膜粘连、减少肠梗阻的发生是临床外科最关注的问题之一。有研究表明,CMC减轻术后腹膜粘连程度的作用明显优于透明质酸钠,可作为一种有效的方法来防止腹膜粘连的发生。CMC用于治疗肝癌的导管肝动脉灌注抗癌药中,可以明显延长抗癌药在肿瘤的滞留时间,增强抗肿瘤的力,提高治疗效果。在动物医学上,CMC也有广泛的用途。有报道[3]指出,向母羊腹腔内滴注1%CMC溶液来预防家畜难产、生殖道手术后发生腹部粘连有显著效果。 3.CMC在其它工业应用   在洗涤剂中,CMC可用作抗污垢再沉积剂,尤其是对疏水性的合成纤维织物的抗污垢再沉积效果,明显优于羧甲基纤维。   CMC在石油钻探中可用于保护油井作为泥浆稳定剂、保水剂,每口油井的用量为浅井2.3t,深井5.6t;   在纺织工业中用作上浆剂、印染浆的增稠剂、纺织品印花及硬挺整理。用于上浆剂能提高溶解性及粘变,并容易退浆;作为硬挺整理剂,其用量在95%以上;用于上浆剂,浆膜的强度、可弯曲性能明显提高;用再生丝心蛋白和羧甲基纤维素构成的复合膜作为固定葡萄糖氧化酶的基质,固定葡萄糖氧化酶和羧酸二茂铁,制成的葡萄糖生物传感器具有较高的灵敏度与稳定性。研究表明,用浓度为1%(w/v)左右的CMC溶液调制硅胶匀浆时,制得的薄层板的色谱性能最佳,同时,这种在优化条件下涂制的薄层板具有适当的层强度,适用于各种加样技术,方便于操作。CMC对大多数纤维均有粘着性,能改善纤维间的结合,其粘度的稳定性能确保上浆的均匀性,从而提高织造的效率。还可用于纺织品的整理剂,特别是永久性的抗皱整理,给织物带来耐久性的变化。   CMC可用作涂料的防沉剂、乳化剂、分散剂、流平剂、粘合剂,能使涂料的固体份均匀地分布于溶剂中,使涂料长期不分层,还大量应用于油漆中。   CMC用作絮凝剂在除去钙离子方面比葡萄糖酸钠更有效,用作阳离子交换时,其交换容量可达1.6ml/g。   CMC在造纸行业用作纸张施胶剂,可明显提高纸张的干强度和湿强度及耐油性、吸墨性和抗水性。   CMC在化妆品中作为水溶胶,在牙膏中用作增稠剂,其用量在5%左右。   CMC可作为絮凝剂、螯合剂、乳化剂、增稠剂、保水剂、上浆剂、成膜材料等,还广泛应用于电子、农药、皮革、塑料、印刷、陶瓷、牙膏、日用化工等领域,而且由于其优异的性能和广泛的用途,还在不断地开拓新的应用领域,市场前景极为广阔。   注意事项   (1)本品与强酸、强碱、重金属离子(如铝、锌、汞、银、铁等)配伍均属禁忌。   (2)本品允许摄入量为0~25mg/kg。

4. 螯合水溶肥料

1、大量元素水溶肥 该类水溶肥料含氨、磷、钾三元素中的一种或两种以上。

其中,氮肥一般采用酰胺态氮、铵态氮、硝态氮或者氨基酸等有机氮源。磷源主要选用正磷酸盐、偏磷酸盐、多聚磷酸盐等。钾肥一般选用硝酸钾、磷酸二氢钾、硫酸钾等作为水溶肥产品原料。

 2、中量元素水溶肥 一般指含有钙、镁、硅等成分的水溶肥。其中,钙肥主要采用水溶性无机钙盐及螯合钙,产品原料可选用氯化钙、硝酸钙、硝酸铵钙、乙酸钙以及与EDTA、柠檬酸、氨基酸、糖醇等有机物螯合的钙;镁肥主要采用水溶性无机镁盐,一般选择氯化镁和硫酸镁;水溶性硅肥主要采用硅酸钠(主要指偏硅酸钠和五水偏硅酸钠)作为硅源,由于其呈碱性,且易于钙、镁、锌、铁等离子发生反应,形成絮状沉淀。因此,在水溶肥中一般单独使用。

 3、微量元素水溶肥 我国农化市场中一般有单质元素型与复合元素型两种。一般选用易溶性无机盐类及螯合类微量元素等作为原材料。

5. 螯合中微量元素水溶肥

巧棵力养分挺全的,氮磷钾养分是20%,黄腐酸原粉,螯合态中微量元素,聚天冬氨酸,聚谷氨酸,松土精生根粉总含量能达到82.6%生根壮根膨果着色方面效果都不错

6. 化肥螯合剂的作用与用途

氨基酸原粉可以直接冲施,每亩10-20公斤。

氨基酸原粉可以直接滴灌肥,每亩5-10公斤。

氨基酸原粉可以直接叶面喷施,每亩30-50克。

氨基酸原粉可以做肥料的螯合剂,氨基酸原粉有螯合作用。这个答案应该可以适当参考一下。不对之处,敬请指正,谢谢

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