Produkt-Name: |
Fulvic-Säure |
Synonyme: |
SAURE REINHEIT 95% FULVIC; 1H, 3H-Pyrano4,3-b1benzopyran-9-carboxylic Säure, 4,10 dihydro-3,7,8-trihydroxy-3-methyl-10-oxo-; 4,10-dihydro-3,7,8-trihydroxy-3-methyl-10-oxo-1h, 3h-pyrano [4,3-b] [1] benzopyran-9-carboxylic Säure; Fulvic-Säure; 3,7,8-trihydroxy-3-methyl-10-oxo-1,4-dihydropyrano [4,3-b] chromene-9-carboxylic Säure; 3,7,8-trihydroxy-3-methyl-10-oxo-1,3,4,10-tetrahydropyrano [4,3-b] chromene-9-carboxylic Säure; Coriolus-Auszug; Florida-Torf Fulvic-Säure |
CAS: |
479-66-3 |
MF: |
C14H12O8 |
MW: |
308,24 |
EINECS: |
610-395-7 |
Produkt-Kategorien: |
Düngemittel; Landwirtschaftlicher Grad; Landwirtschaftliche Verwendung |
Mol File: |
479-66-3.mol |
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Saure chemische Eigenschaften Fulvic |
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Saure Verwendung und Synthese Fulvic |
Überblick |
Fulvic-Säuren beziehen sich zusammen von einem Satz organischen Säuren, natürlichen Mitteln und Komponenten des Humuses [der ein Bruch der Bodenorganischer substanz ist]. [1] teilen sie ähnliche Struktur mit Huminsäuren, wenn die Unterschiede der Kohlenstoff und die Sauerstoffgehälter, Säure und Grad sind, Polymerisierung, Molekulargewicht und Farbe. [2] bleibt Fulvic-Säure in gelöster Form nach Abbau der Huminsäure vom humin durch Säurebildung [3, 4]. Humin- und fulvic Säuren werden hauptsächlich durch die Biodegradation des Lignins Betriebsorganische substanz enthalten produziert. Sie sind nicht einzelne Säuren aber eher eine komplexe Mischung vieler verschiedenen Säuren, die Funktionsgruppen enthalten, die als Diabas- Säure [2 austauschbare Wasserstoffatome wie H2SO4] oder als dreibasische Säure reagieren [3 austauschbare Wasserstoffatome wie H3PO4]. [5]

Abbildung 1 die chemische Struktur von Fulvic-Säure; |
Quellen |
Fulvic-Säure kann hohe Konzentrationen in schlecht abgelassenen Bereichen wie Sümpfen und Sümpfen [6] in gelöster Form erreichen und kann in den Strömen manchmal gesehen werden, in denen die Wasserfarbe braun aber klar sein würde. Humus von den geologischen Ablagerungen wie schwarzer Kohle, wenn er, Braunkohle oder Braunkohle oxidiert wird, wird aus der hohen Huminsäure aber niedrigem fulvic Säuregehalt verfasst, die zur Auslaugung passend sind. Wegen der Löslichkeit von fulvic Säuren im Wasser und in der Tatsache, dass es leicht aus Ausgangsstoff heraus auslaugt, ist er normalerweise in den sehr niedrigen Konzentrationen [0,2 – 1% W/V] im leonardite, im Torf, in den Quellen des Komposts etc. nur anwesend. Einige Firmen trocknen fulvic Säuren zu einem Pulver, aber Trockner ist normalerweise teures üblich, das im Preis dieser Produkte sich reflektiert. Z.Z. in Südafrika, hat ein fulvic saures Produkt der hohen Konzentration, von einer stützbaren erneuerbaren Ressource gezeigt, um das hohe Ionengebührenneutralisieren und die biologischen Aktivitäten [6] zu haben. |
Humin- und Fulvic-Säure |
Huminsäure und Fulvic-Säure stellen die organischen Verbindungen dar, die Bio-reizmittelrolle haben. Sie werden benutzt, um Nährabsorption zu verbessern und sie werden in großem Maße in der Ergänzungsindustrie in den verschiedenen Formen benutzt. Sie befestigen zu den organischen Molekülen, oder Mineralionen und sie halten fest, nicht aufgelöst zu werden im Boden aber lose, damit Anlagen sie benutzen, während gebraucht [7].

Chemische Eigenschaften des Abbildung 2 von Fulvic-Säure und von Huminsäure [8]. Huminsäuren werden das als hohe Molekulargewicht, weniger oxidiertes Schwarzes zu den dunkelbraunen Substanzen betrachtet und das der Bruch ist, der nicht im Wasser unter säurehaltigen Bedingungen löslich ist [9 < 2="">] Handelssaure Huminprodukte pH [normalerweise ein Salz des Kaliums, Natrium oder Ammonium und an der Tatsache liegen, dass es mit den Hydroxiden dieser Ionen extrahiert wird, die Lösungen sind alkalisch und bei einem pH über 10. Im produktiven landwirtschaftlichen Boden in dem die pH-Strecken zwischen 5 und 7, ein großer Teil der Huminsäuren von diesen Quellen als herbeigeführte Partikel auftritt, die nicht durch Pflanzenwurzeln aufgenommen werden können. Er kann, in der Vergrößerung der Aufnahme und der Nutzung von Nährmineralien vom Boden dann nur unterstützen, indem er die belasteten Mineralien auf seinen Ionenaustauschstandorten bindet und verhindern, dass er reagiert, mit Phosphatanionen [Ca2+, Mg2+, Fe2+, Cu2+, Zn2+] zum von unlöslichen Phosphatmitteln zu bilden oder mit Sulfatanionen, um schlecht löslichen Gips [CaSO4] 2 zu bilden[10]. Er trägt jedoch in Richtung zur Kationenaustauschkapazität [CEC] im Boden bei genügenden Konzentrationen bei. Fulvic-Säuren sind im Wasser unter allen pH-Bedingungen löslich und bleiben in gelöster Form nach Abbau der Huminsäure durch Säurebildung. Fulvic-Säuren können als seiend auch beschrieben werden „Huminsäuren“ des niedermolekulareren Gewichts und des höheren Sauerstoffgehalts. Die Farbe von fulvic Säuren kann von hellgelbem schwanken, um in der Farbe zu brünieren. Im Gegensatz zu Humin- Säuren tragen fulvic Säuren, die immer in gelöster Form, besonders bei dem pH des produktiven landwirtschaftlichen Bodens, auch sind, in Richtung zu CEC des Bodens mit dem Haupt- Unterschied, der Mineral- Nähr-fulvate Komplexe dann in gelöster Form sind und organisches Molekül und Nährion können durch Pflanzenwurzeln aufgenommen werden und verwendeten deshalb durch die Anlage bei. Wasserlösliche Nährstoffe und organische Moleküle laugen im Boden aus, aber die Rate der Auslaugung als organisch-Mineralkomplex ist relativ gesehen verglichen mit den Mineralien allein in einer Wasserlösung viel langsameres. Fulvic-Säuren sind Polyelektrolyte und sind einzigartige Kolloide, die leicht durch Membranen diffundieren und deshalb leicht durch Pflanzenwurzeln und Blätter aufgenommen werden, während alle weiteren Kolloide wie saure Huminkolloide nicht tun. [10] folglich tragen fulvic Säuren im Vergleich zu Huminsäuren, direkt in Richtung zur leistungsfähigen Nähraufnahme und zur Nutzung vom Boden bei. |
Physiochemisches Eigentum |
Die Anwesenheit von Funktionsgruppen wie den karboxylhaltigen und Phenolgruppen lässt fulvic Säuren Komplexe mit Ionen wie Mg2+, Ca2+, Fe2+ und Fe3+ bilden. Normalerweise fulvic Säuren haben zwei oder mehr dieser Gruppen, die hinsichtlich eingerichtet werden, der Bildung von Chelatekomplexen [11, 12] zu ermöglichen. Elementare Kennzeichnung von Huminbrüchen auf einer Atombasis durch Helal [2007] [13] zeigt, dass fulvic Säuren 22% weiterer Wasserstoff zu den Kohlenstoffatomen enthält, 21% weiterer Sauerstoff als Kohlenstoff und 14% weitere Carbonsäuregruppen als Huminsäuren. Dieses bedeutet, dass fulvic Säuren in Richtung zum Reagieren reagierender sind, mit Kationen oder mit anderen Worten fulvic Säuren, von funktionellgruppen einer säurehaltigen Natur zu enthalten, besonders COOH. Die Gesamtsäure von fulvic Säuren [900 1400 meq/100g] sind beträchtlich höher als für Huminsäuren [400 870 meq/100g] [Yamanouchi et al., 1984] [10]. |
Anwendungen |
Pflanzenwachstumsanregung Fulvic-Säuren, wie Anlagen-biostimulants hauptsächlich durch die Biodegradation des Lignins Betriebsorganische substanz [14] enthalten produziert werden. Fulvic-Säuren, die immer in gelöster Form, besonders bei dem pH des produktiven landwirtschaftlichen Bodens, auch sind, tragen in Richtung zur Kationenaustauschkapazität des Bodens bei [14, 15]. Wegen der Löslichkeit von fulvic Säuren im Wasser und in der Tatsache, dass es leicht heraus ausgelaugt werden kann, ist er normalerweise in den sehr niedrigen Konzentrationen [0.2-1% W/V] im leonardite, im Torf und im Kompost usw., Quellen nur anwesend. Deshalb trocknen einige Firmen fulvic Säuren zu einem Pulver [14]. Fulvic-Säure als organisches Düngemittel, ist eine ungiftige Mineral-chelierende Zusatz- und Wassermappe, die Aufnahme durch Blätter maximiert und Betriebsproduktivität [14] anregt. Sie zieht die Wassermoleküle an, hilft dem Boden, um feucht zu bleiben und hilft der Bewegung von Nährstoffen in Pflanzenwurzeln. Fulvic-Säure leicht bindet oder cheliert Mineralien wie Eisen, Kalzium, Kupfer, Zink und Magnesium, da sie diese Elemente liefern kann, um direkt zu pflanzen [15]. Lotfi et al. [2015] [16] wurden die physiologischen Reaktionen von Kohl napus unterworfen fulvic saurer Anwendung unter Wasserdruck studiert und fanden, dass Anwendung der fulvic Säure die maximale Quantenausbeute von PSII [Fv/Fm] und von Leistungsindex [PU] von Anlagen unter den gut-gewässerten und Begrenztwasserbedingungen verbesserte. In den verschiedenen Studien wurden andere Effekte der fulvic sauren Anwendung wie berichtet: erhöhte Wurzeltätigkeit, Zunahme der Ionenaufnahme, hohe Rate des Transportes des Phosphors zu den Körnern [17], die Anzahl und die Länge von Wurzelhaaren von Arabidopsis-Anlagen [18, 19] erhöhend, das verbesserbare Wachstum des Reises und des Rettichs und höhere die Betriebshöhe [20], die Entwicklung einiger Krankheitserreger, z.B. Fusariumpilz spp [21] begrenzend, Pflanzenwachstumzu fördern und marktfähigen Ertrag in der Tomatenproduktion [22] zu erhöhen, verbesserte Pflanzenwachstum und Ertragquantität und -qualität sowie steuerte die pulvrigen und flaumigen Mehltau von Gurkenanlagen und erhöhte die Tätigkeit des Bodenmikroorganismus [23], effektiverhöht den physiologischen Tätigkeiten und Produktion von Tomatenpflanzen zu erbringen, als Antitranspirationsmittel über Konservierungsbodenfeuchte und das angewandte Wasser um 25% von Bewässerungswasser [24] dadurch verringern, die Weißfäulekrankheitsresistenz der Traube, die Qualität des Beerenobstes und mehr Absorption des Kalziums durch Traube [25], erhöhte Kaliumniveausverbessern in den Blättern des Tabaks [26]. Auch Yang et al. [2013] [27]haben gezeigt, dass fulvic Säure optimale Wahl für die Verbesserung von p-Verfügbarkeit und von physikalisch-chemischen Zuständen des Bodens ist. Xudan [1987] [17]hat, dass das Sprühen mit fulvic Säure den Wasserdruck oder den Druck verringern kann, die durch heißes auferlegt werden, trockene Winde während der Ohrentwicklung und sie kann den Kornertrag um 7.3-18.0% erhöhen gezeigt [17]. Anjum et al. [2011] [28]haben berichtet, dass fulvic Säure Chlorophyll- und Wassergehalt von Blättern erhöhte. Es erhöhte auch Fotosynthese, die verringerten Stomata, die Status und transpirations öffnen, führte so zu Wachstumsanregung und Wasserverlustreduzierung [29]. Auch sie haben gefunden, dass fulvic Säure und Huminsäure benutzt worden sind, um das Pflanzenwachstum unter Quellwasser und Dürrenbedingungen zu regulieren. Außerdem ist fulvic Säure, wie metabolisches anti--transpirations eine organische Säure, ungiftig, und ein nicht teuer und verursachte Verschmutzungsprobleme nicht infolge des umfangreichen Gebrauches [30]. Starke organische Elektrolyte Fulvic-Säure ist ein organischer natürlicher Elektrolyt, der biologische Eigenschaften balancieren und anziehen kann, die, sie in Kontakt mit kommt [31]. Ein Elektrolyt ist eine Substanz, die im Wasser oder in anderem passendem Medium löslich ist, das zum Leiten elektrisches gegenwärtiges fähig ist [32]. Die Energie eines Elektrolyts ist in wiederholten Tests auf Tierzellen [riesige Amöben] gezeigt worden, um in der Lage zu sein, das Leben in, welchen Forschern wieder herzustellen bezeichneten „eine schöne Demonstration“ und „als die Überraschung.“ Als das Elektrolytpotential während des Tests weggenommen wurde, brach die Zelle und löste sich in den umgebenden flüssigen verursachenden Tod auf. Nach der Wiedereinführung des elektrischen Potenzials baute die Zelle wieder auf und wurde aktiv und gesund [33]! Fulvic-Säure ist ein starker organischer Elektrolyt gewesen und gedient, das Zellleben zu balancieren. Wenn die einzelne Zelle zu seiner normalen chemischen Balance und dadurch der Reihe nach zu seinem elektrischen Potenzial wiederhergestellt wird, haben wir das Leben gegeben, in dem Tod und Zerfall normalerweise innerhalb der Pflanzen und Tiere-Zellen [34] auftreten würden. Fulvic-Säure hat die hervorragende Fähigkeit, dieses Ziel auf zahlreiche Arten [35] zu vollenden. Fördert elektrochemische Balance als Spender oder Empfänger Fulvic-Säure ist manchmal als Elektronendonator und zu anderen Zeiten als Elektronenakzeptor verfügbar, basiert auf den Anforderungen der Zelle für Balance [36]. Eine der Reaktionen, die auftritt, ist eine Oxidationsreaktion, in der die chemischen Spezies Elektronen als Spender verlieren. Die andere Reaktion ist eine Reduzierung, in der die aktiven Speziesgewinnelektronen als Akzeptant [37]. Eine neue Studie der Schwergängigkeit eines Spendermoleküls zu Fulvic-Säure deckte in gelöster Form unmittelbaren Beweis für SpenderakzeptantGebührenmitteilungsmechanismen auf [38]. Spurnmineralien im sauren Elektrolyt Fulvic konnten in diesem Prozess durch Umhüllung als Elektroden [39] nützlich auch sein. Komplexe u. löst Mineralien u. Trace Elements auf [40] Fulvic-Säure ist in Auflösungsmineralien und in Metallen wenn in gelöster Form mit Wasser besonders aktiv. Die metallischen Mineralien lösen einfach sich in Ionenform auf und verschwinden in die Fulvic-Struktur, die biochemisch reagierend und beweglich wird. Die Fulvic-Säure wandelt wirklich diese Mineralien und Metalle in durchdachte saure molekulare Komplexe Fulvic um, die in beträchtlichem Ausmaß verschiedene Eigenschaften von ihrer vorhergehenden metallischen Mineralform haben. Fulvic-Säure ist die Weise der Natur von „chelierenden“ metallischen Mineralien und macht sie zu bereitwillig absorbierbare Bio-verfügbare Formen. Fulvic-Säure hat auch die einzigartige Fähigkeit, Silikon zu verwittern und aufzulösen, dass sie in Kontakt mit kommt. Fördern Sie Assimilation und Metabolismus Fulvic-Säure-Metallorganische Komplexe sind von einem mit niedrigem Molekulargewicht, und deswegen sind sie auch von der niedermolekularen Größe, und sind zu einem hohen Maß des Durchdringens in Zellen fähig. Saure Komplexe und Chelatee Fulvic sind in der Lage, durch halb durchlässige Membranen wie Zellwände bereitwillig zu überschreiten. Dennoch ist es wichtig, zu merken, dass es auch, dass Fulvic-Säuren nicht nur die Fähigkeit haben, Nährstoffe durch Zellmembranen zu transportieren, sie hat auch die Fähigkeit, Zellmembranen und verschiedene physiologische Funktionen auch zu sensibilisieren bestimmt worden ist. Fulvic-Säure scheint, den genetischen Mechanismus von Anlagen zu veranlassen, an einem hochgradigen zu arbeiten. Es ist, dass alle mögliche Durchschnitte, durch die Pflanzenzellen Fulvic-Säure ausgesetzt werden, Sauerstoff growth.41 verbessern können wird absorbiert intensiver in Anwesenheit saurer Hilfen Fulvic acids.42 Fulvic in durchdringenden Wurzeln und dann schnell Transporte zu den Trieb von Säure plants.43 Fulvic Sauerstoffmangel entlastet und die wesentliche Tätigkeit von Zellen geschlossen worden, erhöht. Fulvic-Säuren ändern das Muster des Metabolismus der Kohlenhydrate, mit dem Ergebnis einer Ansammlung des löslichen Zuckers. Dieser lösliche Zucker den Druck von Osmose innerhalb der Zellwand erhöhen und Anlagen ermöglichen, dem Verwelken zu widerstehen. Fulvic-Säure erhöht Wachstum und regt möglicherweise das immune system.44 an Entgiften Schadstoffe [44, 45] Ein wichtiger Aspekt von Huminsubstanzen hängt mit ihrer sorptiven Interaktion mit Klimachemikalien, entweder zusammen, vor oder nach sie die Konzentrationen erreichen, die zu lebenden Organismen giftig sind. Das giftige Herbizid, das als Paraquat bekannt ist, wird schnell durch Huminsubstanzen entgiftet [Fulvic-Säuren]. Fulvic-Säuren haben eine spezielle Funktion in Bezug auf das Ende von den organischen Verbindungen, die aufgetragen werden, um als Schädlingsbekämpfungsmittel zu beschmutzen. Es ist hergestellt worden, dass Fulvic-Säure beim Helfen, die neuen Spezies von Metallionen zu bilden wesentlich ist und mit organischen Schadstoffen wie Schädlingsbekämpfungsmitteln und Herbiziden bindet, und den Zusammenbruch von giftigen Schadstoffen katalysierend. Radioaktive Substanzen reagieren schnell mit Fulvic-Säure, und nur eine kurze Zeit wird angefordert, damit Gleichgewicht erreicht werden kann. Alle radioaktiven Elemente sind zum Reagieren mit Fulvic-Säure und organo Metallkomplexe der unterschiedlichen bindenden Stabilität und der Löslichkeit folglich zu bilden fähig. Transportieren Nährstoffe [46, 47] Saure bereitwillig Komplexe Fulvic mit den Mineralien und Metallen, die sie zugänglich für Pflanzenwurzeln und leicht absorbierbare durchgehende Zellwände machen. Es macht Mineralien wie Eisen, die nicht normalerweise sehr beweglich sind, leicht transportiert durch Betriebsstrukturen. Fulvic-Säuren auch Vitamine, Coenzyme, Auxine, Hormone und die natürlichen Antibiotika auflösen und transportieren, die im Allgemeinen während des Bodens gefunden werden, sie zur Verfügung stellend. Diese Substanzen sind effektiv, wenn sie sogar kräftiges und gesundes Wachstum anregen. Diese Substanzen werden durch bestimmte Bakterien, Pilze und Aktinomyketen in Zerlegungsvegetation im Öl produziert. Es ist bestimmt worden, das alle bekannten Vitamine im gesunden Boden anwesend sein können. Anlagen stellen viele ihrer eigenen Vitamine, dennoch diese vom Boden, weiter her die Anlage zu ergänzen. Nach Einnahme werden diese Nährstoffe leicht von den Tieren und von Menschen absorbiert, wegen der Tatsache, dass sie in der perfekten natürlichen Betriebsform sind, während Natur beabsichtigt. Fulvic-Säure kann viele Mal häufig transportieren sein Gewicht in aufgelösten Mineralien und in Elementen. |
Hinweis |
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Saure Vorbereitungs-Produkte Fulvic und Rohstoffe |
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