ES3041744T3 - Agricultural composition containing sulphur and method of obtention thereof - Google Patents
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Abstract
La presente invención se refiere a una composición agrícola para aplicación al suelo que comprende azufre elemental, al menos un aminoácido, sus polímeros, sales o derivados, o mezclas de estos, y al menos un excipiente agroquímico. La composición comprende partículas con un tamaño comprendido entre 0,1 y 20 micras. La invención también se refiere a una composición granular dispersable en agua para aplicación al suelo que comprende entre un 0,1 % y un 70 % de al menos un aminoácido, sus polímeros, sales o derivados, o mezclas de estos, y entre un 20 % y un 99 % de azufre elemental, con entre un 0,1 % y un 60 % de al menos un tensioactivo. Asimismo, la invención se refiere a una composición en suspensión líquida para aplicación al suelo que comprende entre un 0,1 % y un 70 % de al menos un aminoácido, sus polímeros, sales o derivados, o mezclas de estos, y entre un 1 % y un 65 % de azufre elemental, y entre un 0,01 % y un 5 % de al menos un agente estructurante. La composición agrícola incluye además al menos un micronutriente, sus sales, derivados o mezclas de estos, o promotores del crecimiento vegetal. La invención se relaciona además con un proceso de preparación de la composición. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Composición agrícola que contiene azufre y método para su obtención
CAMPO DE LA INVENCIÓN
La presente invención se refiere a una nueva composición agrícola para aplicación al suelo para mejorar el crecimiento, resistencia, salud de las plantas, y valor nutritivo de los cultivos. La invención se describe en el conjunto de reivindicaciones adjunto. La invención se refiere a una composición granular dispersable en agua para aplicación al suelo que comprende azufre elemental en combinación con al menos un aminoácido, sus polímeros, sus sales, derivados o mezclas de los mismos, al menos un agente tensioactivo y al menos un excipiente agroquímicamente aceptable. La invención se refiere además a una composición agrícola en la forma de una suspensión líquida para aplicación al suelo que comprende azufre elemental en combinación con al menos un aminoácido, sus sales, sus polímeros o derivados o mezclas de los mismos, al menos un agente de estructuración y al menos un excipiente agroquímicamente aceptable. La composición granular dispersable en agua y composición de suspensión líquida pueden incluir además al menos un micronutriente, sus sales, derivados o mezclas de los mismos. La invención se refiere a un proceso para preparar la composición agrícola y a un método para tratar plantas, semillas, cultivos, material de propagación de plantas, locus, partes de la misma o suelo con la composición agrícola.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
La nutrición y defensa de las plantas es el elemento clave en el crecimiento y desarrollo de los cultivos. La deficiente disponibilidad de fertilizantes o nutrientes a las plantas da por resultado falta de crecimiento apropiado y las plantas se vuelven más susceptibles a ataques por plagas. Otros problemas asociados con la agricultura son las condiciones del suelo como la sequía, estrés biótico y abiótico, que tienden a generar rendimientos bajos e inciertos. Un gran problema con varios nutrientes de cultivos o fertilizantes o productos que promueven el crecimiento de las plantas es que, cuando se aplican, o permanecen en una forma no disponible y no son absorbidos adecuadamente por la planta o pueden filtrarse rápidamente a través del suelo, debido a su rápida movilidad en el suelo o su forma física y características. De esta manera, la planta dispone de menor cantidad de nutrientes y, por lo tanto, estos productos tendrán una menor eficacia en el uso de nutrientes. Además, la lixiviación de nutrientes también puede contribuir a la contaminación del agua subterránea en regiones con agricultura intensiva. De esta manera, proporcionar una nutrición adecuada de esta manera que haya una absorción máxima de nutrientes por parte de la planta junto con la protección de los cultivos en función de las condiciones ambientales sigue siendo un gran problema. El uso de la composición de fertilizantes y micronutrientes debe optimizarse y su absorción por los cultivos en la aplicación debe mejorarse para proporcionar un resultado económico al agricultor y también reducir la carga sobre el medio ambiente.
La función del azufre como un nutriente esencial y que promueve el crecimiento y como fertilizante en la agricultura se conoce desde hace mucho tiempo. El azufre es de mayor significancia para la síntesis de proteínas y funcionamiento de las enzimas y desempeña una función importante en la defensa de las plantas contra estrés y plagas. El azufre también es necesario para la formación de clorofila, de esta manera todas las plantas necesitan un suministro continuo de azufre de emergencia hasta la madurez del cultivo para el desarrollo adecuado de las plantas. Sin embargo, el azufre no está disponible para las plantas y para hacerlo disponible y translocado dentro de las plantas, requiere oxidación por parte de los microbios del suelo. La disponibilidad de azufre para las plantas se reduce si hay una población microbiana inadecuada en el suelo, lo que conduce a una deficiencia de azufre en cualquier etapa de crecimiento de los cultivos y eventualmente puede dar por resultado un crecimiento y rendimiento reducidos de los cultivos.
También se sabe que la escasez de azufre en el suelo reduce la utilización del nitrógeno disponible en el suelo, lo que aumenta la lixiviación de nitratos (Likkineni y Abrol, 1994). Las interacciones del azufre con los nutrientes nitrogenados están directamente relacionadas con la alteración de las respuestas fisiológicas y bioquímicas de los cultivos. Es ampliamente aceptado que los cultivos que crecen en suelos deficientes en Nitrógeno muestran síntomas de deficiencia de Nitrógeno muy distintivos, como crecimiento deficiente, clorosis, necrosis y provoca trastornos en muchas características fisiológicas/bioquímicas de las plantas.
Se sabe que los aminoácidos desempeñan una función fisiológica clave en las plantas y actúan como una fuente importante de nitrógeno. Las plantas pueden absorber aminoácidos más rápidamente que el nitrógeno inorgánico. Además, los aminoácidos son muy útiles para mejorar la producción y la calidad del cultivo, ya que son componentes básicos de proteínas, que ejercen múltiples funciones en el metabolismo de las plantas, y como metabolitos y precursores en los que intervienen en la defensa de las plantas, el manejo del estrés, la biosíntesis de vitaminas, enzimas, nucleótidos y hormonas, y como precursores de una gran variedad de compuestos secundarios. Sin embargo, es importante proporcionar estos nutrientes a la planta en la etapa correcta para su absorción y más aún para que los nutrientes estén disponibles para los cultivos o la planta durante todo el ciclo de vida del cultivo, mientras que también previene o reduce la lixiviación de los nutrientes después de la aplicación.
La práctica predominante es que el azufre y los aminoácidos se aplican por separado y en diferentes lugares de la planta, por lo que el azufre se aplica al suelo mientras que los aminoácidos se aplican por aplicación foliar. Sin embargo, esta aplicación separada de azufre y aminoácidos en diferentes tiempos y en diferentes ubicaciones de la planta no es solo un procedimiento costoso y que consume mucho tiempo para los agricultores, sino que tampoco cumple con los requisitos de nutrientes efectivos de los cultivos.
Los presentes inventores observaron que la absorción de azufre y otros nutrientes por la planta se presenta mejor cuando se aplican junto con los aminoácidos. Los presentes inventores observaron que la presencia de aminoácidos aumenta la población microbiana en el suelo, lo que ayuda a la conversión de azufre en sulfato, haciendo que el azufre esté fácilmente disponible para la planta, que hasta ahora no estaba disponible. Se observó además que la aplicación de azufre y aminoácidos en combinación da como resultado la reducción del pH del suelo, creando así un entorno para una mejor absorción de aminoácidos y otros macro y micronutrientes por las raíces de las plantas. Se notó que esta sinergia en la composición, dio por resultado que tanto el azufre como los aminoácidos fueran absorbidos rápidamente a través de las raíces por interacciones positivas entre los aminoácidos y los nutrientes en la rizosfera.
Por consiguiente, los presentes inventores encontraron sorprendentemente que la composición que comprende azufre elemental y aminoácidos es de naturaleza sinérgica y deseable para el crecimiento y desarrollo de cultivos. De esta manera esta combinación proporciona de esta manera una composición eficiente en el uso de nutrientes que comprende azufre elemental, un aminoácido que cumple con las necesidades de los cultivos al proporcionar una solución multinutritiva con una captación mejorada por los cultivos en una sola aplicación.
Aunque no existe una formulación conocida que comprenda una mezcla de azufre elemental y aminoácidos, US20170283334 describe mezclas que contienen micronutrientes, polielectrolitos y aminoácidos. US'334 describe que la presencia de estos polímeros de polielectrolito como alginato de sodio en la composición da como resultado la absorción del exceso de agua formando de esta manera una pasta espesa. US'334 no describe gránulos dispersables en agua o composición de suspensión líquida de azufre elemental y aminoácidos.
WO 03/053883 describe un método para mejorar el crecimiento de las plantas mediante la aplicación de una mezcla M que comprende un componente a) de a1) 20 a 96 % en peso de azufre, a2) 4 a 80 % en peso de un agente complejante y, si es apropiado, uno o más protectores de cultivos b) y/o aditivos c).
EP2359693 describe una composición fungicida que comprende azufre, bicarbonato de potasio y mezclas de aminoácidos y/o péptidos. Afirman proporcionar una solución fungicida orgánica fuerte, más segura y mejor que reemplaza o reduce la dosis de cobre al agregar carbonato de potasio en la composición. EP '693 describe una composición fungicida en forma de polvo humectable o pasta fluida y no describe gránulos dispersables en agua o composición de suspensión líquida de azufre elemental y aminoácidos.
Se puede observar que las composiciones en la forma de polvo humectable o una pasta fluida no solo tiene problemas con respecto a la aplicación práctica, como no ser vaciables y generar polvo, sino que también representan un riesgo para los usuarios principalmente debido a la irritación ocular, el riesgo de inhalación e irritación de la piel. Estas formulaciones tampoco son fácilmente dispersables y tienden a obstruir las boquillas cuando se aplican por goteo, lo que las hace inadecuadas para su uso en sistemas de riego. Además, también se ha encontrado que estas composiciones tienen poca suspensibilidad, lo que conduce a una distribución aleatoria del ingrediente activo en el área diana. Este activo distribuido aleatoriamente provocaría un efecto indeseable y plantearía un problema en el suministro eficaz de nutrientes a la planta o cultivo y también se requiere su uso en grandes cantidades.
No existen descripciones en la técnica que se dirijan hacia una composición específica que comprenda azufre elemental en combinación con aminoácidos en forma de un gránulo dispersable en agua o suspensión líquida que pueda usarse de manera eficaz para cumplir con los requisitos de las plantas o mejorar la eficiencia del uso de nutrientes o la absorción de nutrientes y abordar los inconvenientes planteados anteriormente.
Por otra parte, se encontró que la preparación de un gránulo dispersable en agua eficaz y estable debido a la naturaleza altamente explosiva de la composición de azufre que comprende azufre micronizado y aminoácidos era un problema importante. Los aminoácidos que son de naturaleza hidrofílica requieren condiciones de temperatura más altas para preparar una composición seca. Dado que la formulación de una composición micronizada que contenía una alta concentración de azufre elemental y aminoácidos requería secado en condiciones de temperatura más altas, conllevaba un mayor riesgo de explosión de azufre y peligros de incendio.
Los inventores de la presente invención lograron superar el riesgo asociado y pudieron formular una composición en suspensión líquida estable y granular dispersable en agua de azufre elemental y aminoácidos que superaron estos inconvenientes y prepararon una composición concentrada pero dispersable con tamaño de partícula reducido.
Además, se observó sorprendentemente que la composición de la presente invención, cuando se formulaba con un tamaño de partícula específico de 0.1 a 20 micras, hacía que el azufre, los nutrientes y los aminoácidos estuvieran fácilmente disponibles para ser absorbidos por las plantas y aumentaba el rendimiento global. La composición de la presente invención también muestra características físicas superiores tal como suspensibilidad, dispersabilidad, fluidez, humectabilidad, estabilidad y viscosidad mejorada dando como resultado una mejor capacidad de vaciado. Las composiciones de la presente invención también mostraron un rendimiento superior en condiciones de almacenamiento acelerado y también un uso eficaz en riego por goteo.
En resumen, la aplicación de azufre elemental y aminoácidos, sus polímeros, sales o derivados o mezclas de los mismos y otros micronutrientes en forma de gránulos dispersables en agua y suspensión líquida ayudan a alterar las condiciones del suelo y posteriormente mejoran la absorción de nutrientes en el cultivo y muestran una excelente eficacia en el campo a dosis reducidas. Además, la aplicación de azufre y aminoácidos en forma de la presente composición previene la lixiviación de nutrientes, reduce la dosificación, mejora el rendimiento, síntesis de proteínas, calidad, vitalidad y vigor de los cultivos, estimula el metabolismo energético, estimula las fitohormonas, mejora el contenido de nutrientes de los cultivos, ayuda a controlar la resistencia a las enfermedades y el estrés, proporcionando un cultivo más fuerte y rico en nutrientes.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN
Los inventores han determinado que una composición agrícola granular dispersable en agua para aplicación en el suelo que comprende cantidades eficaces de azufre elemental, al menos un aminoácido, sus polímeros o sales o derivados o mezclas de las mismas, al menos un agente tensioactivo, y al menos un excipiente agroquímicamente aceptable proporciona mayor rendimiento en varios cultivos y mejora los parámetros fisiológicos de la planta, el mecanismo de defensa de la planta y también encuentra un uso directo en los sistemas de microirrigación. Los 30 gránulos dispersables en agua de la invención se definen en la reivindicación 1. Los gránulos dispersables en agua comprenden uno o más aminoácidos, sus polímeros, sales o derivados o mezclas de los mismos en un intervalo de concentración de 0.1% a 70% en peso de la composición total, azufre elemental en un intervalo de concentración de 20% a 99% en peso de la composición total, al menos un agente tensioactivo en el intervalo de 0.1% -60% en peso de la composición total y al menos un excipiente agroquímico. Además, la composición agrícola granular dispersable en agua comprende gránulos en el intervalo de tamaño de 0.1-5 mm que se dispersa en las partículas en el intervalo de tamaño de 0.1 micras a 20 micras.
Además, los inventores de la solicitud también han encontrado que una composición agrícola en la forma de una suspensión líquida para aplicación en el suelo será tal como se define en la reivindicación 2, comprendiendo cantidades eficaces de azufre elemental, al menos un aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas de los mismos; al menos un agente de estructuración y al menos un excipiente agroquímicamente aceptable mostraron altos rendimiento en ciertos cultivos y también encuentra un uso directo en los sistemas de microirrigación. La suspensión líquida que comprende aminoácidos, sus polímeros, sales o derivados o mezclas de los mismos en un intervalo de concentración de 0.1% a 70% en peso de la composición total, azufre elemental en el intervalo de 1% a 65% en peso de la composición total, al menos un agente de estructuración en el intervalo de 0.01% a 5% en peso de la composición total y al menos un excipiente agroquímico; la composición comprende partículas en el intervalo de tamaño de 0.1-20 micras.
La composición agrícola en la forma de gránulos dispersables en agua y suspensión líquida para aplicación en el suelo incluye además al menos un micronutriente en la concentración de 0.1% a 70% en peso de la composición total.
Además, la invención se refiere a un proceso para preparar la composición agrícola que comprende una cantidad eficaz de al menos un aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas del mismo con azufre elemental y al menos un excipiente agroquímicamente aceptable; la composición tiene un tamaño de partícula en el intervalo de 0.1-20 micras.
La invención también se refiere a un método para tratar las plantas, semillas, cultivos, material de propagación de la planta, locus, partes de la misma o el suelo con la composición agrícola que comprende una cantidad eficaz de azufre elemental y al menos un aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas del mismo; y al menos un excipiente agroquímicamente aceptable.
Muy ventajosamente, las composiciones se aplican al suelo, a través de aplicación al voleo o colocación en curva/lateral, empapamiento, perforación o mediante microirrigación tal como riego por goteo o gotas. El último caso de riego por goteo o por gotas optimiza aún más las prácticas agrícolas, que se enfrentan en gran medida a la creciente escasez de mano de obra y agua. De esta manera, las composiciones de la invención se utilizan en todas las formas posibles de aplicación, conforme la conveniencia del usuario.
De acuerdo con una modalidad, la invención se refiere además a un método para mejorar la salud del cultivo, mejorar la nutrición del cultivo, fortificar reforzar el cultivo, proteger el cultivo, mejorar el rendimiento del cultivo o acondicionar el suelo, tratar al menos una de semillas, plántula, cultivos, una planta, material de propagación de planta, locus, partes de la misma o al suelo circundante con una composición agrícola que comprende cantidades eficaces de azufre elemental y al menos un aminoácido, sus sales, polímeros, derivados o mezclas del mismo, al menos un micronutriente y al menos un excipiente agroquímicamente aceptable.
Se observó que la composición es sinérgica en naturaleza, mejora la captación de azufre y otros nutrientes por la planta, mejora las propiedades microbianas del suelo y muestra buenas propiedades físicas y químicas. Se observó adicionalmente que la composición es fácilmente dispersable, de buena suspensión, no viscosa, fácilmente vaciable, y estable aún en almacenamiento prolongado y bajo temperaturas más altas.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FIGURA
Para un entendimiento más completo de la invención, ahora se debe hacer referencia a las modalidades ilustradas con mayor detalle en las figuras adjuntas y descritas por medio de las modalidades de la invención.
Figura 1.- Representación Gráfica para estudiar el efecto de la composición granular dispersable en agua de Azufre elemental y Aminoácidos con micronutrientes en diferente tamaño de partícula en la captación de proteínas por las hojas de la planta.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN
Al describir la modalidad de la invención, se elige la terminología específica por razones de claridad. Sin embargo, no se propone que la invención se limite a los términos específicos seleccionados de esta manera y se va a entender que estos términos específicos incluyen todos los equivalentes técnicos que operan en una manera similar para lograr un propósito similar. Se entiende que cualquier valor numérico citado en la presente se propone para incluir todos los subintervalos descritos. También, a menos que se indique de otra manera el porcentaje de los componentes en una composición son presentados como porcentaje en peso.
Un gránulo dispersable en agua se define como una formulación que consiste de gránulos que se aplican después de la desintegración y dispersión en agua. Como se describe en la presente, “WG” o “WDG” se refieren a gránulos dispersables en agua.
De acuerdo con la invención, el término suspensión líquida abarca “suspensión acuosa” o “dispersión acuosa” o “concentrados de suspensión” o “suspo emulsión” o una composición SC. La suspensión líquida se puede definir como una composición en donde las partículas sólidas se dispersan o se suspenden en un líquido. El líquido es un vehículo que puede ser agua y/o un solvente miscible en agua.
Eficiencia del uso de nutrientes (NUE) se define como una medida de qué tan bien las plantas utilizan los nutrientes minerales disponibles. La mejora de NUE es un pre-requisito esencial para la expansión de la producción de cultivos en tierras marginales con baja disponibilidad de nutrientes pero también una forma de reducir el uso de fertilizantes inorgánicos.
La invención se refiere a una composición agrícola para la aplicación en el suelo en la forma de gránulos dispersables en agua que comprende 0.1%-70% en peso de al menos un aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas de los mismos y 20% a 99% en peso de Azufre elemental; al menos un excipiente agroquímicamente aceptable. La invención también se refiere a una composición agrícola en la forma de suspensión líquida para la aplicación en el suelo que incluye 0.1% a 70% en peso de al menos un aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas de los mismos y 1% a 65% en peso de Azufre elemental; al menos un excipiente agroquímicamente aceptable. La composición agrícola tiene un tamaño de partícula en el intervalo de 0.1 a 20 micras y muestra dispersabilidad y suspensibilidad mejorada.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola está en una forma sólida o una forma líquida. Por ejemplo, la composición agrícola puede estar en la forma de suspensión acuosa, suspo emulsión, concentrado de suspensión, dispersión acuosa, gránulos dispersables en agua, apósitos de semillas o emulsiones para el tratamiento de semillas, y combinaciones de los mismos.
La composición agrícola comprende azufre elemental.
Los gránulos dispersables en agua comprenden azufre elemental en el intervalo de 20% a 99% en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, los gránulos dispersables en agua comprenden azufre elemental en el intervalo de 40% a 99% en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, los gránulos dispersables en agua comprenden azufre elemental en el intervalo de 20% a 80% en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, los gránulos dispersables en agua comprenden azufre elemental en el intervalo de 20% a 50% en peso de la composición total.
La composición de suspensión líquida comprende azufre elemental en el intervalo de 1% a 65% en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la composición de suspensión líquida comprende azufre elemental en el intervalo de 1% a 50% en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la composición de suspensión líquida comprende azufre elemental en el intervalo de 1% a 40% en peso de la composición total.
El azufre elemental y aminoácido de la composición no solo actúan como un agente fertilizante sino también ayudan a reducir el pH del suelo y favorecen a una mejor captación de aminoácidos y otros nutrientes. Se observó sorprendentemente que el efecto de la combinación de azufre elemental y aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas de los mismos en la forma de gránulos dispersables en agua y así como una suspensión líquida en un intervalo de tamaño de partícula de 0.1-20 micras es sinérgica y mostró eficacia de campo superior en términos de crecimiento y desarrollo de cultivos. Esta eficacia superior no se observó con la aplicación individual de azufre y aminoácidos.
La composición comprende al menos uno o más de aminoácidos. De acuerdo con una modalidad, los aminoácidos pueden incluir uno o más de aminoácidos no esenciales, esenciales, aminoácidos no proteogénicos, oligómeros, homopolímeros, copolímeros aleatorios de aminoácidos, péptidos, proteínas vegetales y animales, proteínas hidrolizadas, poliaminoácidos, sales o derivados de los mismos o mezclas de los mismos. Los aminoácidos comprenden uno o más de pero no limitado a alanina, arginina, ácido aspártico, asparagina, citrulina, leucina, lisina, isoleucina, cisteína, ácido glutámico, glutamina, glicina, ácido gabaaminobutírico, histidina, metionina, ornitina, prolina, fenilalanina, serina, selenocisteína, valina, taurina, tirosina, tionina, treonina, triptófano, tiramina o sales o derivados de los mismos. Las proteínas hidrolizadas comprenden una o más de pero no limitada a proteína de soja, proteína de trigo, proteína de higo, proteína de pescado, proteína de guisante, proteína de maíz, proteína de caseína, proteína de girasol, proteína de cebada, proteína de huevo, proteína de colza, proteína de arroz, gelatina, proteína de pollo o mezclas de las mismas. Los hidrolizados de proteína pueden ser de fuente vegetal, animal o microbiana. Los polímeros de aminoácidos incluyen uno o más de pero no limitado a polilisina, poliornitina, poliarginina, ácido poliláctico, ácido poliglutámico, polilacturo, politreonina, poliprolina, polihistidina, politirosina. Sin embargo aquellos expertos en la técnica apreciarán que es posible utilizar otros aminoácidos sin apartarse del alcance de la presente invención. Los aminoácidos, sus polímeros, sales o derivados o péptidos o hidrolizados de proteínas se fabrican comercialmente y se obtienen a través de diversas compañías.
De acuerdo con una modalidad adicional, la composición comprende de manera preferente aminoácidos seleccionados de glicina, prolina, arginina, lisina, glutamina, histidina, triptófano, ácido glutámico, metionina, cisteína, ácido poliglutámico, proteína vegetal y animal, hidrolizado de proteína de soja, hidrolizado de proteína de trigo, hidrolizado de proteína de pescado, sus polímeros, sales o derivados o mezclas de los mismos.
El aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas de los mismos están presentes en un intervalo de concentración de 0.1% a 70% en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, el aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas de los mismos están presentes en un intervalo de concentración de 0.1% a 60% en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, el aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas de los mismos están presentes en un intervalo de concentración de 0.1% a 50% en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, el aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas de los mismos están presentes en un intervalo de concentración de 0.1% a 40% en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, el aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas de los mismos están presentes en un intervalo de concentración de 0.1% a 20% en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, el aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas de los mismos están presentes en un intervalo de concentración de 0.1% a 10% en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, el aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas de los mismos están presentes en un intervalo de concentración de 0.1% a 5% en peso de la composición total.
De acuerdo con una modalidad, los micronutrientes comprenden micronutrientes solubles en agua o insolubles en agua. De acuerdo con una modalidad, los micronutrientes comprenden uno o más de zinc, boro, calcio, hierro, magnesio, cobre, manganeso, silicio, cobalto, molibdeno, cromo, vanadio, selenio, níquel, yodo, en su forma elemental, o sales, complejos, derivados o mezclas de los mismos. De acuerdo con una modalidad adicional, los micronutrientes incluyen de manera preferente uno o más de zinc, hierro, cobre, molibdeno, manganeso, magnesio en su forma elemental, o sales, complejos, derivados o mezclas de los mismos. Sin embargo, la lista anterior de micronutrientes es ejemplar y no proponen limitar el alcance de la invención.
De acuerdo con una modalidad, los micronutrientes están presentes en un intervalo de 0.1% a 70% en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, los micronutrientes están presentes en un intervalo de 0.1% a 40% en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, los micronutrientes están presentes en un intervalo de 0.1% a 20% en peso de la composición total.
De acuerdo con una modalidad, la relación molar de aminoácidos y los iones de metal de micronutrientes soluble en agua es 2:1
De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos y los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 2:1 a 38:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos y los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 2:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos y los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 3:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos y los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 4:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos y los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 5:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos y los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 6:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos y los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 7:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos y los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 8:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos a los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 10:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos a los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 12:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos a los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 14:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos a los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 15:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos a los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser in a ratio 16:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos a los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 17:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos a los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 19:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos a los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 20:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos a los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 21:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos a los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 22:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos a los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 23:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos a los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 25:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos a los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 28:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos a los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 30:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos a los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 32:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos a los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 34:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos a los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 35:1 en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de los aminoácidos a los iones de metal el micronutriente soluble en agua puede ser 37:1.
La composición puede comprender además promotores de crecimiento de plantas particularmente uno o más de vitaminas, bioestimulantes, ácidos orgánicos o sales, regulador de crecimiento de plantas, complejos o derivados o mezclas de los mismos. Los promotores de crecimiento de plantas incluye ácido húmico, ácidos ascórbicos, ácido fúlvico, ácido láctico, ácido oxálico, ácido fítico, ácido fumárico, ácido giberélico, auxinas, ácido cítrico, ácido N-acetil tiazolidina-4-carboxílico, paclobutrazol, triacontanol, o mezclas de los mismos. De acuerdo con una modalidad, el promotor de crecimiento de planta está presente en la concentración de 0.1-60%, de manera preferente 0.1-20% p/p de la composición total. Sin embargo, la lista anterior de los promotores de crecimiento de plantas es ejemplar y no propone limitar el alcance de la invención. Los promotores de crecimiento de plantas se fabrican comercialmente y provienen de varios vendedores quienes fabrican y venden estos productos en escala comercial.
La composición agrícola está en la forma de gránulos dispersables en agua.
La composición agrícola en la forma de gránulos dispersables en agua comprende al menos uno de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas de los mismos en el intervalo de 0.1% a 70% en peso de la composición total y azufre elemental en el intervalo de 20% a 99% en peso de la composición total, uno o más agentes tensioactivos el intervalo de 0.1% a 60% en peso de la composición total y al menos un excipiente agroquímicamente aceptable. La composición agrícola puede comprender opcionalmente al menos un micronutriente.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola en la forma de gránulos dispersables en agua comprende al menos aminoácidos, sus polímeros, sales o derivados o mezclas de los mismos en el intervalo de 0.1% a 70% en peso de la composición total y azufre elemental en el intervalo de 20% a 99% en peso de la composición total junto con al menos un micronutriente en la concentración de 0.1 a 70% en peso de la composición total. La composición también comprende uno o más de agentes tensioactivos en el intervalo de 0.1% a 60% en peso de la composición total y al menos un excipiente agroquímico.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola en la forma de gránulos dispersables en agua comprende azufre elemental en el intervalo de 20% a 99% en peso de la composición total en combinación con al menos un aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas de los mismos seleccionados de alanina, arginina, histidina, glutamina, glicina, lisina, triptófano, prolina en el intervalo de 0.1% a 70% en peso de la composición total y al menos un micronutriente seleccionados de zinc, hierro, manganeso, magnesio, cobre, boro, molibdeno sus sales o derivados o mezclas de los mismos presentes en la concentración de 0.1% a 70% en peso de la composición total con uno o más de agentes tensioactivos en el intervalo de 0.1% a 30% en peso de la composición total y al menos un excipiente agroquímico.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola en la forma de gránulos dispersables en agua comprende azufre elemental en el intervalo de 20% a 99% en peso de la composición total en combinación con al menos un hidrolizado de proteína en el intervalo de 0.1% a 70% en peso de la composición total y al menos un micronutriente seleccionado de zinc, hierro, manganeso, magnesio, cobre, boro, molibdeno sus sales o derivados o mezclas de los mismos presentes en la concentración de 0.1% a 70% en peso de la composición total con uno o más de agentes tensioactivos en el intervalo de 0.1% a 30% en peso de la composición total y al menos un excipiente agroquímico.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola en la forma de gránulos dispersables en agua comprende azufre elemental en el intervalo de 20% a 99% en peso de la composición total en combinación con al menos un hidrolizado de proteína en el intervalo de 0.1% a 70% en peso de la composición total y al menos un promotor de crecimiento de planta seleccionado de ácido húmico o ácido fúlvico o triacontanol presente en la concentración de 0.1% a 20% en peso de la composición total con uno o más de agentes tensioactivos en el intervalo de 0.1% a 30% en peso de la composición total y al menos un excipiente agroquímico. La composición agrícola puede comprender opcionalmente al menos un micronutriente.
De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas en una forma granular dispersable en agua es 990:1 a 1:3.5. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas en una forma granular dispersable en agua es 500:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas en una forma granular dispersable en agua es 100:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas en una forma granular dispersable en agua es 50:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas en una forma granular dispersable en agua es 10:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas en una forma granular dispersable en agua es 9:1.De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas en una forma granular dispersable en agua es 8:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas en una forma granular dispersable en agua es 7:1.De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas en una forma granular dispersable en agua es 6:1.De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas en una forma granular dispersable en agua es 5:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas en una forma granular dispersable en agua es 4:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas en una forma granular dispersable en agua es 3:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácidos, sus polímeros, sales o derivados o mezclas en una forma granular dispersable en agua es 2.5:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas en una forma granular dispersable en agua es 2.2:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas en una forma granular dispersable en agua es 2:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas en una forma granular dispersable en agua es 1.5:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas en una forma granular dispersable en agua es 1:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas en una forma granular dispersable en agua es 1:3. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas en una forma granular dispersable en agua es 1:2.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola está en la forma de una suspensión líquida.
La composición agrícola en la forma de suspensión líquida comprende al menos un aminoácido, sus sales, derivados o mezclas de los mismos en el intervalo de 0.1% a 70% en peso de la composición total y azufre elemental en el intervalo de 1% a 65% en peso de la composición total y uno o más agentes de estructuración en el intervalo de 0.01% a 5% en peso de la composición total y uno o más excipientes agroquímicamente aceptables. La composición agrícola puede comprender opcionalmente al menos un micronutriente.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola en la forma de suspensión líquida comprende al menos uno de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas de los mismos en el intervalo de 0.1% a 70% en peso de la composición total y azufre elemental en el intervalo de 1% a 65% en peso de la composición total junto con al menos un micronutriente en el intervalo de 0.1% a 70% en peso de la composición total. La composición también incluye uno o más agentes de estructuración en el intervalo de 0.01% a 5% en peso de la composición total y uno o más de excipientes agroquímicamente aceptables.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola en la forma de suspensión líquida comprende azufre elemental en el intervalo de 1% a 65% en peso de la composición total en combinación con al menos un aminoácido, sales o derivados o mezclas de los mismos seleccionados de alanina, arginina, histidina, glutamina, glicina, lisina, triptófano, prolina en el intervalo de 0.1% a 70% en peso de la composición total y al menos un micronutriente seleccionado de zinc, hierro, manganeso, magnesio, cobre, boro, molibdeno sus sales o derivados o mezclas de los mismos presentes en la concentración de 0.1% a 70% en peso de la composición total y uno o más agentes de estructuración en el intervalo de 0.01% a 5% en peso de la composición total.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola en la forma de suspensión líquida comprende azufre elemental en el intervalo de 1% a 65% en peso de la composición total en combinación con al menos un hidrolizado de proteína en el intervalo de 0.1% a 70% en peso de la composición total y al menos un micronutriente seleccionado de zinc, hierro, manganeso, magnesio, cobre, boro, molibdeno sus sales o derivados o mezclas de los mismos presentes en la concentración de 0.1% a 70% en peso de la composición total con uno o más agentes de estructuración en el intervalo de 0.01% a 5% en peso de la composición total. La composición agrícola puede comprender opcionalmente al menos un micronutriente.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola en la forma de suspensión líquida comprende azufre elemental en el intervalo de 1% a 65% en peso de la composición total en combinación con al menos un hidrolizado de proteína en el intervalo de 0.1 % a 70% en peso de la composición total y al menos un promotor de crecimiento de planta seleccionado de ácido húmico, ácido fúlvico, triacontanol presente en la concentración de 0.1% a 20% en peso de la composición total con uno o más agentes de estructuración en el intervalo de 0.01% a 5% en peso de la composición total. La composición agrícola puede comprender opcionalmente al menos un micronutriente.
De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas de los mismos en una suspensión líquida es 650:1 a 1:70. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas de los mismos en una suspensión líquida es 100:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas in una suspensión líquida es 50:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas in una suspensión líquida es 10:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas in una suspensión líquida es 9:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas in una suspensión líquida es 8:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas in una suspensión líquida es 7:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales, derivados o mezclas in una suspensión líquida es 6:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas in una suspensión líquida es 5:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas in una suspensión líquida es 4:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas in una suspensión líquida es 3:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas in una suspensión líquida es 2.5:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas in una suspensión líquida es 2.2:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas in una suspensión líquida es 2:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas in una suspensión líquida es 1.5:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas in una suspensión líquida es 1:1. De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas in una suspensión líquida es 1:14.De acuerdo con una modalidad, la relación en peso de azufre elemental a uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales o derivados o mezclas in una suspensión líquida es 1:7.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola en la forma de suspensión líquida y gránulos dispersables en agua comprende partículas en el intervalo de 0.1 micras a 20 micras, de manera preferente, partículas en el intervalo de 0.1 micras a 15 micras y de manera mucho más preferente en el intervalo de 0.1 a 10 micras. La mejor captación de aminoácido y azufre se hace disponible a los cultivos en un intervalo de tamaño de partícula de aproximadamente 0.1 a 20 micras. De esta manera, el intervalo de tamaño de partícula de 0.1 a 20 micras de la composición agrícola se encontró que es importante no solo en los términos de facilidad de aplicación sino también en términos de eficacia.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola está en la forma de gránulos dispersables en agua, en donde los gránulos están en el intervalo de 0.1 a 5 mm. De acuerdo con una modalidad, los gránulos dispersables en agua están en el intervalo de 0.1 a 4 mm. De acuerdo con una modalidad, los gránulos dispersables en agua están en el intervalo de 0.1 a 3 mm. De acuerdo con una modalidad, los gránulos dispersables en agua están en el intervalo de 0.1 a 2.5 mm. De acuerdo con una modalidad, de manera preferente los gránulos dispersables en agua están en el intervalo de 0.1 a 2 mm. De manera preferente, los gránulos dispersables en agua are en el intervalo de 0.1 a 1.5 mm. De manera preferente, los gránulos dispersables en agua están en el intervalo de 0.1 a 1 mm. De manera mucho más preferente, los gránulos dispersables en agua están en el intervalo de 0.1 a 0.5 mm. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola granular dispersable en agua, en donde la composición está en la forma de microgránulos. El gránulo comprende partículas en el intervalo de 0.1 a 20 micras.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola puede comprender opcionalmente al menos un fertilizante. Los fertilizantes son simplemente nutrientes de cultivos aplicados a los campos agrícolas para complementar los elementos requeridos encontrados naturalmente en el suelo. El suelo tiene a perder su fertilidad debido a la captación de nutrientes continua por los cultivos, pérdidas de escurrimiento con agua, lixiviación, volatilización de nutrientes y erosión del suelo como resultado de lo cual los requisitos del cultivo no se cumplen. La aplicación de fertilizantes no solo ayuda a incrementar el rendimiento y promover el cultivo sano sino también ayuda a desarrollar defensa contra el ataque de plagas y enfermedades. De esta manera, la aplicación de una cantidad óptima y tipo de fertilizante a los cultivos es crucial en cumplir con el requisito de nutrientes del cultivo.
De acuerdo con otra modalidad, los fertilizantes incluyen fertilizantes de un nutriente, fertilizantes de múltiples nutrientes, fertilizantes binarios, fertilizantes compuestos, fertilizantes orgánicos o mezclas de los mismos. Sin embargo, aquellos expertos en la técnica apreciarán que es posible utilizar otros fertilizantes conocidos en la técnica, sin apartarse del alcance de la invención.
De acuerdo con todavía otra modalidad, el fertilizante comprende uno o más de fertilizante soluble en agua o fertilizante insoluble en agua, o sales o complejos o derivados o mezclas de los mismos.
De acuerdo con una modalidad adicional, los fertilizantes incluyen nitrógeno, fosfato, potasa, amoníaco, nitrato de amonio, urea, nitrato de sodio, cloruro de potasio, sulfato de potasio, carbonato de potasio, nitrato de potasio, fosfato de monoamonio, fosfato de diamonio, nitrato de amonio de calcio, superfosfatos, fosforoyeso, superfosatos triples, fertilizantes NPK o sales o complejos o derivados, o mezclas de los mismos. Sin embargo, aquellos expertos en la técnica apreciarán que es posible utilizar otros fertilizantes sin apartarse del alcance de la presente invención. Los fertilizantes se fabrican comercialmente y son disponibles a través de varias compañías.
De acuerdo con una modalidad, el fertilizante está presente en el intervalo de 1% a 90% en peso de la composición total. De manera preferente, el fertilizante está presente en el intervalo de 1% a 40% en peso de la composición total.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola comprende opcionalmente uno o más de actividades pesticidas. De acuerdo con una modalidad, el ingrediente de actividad pesticida está presente en una cantidad de 0.1% a 90% en peso de la composición. De acuerdo con una modalidad adicional, el ingrediente activo pesticida está presente en una cantidad de 0.1% a 60% en peso de la composición. De acuerdo con una modalidad adicional, el ingrediente activo pesticida está presente en una cantidad de 0.1% a 40% en peso de la composición.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola comprende además al menos un excipiente agroquímicamente aceptable. De acuerdo con una modalidad adicional, el excipiente agroquímicamente aceptable comprende uno o más de agentes tensioactivos, agentes de dispersión, agentes humectantes, aglutinantes o agentes de aglutinación, agentes desintegrantes, filtros o portadores o diluyentes, emulsionantes, agentes hidrofóbicos, solventes, agentes de propagación, agentes de recubrimiento, amortiguadores o ajustadores de pH o agentes neutralizantes, agentes antiespumantes o desespumantes, penetrantes, conservadores, solventes de luz ultravioleta, agentes de dispersión de rayos UV, estabilizadores, pigmentos, colorantes, agentes de estructuración, agentes de suspensión o agentes auxiliares de suspensión, humectantes, agentes adherentes, agentes anti-congelación o supresores de punto de congelación, y mezclas de los mismos. Sin embargo, aquellos expertos en la técnica apreciarán que es posible utilizar excipientes agroquímicamente aceptables adicionales sin apartarse del alcance de la presente invención. Los excipientes agroquímicamente aceptables se fabrican comercialmente y provienen de varias compañías.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola en la forma de gránulos dispersables en agua comprende además al menos un excipiente agroquímico. De acuerdo con una modalidad adicional, los excipientes agroquímicamente aceptables que se utilizan en la formulación granular dispersable en agua incluyen al menos uno de agentes disgregantes, agentes humectantes, aglutinantes o rellenadores o portadores o diluyentes, amortiguadores o ajustadores de pH o agentes neutralizantes, agentes antiespumantes, agentes antiaglutinantes, agentes hidrofóbicos, agentes esparcidores, agentes penetrantes, agentes adherentes. Sin embargo, aquellos expertos en la técnica apreciarán que es posible utilizar excipientes agroquímicamente aceptables adicionales sin apartarse del alcance de la presente invención.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola en la forma de suspensión líquida comprende además al menos un excipiente agroquímico. De acuerdo con una modalidad adicional, los excipientes agroquímicamente aceptables que se utilizan en concentrados de suspensión o formulaciones de suspensión líquida o suspensión acuosa incluyen al menos un agente tensioactivo, agente de dispersión, agente de humectación, humectantes, solventes, agente de propagación, agentes de suspensión o auxiliar de suspensión, agente de penetración, agente de adhesión, absorbedores ultravioleta, Agentes de dispersión de rayos UV, conservadores, estabilizadores, amortiguadores o ajustadores de pH o agentes neutralizantes, agente anticongelante o supresores de punto de congelación, agentes antiespumantes, agente anti aglutinante. Sin embargo, aquellos expertos en técnica apreciarán que es posible utilizar excipientes agroquímicamente aceptables adicionales sin apartarse del alcance de la presente invención.
De acuerdo con una modalidad, los excipientes agroquímicos están presentes en un intervalo de concentración de 1% a 90% en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, los excipientes agroquímicos están presentes en un intervalo de concentración de 1% a 70% en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, los excipientes agroquímicos están presentes en un intervalo de concentración de 1% a 50% en peso de la composición total. De acuerdo con una modalidad, los excipientes agroquímicos están presentes en un intervalo de concentración de 1% a 30% en peso de la composición total.
De acuerdo con una modalidad, los agentes tensioactivos incluyen uno o más de emulsionantes, agentes de humectación y agentes de dispersión. De acuerdo con una modalidad, los agentes tensioactivos que se utilizan en la composición agrícola incluyen uno o más de agentes tensioactivos aniónicos, catiónicos, no iónicos, anfotéricos y poliméricos.
Los agentes tensioactivos aniónicos incluyen uno o más de, pero no limitados a una sal de ácido graso, benzoato, un policarboxilato, sal de éster de ácido alquilsulfúrico, sulfatos de éter de alquilo, sulfato de alquilo, alquilarilsulfato, sulfato de éter de diglicol de alquilo, una sal de éster de ácido sulfúrico de alcohol, sulfonato de alquilo, sulfonato de alquil-arilo, sulfonato de arilo, sulfonato de lignina, disulfonato de éter de alquildifenilo, sulfonato de poliestireno, una sal de éster de ácido alquilfosfórico, fosfato de alquilarilo, fosfato de estirilarilo, docusatos de sulfonato, una sal de éster de ácido sulfúrico de éter de alquilo de polioxietiileno, sulfato de éter de alquilarilo de polioxietileno, sarcosinatos de alquilo, sal de sodio de sulfonato de alfa olefina, sulfonato de benceno de alquilo o sus sales, lauroilsarcosinato de sodio, sulfosuccinatos, poliacrilatos, poliacrilatos— sal de ácido y sodio libres, sal de éster de ácido sulfúrico de éter de polioxietilenalquilariilo, fosfato de éter de alquilo de polioxietileno, una sal de éster de ácido fosfórico de polioxietilenalquilarilo, sulfosuccinatos -mono y otros diésteres, ésteres de fosfato, sulfonato de alquil naftaleno-isopropilo y derivados de butilo, sulfonato de éter de alquilo - sales de sodio y amonio; fosfatos de éter de alquil-arilo, óxidos de etileno y sus derivados, una sal de éster de ácido fosfórico de éter de arilo de polioxietileno, sulfosuccinatos de monoalquilo, sulfonatos de hidrocarburos aromáticos, ácido sulfónico de 2-acrilamido-2-metilpropano, laurilsulfato de amonio, perfluorononanoato de amonio, Docusato, Cocoanfodiacetato de disodio, lauretsulfato de Magnesio, ácido Perfluorobutanosulfónico, ácido Perfluorononanoico, carboxilatos, ácido Perfluorooctanosulfónico, ácido Perfluorooctanoico, Fosfolípido, Lurilsulfato de potasio, Jabón, Sustituto de jabón, Alquil sulfato de sodio, Dodecil sulfato de sodio, Dodecilbencenosulfonato de sodio, laurato de sodio, Lauretsulfato de sodio, Lauroilsarcosinato de sodio, Miretsulfato de sodio, Nonanoiloxibencenosulfonato de sodio, carboxilatos de alquilo, Estearato de sodio, sulfonatos de alda-olefina, sales de sulfonato de naftaleno, sales de ácido graso de sulfonato de alquil-naftaleno, condensados de sulfonato de naftaleno- sal de sodio, carboxilato de fluoro, sulfatos de alcoholes grasos, condensado de sulfonato de alquil naftaleno-sal de sodio, ácido naftalen-sulfónico, condensado con formaldehído o una sal de ácido alquilnaftalensulfónico condesado con formaldehído; o sales, derivados de los mismos.
Los agentes tensioactivos catiónicos incluyen uno o más de, pero no limitados a Cloruros de dialquil-dimetil-amonio, Cloruros de amonio etoxilados de alquil-metilo o sales, Cloruro de Dodecil-, Coco-, Hexadecil-, Octadecil-, Octadecil/Behenil-, Behenil-, Cocoamidopropil-, Trimetilo de Amonio; Cloruro de Coco-, Estearilo-, bis(2-hidroxietil)Metil-Amonio, Cloruro de Benzalconio, Cloruro de Alquil-, Tetradecil-, Octadecil-Dimetil-Bencil-Amonio, cloruro de Dioctil-, Di(Octil-Decil)-, Didecil-, Dihexadecil-Distearilo-, Di(Cebo Hidrogenado)-Dimetil-Amonio, Cloruro de Di(Cebo Hidrogenado) Bencil-, Trioctil-, Tri(Octil-Decil)-, Tridodecil-, Trihexadecil-Metil-Amonio, Bromuro de Dodecil Trimetil-, Dodecil Dimetl-Bencil-, Di-(Octil-Decil) Dimetil, Didecil Dimetil-Amonio, estoxilatos de amina cuaternizados, Cloruro de Behentrimonio, Cloruro de Benzalconio, Cloruro de Benzetonio, Bromuro de Benzododecinio, Bronidox, Bromuro de Carbetopendecinio de sales de amonio cuaternario, Cloruro de Cetalconio, Bromuro de Cetrimonio, Cloruro de Cetrimonio, Cloruro de Cetilpiridinio, Cloruro de Didecildimetilamonio, Bromuro de Dimetildioctadecil-amonio, Cloruro de Dimetildioctadecil-amonio, Bromuro de Domifeno, Cloruro de Lauril-metil-glucet-10 hidroxipropildimonio, Dihidrocloruro de octenidino, Olaflur, N-Oleil-1, 3-propanodiamina, Pahutoxin, Cloruro de Estearalconio, Hidróxido de Tetrametilamonio, Bromuro de Tonzonio; Sales o derivados de los mismos.
Los agentes tensioactivos no iónicos incluyen uno o más de pero no limitados a ésteres de poliol, ésteres de ácido graso de poliol, ésteres polietoxilados, alcoholes polietoxilados, alcoholes grasos etoxilados y propoxilados, alcoholes etoxilados y propoxilados, copolímeros EO/PO; copolímeros de bloque EO y PO, copolímeros de di, tri-bloque; copolímeros de bloque de polietilenglicol y polipropilenglicol, poloxámeros, polisorbatos, polisacáridos de alquilo tal como poliglicósidos de alquilo y mezclas de los mismos, etoxilatos de amina, éster de ácido graso de sorbitán, ásteres de glicol y glicerol, éteres de glucosidil alquilo, seboato de sodio, polioxietilenglicol, ásteres a alquilo de sorbitán, derivados de sorbitán, ásteres de ácido graso de sorbitán (Spans) y sus derivados etoxilados (Tweens), y ásteres de sacarosa de ácidos grasos, Alcohol cetoestearílico, Alcohol cetílico, Cocamida DEA, Cocamida MEA, Glucósido de decilo, Decilpoliglucosa, Monoestearato de glicerol, Glucósido de laurilo, Maltosidos, Monolaurina, Etoxilato de intervalo reducido, Nonidet P-40, Nonoxinol-9, Nonoxinoles, Éter de monodecílico de octaetilenglicol, beta-D-tioglucopiranósido de N-octilo, Glucósido de octilo, Alcohol oleílico, glicéridos de girasol PEG-10, Éter de monodecilo de pentaetilenglicol, Polidocanol, Poloxámero, Poloxámero 407, Sebo amina polietoxilada, Poliricinoleato de poliglicerol, Polisorbato, Polisorbato 20, Polisorbato 80, Sorbitán, Monolaurato de sorbitán, Monoestearato de sorbitán, Triestearato de sorbitán, Alcohol estearílico, Surfactina, laureato de glicerilo, glucósido de laurilo, polietoxietanoles de nonilfenol, éter poliglicol de nonilfenol, etoxilato de aceite de ricino, ésteres de poliglicol, poliaductos de óxido de etileno y óxido de propileno, copolímero de bloque de éter de polialquilen glicol y ácido hidroxiesteárico, tributilfenoxipolietoxietanol, octilfenoxipolietoxietanol, eto-propoxilatedtristirlfenoles, alcoholes etoxilados, polioxi etilen sorbitán, poliglicérido de ácido graso, éter de poliglicol de alcohol de ácido graso, glicol de acetileno, alcohol de acetileno, o polímero de bloque de oxialquileno, éter de alquilo de polioxietileno, éter de polioxietilenalquilarilo, éter de polioxietilenestirilarilo, éter de alquilo de polioxietilen glicol, polietilen glicol, éster de ácido graso de polioxietileno, éster de ácido graso de polioxietilensorbitán, éster de ácido graso de polioxietilenglicerina, Etoxilatos de alcohol - alcoholes C6 a C16/18, Alcoxilatos de alcohol lineales y ramificados - varios hidrófobos y contenidos de EO/PO y relaciones, Ésteres de ácido graso-mono y diésteres; láurico, esteárico y oleico; Ésteres de glicerol- con y sin EO; láurico, esteárico, cacao y aceite de cebo derivado, Glicerina etoxilada, Ésteres de sorbitán- con y sin EO; láuricos, esteáricos y oleicos basados; mono y tri-ésteres, Etoxilatos-5 de aceite de ricino a 200 moles de EO; no hidrogenados e hidrogenados, Polímeros de bloque, Óxidos de amina- etoxilados y no etoxilados; alquil dimetilo, Etoxilatos de amina grasa- coco, sebo, estearilo, oleil aminas, un aceite de ricino hidrogenado de polioxietileno o un éster de ácido graso de polioxipropileno; sales o derivados de los mismos.
Los agentes tensioactivos Anfotéricos o Zwitteriónicos incluyen uno o más de, pero no limitados a uno o más de betaína, coco y lauril amidopropil betaínas, Óxidos de Coco Alquil Dimetil Amina, alquil dimetil betaínas; C8 a C18, Dipropionatos de alquilo-lauriminodipropionato de sodio, Cocoamidopropil hidroxil sulfobetaína, imidazolinas, fosfolípidos, fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina, y esfingomielinas, Óxido de Lauril Dimetilamina, amfoacetatos de alquilo y proprionatos, Alquil amfo(di)acetatos, y di-proprionatos, amidas grasas de lecitina y etanolamina; o sales, derivados de los mismos.
Los agentes tensioactivos que son comercialmente disponibles bajo la marca comercial pero no se limitan a uno o más de Atlas G5000, TERMUL 5429, TERMUL 2510, ECOTERICMR, EULSOGENMR 118, GenapolMRX, GenapolMROX -080, GenapolMR C 100, EmulsogenMR EL 200, Arlacel P135, Hypermer 8261, Hypermer B239, Hypermer B261, Hypermer B246sf, Solutol HS 15, PromulgenMR D, Soprophor 7961P, Soprophor TSP/461, Soprophor TSP/724, Croduret 40, Etocas 200, Etocas 29, Rokacet R26, Cetomacrogol 1000, CHEMONIC OE-20, Triton N-101, Triton X-100, Tween 20, 40, 60, 65, 80, Span20, 40, 60, 80, 83, 85, 120, BrijMR, Atlox 4912, Atlas G5000, TERMUL 3512, TERMUL 3015, TERMUL 5429, TERMUL 2510, ECOTERICMR, ECOTERICMR T85, ECOTERICMR T20, TERIC 12A4, EULSOGENMR 118, GenapolMRX, GenapolMROX -080, GenapolMR C 100, EmulsogenMR EL 200, Arlacel P135, Hypermer 8261, Hypermer B239, Hypermer B261, Hypermer B246sf, Solutol HS 15, PromulgenMR D, Soprophor 7961P, Soprophor TSP/461, Soprophor TSP/724, Croduret 40, Etocas 200, Etocas 29, Rokacet R26, CHEMONIC OE-20, TritonMR N-101, IGEPAL CA-630 y Isoceteth-20.
Sin embargo, aquellos expertos en la técnica apreciarán que es posible utilizar otros agentes tensioactivos convencionalmente conocidos sin apartarse del alcance de la presente invención. Los agentes tensioactivos se fabrican comercialmente y son disponibles a través de varias compañías.
El agente tensioactivo está presente en una cantidad de 0.1% a 60% p/p de la composición total. De acuerdo con una modalidad, el agente tensioactivo está presente en una cantidad de 0.1% a 40% p/p de la composición total. De acuerdo con una modalidad; el agente tensioactivo está presente en una cantidad de 0.1% a 30% p/p de la composición total. De acuerdo con una modalidad adicional, el agente tensioactivo está presente en una cantidad de 0.1% a 20% p/p de la composición total. De acuerdo con una modalidad, el agente tensioactivo está presente en una cantidad de 0.1% a 10% p/p de la composición total.
De acuerdo con una modalidad, los solventes utilizados en la composición agrícola incluyen solventes miscibles en agua. Los solventes miscibles en agua incluyen, pero no se limitan a, 1,4-Dioxano, Etilenglicol, Glicerol, N-Metil-2-pirrolidona, 1,3-Propanodiol, 1,5-Pentanodiol, Propilenglicol, Trietilenglicol, 1,2-Butanodiol, 1,3-Butanodiol, 1,4-Butanodiol, Dimetilformamida, Dimetoxietano, Dimetiloctanamida, Dimetildecanamida. Sin embargo, aquellos expertos en la técnica apreciarán que es posible utilizar otros solventes miscibles en agua sin apartarse del alcance de la presente invención.
De acuerdo con una modalidad, el solvente está presente en una cantidad de 0.1% a 95% p/p de la composición total. De acuerdo con una modalidad, el solvente está presente en una cantidad de 0.1% a 60% p/p de la composición total. De acuerdo con una modalidad, el solvente está presente en una cantidad de 0.1% a 40% p/p de la composición total. De acuerdo con una modalidad, el solvente está presente en una cantidad de 0.1% a 30% p/p de la composición total.
De acuerdo con una modalidad, los agentes de desintegración que se utilizan en la composición agrícola incluyen, pero no se limitan a uno o más de sales solubles en agua inorgánicas por ejemplo cloruro de sodio, sales de nitrato; compuestos orgánicos solubles en agua tal como agar, almidón de hidroxipropilo, éter de almidón de carboximetilo, tragacanto, gelatina, caseína, celulosa microcristalina, carboximetil celulosa de sodio reticulada, carboximetil celulosa, carboximetil celulosa de calcio, tripolifosfato de sodio, hexametafosfato de sodio, estearatos de metal, un polvo de celulosa, dextrina, copolímero de metacrilato, PolyplasdoneMR XL-10 (polivinilpirrolidona reticulada), poli(vinilpirrolidona), copolímero de estireno-isobutileno-anhídrido maleico sulfonado, sales de poliacrilatos de metacrilatos, copolímero de injerto de almidón-poliacrilonitrilo, bicarbonatos/carbonatos de sodio o potasio o sus mezclas o sales con ácidos tal como ácido cítrico y fumárico o sales, derivados de los mismos. Sin embargo, aquellos expertos en la técnica apreciarán que es posible utilizar diferentes agentes de desintegración sin apartarse del alcance de la presente invención. Los agentes de desintegración se fabrican comercialmente y son disponibles a través de varias compañías.
De acuerdo con una modalidad, el agente de desintegración está presente en una cantidad de 0.1% a 50% p/p de la composición. De acuerdo con una modalidad, el agente de desintegración está presente en una cantidad de 0.1% a 30% p/p de la composición. De acuerdo con una modalidad, el agente de desintegración está presente en una cantidad de 0.1% a 20% p/p de la composición. De acuerdo con una modalidad, el agente de desintegración está presente en una cantidad de 0.1% a 10% p/p de la composición.
De acuerdo con una modalidad, los agentes hidrofóbicos incluyen uno o más de pero no limitados a almidón modificado, silicatos hidrofóbicamente modificados, bentonita, atapulgita, talco, estearatos de metal y silanos fluorados. Sin embargo, aquellos expertos en la técnica apreciarán que es posible utilizar diferentes agentes hidrofóbicos sin apartarse del alcance de la presente invención. De acuerdo con una modalidad, el agente hidrofóbico está presente en la concentración de 0.1% a 50% p/p de la composición total.
De acuerdo con una modalidad, los agentes aglutinantes o aglutinantes que se utilizan en la composición agrícola incluyen, pero no se limitan a una o más de proteínas, lipoproteínas, lípidos, glicolípido, glicoproteína, carbohidratos tal como monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, sustancias orgánicas complejas, polímeros orgánicos sintéticos o derivados y combinaciones de los mismos. Sin embargo, aquellos expertos en la técnica apreciarán que es posible utilizar diferentes agentes aglutinantes sin apartarse del alcance de la presente invención. Los agentes aglutinantes se fabrican comercialmente y son disponibles a través de varias compañías.
De acuerdo con una modalidad, el agente aglutinante está presente en una cantidad de 0.1% a 50% p/p de la composición. De acuerdo con otra modalidad, el agente aglutinante está presente en una cantidad de 0.1% a 30% p/p de la composición. De acuerdo con una modalidad adicional, el agente aglutinante está presente en una cantidad de 0.1% a 20% p/p de la composición. De acuerdo con una modalidad adicional, el agente aglutinante está presente en una cantidad de 0.1% a 10% p/p de la composición.
De acuerdo con una modalidad, los portadores que se utilizan en la composición agrícola incluyen, pero no se limitan a uno o más de portadores o rellenadores sólidos o diluyentes. De acuerdo con otra modalidad, los portadores incluyen portadores minerales, portadores vegetales, portadores sintéticos, portadores solubles en agua. Sin embargo, aquellos expertos en la técnica apreciarán que es posible utilizar diferentes portadores sin apartarse del alcance de la presente invención. Los portadores se fabrican comercialmente y son disponibles a través de varias compañías.
Los portadores sólidos incluyen minerales naturales como arcilla tal como arcilla china, arcilla ácida, caolín tal como caolinita, dickita, nacrita, y haloisita, serpentinas tal como ricrisotila, lizardita, antigorita, y amesita, sílices sintéticas y diatomáceas, minerales de montmorilonita tal como montmorilonita de sodio, esmectitas, tal como saponita, hectorita, sauconita, e hiderita, micas, tal como pirofilita, talco, agalmatolita, muscovita, fengita, sericita, e ilita, sílices tal como cristobalita y cuarzo, tal como atapulgita y sepiolita; vermiculita, laponita, piedra pómez, bauxita, alúminas hidratadas, perlita, bicarbonato de sodio, volarcilla, vermiculitas, piedra caliza, silicatos naturales y sintéticos, carbón mineral, sílices, sílices de proceso húmedo, sílices de proceso seco, productos calcinados de sílices de proceso húmedo, sílices modificadas en la superficie, mica, zeolita, tierra diatomácea, derivados de los mismos; tizas (OmyaMR), tierra de fuller, loess, mirabilita, carbón blanco, cal apagada, ácido silícico sintético, almidón, almidón modificado (Pineflow, disponible de Matsutani Chemical Industry Co., Ltd.), celulosa, portadores vegetales tal como celulosa, paja, harina de trigo, harina de madera, almidón, salvado de arroz, salvado de trigo y harina de soja, tabaco en polvo, polietileno en polvo vegetal, polipropileno, poli(cloruro de vinilideno), metil celulosa, hidroxipropil celulosa, hidroxipropil metilcelulosa, carboximetil celulosa de sodio, alginato de propilenglicol, polivinilpirrolidona, polímero de carboxivinilo, caseína sódica, sacarosa, torta de sal, pirofosfato de potasio, tripolifosfato de sodio, ácido maleico, ácido fumárico y ácido málico o derivados o mezclas de los mismos. Los Silicatos comercialmente disponibles son las marcas Aerosil, las marcas Sipemat como SipernatMR 50S y CALFLO E y caolín 1777. Sin embargo, aquellos expertos en la técnica apreciarán que es posible utilizar diferentes vehículos sólidos sin apartarse del alcance de la presente invención. Los vehículos sólidos se fabrican comercialmente y están disponibles a través de varias compañías.
De acuerdo con una modalidad, el portador está presente en una cantidad de 0.1% a 98% p/p de la composición. De acuerdo con otra modalidad, el portador está presente en una cantidad de 0.1% a 80% p/p de la composición. De acuerdo con otra modalidad, el portador está presente en una cantidad de 0.1% a 60% p/p de la composición. De acuerdo con otra modalidad, el portador está presente en una cantidad de 0.1% a 40% p/p de la composición. De acuerdo con otra modalidad, el portador está presente en una cantidad de 0.1% a 20% p/p de la composición.
De acuerdo con una modalidad, los agentes antiaglutinantes que se utilizan en la composición agrícola incluyen, pero no se limitan a uno o más de polisacáridos tal como almidón, manosa, galactosa, poli(vinilpirrolidona), sílice ahumada (carbón blanco), goma de éster, resina de petróleo, estearato de sodio de FoammasterMR Soap L, éter de estearilo de polioxietileno BrijMR 700 (100), sulfosuccinato de octilo de sodio AerosolMR OT-B, copolímero de silicona-poliéter L-77 SilwetMR, acetato de sodio, metasilicato de sodio, alquilsulfosuccinatos de sodio, sales o derivados de los mismos. Sin embargo, aquellos expertos en la técnica apreciarán que es posible utilizar diferentes agentes antiaglutinantes sin apartarse del alcance de la presente invención. Los agentes antiaglutinantes se fabrican comercialmente y son disponibles a través de varias compañías. De acuerdo con una modalidad, el agente antiaglutinante está presente en una cantidad de 0.01% a 20% p/p de la composición total.
De acuerdo con una modalidad, los agentes antiespumantes o desespumantes que se utilizan en la composición agrícola incluyen, pero no se limitan a uno o más de sílice, siloxano, dióxido de silicona, polidimetil siloxano, poliacrilatos de alquilo, copolímeros de óxido de etileno/óxido de propileno, polietilenglicol, Aceites de silicona y estearato de magnesio o derivados de los mismos. Los agentes antiespumantes preferidos incluyen emulsiones de silicona (tal como, por ejemplo, SilikonMR SRE, Wacker o RhodorsilMR de Rhodia), alcoholes de cadena larga, ácidos grasos, compuestos de fluoro-orgánicos. Sin embargo, aquellos expertos en la técnica apreciarán que es posible utilizar otros agentes antiespumantes convencionalmente conocidos sin apartarse del alcance de la presente invención. Los agentes antiespumantes se fabrican comercialmente y están disponibles a través de varias compañías. De acuerdo con una modalidad, el agente antiespumante está presente en una cantidad de 0.01% a 20% p/p de la composición total.
De acuerdo con una modalidad, los ajustadores o amortiguadores de pH o agentes neutralizantes que se utilizan en la composición agrícola incluyen tanto ácidos como bases del tipo orgánico o inorgánico y mezclas de los mismos. De acuerdo con una modalidad adicional, los ajustadores o amortiguadores de pH o agentes neutralizantes incluyen, pero no se limitan a uno o más de ácidos orgánicos, ácidos inorgánicos y compuestos de metal alcalino o sales, derivados de los mismos. De acuerdo con una modalidad, los ácidos orgánicos incluyen, pero no se limitan a uno o más de ácido cítrico, málico, adípico, fumárico, maleico, succínico y tartárico, o sales, derivados de los mismos; y las sales mono, di, o tribásicas de estos ácidos o derivados de los mismos. Los compuestos de metal alcalino incluyen, pero no se limitan a uno o más de hidróxidos de metales alcalinos tal como hidróxido de sodio e hidróxido de potasio, carbonatos de metales alcalinos tal como carbonato de sodio, hidrogencarbonatos de metales alcalinos tal como hidrogencarbonato de sodio y fosfatos de metal alcalino tal como fosfato de sodio y mezclas de los mismos. De acuerdo con una modalidad, las sales de ácidos inorgánicos incluyen, pero no se limitan a una o más de sales de metal alcalino tal como cloruro de litio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, nitrato de litio, nitrato de sodio, nitrato de potasio, sulfato de litio, sulfato de sodio, sulfato de potasio, fosfato de monohidrógeno de sodio, fosfato de monohidrógeno de potasio, fosfato de dihidrógeno de sodio, fosfato de dihidrógeno de potasio y similar. También se pueden utilizar mezclas para crear ajustadores o amortiguadores de pH o agentes neutralizantes. Sin embargo, aquellos expertos en la técnica apreciarán que es posible utilizar otros ajustadores o amortiguadores de pH o convencionalmente conocidos o agentes neutralizantes sin apartarse del alcance de la presente invención. Los ajustadores o amortiguadores de pH o agentes neutralizantes se fabrican comercialmente y son disponibles a través de varias compañías.
De acuerdo con una modalidad, los ajustadores o amortiguadores de pH están presentes en una cantidad de 0.01% a 20% p/p de la composición total. De acuerdo con una modalidad, los ajustadores o amortiguadores de pH están presentes en una cantidad de 0.01% a 10% p/p de la composición total. De acuerdo con una modalidad, los ajustadores o amortiguadores de pH están presentes en una cantidad de 0.01% a 5% p/p de la composición total. De acuerdo con una modalidad, los ajustadores o amortiguadores de pH están presentes en una cantidad de 0.01% a 1% p/p de la composición total.
De acuerdo con una modalidad, los agentes de propagación que se utilizan en la composición agrícola incluyen, pero no se limitan a uno o más de polvo de celulosa, dextrina, almidón modificado, poli(vinilpirrolidona) reticulada, un copolímero de ácido maleico con un compuesto de estireno, un copolímero de ácido (met)acrílico, un semi-éster de un polímero que consiste de alcohol polihídrico con anhídrido dicarboxílico, sal soluble en agua de ácido poliestirensulfónico, ácidos grasos, látex, alcoholes alifáticos, aceites vegetales tal como aceites de algodón o inorgánicos, destilados de petróleo, trisiloxanos modificados, poliglicol, poliéteres, sales de clataratos, o derivados de los mismos. Sin embargo, aquellos expertos en la técnica apreciarán que es posible utilizar otros agentes de propagación convencionalmente conocidos sin apartarse del alcance de la presente invención. Los agentes de propagación se fabrican comercialmente y son disponibles a través de varias compañías.
De acuerdo con una modalidad, el agente de propagación está presente en una cantidad de 0.1% a 20% p/p de la composición total. De acuerdo con una modalidad, el agente de propagación está presente en una cantidad de 0.1% a 5% p/p de la composición total.
De acuerdo con una modalidad, los agentes adherentes que se utilizan en la composición agrícola incluyen, pero no se limitan a uno o más de parafina, resina de poliamida, poliacrilato, polioxietileno, cera, éter de alquilo de polivinilo, un condensado de alquilfenol-formalina, ácidos grasos, látex, alcoholes alifáticos, aceites vegetales tal como algodón o aceites inorgánicos, destilados de petróleo, trisiloxanos modificados, poliglicol, poliéteres, clataratos, una emulsión de resina sintética o sales o derivados de los mismos. Sin embargo, aquellos expertos en la técnica apreciarán que es posible utilizar otros agentes adherentes convencionalmente conocidos sin apartarse del alcance de la presente invención. Los agentes adherentes se fabrican comercialmente y son disponibles a través de varias compañías.
De acuerdo con una modalidad, el agente de adherencia puede estar presente en una cantidad de 0.1% a 30% p/p de la composición total. De acuerdo con una modalidad, el agente de adherencia está presente en una cantidad de 0.1% a 15% p/p de la composición total.
De acuerdo con una modalidad, los estabilizadores que se utilizan en la composición agrícola incluyen, pero no se limitan a uno o más de compuestos de peróxido tal como peróxido de hidrógeno y peróxidos orgánicos, nitritos de alquilo tal como nitrito de etilo y glioxilatos de alquilo tal como glioxilato de etilo, zeolita, antioxidantes tal como compuestos de fenol, compuestos de ácido fosfórico y similar. Sin embargo, aquellos expertos en la técnica apreciarán que es posible utilizar otros estabilizadores convencionalmente conocidos sin apartarse del alcance de la presente invención. Los estabilizadores se fabrican comercialmente y son disponibles a través de varias compañías.
De acuerdo con una modalidad, el estabilizador está presente en una cantidad de 0.1% a 30% p/p de la composición total. De acuerdo con una modalidad, el estabilizador está presente en una cantidad de 0.1% a 20% p/p de la composición total. De acuerdo con una modalidad, el estabilizador está presente en una cantidad de 0.1% a 10% p/p de la composición total.
De acuerdo con una modalidad, los conservadores que se utilizan en la composición agrícola incluyen, pero no se limitan a, uno o más de bactericidas, agentes antifúngicos, biocidas, agentes antimicrobianos y antioxidantes.Ejemplosno limitantes de conservadores incluyen uno o más de parabeno, sus ésteres y sales, ácido propiónico y sus sales, ácido 2,4-hexadienoico (ácido sórbico) y su sal, formaldehído y paraformaldehído, éter de 2-hidroxibifenilo y sus sales, sulfitos inorgánicos y bisulfitos, yodato de sodio, clorobutanol, ácido deshidraacético, ácido fórmico, 1,6-bis(4-amidino-2-bromofenoxi)-n-hexano y sus sales, 5-amino-1,3-bis(2-etilhexil)-5-metilhexahidropirimidina, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxano, 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol, alcohol de 2,4-diclorobencilo, N-(4-clorofenil)-N'-(3,4-diclorofenil) urea, 4-cloro-m-cresol, éter de 2,4,4'tricloro-2'-hidroxi difenilo, 4-cloro-3,5-dimetil fenol, 1,1'-metilen-bis(3-(1-hidroximetil-2,4-dioximidazolidin-5-il)urea), clorhidrato de poli(hexametilendiguanida), 2-fenoxietanol, hexametilentetramina, cloruro de 1-(3-cloroalil)-3,5,7-triaza-1-azonia-adamantano, 1(4-clorofenoxi)-1-(1H-imidazol-1-il)-3,3-dimetil-2-butanona, 1,3-bis(hidroximetil)-5,5-dimetil-2,4-imidazolidindiona, alcohol bencílico, octopirox, 1,2-dibromo-2,4-dicianobutano, 2,2'-metilenbis(6-bromo-4-clorofenol), bromoclorofeno, diclorofeno, 2-bencil-4-clorofenol, 2-cloroacetamida, clorhexidina, acetato de clorhexidina, gluconato de clorhexidina, clorhidrato de clorhexidina, 1-fenoxipropan-2-ol, bromuro de N-alquil(C12-C22)trimetilamonio y cloruro, 4,4-dimetil-1,3-oxazolidina, N-hidroximetil-N-(1,3-di(hidroximetil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il)-N'-hidroximetilurea, 1,6-bis(4-amidinofenoxi)-n-hexano y sus sales, glutaraldehído, 5-etil-1-aza-3,7-dioxabiciclo(3.3.0)octano, 3-(4-clorofenoxi)propano-1,2-diol, Hiamina, cloruro de alquil(C8-C18)dimetilbencil amonio, bromuro de alquil(C8-C18)dimetilbencilamonio, alquil(C8-C18) dimetilbencilamoniosacarinato, bencil hemiformal, butilcarbamato de 3-yodo-2-propinilo, hidroximetilaminoacetato de sodio, bromuro de cetiltrimetilamonio, cloruro de cetilpiridinio, y derivados de 2H isotiazol-3-ona (los así llamados derivados de isotiazolona), tal como alquilisotiazolonas (por ejemplo 2-metil-2H-isotiazol-3-ona, MIT; cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona, CIT), benzoisotiazolonas (por ejemplo, 1,2-benzoisotiazol-3(2H)-ona, BIT, comercialmente disponible como tipos ProxelMR de ICI) o 2-metil-4,5-trimetilen-2H-isotiazol-3-ona (MTIT), C1-C4-alquil para-hidroxibenzoato, un diclorofeno, ProxelMR de ICI o ActicideMR RS de Thor Chemie y KathonMR MK de Rohm & Haas, Bacto-100, timerosal, Propionato de Sodio, Benzoato de Sodio, Propil Parabeno, Propil Parabeno Sódico, Sorbato de Potasio, Benzoato de Potasio, Nitrato Mercúrico de Fenilo, Alcohol Fenil Etílico, Sodio, Etilparabeno, Metilparabeno, Butilparabeno, Alcohol Bezyla, Cloruro de Benzetonio, Cloruro de Cetilpiridinio, Cloruro de Benzalconio, 1,2-benzotiazol-3-ona, PreventolMR (LanxessMR), Butilhidroxitolueno, sorbato de potasio, compuestos orgánicos que contienen yodo tal como carbonato de etilo de 3-bromo-2,3-diyodo-2-propenilo, 3-yodo-2-propinil butil carbamato, alcohol 2,3,3-triyodo alílico, y paraclorofenil-3-yodopropargilformal; compuestos de bencimidazol y compuestos de benztiazol tal como 2-(4-tiazolil)bencimidazol y 2-tiocianometiltiobenzo-tiazol; compuestos de triazol tal como 1 -(2-(2',4'-diclorofenil)-1,3-dioxolan-2-ilmetil)-1H-1,2,4-triazol, 1-(2-(2',4'-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil)-1H-1,2,4-triazol, y a-(2-(4-clorofenil)etil)-a-(1,1 -dimetil etil)-1H-1,2,4-triazol-1 -etanol; y compuestos de origen natural tal como 4-isopropil tropolona (hinoquitiol) y sales de boraxor o derivados de los mismos. Los antioxidantes incluyen, pero no se limitan a uno o más de imidazol y derivados de imidazol (por ejemplo, ácido urocánico), 4,4'-tiobis-6-t-butil-3-metilfenol, 2,6-di-t-butil-p-cresol (BHT), y pentaeritritiltetraquis[3-(3,5,-di-t-butil-4-hidroxifenil)]propionato; antioxidantes de amina tal como N, N'-di-2-naftil-p-fenilendiamina; antioxidantes de hidroquinolina tal como 2,5-di(t-amil)hidroquinolina; antioxidantes que contienen fósforo tal como fosfato de trifenilo, carotenoides, carotenos (por ejemplo, a-caroteno, b-caroteno, licopeno) y derivados de los mismos, ácido lipoico y derivados del mismo (por ejemplo, ácido dihidrolipoico), aurotioglucosa, propiltiouracilo y compuestos de tio adicionales (por ejemplo, tioglicerol, tiosorbitol, ácido tioglicólico, tioredoxina, N-acetilo, metilo, etilo, propilo, amilo, butilo, laurilo, palmitoilo, oleilo, g-linoleilo, colesterilo y ésteres de glicerilo de los mismos), y sales de los mismos, dilauriltiodipropionato, diesteariltiodipropionato, ácido tiodipropiónico y derivados del mismo (ésteres, éteres, lípidos, nucleótidos, nucleósidos y sales), y compuestos de sulfoximina (por ejemplo, butioninesulfoximinas, homocisteina, sulfoximina butionina sulfonas, penta, hexa, heptationinesul foximina) en dosis toleradas muy bajas (por ejemplo, pmol/kg a pmol/kg), ácidos a-hidroxi (por ejemplo, ácido cítrico, ácido láctico, ácido málico), ácidos húmicos, ésteres gálicos (por ejemplo, propil, octil y dodecil galato), ácidos grasos insaturados y derivados, hidroquinona y derivados de los mismos (por ejemplo, arbutina), ubiquinona y ubiquinol, y derivados de los mismos, palmitato de ascorbilo, estearato, di-palmitato, acetato, fosfatos de ascorbilo Mg, fosfato de diso- diumascorbilo y sulfato, fosfato de ascorbiltocoferilo de potasio, ácido isoascórbico y derivados de los mismos, benzoato de coniferilo de resina de benzoína, rutina, ácido rutínico y derivados de los mismos, rutinildisulfato de disodio, dibutilhidroxitolueno, 4,4-tiobis-6-terc-butil-3-metilfenol, butilhidroxi anisol, p-octilfenol, mono-(di o tri) metilbencilfenol, 2,6-terc-butil-4-metilfenol, pentaeritritol-tetraquis 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato, butilhidroxianisol, ácido nordihidroguaiacico, ácido nordihidroguaiarético, trihidroxibutirofenona, ácido úrico y derivados de los mismos, manosa y derivados de la misma, selenio y derivados de selenio (por ejemplo, selenometionina), estilbenos, y derivados de estilbeno (por ejemplo, óxido de estilbeno, óxido de trans-estilbeno). Sin embargo, aquellos expertos en la técnica apreciarán que es posible utilizar otros conservadores convencionalmente conocidos sin apartarse del alcance de la presente invención. Los conservadores se fabrican comercialmente y son disponibles a través de varias compañías.
De acuerdo con una modalidad, los agentes conservadores o bactericidas antifúngicos o agentes biosidas o antimicrobianos o antioxidantes están presentes en una cantidad de 0.1% a 20% p/p de la composición total. De acuerdo con una modalidad adicional, los agentes conservadores o bactericidas o antifúngicos o agentes biocidas o anti microbianos o antioxidante están presentes en una cantidad de 0.1% a 10% p/p de la composición total. De acuerdo con una modalidad adicional, los agentes conservadores o bactericidas o antifúngicos o agentes biocidas o anti-microbianos o antioxidante están presentes en una cantidad de 0.1% a 5% p/p de la composición total. De acuerdo con una modalidad adicional, los agentes conservadores o bactericidas o antifúngicos o agentes biocidas o anti-microbianos o antioxidante están presentes en una cantidad de 0.1% a 1% p/p de la composición total.
De acuerdo con una modalidad, los agentes de estructuración que se utilizan en la composición agrícola incluyen, pero no se limitan a uno o más de espesantes, modificadores de viscosidad, adherentes, auxiliares de suspensión, modificadores reológicos o agentes anti-endurecimiento. Un agente de estructuración previene la sedimentación de las partículas de ingredientes activos después del almacenamiento prolongado.
De acuerdo con una modalidad, los agentes de estructuración que se utilizan en la composición de suspensión acuosa incluyen, pero no se limitan a uno o más polímeros tal como poliacrílicos, poliacrilamidas, polisacáridos, derivados de celulosa hidrofóbicamente modificados, co-polímeros de derivados de celulosa, carboxivinilo o polivinilpirrolidonas, polietilenos, óxido de polietileno, alcohol polivinílico y derivados; arcillas tal como arcillas de bentonita, caolín, esmectita, atapulgitas, ataarcillas con sílice de área de superficie alta y gomas naturales tal como goma guar, goma xantano, goma Arábiga, goma tragacanto, goma rhamsan, goma de algarroba, carragenano, goma welan, veegum, gelatina, dextrina, colágeno; ácidos poliacrílicos y sus sales de sodio; los éteres de poliglicol de alcoholes grasos y óxido de polietileno o productos de condensación de óxido de polipropileno y mezclas de los mismos e incluyen fenoles de alquilo etoxilados (también designado en la técnica como alcoholes de poliéter de alquilarilo); alcoholes alifáticos etoxilados (o alcoholes de poliéter de alquilo); ácidos grasos etoxilados (o ésteres de ácido graso de polioxietileno); ésteres de anhidrosorbitos etoxilados (o ésteres de ácido graso de sorbitán de polietileno), óxidos de amina de cadena larga y aminas cíclicos que no son iónicos en soluciones básicas; óxidos de fosfina terciarios de cadena larga; y sulfóxidos de dialquilo de cadena larga, sílice ahumada, mezcla de sílice ahumada y óxido de aluminio ahumado, polímeros hinchables, poliamidas o sus derivados; polioles tal como glicerina, poli(acetato de vinilo), poliacrilato de sodio, poli(etilenglicol), fosfolípido (por ejemplo, cefalina, y similar); estaquiosa, fructo-oligosacáridos, amilosa, pectinas, alginatos, hidrocoloides y mezclas de los mismos. También, las celulosas tal como hemicelulosa, carboximetilcelulosa, etilcelulosa, hidroxietilcelulosa, hidroximetil-etil-celulosa, hidroxil-etil-propil-celulosa, metilhidroxietilcelulosa, metilcelulosa; almidones tal como, acetatos de almidón, éteres de hidroxietilo de almidón, almidones iónicos, almidones de alquilo de cadena larga, dextrinas, maltodextrina, almidón de maíz, almidones de amina, almidones de fosfato, y almidones de di aldehído; almidones vegetales tal como almidón de maíz y almidón de papa; otros carbohidratos tal como pectina, dextrina, amilopectina, xilan, glicógeno, agar, gluten, ácido algínico, ficocoloides, o derivados de los mismos. Sin embargo, aquellos expertos en la técnica apreciarán que es posible utilizar otros agentes de estructuración convencionalmente conocidos sin apartarse del alcance de la presente invención.
Los agentes de estructuración preferidos incluyen uno o más de goma xantano, silicato de aluminio, metilcelulosa, polisacárido, silicato de metal alcalinotérreo, gelatina, y alcohol de polivinilo. Los agentes de estructuración se fabrican comercialmente y son disponibles a través de varias compañías.
Los agentes de estructuración están presentes en una cantidad de 0.01% a 5% p/p de la composición. De acuerdo con una modalidad, los agentes de estructuración están presentes en una cantidad de 0.01% a 4% p/p de la composición. De acuerdo con una modalidad, los agentes de estructuración están presentes en una cantidad de 0.01% a 3% p/p de la composición. De acuerdo con una modalidad, los agentes de estructuración están presentes en una cantidad de 0.01% a 2% p/p de la composición. De acuerdo con una modalidad, los agentes de estructuración están presentes en una cantidad de 0.01% a 1% p/p de la composición. De acuerdo con una modalidad, los agentes de estructuración están presentes en una cantidad de 0.01% a 0.1% p/p de la composición.
De acuerdo con una modalidad, los agentes anticongelantes o supresores de punto de congelación utilizados en la composición de suspensión acuosa incluyen, pero no se limitan a uno o más de alcoholes polihídricos tal como etilenglicol, dietilenglicol, dipropilenglicol, propilenglicol, butirolactona, N,N-dimetil-formamida, glicerol, alcoholes monohídricos o polihídrico, éteres de glicol, éteres de glicol, monoéteres de glicol tal como éter de metilo, etilo, propilo y butilo de etilenglicol, dietilenglicol, propilenglicol y dipropilenglicol, diéteres de glicol tal como diéteres de metilo y etilo de etilenglicol, dietilenglicol y dipropilenglicol o urea, glicerol, isopropanol, éter de monometilo de propilenglicol, di- o tripropilenglicol o ciclohexanol, carbohidratos tal como glucosa, manosa, fructosa, galactosa, sacarosa, lactosa, maltosa, xilosa, arabinosa, sorbitol, manitol, trehalosa, rafinosa o derivados de los mismos. Sin embargo, aquellos expertos en la técnica apreciarán que es posible utilizar diferentes agentes anticongelantes sin apartarse del alcance de la presente invención. Los agentes anticongelantes se fabrican comercialmente y son disponibles de varias compañías. De acuerdo con una modalidad, el agente anticongelante está presente en una cantidad de 0.1% a 20% p/p de la composición total.
De acuerdo con una modalidad, el penetrante que se utiliza en la composición de suspensión acuosa incluyen, pero no se limitan a uno o más de alcohol, glicol, éter de glicol, éster, amina, alcanolamina, óxido de amina, compuesto de amonio cuaternario, triglicérido, éster de ácido graso, éter de ácido graso, N-metil-pirrolidona, dimetilformamida, dimetilacetamida, o sulfóxido de dimetiilo, monooleato de polioxietilentrimetilolpropano, dioleato de polioxietilentrimetilolpropano, trioleato de polioxietilentrimetilolpropano, monooleato de polioxietilensorbitán, hexaoleato de polioxietilensorbitol. Sin embargo, aquellos expertos en la técnica apreciarán que es posible utilizar diferentes penetrantes sin apartarse del alcance de la presente invención. Los penetrant4es se fabrican comercialmente y son disponibles de varias compañías.
De acuerdo con una modalidad, el absorbente ultravioleta se selecciona de, pero no se limita a uno o más de 2-(2'-hidroxi-5'-metilfenil)benzotriazol, bisanilida de ácido 2-etoxi-2'-etiloxazálico, policondensado de dimetil-1-(2-hidroxietil)-4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina de ácido succínico, compuestos de benzotriazol tal como 2-(2' -hidroxi-5' -metilfenil)benzotriazol y 2-(2' -hidroxi-4' -n-octoxifenil)benzotriazol; compuestos de benzofenona tal como 2-hidroxi-4-methoxibenzofenona y 2-hidroxi-4-n-octoxibenzofenona; compuestos de ácido salicílico tal como salicilato de fenilo y salicilato de p-t-butilfenilo; acrilato de 2-etilhexil 2-ciano-3,3-difenilo, bisanilida de 2-etoxi-2' -etil-oxpalico, y policondensado de succinato-1-(2-hidroxietil)-4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina de dimetilo o derivados o similar. Sin embargo, aquellos en la técnica apreciarán que es posible utilizar diferentes absorbedores ultravioleta, sin apartarse del alcance de la presente invención. Estos absorbentes ultravioleta se fabrican comercialmente y son disponibles de varias compañías.
De acuerdo con una modalidad, los agentes de dispersión de rayos UV incluyen, pero no se limitan a dióxido de titano o similar que se pueden utilizar. Sin embargo, aquellos en la técnica apreciarán que es posible utilizar diferentes agentes de dispersión de rayos UV o mezclas de los mismos sin apartarse del alcance de la presente invención. Estos agentes de dispersión de rayos UV se fabrican comercialmente y son disponibles de varias compañías.
De acuerdo con una modalidad, el humectante se selecciona de, pero no se limita a uno o más de copolímeros de polioxietilen/polioxipropileno, particularmente copolímeros de bloque, tal como la serie Synperonic que es PE de copolímeros disponibles de Uniqema o sales, derivados de los mismos. Otros humectantes son propilenglicol, monoetilenglicol, hexilenglicol, butilenglicol, etilenglicol, dietilenglycoli poli(etilenglicol), poli (propilenglicol), glicerol y similar; compuestos de alcohol polihídricos tal como éter de propilenglicol, derivados de los mismos. También otros humectantes incluyen gel de aloe vera, ácidos alfa-hidroxililo tal como ácido láctico, triacetato de glicerilo, miel, cloruro de litio, etc. Los agentes tensioactivos no iónicos mencionados en lo anterior también actúan como humectantes. Sin embargo, aquellos en la técnica apreciarán que es posible utilizar otros humectantes convencionalmente conocidos sin apartarse del alcance de la presente invención. Los humectantes se fabrican comercialmente y son disponibles de varias compañías.
De acuerdo con una modalidad, el humectante está presente en el intervalo de 0.1% a 90% p/p de la composición total. De acuerdo con una modalidad, el humectante está presente en el intervalo de 0.1% a 70% p/p de la composición total. De acuerdo con una modalidad, el humectante está presente en el intervalo de 0.1% a 60% p/p de la composición total. De acuerdo con una modalidad, el humectante está presente en el intervalo de 0.1% a 50% p/p de la composición total. De acuerdo con una modalidad, el humectante está presente en el intervalo de 0.1% a 30% p/p de la composición total. De acuerdo con una modalidad, el humectante está presente en el intervalo de 0.1% a 10% p/p de la composición total.
Los inventores han determinado además que la composición de la presente invención ha mejorado sorprendentemente las propiedades físicas de la dispersabilidad, suspensibilidad, humectabilidad, menos viscosidad, capacidad de vaciado, proporciona facilidad de manejo y también reduce la pérdida de material mientras que se maneja el producto en el momento del envasado así como durante la aplicación en el campo. Sorprendentemente, los inventores también han determinado que la composición agrícola en la forma de suspensión líquida y gránulos dispersables en agua muestra dispersión superior y finalmente eficacia aún cuando se utiliza en una composición de concentración más alta en los campos.
La dispersabilidad de la composición agrícola granular dispersable en agua es una medida del porcentaje de dispersión. La dispersabilidad se calcula por el porcentaje de dispersión mínimo. La dispersabilidad se define como la capacidad de los gránulos a dispersarse en la adición a un líquido tal como agua o un solvente. Para determinar la dispersabilidad de la composición granular conforme a la norma de la prueba CIPAC, MT 174, se agregó una cantidad conocida de la composición granular a un volumen definido de agua y se mezcló mediante agitación para formar una suspensión. Después de dejar reposar durante un corto período, los nueve décimos superiores se retiran y el décimo restante se seca y se determina gravimétricamente. El método es prácticamente una prueba abreviada de suspensibilidad y es apropiado para establecer la facilidad con la que la composición granular se dispersó uniformemente en agua.
De acuerdo con una modalidad, los gránulos dispersables en agua tienen una dispersabilidad de al menos 30%. De acuerdo con una modalidad, los gránulos dispersables en agua tienen una dispersabilidad de al menos 40%. De acuerdo con una modalidad, los gránulos dispersables en agua tienen una dispersabilidad de al menos 50%. De acuerdo con una modalidad, los gránulos dispersables en agua tienen una dispersabilidad de al menos 60%. De acuerdo con una modalidad, los gránulos dispersables en agua tienen una dispersabilidad de al menos 70% De acuerdo con una modalidad, los gránulos dispersables en agua tienen una dispersabilidad de al menos 80% De acuerdo con una modalidad, los gránulos dispersables en agua tienen una dispersabilidad de al menos 90% De acuerdo con una modalidad, los gránulos dispersables en agua tienen una dispersabilidad de al menos 99% De acuerdo con una modalidad, los gránulos dispersables en agua tienen una dispersabilidad de 100%.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola muestra buena suspensibilidad. La suspensibilidad se define como la cantidad de ingrediente activo suspendido después de un tiempo dado en una columna de líquido, de altura establecida, expresado como un porcentaje de la cantidad del ingrediente activo en la suspensión original. Los gránulos dispersables en agua se pueden probar para suspensibilidad conforme al manual CIPAC, “MT 184 Test for Suspensibility” mediante una suspensión de concentración conocido de la composición granular en CIPAC Standard Water se preparó y se colocó en un cilindro de medición prescrito en una temperatura constante, y se dejó sin alteración durante un tiempo especificado. Los 9/10ths superiores se extrajeron y el restante 1/10th luego se sometió a ensayo químicamente, gravimétricamente, o por extracción con solvente, y se calculó la suspensibilidad.
La suspensibilidad de la suspensión líquida es la cantidad del ingrediente activo suspendido después de un período de un tiempo dado en una columna de líquido, de altura establecida, expresada como un porcentaje de la cantidad de ingrediente activo en la suspensión original. La suspensibilidad del concentrado de suspensión líquida se determina conforme a CIPAC MT-161 al preparar 250 ml de suspensión diluida, permitiéndole reposar en un cilindro de medición bajo condiciones definidas, y al retirar los nueve décimos superiores. El décimo restante luego se somete a ensayo químicamente, gravimétricamente o por extracción por solvente, y se calcula la suspensibilidad.
De acuerdo con una modalidad, la composición pesticida en la forma de gránulos dispersables en agua o suspensión líquida tiene una suspensibilidad de al menos 30%. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola en la forma de gránulos dispersables en agua y suspensión líquida tiene una suspensibilidad de al menos 40%. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola tiene una suspensibilidad de al menos 50%. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola tiene una suspensibilidad de al menos 60%. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola tiene una suspensibilidad de al menos 70%. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola tiene una suspensibilidad de al menos 80%. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola tiene una suspensibilidad de al menos 90%. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola tiene una suspensibilidad de al menos 99%. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola tiene una suspensibilidad de 100%.
De acuerdo con una modalidad, la composición pesticida en la forma de gránulos dispersables en agua, gránulos extruidos, suspensión líquida muestra estabilidad superior hacia el calor, luz, temperatura y aglutinamiento. De acuerdo con una modalidad adicional, la estabilidad mostrada por la composición pesticida es más de 3 años. De acuerdo con una modalidad adicional, la estabilidad mostrada por la composición agrícola es más de 2 años. De acuerdo con una modalidad adicional, la estabilidad mostrada por la composición pesticida es más de 1 año. De acuerdo con una modalidad adicional, la estabilidad mostrada por la composición pesticida es más de 10 meses. De acuerdo con una modalidad adicional, la estabilidad mostrada por la composición pesticida es más de 8 meses. De acuerdo con una modalidad adicional, la estabilidad mostrada por la composición pesticida es más de 6 meses.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola en la forma de gránulos dispersables en agua muestra humectabilidad superior. La humectabilidad de la condición o el estado que es humedecible y se puede definir como el grado al cual un sólido se humedece por un líquido, medido por la fuerza de adhesión entre las fases sólidas y líquidas. La humectabilidad de la composición granular se mide utilizando la Prueba MT-53 de Estándar CIPAC que describe un procedimiento para la determinación del tiempo de la humectación completa de las formulaciones humedecibles. Una cantidad ponderada de la composición granular se deja caer en agua en un vaso de precipitados de una altura especificada y se determina el tiempo de la humectación completa. De acuerdo con otra modalidad, la composición granular dispersable en agua tiene una humectabilidad de menos de 2 minutos. De acuerdo con otra modalidad, la composición granular dispersable en agua tiene una humectabilidad de menos de 1 minuto. De acuerdo con otra modalidad, la composición granular dispersable en agua tiene una humectabilidad de menos de 30 segundos. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola en la forma de suspensión líquida y gránulos dispersables en agua pasa la prueba de retención de criba húmeda. Se utiliza la prueba para determinar la cantidad de material no dispersable en las formulaciones que se aplican como dispersiones en agua. El valor de retención de la criba húmeda de la composición agrícola en la forma de suspensión líquida y gránulos dispersables en agua se miden al utilizar la Prueba MT-185 de Standard CIPAC que describe un procedimiento para medir la cantidad de material retenido en la criba. Una muestra de la formulación se dispersa en agua y la suspensión formada se transfiere a una criba y se lava. La cantidad de material retenido en la criba se determina por secado y ponderación.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola tiene un valor de retención de criba húmeda en una criba de 75 micras de menos de 10%. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola tiene un valor de retención de criba húmeda en una criba de 75 micras de menos de 7%. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola tiene un valor de retención de criba húmeda en una criba de 75 micras de menos de 5%. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola tiene un valor de retención de criba húmeda en una criba de 75 micras de menos de 2%.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola en la forma de suspensión líquida no es viscosa y es fácilmente vaciable. La viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia a la deformación granular por esfuerzo cortante o fuerza de tracción.
De acuerdo con una modalidad, la viscosidad de la suspensión líquida se determina conforme a CIPAC MT-192. Una muestra se transfiere a un sistema de medición estándar. La medición se lleva a cabo bajo diferentes condiciones de esfuerzo cortante y se determinan las viscosidades evidentes. Durante la prueba, la temperatura del líquido se mantiene constante. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola en la forma de composición de suspensión líquida tiene una viscosidad a 25°C de aproximadamente 0.01 Pa.s (10 cps) a aproximadamente 2 Pa.s (2000 cps) lo que la hace vaciable. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola en la forma de composición de suspensión líquida tiene una viscosidad a 25°C, de aproximadamente 0.01 Pa.s (10 cps) a aproximadamente 1.2 Pa.s (1200 cps). De acuerdo con una modalidad, la composición de suspensión líquida tiene una viscosidad a 25°C, de aproximadamente 0.01 Pa.s (10 cps) a aproximadamente 500 cps. De acuerdo con una modalidad, la composición de suspensión líquida tiene una viscosidad a 25°C, de aproximadamente menos de 0.5 Pa.s (500 cps). De acuerdo con una modalidad, la composición de suspensión líquida tiene una viscosidad a 25°C, de aproximadamente 0.01 Pa.s (10 cps)a aproximadamente 0.4 Pa.s (400 cps). De acuerdo con una modalidad, la composición de suspensión líquida tiene una viscosidad a 25°C, de aproximadamente 0.01 Pa.s (10 cps) a aproximadamente 0.3 Pa.s (300 cps). La composición muy viscosa tiende a formar una torta que la hace no vaciable y de esta manera es indeseable.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola en la forma de gránulos dispersables en agua y suspensión líquida muestra estabilidad superior en términos de suspensibilidad, dispersabilidad bajo condición de almacenamiento acelerada (ATS). De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola muestra suspensibilidad de más de 90% bajo ATS. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola muestra suspensibilidad de más de 80% bajo ATS. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola muestra suspensibilidad de más de 70% bajo ATS. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola muestra suspensibilidad de más de 60% bajo ATS. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola muestra suspensibilidad de más de 50% bajo ATS. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola muestra suspensibilidad de más de 40% bajo ATS. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola muestra suspensibilidad de más de 30% bajo ATS.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola muestra dispersabilidad de más de 90% bajo ATS. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola muestra dispersabilidad de más de 80% bajo ATS. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola muestra dispersabilidad de más de 70% bajo ATS. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola muestra dispersabilidad de más de 60% bajo ATS. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola muestra dispersabilidad de más de 50% bajo ATS. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola muestra dispersabilidad de más de 40% bajo ATS. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola muestra dispersabilidad de más de 30% bajo ATS.
De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola muestra viscosidad de menos de 2 Pa.s (2000 cps) bajo ATS. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola muestra viscosidad de menos de 1.5 Pa.s (1500 cps) bajo ATS. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola muestra viscosidad de menos de 1.2 Pa.s (1200 cps) bajo ATS. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola muestra viscosidad de menos de 1 Pa.s (1000 cps) bajo ATS. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola muestra viscosidad de menos de 0.8 Pa.s (800 cps) bajo ATS. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola muestra viscosidad de menos de 0.5 Pa.s (500 cps) bajo ATS. De acuerdo con una modalidad, la composición agrícola muestra viscosidad de menos de 0.3 Pa.s (300 cps) bajo ATS.
De acuerdo con una modalidad, la invención se puede referir además al proceso de preparación de la composición agrícola.
De acuerdo con una modalidad, la invención se refiere a un proceso para preparar la composición agrícola que comprende uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales, derivados o mezclas de los mismos, azufre elemental y al menos un agente tensioactivo en la forma de gránulos dispersables en agua. La composición puede incluir además al menos un micronutriente. La composición agrícola en la forma de gránulos dispersables en agua se fabrica por varias técnicas tal como secado por pulverización, granulación del lecho fluidizado, extrusión, secado por congelación etc.
De acuerdo con una modalidad, el proceso para preparar una composición granular dispersable en agua implica moler una mezcla de uno o más de aminoácido, sus polímeros, sales, derivados o mezclas de los mismos; con azufre elemental, y al menos un agente tensioactivo para obtener una suspensión o una mezcla húmeda. La composición incluye además al menos un fertilizante, al menos un ingrediente activo adicional seleccionado de micronutrientes, promotores de crecimiento de plantas, activos pesticidas o mezclas de los mismos. La mezcla húmeda obtenida luego se seca, por ejemplo en un secador por pulverización, secador de lecho fluido o cualquier equipo de granulación adecuado, seguido por cribado para eliminar los gránulos infradimensionados y sobredimensionados para obtener microgránulos del tamaño deseado.
De acuerdo con otra modalidad, la composición agrícola en la forma de gránulos dispersables en agua también se fabrica al moler en seco uno o más de aminoácidos, sus polímeros, sales o mezclas con azufre elemental y opcionalmente al menos un micronutriente en presencia de al menos un agente tensioactivo en al menos un excipiente agroquímico en un molino de aire o un molino a chorro para obtener el tamaño de partícula deseado en el intervalo de 0.1 a 20 micras, de manera preferente 0.1 a 10 micras. Se agrega agua al polvo seco y la mezcla se combina para obtener una masa o pasta que luego se extruye a través de un extrusor para obtener los gránulos de tamaño deseado.
De acuerdo con otra modalidad, la invención se refiere a un proceso para preparar la a composición agrícola en la forma de suspensión líquida. De acuerdo con una modalidad adicional, la invención se refiere a un proceso para preparar la composición de suspensión líquida que comprende uno o más de aminoácidos, sus polímeros, sales, derivados o mezclas de los mismos; y azufre elemental, al menos un agente de estructuración con al menos un excipiente agroquímicamente aceptable. La composición incluye además al menos un fertilizante, al menos un ingrediente activo adicional seleccionado de micronutrientes, promotor de crecimiento de plantas, activos pesticidas o mezclas de los mismos.
De acuerdo con una modalidad, el proceso para preparar la composición de suspensión líquida implica homogenización den uno o más de excipientes al alimentarlos en un recipiente provisto con instalaciones de agitación. El azufre elemental y los aminoácidos, sus polímeros, sales o derivados o mezclas de los mismos incluyen opcionalmente micronutrientes que se agregan además a la mezcla homogenizada y se agitan continuamente durante aproximadamente 5 a 10 minutos hasta que la mezcla total se homogénea. Subsecuentemente, la suspensión obtenida se hace pasar a través del molino húmedo para tener un tamaño de partícula en el intervalo de 0.1 a 20 micras, de manera preferente 0.1 a 10 micras. Luego, la cantidad requerida del agente de estructuración se agrega a la suspensión obtenida, bajo homogenización continua.
De acuerdo con una modalidad, la invención se refiere además al uso de la composición agrícola como al menos un de una composición de nutrientes, una composición fortalecedora de cultivos, una composición acondicionada de suelo, una fortificación de cultivos, y una composición mejoradora de rendimiento.
De acuerdo con una modalidad adicional, la invención también se refiere al método de aplicación de una cantidad efectiva de la composición agrícola en donde la composición se aplica a las semillas, plántulas, cultivos, una planta, un material de propagación de la planta, locus, partes de los mismos o al suelo circundante.
La composición se aplica a través de una variedad de métodos. Los métodos para aplicación al suelo incluyen cualquier método adecuado, que asegura que la composición penetre el suelo, por ejemplo, aplicación de bandeja de vivero, aplicación en surcos, riego por goteo, riego por aspersión, empapado de suelo, inyección de suelo o incorporación al suelo, y otros métodos.
De acuerdo con una modalidad, la invención se refiere además a un método para mejorar la salud de los cultivos, mejorar la nutrición de los cultivos al facilitar la captación de nutrientes esenciales, proteger el cultivo, mejorar el rendimiento del cultivo, reforzar la planta o acondicionar el suelo, mejorar las propiedades microbianas del suelo, el método comprende tratar al menos una de semillas, plántulas, cultivos, una planta, material de propagación de la planta, locus, partes de los mismos o el suelo circundante con cantidad eficaz de la composición agrícola.
La composición de la invención también puede ser útil para mejorar, aumentar o incrementar las características del cultivo tal como rendimiento del cultivo, captación de nutrientes del cultivo, emergencia, vigor de la planta, retoños más fuertes y más productivos, contenido de pigmento, contenido de proteínas, actividad fotosintética, florecimiento temprano, germinación de semillas temprana, madurez del grano temprano, crecimiento de brotes incrementado, tolerancia al estrés de agua mejorada, y plantación incrementada en una aplicación reducida de la composición que comprende el fertilizante, aminoácidos y opcionalmente el micronutriente. La composición de la presente invención también puede ser útil para mitigar el estrés de las plantas como el estrés salino, estrés por sequía, estrés por calor, estrés por frío, estrés por sal, estrés por micronutrientes y cualquier otro estrés biótico y abiótico de la planta de cultivo.
De acuerdo con una modalidad, la frase “rendimiento incrementado” de una planta agrícola significa que el rendimiento de un producto de la planta respectiva se incrementa por una cantidad significativa sobre el rendimiento del mismo producto de la planta producida bajo las mismas condiciones, pero sin la aplicación de la composición agrícola de la invención. De acuerdo con una modalidad, la frase “captación de nutrientes mejorada” significa el transporte de iones mejorado, metabolismo de la planta a que a su vez incrementa el valor nutricional de los frutos o vegetales. Los vegetales o frutos son ricos en elementos nutricionales tal como minerales, proteínas, vitaminas, carbohidratos etc. De acuerdo con una modalidad, “vigor de la planta mejorado” significa la mejora de ciertas características del cultivo o la planta tal como senescencia retrasada, crecimiento de la raíz, panículas más grandes, plantación mejorado, peso y altura de la planta, apariencia visualmente mejorada, vitalidad mejorada de la planta, calidad de la planta mejorada, calidad de los frutos o vegetales mejorada (u otros productos producidos por la planta), mecanismo de defensa mejorado de la planta tal como tolerancia inducida contra hongos, bacterias, virus y/o insectos.
Las velocidades de aplicación o la dosificación de la composición depende del tipo de uso, el tipo de cultivos, rendimiento diana, o los ingredientes activos específicos en la composición pero es tal que el ingrediente activo agroquímico, en una cantidad eficaz proporciona la acción deseada (tal como captación de nutrientes, vigor de la planta, rendimiento del cultivo).
A. Ejemplosde Preparación
Los siguientesejemplosilustran la metodología básica y versatilidad de la composición de la invención. EL aminoácido, sus polímeros, o derivados o sales se ejemplifica en losejemplospreparatorios y se pueden reemplazar por cualquier otro aminoácidos, sus polímeros, sales, complejos o derivados del mismo. Cabe destacar que esta invención no se limita a estas ejemplificaciones.
A. Composición granular dispersable en agua de azufre elemental y aminoácido, sus polímeros, sales, derivados o mezclas del mismo.
Ejemplo1: Composición granular dispersable en agua de Glicina al 25% y Azufre elemental al 55%: La composición granular dispersable en agua se preparó al mezclar 55 partes de azufre elemental, 25 partes de glicina, 5 partes de condensado de sulfonato de naftaleno, 9 partes de maltodextrina, 3 partes de caolín y 3 partes de sílice para obtener una mezcla. La mezcla obtenida se combinó con agua en un equipo de mezclado adecuado y se molió para formar una suspensión o una mezcla húmeda.
La suspensión molida en húmedo se secó por pulverización en una temperatura de entrada de menos de 175°C y temperatura de salida de menos de 90°C para obtener un polvo granular. La composición tuvo la siguiente distribución de tamaño de partícula: D10 de menos de 2 micras; D50 de menos de 4 micras y D90 de menos de 9.5 micras. El tamaño del gránulo de la composición estuvo en el intervalo de 0.1-1.5 mm. La composición tuvo dispersabilidad de 85%, suspensibilidad de 90%, valor de retención de criba húmeda de 0.8%, humectabilidad de menos de 30 sec. La composición mostró además dispersabilidad de 80% y suspensibilidad de aproximadamente 86% bajo condición de almacenamiento acelerada.
Ejemplo2: Composición granular dispersable en agua de Lisina al 60% y Azufre elemental al 20%: Esta composición se preparó similar al Ejemplo 12 utilizando 60 partes de lisina, 20 partes de azufre elemental, 4 partes de ácido naftalensulfónico, 8 partes de almidón y 3 partes de sílice y 5 partes de bentonita. La composición tuvo la siguiente distribución de tamaño de partícula: D10 de menos de 9 micras; D50 de menos de 11 micras y D90 de menos de 20 micras. El tamaño del gránulo de la composición estuvo en el intervalo de 0.1-2.5mm. La composición tuvo dispersabilidad de i 90%, suspensibilidad de 95%, valor de retención de criba húmeda de 1.5% y humectabilidad de menos de 100 seg. La composición mostró además suspensibilidad de aproximadamente 80%, dispersabilidad de 85% bajo condición de almacenamiento acelerada.
Ejemplo3: Composición granular dispersable en agua de Histidina al 10% y Azufre elemental al 72%: Esta composición se preparó similar al Ejemplo 12 utilizando 10 partes de histidina, 72 partes de azufre elemental, 8 partes de condensado de naftalen-sulfonato, 4 partes de almidón y 2 partes de sílice y 4 partes estearato de metal. La composición tuvo la siguiente distribución de tamaño de partícula: D10 de menos de 3 micras; D50 de menos de 5 micras y D90 de menos de 11 micras. El tamaño del gránulo de la composición estuvo en el intervalo de 0.1-4mm. La composición tuvo a dispersabilidad de 65%, suspensibilidad de 70%, valor de retención de criba húmeda de 1.5% y humectabilidad de menos de 140 seg. La composición mostró además suspensibilidad de aproximadamente 70% y dispersabilidad de aproximadamente 60% bajo condición de almacenamiento acelerada.
Ejemplo4: Composición granular dispersable en agua de Prolina al 5.4% y Azufre elemental al 90%: Esta composición se preparó similar al Ejemplo 12 utilizando 5.4 partes de prolina, 90 partes de azufre elemental, 2.3 partes de alquil naftalen-sulfonato de sodio, y 2 partes de sílice y 0.3 partes estearato de metal. La composición tuvo la siguiente distribución de tamaño de partícula: D10 de menos de 6 micras; D50 de menos de 10 micras y D90 de menos de 16 micras. El tamaño del gránulo de la composición estuvo en el intervalo de 0.1-2.5mm. La composición tuvo dispersabilidad de 69%, suspensibilidad de 75%, valor de retención de criba húmeda de 1.5% y humectabilidad de menos de 80 seg. La composición mostró además suspensibilidad de aproximadamente 70% y dispersabilidad de aproximadamente 65% bajo condición de almacenamiento acelerada.
Ejemplo5: Composición granular dispersable en agua de Hidrolizado de proteína de soja al 10% y Azufre elemental al 82%: Esta composición se preparó similar al Ejemplo 12 utilizando 10 partes de hidrolizado de proteína de soja, 82 partes de azufre elemental, 5 partes de maltodextrina, 3 partes de alquil naftalen-sulfonato de sodio. La composición tuvo la siguiente distribución de tamaño de partícula: D10 de menos de 4 micras; D50 de menos de 6.5 micras y D90 de menos de 14 micras. El tamaño del gránulo de la composición estuvo en el intervalo de 0.1-3 mm. La composición tuvo dispersabilidad al 60%, suspensibilidad de 65%, valor de retención de criba húmeda de 1.5% y humectabilidad de menos de 50 seg. La composición mostró además suspensibilidad de aproximadamente 55% y dispersabilidad de aproximadamente 60% bajo condición de almacenamiento acelerada.
Ejemplo6: Composición granular dispersable en agua de Polilisina al 20% y Azufre elemental al 40% con micronutrientes: Esta composición se preparó similar al Ejemplo 12 utilizando 20 partes de polilisina, 20 partes de azufre elemental, 6 partes de hierro, 0.5 partes de cada uno de cobre y molibdeno, 2 partes de manganeso, 1 parte de boro, 6 partes de zinc, 15 de policarboxilato, 9 partes de ácido bencen-sulfónico, 10 partes de sulfonato de lignina, 10 partes de bentonita. La composición tuvo la siguiente distribución de tamaño de partícula: D10 de menos de 4 micras; D50 de menos de 6.5 micras y D90 de menos de 14 micras. El tamaño del gránulo de la composición estuvo en el intervalo de 0.1-2.5mm. La composición tuvo dispersabilidad de 90%, suspensibilidad de 85%, valor de retención de criba húmeda de 1.5% y humectabilidad de menos de 50 seg. La composición mostró además suspensibilidad de aproximadamente 80% y dispersabilidad de aproximadamente 85%bajo condición de almacenamiento acelerada.
Ejemplo7: Composición granular dispersable en agua de Hidrolizado de proteína de pescado al 10% y Azufre elemental al 70%: Esta composición se preparó similar al Ejemplo 12 utilizando 10 partes de hidrolizado de proteína de pescado, 70 partes de azufre elemental, 9 de policarboxilato, 6 partes de sulfonato de lignina, 3 partes de sílice hidrofóbicamente modificada y 2 partes de caolín. La composición tuvo la siguiente distribución de tamaño de partícula: D10 de menos de 2.5 micras; D50 de menos de 5.5 micras y D90 de menos de 10 micras. El tamaño del gránulo de la composición estuvo en el intervalo de 0.1-1.0 mm. La composición tuvo dispersabilidad de 70%, suspensibilidad de 65%, valor de retención de criba húmeda de 1.5% y humectabilidad de menos de 60 seg. La composición mostró además suspensibilidad de aproximadamente 65% y dispersabilidad de aproximadamente 60%bajo condición de almacenamiento acelerada.
Ejemplo8: Composición granular dispersable en agua de hidrolizado de proteína de soja al 10% y Azufre elemental al 62.5% y ácido húmico al 6%: Esta composición se preparó similar al Ejemplo 12 utilizando 10 partes de hidrolizado de proteína de soja, 62.5 partes de azufre elemental, 6 partes de ácido húmico, 8 parte de policarboxilato, 4 partes de bencen-sulfonato, 5.5 partes de sílice hidrofóbicamente modificada y 4 partes de caolín. La composición tuvo la siguiente distribución de tamaño de partícula: D10 de menos de 1.5 micras; D50 de menos de 3.5 micras y D90 de menos de 6 micras. El tamaño del gránulo de la composición estuvo en el intervalo de 0.1-1.0 mm. La composición tuvo dispersabilidad de 75%, suspensibilidad de 75%, valor de retención de criba húmeda de 1.1% y humectabilidad de menos de 45 seg. La composición mostró además suspensibilidad de aproximadamente 70% y dispersabilidad de aproximadamente 70% bajo condición de almacenamiento acelerada.
B. Composiciones de suspensión líquida de aminoácido, sus sales, polímeros o derivados o mezclas de los mismos y azufre elemental:
Ejemplo9: Composición de suspensión líquida de Hidrolizado de proteína de soja al 10% y Azufre elemental al 50%.
La composición de suspensión líquida se preparó al mezclar 10 partes de hidrolizado de proteína de soja, 50 partes de azufre elemental, 6 partes de condensado de naftalen-sulfonato, 4 partes de monolaurato de sorbitán, 3 partes de etilenglicol, 24 partes de agua y se homogenizaron al alimentarlos en un recipiente provisto con instalaciones de agitación hasta que la mezcla total fue homogénea. Subsecuentemente, la suspensión obtenida se hizo pasar a través del molino húmedo para obtener una suspensión con un tamaño de partícula de menos de 20 micras. Luego, 3 partes de goma guar (3%) se agregaron bajo homogenización continua para obtener el concentrado de suspensión. La composición tuvo una distribución de tamaño de partícula de aproximadamente D10 de menos de 2.0 micras; D50 de menos de 3.5 micras y D90 de menos de 8 micras. La muestra tuvo suspensibilidad de aproximadamente 85%, viscosidad de aproximadamente 0.55 Pa.s (550 cps). La composición tuvo suspensibilidad de aproximadamente 79% y viscosidad de aproximadamente 0.6 Pa.s (600 cps) bajo condición de almacenamiento acelerada.
Ejemplo10: Composición de suspensión líquida de Triptófano al 3% y Azufre elemental al 60%: Esta composición se preparó similar al Ejemplo 9 utilizando 3 partes de triptófano, 60 partes de azufre elemental, 9 partes de almidón hidrofóbicamente modificado, 4 partes de polietilenglicol, 2 partes de solución al 3% de goma xantano y 22 partes de agua. La composición tuvo la distribución de tamaño de partícula de aproximadamente D10 de menos de 4 micras; D50 de menos de 7.5 micras y D90 de menos de 14 micras. La muestra tuvo suspensibilidad de aproximadamente 60%, viscosidad de aproximadamente 1.1 Pa.s (1100 cps). La composición tuvo suspensibilidad de aproximadamente 53% y viscosidad de aproximadamente 1.2 Pa.s (1200 cps) bajo condición de almacenamiento acelerada.
Ejemplo11: Composición de suspensión líquida de Alanina al 60% y Azufre elemental al 10%: Esta composición se preparó similar al Ejemplo 9 utilizando 60 partes de alanina, 10 partes de azufre elemental, 5 partes de naftalen-sulfonato, 2 partes de polietilenglicol, 2 partes de monolaurato de glicerol, 1 parte de solución al 3% de goma arábiga y 20 partes de agua. La composición tuvo distribución de tamaño de partícula de aproximadamente D10 de menos de 1.5 micras; D50 de menos de 4 micras y D90 de menos de 7 micras. La muestra tuvo suspensibilidad de aproximadamente 95%, viscosidad de aproximadamente 0.45 Pa.s (450 cps). La composición tuvo suspensibilidad de aproximadamente 90% y viscosidad de aproximadamente 0.5 Pa.s (500 cps) bajo condición de almacenamiento acelerada.
Ejemplo12: Composición de suspensión líquida de Prolina al 5% y Azufre elemental al 55%: Esta composición se preparó similar al Ejemplo 9 utilizando 5 partes de prolina, 55 partes de azufre elemental, 10 partes de alquil naftalensulfonato de sodio, 2 partes de polietilenglicol, 3 partes de monolaurato de glicerol, 2 partes de solución al 3% de goma xantano y 23 partes de agua. La composición tuvo distribución de tamaño de partícula de aproximadamente D10 de menos de micras 5; D50 de menos de 7.5 micras y D90 de menos de 10 micras. La muestra tuvo suspensibilidad de aproximadamente 79%, viscosidad de aproximadamente 0.85 Pa.s (850 cps). La composición tuvo suspensibilidad de aproximadamente 72% y viscosidad de aproximadamente 0.95 Pa.s (950 cps)bajo condición de almacenamiento acelerada.
Ejemplo13: Composición de suspensión líquida de Glicina al 15% y Azufre elemental al 30% junto con micronutrientes: Esta composición se preparó similar al Ejemplo 9 utilizando 15 partes de glicina, 30 partes de azufre elemental, 3 partes de hierro, 3 partes de zinc, 0.5 partes de cada uno de molibdeno y cobre y 1 parte de cada uno de boro y manganeso, 8 partes de maltodextrina, 7 partes de lingo sulfonato, 3 partes de solución al 3% de goma de tragacanto y 28 partes de agua. La composición tuvo distribución de tamaño de partícula de aproximadamente D10 de menos de micras 2.5; D50 de menos de 4 micras y D90 de menos de 9 micras. La muestra tuvo suspensibilidad de aproximadamente 90%, viscosidad de aproximadamente 0.35 Pa.s (3500 cps). La composición tuvo suspensibilidad de aproximadamente 86% y viscosidad de aproximadamente 0.42 Pa.s (420 cps) bajo condición de almacenamiento acelerada.
Ejemplo14: Composición de suspensión líquida de ácido Poliglutámico al 5% y Azufre elemental al 20% junto con 5% micronutrientes: Esta composición se preparó similar al Ejemplo 9 utilizando 5 partes de ácido poliglutámico, 20 partes de azufre elemental, 1 parte de hierro, 2 partes de zinc, 0.5 partes de cada uno de molibdeno y cobre, 0.5 partes de cada uno de boro y manganeso, 20 partes de sal de sodio de condensado de ácido fenolsulfónico, 9 partes de sulfonato de lignina, 6 partes de bentonita, 5 partes de monoetilenglicol y 30 partes de agua. La composición tuvo distribución de tamaño de partícula de aproximadamente D10 de menos de 5 micras; D50 de menos de 12 micras y D90 de menos de 16 micras. La muestra tuvo suspensibilidad de aproximadamente 55%, viscosidad de aproximadamente 1.2 Pa.s (1200 cps). La composición tuvo suspensibilidad de aproximadamente 48% bajo y viscosidad de aproximadamente 1.25 Pa.s (1250 cps) bajo condición de almacenamiento acelerada.
ESTUDIO DE CAMPO
Experimento 1: Para evaluar el efecto sinérgico de la diferente combinación de azufre elemental y aminoácido en el tomate.
Los ensayos de campo se llevaron a cabo para ver el efecto de diferentes formulaciones de azufre elemental y aminoácidos en el contenido de clorofila y los parámetros de rendimiento en el tomate comercialmente cultivado en Nashik. El ensayo se configuró durante la estación rabi en el Diseño de Bloque Aleatorizado (RBD) que comprende diez tratamientos como se describe a continuación incluido el control no tratado, replicado tres veces. Para cada tratamiento, se mantuvo el tamaño de la parcela de 35 sq.m (7m x 5m). Los tratamientos conforme los detalles dados a continuación se aplicaron por irrigación por goteo a 20 días después de la plantación del cultivo de tomate. El cultivo de tomate en el campo de ensayo se cultivó siguiendo la buena práctica agrícola. La plántula de tomate, variedad -Heemsohna, se utilizó para el estudio y se plantó en 120 cm entre hileras y 45 cm de espaciamiento entre plantas. Detalles del experimento a) Localización del Ensayo: Nashik (Maharashtra) b) Cultivo: Tomate (Heemsohna) c) Estación del experimento: Rabi 2018 19 (Noviembre a Marzo) d) Diseño del Ensayo: Diseño de Bloque Aleatorizado e) Replicaciones: Tres f) Tratamiento: Diez g) Tamaño de la parcela : 7m x 5m = 35 sq.m h) Fecha de la siembra: 10.11.2018 i) Fecha de aplicación: 30.11.2018 j) Método de aplicación: Fertigación (goteo)
La observación en diferentes parámetros viz., contenido de clorofila total en las hojas, % de cuajado de la fruta, se registró a 30 días después de la aplicación y el rendimiento de la fruta se registró en la cosecha y los datos medios se presentan en la Tabla 1 para enumerar el impacto sinérgico de la combinación que comprende azufre elemental y aminoácido vis-á-vis tratamiento independiente con azufre elemental y aminoácido en el rendimiento del fruto de tomate. Tabla 1: para evaluar el efecto sinérgico de la combinación de azufre elemental y aminoácido en el tomate
Se entiende frecuentemente que el término “sinergia” es como se define por Colby S. R. en un artículo titulado “Calculation of the synergistic and antagonistic responses of herbicide combinations” publicado en Weeds, 1967, 15, p.
20-22. La acción esperada para una combinación dada de dos componentes activos se puede calcular como sigue: E = X Y - XY/100
en donde,
E= % de efecto esperado por mezcla de dos productos X e Y en una dosis definida.
X= % de efecto observado por el producto A
Y= % de efecto observado por el producto B
El factor de sinergia (SF) se calcula por la fórmula de Abbott (Eq.(2)(Abbott, 1925). SF= Efecto observado / Efecto esperado
Donde, SF >1 para la reacción sinérgica; SF<1 para reacción antagonista; SF=1 para reacción aditiva.
Cuando el porcentaje del efecto de rendimiento observado (E) para la combinación es mayor que el porcentaje esperado, el efecto sinérgico de la combinación se puede inferir. Cuando el porcentaje del efecto de rendimiento observado para la combinación es igual al porcentaje esperado, se puede inferir simplemente un efecto aditivo, y en donde el porcentaje del efecto de rendimiento observado para la combinación es menor que el porcentaje esperado, se puede inferir un efecto antagonista de las combinaciones.
Se observó que la combinación de azufre elemental y aminoácido en la forma de gránulos dispersables en agua es sinérgico en naturaleza. A partir de los datos presentados en la Tabla 1, se puede observar que los tratamientos T6-T9 (gránulos dispersables en agua de azufre elemental y aminoácido) son sinérgicos en naturaleza como es comparado con los tratamientos T1-T5 (impediente) y el tratamiento T10 (no tratado). Esta naturaleza sinérgica de los tratamientos T6-T9 se puede observar del rendimiento del fruto de los cultivos de tomate. Por ejemplo, el tratamiento T9 (azufre elemental al 62.5% hidrolizado de proteína de soja al 10% WDG) tuvo incremento de rendimiento de aproximadamente 19.4% mientras que el tratamiento T1 (azufre elemental al 90% WDG) y el tratamiento T5 (hidrolizado de proteína de soja al 50% WP) tuvo incremento de rendimiento de aproximadamente 9% y 10.3% respectivamente. Similarmente, el tratamiento T7 (azufre elemental al 90% prolina al 4.5% WDG) tuvo incremento de rendimiento de aproximadamente 16.4% mientras que el tratamiento T1 (azufre elemental al 90% WDG) y el tratamiento T3 (prolina al 40% WP) tuvo incremento de rendimiento de aproximadamente 9% y 6.4% respectivamente. También, se pude observar que el rendimiento esperado para el tratamiento T6, T7 y T8 fue de aproximadamente 13.7%, 14.8% y 16.1% respectivamente mientras que el rendimiento actual fue de aproximadamente 17.8%, 16.4% y 17.3% respectivamente. De esta manera, la combinación de azufre elemental y la forma de aminoacidina WDG conforme la modalidad de la presente invención es sinérgica y proporciona un mayor rendimiento de cultivo como es comparado con los componentes individuales. Experimento No 2: Para evaluar el impacto de diferente tipo de formulación de azufre elemental e hidrolizado de proteína de soja en los parámetros fisiológicos y de atribución del rendimiento en la soja.
Los ensayos de campo se llevaron a cabo para estudiar el efecto de la diferente formulación de las combinaciones de azufre elemental e hidrolizado de proteína de soja en los parámetros fisiológicos y de atribución de rendimiento de la planta en la soja.
El ensayo se configuró durante la estación kharif en el Diseño de Bloque Aleatorizado (RBD) con seis tratamientos que incluyen control no tratado, replicado cuatro veces. Para cada tratamiento, se mantuvo el tamaño de la parcela de 40 sq.m (8m x 5m). Las muestras de tratamiento conforme a los detalles de tratamiento dados a continuación se aplicaron como aplicación basal en el momento de la siembra del cultivo de soja. El cultivo de soja en el campo del ensayo se cultivó siguiendo la buena práctica agrícola. La semilla de nuez de soja, variedad JS 95-60, se utilizó para el estudio y se plantó en 30cm entre hileras y 10 cm de espaciamiento entre plantas. Detalles del experimento a) Localización del Ensayo: Hatod, Indore (MP) b) Cultivo: Soja (var: JS 95-60) c) Estación del experimento: Kharif 2018 d) Diseño del Ensayo: Diseño de Bloque Aleatorizado e) Replicaciones: Cuatro f) Tratamiento: Seis g) Tamaño de la parcela: 8m x 5m = 40sq.m h) Espaciamiento R x P: 30cm x 10cm h) Fecha de la siembra: 23.06.2018 i) Fecha de aplicación: 23.06.2018 j) Método de aplicación: Basal k) Fecha de cosecha: 29.9.2018
El contenido de nitrógeno (N) en las hojas, contenidos de clorofila en las hojas y datos de la cosecha incluido el número de vainas por planta, peso de la prueba, rendimiento del grano, contenido de proteínas y contenidos de aceite en el grano se evaluaron 60 días después de la siembra y los datos medios se presentan en la Tabla 2 para enumerar el impacto de diferentes tipos de formulación de azufre elemental e hidrolizado de proteína de soja en los parámetros fisiológicos y de atribución de rendimiento.
Tabla 2: Estudiar el efecto de combinación de azufre elemental hidrolizado de proteína de soja en la forma de WDG, SC o cultivo de soja.
(A)
(B)
WDG= Gránulo dispersable en agua, SC= Concentrado de suspensión,
WP= Polvo humedecible
La combinación de azufre elemental y aminoácido en la forma de gránulo dispersable en agua (WDG) y concentrado de suspensión (SC) es sinérgica en naturaleza. Este comportamiento sinérgico de azufre elemental aminoácido en la forma de WDG y SCas por modalidad de la presente invención se puede observar del rendimiento del grano en el cultivo de soja. Los tres tratamientos de manera particular T4 (azufre elemental al 62.5% hidrolizado de proteína de soja al 10% WDG), T5 (azufre elemental al 62.5% hidrolizado de proteína de soja al 10% WP) y T6 (azufre elemental al 50% hidrolizado de proteína de soja al 8% SC) se aplicaron en la misma dosificación activa es decir 0.6177gm/m2 de azufre y 0.0988gm/m2 de hidrolizado de proteína de soja. Los tratamientos T4 y T6 muestran rendimiento de grano más alto de aproximadamente 0.3053kg/m2 y 0.3037kg/m2 respectivamente cuando se comparó con el tratamiento T5 con un rendimiento de grano de 0.2689kg/m2 así como en comparación con el tratamiento independiente es decir T3 (hidrolizado de proteína de soja al 50% WP) con rendimiento de grano de 0.2640 kg/m2 y T2 (azufre elemental 90% al WDG) con rendimiento de grano de 0.2723 kg/m2. El rendimiento esperado para los tratamientos T4, T5 y T6 como se observa en la Tabla 2 es 31.2% pero el tratamiento T4, T5, T6 mostró incremento de rendimiento de aproximadamente 33.2%, 17.4% y 32.5% respectivamente. También se observó que el contenido de nitrógeno en las hojas con los tratamientos T4 y T6 fue de aproximadamente 38.1 g/kg de masa seca y 38.4 g/kg de masa seca respectivamente mientras que con el tratamiento T5 fue de aproximadamente 33.9 g/kg de masa seca. Por otra parte, los tratamientos T1, T2 y T3 tuvieron un contenido de nitrógeno de aproximadamente 31.5g/kg, 35.3 g/kg y 36.7 g/kg de masa seca respectivamente.
De esta manera, la combinación de azufre elemental e hidrolizado de proteína de soja en la forma WDG y SC conforme la modalidad de la presente invención es sinérgica en naturaleza y proporciona mayor rendimiento de cultivo como es comparada con una combinación de azufre elemental e hidrolizado de proteína de soja en la forma de polvo humedecible y los tratamientos individuales.
Experimento 3: Evaluar el efecto de azufre y aminoácido desarrollados y producidos del Arrozal.
Los ensayos de campo se llevaron a cabo en campo cultivado comercial de arroz que crece en el área de Karnal en Haryana para estudiar el efecto de diferentes mezclas de azufre elemental y aminoácidos y mezclas de nutrientes en los parámetros de atribución de rendimiento en el Arrozal. El ensayo se configuró durante la estación kharif en el Diseño de Bloque Aleatorizado (RBD) con nueve tratamientos que incluyen el control no tratado, tres veces replicado.
Tratamientos:
• T1 No tratado
• T2 ES-62.5+ SPH al 10%-WDG a 0.9884g/m2 (4000g/acre)
• T3 ES-35+ Glicina al 25% mezcla de MN al 10% WDG a 0.9884g/m2 (4000g/acre)
• T4 ES al 40% Ácido Poliglutámico 8% mezcla de MN al 10% WDG a 0.9884g/m2 (4000g/acre)
• T5 ES al 20% Ácido poliglutámico 5 %+ mezcla MN al 5% SC a 4000g/acre
• T6 ES al 62.5% SPH al 10% mezcla de MN al 10% WDG a 0.9884g/m2 (4000g/acre)
• T7 ES al 62.5% FPH al 10% WDG a 0.9884g/m2 (4000g/acre)
• (mezclas de MN -Fe al 3%+ Zn al 4% Mn al 1% Bo-al 1%+Cu al 0.5%+ Mo al 0.5% ,
• ES= Azufre elemental; SPH= Hidrolizado de proteína de soja; FPH= Hidrolizado de proteína de pescado) Para cada tratamiento, se mantuvo el tamaño de la parcela de 40 sq.m (8m x 5m). Las muestras de tratamiento de prueba conforme a los detalles de tratamiento mencionados se aplicaron a través de aplicación al voleo después de 10 días del trasplante del arrozal. El cultivo de arroz en el campo de ensayo se desarrolló siguiendo la buena práctica agrícola. Se utilizó la variedad de plántula de arroz PR 121 para la plantación en el campo de ensayo y se plantó el 45 cm entre hileras y 30 cm de espaciamiento entre plantas.
Detalles del experimento a) Localización del Ensayo: Karnal (Haryana) b) Cultivo: Variedad de arrozal PR 121 c) Estación del experimento: Kharif 2018 d) Diseño del Ensayo: Diseño de Bloque Aleatorizado e) Replicaciones: Tres f) Tratamiento: Siete g) Tamaño de la parcela : 8m x 5m = 40sq.m h) Espaciamiento R x P: 45 cm x 30 cm h) Fecha de siembra: 18.06.2018 i) Fecha de aplicación: 28.06.2018 j) Método de aplicación: Aplicación al suelo como apósito de detención k) Fecha de cosecha: 05.10.2018
La observación en diferentes parámetros fisiológicos y de atribución de rendimiento viz., números de retoños y retoños que llevan panícula, longitud de la panícula, el número de grano/panícula, el peso de 1000 granos y el rendimiento de grano se evaluaron en la cosecha y los datos medios se presentan en la Tabla 3 para enumerar el impacto de diferentes tratamientos en los parámetros de rendimiento y atribución de rendimiento en el arrozal.
Tabla 3: Para estudiar el efecto de mezclas que comprenden azufre elemental, aminoácido, micronutrientes en el Arrozal
De observó a partir de la Tabla 3, que la combinación que comprende azufre elemental, aminoácido y micronutrientes contribuyen al desarrollo y crecimiento del cultivo. A partir de la Tabla 3, se encontró que los tratamientos T2-T7 conforme a la modalidad de la presente invención representada presentaron el rendimiento de grano en el intervalo de aproximadamente 0.0060q/m2 a 0.0063 q/m2 mientras que con el tratamiento T1 (no tratado) el rendimiento del grano fue 0.0052q/m2. Por ejemplo el tratamiento T6, T2 tuvo rendimiento de grano de 0.0063 q/m2, y 0.0060 q/m2 respectivamente mientras que el tratamiento T1 tuvo el rendimiento de grano de aproximadamente 0.0052 q/m2. Se observó de esta manera que las mezclas ayudan a mejorar no solo los parámetros de calidad tal como el número de retoños, longitud de la panícula etc., sino también la característica cuantitativa del cultivo tal como el rendimiento como es comparado con T1 (no tratado).
Experimento 4: Para evaluar el efecto de azufre elemental aminoácido o mezclas en el pH de suelo y es eficaz en la captación de nutrientes en la planta del tomate.
Los ensayos de campo se llevaron a cabo en un campo de tomate cultivo con polietileno comercial en Nashik en Maharashtra para estudiar el efecto de diferentes mezclas de azufre elemental y aminoácidos junto con mezclas de micronutriente en el pH de suelo y estudiar su impacto en el contenido de nutrientes en las hojas de tomate. El ensayo se llevó a cabo durante la estación de primavera de Enero a Mayo de 2019 en el Diseño de Bloque Aleatorizado (RBD) con siete tratamientos incluido el control no tratado, tres veces replicado. Se seleccionaron veinte plantas de tomate para cada tratamiento y se replicaron. Las composiciones de la presente invención se aplicaron a través de irrigación por goteo a 20 días después de la siembra. El cultivo de tomate en el campo de ensayo se cultivó siguiendo la buena práctica agrícola. La plántula de tomate en la variedad Avinash se utilizó para siembra en el campo de ensayo se plantó en 120 cm entre hileras y 45 cm de espaciamiento entre plantas.
Detalles del experimento a) Localización del Ensayo: Nasik (MH) b) Cultivo : Tomato-Variety 'Avinash' c) Estación del experimento: Estación de primavera (Enero a Mayo de 2019) d) Diseño del Ensayo: Diseño de Bloque Aleatorizado e) Replicaciones: Tres f) Tratamiento: Siete g) Tamaño de la parcela: 8m x 5m = 40sq.m h) Fecha de siembra: 09.01.2019 i) Fecha de aplicación: .30.01.2019 j) Método de aplicación: Aplicación al suelo mediante sistema por goteo
El pH del suelo se midió del suelo tomado de 10 cm alrededor de la planta de tomate y 5 cm de profundidad antes del tratamiento y 30 días después del tratamiento. El contenido de nutrientes en las hojas de tomate se midió para recolectar la 3° hoja trifoliada de cada tratamiento a los 30 días después del tratamiento y la media de tres replicaciones se presentan en la Tabla 4.
Tabla 4: Para evaluar el efecto de azufre elemental aminoácido o mezclas en el pH del suelo y la captación de nutrientes en la planta de tomate
Tratamiento 1=Azufre elemental al 60% Glicina al 10% WDG
Tratamiento 2=Azufre elemental al 60% Hidrolizado de proteína de soja al 10% WDG
Tratamiento 3=Azufre elemental al 60% Glicina al 10% Fe al 3%+ Zn al 4% Mn al 1% Bo al 1%+Cu al 0.5%+ Mo al 0.5%) WDG
Tratamiento 4= Azufre elemental al 60% Hidrolizado de proteína de soja al 10% Fe al 3%+ Zn al 4% Mn al 1%+Bo al 1%+Cu al 0.5%+ Mo al 0.5%) WDG
Mezclas de Micronutrientes al 10% WP= (Fe al 3%+ Zn al 4% Mn al 1% Bo al 1%+Cu al 0.5% Mo-0.5%)
A partir de la Tabla 4, se observó que la combinación de azufre elemental y aminoácido desempeña una función importante no solo como un fertilizante o como un nutriente sino también actúa como un modulador para alterar las condiciones del suelo y ayudar en la captación de nutrientes y aminoácidos que contribuyen a un mejor contenido de proteína en las hojas de la planta de tomate. Los compuestos individuales no mostraron ninguna actividad de promoción de crecimiento de la planta significativa mientras que la combinación que comprende azufre elemental y aminoácidos dio por resultado sorprendentemente mejor captación de nutrientes y contenido de proteínas en el tomate. Por ejemplo, se observó que el tratamiento 2 (azufre elemental al 60% hidrolizado de proteína de soja al 10% WDG) y el tratamiento 4 (azufre elemental al 60% hidrolizado de proteína de soja 10%+ Fe al 3%+ Zn al 4% Mn al 1%+Bo al 1%+Cu al 0.5%+ Mo al 0.5%) WDG) tuvieron un contenido de proteína de aproximadamente 5.89% y 5.92% respectivamente mientras que el azufre elemental WDG e hidrolizado de proteína de soja al 50% WP tuvo un contenido de proteínas de 5.43% y 5.22% respectivamente. El rendimiento con el tratamiento T2, T4 fue 2.62 y 2.84 kg/planta respectivamente mientras que con el azufre elemental WDG, el hidrolizado de proteína de soja al 50% WP fue de aproximadamente 2.36 kg/planta, 2.35 kg/planta respectivamente. Al comparar la captación de micronutrientes con el tratamiento de T3, T4 y mezclas de micronutrientes al 10% WP se observó que el tratamiento T3 y T4 mostró mejora captación de nutrientes. Esto es debido al hecho de que los tratamientos T3 y T4 en forma de WDG ayudan a optimizar el pH del suelo y mejoran la captación de nutrientes que proporciona un fruto altamente nutritivo al usuario. Por ejemplo, la captación de hierro con T3, T4 fue de aproximadamente 144.2 ppm y 148.1 ppm respectivamente mientras que con el azufre elemental WDG, Glicina al 50% WP, hidrolizado de proteína de soja al 50% WP y mezclas de micronutrientes al 10% WP la captación de hierro fue de aproximadamente 105.3 ppm, 116.9 ppm, 110.1 ppm y 130.1 ppm respectivamente. De esta manera, se puede observar a partir de la Tabla 4, que la composición que comprende azufre elemental, aminoácido y que incluye opcionalmente micronutrientes en forma de gránulos dispersables en agua reduce el pH del suelo creando un entorno que ayuda en una mejor captación de nutrientes, mejora el contenido de proteínas y el rendimiento de las plantas como es comparado con los tratamientos independientes (azufre elemental, aminoácidos, y micronutriente). De esta manera, la combinación cumple con la eficacia del tratamiento del cultivo y proporciona azufre, nutrientes y aminoácidos a las plantas como una sola solución.
Experimento 5: Para estudiar al efecto del tamaño de la partícula de las combinaciones que comprenden azufre elemental aminoácido mezclas de micronutrientes en la síntesis de la proteína por las hojas de la planta en un período de tiempo.
El experimento de ensayo de maceta se llevó a cabo para estudiar el efecto de diferente formulación de azufre elemental y aminoácido junto con micronutrientes en diferentes tamaños de partícula en la síntesis de proteínas en la soja a través de un período de tiempo. Las macetas de barro se llenaron con dos kilogramos de suelo francoarenoso y se mantuvieron de manera que se mantuvieron 4 replicaciones de cada tratamiento. Dos semillas de soja se plantaron en cada maceta y se mantuvo suficiente humedad del suelo para el crecimiento apropiado de la planta.
Los detalles del tratamiento se describen a continuación:
T1- ES 62.5% SPH al 10% mezclas MN al 10% WDG (0.1 a 20 micras) en 100mg/maceta T2- ES al 62.5% SPH al 10% mezclas 0 micras) en 100mg/maceta T3- ES al 62.5% SPH al 10% mezclas 0 micras) en 100mg/maceta T4- ES al 62.5% SPH al 10% mezclas a 100 micras) en 100mg/maceta Mezclas MN -Fe al 3%+ Zn al 4% Mn al 1% Bo al 1%+Cu al 0.5%+ Mo al 0.5%
ES=Azufre elemental
SPH= Hidrolizado de proteína de soja
Las macetas experimentales se mantuvieron a una temperatura de 28 ± 2oC y se mantuvo una humedad suficiente durante todo el experimento. Se aplicaron los tratamientos mencionados en lo anterior al suelo en cada maceta después de 20 días de germinación de la semilla de soja. Se recolectó la hoja de soja en trifoliado superior 3 para evaluar la proteína total a los 7, 14, 21,28 y 35 días después del tratamiento y se presenta en la Figura 1.
A partir de los datos representados en la Figura 1, se puede observar que el tratamiento T1 (composición granular dispersable en agua de azufre elemental al 62.5% hidrolizado de proteína de soja al 10% mezclas de micronutrientes al 10% WDG que tienen una distribución de tamaño de partícula en el intervalo de 0.1 a 20 micras) preparado de acuerdo con una modalidad de la presente invención muestra captación significativa de la proteína que aquella de los tratamientos T2 (composición granular dispersable en agua de azufre elemental al 62.5% hidrolizado de proteína de soja al 10% mezclas de micronutrientes al 10% WDG que tiene una distribución de tamaño de partícula en el intervalo de 0.1 a 50 micras), T3 (composición granular dispersable en agua de azufre elemental al 62.5% hidrolizado de proteína de soja al 10% mezclas de micronutrientes al 10% WDG que tiene una distribución de tamaño de partícula en el intervalo de 20 a 50 micras) y T4 (composición granular dispersable en agua de azufre elemental al 62.5% hidrolizado de proteína de soja al 10% mezclas de micronutrientes al 10% WDG que tiene una distribución de tamaño de partícula en el intervalo de 50 a 100 micras). Por ejemplo, se observó que 7 Días después de la aplicación, el contenido de proteína T1 fue de aproximadamente 3.5 gm/100g de peso fresco mientras que con T2, T3 y T4 fue de aproximadamente 3.2 gm/100g, 3.1 gm/100g y 3 g/100g de peso fresco respectivamente. Esto muestra que la composición granular dispersable en agua de azufre elemental al 62.5% hidrolizado de proteína de soja al 10% mezclas de micronutrientes al 10% WDG que tiene un tamaño de partícula en el intervalo de 0.1 a 20 mieras hacen los nutrientes disponibles para captación instantánea por las plantas. Se observó una tendencia similar en el contenido de proteínas aún después de 21 días de aplicación de los tratamientos T1-T4.
Se puede observar que, T1, T2, T3 y T4 están en la forma de la formulación WDG con la misma concentración de activos y también se aplicó las mismas dosificaciones pero T1 con tamaño de partícula específico de 0.1-20 micras preparado de acuerdo con una modalidad de la presente invención mostró un contenido de proteína más alto como es comparado con los tratamientos T2, T3, y T4 con diferente tamaño de partícula. De esta manera, se observó sorprendentemente que incluso entre las formulaciones de WDG, se observó una eficacia superior con la formulación de WDG que tiene un tamaño de partícula específico de 0.1-20 micras en comparación con las formulaciones de WDG que tiene diferente tamaño de partícula.
Además, los inventores de la presente invención también probaron la combinación de azufre elemental, aminoácido con los promotores de crecimiento de la planta en ciertos cultivos como arroz, cultivos de tomate. Se observó que la adición de un promotor de crecimiento de las plantas, como ácido húmico, ácido fúlvico, triacontanol a la combinación de la presente invención puede mejorar aún las características del cultivo como la longitud de la panícula, altura de la planta, rendimiento de granos o frutos y aumenta el valor nutricional del cultivo.
De esta manera, se ha observado que las composiciones de la presente invención, muestran comportamiento mejorado, eficacia superior en los campos. De hecho, varias propiedades asociadas con las composiciones de acuerdo con la invención, incluyen pero no se limitan a estabilidad mejorada, comportamiento toxicológico y/o ecotoxicológico mejorado, características de cultivo mejoradas incluidos rendimientos de cultivo, cualidades del cultivo tal como contenido de nutrientes mejorado, sistema de raíces más desarrollado, incremento en la altura del cultivo, hoja más grande, menos hojas basales muertas, retoños más fuertes, color de la hoja más verde, menos fertilizantes necesarios, incremento de retoños, crecimiento del brote incrementado, vigor de la planta o cultivo mejorado, florecimiento temprano, retoños más productivos, menos verdor de la planta (alojamiento), mejor contenido de clorofila de las hojas, actividad fotosintética, contenido de proteínas, manejo del estrés, germinación temprana de semillas, madurez temprana del grano, calidad mejorada de producto, fortificación mejorada del cultivo, condicionamiento del suelo, resistencia a enfermedades y otras ventajas familiarizadas para un experto en la materia. También, las composiciones de la presente invención también son adecuadas para riego por goteo o riego por aspersión además de otros métodos de aplicación de las composiciones agrícolas, en los que fallan la mayoría de los productos comerciales y de la técnica anterior.
Por toda la composición de la presente invención, se minimiza el número de aplicaciones o la cantidad de nutrientes, fertilizantes o pesticidas. La composición es altamente segura para el usuario y al medio ambiente.
A partir de lo anterior, se observará que se pueden llevar a cabo numerosas modificaciones y variaciones sin apartarse del espíritu real y alcance de los conceptos novedosos de la presente invención. Debe entenderse que no se pretende ni se debe inferir ninguna limitación con respecto a las modalidades específicas ilustradas.
Claims (16)
1. Una composición granular dispersable en agua para aplicación del suelo que comprende:
azufre elemental en el intervalo de 20-99% p/p de la composición total;
al menos un aminoácido, su polímero, sales o derivados o mezclas de los mismos presentes en el intervalo de 0.1-70% p/p de la composición total;
al menos un agente tensioactivo presentes en la concentración de 0.1-60%p/p de la composición total;
en donde la composición tiene un tamaño de partícula en el intervalo de 0.1-20 micras.
2. La composición granular dispersable en agua para aplicación del suelo que comprende:
azufre elemental en el intervalo de 20-99%p/p de la composición total;
al menos un aminoácido, su polímero, sales o derivados o mezclas de los mismos presentes en el intervalo de 0.1-70% p/p de la composición total; y
al menos un excipiente agroquímicamente aceptable en la concentración de 1%-90% p/p de la composición total;
y, en donde la composición tiene un tamaño de partícula en el intervalo de 0.1-20 micras.
3. La composición según se reivindica en la reivindicación 1 o 2, comprende uno o más aminoácidos seleccionados entre alanina, arginina, ácido aspártico, asparagina, citrulina, leucina, lisina, isoleucina, cisteína, ácido glutámico, glutamina, glicina, ácido<y>-aminobutírico (GABA), histidina, metionina, ornitina, prolina, fenilalanina, serina, selenocisteína, valina, taurina, tirosina, teanina, treonina, triptófano, péptidos, proteína vegetal y animal, ácido poliglutámico, hidrolizado de proteína, hidrolizado de proteína de soya, hidrolizado de proteína de suero, hidrolizado de proteína de pescado.
4. La composición según se reivindica en la reivindicación 1 o 2, además comprende al menos un micronutriente, sus sales, derivados o mezclas de los mismos presentes en una concentración de 0.1%-70% en peso de la composición total, en donde el micronutriente se selecciona entre zinc, hierro, cobre, boro, manganeso, magnesio, silicio, cobalto, selenio, molibdeno, litio, calcio, sus sales, derivados o mezclas de los mismos.
5. La composición según se reivindica en la reivindicación 4, en donde el micronutriente comprende al menos un micronutriente soluble en agua y en donde la relación molar de aminoácidos a los iones metálicos del micronutriente soluble en agua es de 2:1 a 38:1.
6. La composición granular dispersable en agua según se reivindica en la reivindicación 1, en donde la proporción de azufre a aminoácido es de 990:1 a 3.5:1.
7. La composición líquida según se reivindica en la reivindicación 2, en donde la proporción de azufre a aminoácido es de 650:1 a 1:70.
8. La composición según se reivindica en la reivindicación 1 o 2 además comprende al menos un promotor de crecimiento vegetal o fertilizante o principio activo pesticida.
9. La composición según se reivindica en la reivindicación 8, en donde el promotor de crecimiento vegetal se selecciona entre ácido húmico, ácido fúlvico, triacontanol, ácido ascórbico, ácido láctico, ácido oxálico, ácido cítrico, ácido N-acetil tiazolidina-4-carboxílico, paclobutrazol, ácido fítico, ácido fumárico, ácido giberélico, auxinas o mezclas de los mismos presentes en una concentración de 0.1-60% p/p de la composición total.
10. La composición según se reivindica en la reivindicación 1, en donde uno o más excipientes agroquímicamente aceptables se seleccionan entre uno o más de los siguientes: rellenos o vehículos o diluyentes, agentes dispersantes, colorantes, aglutinantes, tampones o ajustadores de pH o agentes neutralizantes, agentes antiespumantes o desespumantes, agentes anti-sedimentación, penetrantes, conservantes, agentes hidrofóbicos, absorbentes de radiación ultravioleta, agentes dispersores de rayos UV, estabilizantes y mezclas de los mismos.
11. La composición según se reivindica en la reivindicación 2, en donde la composición además comprende uno o más excipientes agroquímicamente aceptables seleccionados entre uno o más de los siguientes: colorantes, disolventes miscibles en agua, ajustadores de pH, agentes antiespumantes, humectantes, conservantes, agentes dispersores de rayos UV, agentes anticongelantes, estabilizantes, agentes adherentes y agentes dispersantes.
12. La composición según se reivindica en la reivindicación 1, en donde el tamaño de los gránulos de la composición está en el rango de 0.1 - 5 mm.
13. Un proceso de preparación de la composición agrícola granular dispersable en agua según se reivindica en la reivindicación 1, en donde el proceso comprende:
a. moler una mezcla de azufre elemental, al menos un aminoácido, sus sales, derivados y al menos un tensioactivo para obtener una suspensión o mezcla húmeda;
b. secar la mezcla húmeda para obtener la composición granular dispersable en agua;
en donde los gránulos de la composición comprenden partículas en el rango de tamaño de 0.1 micra a 20 micras.
14. Un proceso de preparación de la composición agrícola líquida en suspensión según se reivindica en la reivindicación 2, en donde el proceso comprende: moler una mezcla de azufre elemental, al menos un aminoácido, sus sales o derivados o mezclas de los mismos, y al menos un agente estructurante para obtener una suspensión o mezcla húmeda con un tamaño de partícula en el rango de 0.1 micra a 20 micras.
15. La composición según se reivindica en las reivindicaciones 1 o 2, en donde la composición es al menos una de las siguientes: una composición fertilizante, una composición nutritiva, una composición fortalecedora de cultivos, una composición acondicionadora del suelo o una composición potenciadora del rendimiento.
16. Un método para mejorar la salud o el rendimiento de las plantas, comprendiendo dicho método tratar al menos una planta, material de propagación vegetal, locus o partes de los mismos, una semilla, plántula o suelo circundante con la composición según se reivindica en las reivindicaciones 1 o 2.
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