Tytuł artykułu
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Effect of adjuvants on nitrogen and herbicide mobility in the soil
Języki publikacji
Abstrakty
Oceniono wpływ adiuwantów na mobilność nawozu azotowego (saletra amonowa) i herbicydu (terbutyloazyna) w glebie. Testy laboratoryjne dowiodły, że zastosowanie adiuwantów ogranicza mobilność azotu i herbicydu w glebie. Najlepsze wyniki uzyskano dla adiuwanta doglebowego. Ponadto dowiedziono, że aktywność adiuwanta w glebie nawet 12 dni po jego aplikacji przyczyniała się do ograniczenia przemieszczania herbicydu w glebie.
Two adjuvants (surfactant and soil adjuvant) applied with the herbicide, terbuthylazine (2-N-tert-butyl-6-chloro-4-N-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine) and N fertilizer, under laboratory conditions were tested. The migration of N (NO₃ and NH₄) and herbicide in the soil was studied. The addn. of soil adjuvants reduced the leaching of N (NO₃ and NH₄) and herbicide into the soil profile. The activity of the adjuvant in the soil, even 12 days after its application, contributed to reducing the movement of the herbicide in the soil.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
376--380
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
- Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Orzechowa 61, 50-540 Wrocław
- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
Bibliografia
- [1] European Green Deal, https://eur-lex.europa.eu, dostęp 08.03.2023 r.
- [2] C.O. Dimkpa, J. Fugice, U. Singh, T.D. Lewis, Sci. Total Environ. 2020, 731, 139113.
- [3] R. Idziak, A. Sobczak, H. Waligora, P. Szulc, Plants 2023, 12, 1118.
- [4] T. Ruetting, H. Aronsoon, S. Delin, Nutr. Cycl. Agroecosys. 2018, 110, 1.
- [5] P.S. Bindraban, C.O. Dimkpa, R. Pandey, Biol. Fertil. Soils 2020, 56, 299.
- [6] J. Liu, X. Ouyang, J. Shen, Y. Li, W. Sun, W. Jiang, J. Wu, Sci. Total Environ. 2020, 715, 136852.
- [7] A. Faber, Z. Jarosz, Studia Raporty IUNG-PIB 2020, 63, 51.
- [8] M. Fotyma, J. Igras, J. Kopiński, W. Podyma, Studia Raporty IUNG-PIB 2010, 20, 53.
- [9] F.M. Padilla, M. Gallardo, F. Manzano-Agugliaro, Sci. Total Environ. 2018, 643, 400.
- [10] Y.Hu, M.P.Gaßner, A.Weber, M.Schramal, U.Schmidhalter, Atmosphere 2020, 11, 782.
- [11] K. Mikula, G. Izydorczyk, D. Skrzypczak, M. Mironiuk, K. Moustakas, A. Witek-Krowiak, K. Chojnacka, Sci. Total Environ. 2020, 712, 136365.
- [12] W.A. Forster, J.A. Zabkiewicz, M. Riederer, Pest Manage. Sci. 2004, 60, 1105.
- [13] E.G. Polli, G.S. Alves, J. Gizottide Moraes, G.R. Kruger, Agrosyst. Geosci. Environ. 2022, 5, e20230.
- [14] M. Kucharski, Przem. Chem. 2020, 99, nr 4, 577.
- [15] PN-R-04028:1997, Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Metoda pobierania próbek i oznaczanie zawartości jonów azotanowych i amonowych w glebach mineralnych.
- [16] Anonim, Guidance document on analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues and analysis in food and feed, EU SANTE/11813/2017, https://www.eurl-pesticides.eu/userfiles/file/EurlALL/SANTE_11813_2017-fin.pdf.
- [17] U. Sienkiewicz-Cholewa, G. Grochot, Przem. Chem. 2015, 94, nr 3, 378.
- [18] H. Cantarella, R. Otto, J.R. Soares, A.G. de Brito Silva, J. Adv. Res. 2018,13,19.
- [19] M. Sanchez-Camazano, M.J. Sanchez-Martin, R. Delgado-Pascual, J. Agric. Food Chem. 2000, 48, 3018.
- [20] D. Cabrera, A. Lopez-Pineiro, A. Albarran, D. Pena, Geoderma 2010, 157, 133.
- [21] M. Fernandez-Perez, F.J. Garrido-Herrera, E. Gonzalez-Pradas, J. Hazard. Mater. 2011, 190, 794.
- [22] M.J. Carpio, M.S. Rodriguez-Cruz, C. Garcia-Delgado, M.J. Sanchez-Martin, J.M. Marin-Benito, J. Environ. Manage. 2020, 260, 110161.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-445da786-6286-4d6d-a494-b146b47426ba