JP5787300B1 - タマネギおよび軟弱植物の育苗培土用固化剤および育苗用培土 - Google Patents
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Abstract
Description
(E)リン酸エステル型界面活性剤および(F)無機キレート化剤(無機系イオン封止剤)を含まない、タマネギおよび軟弱植物の育苗用の培土であって、前記カルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体として、重量平均分子量Mw1が500万≦Mw1≦2500万のカルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体を含むときは、(G)非水溶性吸水ポリマーを含んでなる、前記培土。
(A)重量平均分子量Mw1が500万≦Mw1≦2500万のカルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体、
および
(B)重量平均分子量Mw2が2500万<Mw2≦3500万のカルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体
の少なくともいずれかの、カルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体、
(C)硫酸イオン(SO4 2−)、
ならびに
(D)酸化カルシウム(CaO)
を含んでなるとともに、
(E)リン酸エステル型界面活性剤
および
(F)無機キレート化剤(無機系イオン封止剤)
を含まない、タマネギおよび軟弱植物の育苗培土用の固化剤であって、前記カルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体として、重量平均分子量Mw1が500万≦Mw1≦2500万のカルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体を含むときは、
(G)非水溶性吸水ポリマー
を含んでなる。
(A)重量平均分子量Mw1が500万≦Mw1≦2500万のカルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体、
および
(B)重量平均分子量Mw2が2500万<Mw2≦3500万のカルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体
の少なくともいずれかの、カルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体、
(C)硫酸イオン(SO4 2−)、
(D)酸化カルシウム(CaO)、
ならびに
(H)土壌
を含んでなるとともに、
(E)リン酸エステル型界面活性剤
および
(F)無機キレート化剤(無機系イオン封止剤)
を含まない、タマネギおよび軟弱植物の育苗用の培土であって、前記カルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体として、重量平均分子量Mw1が500万≦Mw1≦2500万のカルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体を含むときは、
(G)非水溶性吸水ポリマー
を含んでなる。
(a)培土基材を硫黄添加処理することによって培土基材のpHを下げる工程と、
(b)炭酸カルシウム(CaCO3)または苦土石灰(CaCO3・MgCO3)を添加して培土基材のpHを上げる工程と、
(c)重量平均分子量Mw1が500万≦Mw1≦2500万のカルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体および重量平均分子量Mw2が2500万<Mw2≦3500万のカルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体の少なくともいずれかの、カルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体を添加する工程と、
(d)前記カルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体として、重量平均分子量Mw1が500万≦Mw1≦2500万のカルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体を添加するときは非水溶性吸水ポリマーを添加する工程とを有する。
(1)育苗培土用固化材の調製
微細に粉砕した硫黄粉末を希硫酸に添加して混合撹拌し、これに炭酸カルシウムを添加して混合した後、66℃以下の温度条件下で乾燥して粉砕した。非水溶性吸水ポリマーであるサンフレッシュGT−1(三洋化成工業社)を、培土製造した場合の0.05%(w/w)となるように添加混合し、アニオン度が20モル%または40モル%であって重量平均分子量2000万のアクリルアミドーアクリル酸ナトリウム共重合体(以下、「AA/SA」という。)をそれぞれ添加し、混合することによって育苗培土用固化剤を調製した。
育苗用培土は、下記の2通りの方法で調製した。
[2−1]本発明に係る育苗培土用固化剤を直接的に用いた当該育苗用培土の調製
本製造例(1)で調製した育苗培土用固化剤と、培土基材である原料土壌10kg(pH5.5〜6.2、電気伝導率0.02〜0.06ms/cm、水分40〜60%)を40〜70℃で乾燥させた後、AA/SAの濃度が0.5%(w/w)、0.7%(w/w)または1.0%(w/w)となるよう、それぞれコンクリートミキサーに投入し、コンクリートミキサーを回転撹拌して育苗用培土を調製した。調製した育苗用培土の硫酸イオン(SO4 2−)由来の硫黄分は100mg/100g未満、水分は15%、pHは5.82、電気伝導率は0.5ms/cm、酸化カルシウム(CaO)濃度は6600ppmであった。
微細に粉砕した硫黄末を重油に添加して分散させることにより8%(w/w)の硫黄を含有する重油を調製し、この重油をバーナーで燃焼させることにより燃焼ガスである亜硫酸ガスを発生させた。培土基材である原料土壌10kg(pH5.5〜6.2、電気伝導率0.02〜0.06ms/cm、水分40〜60%)をコンクリートミキサーに投入し、コンクリートミキサーを回転撹拌しながら前記発生させた亜硫酸ガスを培土基材である原料土壌へ吹きつけ、40〜70℃で乾燥させた後に炭酸カルシウムを1%(w/w)添加混合することにより加工土壌を得た。
本製造例(2)[2−1]または[2−2]で調製した育苗用培土に、さらにピートモスなどの有機物、バーミキュライト、パーライト、ゼオライトおよび肥料などを添加してミキサーを用いて混合し、保管用の袋に入れて1ヵ月間保管した後、下記の実施例1に用いた。
[3−1]比較例A用培土の調製
本製造例(2)[2−2]および[2−3]で調製した実施例1用培土において、AA/SAを添加しない他は、当該実施例1用培土と同様の手法により育苗用培土を調製し、下記の比較例Aに用いた。この比較例A用培土の硫酸イオン(SO4 2−)由来の硫黄分は100mg/100g未満、酸化カルシウム(CaO)濃度は6600ppmであった。
本製造例(2)[2−2]および[2−3]で調製した実施例1用培土において、前記加工土壌を用いずに培土基材である原料土壌を用いた他は、当該実施例1用培土と同様の手法により育苗用培土を調製し、下記の比較例B〜Eに用いた。この比較例B〜E用培土の硫酸イオン(SO4 2−)濃度は0モル%、酸化カルシウム(CaO)濃度は1000ppmであった。
本製造例(2)[2−2]および[2−3]で調製した実施例1用培土において、前記加工土壌を用いず、AA/SAを添加せず、かつ非水溶性吸水ポリマーであるサンフレッシュGT−1(三洋化成工業社)を0.7%(w/w)となるように添加した他は、当該実施例1用培土と同様の手法により育苗用培土を調製し、下記の比較例Fに用いた。この比較例F用培土の硫酸イオン(SO4 2−)濃度は0モル%、酸化カルシウム(CaO)濃度は1000ppmであった。
本製造例(2)[2−2]および[2−3]で調製した実施例1用培土において、AA/SAを添加せず、かつ非水溶性吸水ポリマーであるサンフレッシュGT−1(三洋化成工業社)を0.7%(w/w)となるように添加した他は、当該実施例1用培土と同様の手法により育苗用培土を調製し、下記の比較例Gに用いた。この比較例F用培土の硫酸イオン(SO4 2−)由来の硫黄分は100mg/100g未満、酸化カルシウム(CaO)濃度は6600ppmであった。
(1)育苗用培土におけるタマネギの種子の播種および育苗
直径16mm、深さ25mmの448穴のトレイに、製造例(2)[2−3]の保管後の実施例1用培土をそれぞれ1500〜1550gずつ充填して試験区とし、これら試験区を実施例A〜Dとした。実施例A〜Dの試験区を圧縮した後、タマネギの種子(タキイ種苗中晩生種ネオアース、育苗日数、中間地40〜50日、発芽率保障75%以上)を播種し、同じ実施例1用培土で覆土した。続いてこれをハウス内設置床に圧着して約1Lの潅水を行い、シルバーポリで被覆した。播種8日後に発芽が約50%となることを確認した後、シルバーポリを取り外して適時潅水することによりタマネギ苗を育苗した。なお、トレイへの充填および圧着の状態は、実施例A〜Dのすべての試験区において良好であった。
実施例A〜Dのすべての試験区の、播種後12日目のタマネギ苗70株について確認することにより発芽率を算出した。
実施例A〜Dのすべての試験区のタマネギ苗70株について、ハウス内設置床に圧着したトレイを剥した後に底部を金属棒で突いて各試験区を取り出し、その際、「大変良い」には◎印、「良い」には○印、「普通」には△印、「悪い」には×印、「大変悪い」には××印をそれぞれ付することにより、ポットからの抜き取り適正を評価した。
実施例A〜Dのすべての試験区のタマネギ苗20株について、ポットの土際から苗を切断するとともに底面を下にして、デジタルフォースゲージAD−4932A−50N(エー・アンド・デイ社製)を用いてポットから突出した根鉢の圧縮破壊時の強度を測定し、それらの平均値を取ることにより崩壊圧縮強度を算出した。
実施例A〜Dのすべての試験区のタマネギ苗10株について、高さ1.2mから落下させた後に崩れのない株数を測定することにより落下崩壊についての評価を行った。
(2)〜(5)の結果を図1に示す。図1に示すように、発芽率については、いずれも75〜87%と高く、1試験区を除いて80%以上の発芽率であった。また、抜き取り適正評価については、「大変良い」または「普通」であり、1試験区を除いて「大変良い」であった。また、崩壊圧縮強度については、5.96〜11.27Nと値にばらつきがあった。最後に、落下崩壊の評価については、すべての試験区において落下崩壊を生じないか、あるいは生じても10株中1株のみという優れた結果であった。
製造例(2)[2−3]で調製した実施例1用培土の代わりに、製造例(3)[3−1]〜[3−4]で調製した比較例A〜G用培土を用いた他は、実施例1(1)〜(5)と同様の手法にて、発芽率の算出、ポットからの抜き取り適正の評価、崩壊圧縮強度の算出および落下崩壊の評価を行った。
AA/SAの代わりにAA/SA/AMPSを用いて、製造例に従って育苗培土用固化剤を直接的に用いずに育苗用培土を調製し、硫酸イオン(SO4 2−)と酸化カルシウム(CaO)の含有を確認した後、実施例1と同じ各種試験を行った。
実施例1および実施例2と比較例から、実施例用培土すなわち本発明に係る育苗用培土によれば、タマネギや軟弱植物を良好に生育させることができるとともに、落下崩壊の評価が極めて高いことから機械移植に対して優れた適応性を有することが明らかにされた。また、本発明に係る育苗用培土は、調製後1カ月間保管してもAA/SAやAA/SA/AMPSの劣化をほとんど生じさせず、その後タマネギや軟弱植物の発芽、育苗に用いても、移植前日に潅水を行わずとも機械移植に適用可能な強度を有していることが確認できたことから、本発明に係る育苗用培土によれば、移植前日の潅水処理を省略することができ、かつ作り置きができることが明らかにされた。
Claims (3)
- (A)重量平均分子量Mw1が500万≦Mw1≦2500万のカルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体
および
(B)重量平均分子量Mw2が2500万<Mw2≦3500万のカルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体
の少なくともいずれかの、カルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体、
(C)硫酸イオン(SO4 2−)、
ならびに
(D)酸化カルシウム(CaO)
を含んでなるとともに、
(E)リン酸エステル型界面活性剤
および
(F)無機キレート化剤
を含まない、培土基材である土壌に添加し混合することによりタマネギおよび軟弱植物の育苗用培土を調製した際にも使用前(加水前)に固化させることがないタマネギおよび軟弱植物の育苗培土用の固化剤であって、前記カルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体として、重量平均分子量Mw1が500万≦Mw1≦2500万のカルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体を含むときは、
(G)非水溶性吸水ポリマー
を含んでなる、前記固化剤。 - 非水溶性吸水ポリマーがアクリル酸重合体の部分塩架橋物である、請求項1に記載の固化剤。
- (A)重量平均分子量Mw1が500万≦Mw1≦2500万のカルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体
および
(B)重量平均分子量Mw2が2500万<Mw2≦3500万のカルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体
の少なくともいずれかの、カルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体、
(C)硫酸イオン(SO4 2−)、
(D)酸化カルシウム(CaO)、
ならびに
(H)土壌
を含んでなるとともに、
(E)リン酸エステル型界面活性剤
および
(F)無機キレート化剤
を含まない、使用前(加水前)に固化しないタマネギおよび軟弱植物の育苗用の培土であって、前記カルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体として、重量平均分子量Mw1が500万≦Mw1≦2500万のカルシウム塩を除くアクリル酸塩を含有するアクリルアミド共重合体を含むときは、
(G)非水溶性吸水ポリマー
を含んでなる、前記培土。
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