ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕТРАДИЦИОННОГО АГРОРУДНОГО СЫРЬЯ НА ПРОЛОНГИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.17.01, доктор наук Хузиахметов Рифкат Хабибрахманович

  • Хузиахметов Рифкат Хабибрахманович
  • доктор наукдоктор наук
  • 2017, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
  • Специальность ВАК РФ05.17.01
  • Количество страниц 366
Хузиахметов Рифкат Хабибрахманович. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕТРАДИЦИОННОГО АГРОРУДНОГО СЫРЬЯ НА ПРОЛОНГИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ: дис. доктор наук: 05.17.01 - Технология неорганических веществ. ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет». 2017. 366 с.

Оглавление диссертации доктор наук Хузиахметов Рифкат Хабибрахманович

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Минеральное питание растений

1.2 Минеральные удобрения

1.2.1 Основные минеральные удобрения (№К)

1.2.2 Мезо- и микроудобрения

1.3 Агрохимическая эффективность минеральных удобрений

1.3.1 Эффективность удобрений на сельскохозяйственных культурах

1.3.2 Эффективность удобрений на лесных культурах

1.4 Сырье для производства минеральных удобрений

1.4.1 Основные виды сырья

1.4.2 Нетрадиционное агрорудное сырье

1.4.3 Отходы производств

1.5 Способы производство минеральных удобрений

1.5.1 Состояние производства минеральных удобрений в России

1.5.2 Новые направления в технологии минеральных удобрений

1.6 Технология бесхлоридных калийных удобрений

1.6.1 Получение бесхлоридных удобрений на основе КС1

1.6.2 Получение комплексных удобрений на основе отходов

1.7 Технология пролонгированных азотных удобрений

1.7.1 Технология карбамидоформальдегидных удобрений

1.7.2 Прочие способы получения пролонгированных удобрений

1.8 Технология фосфорных удобрений из низкокачественных фосфоритов безкислотным способом

1.8.1 Механохимическая активация фосфоритов

1.8.2 Термощелочное разложение фосфоритов

1.9 Новые технологии мезо- и микроудобрений

Выводы по литературному обзору

Глава 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1 Характеристика объектов исследований

2.2 Общие методы химического анализа сырья и конечных продуктов

2.3 Методика проведения экспериментов

2.3.1 Методика получения магнезиальных вяжущих

2.3.2 Методика получения удобрений

2.3.3 Методы исследований удобрений

2.4 Оценка агрохимической эффективности удобрений

2.4.1 Вегетационные опыты

2.4.2 Полевые опыты с сельскохозяйственными культурами

2.4.3 Полевые опыты с сеянцами лесных культур

Глава 3. ФИЗИКОХИМИЯ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ

НЕТРАДИЦИОННОГОАГНИЙСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ

3.1 Терморазложение карбонатного сырья

3.1.1 Методика определения степени обжига доломита

3.1.2 Методики определения активности продуктов обжига доломита

3.1.3 Оптимизация процесса получения каустического доломита

3.2 Гидратация продуктов обжига магнийсодержащего сырья

3.2.1 Гидратация МgО в воде и растворах солей магния

3.2.2 Состав и свойства продуктов затворения MgO раствором MgSO4

3.2.3 Гидратация каустического доломита в растворах солей магния

3.3 Физико-химические основы получения наноразмерного MgO

Глава 4. ФИЗИКОХИМИЯ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗ-

ХЛОРИДНЫХ ПРОЛОНГИРОВАННЫХ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ

4.1 Получение кислого удобрения КН804 из некондиционного КС1

4.2 Переработка КН804 на щелочные КМg- и КР- удобрения

Глава 5. ФИЗИКОХИМИЯ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЛОНГИ- 144 РОВАННЫХ АЗОТНЫХ И КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ

5.1 Получение азотных удобрений на основе формалина

5.2 Получение комплексных удобрений на основе вяжущих

5.2.1. Получение ЫМ^-удобрений на основе солей магния

5.2. 2. Получение ЫМ^-удобрений на основе отработанных кислот

5. 2.3. Получение ЫКМ^-удобрений на основе вяжущих и КШ04

5.3 Комплексная переработка магнийсодержащего карбонатного

сырья наNMg-удобрения и строительные материалы

Глава 6. ФИЗИКОХИМИЯ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЛОНГИРОВАННЫХ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ

НЕТРАДИЦИОННОГО ФОСФАТНОГО СЫРЬЯ

6.1 Получение обесфторенных фосфатов

6.2 Получение термофосфатов на основе солей натрия

6.3 Получение калийного термофосфата на основе солей калия

6.4 Получение термофосфатов в использованием отходов производств

6.5 Комбинированная кислотно-термическая переработка фосфоритов.. 204 Глава 7. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НОВЫХ ВИДОВ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

7.1 Технология двойного назначения на основе магнийсодержащего карбонатного сырья

7.1.1 Технология магнезиальных вяжущих

7.1.2 Технология ММ^-удобрений на основе магнезиальных вяжущих

7.1.3 Технология СДЛ на основе магнезиальных вяжущих

7.2 Технология пролонгированных КМ^- и РК-удобрений

7.2.1 Технология термофосфатов на основе нетрадиционных фосфатов и отходов

7.2.2 Технология КМ^- и РК- удобрений на основе некондиционного

КС1 с использованием магнезиальных вяжущих и фосфорита

Глава 8. ОЦЕНКА АГРОХИМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ УДОБРЕНИЙ

8.1 Методика расчета доз удобрений

8.2 Лизиметрические исследования потерь азота из почвы

8.3 Оценка агрохимической эффективности новых удобрений

в вегетационных опытах

8.3.1 Агрохимическая эффективность магниевых удобрений

8.3.2 Агрохимическая эффективность калийных удобрений

8.3.3 Агрохимическая эффективность фосфорных удобрений

8.3.4 Агрохимическая эффективность азотных удобрений

8.3.4.1 Агрохимическая эффективность при возделывании

зерновых культур

8.3.4.2 Агрохимическая эффективность при возделывании

кормовых культур

8.3.5 Влияние различных видов азотных удобрений на содержание остаточных нитратов в зеленых кормах

8.3.6 Влияние форм азотных удобрений на биодеградацию углеводородов в загрязненной почве

8.4 Оценка агрохимической эффективности новых удобрений 266 в полевых опытах

8.4.1 Оценка влияния пролонгированных азотных удобрений на выход 269 зеленой массы кормовых и урожай зерновых культур

8.4.2 Оценка влияния пролонгированных азотных удобрений на разви-

тие лесных культур

Глава 9. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЫХ 281 УДОБРЕНИЙ

9.1 Оценка себестоимости NMg-удобрений

9.2 Экономическая эффективность применения КФУ

на сельскохозяйственных культурах

9.3 Экономическая эффективность применения КФУ и КМg-удобрений на лесных культурах

9.4 Внедрение результатов исследований по применению

пролонгированных азотных удобрений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список сокращений и условных обозначений

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А.Минеральные удобрения и сырье для их производства

Приложение Б. Характеристика почв и климатические условия

Приложение В. Расчеты при получении магнезиального вяжущего

Приложение Г. Материальный баланс получения новых видов удобрений

Приложение Д. Технологическая карта выращивания сеянцев

Приложение Е. Акты использования результатов исследований

Приложение Ж. Радиационный анализ удобрений

Приложение И. Опытные поля и лесные делянки

Приложение К. Награды Международных выставок

ВВЕДЕНИЕ

Для полного обеспечения продуктами питания при их оптимальной сбалансированности на каждого жителя страны необходимо производить ~ 1 т зерна. Данный показатель в России в 2016 г составил 0,8 т/чел ( ~ 120 млн. т зерна с площади ~ 130 млн. га). Хотя по валовому производству зерновых Россия входит в десятку самых хлебных держав мира (Китай - 500 млн. т, США- 340 млн. т, Индия - 300 млн. т), средняя урожайность относительно низка и в 2016 г составила ~ 26 ц/га (Нидерланды - 90 ц/га, Германия - 75 ц/га, Китай ~ 50 ц/га).

Высокая урожайность в первую очередь достигается благодаря потреблению высоких доз минеральных удобрений (в странах ЕС ~ 120 кг д.в. на 1 га), в то время как в России всего 40-50 кг/га или в пересчете на питательные вещества ЫРК - всего « 15-20 кг/га (в СССР максимум в 1988 г - 300 кг/га) [169, 261, 281].

Как известно, для роста и развития растений требуется целый ряд различных питательных элементов в усвояемой форме и наиболее важными из них являются азот (К), фосфор (Р205), калий (К20). Полностью восполнить недостающие питательные элементы может только применение органических и минеральных удобрений [1, 2, 25].

Минеральные удобрения - соединения (в основном соли), содержащие элементы питания растений и способствующие увеличению урожайности различных культур. Условия минерального питания сильно влияют на развитие растений и при недостатке элементов питания рост растений резко ухудшается, листья и стебли становятся мелкими и тонкими, ухудшаются формирование и развитие зерна и плодов [42, 178-181, 271].

Качество урожая зависит не только от вида элементов питания, но и других показателей (количества, растворимости и т.д.), важное значение имеет также и состав почвы (кислотность, гранулометрический состав, содержание глинистых минералов, водоудерживающая способность и множество других) [170].

Основную долю вносимых удобрений составляют азотные удобрения ~50% (фосфорные и калийные - по 25-30 %) [271].

Проблема производства минеральных удобрений в настоящее время заключается в том, что большинство существующих технологий ориентированы на использование высококачественного минерального сырья, кроме того, они достаточно сложны, энергоемки, требуют использования дорогих реагентов. Основные проблемы при использовании минеральных удобрений следующие: азотные удобрения из-за физиологической кислотности подкисляют почву (~ 50 % площадей пашни страны - кислые); фосфорные ( а также и азотные) приводят к эвтрофика-ции водоемов, хлорные калийные удобрения существенно снижают качество урожая (несмотря на увеличение урожайности).

Все вышесказанное создает предпосылки для дальнейших исследований физико-химических закономерностей технологии получения минеральных удобрений с улучшенными показателями на основе нетрадиционного низкокачественного минерального сырья с использованием отходов различных производств.

Актуальность работ в области производства минеральных удобрений заключается в том, что на фоне непрерывного истощения запасов высококачественного минерального сырья необходимо разрабатывать инновационные технологии получения комплексных минеральных удобрений с оптимальным соотношением МРК и улучшенными физико-химическими свойствами с использованием нетрадиционного природного сырья и отходов различных производств.

Экологичность разрабатываемых удобрений является одной из основных аспектов и с этой точки зрения новые удобрения не должны оказывать отрицательное воздействие на окружающую среду.

Наукоемкость разрабатываемых технологий обусловлена тем, что процессы переработки низкокачественного сырья на конечные удобрения даже по известным технологиям усложняются в значительной степени из-за наличия в сырье большого количества различных примесей, каждая из которых может оказывать какое-либо воздействие как на технологию, так и на свойства целевого продукта (даже при получении вполне удовлетворительных по физико-химическим свойствам удобрений в процессе использования их при возделывании сельскохозяйст-

венных культур остаточные примеси могут оказать весьма существенное отрицательное воздействие как на урожай, так и на качество продукции).

Таким образом, совокупность нерешенных проблем в области получения односторонних и комплексных минеральных удобрений на основе низкокачественного природного сырья с использованием различных промышленных отходов послужила основой для определения цели и постановки задач исследования.

Целью работы являлась разработка физико-химических основ переработки нетрадиционного агрорудного сырья (магниевого, фосфорного, калийного) с использованием отходов производств на пролонгированные простые и комплексные минеральные удобрения с регулируемым соотношением элементов питания, а также оценка их агрохимической эффективности в вегетационных и полевых опытах в почвенно-климатических условиях Среднего Поволжья на относительно новых для региона высокопродуктивных культурах.

Для достижения указанной цели в работе были сформулированы множество различных задач, основными из которых являются следующие:

- обосновать выбор видов нетрадиционного агрорудного сырья и промышленных отходов для новых технологий пролонгированных комплексных минеральных удобрений с улучшенными физико-химическими свойствами;

- разработать физико-химические основы переработки магнийсодержащего карбонатного сырья (доломит, отвалы доломитизированного магнезита в производстве огнеупоров) для получения пролонгированных комплексных минеральных удобрений с оптимальным соотношением элементов питания, а также попутно промежуточных соединений магния [(М§0, М£(0И)2];

- разработать физико-химические основы переработки основных промышленных азотных удобрений (Кмд, АС и их смеси) на пролонгированные азотные (карбамидоформальдегидные удобрения - КФУ) и комплексные (ЫМ§, МКМ^) удобрения;

- разработать технологию переработки некондиционной мелкой фракции КС1 на пролонгированные калийно-магниевые (КМ§) и ЫКМ§-удобрения;

- разработать физико-химические основы переработки нетрадиционного фосфатного сырья («местные» фосфориты Поволжского региона, фосфорит Вят-ско-Камский - ФВК и Каратауский - ФКт) на пролонгированные однокомпонент-ные и комплексные фосфорно-калийные (РК) удобрения бескислотным способом с использованием выбранных промышленных отходов;

- оценить влияние разрабатываемых удобрений на развитие основных зерновых, новых видов кормовых культур, а также сеянцев лесных культур в вегетационных опытах на различных типах почв и в полевых опытах в реальных поч-венно-климатических условиях Предкамья РТ с целью корректировки оптимального состава удобрений и скорости их растворения; одновременно оценивать качество урожая (в зерновых - протеин, в зеленых кормах - ^ЫСз т.д.), а также определить экономическую эффективность указанных удобрений.

Научная новизна работы заключается в следующем:

- разработан новый подход к получению пролонгированных комплексных минеральных удобрений, базирующийся на затворении быстрорастворимых азотных и калийных солей цементом Сореля (ЦС), компоненты которого (гидроксиднитрат магния - ГОН и гидроксидсульфат магния - ГОС) являются также элементами питания растений; на основе этого подхода предложены новые NMg-, KMg-, NKMg-удобрения с оптимальным соотношением №К и способы их получения;

- установлены основные параметры, регулирующие скорость растворения пролонгированных азотных и комплексных азотсодержащих удобрений: соотношение компонентов [КАС:магнезиальное вяжущее (МВ); Кмд:АС; Кмд:формалин (Ф); KHSO4:МВ], а также температура, время, концентрации солей;

- установлены основные критерии качества указанных удобрений [соотношение MgO:N, NNн2:NNн4:NNOз, MgO:NK; ZNMg, И^Щ и критические значения этих соотношений, обеспечивающие получение удобрений с улучшенными физико-химическими свойствами (рН, прочность, влагопоглощение и т.д.);

- предложены и обоснованы основные критерии оценки качества промежуточного МВ для получения комплексных удобрений, соединений магния и строительных материалов: активность и дисперсность;

- разработана новая методика оценки активности магнезиального вяжущего (каустический магнезит - КМ, каустический доломит - КД), получаемого из магний-содержащих карбонатных пород (доломит, доломитизированный магнезит), заключающаяся в продолжительной гидратации МВ кипячением с последующим расчетом искомой величины по массе продуктов гидратации; представлены алгоритм расчетов и удобные для пользователей таблицы для оценки степени обжига карбонатов и активности МВ;

- разработан способ переработки КМ на наноразмерные соединения магния [М§0, М§(0Н)2] с регулируемой дисперсностью путем гидратации «малоактивного» КМ в растворе М§Б04; из системы «М§0-М§Б04-Н20» выделено новое соединение состава 2М§(0Н)2-М§804-8Н20;

- впервые изучено влияние новых видов предлагаемых и ЫКМ§-удобрений на развитие зерновых, кормовых и лесных культур в полевых опытах в реальных погодно-климатических условиях Предкамья РТ с целью коррекции оптимальных составов удобрений; использование пролонгированных ЫМ§-удобрений с оптимальным составом и скоростью растворения способствовало созданию высокопродуктивных агрофитоценозов сорговых культур, обеспечивающих производство высокобелковых кормов во 2-м укосе в осенний период.

Практическая значимость и результаты испытаний.

- реализован новый универсальный подход для получения пролонгированных комплексных минеральных удобрений путем затворении быстрорастворимых азотных и калийных удобрений цементом Сореля; при этом ЦС в зависимости от соотношения его компонентов [МВ:НЫ03; М§(0Н)2:М§(К03,Б04)] и его количества [ЦС:(Кмд+АС)] является регулятором скорости растворения гранул и данный подход позволил получить пролонгированную гранулированную КАС (вместо раствора КАС), содержащую все формы азота (Ыкт, Ыкт, КК03);

- разработаны новые виды пролонгированных ЫМ§-удобрений, содержащие все формы азота в оптимальном их соотношении КН2:КН4:КО3 « (1^2):1:1 (гранулированный КАС с содержанием ХЫ « 20-30 %), а также способы их получения (на

основе МВ и промышленных отходов) с возможностью уменьшения скорости растворения гранул в ~ 10-50 раз;

- разработаны новые способы утилизации отходов некоторых производств (органические шламы нефтехимических производств, отход глиноземного производства) с получением фосфорных удобрений, содержащих все усвояемые формы фосфора («лимоннорастворимый» - Р2О5ЛР, водорасторимый Р2О5ВР);

- разработана технология получения пролонгированных комплексных КИ^-удобрений с использованием магнезиальных вяжущих, которая является технологией двойного назначения, в зависимости от качества МВ позволяющая использовать одно и тоже основное оборудование (с заменой лишь некоторых вспомогательных аппаратов) для выпуска также и огнестойких строительных материалов.

Предлагаемые технологии позволят существенно расширить ассортимент сырья для получения минеральных удобрений за счет вовлечения в переработку нетрадиционного агрорудного сырья и отходов промышленности (магнезитовые отвалы производства огнеупоров, мелочь строительного доломитового щебня, сульфатно-содовая смесь - ССС глиноземного производства, щелочьсодержащие органические горючие шламы или продукты утилизация шлама - ПУШ и т.д.). Производство и использование в перспективе новых удобрений с улучшенными физико-химическими свойствами позволит уменьшить загрязнение окружающей среды (нейтрализация кислых почв, снижение эвтрофикации водоемов и т.д.).

Новизна и практическая ценность предлагаемых технологий подтверждены 9 авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ.

Промышленные испытания способа получения пролонгированного КMg-удобрения проведены на химзаводе им. Л. Я. Карпова г. Менделеевск (см. А.с. СССР №1388395. Способ получения калимагнезии), опытная партия магнезиального вяжущего из доломитов (для использования в составе СМЛ вместо КМ) получена на оборудовании ЗАО НПО «Агри» (г. Казань, 2012 г), выпуск опытной партии ^М^-удобрений с использованием каустического доломита осуществлен там же (2014 г.)

ООО «Менделеевсказот» выданы исходные данные для проектирования опытной полупромышленной установки по выпуску пролонгированных NMg-удобрений (хоздоговор № 4-14 КНИТУ, 2014 г.)

На основе проведенных исследований по получению высокодисперсного MgO на ПО «Нижнекамскнефтехим» проведены опытно-промышленные испытания по его использованию в составе РТИ.

Агрохимическая эффективность пролонгированных азотных и NMg-удобрений с целью коррекции оптимального состава и скорости растворения гранул (по максимальной прибавки урожая и качества кормов) испытана в 2005 -2011 гг. в реальных климатических условиях на опытных полях учхоза КГАУ с зерновыми и кормовыми культурами (пшеница, рапс и др.).

Технология возделывания яровой пшеницы с применением указанных новых пролонгированных азотных удобрений внедрена в Предкамье Республики татарстан, технология выращивания сеянцев хвойных пород - в питомнике Ма-тюшинский (20011 г, 2013 г.).

Результаты проведенных исследований по получению комплексных удобрений, а также попутных веществ [наноразмерные MgО, Mg^H)2] и материалов (строительные огнестойкие облицовочные материалы) используются в учебном процессе на кафедре ТНВиМ КНИТУ (направление 2004 «Химическая технология»).

Достоверность экспериментальных данных обеспечена применением современного лабораторного оборудования и физико-химических методов исследований в соответствующих специализированных сертифицированных лабораториях. Результаты проведенных экспериментов не противоречат результатам других исследователей.

Для проведения экспериментальных исследований использованы Фурье -ИК-спектрометр Tensor 27 (фирма «Bruker»), совмещенный с термоанализатором STA 409 PC Luxx (фирма «Netzsch»); дериватограф Q-1500D; рентгеновский ди-фрактометр Дрон-3; электронный микроскоп ЭММА-4; поляризационный мик-

роскоп «Полам 213»; спектрометрическом комплекс УСК «ГАММА-ПЛЮС»; спектральный анализатор ДФС-8.

Положения, выносимые на защиту:

- обоснование нового подхода получения пролонгированных комплексных минеральных удобрений, базирующегося на затворении быстрорастворимых азотных и калийных солей цементом Сореля, компоненты которого являются также элементами питания растений; новые NMg-, KMg-, NKMg-удобрения с регулирумым составом и скоростью растворения, предложенные на основе этого подхода и способы их получения;

- обоснование параметров, регулирующих скорость растворения пролонгированных азотных и комплексных азотсодержащих удобрений: соотношение компонентов (КАС:МВ; Кмд:АС; Кмд:Ф; KHSO4:МВ), а также температура, время, концентрации солей;

- обоснование основных критериев качества указанных удобрений [соотношение MgO:N, NN^NN^NN03, MgO:NK; ZNMg, И^Р^ и критические значения этих соотношений, обеспечивающие получение удобрений с улучшенными физико-химическими свойствами (рН, прочность, влагопоглощение и т.д.);

- обоснование предложенных основных критериев оценки качества промежуточного МВ для получения комплексных удобрений, соединений магния и строительных материалов: активность и дисперсность;

- новая методика оценки активности магнезиального вяжущего (КМ, КД), получаемого из магнийсодержащих карбонатных пород (доломит, доломити-зированный магнезит), заключающаяся в продолжительной гидратации МВ кипячением с последующим расчетом искомой величины по массе продуктов гидратации; алгоритм расчетов и удобные для пользователей таблицы для оценки степени обжига карбонатов и активности МВ;

- способ переработки КМ на наноразмерные соединения магния [Mg0, Mg(0Н)2] с регулируемой дисперсностью путем гидратации «малоактивного» КМ в растворе MgS04; состав и структура выделенного из системы «Mg0-MgS04-Н20» нового соединения - 2Mg(0Н)2•MgS04•8Н20;

- составы и свойства новых видов пролонгированных NMg-удобрений, содержащие все формы азота в оптимальном их соотношении (гранулированный КАС с содержанием ХН « 20-30 %), а также способы их получения на основе МВ и промышленных отходов;

- новые способы утилизации отходов некоторых производств (органические шла-мы нефтехимических производств, отход глиноземного производства) с получением фосфорных удобрений, содержащих все усвояемые формы фосфора;

- технология пролонгированных комплексных NMg-удобрений с использованием магнезиальных вяжущих, которая является технологией двойного назначения, в зависимости от качества МВ позволяющая использовать одно и тоже основное оборудование для выпуска также и огнестойких строительных материалов.

- результаты исследований влияния новых видов предлагаемых NMg- и NКMg-удобрений на развитие зерновых, кормовых и лесных культур в полевых опытах в реальных погодно-климатических условиях Предкамья РТ с целью коррекции оптимальных составов удобрений; основные показатели арохимической эффективности пролонгированных NMg-удобрений с оптимальным составом и скоростью растворения (урожайность и содержание нитратов в зеленой массе при получении двух укосов сорговых культур, урожайность и качество семян - в случае возделывания пшеницы, биометрические показатели - при вращивании сеянцев лесных культур).

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Технология неорганических веществ», 05.17.01 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕТРАДИЦИОННОГО АГРОРУДНОГО СЫРЬЯ НА ПРОЛОНГИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ»

Апробация работы

Результаты и основные положения работы докладывались и обсуждались на всесоюзных, всероссийских и международных конференциях, семинарах, симпозиумах и съездах, в т.ч.: на ХШ-ХУ Всесоюзных конференциях по ТНВ (Дзержинск, 1985; Львов, 1988; Казань, 1991), на Всесоюз. конф. «Физико -химические основы переработки бедного природного сырья и отходов промышленности» (Сыктывкар, 1989), совещании «Мин.-геохим. аспекты охраны окруж. среды» (С.Петербург, 1991), на XIII симпозиуме «СИеш1а шеш^ап^пе 7^ша7к1 fosforowe» (Польша, г. Вроцлавw, 1990), на X симпозиуме «СНЕМТЕХ-93» Postepy ТесИпо1о-gii СИеш^пеу. Nieorganiczney» (Польша, г.Вроцлав, 1993), Всерос. конф. «Ама-

рант: агроэкология, переработка, использование» (г. Казань, 1992), Всерос. совещании «Физ.-хим. методы исслед. структуры и динамики молек-х систем» (г. Й.-Ола, 1994), конф. Казан. сельхоз. института «75 лет агроном. факультету» (г. Казань, 1994), Всерос. совещании «Структура и динамика полимерных систем» (г. Й.-Ола, 1995), региональной конф. «Эколого-агрохимические и технологические аспекты развития земледелия Ср. Поволжья и Урала» (г. Казань, 1995), Межд.. конф. «Перспективные хим. технологии и материалы» (г. Пермь, 1998), 4-я НТК стран СНГ «Процессы и оборудование экологических производств» (г. Волгоград, 1998), 9 Межд. симпозиуме по новым кормовым растениям (г. Сыктывкар, 1999), 4 Респуб. научной конф. «Актуальные экологические проблемы Республики Татарстан» (г. Казань, 2000), Междунар. НПК «Современные проблемы химической технологии неорганических веществ» (г. Одесса, 2001), Всерос. конф. по ТНВ (г. Менделеевск, 2001), НПК «Ботанические сады России» (г. Соликамск, 2001), НПК по актуальным проблемам химизации сельского хозяйства» (г. Ташкент, 2002), 17 Менделеевский съезд по общей и прикладной химии» (г. Казань, 2003), Всерос. конф. «Леса, лесной сектор и экология РТ» (г. Казань,

2006), Всерос. конф. «Современные проблемы лесного сектора России» (г. Казань,

2007), Всерос. НПК «Современные вопросы природопользования» (г. Казань,

2008), Междунар. НПК, посвященной 90-летию агроном. факультета Казанского ГАУ (г. Казань, 2009), Всерос. НПК «Инновации и высокие технологии ХХ1 века» (г.Нижнекамск, 2009), Междунар. НПК «Образование и наука - производству» (г.Н.Челны, 2010), Всерос. НПК «Инновационное развитие АПК» (г. Казань, 2010), Междунар. НПК «Лесное хозяйство России» (Казань, 2011), Всерос. НПК «Лес. Лесной сектор и экология» (Казань, 2012 г), Междунар. НПК «Наукоемкие технологии 2012» (г. Тула, 2012), Всерос. конф. «Химия под знаком сигма» (Казань, 2012), Междунар. НПК «Актуальные проблемы сохранения и развития биологических ресурсов» (г. Екатеринбург, 2015), Междунар. НПК «Пром. минералы: проблемы прогноза, поисков, оценки и инновационные технологии освоения месторождения» (г. Казань, 2015), IV Междунар. молод. науч. конф. «Физика. Технологии. Инновации ФТИ-2017» (г. Екатеринбург, 2017 г.).

Публикации: основное содержание диссертационной работы опубликовано в 86 печатных работах , в т.ч. 33 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, 1 монография, 9 авторских свидетельств СССР и патентов РФ.

Личный вклад автора заключается в комплексной разработке теоретических и методологических основ исследования технологии новых видов минеральных удобрений, создании экспериментальных установок, постановке и проведении экспериментальных и теоретических исследований, обработке и анализе экспериментальных данных, обсуждении результатов и формулировке итоговых выводов и заключений, разработке технологий и проведении опытно-промышленных испытаний.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

При возделывании сельскохозяйственных культур для увеличения их урожайности и улучшения качества продукции необходим комплексный подход к изучению системы «удобрение-почва-растение».

Питание растений (обмен веществ между растением и окружающей средой) обычно условно подразделяется на воздушное и корневое, при этом преимущественно больше внимания уделяется исследованию корневого питания (для определения разности между приходом и расходом ЫРК в почве) [57, 355].

1.1 Минеральное питание растений

Для нормального роста и развития, кроме углерода, водорода и кислорода (которые растение получает с воздухом и водой), растениям необходимы еще 3 основных элемента питания - азот (К), фосфор (Р2О5) и калий (К2О) - так называемые макроэлементы. Элементы, потребность в которых лишь немного меньше, чем основные элементы питания (М§, Са, Б), называют также мезо-элементами, а микроэлементы необходимы для развития растений лишь в небольших количествах (всего в растениях обнаружено более 70 элементов) [2]. Элементы, образующие в процессе фотосинтеза органические вещества, называются органогенными, а элементы, остающиеся при сжигании растений (К, Са, Ыа ~ 5 % массы сухого вещества растений) - зольными [2, 25, 355].

При отсутствии внесения элементов питания в почву со временем она истощается, что приводит к уменьшению урожая и применение удобрений - наиболее быстрый способ восстановления плодородия почв (т.к. естественное восстановление происходит слишком долго).

Минеральное питание - один из основных регулируемых факторов, используемых для целенаправленного управления ростом и развитием растений с целью создания высокого урожая хорошего качества (регулирование других факторов роста - света, тепла и влаги - широко применяют в защищенном грунте). В практике сельскохозяйственного производства более сбалансированное питание растений достигается путем применения удобрений, известкования и гипсования почвы. Одна из важнейших проблем агрохимии - решение вопросов управления

продуктивностью растений и качеством получаемой продукции путем обеспечения оптимального уровня минерального питания в течение всей вегетации и в связи с этим разработка методов оперативной диагностики [4]. Для сбалансированного питания растений в целях получения максимальных сборов высококачественной сельскохозяйственной продукции особенно важен строго дифференцированный подход к применению удобрений с учетом обеспеченности почв доступными формами элементов, других почвенно-климатических факторов, особенностей питания различных культур.

Азот распространен в природе преимущественно в атмосфере (78 % или около 4-1015т), содержание его в земной коре достаточно низкое - 0,023 %. В пахотном слое (0-25 см) разных почв содержится 0,05-0,5 % азота, который представлен труднодоступными для растений органическими соединениями (90-95 %) и необменно-поглощенными NH4+-ионами (3-5 %), а легкоусвояемые обменно-поглощенный NH4+- и NО3--ионы составляют лишь ~ 1 % [2, 25, 271].

Роль азота в жизнедеятельности растений исключительная: он входит в состав хлорофилла и белка, необходимого для построения живой клетки (доля азота в белках 15-18 %, содержание в составе сухого вещества растений - 2-3 %).

Азотное питание осуществляется преимущественно за счет связанного азота и нормальное обеспечение растений азотом определяется скоростью минерализации азотистых органических веществ, которая включает следующие процессы: аммонификацию (распад белков и гуминовых веществ до ^ЫН3); нитрификацию (окисление аммиачных солей до N02 и N0^; денитрификацию биологическую (восстановление N03 до оксидов азота и N2); хемоденитрификацю (восстановление N03 до N без микроорганизмов).

Нитратный азот играет в питании растении доминирующую роль и его восстановление до аммиака - необходимый процесс обмена веществ растений (процесс зависит от обеспеченности растений молибденом и железом, т.к. их недостаток приводит к избытку N03 в растении).

Почвы нашей страны обеспечены азотом неравномерно и в целом недостаточно. Запасы общего и минерального азота в почвах постоянно меняются: при

этом в необрабатываемых почвах возможно даже накопление азота, а в пахотных содержание его постепенно уменьшается (в полевых условиях азот усваивается лишь на ~ 50-70 %, остальное иммобилизуется в почве в составе трудногидроли-зуемых гумусовых веществ).

Азотное голодание приводит к торможению развития растений (отставание в росте, осыпание плодов, небольшие размеры плодов), избыток азота (при недостатке воды и калия в почве) также приводит к отставанию в росте (из-за накопление в растениях большого количества не переработанного аммиака).

Фосфор находится в земной коре также в относительно небольших количествах - 0,08 % (~ 200 фосфатных минералов), однако огромное его количество в

л__1 г»

виде Р04 содержится в морской воде - 9,8 10 т (~ 0,07 мг/л) [2, 25, 42].

Роль фосфора в жизнедеятельности растений также очень важна (фосфор необходим для жизнедеятельности всех организмов), обычно его количество в растениях в 2-3 раза меньше (содержится в виде органических - до 90 % и минеральных соединений). В обмен веществ в растении часть поступившего неорганического фосфора включается уже в корнях, превращаясь в органическую форму. Нехватка фосфора приводит к торможению развития растений, особенно в начальных фазах роста (слабое развитие корневой системы ухудшает снабжение растений влагой и питательными элементами), избыток фосфора также нежелателен (это приводит к цинковому голоданию). Фосфор поступает в почву лишь с фосфорными удобрениями (круговорот фосфора в природе отсутствует).

Калий находится в земной коре в количестве ~ 2,6 %, в различных типах почв его содержание составляет 1-2,5 % (больше азота в 5-50 раз и фосфора - в 8-

п

40 раз). Ежегодно в моря попадает огромная масса калия (~8,4 10 т, концентрация СК+ ~ 0,003 %). В почве большая часть калия находится в виде различных подвижных форм: в составе кристаллической решетки минералов; в виде коллоидных частиц в обменном и поглощенном состоянии; в почвенном растворе в виде карбонатов и хлоридов (наиболее доступная форма) [2, 25, 93, 274].

Роль калия в жизнедеятельности растений очень большая - в первую очередь он поддерживает необходимый водный баланс в клетке (содержание калия в зерне достигает 0,4-1,5 %, в соломе - 0,9-1,6 %). Нормальное калийное питание растений приводит к повышению урожая и его качества (особенно овощных, плодово-ягодных культур и волокнообразующих растений), положительно влияет на прочность стеблей и устойчивость растений к полеганию, увеличивает всхожесть зерна и стойкость растений к заболеваниям.

Мезоэлементы, как и макроэлементы, относительно немногочисленны (это в первую очередь М^, Са, Б и некоторые другие) [138, 170, 271, 310].

Магний находится в земной коре в количестве ~ 2,1 % (6 место по распространенности) и встречается только в виде соединений (около 200 минералов): карбонатов (MgCO3, MgCO3•СаCO3), силикатов [оливин - (Mg,Fe)2SiO4, форстерит - Mg2SiO4)], хлоридов (MgQ2•KC1•6H20) и т.д. Огромное количество магния содержится в морской воде (~ 6 1016), содержание его в почве находится в пределах 0,5-5 г/кг (необменный - до 90 %, обменный ~ 5 %, растворимый~ 1 %).

Роль магния в жизнедеятельности растений также очень большая - в первую очередь он входит в состав хлорофилла - до 2 % (отвечающего за фотосинтез в растениях) и других органических соединений. В растительном организме все процессы, в которых происходят передача химической энергии и ее накопление (фотосинтез, гликолиз, дыхание, образование различных веществ, азотный обмен), в той или иной мере связаны с магнием. Магний в растениях выполняет роль «носителя фосфора», оказывая положительное влияние на транспорт и усвоение фосфора [172].

Нехватка магния (пороговое значение - 2 мг/г сухого вещества) отрицательно сказывается на развитии растений (признаки магниевого голодания схожи с калийным голоданием: рост листьев тормозится и они преждевременно опадают, у картофеля кусты снизу оголяются; у овощей формируются мелкие плоды; у плодовых деревьев плоды созревают медленно и обычно непригодны к хране-

нию). Избыток магния также не желателен, т.к. это отрицательно сказывается на усвоении растениями других элементов питания (в частности, азота).

Магний поступает в почву с различными удобрениями (средний вынос магния в результате выщелачивания ~ 2-30 кг/га в год): известково-магниевыми (для обеспечения питания всех культур севооборота и устранения кислотности) и органическими (М§ ~ 0,01-0,1 %) и т.д.

Сера находится в земной коре также в достаточно большом количестве, встречается в свободном виде (примесь при добыче природного газа) и различных соединений (преимущественно сульфаты - К2804-М§804, Ка2804-10И20, Са804-2Н20 и т.д.), а в почве она накапливается (из-за относительно малого выноса с урожаем) по мере внесения минеральных удобрений.

Роль серы в жизнедеятельности растений также достаточно большая - в первую очередь она входит в состав белков (в тканях растений примерно равна количеству фосфора), усиливает процесс дыхания, участвует в общих процессах ионного равновесия в клетках растений, входит в состав растительных масел.

Сера поступает в почву из атмосферы (5-40 кг на 1 га в год), а также с удобрениями в больших количествах, следовательно, содержание ее в почве большое и дополнительного внесения в почву серных удобрений не требуется.

Кальций находится в земной коре в количестве ~ 2,9 % (5 место по распространенности после О, Si, А1 и Fe) и встречается только в виде соединений (386 минералов): карбонатов (известняк, мел, мрамор, доломит), сульфатов (Са804), силикатов (анортит) и др. Огромное количество кальция содержится в морской воде (~ 5,5 1016 т, ССа ~ 0,4 г/л). Содержание кальция в почве в зонах с влажным климатом низкое (из-за быстрого вымывания его из почвы), в зонах с засушливым климатов (солончаки) он накапливается в виде Са804-2Н20. Кальций систематически выматывается, вследствие чего почва подкисляется, поэтому на кислых дерново-подзолистых почвах кальций применяют для известкования.

Роль кальция в жизнедеятельности живых организмов - образование скелета (в некоторых организмах содержание достигает до 38 %, у человека ~ 2 %), в

растениях он играет важную роль в регулировании многих процессов обмена веществ: регулирует водный баланс, способствует поглощению растениями важных элементов питания, влияет на доступность растениям ряда макро- и микроэлементов, ослабляет вредное действие ионов и А1+3 (нарушающий углеводный, белковый и фосфатный обмен растений) и т.д.

Недостаток кальция в почве приводит к повышению кислотности почвенного раствора (это ухудшает рост корней, снижает устойчивость и конкурентную способность растений против вредных почвенных микроорганизмов), избыток кальция (обычно при поливе жесткой водой) намного вреднее его недостатка: он связывает соединения железа и делает их недоступными для растения, приводит к нарушению усвоения азота, калия и бора, вызывая хлороз листьев.

Постепенно из почвы кальций переходит в растения и потребность в данном элементе у зерновых культур ~ 20 кг/га СаО (у овощных культур достигает 150300 кг/га, а картофель не терпит его избытка). Кальций поступает в бедные кислые песчаные и супесчаные почвы с извесково-магниевыми (нейтрализуют обычно 1 раз в 5 лет ~ 1,5-2 т/га), а также другими минеральными удобрениями.

Микроэлементы (основными из которых являются 7п^и, В, Мо, Fe, Мп, №, О) выполняют свои строго определенные функции в обмене веществ, питании растений и не могут быть заменены другими элементами. Роль микроэлементов для развития растений подробно описано в соответствующей литературе (Приложение А, табл. А.2) [72, 103, 133, 173]. Однако избыток микроэлементов, как и их недостаток, существенно уменьшает не только урожай и качество сельскохозяйственных культур, но и может вызывать заболевания человека и животных, употребляющих эту продукцию.

Наиболее важные агрохимические эффекты применения микроэлементов:

- повышение урожайности многих культур (преимущественно на 10-20 %);

- увеличение основных показателей качества продукции (содержание сахара, крахмала или белка, витаминов и жиров);

- повышение устойчивости к засухе, высоким и низким температурам;

- снижение поражаемости болезнями и повреждаемости вредителями.

В почве содержание микроэлементов обычно бывает достаточным лишь при систематическом внесении органических удобрений (прежде всего навоза), в противном случае недостаток их восполняется внесением минеральных солей, природных ископаемых, а также отходов производств (шлаки, шламы и т.д.).

Основные способы устранения недостатка микроэлементов в почву:

- внесение до посева вместе с макроудобрениями в рядки с семенами (в среднем гп, Си, Мп - 0,5-2 г/м2, В, Мо - 0,1-0,2 г/м2);

- некорневая подкормка (опрыскивание 0,01-0,05 % раствором микроэлемента);

- предпосевная обработка семян (намачивание в 0,02-0,05 % растворе).

Регулярно вносить микроэлементы в почву нет необходимости, т.к. они вносятся в достаточно больших количествах с органическими и минеральными удобрениями: в перегое, например, максимальное количество их достигает (мг/кг): гп - 50, Си - 4, В - 5, Мп - 30; в извести: гп - 450, Си - 120, В - 10, Мп -1200; в сложных №К-удобрениях: гп - 360, Си - 80, В - 700, Мо - 7, Мп - 50.

1.2 МИНЕРАЛНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Минеральные удобрения - соединения (в основном соли), содержащие элементы питания растений и способствующие увеличению урожайности сельскохозяйственных культур и качества продукции. По сравнению с органическими они имеют свои преимущества и недостатки (табл. 1.1).

Основные правила, необходимые при применении удобрений: сбалансированное питание растений; антогогизм и синергизм элементов питания; комбинированное внесение минеральных удобрений с органическими. Сбалансированное питание требует внесения различных удобрений в оптимальных количествах, необходимых для развития культур (при внесении комплексных удобрений с равным количеством ЫРК часто этот принцип нарушается и избыток одного элемента питания над другим может привести к уменьшению урожая).

Антогонизм элементов (препятствовать поступлению других элементов) и синергизм (способствовать поглощению) наблюдается между большинствами элементами, например, А1 вызывает сильный дисбаланс макро- и микроэлеметов,

Таблица 1.1 - Достоинства и недостатки различных удобрений

Минеральные Органические

достоинства недостатки достоинства недостатки

- высокая концен- - реальная опас- - увеличение гумуса в - высокая потребность

трация элементов ность передози- почве; (10-15 т/га);

питания; ровки при вне- - улучшение физико- - опасность при-

- небольшая по- сении; химических свойств менения неперегнив-

требность -высокая стои- почвы ; шего навоза;

(300-400 кг/га); мость - активизация почвен- - необходимость пере-

- возможность пла- ных микроорганизмов; копки после внесения;

нирования и управ- - наличие большого на- - невозможность при-

ления урожайно- бора микроэлементов и менения для выращи-

стью и качеством их уравновешенное со- вания некоторых ово-

продукции отношение щей

кальций вытесняется при наличии Sr и Мп; усвоение фосфора и кальция улучшается при поступлении в растения Со и Мп.

С увеличением обеспеченности №К повышается потребность в микроэлементах и наоборот. Уровень азота в растениях возрастает с поступлением в растения не только фосфора и калия, но и мезо- (Са, Mg) и микроэлементов (Си, Fe, Мп, 7п). При избытке фосфора снижается поступление в растения Си, Fe, Мп. Избыток калия сокращает поступление Са и Mg; поступление самого калия возрастает при внесении С1, а сокращается под влиянием большинства микроэлементов (Мп, М, Fe, Мо, /п, В).

Комбинирование внесения органических удобрений с минеральными дает наибольший эффект, т.к. в почву поступает большинство микроэлементов.

1.2.1 Основные минеральные удобрения ^РК) Минеральные удобрения классифицируют по многим показателям: содержанию элементов питания, по их количеству (простые и комплексные), по суммарному содержанию №К (концентрированные и неконцентрированные), по содержанию примесей (балластные и безбалластные), по агрегатному состоянию (твердые и жидкие), по размеру (порошок, гранулы) [271, 355].

Основная классификация минеральных удобрений - классификация по виду элементов питания: основные (№К), мезо- и микроудобрения. Однако такая классификация в настоящее время устарела, т.к. все больше производится комплексных удобрений с микроэлементами (Приложение А, табл. А.3). Они выпускаются с различным содержанием элементов питания (в процентах) или их соотношением (для нитроаммофоски ЫРК-17:17:17 соотношение МРК=1:1:1).

Объемы производства основных видов минеральных удобрений в последние годы находятся практически на одном уровне (цены производителей при этом постоянно растут: например, цена АС за 2012-2015 гг возросла на 60 %) (Приложение А, табл. А.1) [284]. Азотные удобрения вносят весной и летом (заделкой в почву, т.к. даже непродолжительное пребывание их на солнце и открытом воздухе резко снижает содержание азота), фосфорные - весной, калийные - осенью, комплексные №К удобрения вносятся в основном весной.

Азотные удобрения классифицируются в основном по виду азота: нитратные, аммонийные и амидные (Приложение А, табл. А.1). Наибольшая опасность при их использовании - возможность накопления азота в овощах (при передозировке удобрений) в виде N0 и К02, вредных для здоровья человека (они накапливаются не только при избытке азота, но и при недостатке некоторых микроэлементов, в частности, Мо и Бе, способствующих восстановлению N0 до КЩ). Аммиачная селитра (АС) используется под все растения, наибольший эффект дает на нейтральных и известкованных почвах, ее нельзя использовать для некорневой подкормки (опрыскивания) овощных культур. Карбамид (Кмд) вносится под все растения, хорошо смешивается с другими удобрениями, наибольший эффект дает на нейтральных почвах, обладает небольшим подщелачивающим эффектом (т.е. уменьшает кислотность почвы, однако, после нитрификации - подкисляет). Нельзя вносить Кмд осенью в открытом грунте (т.к. весной произойдет вымывание азота с талыми водами), используют он также для подкормки овощей.

Фосфорные удобрения (в основном суперфосфаты) - особенно необходимы для культур, товарными органами которых являются семена и плоды (зерновые, плодовые, ягодные, большинство овощей). В отличие от азотных они не опасны

для растений даже при очень высоких нормах внесения, однако и для них нужно придерживаться определенных норм внесения (в зависимости от плодородия почвы и видов применяемых удобрений). Способы внесения фосфорных удобрений различны, однако в любом случае удобрения должны быть быстро заделаны в почву. В открытом грунте основная часть удобрений вносится осенью под перекопку (вспашку), так как фосфор некоторых удобрений, в отличие от азота, практически не проходит в корнеобитаемые глубокие слои почвы «самостоятельно» (с дождевой или поливной водой). Оставшаяся часть фосфорных удобрений (обычно 20-30 % от общей нормы) вносится весной перед посевом или при посеве, а также в подкормках. Суперфосфаты являются наиболее распространенными фосфорными удобрениями: суперфосфат простой (СП), содержащий значительное количество балластного СаБ04, вносится под все растения, наибольший эффект дает на нейтральных и щелочных почвах; суперфосфат двойной (СД) хорошо смешивается с другими удобрениями, вносится под все растения на любых почвах. Фосфоритная мука - трудно растворимое удобрение, смешивается с любыми удобрениями, наибольший эффект дает на кислых почвах.

Калийные удобрения необходимы для всех культур, особенно для корнеплодов, в открытом грунте они вносятся преимущественно осенью под перекопку. Калий хлористый вносят осенью (чтобы уменьшить отрицательное действие хлора), К2Б04 вносится под все культуры (в защищенном грунте используется перед высадкой рассады овощных культур), КК03 из-за дороговизны используется преимущественно лишь в защищенном грунте, калимаг и калимагнезию применяют при низком содержании в почве магния для основного внесения [2].

Азотные удобрения следует вносить лишь на почвах с рН>5,1, фосфорные -лишь на известкованных почвах (на кислых почвах эффективность их резко падает - от ~ 30 % практически до 1-2 %).

1.2.2 Мезо- и микроудобрения Мезо-элементы поступают в почву преимущественно с основными ЫРК удобрениями: например, Mg - при внесении в почву калимага; Ca - с ИАС; Б - с простым суперфосфатом и т.д. (Приложение А, табл. А.3).

Магниевые удобрения вносятся в почву при недостатке магния (особенно на легких почвах): крупнотоннажные магнийсодержащие промышленные удобрения (калимаг, калимагнезия) и дешевые медленнорастворимые горные породы (карналлит, полигалит) можно использовать на открытом грунте под все виды сельскохозяйственных культур, а малотоннажные химические реактивы (М§8О4) из-за их дороговизны используют преимущественно лишь в защищенном грунте.

Серные удобрения отдельно не производятся, т.к. большое количество данного элемента вносится в почву в составе других [суперфосфаты, калимагнезия, (КИ4)28О4, М§8О4 и т.д.].

Кальциевые удобрения называют также известковыми (СаО - известь кальциевая, М§О - известь магнезиальная, СаО+М§0 - известь доломитовая), большое количество кальция вносится при известковании почвы известняковой или доломитовой мукой (а также в составе других удобрений). СаМ§-удобрения предназначены для регулирования кислотность почв: в России на 01.01.2013 г. доля кислых почв составляет 35 % из обследованных 90 млн га, при общей площади пашни ~ 120 млн га (программа известкования в нашей стране существует с1969г, однако к 2011 г объемы применения известковых удобрений снизились от 6,5 млн т до 0,26 млн т) [22, 184]. Известь вносят под осеннюю вспашку для распределения по всему пахотному слою (одноразовое внесение - 1,5-2 т/га, последующие внесения до 5 т/га - через несколько месяцев, остаток выше 5 т/га - через 3-4 года). При этом норму извести устанавливают из расчета доведения рНИСХ до оптимального значения рНОПТ ~ 6-6,5 (Приложение А, табл. А.4)

Похожие диссертационные работы по специальности «Технология неорганических веществ», 05.17.01 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования доктор наук Хузиахметов Рифкат Хабибрахманович, 2017 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Авдонин, В.С. Научные основы применения удобрений / В.С. Авдонин. - М.: Колос, 1972. - 320 с.

2. Авдонин, Н.С. Агрохимия / Н.С.Авдонин. - М.: МГУ, 1982. - 343 с.

3. Агротехника и биологические особенности интенсивной культуры амаранта в Татарской АССР. Рекомендации / сост. И.А. Чернов, С.И. Кадошников, Н.И. Домрачев [и др.] - Казань: КГУ, 1989. - 12 с.

4. Агрохимическая характеристика почв сельскохозяйственных угодий Татарской АССР. - Казань, 1989. - 113 с.

5. Адамовичуте, О. Б. Изучение системы МgО-MgS04-H2O / О.Б. Адамовичуте, И. В. Яницкий, Б.И. Вектарис // Труды АН ЛитССР. - 1961. - Сер. Б. - № 2 (25). - С. 219-222.

6. Аксенов, Е.М. Состояние, проблемы и пути развития минерально-сырьевой базы нерудных полезных ископаемых / Е.М. Аксенов, Н.Г. Васильев // Руды и металлы. - 2009. -№ 1.- С.32-35

7. Алексеев, А.А. Редкоземельные фосфаты в горных породах и аллювиальных отложениях западного склона Южного Урала / А.А. Алексеев, Е.А. Тимофеева // Литосфера.

- 2008. - № 1. - С. 140-145.

8. Алексеев, Г.К. Влияние приемов внесения удобрений на урожай зеленой массы кукурузы и последующих культур в условиях серой лесной почвы Предкамья ТАССР: ав-тореф. дис. на соис. учён. степ. канд. с-х наук: 06-533 / Г.К. Алексеев. - Казань, 1972. -26 с.

9. Алпысбаева, Е.Т. Разложение полигалита соляной кислотой / Е.Т. Алпысбаева [и др.]. - М., 1981. - 11 с.

10. Алтыкис, M. Е. Исследование процесса твердения, а также фазового состава магнезиальных (доломитовых) цементов, затворенных сульфатом магния: автореф. дис. на со-иск. учен. степ. канд. техн. наук / М.Е.Алтыкис. -Казань, 1968.-23с.

11. Алфимов, М.В. Наноматериалы первого поколения / М.В. Алфимов // Российские нанотехнологии. - 2009. - Т. 4, № 1. - С. 3-4; № 2. - С.3-4.

12. Ангелов, А.И. Промышленное освоение производства димонофосфата кальция / А.И. Ангелов, И.А. Альмухаметов, В.Г. Казак [и др.] // Химическая промышленность. -1999. - № 11. - С. 23-27.

13. Ангелов, А.И. Технология димонофосфата кальция с использованием бедных жел-ваковых фосфоритов / В.Г. Казак, В.М. Борисов [и др.] // Химическая промышленность.

- 1996. - № 1. - С.15-18.

14. Аринушкина, Е.В. Руководство по химическому анализу почв / Е.В. Аринушкина. -М.: МГУ, 1970. - 487 с.

15. А.с. СССР 1089078 Способ получения фосфорного удобрения / Любченко_Т.В., Ша-бельников А.П., Евсюкова Н.М. - № 3541812; заявл. 21.01.1983; опубл. 30.04.1984, Бюл. № 12. - 14с.

16. А.с. СССР 1673573 Способ получения термофосфатов / Карпович Э.А., Кононенко Н.П., Вакалс.В., Карпович Л.М - № 4680544; заявл. 23.03.1989; опубл. 30.08.1991, Бюл. № 11 - 12с.

17. А.с. СССР 1673573 Способ получения термофосфатов / Ретгер Хейнрих (ФРГ), Кас-перс Ханс-Хейнц (ФРГ), Хольст Рудольф (ФРГ), Хаушильд Ульрих (ФРГ) - № 441259; заявл. 05.06.1971; опубл. 30.08.74, Бюл. № 32. - 17с.

18. А.с. СССР 1713901 Способ получения бесхлорного калийно-фосфорного удобрения / Хуснутдинов В.А., Ахметов Т.Г., Шестаков В.В., Грабовенко В.А., Букша Ю.В. - № 4786497; заявл. 25.01.1990; опубл. 23.02.1992, Бюл. № 25. - 12с.

19. А.с. СССР 441259 Способ получения термофосфатов / Кали-Хема Аг (ФРГ), Хау-шильд Ульрих (ФРГ), Хольст Рудольф (ФРГ), Касперс Ханс-Хейнц (ФРГ), Ретгер Хейн-рих (ФРГ) - № 1777179/72; заявл. 21.04.1972; опубл. 30.08.1974, Бюл. № 4 - 10с.

20. А.с. СССР 712407 Способ получения фосфорных удобрений / Колосов А.С., Болдырев В.В., Чайкина М.В., Помощников Э.Е., Гордеева Г.И., Паундерт Роман, Харенц Хайнц, Хайнике Герхард, Дюнкель Лотар, Петтиг Роземария - № 2657194; заявл. 26.07.1978; опубл. 30.01.1980, Бюл. № 10. - 15с.

21. Ас. СССР №1664772. Способ получения сложных фосфорных удобрений / Латкин А.С., Школьник М.Л., Шевкун Е.Б., Саматова Л.А., Киенко Л.А., Фёдоров А.А. - № 4679134; заявл. 14.04.1989; опубл. 23.07.1991, Бюл. № 24. - 12с.

22. Ахметзянов, М.Р. Роль биологических факторов в повышении плодородия почвы и продуктивности сельскохозяйственных культур / М.Р. Ахметзянов, И.П. Таланов. - Казань, 2010. - 152 с.

23. Ахназаров, C. Л. Оптимизация эксперимента в химии и химической технологии / С.Л. Ахназаров, В.В. Кафаров. - М.: Высшая школа, 1978. - 319 с.

Б.И. Быстров // Обзор НИИТЭХИМ. - 1975. - Вып. 1. - 39 с.

24. Ахназарова, С.Л. Моделирование процесса разложения полигалита азотной кислотой / С.Л.Ахназарова [и др.] // Труды НИУИФ. - М., 1980. - с. 82-88.

25. Бадина, Г.В. Основы агрономии / Г.В. Бадина, А.В. Королев, Р.О. Королева. - Л.: Аг-ропромиздат, 1988. - 429 с.

26. Баталина, Ю.В. Минеральное сырье. Соли минеральные: справочник / ред. Ю.В. Баталина, Р.Р. Туманова, В.А. Хуснутдинова. - М.: Геоинформмарк, 1999. - 242 с.

27. Бекенов, К.Д. Осаждение гидроксида магния и его адсорбционные свойства: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. хим. наук (02.00.04) / К.Д. Бекенов. - Казань, 1988. - 20 с.

28. Бектуров, А.Б. Исследование химии и химической технологии термофосфатов / А.Б. Бектуров. - Алма-Ата: Изд-во АН Казах. ССР, 1947. - 180 с.

29. Беляев, Е.В. Основные направления развития и освоения минерально-сырьевой базы нерудных полезных ископаемых Южного федерального округа / Е.В. Беляев, В.А. Антонов, В.Г. Чайкин [и др.] // Месторождения природного и техногенного сырья: геология, геохимия, геохимические и геофизиеские методы поисков. - Воронеж, 2008. - С. 36-37.

30. Берг, Л. Г. Влияние степени дисперсности МgО и Мg(ОН)2 на некоторые их физико-химические свойства / Л.Г. Берг, М.Г. Алтыкис, А.П. Пирматов // Журнал неорганической химии. - 1976. - № 12. - С. 75.

31. Берг, Л. Г. О влиянии добавок солей аммония на гидратацию окиси магния и каустического доломита / Л.Г. Берг, М.Г. Алтыкис // Строительство и архитектура. - 1972. -№ 15. - C. 208-210.

32. Берг, Л.Г. Практическое руководство по термографии / Л.Г. Берг, Н.П. Бурмистрова, М.И. Озерова. - Казань: КГУ, 1967. - 219 с.

33. Бобринев, В.П. Влияние удобрений на приживаемость, сохранность и рост культур сосны и лиственницы / В.П. Бобринев. - М.: ЦБНТИлесхоз, 1982. - 24 с.

34. Бобринев, В.П. Ускоренное выращивание древесных пород / В.П. Бобринев. - Новосибирск: Наука, 1987. - 189 с.

35. Богданова, А.П. Развитие калийной промышленности. Калийная промышленность США / А.П. Богданова // Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт галургии / НИИТЭХИМ. - Ленинград, 1971. - Вып. 5. - С. 1-15.

36. Богданова, А.П. Развитие калийной промышленности. Калийная промышленность капиталистических стран / А.П. Богданова, Е.А. Здуновская // ВНИИГ / НИИТЭХИМ. -Ленинград, 1972. - Вып. 8. - С. 2-18.

37. Бойнтон, Р.С. Химия и технология извести / Р.С. Бойнтон. - М.: Стройиздат, 1972. -239 с.

38. Большаков, А.З. Сорго как сырьевой ресурс в кормопроизводстве / А.З. Большаков // Известия НВ АУК - 2010. - Вып. 3. - С. 23-18

39. Браум, М. Реакции твердых тел / М. Браум, Д. Доллимор, А. Галвей. - М.: Мир, 1983. - 360 с.

40. Бреус, И.П. Основы оптимизации минерального питания и агроэкологические аспекты возделывания амаранта как кормовой культуры Среднего Поволжья: дис. на соиск. учён. степ. докт. биол. наук. / И.П. Бреус; МСХА. - Москва, 1999. -405 с.

41. Бреус, И.П. Производство и применение минеральных удобрений: современное состояние и экология: учебное пособие / И.П. Бреус. - Казань: КНИТУ, 2001. - 124 с.

42. Бродский, А.А. Технология фосфорных и комплексных удобрений / А.А. Бродский, ред. С.Д. Эвенчика, А.А. Бродского. - М: Химия, 1987. - 464 с.

43. Будков, В.Л. Технология получения и свойства сложных полимерных удобрений, содержащих мочевиноформальдегидные соединения / В.Л. Будков. - М.: НИИТЭХИМ, 1984. - 40 с.

44. Буйский химический завод. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.bhz.kosnet.ru, свободный.

45. Булат, А.Е. О термическом разложении карбонатов магния и кальция в присутствии добавок твердого продукта реакции / А.Е. Булат, Б.П. Шапорев, Р.Д. Воробьев // Журнал прикладной химии. - 1978. - № 6. - С. 645-648.

46. Быстров, Б. И. Гидратация извести и аппаратура для ее осуществления / Обзор НИИТЭХим. - 1975.- Выпуск I. - 39 с.

47. Вадюнина, А. Ф. Методы исследования физических свойств почв и грунтов / А.Ф. Вадюнина, 3.А. Корчагина. - М.: Колос, 1973. - 399 с.

48. Вайвад, А.Я. Доломитовые вяжущие вещества / А.Я. Вайвад, Б.З. Гофман, К.П. Карлсон. - Рига: АН СССР, 1985. - 142 с.

49. Валикова, В.Ф. Применение минеральных удобрений и микроэлементов под лесные культуры на торфяно-болотных почвах / В.Ф. Валикова. - М.: АН СССР, 1958 - 5 с.

50. Валяшко, М.Г. Экспериментальное исследование растворения природного полига-лита в воде и растворах поваренной соли / М.Г. Валяшко // Труды ВНИИГ - М., 1952. -Вып. 24. - С. 19-59.

51. Вафин, Р.Ф. Система моделей объектов неметаллических полезных ископаемых при решении геологоразведочных задач (на примере фосфоритовых объектов) / Р.Ф. Вафин, М.И. Карпова // Отечественная геология. - 2006. - № 6.- С.36-40

52. Ведерников, Н.М. Анализ плодородия почв питомников Республики Татарстан и пути его улучшения / Н.М. Ведерников, В.В. Сахнов // Проблемы использования, воспроизводства и охраны лесных ресурсов Волжско-Камского региона. - 2004. - С. 54

53. Ведерников, Н.М. Влияние микроволновой обработки семян сосны и ели на их посевные качества и устойчивость сеянцев к болезням в лесных питомниках/ Н.М. Ведерников, Г.А. Морозов, А.А. Назиров //Леса, лесной сектор и экология Республики Татарстан: сборник научных статей, вып. 1. - Казань, 2005. - С. 38.

54. Ведерников, Н.М. Интегрированная система выращивания и защиты хвойных и лиственных пород от болезней в питомниках / Н.М. Ведерников, Н.С. Федорова. - Чебоксары: Госкомлес ЧР, 1996. - 39 с.

55. Ведерников, Н.М. Рекомендации по выращиванию сеянцев хвойных пород / Н.М. Ведерников, А.Ф. Грязнов. - Казань, 1976. - 16 с.

56. Ведерников, Н.М. Удобрения и известь против фузариоза / Н.М. Ведерников // Лесное хозяйство. - 1968. - № 9. - 69 с.

57. Веретенников, А.В. Физиология растений: учебник / А.В. Веретенников. - М.: Академический Проект, 2006. - 480 с.

58. Вигдорчик, Е.М. Математическое моделирование непрерывных процессов растворения / Е.М. Вигдорчик, А.Б. Шейнин. - Л.: Химия, 1971. - 248 с.

59. Виноградов, А.Н. Комплексное применение экологически безопасных средств химии при выращивании сеянцев и культур сосны обыкновенной на дерново-подзолистых супесчаных и среднесуглинистых окультуренных почвах Центрального района Европейской части России: автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. с.-х. наук / Виноградов

A.Н.; МГУЛ. - Мытищи, 2005. - 26 с.

60. Вишняков, А.К. Полигалитовые породы - новое сырье для производства дефицитных сульфатных калийно-магниевых удобрений / А.К. Вишняков, Д.Р. Шакирзянова,

B.И.Габдрахманова // Разведка и охрана недр. Москва, 2007. - №11. -С.29-33.

61. Волков, А.А. Агрохимическая эффективность форм фосфорных удобрений при известковании с применением биопрепаратов: автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. с.-х. наук / А.А. Волков. - Москва, 2012. - 20 с.

62. Врачев, А.Ф. Рост и развитие амаранта багряного при воздействии средств химизации / А.Ф. Врачев, М.Р. Никитина // Амарант: агроэкология, переработка, использование: Тез. докл. 2 и 3 Всерос. конф. - Казань: КГУ, 1993. - С. 70.

63. Всеволжская, Г.К. Влияние различных условий минерального питания на повышение засухоустойчивости древесных растений / Г.К. Всеволжская // Физиология устойчивости растений. - М.: АН СССР, 1960. - С. 503-507.

64. Высоцкий, Э.А. Калиеносные бассейны мира / Э.А. Высоцкий, Р.Г. Гарецкий, В.З. Кислик. - М.: Наука и техника, 1988. - 387 с.

65. Габдуллин, А.Н. Разработка способа азотнокислотной переработки серпентинита Баженовского месторождения: дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / А.Н. Габдуллин. - Казань, 2014.- 150 с.

66. Гаврилов, B.C. Производство азотных удобрений / В.С. Гаврилов // Результаты агрохимических испытаний МФУ: сб. статей. - Ташкент: УзИНТИ, 1965. - С. 189-194.

67. Газизуллин, А.Х. Почвенно - экологические условия формирования лесов Среднего Поволжья / А. Х. Газизуллин. - Казань: РИЦ «Школа», 2005. Т. 1: Почвы лесов Среднего Поволжья, их генезис, систематика и лесорастительные свойства: научное издание -496 с.

68. Газизуллин, А.Х. Почвы лесов Среднего Поволжья, их генезис, систематика и лесо-растительные свойства: монография / А.Х. Газизуллин. - Казань: РИЦ «Школа», 2005. -494 с.

69. Газизуллин, А.Х. Почвы, типы лесорастительных условий, продуктивность и состояние лесов Пригородного лесхоза РТ / А.Х. Газизуллин, Х.Г. Мусин // Роль почвы в формировании ландшафтов: сб. статей. - Казань: ФЭН, 2003. - С. 269-272.

70. Газизуллин, А.Х. Проблемы регулирования физических свойств почв постоянных питомников лесных предприятий / А.Х. Газизуллин // Проблемы выращивания посадочного материала в лесных питомниках: тез. докл. всесоюз. науч. - техн. семинара. Пермь. - М.: ВНИПИЭИ, 1989. - С. 45-47.

71. Гайсин, И.А. Влияние хелатных микроудобрений на эффективность выращивания сеянцев хвойных пород в условиях дерново-подзолистой почвы лесного питомника Республики Татарстан / И.А. Гайсин, М.Г. Муртазин, С.Г. Муртазина // Роль аграрной науки в инновационном развитии АПК: материалы междун. НПК, посвященной 90-летию агрофакультета КГАУ. - Казань: КГАУ, 2009. - С. 33-35.

72. Гайсин, И.А. Микро-, макроудобрения в интенсивном земледелии / И.А. Гайсин. -Казань: Татарское книжное изд-во, 1989. - 124 с.

73. Гайсин, И.А. Полифункциональные хелатные микроудобрения / И.А. Гайсин, Ф.А. Хисамеева. - 2-е изд. - Казань: Центр инновационных технологий, 2009. - 256 с.

74. Гаркунова, Н.В. Получение сульфатно-калийного удобрения - двойной соли сульфата калия-кальция (сингенит) / Ю.С. Плышевский // Всероссийская конференция по технологии неорганических веществ: тезисы докладов. - Менделеевск, 2001. - С. 15.

75. Гаркунова, Н.В Рациональная технология сульфата калия / Ю.С. Плышевский // Всероссийская конференция по технологии неорганических веществ: тезисы докладов. -Менделеевск, 2001. - С. 26.

76. Гасюнас, К. В. Состояние воды в гидроокиси, гидрооксихлоридах и гидрооксисуль-фатах магния: автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. хим. наук / К.В. Гасюнас. - Каунас, 1981. - 18 с.

77. Гаянов, А.Г. Леса и лесное хозяйство Татарстана / А.Г. Гаянов. - Казань: Идел-Пресс, 2001. - 238 с.

78. Гилязов, М.Ю. Агроэкологическая характеристика нарушенных при нефтедобыче черноземов и приёмы их рекультивации в условиях Закамья Татарстана: автореф. дис. на соиск. учён. степ. док. с-х. наук / М.Ю. Гилязов.-Саратов, 1999.43 с

79. Гилязов, М.Ю. Нефтезагрязненные почвы Республики Татарстан и приемы их рекультивации / М.Ю. Гилязов, А.Х. Яппаров, И.А. Гайсин. - Казань: Центр инновационных технологий, 2009. - 242 с.

80. Гилязов, М.Ю. Техногенный галогенез в районах нефтедобычи / М.Ю. Гилязов, И.А. Гайсин. - Москва, 2009. - 423 с.

81. Гиренко, М.М. Коллекция амаранта ВИР как исходный материал для селекции / М.М. Гиренко, А.С. Бородкин // Возделывание и использование амаранта в СССР: материалы 1 Всесоюз. науч. конф. - Казань: КГУ, 1991. - С. 3-7.

82. Горловский Д.М. Технология карбамида / Д.М. Горловский, Л.Н. Альтшулер, В.И. Кучерявый. - Л.: Химия,1981. - 320 с.

83. Городецкий, С.П. Влияние медленнодействующих и водорастворимых удобрений на превращение азота в почве и потери его от вымывания / С.П. Городецкий, Е.Г. Кохан, В.Г. Полипчук //Агрохимия. - М.: Наука, 1983. - № 8. - С. З7-45.

84. ГОСТ 1216-87. Порошки магнезитовые каустические. Технические условия. - Москва: Изд-во стандартов, 1988. - 6 с.

85. ГОСТ 13830-91. Соль поваренная, пищевая. - Взамен ГОСТ 13830-68. - М.: Изд-во стандартов, 1991. - 3 с.

86. ГОСТ 23999-80. Кальция фосфат кормовой. Технические условия. - Введ. 01.01.1981. - М: Изд-во стандартов, 1981. - 9 с.

87. ГОСТ 30181-94 Удобрения минеральные. Методы определения азота. - Введен 199401-07. - М.: Изд-во стандартов, 1994. - 28 с.

88. ГОСТ 9179-77. Известь строительная. Технические условия. - Введ. 01.01.79. - М.: Изд-во стандартов, 1979. - 7 с.

89. ГОСТ 17559-82 Лесные культуры. Термины и определения. - Введ. 25.04.94. - М.: Изд-во стандартов, 1982. - 14 с.

90. ГОСТ 20851.2-75. Удобрения минеральные. Методы определения фосфатов. - Введ. 01.01.76. - М: Изд-во стандартов, 1976. - 39 с.

91. ГОСТ 20851.3-93. Удобрения минеральные. Методы определения массовой доли калия. - Минск: Изд-во стандартов, 1995. - 44 с.

92. ГОСТ 13056.6-97. Семена деревьев и кустарников. Метод определения всхожести. -Введ. 01.07.98. - Минск.: Изд-во стандартов, 1998. — 27 с.

93. Грабовенко, В.А. Производство бесхлорных калийных удобрений / В.А. Грабовенко. - Л., Химия, 1980. - 256 с.

94. Гречин, И.П. Практикум по почвоведению / И.П. Гречин, И.С. Кауричев, Н.Н. Никольский, Н.П.Панов. - М.: Колос, 1964. - 423 с.

95. Григорьев, А.Л. Физикохимия осаждения гидроксида магния из раствора его нитрата аммиаком: автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. хим. наук / А.Л. Григорьев. - Казань, 1992. - 20 с.

96. Григорьев Н.Г. Определение обменной энергии кормов.// Кормопроизводство. 1992. № 1. - С. 6.

97. Гропянов, В. М. Об энергии активации термического разложения доломита / В. М. Гропянов, В. А. Соболева // Химия и химическая технология. - 1978. - Т. 21, № 2. - С. 222-225.

98. Гропянов, В.М. Определение допустимых размеров образцов и скоростей изменения температуры при неизотермическом методе кинетических исследований / В.М. Гропянов, В.Г. Аббакумов // Химия и химическая технология. - 1976. - Т. 19, № I0. - C. 1609-16I2.

99. Гусев, А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А.И. Гусев. - Москва: Физматлит, 2009. - 416 с.

100. Гутиев, И.О. Влияние азотного режима почвы на минеральное питание высокопродуктивных посевов озимых зерновых культур / И.О. Гутиев, Ю.И. Корчагина, А.М. Магурова и др. // Агрохимия. - М.: Наука, 1989. - № 6. - С. 3-5.

101. Давлятшин, И.Д. Почвенно-агрохимические параметры и урожайность яровой пшеницы в лесостепи Западного Закамья Предуральской Провинции (на примере Республики Татарстан) / И.Д. Давлятшин, Н.Б. Бакиров - Казань: КГУ. - 2010. - 358 с.

102. Даниэльс, Ф. Физическая химия / Ф. Даниэльс, Р. Ольберти. -М.: Мир, 1978. - 646 с.

103. Даутов, Р.К. Микроэлементы в сельском хозяйстве / В.Г. Минибаев, Р.К. Гайсин. -Казань: Татарское книжное издательство, 1985. - 64 с.

104. Двояшкин, Н. К. Особенности самодиффузии углеводородов в монтмориллоните / Н.К. Двояшкин, А.И. Маклаков // Коллоидный журнал. - М.: Наука, 1991. - T. 53, № 4. -С. 631-637.

105. Двояшкин, Н.К. Трансляционное молекулярное движение жидкости в дисперсном оксиде магния / Н.К. Двояшкин, Р.Х. Хузиахметов, А.И. Маклаков // Коллоидный журнал. - М.: Наука, 1992. - Т. 54, № 5. - С. 656-658.

106. Дерюгин, И.П. Агрохимическое обоснование оптимальных параметров содержания в почве подвижных форм фосфора и калия и оптимизация доз удобрений на дерново-подзолистых почвах / И.П. Дерюгин, Н.А. Кирпичников, В.В. Прокошев // Агрохимия. - М.: Наука, 1995. - № 2. - С. 3-11.

107. Дерюгин, И.П. Изменение агрохимических свойств дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы при систематическом внесении удобрений / И.П. Дерюгин, Т.В.Котешева // Известия ТСХА. - М.: Наука, 1992. - Вып. 3. - С. 196-202.

108. Дзисько, В. А. Физико-химические основы синтеза окисных катализаторов / В.А. Дзисько, А.П. Карнаухов, Д.В. Тарасов. - Новосибирск: Наука, 1978 -384с.

109. Дильмухаметов, И. А. Разработка и промышленное освоение технологии димоно-фосфата кальция: дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / И.А. Дильмухаметов. -Москва, 2000. - 159 с.

110. Добрицкая, Ю.И Цинк медь, кобальт, молибден в некоторых почвах Европейской части СССР / Ю.И. Добрицкая, Е.Г. Журавлева, Л.П.Орлова,

111. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б.А. Доспехов. - Москва, Агропром-издат,1985. - 351 с.

112. Дроздова, В.И. Исследование процесса разложения полигалита азотной кислотой / В.И. Дроздова, С.А. Ахназарова, Н.С. Торочешников. -М., 1981. -158 с.

113. Евсторатьева, Т.М. Микроэлементы в комплексе с биоактивными лигандами, как стимуляторы роста для растений / Ю.Л. Жеребин, А.Ф. Пожарицкий, М.В. Решетник, О.А. Сирик // Микроэлементы в обмене веществ и продуктивность растений: сб. статей.

- Киев: Наукова думка, 1984. - С. 88-89.

114. Егоров, B.C. Влияние окультуренности дерново-подзолистых почв на продуктивность сельскохозяйственных культур при разных дозах и формах минеральных удобрений: автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. биол. наук (06.01.04) / В.С. Егоров. - М.: МГУ, 1984. - 25 с.

115. Жаров, Е. Ф. Механизм гидратации окиси кальция и магния / Е.Ф. Жаров // Известия вузов. Химия и химическая технология - М.: 1981. - Т. 24, № 5. - С. 608-611.

116. Журбицкий, З.И. Теория и практика вегетационного метода / З.И. Журбицкий. -М.: Наука, 1968. - 266 с.

117. Зарипова, Л.П. Корма Республики Татарстан / Л.П. Зарипова. - Казань: Фэн, 1999.

- 208 с.

118. Захаренко, В.А. Мировые тенденции производства и использования минеральных удобрений / В.А. Захаренко // Агрохимия. - М.: Наука, 2000. - № 5. - С. 14-15.

119. Заявка 2000129533/12 Сложное гранулированное удобрение пролонгированного действия с микроэлементами и способ его получения / Гаврилин Г.Ф., Андреев Г.Д., Могилев-ская Е.М., Новиков А.П., Донских Н.А., Шелудько В.В., Вергунов В.Н.

120. Заявка 6110224 Япония, МКИ С 01 F 5/16. Получение гидроксида магния с высокой диспергируемостью.

121. Заявка 61262I7 Япония, МКИ С 01 F 5/14. Получение текучей суспензии гидроксида магния.

122. Заявка 6428214 Япония, МКИ С 01 F 5/16. Способ получения гидроксида магния

123. Заявка 2000130176 Способ получения комплексных органоминеральных удобрений пролонгированного действия /

124. Заявка № 99119746 Комплексное стеклянное удобрение пролонгированного действия (2001)

125. Здановский, А.Б. Галургия / А.Б. Здановский. - Л.: Химия, 1972. - 528 с.

126. Земляницкий, Л.Т. Вынос питательных веществ сеянцами и саженцами из почвы древесных питомников / Л.Т. Земляницкий // Агрохимия. - М.: Наука, 1969. - № 11.- С. 79-84.

127. Зерфус, В.М. Действие минеральных удобрений и норм высева на урожайность и качество амаранта багряного / В.М. Зерфус, А.Г. Щитов // Агрохимия. - М.: Наука, 1995. - № 12. - С. 93-98.

128. Зырянова, В. Н. Использование магнийсодержащих отходов в производстве строительных материалов: дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / В.Н. Зырянова. -Томск, 1996. - 250 с.

129. Иванов, А.Ф. Биология древесных растений / А.Ф. Иванов, Т.Ф. Дерюгина, А.А. Кравченко, А.А. Новикова. - Минск: Наука и техника, 1975. - 264 с.

130. Ивановская, А.В. Фосфориты стрельногорской свиты среднего рифея Туруханского поднятия, Восточная Сибирь / А.В. Ивановская, Ю.Н. Занин // Литосфера. - Москва, 2008. - № 1. - С. 90-99 с.

131. Измайлов, С.Ф. Азотный обмен в растениях / С.Ф. Измайлов. - М.: Наука, 1986. -320 с.

132. Изменение некоторых показателей калийного состояния дерново-подзолистых почв под влиянием применения калийных удобрений в длительных полевых опытах /

B.В.Носов, Т.А.Соколова, В.В.Прокошев [и др.] // Агрохимия. - М.: Наука, 1997. - № 5. -

C. 13-19.

133. Кабата-Пендиас, А. Микроэлементы в почвах и растениях / А. Кабата-Пендиас, Х. Пендиас. - М.: Мир, 1989. - 439 с.

134. Казакова, Е.А. Гранулирование и охлаждение азотосодержащих удобрений / Е.А.Казакова. - М.: Химия, 1975. - 236 с.

135. Казарян, П.Е. Экономическая эффективность азотных удобрений в сфере производства и потребления / П.Е. Казарян. - М.: НИИТЭХИМ, 1969. - 95 с.

136. Каминскас, А. Ю. Изучение физико-химических условий образования и свойств

2_ _

твердых растворов в системе MgO-MgX-H2O (X-SO4 CO3, CI ) / А.Ю. Каминскас, К.В. Гасюнас, Б.А. Валужене // Журнал неорганической химии. - 1979. - Т. 24, № 10. - С. 2857-2859.

137. Капцынель, Ю.М. Условия эффективного применения длительно действующих азотосодержащих удобрений. Обзорная информация / Ю.М. Кашцынель, О.Ф. Казанцева. - Москва, 1989. - 42 с.

138. Кашкаров, О.Д. Технология калийных удобрений / О.Д. Кашкаров, И.Д. Соколов. -Л.: Химия, 1978. - 248 с.

139. Кидин, В.В. Трансформация, состав потерь и баланс азота удобрений при разных их формах и дозах в длительном лизиметрическом опыте / В.В. Кидин, О.Н. Ионова // Известия ТСХА. - М., МСХА, 1993. - Вып. 3. - С. 92-107.

140. Количественная и геолого-экономическая оценка ресурсов неметаллических полезных ископаемых: методическое пособие; в 3 т. / Е.М. Аксенов, Ю.В. Баталин, А.К. Вишняков [и др.]. - Казань: Новое знание, 2007. Т. 1: Агрохимическое сырье. - 207 с.

141. Колобов, Н.В. Климат Среднего Поволжья / Н.В. Колобов. - Казань: КГУ, 1968. -252 с.

142. Кононков, П.Ф. Амарант перспективная культура XXI века / П.Ф. Кононков., В.К. Гинс, М.С. Гинс - М., 1997.- 159 с.

143. Кононов, О.В. Неметаллические полезные ископаемые в XXI веке / О.В. Кононов // Вестник МГУ. Серия геология. - М.: МГУ, 2007. - № 1.- С. 67-68.

144. Косов, В.И. Сапропель - уникальное полезное ископаемое / В. И. Косов // Горный журнал. - М.: Руда и металлы, 2009. - № 6. - С. 31-33.

145. Костылева, Е.В. Использование метода листового анализа при применении удобрений в лесных насаждениях / Е.В. Костылева // Вопросы питания древесных растений и повышения продуктивности насаждений: тезисы всесоюзного совещания. - Петрозаводск, 1969.- С. 105-106.

146. Крамар, Л.Я. Теоретические основы и технология магнезиальных вяжущих материалов: дис. на соиск. учён. степ. док. техн. наук / Л.Я. Крамар. - Челябинск, ЮУрГУ, 2007. - 450 с.

147. Кречетова, Н.В. Лесные культуры. Лесной питомник: учебное пособие / Н.В. Кре-четова, М.А. Карасева, Е.М. Романов, А.С. Яковлев. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. -116 с.

148. Крутько, Н.П. Физико-химические основы и технология получения медленнодействующих минеральных удобрений с улучшенными физико-механическими и агрохимическими свойствами / Н.П. Крутько [и др.]. - М.: Химия, 1989. - 343 с.

149. Куанышева, Г. С. Механохимическая активация фосфоритов Чилисая и Каратау (Казахстан) / Г.С. Куанышева, Н.С. Далабаева // Международный научно-исследовательский журнал. - Екатеринбург, 2013. - № 10 (17). - С. 17-26.

150. Кудашева, Ф.Н. Влияние минерального удобрения на рост двухлетних сеянцев хвойных / Ф.Н. Кудашева // Физиолого-биологические особенности древесных растений Сибири. - М.: Наука, 1971. - С. 14-21.

151. Кузнецова, А.Е. Получение карбамидоформальдегидных удобрений из концентрированных растворов / А.Е. Кузнецова // Химическая промышленность. - М., 1980. - № 1. - С. 22-24.

152. Куклин, В.А. Агробиологические особенности рапса ярового и технологические приемы его возделывания в Предуралье: автореф. на соис. учён. степ. канд. с.-х. наук / В.А. Куклин. - Пермь, 1987. - 26 с.

153. Кулагин, А.А. Особенности развития сеянцев сосны обыкновенной (Pinus Sylve-strisL.) и лиственницы Сукачева (Larix SukaczewiiDyl.) в лесных питомниках Среднего Поволжья / А.А.Кулагин, Р.Х. Ямалеев, В.В.Сахнов // Аграрная Россия. - М.: ООО «Фо-лиум», 2009. - № 1. - С. 39-47.

154. Лановецкий, С.В. Влияние условий химического осаждения гидроксида магния и его термического разложения на размер частиц получаемого оксида магния / С.В. Лановецкий // Химическая технология. - М., 2011. - Т. 12, № 11. - С. 649.

155. Лановецкий, С.В. Изучение кинетических закономерностей процесса сушки гидроксида магния / С.В. Лановецкий // Химическая технология. - М., 2011. - Т. 12, № 4. - C. 210-214.

156. Лановецкий, С.В. Исследование влияния параметров синтеза на размер частиц гидроксида магния / С.В. Лановецкий, Д.И. Зыков, В.З. Пойлов, О.К. Косвинцев // Известия вузов. Химия и химическая технология. - М., 2011. - Т. 54, № 3. - С. 57-61.

157. Лановецкий, С.В. Технология получения чистых веществ. Физико-химические основы кристаллизации и технологий получения гексагидрата нитрата и оксида магния реактивной чистоты: монография / С.В. Лановецкий, В.З. Пойлов. - Germany: LAP LAMBERT Academic Pablishing, 2011. - 149 с.

158. Лановецкий, С.В. Оценка влияния ультразвукового воздействия на дисперсные характеристики гидроксида магния / С.В. Лановецкий, Д.И. Зыков, В.В. Пойлов // Вестник ПГПУ. Химическая технология и биотехнология. - Пермь, 2010. - №11. - С. 62-69.

159. Лантратова, А.С. Влияние цинка на рост однолетних сеянцев лиственницы Сукачева / А.С. Лантратова // Ученые записки Петразоводского университета. - Петрозаводск, 1963. - № 11. - С. 36-39.

160. Легостаева, Н. В. Магнезиальные вяжущие и изделия на их основе из магнезитов Савинского месторождения: дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / Н.В. Легостаева. - Томск, 2006. - 150 с.

161. Лепешков, И.Н. Физико-химическое изучение системы K2SO4-MgSO4-CaSO4-H2O при 350С / И.Н. Лепешков, Л.В. Новикова // Журнал неорганической химии. - М., 1958. -Т. 3, № 10. - С. 2395-2407.

162. Лесной план Республики Татарстан. - Казань, 2008. - С. 25-33.

163. Лилич, Л. С. Гидролиз ионов магния и кальция при температуре 100°С / Л.С. Ли-лич, Л.А. Гармаш, К.А. Бурков // Журнал прикладной химии. - Санкт-Перебург, 1976. -№ 4372-76. - 15 с.

164. Липатов, В.И. Высокие урожаи ярового рапса ежегодно / В.И. Липатов, В.М. Ва-силькин // Кормопроизводство. - М., 1993. - № 3. - С. 27-28.

165. Лисин, С.С. Лесной питомник / С.С. Лисин. - М.: Сельхозиздат, 1957. -123 с.

166. Литвинова, Т.В. Происхождение пластовых фосфоритов и геохимико-минералогические особенности их накопления / Т.В. Литвинова, А.А. Аббясов // ДАН. -М.: Наука, 2009. - Т. 428; № 1. - С. 93-95.

167. Логвиненко, В.А. Термический анализ координационных соединений и клатратов / В.А. Логвиненко. - Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1982. - 128 с.

168. Логвиненко, Л. И. Гидратация высокотемпературных форм окиси кальция и магния / Л.И. Логвиненко, А.М. Савинкина // Известия СО АН СССР. - 1971. - Т. 6 - С. 8792.

169. Лукманов, А.А. Справочник агрохимика Республики Татарстан / А.А. Лукманов, С.Ш. Нуриев, И.Д. Далятшин. - Казань: Экспресс-Формат, 2012. -154 с.

170. Лукманов, А.А. Состояние кислотности почв Республики Татарстан / А.А. Лукманов, С.Ш.Нуриев, Р.Р.Гайров // Достижения науки техники АПК. - 2013. -№ 12. -С. 8.

171. Лукманова, Ф.Х. Новые сорта суданки и их возделывание / Ф.Х. Лукманова, В.И. Никонов // Кормопроизводство. - 2000. - № 7. - С. 23-24

172. Магницкий, К.П. Магниевые удобрение / К.П. Магницкий. - М.: Колос, 1967. - 200 с

173. Маркова, И.А. Применение микроудобрений в лесных питомниках северо-запада таежной зоны (Ленинградская область): автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. с-х наук / И.А. Маркова. - ЛТА, 1969. - 24 с

174. Массальская, А.А., Травосмеси с рапсом на зеленый корм и зерносенаж А.А. Массальская, З.И. Гришина // Кормопроизводство. - 1997. - № 4. - С. 19-20

175. Маттис, Г.Я. Интенсификация выращивания посадочного материала для защитного лесоразведения / Г.Я Маттис. - М.: Лесная промышленность, 1976. -144 с.

176. Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства / сост. С.Г. Самохвалов, А.В. Кузнецов, А.П. Фесюн [и др.]. - М.: ЦИНАО, 1989. - 62 с.

177. Методы почвенной микробиологии и биохимии / ред. Д.Г. Звягинцева. - М.: МГУ, 1991. - 304 с.

178. Минеев, В.Г. Агрохимия, биология и экология почвы / В.Г. Минеев, Е.Х. Ремпе. -М.: Агропромиздат, 1990. - 206 с.

179. Минеев, В.Г. Биологическое земледелие и минеральные удобрения / В.Г. Минеев, Б. Дебрецени, Т. Мазур. - М.: Колос, 1993. - 414 с.

180. Минеев, В.Г. Химизация земледелия и природная среда / В.Г. Минеев. - М.: Агро-промиздат, 1990. - 287 с.

181. Минеев, В.Г. Экологические функции агрохимии в современном земледелии /

B.Г. Минеев // Агрохимия. - М.: Наука, 2000. - № 5. - С. 5-13.

182. Минеева, В.А. Методы анализа и состав лизиметрических вод / В.А. Минеева, Т.В. Бабайцева, Н.П. Алексеева [и др.] // Химизация сельского хозяйства. - 1990. - № 7. -

C. 63-66.

183. Минералогическая энциклопедия / ред. А.Г. Булаха, В.Г. Кривовичева. - Л.: Недра, 1985. - 684 с.

184. Миннуллин, Р.М. Известкование - ключ к раскрытию потенциала пашни / Р.М. Миннуллин, Г.С. Вафин. - Казань: Нива Татарстана, 2013. - С. 2-3, 14-17.

185. Миттова, И.Я. Наноматериалы: синтез нанокристаллических порошков и получение компактных нанокристаллических материалов / И.Я. Миттова. - Воронеж, 2007. -35 с.

186. , Мишустин, Е.Н. Микроорганизмы и продуктивность земледелия/ Е.Н. Мишу-стин. - М.: Наука, 1972. - 344 с

187. Мишустин, E.H. Азотный баланс в почвах СССР. Минеральный и биологический азот в земледелии СССР / Е.Н. Мишустин - М.: Наука, 1985. - 268 с.

188. Мур, Д. В. Тяжелые металлы в природных водах: контроль и оценка влияния / Д.В. Мур, С. Рамамурти; пер. с анг. - М.: Мир, 1987. - 288 с.

189. Муртазин, М.Г. Опыт применения препаратов ЖУСС в предпосевной подготовке семян сосны обыкновенной в лесном питомнике / М.Г. Муртазин, И.А. Гайсин, Х.Г.Мусин, С.Г. Муртазина, И.Ю. Гайфуллин // Вестник КГАУ. - Казань, 2009. - № 3 (13). - С.102-106.

190. Муртазина, С.Г. Влияние интенсивного применения микро- и макроудобрений на гумусное состояние светло-серой лесной почвы / И.А. Гайсин, Ф.С. Бикчурина, С.Г. Муртазина // Почвы Среднего Поволжья и Урала, теория и практика их использования и охраны. Ч. 2. - Казань: Таткнигоиздат, 1991. - С. 156-159.

191. Муртазина, С.Г. Русско-татарский толковый терминологический словарь / С.Г. Муртазина, М.Ю. Гилязов, Ф.Ф. Гафарова, М.Г. Муртазин. - Казань: Татарское книжное издательство, 2008. - 191 с.

192. Мустафин, М.Р. Все о Татарстане. Экономико-географический справочник / М.Р. Мустафин, Р.Г. Хузеев. - Казань: Татарское книжное изд-во, 1994. - 164 с.

193. Накамото, К. Инфракрасные спектры неорганических и координационных соединении / К. Накамото; пер. с япон. - М.: Мир, 1966. - 411 с.

194. Нарижный, И.Ф. Щедрость рапса / И.Ф. Нарижный // Кормовые культуры. - 1988. - № 5. - С.22-26.

195. Наставление по системам применения удобрений в лесном хозяйстве на европейской территории СССР: приказ Госкомлеса СССР от 25.09.1991. - М.: Госкомлес СССР, 1991. - 25 с.

196. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. - Электрон. ресурс. -режим доступа: http: //www. dissercat.com, свободный.

197. Непряхин, А.Е Геолого-технологическая оценка фосфоритовых руд европейской части России / А.Е. Непряхин // Отечественная геология. - Москва: Наука, 2006. - № 6. -С. 5-8.

198. Нерудное сырье Татарской АССР: справочник. - Казань: КГУ, 1987. -100с.

199. Нечепуренко, В.Я. Результаты опытно-промышленных испытаний получения сульфата калия на Кучукском сульфатном заводе / В.Я. Нечепуренко, Л.Ф.Черножукова, Л.И. Панферова [и др.] // Труды ВНИИГ: сб. статей - Москва, 1980. - С. 58-64.

200. Никитенко, Г.Ф. Опытное дело в полеводстве / Г.Ф. Никитенко. - М.: Россельхоз-издат, 1982. - 189 с.

201. Новосёлов, Ю.К. Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами / Ю.К. Новоселов, В.Н. Киреев, Г.П. Кутузов [и др.]; ред. Ю.К. Новоселова, Г.Д. Харькова, Н.С. Шеховцева. - М., 1987. - 198 с.

202. Новосельцева, А.И. Справочник по лесным питомникам / А.И. Новосельцева, Смирнов Н.А. - М.: Лесная промышленность, 1983. - 280 с.

203. Нормы выхода стандартных сеянцев деревьев и кустарников в лесных питомниках Российской Федерации. - М.: Россельхоз, 1996. - 46 с.

204. Нормы расхода известковых материалов для сдвига реакции почвенной среды до оптимального уровня pH на различных типах почв / сост. И.А.Шильников, В.Н.Стрельников, А.Ф. Колосова А.Ф. [и др.] - М., 1986. - 72 с.

205. Озол, А.А. Залежи фосфоритов в корах выветривания карбонатных пород как перспективный источник фосфатного сырья / А.А. Озол // Типы седиментогенеза и литогенеза и их эволюция в истории Земли. - Екатеринбург, 2008. - Т. 2. - С.122-125.

206. Олофинский, Н.Ф. Электрические методы обогащения / Н.Ф. Олофинский. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Недра, 1977. - 519 с.

207. ОСТ 56-98-93. Сеянцы и саженцы основных древесных и кустарниковых пород. Технические условия. - Введ. 25.04.94. - М.: Изд-во стандартов, 1994. 42 с.

208. Панина, Н.Б. Эффективные технологии выращивания сеянцев сосны и ели в лесных питомниках / Н.Б. Панина // Лесное хозяйство. - № 4. - 2004. - С. 35.

209. Панина, Н.Б., Комплексное влияние гербицидов и удобрений на сеянцы сосны в питомнике / Н.Б. Панина, К.Д. Мухамедшин, А.Н. Раздайводин, Е.А. Жуков, О.Н. Пань-кова // Лесное хозяйство. - 2000. - № 2. - С. 25-27.

210. Пат. РФ 2053641 Способ обработки вегетирующих растений / Кирилленкос.К., По-хвалитый А.П - № 5037282/15; заявл. 02.08.1991; опубл. 10.02.1996, Бюл. № 10 - 12с.

211. Пат. РФ 2078067 Известковое удобрение / Скрипилин Е.П., Шишкин А.Ф., Лукин Л.Ю., Телевинов А.А - № 95107461/25; заявл. 10.05.1995; 27.04.1997, Бюл. № 12 - 9с.

212. Пат. РФ 2088554. Способ получения жидкого азотного удобрения / Орлова М.А., Горшкова Н.В., Горьков Т.Н - № 95907461/25; заявл. 09.21.1994; 27.08.1997, Бюл. № 12 -9с.

213. Пат. РФ 2096394 Способ получения известково-аммиачной селитры / Киселевич П.В., Хохлов В.М., Бойковс.В., Шевелев А.Н., Абрамов О.Б., Захарова О.М., Мухачева Т.Е., Медянцева Д.Г - № 96122209/25; заявл. 26.02.2008; опубл. 27.07.2009, Бюл. № 12 -12с.

214. Пат. РФ 2097367 Способ получения медленнодействующих удобрений / Иоганов К.М., Поповская О.А., Чичкин А.П., Любаков П.Н - № 92013717/25; заявл. 21.12.1992; опубл. 27.11.1997, Бюл. № 10 - 10с.

215. Пат. РФ 2104258 Способ получения гранул мочевины / Андре Фирмэн Кайаэрт (ВЕ), Роже Альфонс Антоню (ВЕ) - № 95106645/25; заявл. 05.08.1993; опубл. 10.02.1998, Бюл. № 11 - 12с.

216. Пат. РФ 2107676 Удобрение-мелиорант «Магуд» / Пискунов А.С., Чуклай А.М., Михайлова Л.А., Новиков Е.П., Коптелов В.Н., Шатилов О.Ф - № 96113511/25; заявл. 01.07.1196; опубл. 27.03.1998, Бюл. № 11 - 10с.

217. Пат. РФ 2112740 Композиция на основе комплексных соединений кальция и магния и способ её получения / Зуев А.А., Воробьев В.С., Воробьев Ф.П., Новиков Э.А., Юлис А.Я., Жилин В.А., Кочемба Ю.И - № 97118863/25; заявл. 21.11.1997; опубл.

10.06.1998, Бюл. № 6 - 15с.

218. Пат. РФ 2134251 Способ получения гранулированной мочевины / Хидецугу Фудзии (JP), Харуюки Морикава (JP) - № 97118419/25; заявл. 21.01.1197; опубл.

10.08.1999, Бюл. № 9 - 11с.

219. Пат. РФ 2144012 Способ получения удобрения / Лухтала Ярмо (FI) - № 98101699/12; заявл. 26.07.1996; опубл. 10.01.2000, Бюл. № 14 - 12с.

220. Пат. РФ 2149152 Способ получения гранулированных известково-калимагниевых удобрений / Поликша А.М., Папулов Л.М., Энтентеев А.З., Чернов В.С - № 96113946/12; заявл. 05.07.1996; опубл. 20.05.2000, Бюл. № 10 - 15с.

221. Пат. РФ 2198862. Азотно-калийноное удобрение и способ его получения / Серебряков, А.И. - № 2002104130/12; заявл. 20.02.2002; опубл. 20.02.2003, Бюл. № 10 -14с.

222. Пат. РФ 2165400 Известковое удобрение / Скрипилин Е.П., Кузнецов А.Г., Шишкин А.Ф., Телевинов А.А., Лукин Л.Ю - № 99115848/12; заявл. 19.07.1999; опубл. 20.04.2001, Бюл. № 11 - 14с.

223. Пат. РФ 2172100 Способ стимулирования роста растений / Тишков Н.М., Гусева Т.Е., Ветер И.И - № 99127209; заявл. 28.12.1999; опубл. 20.08.2001, Бюл. № 9 - 15с.

224. Пат. РФ 2179542 Способ получения фосфорсодержащего минерального удобрения / Юсупов Т.С., Шумская Л.Г - № 2001106326/12; заявл. 05.03.2001; опубл. 02.20.2002, Бюл. № 7 - 10с.

225. Пат. РФ 2188794 Способ переработки содосульфатной смеси _/ Плышевс-кий Ю.С., Гаркунова Н.В., Ткачев К.В., Исаев А.И., Денисов Ю.П - № 2001108301/12; заявл. 28.03.2001; опубл. 10.09.2002, Бюл. № 8 - 12с.

226. Пат. РФ 2189958 Жидкое известковое удобрение / Волков А.Н. - № 99105331/12; заявл. 11.03.1999; опубл. 27.09.2002, Бюл. № 11 - 12с.

227. Пат. РФ 2040517. Способ получения бесхлорного азотно-калийно-магниевого удобрения / Шестаков Н.Е., Мещеряков В.В. № 99105331/12; заявл. 25.07.1991; опубл. 25.07.1995, Бюл. № 11 - 12с.

228. Пат. РФ 2193546 Сложное гранулированное удобрение пролонгированного действия с микроэлементами и способ его получения_ / Гаврилин Г.Ф., Андреев Г.Д., Могилевская Е.М., Новиков А.П., Донских Н.А., Шелудько В.В., Вергунов В.Н - № 2000129533/12; заявл. 24.11.2000; опубл. 27.11.2002, Бюл. № 7 - 12с.

229. Пат. РФ 2194686 Композиции с регулируемым выделением удобрения и способы их получения / Тэйсма Эдзе Ян (NL), Терлинген Йоханнес Гейсбертус Антониус (NL), Алто Сейя Хелена (GB), Ван Катовен Хенрикюс Гейсбертус Адрианус (NL) - № 2000102710/12; заявл. 05.05.1998; опубл. 20.12.2002, Бюл. № 25 - 17с.

230. Пат. РФ 2214382. Торфяная питательная смесь / Хохлов А.Л - № 2002106256/13; заявл. 12.03.2002; опубл. 20.10.2003, Бюл. № 5 - 14с.

231. Пат. РФ 2217398 Способ получения гранулированных комплексных азотно-магниевых удобрений / Пойлов В.З. Колышкин А.С - №2002122596/15; заявл. 22.08.2002; опубл. 22.08.2002, Бюл. № 10 - 12с.

232. Пат. РФ 2223934 Способ получения известково-аммиачной селитры / Абрамов О.Б., Вандышевс.А., Дедов А.С., Захарова О.М., Лаверженцева И.В., Логинов Н.Д., Мачехин Г.Н., Пономарев Н.П., Сеземин В.А., Терентьев Ю.Н., Уткин В.В., Цепелев Е.А., Шустов В.В., Южанин Г.А - № 2008107419/15; заявл. 03.09.2002; опубл. 20.02.2004, Бюл. № 2 - 12с.

233. Пат. РФ 2224731 Известковое удобрение для сахарной свеклы / Шишкин А.Ф., Ов-чаренко В.Н., Павлов Д.В., Лукин Л.Ю., Телевинов А.А - № 2003108103/15; заявл. 24.03.2003; опубл. 27.02.2004, Бюл. № 6 - 10с.

234. Пат. РФ 2225854 Состав удобрения и способ получения удобрения / Сергеев Ю.А., Бойцов Е.Н., Солдатов А.В., Фокеев А.П., Гусев И.В., Чеблаков Н.В., Прокопьев А.А., Кузнецов Н.М., Перепечко В.Ф., Новоселов А.М. - № 2003111490/152003111490/15; за-явл. 21.04.2003; опубл. 20.03.2004, Бюл. №9 - 10с.

235. Пат. РФ 2226427 Способ получения гранулированного комплексного удобрения и линия для его осуществления / Азовкин А.В., Сикавин Г.И., Рон А.Я - № 2009133414/132009133414/13; заявл. 19.12.2001; опубл. 10.04.2004, Бюл. №12, 9с.

236. Пат. РФ 2231719 Вспененное карбамидоформальдегидное удобрение и способ его получения / Мелкозеров В.М., Нагорный Л.Д., Олейник В.В., Махновецкий А.Б., Мак-сименко В.П., Мажайский Ю.А., Деевс.Ю., Бородычев В.В., Адьяевс.Б., Чапланова М.П - № 2003124002/15; заявл. 04.08.2003; опубл. 20.06.2004, Бюл. № 11 - 10с.

237. Пат. РФ 2236393 Комплексное удобрение / Балабушевич А.Г., Гливинский В.В., Уйбин В.А., Уйбин В.В., Уйбин О.В - № 2003137053/15; заявл. 24.12.2003; опубл. 20.09.2004, Бюл. № 9 - 11с.

238. Пат. РФ 2238923 Известково-магниевое зольное удобрение / Волохов В.А., Светушков В.П., Шильников И.А., Аканова Н.И - № 2003102095/15; заявл. 27.01.2003; опубл. 27.10.2004, Бюл. № 8 - 12с.

239. Пат. РФ №2478087. Известьсодержащее азотно-серное удобрение и способ его получения / Брукбауэр К, Йегер Э. - № 2003692095/15; заявл. 07.18.2008; опубл. 27.030.2013, Бюл. № 8 - 12с.

240. Пат. РФ 2238925 Органозольное удобрение и способ его получения / Волохов В.А., Светушков В.П., Шильников И.А., Аканова Н.И - № 2003102094/15; заявл. 27.01.2003; опубл. 27.10.2004, Бюл. № 10 - 15с.

241. Пат. РФ 2240688 Контролируемое высвобождение продуктов на основе мочевины / Мао Лидзун (US), Йанг Ксиаоминг (US), Петкавич Роберт Дж.(Ш) - № 2000108768/12; заявл. 05.04.2000; опубл. 27.11.2004, Бюл. № 12 - 14с.

242. Пат. РФ 2245309 Способ получения удобрения из сапропеля / Заньков Б.И - № 2001131644/12; заявл. 09.11.2001; опубл. 27.01.2005, Бюл. № 10 - 12с.

243. Пат. РФ 2252206 Технологическая линия по производству известково-аммиачной селитры / Огарков А.А., Васильев В.В., Кузнецовс.Н - № 2003135729/15; заявл. 08.12.2003; опубл. 20.05.2005, Бюл. № 11 - 13с.

244. Пат. РФ 2259979 Способ получения аммиачно-кальциевой селитры / Суханов А.И., Макаров С. Е., Черемисинов С.Д., Бердичевский Н.И., Мелихов Ю.А., Кылосов С.И., Костюшева С.В., Безбог В.М - № 2004126126/15; заявл. 26.08.2004; опубл. 10.09.2005, Бюл. № 13 - 12с.

245. Пат. РФ 2281274 Способ получения гранулированного известково-аммиачного удобрения / Казак В.Г., Гришаев И.Г., Долгов В.В., Малявин А.С., Бирюкова В.А-№ 2005109216/15; заявл. 31.03.2005; опубл. 10.08.2006, Б. №11- 15с

246. Пат. РФ 2362757 Способ получения известково-аммиачной селитры / Киселевич П.В., Хохлов В.М., Бойковс.В., Шевелев А.Н., Абрамов О.Б., Захарова О.М., Мухачёва Т.Е., Медянцева Д.Г - № 2008107419; заявл. 26.02.2008; опубл. 27.07.2009, Бюл. № 11 -10с.

247. Пат. РФ 2367638 Способ получения гранулированного известково-аммиачного удобрения / Таран А.Л., Таран А.В., Таран Ю.А - № 2007125564/15; заявл. 06.07.2007; опубл. 20.01.2009, Бюл. № 12 - 13с.

248. Пат. РФ 2378233 Способ получения известкового удобрения / Неваленова Т.В., Сафарова В.И., Галинуров И.Р., Карева Е.С - № 2008109635/15; заявл. 26.02.2008; опубл. 10.01.2010, Бюл. № 14 - 9с.

249. Пат. РФ 2389713 Фосфорсодержащее удобрение / Петропавловский А.Г., Бутусов М.М - № 2007142674/15; заявл. 21.11.2007; опубл. 20.05.2010, Бюл. №5- 13с.

250. Пат. РФ 2394799 Гранулированное азотное удобрение на основе аммиачной селитры и карбамида и способ его получения / Киселевич П.В., Кощеев В.А., Бойковс.В., Пономарёв Н.П., Наумов А.А., Хохлов В.М., Абрамов О.Б., Захарова О.М., Мухачёва Т.Е., Терещенко О.Л., Медянцева Д.Г - № 2008152020/15; заявл. 26.12.2008; опубл. 20.07.2010, Бюл. № 11 - 14с.

251. Пат. РФ 2455270 Гранулированное удобрение, содержащее водорастворимые формы азота, магния и серы, и способ его получения / Ленсез Ладислав (SK), Кралик Милан (SK), Легоцкий Петер (SK), Стефанцова Радка (SK), Кердо Павол (SK), Ференци Михаль (SK), Полак Антон (SK) - № 2009106677/13; заявл. 25.07.2007; опубл. 10.07.2012, Бюл. № 4 - 9с.

252. Пат. РФ 2457666 Способ возделывания кормовых культур и медленнорастворимое азотное удобрение для его осуществления / Сабиров А.М., Хузиахметов Р.Х - № 2010100514/13; заявл. 11.01.2010; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 6 - 12с.

253. Пат. РФ 2489413 Способ получения фосфорно-магниевого удобрения / Трушников В.Е., Алексеев А.И - № 2012109123/13; заявл. 11.03.2012; опубл. 10.08.2013, Бюл. № 4 -9с.

254. Пат. РФ 2506235 Способ получения доломитового вяжущего / Черных Т.Н., Носов А.В., Гамалий Е.А., Крамар Л.Я., Орлов А.А., Зимич В.В., Трофимов Б.Я - № 2012134868/03; заявл. 14.08.2012; опубл. 10.02.2014, Бюл. № 2 - 12с.

255. Пат. РФ 2283821. Способ получения комплексного селен-цеолитового минерального удобрения пролонгирующего действия / Ревенский В.А., Зонхоева Э.Л., Андреева Д.Б. [и др.] - № 2016783486/03; заявл. 06.09.2005; опубл. 20.09.2006, Бюл. № 8 - 12с.

256. Пат. РФ № 2209194 Способ получения гранулированного известково-аммиачного удобрения / Бризицкая Н.М., Бродский А.А., Гришаев И.Г., Долгов В.В., Казак В.Г., Черненко Ю.Д - № 2005109216/15; заявл. 23.07.2002; опубл. 27.07.2003, Бюл. № 9 - 14с.

257. Пахомова, В.М. Устойчивость и защита растений при оптимизации минерального питания / В.М. Пахомова, И.А. Гайсин. - Казань: Меддок, 2008. - 212 с.

258. Пейве, Я. В. Руководство по применению микроудобрений / Я.В. Пейве. - М.: Наука, 1963. - 223 с.

259. Пентелькин, С.К. Технология выращивания посадочного материалов в питомни-ках/С.К. Пентелькин // Лесное хозяйство. - 2000. - № 5. - С. 44-46.

Первушин, М.В. Опыт получения высоких урожаев семян рапса / М.В. Первушин. - Липецк, 1986. - 4 с. (Информ. листок / Липецкий ЦНТИ; № 167-86).

260. Переработка природных солей и рассолов. Справочник / ред. И.Д. Соколова. - Л.: Химия, 1985. - 208, [6] с.

261. Петухов, М.П. Агрохимия и система удобрений / М.П. Петухов, Е.Д. Панова, Н.Х. Дудина. - М.: Агрохимиздат, 1985. - 352 с.

262. Пленкин, А.П. Переработка желваковых фосфоритов на минеральные удобрения нетрадиционными методами / А.П. Пленкин, М.И. Карпова, А.Е. Непряхин [и др.] // Современные проблемы химической технологии неорганических веществ: сб. статей. -Одесса, 2001. - С.143-145.

263. Плышевский, Ю.С. Использование железного купороса - отхода, образующегося в процессе получения диоксида титана и травления железа для получения сульфата калия и "железного" коагулянта / Ю.С. Плышевский, К.В. Ткачев, Н.В. Гаркунова [и др.] // Тезисы докладов научно-технической конференции Техноген-98: сб. статей. - Свердловск, 1998. - С. 110.

264. Плышевский, Ю.С. Использование фосфогипса и травильных растворов, содержащих железный купорос для получения бесхлорного комплексного удобрения / Ю.С. Плюшевский, К.В. Ткачев // Тезисы докладов научно-технической конференции "Экологические проблемы промышл-х регионов": сб. статей. - Екатеринбург, 2006 - С. 79.

265. Плышевский, Ю.С. Переработка сульфатно-содовой смеси с получением качественного сульфата натрия / Ю.С. Плышевский, А.И. Исаев, К.В. Ткачев [и др.] // Материалы V научно-практической конференции "Алюминий Урала-2000": сб. статей. -Краснотурьинск, 2000. - С. 162.

266. Плышевский, Ю.С. Промышленная переработка сульфатно-содовой смеси - отхода производства глинозема / Ю.С.Плюшевский, Н.В. Гаркунова, К.В. Ткачев // Тезисы IX научно-практической конференции "Алюминий Урала - 2004": сб. статей. - Краснотурьинск, 2004. - С. 106.

267. Победов, В.С. Листовая диагностика питания сеянцев в лесных питомниках БССР / В.С. Победов, Д.Н. Прокшин, А.В.Четвериков // Материалы научной конференции по вопросам лесного хозяйства: сб. статей. - М.: ВНИИЛМ, 1970. - С. 101 -102.

268. Победов, В.С. Применение удобрений в лесном хозяйстве / В.С. Победов. - М.: Лесная промышленность, 1972. - 200 с.

269. Победов, В.С. Справочник по удобрениям в лесном хозяйстве. / В.С. Победов. -2-е изд-е. - М.: Агропромиздат, 1986. - 174 с.

270. Погосова, Н.П. Опыт предпосевной обработки семян лиственницы даурской микроудобрениями / Н.П. Погосова // Материалы конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964 г.: сб. статей. - Красноярск, 1965. - С. 56-58.

271. Позин, М.Е. Технология минеральных удобрений / М.Е. Позин. - Л.: Химия, 1989. - 352с.

272. Полевые опыты с удобрениями в системе государственной агрохимической службы СССР / сост. С.Н.Андрианов, Н.Н.Михайлов. - М., 1974. - 41с.

273. Постникова, Н.И. Наставление по выращиванию посадочного материала древесных и кустарниковых пород в лесных питомниках РСФСР / Н.И. Постникова, Ю.А. Сандомирский, Л.И. Степанов, В.П. Яркин. - М.: Лесная промышл-ть, 1979. - 175 с.

274. Прокошев, В.В. Калийные удобрения / В.В. Прокошенко, И.М. Богдевич. - Международный институт калия (Франция), 1994. - 67 с.

275. Прудков, Ф.М. Интенсивная технология возделывания зерновых культур / Ф.М. Прудков, И.П. Осипов. - М.: Росагропромиздат, 1990. - 269 с.

276. Рогова, З.П. Исследование процесса термощелочной переработки фосфоритов Татарии на комплексные удобрения / З.П. Рогова, В.Н. Игнатьев, Н.А. Захарова // Технология высокоэффективных минеральных удобрений и сырья для их производства: сб. статей. - Москва, 1984. - С. 59-63 с.

277. Родин, А.Р. Интенсификация выращивания лесопосадочного материала / А.Р. Родин, Н.Я. Попова, Д.С. Крестов. - М. Агропромиздат, 1989. - 78 с.

278. Родин, А.Р. Лесные культуры: учебник 3-е изд., испр. и доп./ А.Р. Родин - М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. - 318 с.

279. Родин, А.Р. Рекомендации по использованию новых экологически чистых биопрепаратов при выращивании посадочного материала хвойных пород в лесных питомниках / А.Р. Родин, Н.Я. Попова, Е.В. Кандыба, М.Н. Стукушин. - М.: ВНИИЛМ, 2001. -13 с.

280. Родионов, С.М. Минеральное фосфатное сырье Дальнего Востока и проблемы его освоения / С.М. Родионов, Г.В. Роганов // Тихоокеанская геология. - 2006. - Т. 25, № 1. -С. 81-89.

281. Романенко, Н.Н. Технология гранулирования комплексных удобрений на основе мочевины, двойного суперфосфата и хлористого калия: дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / Н.Н. Романенко. - Пермь, 1983. - 215 с.

282. Россия. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: htttps: // ru.wikipedia.org/wiki, свободный.

283. Руководство по рентгеновскому исследованию минералов / ред. В.А. Франк-Каменецкого. - Л.: Недра, 1975. - 399 с.

284. Рынок удобрений в России - 2015. Показатели и прогнозы. - электронный ресурс.

- режим доступа: http: // www.marketing.rbc.ru, свободный.

285. Сабиров, А.М. Агробиологические основы возделывания ярового рапса в промежуточных посевах и агрофитоценозах с зернофуражными и сорговыми культурами в Лесостепной зоне Среднего Поволжья (на примере Республики Татарстан): дис. на соиск. учён. степ. докт. с-х. наук / А.М. Сабиров; КГСХА - Казань, 2003. - 372 с.

286. Сабиров, А.М. Влияние азотных удобрений на биометрические показатели сеянцев хвойных пород в Предкамье Республики Татарстан / А.М. Сабиров, А.Р. Сафина // Инновационное развитие агропромышленного комплекса: материалы Всероссийской научно-практической конференции.- Казань: КГАУ, 2009. - Т. 76, Ч. 2. - С. 230-233.

287. Сабиров, А.М. Сохранность сеянцев сосны обыкновенной при предпосевной обработке семян жидкими удобрительно-стимулирующими составами (ЖУСС) и внесения различных азотных удобрений / А.М. Сабиров, Р.Х. Хузиахметов, А.Р. Сафина // Международный научно-исследовательский журнал. - 2013. - № 6 (13), Ч. 2. - С. 11-12.

288. Сабиров, Р.Х. ОАО "Сильвинит" - один из мировых лидеров по производству калийных удобрений / Р.Х. Сабиров // Горный журнал. - М.: Руда и металлы, 2008. - № 10.

- С. 18-22.

289. Сафина, А.Р. Влияние комплексных удобрений на биометрические показатели сеянцев хвойных пород в Предкамье Республики Татарстан / А.Р. Сафина // Актуальные проблемы развития лесного комплекса: материалы международной научно-технической конференции. - Вологда: ВоГТУ, 2009. - С. 42-44.

290. Сафина, А.Р. Эффективность внесения различных норм аммиачной селитры при выращивании сеянцев ели европейской в условиях Предкамья Республики Татарстан / А.Р. Сафина // Вестник КГАУ. - 2012. - № 1 (23). - С. 152-156.

291. Сафина, А.Р. Эффективность предпосевной обработки семян и внесения азотных удобрений при выращивании сеянцев ели европейской и сосны обыкновенной в условиях Предкамья Республики Татарстан: дис. на соиск. учён. степ. канд. с-х. наук / А.Р. Сафина; КГСХА - Казань, 2012. - 150 с.

292. Сафиоллин, Ф.Н. Рапс в лесостепи Поволжья / Ф.Н. Сафиоллин - Казань: КГУ, 2008. - 408 с.

293. Сафиоллин, Ф.Н. Система конвейерного производства кормов из многолетних трав различных сроков созревания и промежуточных посевов ярового рапса в лесостепной зоне Среднего Поволжья: дис. на соиск. учён. степ. докт. с-х. наук / Ф.Н. Сафиоллин; КГСХА. - Казань, 1999. - 338 с.

294. Сафрыгин, Ю.С. Производство бесхлорных калийных удобрений в СССР и за рубежом / Ю.С. Сафрыгин, Ю.В. Букша, В.И. Хентов. - М.: НИИТЭХИМ, 1981. - 39 с.

295. Сахнов, В.В. Влияние стимуляторов роста, органо-минеральных и минеральных удобрений на отпад сеянцев сосны обыкновенной и лиственницы Сукачева / В.В. Сахнов // Пути рационального воспроизводства, использования и охраны лесных экосистем в зоне хвойно-широколиственных лесов. - Чебоксары, 2005. - С. 436-440.

296. Сахнов, В.В. Особенности развития сеянцев сосны обыкновенной (Ртш8у1уе-и лиственницы Сукачева (Ьапх8икас2е'ш1ду/) при использовании препарата «Гу-

мирал» в лесных питомниках Среднего Поволжья: автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. биол. наук / В.В. Сахнов; ИнБио УНЦ РАН - Уфа, 2007. - 22 с.

297. Свифт, Г. Ф. Термогравиметрическое изучение системы MgSO4-МgО-Н20 / Г.Ф. Свифт, Г.В. Болотова.- Барнаул, 1985. - 10 с.

298. Семенкова, И.Г. Фитопатология / И.Г. Семенкова, Э.С Соколова. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 480 с.

299. Сементовский, Ю.В. Нерудные минеральные ресурсы ТАССР: справочник / Ю.В. Сементовский. - Казань: Татарское книжное издательство, 1982. - 68 с.

300. Серазетдинов, Д.З. Химия и технология плавленых полифосфатов. / Д.З. Серазет-динов, А. Менлибаев, В.А. Синяев. - Алма-Ата: Наука, 1989. - 176 с.

301. Сидоренко, Г.А. Методические основы фазового анализа минерального сырья / Г.А. Сидоренко. - М.: ВИМС, 1999. - № 4. - 182 с.

302. Синолиций, В.Г. Разработка безотходной технологии мочевино-формальдегидного удобрения: автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / В.Г. Синолиций. - Ташкент, 1985. - 20 с.

303. Сиросаки, Т. Механизм образования осадка гидроксида магния / Т. Сиросаки // Сода то энсо. - 1961. - Т. 12, № 11. - С. 430-440.

304. Система земледелия Республики Татарстан. Инновации на базе традиций - Казань: ЦИТ, 2013.

305. Система удобрений в крупных постоянных питомниках. Практические рекомендации. - Ленинград. - 1974. - 48 с.

306. Сляднев, А.П. Влияние разных доз азота аммиачной селитры на рост сухих сосняков зоны смешанных лесов / А.П. Сляднев // Лесной журнал. - Архангельск: Сафу, 1969. - № 3 - 8-13 с.

307. Смирнов, Б.И. Исследование химического взаимодействия М§О с раствором MgCI2 различной концентрации / Б.И. Смирнов, Е.С. Соловьева, Е.Е. Сегалова // Журнал прикладной химии. - 1967. - Т. 40. - С. 505-507.

308. Смолин, П. П. Минерагения, проблема развития сырьевых баз и рационального использования магнезита, брусита и талька / П. П. Смолин // Высокомагнезиальное сырье: сб. науч. тр. - М., Наука, 1991. - С.16-60.

309. Соколов, Н.О. Воздействие биологически активных веществ на семена березы карельской и спиреи японской / Н.О. Соколов, Л.Г. Ганюшкина // Возобновление леса на вырубках и выращивание сеянцев в питомниках. - Петрозаводск, 1964. - С. 175-179.

310. Соколовский, А.А. Краткий справочник по минеральным удобрениям / А.А.Соколовский, А.А., Т.П.Унанянц - М.: Химия, 1977 - 376 с.

311. Справочник по растворимости солевых систем. В 2 т. / ред. А.Д.Пельша. - Л.: Химия, 1975. - Т.1. - 1070 с.; Т. 2. - 1063 с.

312. Стороженко, П.А. Нанодисперсные порошки: методы получения и способы практического применения / П.А. Стороженко, Ш.Л. Гусейнов, С.И.Малашин // Российские нанотехнологии. - 2009. - Т.4, № 1-2. - С. 27-39.

313. Сырьевая база неметаллических полезных ископаемых России - состояние и перспективы развития / Е.М. Аксенов, Н.Г. Васильев, Т.З. Лыгина, Р.К. Садыков // Разведка и охрана недр. - 2008. - № 9. - С.108-113. Ч. 1. Общие аспекты системы земледелия. -168 с.

314. Талипов, А.Б. Опыт получения высокого урожая семян рапса / А.Б. Талипов, Р.Г. Гатин - Казань, 2008. - 2 с. (Информационный листок Татарского ЦНТИ; № 53-91).

315. Тарханова, Л.С. Мочевиноформальдегидные составы для сельского хозяйства / Л.С. Тарханова, В.В Бутов. - М.: НИИТЭХИМ, 1982. - 43 с.

316. Тимаков, М.В. Технология переработки пылевидных калийсодержащих продуктов в комплексные удобрения: дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / М.В. Тимаков; ПГТУ. - Пермь, 2004. - 110 с.

317. ТУ 113-03-33-01-85. Карбамидоформальдегидные удобрения (опытные партии). -Введ. 09.01.86. - 11 с.

318. ТУ 1714-457-05785388. Шлам карналлитового хлоратора. Технические условия. -Взамен ТУ 1714-457-05785388-99. Введ. 15.12.2011. - 10 с.

319. ТУ 21-10-73-90. Мел природный, кормовой, дроблёный и молотый. - Введ. 01.01.1991. - 15 с.

320. ТУ 2141-073-00206457-2006. Магний сернокислый 7-водный (магниевое удобрение). - Введ. 01.08.06. - 12 с.

321. ТУ 2141-109-00194091-95. Смесь сульфатно-содовая. - Введ. 05.10.95. -11с.

322. ТУ 2181-629-00209023-02. Удобрения жидкие азотные «КАС». - Введ. 12.01.02. -

10 с.

323. ТУ 2182-002-00206167-98. Димонофосфат кальция. - 12.01.99. - 15 с.

324. ТУ 2189-064-05761643-2003. Удобрение азотно-известковое. - Введ. с 26.01.04. -

11 с.

325. ТУ 5744-144-05015182-2010. Фосфогипс для строительства автомобильных дорог. - Введ. 01.06.10. - 15 с.

326. ТУ 9112-005-00008064-95. Осадок фильтрационный. - Введ. 01.07.95. -10с.

327. Умаров, М.М. Ассоциативная азотфиксация / М.М.Умаров -М.: МГУ, 1986.- 136с.

328. Уэллс, А. Ф. Структурная неорганическая химия / А.Ф. Уэллс. - М.: Мир, 1987. -Т.1. - 408 с.

329. Файзрахманов, Д.И. Технология возделывания масленичных культур (62 полезных совета) / Д.И. Файзрахманов, Ф.Н. Сафиоллин, Р.М. Низамов. - Казань: Изд-во КГАУ, 2012. - 69 с.

330. Фридман, С. Д. Производство азотных удобрений / С.Д. Фридман // Получение медленнодействующих азотных удобрений: сб. науч. тр. - Ташкент: УзИНТИ, 1965. - С. 184-188.

331. Хабибуллин, Г.Г. Продуктивность агрофитоценозов сорговых культур в зависимости от весеннего подсева ярового рапса и внесения различных азотных удобрений в условиях Предкамской зоны Республики Татарстан: дис. на соиск. учён. степ. канд. с-х. наук / Г.Г.Хабибуллин; КГСХА Казань, 2007. - 152 с.

332. Хамитов, Р.С. Стимуляция грунтовой всхожести семян кедра сибирского препаратом «Гумат» +7» / Р.С. Хамитов // Известия вузов. Лесной журнал. - Архангельск: Са-фу, 2006. - № 6. - С. 127-128.

333. Харин, Г.С. Фосфоритоносность меловых и палеогеновых отложений Калини-градской области и Юго-Восточной Балтики / Г.С. Харин // Литология и полезные ископаемые. - М.: Наука, 2009. - № 4. - С. 339-362.

334. Харин, Г.С. Фосфориты в мезозойских и кайнозойских отложениях Юго-Восточной Балтики / Г.С. Харин // Геология морей и океанов. - 2007. - Т.2. - С.171-173.

335. Холодов, В.Н. Литолого-тектонические закономерности распределения сеноман-ских фосфоритов в Днепровско-Донецкой впадине / В.Н. Холодов, Р.К. Пауль, С.Ю. Маленкина // Литология и полезные ископаемые. - М.: Наука, 2007. - № 6. - С. 594-612.

336. Хуснутдинов, В.А. Отделение полигалитовой породы от галита / В.А. Хус-нутдинов, А.К. Вишняков, Д.Р. Шакирзянова // Вестник КНИТУ. - Казань, 2006. - № 3.- С. 59-64.

337. Хуснутдинов, В.А. Физико-химические основы технологии переработки нетрадиционного магнезиального сырья на чистый оксид и другие соединения магния: дис. на соиск. учён. степ. докт. хим. наук / В.А. Хуснутдинов. - Казань, 2000. - 432 с.

338. Чернобровкина, Н.П. Обеспеченность элементами минерального питания хвойных растений в условиях лесных питомников Карелии / Н.П. Чернобровкина, Е.В. Рабо-нен, С.А. Иготти // Северная Европа в XXI веке: природа, культура, экономика / Карельский НЦ РАН. - Петразоводск, 2006. - С. 237- 242.

339. Чернов, И.А. Амарант фабрика белка / И.А. Чернов, Б.Я. Земляной. - Казань: КГУ, 1991. - 89 с.

340. Черных, H.A. Закономерности поведения тяжелых металлов в системе почва-растение при различной антропогенной нагрузке: автореф. дис. на соиск. учён. степ. докт. биол. наук (06.01.04) / Н.А. Черных; ВИУА. - Москва, 1995.38 с.

341. Чилимов, А.И. Новый универсальный стимулятор роста для выращивания посадочного материала ели обыкновенной / А.И. Чилимов, С.К. Пентелькин, Н.В. Пентель-кин // Лесное хозяйство. - 1997. - № 5. - С. 40-41.

342. Чувашов, Б.И. Позднепалеозойский, Южноуральский фосфоритоносный бассейн: (история развития, основные типы фосфатопроявлений, их связь с фациями, петрография и геохимия фосфоритов) / Б.И. Чувашов, Л.П. Яковлева. - Екатеринбург: Ин-т геологии и геохимии УрО РАН, 2008. - 159 с.

343. Чурагулова, З.С. Влияние интенсивного использования почв лесных питомников на лесорастительные свойства / З.С.Чурагулова, Ф.Х. Хазиев, Ф.В. Садыкова, Я.М. Ага-фарова // Лесное хозяйство. - 2000. - № 2 - С. 27-29

344. Шакирзянова, Д.Р. Переработка полигалитсодержащих пород на комплексные бесхлоридные удобрения (на примере Шарлыкского проявления): дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / Д.Р. Шакирзянова; КГТУ. - Казань, 2008.- 156 с.

345. Шапорев, В.П. Критерии оценки активности MgO / В.П. Шапорев, А.Е. Булат,

B.Ф. Аннопольский // Известия АН СССР: неорганические материалы - 1977. - Т. 13. -

C. 630-635.

346. Шарипов, С. А. Яровая пшеница эффективная зерновая культура / С.А. Шарипов, И.П. Таланов, В.Н. Фомин. - Казань: Знак С, 2010. - 356 с.

347. Шевелева, О.Г. Разработка технологии получения азотно-калийного сульфатного удобрения из некондиционного хлорида калия и серной кислоты: дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / О.Г. Шевелёва; КНИТУ - Казань, 2016. - 150 с.

348. Шестаков, В.В. Технология получения бесхлоридных калийно-фосфорного и ка-лийно-магниевого удобрений на основе жидкофазной конверсии хлорида калия серной кислотой: автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. хим. наук / В.В. Шестаков. - Москва, 1990. - 20 с.

349. Шингарев, М.С. Применение микроэлементов и стимуляторов роста в питомниках сосны обыкновенной / М.С. Шингарев // Ботаника. - Минск, 1963. - Вып. 5 - С. 216 -218.

350. Школьник, М.Я. Микроэлементы в сельском хозяйстве / М.Я.Школьник, Н.А. Макарова. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1957 - 292 с.

351. Шойхет, Б.А. К вопросу получения высокодисперсного чистого оксида магния гидратным методом из раствора нитрата магния / Б.А. Шойхет, Э.С. Бойко, О.Б. Лемеш-ко; ВНИИ Йодобром. - Саки, 1987. - 15 с.

352. Щербаков, А.П. Опыт применения листовой диагностики для определения потребности сосны в азоте и фосфоре / А.П. Щербаков // Физиологическое обоснование системы питания растений. - М.: АН СССР, 1964. - С. 324-381

353. Щербакова, Т.А. Перспективы Южного и Среднего Урала на кайнозойский магнезит / Т.А. Щербакова, А.И. Шевелев // Месторождения природного и техногенного сырья: геология, геохимия, геохимические и геофизические методы поисков. - М., 2008. -С. 229-231.

354. Юдин, Ф.А. Методика агрохимических исследований: учебное пособие для студентов сельхозвузов / Ф.А. Юдин. - М.: Колос, 1971. - С. 85-94.

355. Ягодин, Б.А. Агрохимия: учебник для вузов / Б.А. Ягодин. - М.: Агропромиздат, 1989. - 639 с.

356. Ягодин, Б.А. Практикум по агрохимии / Б.А. Ягодин, И.П. Дерюгина, Ю.П. Жуков [и др.]; ред. Б.А.Ягодина. - М.: Агропромиздат, 1987. - 511 с.

357. Янг, Д. Кинетика разложения твердых веществ / Д. Янг. - М.: Мир, 1969. - 263 с.

358. Amaranth grain production quide (practical quiding for farmers) / editor L.E. Weber // Rodale Research Center. - Emmaus: Rodale Press, 1992. - 29 p.

359. Amaranth. Round - up. Emmaus / editor F.R. Ruskin. - Pensylvania, 1977. - 48 p

360. Amer, J. Reaction products in the system MgCl2 - NaOH - H20 / J. Amer // Cerama. -1982. - V. 65. - N 10. - S. 523-526

361. Babatschev, G. Einflus von Temperatur und Elektrolyten auf die Hydratation von unge-loschten Kalk / G. Babatschev, М. Kassabova // Zem. Kalk. Gips. - 1969. - Bd.22, N 7. - S. 312-316

362. Brett, N. H. The Thermal Decomposition of Hydrous Layer Silicates and their Related Hydroxides / N. H. Brett, K. J. Mackenzie, J. H. Sharp // The Chemical Society Quarterlu Re-viems. - V. 24, № 2. - 1970. - P. 185-208

363. Conversion of polyhalite ores into chlorideless complex mineral fertilizer / A.K.Vishnyakov [and others] // Materials of the Second International Conference: "Industrial minerals and scientific and technological progress". - M.: GEOS, 2007. - S. 62

364. D Dave, N.G. Unter suchungen iiber die drucklose Hydratisierung von dolomitischen Kalken / N.G. Dave, J. Masood // Zement-Kalk-Gips. - 1978. - Bd. 31, N 8. - S. 404-407

365. DOrasio F., Bhattacharia S., Aalperin W.P., Gerhard T.// Phus. Pev. Lett. - 1989. -V.63. - P.43-46

366. Fang,. H. Preparation of nanometer MgO dy sol-gel autu-combustion / H. Fang, B. Hu, L. Wang, R. Lu, C. Yang // Frontiers of Chemistry in China. -2008. - V. 3, №2. - P. 193-197

367. Ingested, T. Studios of the nutrition of forest tree seedlings. 111. Mineral nutrition of pine. - physiol. Plantarum, 1970, 13. - N 3. - P. 578-597

368. International Centre for Diffraction Data. Powder Diffraction File Search Manual Funk Method Inorganic. - Pennsylvania (USA): Rank Lane, 1977

369. Kacker, K. P. Einflus von Tonmineralien auf die thermische. Zersetzung von Kalkstein und Dolomit / K.P. Kacker, R.C. Satija, Chandra D // Zem. Kalk. Gips. - 1972. - V. 25, N 1. -S. 37-45

370. Kahle K. Beitrag zum Bildungsmechanismus Oxisulphates /K. Kahle, C. Mazuranic, H. Bilinski // Silikat - technik. - 1972. - Bd. 23. - S.148-150

371. Li Mao Qiang. Dolomite decomposition high temperature flued bed reactor / Li Mao Qiang, Messing Garu L // Thermochira.acta. - 1984. - V. 78

372. Sokolov, I.D. Chemische Grundiagen und technologische Prinzipien der Verarbeitung sulfatischer Salze zu Kali- und Komplexdüngemitteln / I.D.Sokolov, A.V. Muravev, I.S. Sa-frygin. - Freiberg. Forschungsh., 1981. - H. A 654, - S. 25-37

373. Yong, C.H. Synthesis of MgO nanopowder in atmospheric microwave plasma torch / C.H. Yong, S. U. Han // Chemical Physics Letters. - 2006. - V. 422, № 1-3. - P. 174-178

374. Zettlemoyer, A.C. Active Magnesia / A. C. Zettlemoyer, W. C. Walker // J. Eng. Chem. -1987. - V. 39, N 1. - P. 69-74

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.