ES3036479T3 - Soil analysis methods - Google Patents
Soil analysis methodsInfo
- Publication number
- ES3036479T3 ES3036479T3 ES21728996T ES21728996T ES3036479T3 ES 3036479 T3 ES3036479 T3 ES 3036479T3 ES 21728996 T ES21728996 T ES 21728996T ES 21728996 T ES21728996 T ES 21728996T ES 3036479 T3 ES3036479 T3 ES 3036479T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- soil
- mixture
- suspension
- filtration
- soil mixture
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N1/00—Sampling; Preparing specimens for investigation
- G01N1/28—Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
- G01N1/38—Diluting, dispersing or mixing samples
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N1/00—Sampling; Preparing specimens for investigation
- G01N1/28—Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
- G01N1/40—Concentrating samples
- G01N1/4077—Concentrating samples by other techniques involving separation of suspended solids
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/62—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
- G01N21/63—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
- G01N21/65—Raman scattering
- G01N21/658—Raman scattering enhancement Raman, e.g. surface plasmons
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/75—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
- G01N21/77—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/75—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
- G01N21/77—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator
- G01N21/78—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator producing a change of colour
- G01N21/80—Indicating pH value
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N31/00—Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods
- G01N31/22—Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods using chemical indicators
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N31/00—Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods
- G01N31/22—Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods using chemical indicators
- G01N31/221—Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods using chemical indicators for investigating pH value
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/24—Earth materials
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01C—PLANTING; SOWING; FERTILISING
- A01C21/00—Methods of fertilising, sowing or planting
- A01C21/007—Determining fertilization requirements
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N1/00—Sampling; Preparing specimens for investigation
- G01N1/28—Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
- G01N1/38—Diluting, dispersing or mixing samples
- G01N2001/383—Diluting, dispersing or mixing samples collecting and diluting in a flow of liquid
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N1/00—Sampling; Preparing specimens for investigation
- G01N1/28—Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
- G01N1/40—Concentrating samples
- G01N1/4077—Concentrating samples by other techniques involving separation of suspended solids
- G01N2001/4088—Concentrating samples by other techniques involving separation of suspended solids filtration
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/75—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
- G01N21/77—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator
- G01N2021/7756—Sensor type
- G01N2021/7763—Sample through flow
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/75—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
- G01N21/77—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator
- G01N2021/7769—Measurement method of reaction-produced change in sensor
- G01N2021/7783—Transmission, loss
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/25—Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
- G01N21/31—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/24—Earth materials
- G01N33/245—Earth materials for agricultural purposes
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Geology (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
- Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By The Use Of Chemical Reactions (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
Abstract
Se describe en este documento un método para analizar el contenido de nutrientes del suelo, comprendiendo el método a) obtener una muestra de suelo, b) añadir un líquido a la muestra de suelo para formar una suspensión de suelo, c) hacer fluir la suspensión de suelo a través de un filtro, con lo cual el filtro se orienta de tal manera que la suspensión de suelo fluye hacia abajo a través del filtro al menos parcialmente bajo los efectos de la gravedad, d) mezclar una composición de reactivo con la suspensión de suelo para formar una mezcla de suelo, y e) medir la absorbancia de la mezcla de suelo. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Métodos de análisis del suelo
Referencia cruzada a solicitudes relacionadas
La presente solicitud reivindica la prioridad de la Solicitud Provisional de Estados Unidos n.° 63/052070, presentada el 15 de julio de 2020; 63/052334, presentada el 15 de julio de 2020; 63/052341, presentada el 15 de julio de 2020; 63/052345, presentada el 15 de julio de 2020; 63/052356, presentada el 15 de julio de 2020; 63/052395, presentada el 15 de julio de 2020; 63/052399, presentada el 15 de julio de 2020; 63/052405, presentada el 15 de julio de 2020; 63/052406, presentada el 15 de julio de 2020; 63/052410, presentada el 15 de julio de 2020; 63/052414, presentada el 15 de julio de 2020; y 63/076977, presentada el 11 de septiembre de 2020.
Antecedentes
El análisis del suelo de los campos agrícolas permite al agricultor saber si hay suficientes nutrientes en el suelo para la plantación. Si uno o más nutrientes son deficientes, entonces el nutriente puede añadirse al suelo. Hoy en día existen muchas pruebas de suelo estandarizadas, como la medición del pH con un pH-metro y la medición de los nutrientes del suelo mediante espectroscopia atómica. Estas pruebas, sin embargo, fueron diseñadas para pruebas de laboratorio y no son adecuadas para un sistema de muestreo de suelo sobre la marcha. Sería deseable analizar muestras de suelo sobre la marcha con pruebas de suelo que puedan proporcionar resultados mientras se está sobre el campo.
Breve sumario
La presente invención se refiere a un método de análisis del contenido de magnesio en el suelo, comprendiendo el método: a) obtener una muestra de suelo; b) añadir un líquido a la muestra de suelo para formar una suspensión de suelo; c) hacer fluir la suspensión de suelo a través de un filtro para formar un filtrado; d) mezclar una composición reactiva con el filtrado para formar una mezcla de suelo; y e) hacer fluir la mezcla de suelo a través de una herramienta de análisis a lo largo de una dirección de flujo mediante la cual se mide una absorbancia de magnesio de la mezcla de suelo; y en donde la dirección de flujo está orientada de modo que la mezcla de suelo fluye verticalmente.
En una realización el contenido de suelo de acuerdo con la presente invención comprende: método de análisis del magnesio que comprende a) obtener una muestra de suelo; b) añadir un líquido a la muestra de suelo para formar una suspensión de suelo; c) hacer fluir la suspensión de suelo a través de un filtro para formar un filtrado; d) mezclar una composición reactiva con el filtrado para formar una mezcla de suelo; y e) hacer fluir la mezcla de suelo a través de una herramienta de análisis a lo largo de una dirección de flujo mediante la cual se mide una absorbancia de magnesio de la mezcla de suelo; y en donde la mezcla de suelo comprende un tensioactivo y la dirección de flujo es sustancialmente horizontal y ortogonal a la dirección de la gravedad.
Por consiguiente, la presente invención no se limita expresamente a su uso con el muestreo del suelo en un lugar determinado, sino que puede utilizarse en cualquier lugar.
Breve descripción de los dibujos
La presente invención se comprenderá totalmente a partir de la descripción detallada y de los dibujos que la acompañan, en donde:
La FIG. 1 es una representación esquemática de un sistema de análisis basado en la filtración utilizado en una realización del método de la presente invención;
La FIG. 2 es una representación esquemática de un sistema de análisis basado en la filtración utilizado en otra realización del método de la presente invención;
La FIG. 3 es una representación esquemática de un sistema de análisis basado en la filtración utilizado en otra realización del método de la presente invención.
Descripción detallada
La siguiente descripción de la(s) realización(es) preferida(s) es meramente a modo de ejemplo y no pretende en modo alguno limitar la invención, su aplicación o sus usos.
Como se usa en todas partes, los intervalos se utilizan como abreviatura para describir todos y cada uno de los valores que se encuentran dentro del intervalo. Cualquier valor dentro del intervalo puede seleccionarse como extremo del intervalo.
La descripción de las realizaciones ilustrativas de acuerdo con los principios de la presente divulgación debe leerse en relación con los dibujos adjuntos, que deben considerarse parte de toda la descripción escrita. En la descripción de las realizaciones de la divulgación expuestas en el presente documento, cualquier referencia a la dirección u orientación se hace únicamente por comodidad de descripción y no está prevista en modo alguno para limitar el alcance de la presente divulgación. Términos relativos como "inferior", "superior", "horizontal", "vertical", "arriba de", "debajo de", "arriba", "abajo", "parte superior", y "parte inferior", así como sus derivados (por ejemplo, "horizontalmente", "hacia abajo", "hacia arriba", etc.) deben interpretarse en el sentido de que se refieren a la orientación tal como se describe a continuación o como se muestra en el dibujo en cuestión. Estos términos relativos se utilizan únicamente para facilitar la descripción y no requieren que el aparato esté construido o funcione con una orientación determinada, a menos que se indique explícitamente como tal.
Términos como "unido", "fijado", "conectado", "acoplado", "interconectado", y similares se refieren a una relación en donde las estructuras están aseguradas o unidas entre sí, ya sea directa o indirectamente a través de estructuras intermedias, así como las uniones o relaciones tanto móviles como rígidas, salvo que expresamente se indique lo contrario. Por otra parte, las características y beneficios de la divulgación se ilustran haciendo referencia a las realizaciones ejemplificadas. Por consiguiente, la divulgación no debe limitarse expresamente a dichas realizaciones ilustrativas que ilustran alguna posible combinación no limitativa de características que pueden existir solas o en otras combinaciones de características; estando el alcance de la presente invención definido por las reivindicaciones adjuntas.
Salvo que se especifique de otro modo, todos los porcentajes y cantidades expresados en el presente documento y en otras partes de la memoria descriptiva deben entenderse referidos a porcentajes en peso. Las cantidades indicadas se basan en el peso activo del material. De acuerdo con la presente solicitud, el término "aproximadamente" significa /- 5 % del valor de referencia. De acuerdo con la presente solicitud, el término "sustancialmente libre" significa menos de aproximadamente el 0,1 % en peso basado en el total del valor de referencia.
Las características y beneficios de la divulgación se ilustran y describen en el presente documento haciendo referencia a realizaciones ilustrativas ("ejemplo"). Esta descripción de las realizaciones ilustrativas está destinada a ser leída en relación con las figuras del dibujo adjunto, que deben considerarse parte de toda la descripción escrita. Por consiguiente, la divulgación no debe limitarse expresamente a dichas realizaciones ilustrativas que ilustran alguna posible combinación no limitativa de características que pueden existir solas o en otras combinaciones de características.
Las composiciones y métodos descritos a continuación pueden utilizarse con sistemas de muestreo de suelo sobre la marcha, como los descritos en la publicación PCT n.° WO2020/012369A2. Además, las pruebas y los métodos pueden utilizarse en un laboratorio. Cuando se utiliza en sistemas sobre la marcha, es conveniente obtener resultados en poco tiempo (menos que en las pruebas de laboratorio tradicionales) para poder analizar varias muestras mientras se recorre el campo. Esto permite al agricultor ajustar las dosis de aplicación de nutrientes en tiempo real.
Como demuestra la FIG. 1, puede utilizarse un sistema de análisis basado en filtración 100 de acuerdo con el análisis del suelo. El sistema basado en filtración 100 puede comprender una herramienta de análisis 110 que tiene una carcasa 111 con una entrada 120 y una salida 130. La entrada 120 puede estar acoplada fluidamente a la salida 130, por lo que uno o más elementos de filtración se sitúan entre las mismas. El sistema de análisis basado en filtración 100 puede estar configurado de modo que un fluido puede introducirse en la carcasa 111 de la herramienta de análisis 110 a través de la entrada 120 y pasar a través de la carcasa 111 a lo largo de una dirección de flujo FD hasta alcanzar la salida 130, por lo que el fluido puede pasar a través de uno o más elementos de filtración situados en el interior de la carcasa 111 entre la entrada 120 y la salida 130. A medida que el líquido fluye a lo largo de la dirección de flujo FD, el líquido pasa a través del elemento de filtración y se somete a una etapa de filtración, como se explica con más detalle en el presente documento.
Después de la etapa de filtración, el líquido puede someterse además a un análisis químico a medida que el líquido fluye a lo largo de la dirección de flujo FD desde la entrada 120 hasta la salida 130, como se analiza con mayor detalle en el presente documento.
En una realización no limitativa, la carcasa 111 puede estar formada por un material polimérico. Los ejemplos no limitativos de material polimérico pueden incluir uno o más de un polímero acrílico, policarbonato y poliuretano. En una realización no limitativa, la carcasa 111 puede estar formada por un material inorgánico. Los ejemplos no limitativos de material inorgánico pueden incluir uno o más de vidrio, como el vidrio de borosilicato.
De acuerdo con la realización demostrada en la FIG. 1, la herramienta de análisis 110 puede configurarse dentro del sistema de análisis basado en filtración 100 de modo que la dirección de flujo FD se extienda a lo largo de la dirección gravitatoria GD. La expresión "dirección gravitatoria" se refiere a la dirección natural descendente de la gravedad terrestre. De acuerdo con esta realización, el sistema de análisis basado en filtración 100 de la FIG. 1 puede configurarse de modo que el líquido pueda pasar entre la entrada 120 y la salida 130 únicamente bajo los efectos de la gravedad.
En una realización no limitativa, el sistema de análisis basado en filtración 100 se muestra en la FIG. 1 para ser configurado de modo que la dirección de flujo FD se extienda sustancialmente paralela a la dirección gravitatoria GD. La expresión "sustancialmente paralela" se refiere a un ángulo entre dos líneas que es de 0° ± 2°. En algunas realizaciones, el sistema de análisis basado en filtración 100 puede configurarse de modo que la dirección de flujo FD se extienda paralela a la dirección gravitatoria GD.
Aunque no se muestra en la FIG. 1, el sistema de análisis basado en filtración 100 también puede configurarse de modo que la dirección de flujo FD y la dirección gravitatoria GD estén orientadas en un primer ángulo oblicuo, siempre que el líquido pueda pasar entre la entrada 120 y la salida 130 únicamente bajo los efectos de la gravedad. En una realización no limitativa, el primer ángulo oblicuo entre la dirección de flujo FD y la dirección gravitatoria GD puede variar de aproximadamente 1° a aproximadamente 45°, incluyendo todos los ángulos y subintervalos intermedios.
De acuerdo con la presente divulgación, el sistema de análisis basado en filtración 100 puede estar exento de una centrífuga.
Como demuestra la FIG. 3, puede utilizarse un sistema de análisis basado en filtración 100a de acuerdo con el análisis del suelo. El sistema basado en filtración 100a puede comprender una herramienta de análisis 110a que tiene una carcasa 111a con una entrada 120a y una salida 130a. La entrada 120a puede estar acoplada fluidamente a la salida 130a, por lo que uno o más elementos de filtración se sitúan entre las mismas. El sistema de análisis basado en filtración 100a puede estar configurado de modo que un fluido puede introducirse en la carcasa 111a de la herramienta de análisis 110a a través de la entrada 120a y pasar a través de la carcasa 111a a lo largo de una dirección de flujo FD hasta alcanzar la salida 130a, por lo que el fluido puede pasar a través de uno o más elementos de filtración situados en el interior de la carcasa 111a entre la entrada 120a y la salida 130a. A medida que el líquido fluye a lo largo de la dirección de flujo FD, el líquido pasa a través del elemento de filtración y se somete a una etapa de filtración, como se explica con más detalle en el presente documento.
Después de la etapa de filtración, el líquido puede someterse además a un análisis químico a medida que el líquido fluye a lo largo de la dirección de flujo FD desde la entrada 120a hasta la salida 130a, como se analiza con mayor detalle en el presente documento.
En una realización no limitativa, la carcasa 111a puede estar formada por un material polimérico. Los ejemplos no limitativos de material polimérico pueden incluir uno o más de un polímero acrílico, policarbonato y poliuretano. En una realización no limitativa, la carcasa 111a puede estar formada de un material inorgánico. Los ejemplos no limitativos de material inorgánico pueden incluir uno o más de vidrio, como el vidrio de borosilicato.
De acuerdo con la realización demostrada en la FIG. 3, la herramienta de análisis 110a puede configurarse dentro del sistema de análisis basado en filtración 100a de modo que la dirección de flujo FD se extienda a lo largo de la dirección gravitatoria GD. De acuerdo con esta realización, el sistema de análisis basado en filtración 100a de la FIG. 3 puede estar configurado de modo que el líquido pueda pasar entre la entrada 120a y la salida 130a en contra de los efectos de la gravedad. De acuerdo con esta realización, la dirección de flujo FD del líquido puede ser facilitada por una bomba que aplica presión al líquido que supera la fuerza de gravedad para permitir que el líquido fluya a lo largo de la FD y pase entre la entrada 120a y la salida 130a contra los efectos de la gravedad.
En una realización no limitativa, el sistema de análisis basado en filtración 100a se muestra en la FIG. 3 para ser configurado de modo que la dirección de flujo FD se extienda sustancialmente paralela a la dirección gravitatoria GD. La expresión "sustancialmente paralela" se refiere a un ángulo entre dos líneas que es de 0° ± 2°. En algunas realizaciones, el sistema de análisis basado en filtración 100a puede configurarse de modo que la dirección de flujo FD se extienda paralela a la dirección gravitatoria GD.
Aunque no se muestra en la FIG. 3, el sistema de análisis basado en filtración 100a también puede configurarse de modo que la dirección de flujo FD y la dirección gravitatoria GD estén orientadas en un tercer ángulo oblicuo que varía de aproximadamente 1° a aproximadamente 45°, incluyendo todos los ángulos y subintervalos intermedios.
Como demuestra la FIG. 2, puede utilizarse un sistema de análisis basado en filtración 200 de acuerdo con el análisis del suelo. El sistema de análisis basado en filtración 200 puede comprender una herramienta de análisis 210 que tiene una carcasa 211 con una entrada 220 y una salida 230. La entrada 220 puede estar acoplada fluidamente a la salida 230, por lo que uno o más elementos de filtración se sitúan entre las mismas. El sistema de análisis basado en filtración 200 puede estar configurado de modo que un fluido puede introducirse en la carcasa 211 de la herramienta de análisis 210 a través de la entrada 220 y pasar a través de la carcasa 211 a lo largo de una dirección de flujo FD hasta alcanzar la salida 230, por lo que el fluido pasa a través de uno o más elementos de filtración situados en el interior de la carcasa 211 entre la entrada 220 y la salida 230. A medida que el líquido fluye a lo largo de la dirección de flujo FD, el líquido pasa a través del elemento de filtración y se somete a una etapa de filtración, como se explica con más detalle en el presente documento.
Después de la etapa de filtración, el líquido puede someterse además a un análisis químico a medida que el líquido fluye a lo largo de la dirección de flujo FD desde la entrada 220 hasta la salida 230, como se analiza con mayor detalle en el presente documento.
De acuerdo con la realización demostrada en la FIG. 2, la herramienta de análisis 210 puede configurarse dentro del sistema de análisis basado en filtración 200 de modo que la dirección de flujo FD se extienda sustancialmente ortogonal a la dirección gravitatoria GD. La expresión "sustancialmente ortogonal"
se refiere a un ángulo entre dos rectas que es de 90° ± 2°. De acuerdo con esta realización, el sistema de análisis basado en filtración 200 de la FIG. 2 puede configurarse de modo que al menos una parte del líquido no pase entre la entrada 220 y la salida 230 únicamente por efecto de la gravedad durante la etapa de filtración.
En una realización no limitativa, el sistema de análisis basado en filtración 200 se muestra en la FIG. 2 para ser configurado de modo que la dirección de flujo FD se extiende ortogonal a la dirección gravitatoria GD. Aunque no se muestra en la FIG. 2, el sistema de análisis basado en filtración 200 de la FIG. 2 también puede configurarse de modo que la dirección de flujo FD y la dirección gravitatoria GD estén orientadas en un segundo ángulo oblicuo, siempre que al menos una parte del líquido no pueda pasar entre la entrada 220 y la salida 230 bajo los efectos exclusivos de la gravedad. En una realización no limitativa, el segundo ángulo oblicuo entre la dirección de flujo FD y la dirección gravitatoria GD puede variar de aproximadamente 45° a aproximadamente 90°, incluyendo todos los ángulos y subintervalos intermedios.
De acuerdo con la presente divulgación, el sistema de análisis basado en filtración 200 puede estar exento de una centrífuga.
El análisis del suelo del método de la presente invención se realiza para determinar el contenido elemental de magnesio en una muestra de suelo.
El análisis del suelo puede realizarse recogiendo un extracto de suelo o una muestra de suelo. La muestra de suelo puede tomarse directamente del suelo y utilizarse sin necesidad de secarla y triturarla previamente. La muestra de suelo puede mezclarse con un líquido en una relación en peso de 1:2 a 1:3, tal como agua, para formar una suspensión. En otras realizaciones, una relación en peso de suelo con respecto al líquido es de 1:1 a 1:5, incluyendo todas las relaciones y subintervalos intermedios.
En algunas realizaciones, la suspensión puede mezclarse con un agente floculante. Ejemplos no limitativos de agente floculante incluyen, pero sin limitación, cloruro cálcico, poliacrilamida, poliacrilamida catiónica, poliacrilamida aniónica, cloruro de polidialildimetilamonio (PDADMAC), copolímero de epiclorhidina/dimetilamina (ECH/DMA), quitosano y cloruros de polialuminio. En una realización, el agente floculante puede ser cloruro cálcico. En otra realización, el agente floculante puede ser una combinación de poliacrilamida y cloruro cálcico. En otra realización, el agente floculante puede ser poliacrilamida. La cantidad de agente floculante varía en función del tipo de agente floculante elegido.
La cantidad de agente floculante puede elegirse para eliminar materiales orgánicos y/o reducir o eliminar el enturbiamiento. En una realización, se utiliza una solución de CaCh-2H2O 0,017 M. Como alternativa, puede utilizarse el anhídrido u otros hidratos de cloruro de calcio. En una realización, una concentración molar para el cloruro de calcio es de 0,005M a 0,1M, incluyendo todas las concentraciones y subintervalos intermedios.
La suspensión de suelo puede mezclarse con el agente floculante en una relación en volumen de 9:1 de suspensión de suelo:agente floculante. En otras realizaciones, la relación en volumen de suspensión a agente floculante puede ser de 1:1 a 10:1, incluyendo todas las relaciones y subintervalos intermedios. En otra realización, la solución de cloruro cálcico puede sustituirse por una solución de poliacrilamida al 0,025 % en peso. En una realización, la poliacrilamida puede tener un peso molecular promedio de 5.000.000 a 6.000.000 (CAS 9003-05-8). Pueden utilizarse otros agentes floculantes en cantidades que proporcionen la misma floculación que las soluciones de cloruro cálcico o poliacrilamida mencionadas. La suspensión de suelo y el agente floculante se centrifugan para formar el extracto de suelo.
En una realización no limitativa, las muestras de suelo pueden prepararse como para las pruebas típicas de laboratorio, mediante secado, trituración y filtrado hasta un tamaño de partícula inferior a 2 mm. Se preparan múltiples muestras para obtener un número suficiente para generar una curva de calibración.
Análisis del magnesio
De acuerdo con una realización de la presente divulgación, el análisis del magnesio puede realizarse de acuerdo con las siguientes metodologías. Se puede obtener una muestra de suelo y mezclarla con líquido para crear la suspensión de suelo. A continuación, la suspensión de suelo puede fluir a través del elemento filtrante para crear un filtrado, por lo que uno o más reactivos pueden añadirse al filtrado para crear una mezcla.
A continuación, la mezcla de suelo puede analizarse para determinar el contenido de magnesio mediante absorbancia que puede leerse a través de un espectrofotómetro a una longitud de onda comprendida entre 600 nm y 690 nm. En algunas realizaciones, la mezcla de suelo puede analizarse entonces para determinar el contenido de magnesio mediante absorbancia que puede leerse a través de un espectrofotómetro a una longitud de onda comprendida entre 600 nm y 635 nm -incluidas todas las longitudes de onda y sublongitudes intermedias-, preferentemente aproximadamente 615 nm. En algunas realizaciones, la mezcla de suelo puede analizarse entonces para determinar el contenido de magnesio mediante absorbancia que puede leerse a través de un espectrofotómetro a una longitud de onda comprendida entre 650 nm y 690 nm -incluidas todas las longitudes de onda y sublongitudes intermedias-, preferentemente aproximadamente 669 nm.
En algunas realizaciones, el análisis del contenido de magnesio puede ocurrir dentro de la herramienta de análisis 110 y a medida que la mezcla de suelo fluye a lo largo de la FD vertical, en donde la FD vertical es sustancialmente paralela a la dirección gravitatoria GD, de modo que la mezcla de suelo fluye hacia abajo al menos parcialmente bajo los efectos de la gravedad. En algunas realizaciones, el análisis del contenido de magnesio puede ocurrir dentro de la herramienta de análisis 110a y a medida que la mezcla de suelo fluye a lo largo de la f D vertical, en donde la FD vertical es sustancialmente paralela a la dirección gravitatoria GD, de modo que la mezcla de suelo fluye hacia arriba contra los efectos de la gravedad.
En realizaciones alternativas, el análisis del contenido de magnesio puede ocurrir dentro de la herramienta de análisis 210 y a medida que la mezcla de suelo fluye a lo largo de la FD horizontal, por lo que la FD horizontal es sustancialmente ortogonal a la dirección gravitatoria GD y la suspensión de suelo fluye horizontalmente a través de la herramienta de análisis 210.
Para realizar las lecturas de absorbancia, se puede obtener una curva de calibración y utilizarla con el gráfico de correlación. Se mide la absorbancia de la suspensión de suelo antes de añadir la composición indicadora para establecer una lectura en blanco. A continuación, se añade a esta muestra la composición indicadora (como se ha descrito anteriormente) y se vuelve a medir la absorbancia. La diferencia en las lecturas de absorbancia se utiliza para una curva de calibración. Esta calibración puede realizarse según sea necesario, tal como una vez al día. La curva de calibración se utiliza para ajustar el gráfico de correlación.
Cartucho
En una realización, se puede proporcionar un cartucho multicámara en el que cada cámara contiene una de las composiciones anteriores en una combinación que prueba al menos dos de las pruebas enumeradas anteriormente (por ejemplo, dos o más de la prueba de pH, prueba de pH con tampón, prueba de potasio, prueba de fósforo, prueba de calcio y/o pruebas de magnesio). En una realización, el cartucho tiene una cámara para la composición de prueba de pH, una cámara para la composición de prueba de tampón de pH, una cámara para la composición de prueba de potasio, una cámara para la composición de prueba de fósforo, una cámara para la composición de prueba de calcio, y una cámara para la composición de prueba de magnesio. En una realización, cualquiera de los cartuchos puede contener una cámara adicional que no contenga ninguna de las composiciones para las pruebas anteriores.
Ejemplos
Se realizaron varios experimentos para probar el impacto de la configuración del flujo y del tensioactivo durante el análisis del suelo. Para los fines de estos experimentos, las direcciones de flujo ("FD") se probaron con una orientación sustancialmente horizontal (en lo sucesivo denominada "H"), por lo que el ángulo de la FD horizontal era sustancialmente ortogonal a la dirección gravitatoria ("GD"), y la FD se probó en una orientación sustancialmente vertical (en lo sucesivo denominada "V"), por lo que el ángulo de la FD vertical era sustancialmente paralelo a la GD.
Experimento de análisis de magnesio
Se realizó un segundo experimento para probar el impacto de la FD horizontal y la FD vertical en relación con el tensioactivo para un análisis del magnesio del suelo.
Las muestras de los Ejemplos 9-12 se prepararon mezclando suelo y agua en una relación de 1:3 para crear una suspensión, por lo que la suspensión se introduce en la parte de extracción del sistema y el magnesio se extrae en una relación de 1:3 de suspensión con respecto a extractante con acetato de amonio. Después de la extracción, las muestras extraídas se filtraron y el filtrado se mezcló posteriormente con reactivo para crear una mezcla de suelo, el reactivo que incluye hidróxido de tetrabutilamonio y ácido bórico y, posteriormente, se mezcla con clorofosfonazo III. A continuación, cada mezcla de suelo de los Ejemplos 9-12 se hizo fluir a lo largo de la FD horizontal a través de la herramienta de análisis.
La muestra del Ejemplo 9 incluía un tensioactivo no iónico. La muestra del Ejemplo 10 incluía un tensioactivo aniónico. La muestra del Ejemplo 11 incluía un tensioactivo catiónico. La muestra del Ejemplo 12 no contenía tensioactivos.
Las muestras de los Ejemplos 13-16 se prepararon mezclando suelo y agua en una relación de 1:3 para crear una suspensión, por lo que la suspensión se introduce en la parte de extracción del sistema y el magnesio se extrae en una relación de 1:3 de suspensión con respecto a extractante con acetato de amonio. Después de la extracción, las muestras extraídas se filtraron y el filtrado se mezcló posteriormente con reactivo para crear una mezcla de suelo, el reactivo que incluye hidróxido de tetrabutilamonio y ácido bórico y, posteriormente, se mezcla con clorofosfonazo III. A continuación, cada mezcla de suelo de los Ejemplos 13-16 se hizo fluir a lo largo de la FD vertical a través de la herramienta de análisis.
La muestra del Ejemplo 13 incluía un tensioactivo no iónico. La muestra del Ejemplo 14 incluía un tensioactivo aniónico. La muestra del Ejemplo 15 incluía un tensioactivo catiónico. La muestra del Ejemplo 16 no contenía tensioactivos.
Cada muestra de los Ejemplos 9-16 fue analizada por la herramienta de análisis a una longitud de onda entre 600 -690 nm para determinar la concentración de magnesio en la muestra. Después de mezclar, cada muestra produce turbidez y la capacidad de lectura a través de cada muestra se registró como un valor aprobado o no aprobado, por lo que el valor aprobado equivale a una propiedad óptica suficientemente clara para permitir la lectura de la concentración de magnesio a una longitud de onda entre 600 - 690 nm y el valor no aprobado equivale a una propiedad óptica insuficientemente clara para no permitir la lectura de la concentración de magnesio a una longitud de onda entre 600 - 690 nm. Los resultados se exponen a continuación en la Tabla 2.
Tabla 2
Como demuestra la Tabla 2, se descubrió que la adición de tensioactivo no iónico proporcionaba la claridad óptica necesaria para realizar el análisis del magnesio a longitudes de onda de 600 nm a 690 nm cuando se operaba en la FD horizontal y en la FD vertical, mientras que los tensioactivos iónicos no aprobaron dicha prueba. La Tabla 2 también demuestra que ningún tensioactivo de los sistemas de filtración con FD vertical presentaba suficiente claridad óptica para el análisis de magnesio, en comparación con los sistemas de filtración con FD horizontal, que sorprendentemente no aprobaron la misma prueba.
Claims (13)
1. Método de análisis del contenido de magnesio en el suelo, comprendiendo el método:
a) obtener una muestra de suelo;
b) añadir un líquido a la muestra de suelo para formar una suspensión de suelo;
c) hacer fluir la suspensión de suelo a través de un filtro para formar un filtrado;
d) mezclar una composición reactiva con el filtrado para formar una mezcla de suelo; y
e) hacer fluir la mezcla de suelo a través de una herramienta de análisis a lo largo de una dirección de flujo mediante la cual se mide una absorbancia de magnesio de la mezcla de suelo.
2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el líquido comprende agua y la suspensión de suelo de la etapa b) se forma en una relación en peso de muestra de suelo con respecto a líquido que varía de aproximadamente 1:2 a aproximadamente 1:4.
3. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, en donde la composición reactiva incluye un primer reactivo que comprende hidróxido de tetrabutilamonio y ácido bórico.
4. El método de acuerdo con la reivindicación 3, en donde la composición reactiva incluye un segundo reactivo que comprende clorofosfonazo III.
5. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde se mezcla un extractante con la suspensión de suelo.
6. El método de acuerdo con la reivindicación 5, en donde el extractante comprende acetato de amonio.
7. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde la suspensión de suelo de las etapas b) y c) y la mezcla de suelo de la etapa e) están sustancialmente libres de tensioactivos.
8. El método de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6, en donde el líquido comprende un tensioactivo no iónico.
9. El método de acuerdo con la reivindicación 8, en donde el tensioactivo no iónico comprende 4-nonilfenilpolietilenglicol, trideciléter de poli(etilenglicol) (18) o una combinación de los mismos.
10. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en donde la suspensión de suelo de las etapas b) a d) no está sometida a una fuerza centrífuga.
11. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde la mezcla de suelo de la etapa e) no está sometida a una fuerza centrífuga.
12. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en donde la etapa de hacer fluir la mezcla de suelo a través de una herramienta de análisis comprende hacer fluir la mezcla de suelo verticalmente en la dirección de la gravedad.
13. El método de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 12, en donde la etapa de hacer fluir la mezcla de suelo a través de una herramienta de análisis comprende, además, realizar un análisis químico de la mezcla de suelo que fluye a través de la herramienta de análisis.
Applications Claiming Priority (13)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US202063052405P | 2020-07-15 | 2020-07-15 | |
| US202063052406P | 2020-07-15 | 2020-07-15 | |
| US202063052399P | 2020-07-15 | 2020-07-15 | |
| US202063052410P | 2020-07-15 | 2020-07-15 | |
| US202063052395P | 2020-07-15 | 2020-07-15 | |
| US202063052341P | 2020-07-15 | 2020-07-15 | |
| US202063052070P | 2020-07-15 | 2020-07-15 | |
| US202063052414P | 2020-07-15 | 2020-07-15 | |
| US202063052356P | 2020-07-15 | 2020-07-15 | |
| US202063052334P | 2020-07-15 | 2020-07-15 | |
| US202063052345P | 2020-07-15 | 2020-07-15 | |
| US202063076977P | 2020-09-11 | 2020-09-11 | |
| PCT/IB2021/054348 WO2022013627A1 (en) | 2020-07-15 | 2021-05-20 | Soil analysis methods |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES3036479T3 true ES3036479T3 (en) | 2025-09-19 |
Family
ID=76197492
Family Applications (11)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES21728998T Active ES3038433T3 (en) | 2020-07-15 | 2021-05-20 | Soil analysis method |
| ES21728999T Active ES3038434T3 (en) | 2020-07-15 | 2021-05-20 | Soil analysis method |
| ES21728996T Active ES3036479T3 (en) | 2020-07-15 | 2021-05-20 | Soil analysis methods |
| ES21729001T Active ES3038435T3 (en) | 2020-07-15 | 2021-05-20 | Soil analysis method |
| ES21728995T Active ES3039058T3 (en) | 2020-07-15 | 2021-05-20 | Soil analysis methods |
| ES21737140T Active ES3035584T3 (en) | 2020-07-15 | 2021-05-20 | Soil analysis methods |
| ES21729000T Active ES3039442T3 (en) | 2020-07-15 | 2021-05-20 | Soil analysis method |
| ES21728994T Active ES3036499T3 (en) | 2020-07-15 | 2021-05-20 | Soil analysis compositions and methods |
| ES21728997T Active ES3036158T3 (en) | 2020-07-15 | 2021-05-20 | Soil analysis methods |
| ES21728993T Active ES3034737T3 (en) | 2020-07-15 | 2021-05-20 | Soil analysis compositions and methods |
| ES21728992T Active ES3035583T3 (en) | 2020-07-15 | 2021-05-20 | Soil analysis method |
Family Applications Before (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES21728998T Active ES3038433T3 (en) | 2020-07-15 | 2021-05-20 | Soil analysis method |
| ES21728999T Active ES3038434T3 (en) | 2020-07-15 | 2021-05-20 | Soil analysis method |
Family Applications After (8)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES21729001T Active ES3038435T3 (en) | 2020-07-15 | 2021-05-20 | Soil analysis method |
| ES21728995T Active ES3039058T3 (en) | 2020-07-15 | 2021-05-20 | Soil analysis methods |
| ES21737140T Active ES3035584T3 (en) | 2020-07-15 | 2021-05-20 | Soil analysis methods |
| ES21729000T Active ES3039442T3 (en) | 2020-07-15 | 2021-05-20 | Soil analysis method |
| ES21728994T Active ES3036499T3 (en) | 2020-07-15 | 2021-05-20 | Soil analysis compositions and methods |
| ES21728997T Active ES3036158T3 (en) | 2020-07-15 | 2021-05-20 | Soil analysis methods |
| ES21728993T Active ES3034737T3 (en) | 2020-07-15 | 2021-05-20 | Soil analysis compositions and methods |
| ES21728992T Active ES3035583T3 (en) | 2020-07-15 | 2021-05-20 | Soil analysis method |
Country Status (10)
| Country | Link |
|---|---|
| US (11) | US12560586B2 (es) |
| EP (11) | EP4182667B1 (es) |
| CN (11) | CN115867799A (es) |
| AR (1) | AR126637A1 (es) |
| AU (9) | AU2021307571A1 (es) |
| BR (11) | BR112023000123A2 (es) |
| CA (9) | CA3189035A1 (es) |
| ES (11) | ES3038433T3 (es) |
| PL (11) | PL4182666T3 (es) |
| WO (11) | WO2022013627A1 (es) |
Families Citing this family (20)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| ES3038433T3 (en) | 2020-07-15 | 2025-10-13 | Prec Planting Llc | Soil analysis method |
| CN121925318A (zh) | 2023-09-29 | 2026-04-24 | 精密种植有限责任公司 | 用于农业样品浆料的搅拌腔室的超声清洗 |
| AU2024350310A1 (en) | 2023-09-29 | 2026-04-16 | Precision Planting Llc | Agricultural analysis system and calibration methods thereof |
| CN121925300A (zh) | 2023-09-29 | 2026-04-24 | 精密种植有限责任公司 | 农业废弃物处理系统和相关方法 |
| WO2025068792A2 (en) | 2023-09-29 | 2025-04-03 | Precision Planting Llc | Extractant compositions |
| WO2025068884A1 (en) | 2023-09-29 | 2025-04-03 | Precision Planting Llc | Agricultural sample processing and analysis system and related methods |
| GB202319428D0 (en) | 2023-12-18 | 2024-01-31 | Prec Planting Llc | Ultrasonic cleaning of stir chamber for agricultural sample slurry |
| GB202319421D0 (en) | 2023-12-18 | 2024-01-31 | Prec Planting Llc | Ultrasonic cleaning of stir chamber for agricultural sample slurry |
| WO2025172777A1 (en) | 2024-02-13 | 2025-08-21 | Precision Planting Llc | Agricultural sample packaging system and related methods |
| WO2025181592A1 (en) | 2024-02-29 | 2025-09-04 | Precision Planting Llc | System for agricultural sample slurry analysis and related methods |
| WO2025181591A1 (en) | 2024-02-29 | 2025-09-04 | Precision Planting Llc | System for agricultural sample slurry analysis and related methods |
| WO2025181593A1 (en) | 2024-02-29 | 2025-09-04 | Precision Planting Llc | Agricultural sample unloading system and related method |
| GB202407313D0 (en) | 2024-05-22 | 2024-07-03 | Prec Planting Llc | Agricultural sample handling system and related methods |
| WO2025247791A1 (en) | 2024-05-27 | 2025-12-04 | Basell Poliolefine Italia S.R.L. | Process for the depolymerization of plastic waste material |
| WO2026003621A1 (en) | 2024-06-28 | 2026-01-02 | Precision Planting Llc | Sample tube |
| WO2026013475A1 (en) | 2024-07-09 | 2026-01-15 | Precision Planting Llc | Agricultural sample handling system and related methods |
| WO2026022540A1 (en) | 2024-07-25 | 2026-01-29 | Precision Planting Llc | Sodium analysis method |
| WO2026022724A1 (en) | 2024-07-26 | 2026-01-29 | Precision Planting Llc | Agricultural sample slurry preparation system and related methods |
| WO2026022527A1 (en) | 2024-07-26 | 2026-01-29 | Precision Planting Llc | Fluid level sensor |
| WO2026022772A1 (en) | 2024-07-26 | 2026-01-29 | Precision Planting Llc | Methods of analyzing one or more agricultural materials, and systems thereof |
Family Cites Families (28)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3934977A (en) | 1974-08-09 | 1976-01-27 | American Hospital Supply Corporation | Reagent and method for determining total calcium in body fluids |
| JPS58153167A (ja) * | 1982-03-08 | 1983-09-12 | Fujihira Kogyo Kk | リン酸定量用発色試薬 |
| JPS58153166A (ja) | 1982-03-08 | 1983-09-12 | Fujihira Kogyo Kk | マグネシウム定量用発色試薬 |
| ES2118062T3 (es) * | 1989-12-15 | 1998-09-16 | Hoffmann La Roche | Composiciones reactivas, metodos y reactivos para la valoracion cuantitativa de magnesio o de calcio y magnesio. |
| US5979569A (en) * | 1993-09-21 | 1999-11-09 | Simulprobe Technologies, Inc. | Method and apparatus for environmental sampling |
| US5526705A (en) | 1994-08-05 | 1996-06-18 | Tyler Limited Partnership | Automated work station for analyzing soil samples |
| US5768128A (en) * | 1995-09-18 | 1998-06-16 | Iboco, Inc. | System for determining fertilizer blend and application rate method and apparatus for determining optimum fertilizer blends, based on a plurality of factors, to match field nutrient requirements |
| KR100346642B1 (ko) * | 2000-05-29 | 2002-08-03 | 주식회사 소일테크 | 암모늄아세테이트법, 프탈레인퍼플 혼합발색시약 및분광광도계를 이용한 토양 치환성 칼슘의 정량방법 |
| JP2003262629A (ja) * | 2002-03-08 | 2003-09-19 | Agriculture Forestry & Fisheries Technical Information Society | カルシウム定量方法及びこれに使用する定量用キット |
| NZ524645A (en) | 2003-03-07 | 2005-10-28 | Agres Ltd | A method for the preparation of soil samples |
| US20080227856A1 (en) * | 2004-02-27 | 2008-09-18 | Melker Richard J | Materials and Methods for Creating Customized Compositions Having a Temporary Visual Indicator |
| JP5578525B2 (ja) * | 2009-03-19 | 2014-08-27 | 学校法人立命館 | 新規土壌診断方法 |
| CN201373867Y (zh) * | 2009-03-25 | 2009-12-30 | 云南清洁能源科技有限公司 | 一种土壤多参数测试试纸 |
| US8144319B2 (en) | 2009-05-07 | 2012-03-27 | Solum, Inc. | Automated soil measurement device |
| US8477295B2 (en) | 2009-05-07 | 2013-07-02 | Solum, Inc. | Automated soil measurement device |
| US9478590B2 (en) | 2012-05-22 | 2016-10-25 | Superc-Touch Corporation | In-cell OLED touch display panel structure with metal layer for sensing |
| US9146223B1 (en) * | 2012-08-03 | 2015-09-29 | Monsanto Technology Llc | Automated soil measurement device |
| US9291545B1 (en) | 2012-09-06 | 2016-03-22 | Monsanto Technology Llc | Self-filling soil processing chamber with dynamic extractant volume |
| US10492361B2 (en) | 2013-05-26 | 2019-12-03 | 360 Yield Center, Llc | Apparatus, system and method for generating crop nutrient prescriptions |
| US10179926B2 (en) | 2016-08-02 | 2019-01-15 | Prolific Earth Sciences Corporation | Membrane compositions for estimating soil microbial load |
| AR111876A1 (es) | 2017-05-17 | 2019-08-28 | Spogen Biotech Inc | Dispositivos, sistemas, y métodos de detección de agroquímicos y composiciones agroquímicas |
| CN108414463A (zh) | 2018-03-09 | 2018-08-17 | 西藏自治区农牧科学院农业质量标准与检测研究所 | 一种在高原环境下测定土壤有效磷的方法 |
| UA128693C2 (uk) | 2018-05-01 | 2024-10-02 | Пресіжн Плантінг Ллк | Аналітичний картридж для дослідження ґрунту та відповідний спосіб |
| US12066359B2 (en) | 2018-07-10 | 2024-08-20 | Precision Planting Llc | Agricultural sampling system and related methods |
| WO2020100032A1 (en) * | 2018-11-13 | 2020-05-22 | Koch Agronomic Services, Llc | Composition comprising an adduct of urea, formaldehyde, and n-(n-butyl)thiophosphoric triamide and a surfactant |
| WO2020148640A2 (en) | 2019-01-15 | 2020-07-23 | Precision Planting Llc | Soil analysis compositions and methods |
| US20220050050A1 (en) | 2019-02-14 | 2022-02-17 | The Saskatchewan Research Council | Automated on-line active clay analyzer in mineral slurries |
| ES3038433T3 (en) | 2020-07-15 | 2025-10-13 | Prec Planting Llc | Soil analysis method |
-
2021
- 2021-05-20 ES ES21728998T patent/ES3038433T3/es active Active
- 2021-05-20 WO PCT/IB2021/054348 patent/WO2022013627A1/en not_active Ceased
- 2021-05-20 WO PCT/IB2021/054349 patent/WO2022013628A1/en not_active Ceased
- 2021-05-20 BR BR112023000123A patent/BR112023000123A2/pt unknown
- 2021-05-20 CN CN202180049411.8A patent/CN115867799A/zh active Pending
- 2021-05-20 WO PCT/IB2021/054347 patent/WO2022013626A1/en not_active Ceased
- 2021-05-20 EP EP21729000.6A patent/EP4182667B1/en active Active
- 2021-05-20 US US18/003,270 patent/US12560586B2/en active Active
- 2021-05-20 WO PCT/IB2021/054346 patent/WO2022013625A1/en not_active Ceased
- 2021-05-20 BR BR112023000112A patent/BR112023000112A2/pt unknown
- 2021-05-20 US US18/004,397 patent/US12560587B2/en active Active
- 2021-05-20 WO PCT/IB2021/054353 patent/WO2022013632A1/en not_active Ceased
- 2021-05-20 AU AU2021307571A patent/AU2021307571A1/en active Pending
- 2021-05-20 EP EP21728996.6A patent/EP4182663B1/en active Active
- 2021-05-20 US US18/004,351 patent/US12566167B2/en active Active
- 2021-05-20 CA CA3189035A patent/CA3189035A1/en active Pending
- 2021-05-20 CN CN202180049288.XA patent/CN115836200A/zh active Pending
- 2021-05-20 US US18/003,276 patent/US12487225B2/en active Active
- 2021-05-20 WO PCT/IB2021/054345 patent/WO2022013624A1/en not_active Ceased
- 2021-05-20 US US18/002,735 patent/US12352740B2/en active Active
- 2021-05-20 EP EP21728992.5A patent/EP4182659B1/en active Active
- 2021-05-20 EP EP21737140.0A patent/EP4182669B1/en active Active
- 2021-05-20 BR BR112023000081A patent/BR112023000081A2/pt unknown
- 2021-05-20 WO PCT/IB2021/054352 patent/WO2022013631A1/en not_active Ceased
- 2021-05-20 PL PL21728999.0T patent/PL4182666T3/pl unknown
- 2021-05-20 CN CN202180049536.0A patent/CN115803605A/zh active Pending
- 2021-05-20 US US18/004,405 patent/US12566169B2/en active Active
- 2021-05-20 ES ES21728999T patent/ES3038434T3/es active Active
- 2021-05-20 EP EP21728993.3A patent/EP4182660B1/en active Active
- 2021-05-20 PL PL21728998.2T patent/PL4182665T3/pl unknown
- 2021-05-20 CN CN202180049756.3A patent/CN115956202A/zh active Pending
- 2021-05-20 PL PL21728996.6T patent/PL4182663T3/pl unknown
- 2021-05-20 CA CA3189060A patent/CA3189060A1/en active Pending
- 2021-05-20 CN CN202180049265.9A patent/CN115836199A/zh active Pending
- 2021-05-20 WO PCT/IB2021/054354 patent/WO2022013633A1/en not_active Ceased
- 2021-05-20 CA CA3188775A patent/CA3188775A1/en active Pending
- 2021-05-20 CN CN202180049415.6A patent/CN115885179A/zh active Pending
- 2021-05-20 PL PL21737140.0T patent/PL4182669T3/pl unknown
- 2021-05-20 ES ES21728996T patent/ES3036479T3/es active Active
- 2021-05-20 BR BR112023000121A patent/BR112023000121A2/pt unknown
- 2021-05-20 EP EP21728995.8A patent/EP4182662B1/en active Active
- 2021-05-20 ES ES21729001T patent/ES3038435T3/es active Active
- 2021-05-20 BR BR112023000093A patent/BR112023000093A2/pt unknown
- 2021-05-20 CA CA3189052A patent/CA3189052A1/en active Pending
- 2021-05-20 PL PL21728992.5T patent/PL4182659T3/pl unknown
- 2021-05-20 EP EP21729001.4A patent/EP4182668B1/en active Active
- 2021-05-20 BR BR112023000095A patent/BR112023000095A2/pt unknown
- 2021-05-20 CA CA3189040A patent/CA3189040A1/en active Pending
- 2021-05-20 BR BR112023000110A patent/BR112023000110A2/pt unknown
- 2021-05-20 CN CN202180049474.3A patent/CN115885180A/zh active Pending
- 2021-05-20 EP EP21728994.1A patent/EP4182661B1/en active Active
- 2021-05-20 ES ES21728995T patent/ES3039058T3/es active Active
- 2021-05-20 PL PL21728994.1T patent/PL4182661T3/pl unknown
- 2021-05-20 PL PL21729000.6T patent/PL4182667T3/pl unknown
- 2021-05-20 US US18/004,389 patent/US12480929B2/en active Active
- 2021-05-20 CA CA3189044A patent/CA3189044A1/en active Pending
- 2021-05-20 ES ES21737140T patent/ES3035584T3/es active Active
- 2021-05-20 ES ES21729000T patent/ES3039442T3/es active Active
- 2021-05-20 ES ES21728994T patent/ES3036499T3/es active Active
- 2021-05-20 CN CN202180049483.2A patent/CN115803604A/zh active Pending
- 2021-05-20 US US18/002,745 patent/US12487224B2/en active Active
- 2021-05-20 ES ES21728997T patent/ES3036158T3/es active Active
- 2021-05-20 PL PL21729001.4T patent/PL4182668T3/pl unknown
- 2021-05-20 WO PCT/IB2021/054344 patent/WO2022013623A1/en not_active Ceased
- 2021-05-20 US US18/004,423 patent/US12566170B2/en active Active
- 2021-05-20 AU AU2021308324A patent/AU2021308324B2/en active Active
- 2021-05-20 BR BR112023000094A patent/BR112023000094A2/pt unknown
- 2021-05-20 AU AU2021307263A patent/AU2021307263B2/en active Active
- 2021-05-20 AU AU2021309913A patent/AU2021309913B2/en active Active
- 2021-05-20 WO PCT/IB2021/054350 patent/WO2022013629A1/en not_active Ceased
- 2021-05-20 CA CA3189031A patent/CA3189031A1/en active Pending
- 2021-05-20 CN CN202180049500.2A patent/CN115989403A/zh active Pending
- 2021-05-20 PL PL21728995.8T patent/PL4182662T3/pl unknown
- 2021-05-20 PL PL21728993.3T patent/PL4182660T3/pl unknown
- 2021-05-20 AU AU2021307570A patent/AU2021307570B2/en active Active
- 2021-05-20 AU AU2021310506A patent/AU2021310506A1/en active Pending
- 2021-05-20 PL PL21728997.4T patent/PL4182664T3/pl unknown
- 2021-05-20 US US18/004,415 patent/US12601727B2/en active Active
- 2021-05-20 AU AU2021309917A patent/AU2021309917B2/en active Active
- 2021-05-20 EP EP21728998.2A patent/EP4182665B1/en active Active
- 2021-05-20 CA CA3189055A patent/CA3189055A1/en active Pending
- 2021-05-20 EP EP21728997.4A patent/EP4182664B1/en active Active
- 2021-05-20 BR BR112023000119A patent/BR112023000119A2/pt unknown
- 2021-05-20 CN CN202180049451.2A patent/CN116194754A/zh active Pending
- 2021-05-20 CN CN202180049539.4A patent/CN115867800A/zh active Pending
- 2021-05-20 US US18/004,357 patent/US12566168B2/en active Active
- 2021-05-20 AU AU2021310507A patent/AU2021310507A1/en active Pending
- 2021-05-20 ES ES21728993T patent/ES3034737T3/es active Active
- 2021-05-20 BR BR112023000099A patent/BR112023000099A2/pt unknown
- 2021-05-20 BR BR112023000144A patent/BR112023000144A2/pt unknown
- 2021-05-20 ES ES21728992T patent/ES3035583T3/es active Active
- 2021-05-20 AU AU2021309915A patent/AU2021309915B2/en active Active
- 2021-05-20 EP EP21728999.0A patent/EP4182666B1/en active Active
- 2021-05-20 CA CA3189048A patent/CA3189048A1/en active Pending
- 2021-05-20 WO PCT/IB2021/054351 patent/WO2022013630A1/en not_active Ceased
- 2021-07-07 AR ARP210101894A patent/AR126637A1/es active IP Right Grant
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES3036479T3 (en) | Soil analysis methods |