Гранулирование нанокомпозитов на основе глауконита и мочевины: связующие материалы и характеристика активированных минеральных удобрений; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 334, № 12

Dettagli Bibliografici
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов=Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет.— .— Томск: Изд-во ТПУ, 2015-.— 2413-1830
Т. 334, № 12.— 2023.— С. 171-179
Ente Autore: Томский политехнический университет (570)
Altri autori: Максимов П. Н. Прокопий Николаевич, Локтева В. Ю. Валерия Юрьевна, Кутугин В. А. Виктор Александрович, Рудмин М. А. Максим Андреевич
Riassunto:Заглавие с титульного листа
Актуальность. Актуальность исследования в области создания удобрений контролируемого действия и их гранулирования находится в центре внимания сельского хозяйства и экологии. С учетом растущего мирового населения и увеличения потребности в продовольствии сельское хозяйство сталкивается с вызовом эффективного управления ресурсами и повышения урожайности. В этом контексте экологически безопасные и простые в получении и применении удобрения становятся ключевым элементом устойчивого развития агрохозяйств. Целью работы является изучение полного цикла создания гранулированных удобрений на основе новых материалов, включающего агрегирование минеральных частиц различными связующими растворами и механохимическую активацию изначальных смесей из глауконита и мочевины. В качестве «контейнерного» материала использовался калийсодержащий глинистый минерал – глауконит Каринского месторождения (Россия). Добавочным (питательным) компонентом для удобрений выступала мочевина, содержащая до 46 масс. % азота. При механохимической активации были стабильными следующие параметры: соотношение минерал:мочевина и тип истирания. Растворы с различными концентрациями азота использовались как связующие вещества при грануляции. Методика исследования характеристик результирующих нанокомпозитов включала гранулометрический анализ, рентгенодифракционный анализ, сканирующую электронную микроскопию, ИК-спектроскопию. Результаты. Были изучены преимущества различных вариантов гранулирования механохимически активированных композитов. Был произведен полный цикл создания гранулированных удобрений контролируемого действия. Среднее содержание азота в частицах глауконита достигает 5,5 вес. %. Размерность гранул зависит от содержания гель-концентрата карбамида в связующем веществе. Максимальная прочность и соразмерность гранул достигается при использовании связующего вещества, на 100 % состоящего из гель-концентрата карбамида. Определение оптимального содержания гель-концентрата в связующем веществе, применяемого при гранулировании, играет ключевую роль для получения прочных гранул удобрения.
Relevance. Development of controlled release fertilisers and their granulation is at the forefront of agriculture and environment. With growing world population and increasing food demand, agriculture faces the challenge of efficient resource management and increased crop yields. In this environmentally friendly and easy to obtain and use fertilisers become a key element for sustainable development of agribusinesses. Aim. To study the complete cycle of creation of granular fertilisers based on new materials, including aggregation of mineral particles with different binding solutions and mechanochemical activation of initial mixtures of glauconite and urea. Potassium-containing clay mineral – glauconite of Karinskiy deposit (Russia) was used as a "container" material. Urea containing up to 46 wt % of nitrogen was used as an additive (nutrient) component for fertilisers. The following parameters were stable during mechanochemical preparation: mineral/urea ratio and abrasion type. Solutions with different nitrogen concentrations were used as binders during granulation. The methodology for investigating the characteristics of the resulting nanocomposites included particle size analysis, X-ray diffraction analysis, scanning electron microscopy, and FTIR spectrometer. Results. The advantages of different granulation options for mechanochemically activated composites were investigated. The authors have produced a full cycle of controlled-release granular fertiliser. The average nitrogen content in glauconite particles reaches 5.5 wt %. The granule size depends on the content of urea gel concentrate in the binder. The maximum strength and proportionality of granules are achieved, when using a binder consisting of 100% urea gel concentrate. Determination of the optimal content of gel concentrate in the binder used in granulation plays a key role in obtaining strong fertiliser granules.
Текстовый файл
Lingua:russo
inglese
Pubblicazione: 2023
Soggetti:
Accesso online:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/81026
https://doi.org/10.18799/24131830/2023/12/4367
Natura: Elettronico Capitolo di libro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=674177

MARC

LEADER 00000naa2a2200000 4500
001 674177
005 20260715071741.0
090 |a 674177 
100 |a 20240821d2023 k||y0rusy50 ca 
101 2 |a rus  |a eng 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
200 1 |a Гранулирование нанокомпозитов на основе глауконита и мочевины: связующие материалы и характеристика активированных минеральных удобрений  |d Granulation of nanocomposites based on glauconite and urea: binding materials and characterization of activated mineral fertilisers  |f П. Н. Максимов, В. Ю. Локтева, В. А. Кутугин, М. А. Рудмин  |z eng 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a Список литературы: с. 177-179 (21 назв.) 
330 |a Актуальность. Актуальность исследования в области создания удобрений контролируемого действия и их гранулирования находится в центре внимания сельского хозяйства и экологии. С учетом растущего мирового населения и увеличения потребности в продовольствии сельское хозяйство сталкивается с вызовом эффективного управления ресурсами и повышения урожайности. В этом контексте экологически безопасные и простые в получении и применении удобрения становятся ключевым элементом устойчивого развития агрохозяйств. Целью работы является изучение полного цикла создания гранулированных удобрений на основе новых материалов, включающего агрегирование минеральных частиц различными связующими растворами и механохимическую активацию изначальных смесей из глауконита и мочевины. В качестве «контейнерного» материала использовался калийсодержащий глинистый минерал – глауконит Каринского месторождения (Россия). Добавочным (питательным) компонентом для удобрений выступала мочевина, содержащая до 46 масс. % азота. При механохимической активации были стабильными следующие параметры: соотношение минерал:мочевина и тип истирания. Растворы с различными концентрациями азота использовались как связующие вещества при грануляции. Методика исследования характеристик результирующих нанокомпозитов включала гранулометрический анализ, рентгенодифракционный анализ, сканирующую электронную микроскопию, ИК-спектроскопию. Результаты. Были изучены преимущества различных вариантов гранулирования механохимически активированных композитов. Был произведен полный цикл создания гранулированных удобрений контролируемого действия. Среднее содержание азота в частицах глауконита достигает 5,5 вес. %. Размерность гранул зависит от содержания гель-концентрата карбамида в связующем веществе. Максимальная прочность и соразмерность гранул достигается при использовании связующего вещества, на 100 % состоящего из гель-концентрата карбамида. Определение оптимального содержания гель-концентрата в связующем веществе, применяемого при гранулировании, играет ключевую роль для получения прочных гранул удобрения. 
330 |a Relevance. Development of controlled release fertilisers and their granulation is at the forefront of agriculture and environment. With growing world population and increasing food demand, agriculture faces the challenge of efficient resource management and increased crop yields. In this environmentally friendly and easy to obtain and use fertilisers become a key element for sustainable development of agribusinesses. Aim. To study the complete cycle of creation of granular fertilisers based on new materials, including aggregation of mineral particles with different binding solutions and mechanochemical activation of initial mixtures of glauconite and urea. Potassium-containing clay mineral – glauconite of Karinskiy deposit (Russia) was used as a "container" material. Urea containing up to 46 wt % of nitrogen was used as an additive (nutrient) component for fertilisers. The following parameters were stable during mechanochemical preparation: mineral/urea ratio and abrasion type. Solutions with different nitrogen concentrations were used as binders during granulation. The methodology for investigating the characteristics of the resulting nanocomposites included particle size analysis, X-ray diffraction analysis, scanning electron microscopy, and FTIR spectrometer. Results. The advantages of different granulation options for mechanochemically activated composites were investigated. The authors have produced a full cycle of controlled-release granular fertiliser. The average nitrogen content in glauconite particles reaches 5.5 wt %. The granule size depends on the content of urea gel concentrate in the binder. The maximum strength and proportionality of granules are achieved, when using a binder consisting of 100% urea gel concentrate. Determination of the optimal content of gel concentrate in the binder used in granulation plays a key role in obtaining strong fertiliser granules. 
336 |a Текстовый файл 
461 1 |0 288378  |9 288378  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |l Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |c Томск  |n Изд-во ТПУ  |d 2015-   |x 2413-1830 
463 1 |0 676034  |9 676034  |t Т. 334, № 12  |d 2023  |v С. 171-179 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a глауконит 
610 1 |a удобрения контролируемого действия 
610 1 |a гранулирование 
610 1 |a связующее вещество 
610 1 |a механохимическая активация 
610 1 |a мочевина 
610 1 |a glauconite 
610 1 |a controlled-release fertilisers 
610 1 |a granulation 
610 1 |a binder 
610 1 |a mechanochemical activation 
610 1 |a urea 
701 1 |a Максимов  |b П. Н.  |c геолог  |c учебный мастер Томского политехнического университета  |f 1998-  |g Прокопий Николаевич  |9 22827 
701 1 |a Локтева  |b В. Ю.  |g Валерия Юрьевна 
701 1 |a Кутугин  |b В. А.  |c химик-технолог  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1983-  |g Виктор Александрович  |9 13646 
701 1 |a Рудмин  |b М. А.  |c геолог  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат геолого-минералогических наук  |f 1989-  |g Максим Андреевич  |9 14740 
712 0 2 |a Томский политехнический университет  |c 1991-  |7 ca  |8 rus  |4 570  |9 26305 
801 0 |a RU  |b 63413507  |c 20240821  |g RCR 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/81026  |z http://earchive.tpu.ru/handle/11683/81026 
856 4 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2023/12/4367  |z https://doi.org/10.18799/24131830/2023/12/4367 
942 |c CF