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JP5446807B2 - Liquid fertilizer composition - Google Patents

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JP5446807B2
JP5446807B2 JP2009279100A JP2009279100A JP5446807B2 JP 5446807 B2 JP5446807 B2 JP 5446807B2 JP 2009279100 A JP2009279100 A JP 2009279100A JP 2009279100 A JP2009279100 A JP 2009279100A JP 5446807 B2 JP5446807 B2 JP 5446807B2
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Description

本発明は、植物あるいは土壌に散布、投与して用いる液体肥料組成物に関する。   The present invention relates to a liquid fertilizer composition used by being applied to a plant or soil.

植物が成長するには種々の栄養要素が必要であるが、そのいくつかの要素が不足すると植物の生育に支障を来すことが知られている。肥料は植物に栄養要素を与え、生育を良くし、収穫率を上げると共に地力の衰退を防ぐために用いられている。肥料成分のうち、特に三要素である窒素、リン、カリウムは、植物栽培の栄養に欠かせないものである。窒素は植物の蛋白質合成、細胞の分裂および増殖、根の発育、葉茎の繁茂を促進し、また、養分の吸収を促進させる。リンは核酸やリン脂質の構成元素であり、エネルギー代謝や物質の合成、分解反応にも重要な役割を果たしている。また、リンは根の発育を促進させ根の養分吸収面を増大し、発芽を活発化し、植物の成熟を促進して実の収穫量を増大すると共に収穫物を良質化する。また、カリウムは物質代謝や物質移動の生理作用があり、根の発育、開花および結実を促進させる。その他にもマグネシウム、マンガン、カルシウム、鉄、ホウ素、イオウ、亜鉛等の種々の栄養素が必要である。   Various nutritional elements are necessary for plants to grow, but it is known that if some of these elements are deficient, plant growth will be hindered. Fertilizers are used to give plants nourishment, improve growth, increase yields and prevent decline in geopower. Among the fertilizer components, nitrogen, phosphorus, and potassium, which are three elements, are indispensable for plant cultivation. Nitrogen promotes plant protein synthesis, cell division and proliferation, root development, leaf stem growth, and nutrient uptake. Phosphorus is a constituent element of nucleic acids and phospholipids, and plays an important role in energy metabolism, substance synthesis, and decomposition reactions. Phosphorus also promotes root development, increases root nutrient absorption, activates germination, promotes plant maturation, increases the actual yield, and improves the quality of the harvest. Potassium also has physiological effects of substance metabolism and mass transfer, and promotes root development, flowering and fruiting. In addition, various nutrients such as magnesium, manganese, calcium, iron, boron, sulfur and zinc are necessary.

これらの肥料は、植物の生長に必要不可欠のものであるが、ある程度の濃度以上に与えても、肥料単独では植物の生長性および収量、品質の向上にはそれ以上貢献できない。   These fertilizers are indispensable for the growth of plants. However, even if given at a certain concentration or more, fertilizers alone cannot contribute to the improvement of plant growth, yield and quality.

このような問題を解決するために、植物活力剤を植物あるいは土壌に投与して、植物の生長および収量を向上する技術が知られている。例えば、キトサンやキチンオリゴ糖等を用いたもの(特許文献1)、甘草抽出物を用いたもの(特許文献2)、アルコールを用いたもの(特許文献3、4)、グリセリン誘導体、有機酸誘導体を用いたもの(特許文献5、6)が開示されている。これらの文献は、肥料成分との併用を提案している。   In order to solve such a problem, a technique for improving the growth and yield of a plant by administering a plant vital agent to the plant or soil is known. For example, one using chitosan or chitin oligosaccharide (Patent Document 1), one using licorice extract (Patent Document 2), one using alcohol (Patent Documents 3 and 4), glycerin derivative, organic acid derivative (Patent Documents 5 and 6) are disclosed. These documents propose the combined use with fertilizer components.

キトサンに関しては、キトサンがオリゴ糖化して植物の蛋白源として働くメカニズムを利用した、キトサンと酸からなる植物活力剤が開示されている(特許文献7)。   Regarding chitosan, a plant vitality agent composed of chitosan and an acid using a mechanism in which chitosan is oligosaccharified to act as a protein source of a plant is disclosed (Patent Document 7).

また、キトサンは植物の活力を高めるだけでなく抗菌作用により植物の耐病性を高める効果があり、活力向上と耐病性向上の2つの相乗作用により肥料成分の吸収を旺盛にする性質を持っている。このキトサンの性質を利用した活力剤あるいは肥料が提案されている(特許文献1、8、9)。   Chitosan not only enhances the vitality of plants, but also has the effect of enhancing the disease resistance of plants by antibacterial action, and has the property of vigorously absorbing fertilizer components through two synergistic effects of improving vitality and disease resistance. . The vitality agent or fertilizer using the property of this chitosan is proposed (patent documents 1, 8, and 9).

キトサンと同様、抗菌作用を持つ素材として、コウヤマキ、ナギ、スギ、ヒノキ、ササ、カイズカイブキ、ユーカリ、アカマツの植物のn−ヘキサン抽出エキスあるいはアセトン抽出エキスが提案されている(特許文献10)。ただし、これら抽出エキスは植物の生長を阻害するため、肥料と併用するのは好ましくない。   As in the case of chitosan, n-hexane extract or acetone extract of plants of Koyamaki, Nagi, Sugi, Hinoki, Sasa, Kaisukaibuki, Eucalyptus and Pinus densiflora has been proposed (Patent Document 10). However, since these extract extracts inhibit plant growth, it is not preferable to use them together with fertilizers.

ところで、植物の肥料成分として最も使用されている化学肥料は、近年、その価格が暴騰しており、それが農産物価格高騰の原因となっている。肥料の三要素である窒素の主原料はナフサ・天然ガスであり、直接的に原油や天然ガスの価格高騰の影響を受けている。また肥料の三要素である、リン、カリウムの主原料は天然鉱石であり、埋蔵量・生産地に限りがあるため価格が高騰している。   By the way, the price of the chemical fertilizer that is most used as a fertilizer component of plants has soared in recent years, which causes the price of agricultural products to rise. The main raw material for nitrogen, which is the three elements of fertilizer, is naphtha and natural gas, which are directly affected by the rising prices of crude oil and natural gas. The main raw materials for phosphorus and potassium, which are the three elements of fertilizer, are natural ore, and the price is rising due to limited reserves and production areas.

これら化学肥料の価格高騰に対抗する方法として、植物による肥料成分の吸収効率を上げて成長を促進する作用を有し、結果として化学肥料の使用量が削減可能な肥料組成物が求められていた。   As a method to counter the rising prices of these chemical fertilizers, there has been a demand for a fertilizer composition that has the effect of promoting the growth by increasing the absorption efficiency of fertilizer components by plants, and consequently can reduce the use of chemical fertilizers. .

特開平09−143013号公報Japanese Patent Application Laid-Open No. 09-143013 特開2000−309502号公報JP 2000-309502 A 特開2000−198703号公報JP 2000-198703 A 特開2003−300801号公報JP 2003-300801 A 特開2001−316207号公報JP 2001-316207 A 特開2001−316208号公報JP 2001-316208 A 特開2003−102276号公報JP 2003-102276 A 特開平10−218711号公報JP-A-10-218711 特開平10−218713号公報JP-A-10-218713 特開平05−213711号公報JP 05-213711 A

本発明は、植物の肥料成分の吸収効率が高い液体肥料組成物を提供することを課題とする。   This invention makes it a subject to provide the liquid fertilizer composition with high absorption efficiency of the fertilizer component of a plant.

本発明は、以下の各発明からなる。
[1]ユーカリ葉を、水、アルコール、又は水とアルコールの混合物からなる溶媒を用いて抽出して得られたユーカリ抽出エキス、有機酸、キトサン、界面活性剤、及び肥料成分を含有し、pH3〜7の範囲である液体肥料組成物。
The present invention comprises the following inventions.
[1] Contains eucalyptus extract obtained by extracting eucalyptus leaves with water, alcohol, or a mixture of water and alcohol , an organic acid, chitosan, a surfactant, and a fertilizer component, and has a pH of 3 Liquid fertilizer composition that is in the range of ~ 7.

]前記界面活性剤が、HLBが14以上の非イオン界面活性剤である[1]に記載の液体肥料組成物。 [ 2 ] The liquid fertilizer composition according to [1], wherein the surfactant is a nonionic surfactant having an HLB of 14 or more.

]前記界面活性剤が、グリセリン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステルよりなる群から選ばれる1種、又は2種以上の混合物である[1]または[2]に記載の液体肥料組成物。



[ 3 ] The surfactant is one or a mixture of two or more selected from the group consisting of glycerin fatty acid ester, polyglycerin fatty acid ester, sorbitan fatty acid ester, propylene glycol fatty acid ester, and sucrose fatty acid ester. ] Or the liquid fertilizer composition according to [2].



本発明の液体肥料組成物は、植物の肥料成分の吸収効率が高く、化学肥料の使用量を減らすことが可能である。   The liquid fertilizer composition of the present invention has high absorption efficiency of plant fertilizer components and can reduce the amount of chemical fertilizer used.

本発明の液体肥料組成物は、ユーカリ抽出エキス、有機酸、キトサン、界面活性剤、及び肥料成分を含有する。   The liquid fertilizer composition of the present invention contains a eucalyptus extract, an organic acid, chitosan, a surfactant, and a fertilizer component.

本発明で用いるユーカリ抽出エキスの原料は、ユーカリ属に属する植物であれば使用可能であるが、ユーカリプタス・グロブラス(Eucalyptus globulus)、ユーカリプタス・ビミナリス(Eucalyptus viminalis)、ユーカリプタス・ボトリオイデス(Eucalyptus botryoides)、ユーカリプタス・カマルドレンシス(Eucalyptus camaldulensis)、ユーカリプタス・グランディス(Eucalyptus grandis)、ユーカリプタス・マキュラータ(Eucalyptus maculata)等が好適に用いられる。また、これらのユーカリ属に属する植物は、単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いることも可能である。また、ユーカリ抽出エキスは、ユーカリ葉から抽出されることが収量や効率の面から特に好ましい。原料となるユーカリ葉は、生葉でも乾燥葉でも良く、また、生葉と乾燥葉を併用しても良い。   The raw material of the eucalyptus extract used in the present invention can be used as long as it belongs to the genus Eucalyptus. Eucalyptus globulus, Eucalyptus viminalis, Eucalyptus botryoides, Eucalyptus -Eumalyptus camaldulensis, Eucalyptus grandis, Eucalyptus maculata, etc. are used suitably. Moreover, these plants belonging to the genus Eucalyptus may be used alone or in combination of two or more. The eucalyptus extract is particularly preferably extracted from eucalyptus leaves from the viewpoint of yield and efficiency. The raw eucalyptus leaves may be fresh leaves or dried leaves, or fresh leaves and dried leaves may be used in combination.

ユーカリ抽出に用いる溶媒は、水、アルコール、又は水とアルコールの混合物を用いることができる。
上記アルコールは状況に応じて適宜選択可能であり、一級アルコールであるエタノール、プロパノール、また、グリコールであるエチレングリコール、プロピレングリコール、ブチレングリコール等が特に好適に用いられる。また、本発明においては、2種以上の任意に選択されたアルコールを混合したものをアルコールとして用いることが可能である。
As a solvent used for eucalyptus extraction, water, alcohol, or a mixture of water and alcohol can be used.
The alcohol can be appropriately selected depending on the situation, and primary alcohols such as ethanol and propanol, and glycols such as ethylene glycol, propylene glycol, and butylene glycol are particularly preferably used. In the present invention, a mixture of two or more arbitrarily selected alcohols can be used as the alcohol.

本発明において使用される有機酸としては、特に制限はないが、キレート作用を有して肥料成分を目的植物へ供給しやすくするものが好ましく、例えば、リンゴ酸、クエン酸、乳酸、アジピン酸、コハク酸、ケトグルタル酸、酒石酸、マロン酸、フマル酸、イタコン酸、マレイン酸、グルコン酸、シュウ酸、ヘプトン酸等が挙げられる。また、これらの有機酸は単独で、あるいは複数の種類を組み合わせて使用することもできる。   The organic acid used in the present invention is not particularly limited, but is preferably one that has a chelating action and makes it easy to supply fertilizer components to the target plant, such as malic acid, citric acid, lactic acid, adipic acid, Examples include succinic acid, ketoglutaric acid, tartaric acid, malonic acid, fumaric acid, itaconic acid, maleic acid, gluconic acid, oxalic acid, heptonic acid and the like. These organic acids can be used alone or in combination of a plurality of types.

本発明で使用するキトサンは、一般的にキトサンと称されているものであれば、どのようなものでも使用可能である。
またキトサンは、N−アセチル−D−グルコサミンがβ−1,4結合によって結合した直鎖状多糖であるキチンを、主に濃アルカリによって脱アセチル化処理して製造した高分子物質で、希酸に可溶性の高分子である。
Any chitosan used in the present invention can be used as long as it is generally called chitosan.
Chitosan is a high-molecular substance produced by deacetylating chitin, which is a linear polysaccharide in which N-acetyl-D-glucosamine is bound by β-1,4 bonds, mainly with concentrated alkali. Is a soluble polymer.

本発明において使用するキトサンの脱アセチル化度は、特に制限はないが、脱アセチル化度が低すぎるとキトサンの水への溶解度が低下するため、70〜100%が好ましい。   The degree of deacetylation of chitosan used in the present invention is not particularly limited. However, if the degree of deacetylation is too low, the solubility of chitosan in water is lowered, so 70 to 100% is preferable.

また、本発明で使用するキトサンの原料は特に制限されない。即ち、カニ、エビ等の
甲殻類の外骨格、微生物の細胞壁等、任意の原料に由来するものが使用可能である。
Moreover, the raw material of chitosan used by this invention is not restrict | limited in particular. That is, those derived from arbitrary raw materials such as crustacean exoskeletons such as crabs and shrimps, cell walls of microorganisms and the like can be used.

本発明において使用可能な界面活性剤としては、特に制限はないが、具体的には、グリセリン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンラノリン・ラノリンアルコール・ミツロウ誘導体、ポリオキシエチレンステロール・水素添加ステロール、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル、ポリオキシアルキレングリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシアルキレンポリグリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシアルキレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルフェニルエーテル、アルキル(ポリ)グリコシド、ポリオキシアルキレンアルキル(ポリ)グリコシド等が挙げられる。   The surfactant that can be used in the present invention is not particularly limited, and specifically, glycerin fatty acid ester, polyglycerin fatty acid ester, sorbitan fatty acid ester, propylene glycol fatty acid ester, sucrose fatty acid ester, polyoxyethylene cured Castor oil, polyoxyethylene lanolin, lanolin alcohol, beeswax derivative, polyoxyethylene sterol, hydrogenated sterol, polyethylene glycol fatty acid ester, polyoxyalkylene glycerin fatty acid ester, polyoxyalkylene polyglycerin fatty acid ester, polyoxyalkylene sorbitan fatty acid ester, Polyoxyalkylene alkyl ether, polyoxyalkylene alkyl phenyl ether, alkyl (poly) glycoside, polyoxyal Alkylene alkyl (poly) glycosides and the like.

この中でも、特に、グリセリン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステルから選ばれる1種、または、2種以上の界面活性剤の混合物が好ましい。   Among these, in particular, one kind selected from glycerin fatty acid ester, polyglycerin fatty acid ester, sorbitan fatty acid ester, propylene glycol fatty acid ester, and sucrose fatty acid ester, or a mixture of two or more surfactants is preferable.

本発明で使用する界面活性剤は、親水性の高い非イオン界面活性剤を使用することが好ましい。具体的にはグリフィン法によるHLBが14以上のものが好ましい。界面活性剤のHLBが14未満の場合、沈殿物が生じるおそれがある。   The surfactant used in the present invention is preferably a nonionic surfactant having high hydrophilicity. Specifically, those having an HLB of 14 or more by the Griffin method are preferable. When the HLB of the surfactant is less than 14, a precipitate may be generated.

本発明において使用する肥料成分は、窒素、リン、カリウム、マグネシウム、マンガン、ホウ素、カルシウム、鉄、銅、亜鉛、モリブデン等の供給源となる無機物あるいは有機物である。   The fertilizer component used in the present invention is an inorganic substance or an organic substance serving as a supply source of nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, manganese, boron, calcium, iron, copper, zinc, molybdenum and the like.

具体的な肥料成分としては、尿素、硝酸アンモニウム、硝酸ナトリウム、硝酸カリウム、硫酸アンモニウム、硫酸カリウム、硫酸マグネシウム、硫酸マンガン、塩化カリウム、塩化アンモニウム、第一リン酸アンモニウム、第二リン酸アンモニウム、第三リン酸アンモニウム、第一リン酸カリウム、第二リン酸カリウム、第三リン酸カリウム、炭酸アンモニウム、炭酸マグネシウム、ホウ砂、ホウ酸カルシウム、クエン酸カルシウム、グルコン酸カルシウム、コハク酸カルシウム、ギ酸カルシウム、酢酸カルシウム、プロピオン酸カルシウム、カプリル酸カルシウム、カプリン酸カルシウム、カプロン酸カルシウム、とうもろこし浸漬液肥料(コーンスティープリカー)、鰹煮汁、豚糞尿メタン消化液等が挙げられる。
ただし、ポリリン酸アンモニウム、ポリリン酸カリウム等のポリリン酸塩は、キトサンと反応して水に不溶かつ分散性のない沈殿物が発生するため、好ましくない。
なお、本発明で使用する肥料成分は、水溶性及び/又は水分散性であることが好ましい。
Specific fertilizer components include urea, ammonium nitrate, sodium nitrate, potassium nitrate, ammonium sulfate, potassium sulfate, magnesium sulfate, manganese sulfate, potassium chloride, ammonium chloride, primary ammonium phosphate, secondary ammonium phosphate, tertiary phosphate Ammonium, primary potassium phosphate, secondary potassium phosphate, tertiary potassium phosphate, ammonium carbonate, magnesium carbonate, borax, calcium borate, calcium citrate, calcium gluconate, calcium succinate, calcium formate, calcium acetate , Calcium propionate, calcium caprylate, calcium caprate, calcium caproate, corn steep liquor (corn steep liquor), boiled broth, swine manure methane digestive liquid and the like.
However, polyphosphates such as ammonium polyphosphate and potassium polyphosphate are not preferable because they react with chitosan to generate a precipitate that is insoluble in water and not dispersible.
In addition, it is preferable that the fertilizer component used by this invention is water-soluble and / or water-dispersible.

また、本発明の液体肥料組成物においては、肥料成分を安定させるために、キレート剤を混合することも可能である。具体的には、エチレンジアミンテトラ酢酸(EDTA)、シクロヘキサンジアミンテトラ酢酸(CDTA)、ニトリロトリ酢酸(NTA)、イミノジ酢酸(IDA)、N−(2−ヒドロキシエチル)イミノジ酢酸(HIMDA)、ジエチレントリアミンペンタ酢酸(DTPA)、N−(2−ヒドロキシエチル)エチレンジアミントリ酢酸(EDTA−OH)およびグリコールエーテルジアミンテトラ酢酸(GEDTA)等のアミノカルボン酸系キレート剤、並びにこれらの塩類が挙げられる。   Moreover, in the liquid fertilizer composition of this invention, in order to stabilize a fertilizer component, it is also possible to mix a chelating agent. Specifically, ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), cyclohexanediaminetetraacetic acid (CDTA), nitrilotriacetic acid (NTA), iminodiacetic acid (IDA), N- (2-hydroxyethyl) iminodiacetic acid (HIMDA), diethylenetriaminepentaacetic acid ( DTPA), aminocarboxylic acid-based chelating agents such as N- (2-hydroxyethyl) ethylenediaminetriacetic acid (EDTA-OH) and glycol etherdiaminetetraacetic acid (GEDTA), and salts thereof.

本発明において、液体肥料組成物のpHが3〜7であることが好ましい。
pHが未満の場合、植物に投与する場合は葉枯れ、葉焼け等の現象が起こりやすく望ましくない。また、土壌に投与した場合は、酸性土壌に弱い作物では生育の停滞等の生理障害が発生する恐れがある。また、pHが7を超えた場合には、キトサンが沈殿するという問題が発生するおそれがある。
In the present invention, the liquid fertilizer composition preferably has a pH of 3-7.
When the pH is less than 3 , when administered to a plant, phenomena such as leaf withering and leaf burning tend to occur, which is not desirable. In addition, when administered to soil, there is a risk that physiological disorders such as stagnation of growth may occur in crops that are sensitive to acidic soil. Moreover, when pH exceeds 7, there exists a possibility that the problem that chitosan may precipitate may generate | occur | produce.

本発明の液体肥料組成物には、本発明の目的を損なわない限り、必要に応じて任意の成分を配合することができる。たとえば、ビタミン類(チアミン、リボフラビン、ニコチン酸、ニコチン酸アミド等、パントテン酸、ピリドキシン、ピリドキサール、ピリドキサミン、オロチン酸、ビオチン、葉酸、アスコルビン酸)、アミノ酸(グリシン、セリン、アラニン、リジン、シスチン、システイン、エチオニン、チロシン、メチオニン等)、腐敗防止剤(安息香酸、ソルビン酸、プロピオン酸等)等が配合可能である。   Any component can be added to the liquid fertilizer composition of the present invention as needed as long as the object of the present invention is not impaired. For example, vitamins (thiamine, riboflavin, nicotinic acid, nicotinic acid amide, etc., pantothenic acid, pyridoxine, pyridoxal, pyridoxamine, orotic acid, biotin, folic acid, ascorbic acid), amino acids (glycine, serine, alanine, lysine, cystine, cysteine) , Ethionine, tyrosine, methionine, etc.), anti-corrosion agents (benzoic acid, sorbic acid, propionic acid, etc.) and the like can be blended.

本発明の液体肥料組成物におけるユーカリ抽出エキス、有機酸、キトサン、界面活性剤の含有量は、液体肥料組成物全体に対して、ユーカリ抽出エキス(固形分1.5%液換算)1〜60質量%、有機酸0.1〜10質量%、キトサン0.1〜5質量%、界面活性剤0.05〜5質量%、肥料成分0.1〜50質量%の比率であることが望ましい。
また、必要に応じて他の成分を配合し、バランス量の水を配合することができる。使用する水は、水道水、精製水、イオン交換水あるいは蒸留水等が挙げられるが、特に限定されない。
The content of the eucalyptus extract, organic acid, chitosan, and surfactant in the liquid fertilizer composition of the present invention is 1 to 60 in terms of the eucalyptus extract extract (solid content 1.5% liquid equivalent) with respect to the entire liquid fertilizer composition. Desirably, the ratio is as follows: mass%, organic acid 0.1 to 10 mass%, chitosan 0.1 to 5 mass%, surfactant 0.05 to 5 mass%, and fertilizer component 0.1 to 50 mass%.
Further, if necessary, other components can be blended, and a balance amount of water can be blended. Examples of the water to be used include tap water, purified water, ion exchange water, and distilled water, but are not particularly limited.

本発明の液体肥料組成物は、植物の葉面等に直接、あるいは土壌に散布して使用したり、植物育成用養液に添加して使用することができる。
投与する際は、施用される植物の必要栄養素量に応じて、液体肥料組成物を水で3〜800容量倍に希釈して施用するのが好ましく、5〜300倍に希釈して施用するのがより好ましい。希釈する水は、特に限定されない。
The liquid fertilizer composition of the present invention can be used directly on the leaf surface of a plant or sprayed on soil, or added to a nutrient solution for plant growth.
When administering, it is preferable to dilute the liquid fertilizer composition 3 to 800 times volume with water, depending on the amount of nutrients required for the plant to be applied, and to dilute and apply 5 to 300 times. Is more preferable. The water to be diluted is not particularly limited.

本発明の液体肥料組成物により処理できる植物としては、葉菜類では、ハクサイ、ツケナ類、チンゲンサイ、キャベツ、カリフラワー、ブロッコリー、メキャベツ、タマネギ、ネギ、ニンニク、ラッキョウ、ニラ、アスパラガス、レタス、サラダナ、セロリ、ホウレンソウ、シュンギク、パセリ、ミツバ、セリ、ウド、ミョウガ、フキ、シソ等が挙げられる。果菜類では、キュウリ、カボチャ、スイカ、メロン、トマト、ナス、ピーマン、イチゴ、オクラ、サヤインゲン、ソラマメ、エンドウ、エダマメ等が挙げられる。根菜類としては、ダイコン、カブ、ゴボウ、ニンジン、ジャガイモ、サトイモ、サツマイモ、ヤマイモ、ショウガ、レンコン等が挙げられる。その他、稲、麦類、トウモロコシ、飼料作物、花卉類、果樹および樹木等にも使用が可能である。   Plants that can be treated with the liquid fertilizer composition of the present invention include leafy vegetables such as Chinese cabbage, tsukena, gentian rhinoceros, cabbage, cauliflower, broccoli, medicinal cabbage, onion, leeks, garlic, raccoon, leek, asparagus, lettuce, saladana, celery , Spinach, garlic, parsley, honey bee, seri, udo, myoga, buffalo, perilla and the like. Examples of fruits and vegetables include cucumbers, pumpkins, watermelons, melons, tomatoes, eggplants, peppers, strawberries, okra, sweet beans, broad beans, peas, and green beans. Root vegetables include radish, turnip, burdock, carrot, potato, taro, sweet potato, yam, ginger, lotus root and the like. In addition, it can also be used for rice, wheat, corn, forage crops, flowering plants, fruit trees and trees.

以下に実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、もちろんこれらに限定されるものではない。なお、例中の「部」および「%」は、特に断わらない限りそれぞれ質量部および質量%を示す。   Hereinafter, the present invention will be described in more detail with reference to examples. However, the present invention is not limited to these examples. In the examples, “parts” and “%” respectively indicate parts by mass and mass% unless otherwise specified.

また、本発明でのpHの測定は、コンパクトpHメータ<Twin pH> B−212形(堀場製作所社製)を使用した。   Moreover, the measurement of pH in this invention used the compact pH meter <Twin pH> B-212 type (made by Horiba Ltd.).

下記のユーカリ抽出エキス、有機酸、キトサン、界面活性剤及び肥料成分を用いて、実施例1〜4、比較例1〜5、参考例の液体肥料組成物を調製した。
(1)ユーカリ抽出エキス(商品名「ユーカリエキス(50%エタノール抽出物)」、エタノール濃度50%、固形分1.5〜1.6%、王子木材緑化社製)
(2)有機酸 : 乳酸(濃度90%)
(3)キトサン(商品名「キミカキトサンLLWP」、脱アセチル化度75〜85%、キミカ社製)
(4)界面活性剤
非イオン界面活性剤A : モノラウリン酸ポリグリセリル(商品名「サンソフトM−12J」、グリフィン法によるHLB15.5、太陽化学社製)
非イオン界面活性剤B : モノカプリル酸ポリグリセリル(商品名「サンソフトQ−81F」、グリフィン法によるHLB13.0、太陽化学社製)
(5)肥料成分
肥料A:尿素(N46%)
肥料B:リン酸二水素アンモニウム(N 12%、P 61%)
肥料C:リン酸二水素カリウム(P 52%、KO 34%)
肥料D:塩化カリウム(KO 60%)
Using the following eucalyptus extract, organic acid, chitosan, surfactant and fertilizer component, liquid fertilizer compositions of Examples 1-4, Comparative Examples 1-5 and Reference Examples were prepared.
(1) Eucalyptus extract (trade name “Eucalyptus extract (50% ethanol extract)”, ethanol concentration 50%, solid content 1.5 to 1.6%, manufactured by Oji Wood Greening Co., Ltd.)
(2) Organic acid: Lactic acid (concentration 90%)
(3) Chitosan (trade name “Kimikakitosan LLWP”, degree of deacetylation 75-85%, manufactured by Kimika)
(4) Surfactant Nonionic surfactant A: Polyglyceryl monolaurate (trade name “Sunsoft M-12J”, HLB15.5 by Griffin method, manufactured by Taiyo Kagaku Co., Ltd.)
Nonionic surfactant B: polyglyceryl monocaprylate (trade name “Sunsoft Q-81F”, HLB 13.0 by Griffin method, manufactured by Taiyo Kagaku Co., Ltd.)
(5) Fertilizer component Fertilizer A: Urea (N46%)
Fertilizer B: ammonium dihydrogen phosphate (N 12%, P 2 O 5 61%)
Fertilizer C: Potassium dihydrogen phosphate (P 2 O 5 52%, K 2 O 34%)
Fertilizer D: Potassium chloride (K 2 O 60%)

[実施例1]
キトサン1.5部を、水道水58.2部に攪拌しながら加えて分散した後、乳酸1.8部を加えてキトサンを溶解した。さらに、肥料A7.0部、肥料C2.5部、肥料D5.0部を加え、攪拌しながら溶解した。
次に、非イオン界面活性剤A1.0部、ユーカリ抽出エキス23部を加え、攪拌しながら混合し、実施例1の液体肥料組成物を得た(N 3.2%、P 1.3%、KO 3.8%)。
この液体肥料組成物のpHは、3.8であった。
[Example 1]
After 1.5 parts of chitosan was added to 58.2 parts of tap water with stirring and dispersed, 1.8 parts of lactic acid was added to dissolve the chitosan. Further, 7.0 parts of fertilizer A, 2.5 parts of fertilizer C and 5.0 parts of fertilizer D were added and dissolved while stirring.
Next, 1.0 part of nonionic surfactant A and 23 parts of eucalyptus extract were added and mixed with stirring to obtain a liquid fertilizer composition of Example 1 (N 3.2%, P 2 O 5 1 .3%, K 2 O 3.8% ).
The pH of this liquid fertilizer composition was 3.8.

[実施例2]
水道水を59.2部、肥料Aを7.5部、肥料Cを4.5部、肥料Dを1.5部とした以外は、全て実施例1と同様の調製方法で、実施例2の液体肥料組成物を得た(N 3.4%、P 2.3%、KO 2.4%)。
この液体肥料組成物のpHは、4.0であった。
[Example 2]
Example 2 was the same as in Example 1 except that 59.2 parts of tap water, 7.5 parts of fertilizer A, 4.5 parts of fertilizer C, and 1.5 parts of fertilizer D were used. Liquid fertilizer composition was obtained (N 3.4%, P 2 O 5 2.3%, K 2 O 2.4%).
The pH of this liquid fertilizer composition was 4.0.

[実施例3]
キトサン1.5部を、水道水67.2部に攪拌しながら加えて分散した後、乳酸1.8部を加えてキトサンを溶解した。さらに、肥料A1.5部、肥料B1.0部、肥料C3.0部を加え、攪拌しながら溶解した。
次に、非イオン界面活性剤A1.0部、ユーカリ抽出エキス23部を加え、攪拌しながら混合し、実施例3の液体肥料組成物を得た(N 0.8%、P 2.1%、KO 1.0%)。
この液体肥料組成物のpHは、3.8であった。
[Example 3]
After 1.5 parts of chitosan was added to 67.2 parts of tap water with stirring and dispersed, 1.8 parts of lactic acid was added to dissolve the chitosan. Further, 1.5 parts of fertilizer A, 1.0 part of fertilizer B and 3.0 parts of fertilizer C were added and dissolved while stirring.
Next, 1.0 part of nonionic surfactant A and 23 parts of eucalyptus extract were added and mixed with stirring to obtain a liquid fertilizer composition of Example 3 (N 0.8%, P 2 O 5 2 0.1%, K 2 O 1.0%).
The pH of this liquid fertilizer composition was 3.8.

[実施例4]
キトサン1.50部を、水道水71.25部に攪拌しながら加えて分散した後、乳酸1.80部を加えてキトサンを溶解する。さらに、肥料A0.28部、肥料C0.24部、肥料D0.08部を加え、攪拌しながら溶解する。
次に、非イオン界面活性剤A1.85部、ユーカリ抽出エキス23.00部を加え、攪拌しながら混合し、実施例4の液体肥料組成物を得た(N 0.12%、P 0.12%、KO 0.12%)。
この液体肥料組成物のpHは、3.6であった。
[Example 4]
1.50 parts of chitosan is added to and dispersed in 71.25 parts of tap water, and then 1.80 parts of lactic acid is added to dissolve the chitosan. Further, 0.28 parts of fertilizer A, 0.24 parts of fertilizer C and 0.08 parts of fertilizer D are added and dissolved while stirring.
Next, 1.85 parts of nonionic surfactant A and 23.00 parts of eucalyptus extract were added and mixed with stirring to obtain a liquid fertilizer composition of Example 4 (N 0.12%, P 2 O 5 0.12%, K 2 O 0.12 %).
The pH of this liquid fertilizer composition was 3.6.

[参考例]
非イオン界面活性剤Aの代わりに、非イオン界面活性剤B1.0部を使用した以外は、全て実施例1と同様の調製方法で、参考例の液体肥料組成物を得た(N:3.2%、P 1.3%、KO 3.8%)。
この液体肥料組成物のpHは、3.8であった。
[Reference example]
A liquid fertilizer composition of Reference Example was obtained in the same manner as in Example 1 except that 1.0 part of nonionic surfactant B was used instead of nonionic surfactant A (N: 3). 0.2%, P 2 O 5 1.3%, K 2 O 3.8%).
The pH of this liquid fertilizer composition was 3.8.

[比較例1]
水道水を40.0部、乳酸を20.0部とした以外は、全て実施例1と同様の調製方法で、比較例1の液体肥料組成物を得た(N 3.2%、P 1.3%、KO 3.8%)。
この液体肥料組成物のpHは、2.5であった。
[Comparative Example 1]
A liquid fertilizer composition of Comparative Example 1 was obtained in the same manner as in Example 1 except that 40.0 parts of tap water and 20.0 parts of lactic acid were used (N 3.2%, P 2 O 5 1.3%, K 2 O 3.8%).
The pH of this liquid fertilizer composition was 2.5.

[比較例2]
肥料A7.0部、肥料C2.5部、肥料D5.0部を、水道水85.5部に攪拌しながら加えて溶解させ、比較例2の液体肥料組成物を得た(N 3.2%、P 1.3%、KO 3.8%)。
この液体肥料組成物のpHは、4.4であった。
[Comparative Example 2]
7.0 parts of fertilizer A, 2.5 parts of fertilizer C, 5.0 parts of fertilizer D were added to 85.5 parts of tap water with stirring and dissolved to obtain a liquid fertilizer composition of Comparative Example 2 (N 3.2). %, P 2 O 5 1.3%, K 2 O 3.8%).
The pH of this liquid fertilizer composition was 4.4.

[比較例3]
水道水を86.5部、肥料Aを7.5部、肥料Cを4.5部、肥料Dを1.5部とした以外は、比較例2と同様の調製方法で、比較例3の液体肥料組成物を得た(N 3.4%、P5 2.3%、KO 2.4%)。
この液体肥料組成物のpHは、4.4であった。
[Comparative Example 3]
The same preparation method as in Comparative Example 2 except that 86.5 parts of tap water, 7.5 parts of fertilizer A, 4.5 parts of fertilizer C, and 1.5 parts of fertilizer D were used. A liquid fertilizer composition was obtained (N 3.4%, P 2 O 5 2.3%, K 2 O 2.4%).
The pH of this liquid fertilizer composition was 4.4.

[比較例4]
肥料A1.5部、肥料B1.0部、肥料C3.0部を、水道水94.5部に攪拌しながら加えて溶解させ、比較例4の液体肥料組成物を得た(N 0.8%、P 2.1%、KO 1.0%)。
この液体肥料組成物のpHは、4.4であった。
[Comparative Example 4]
1.5 parts of fertilizer A, 1.0 part of fertilizer B, and 3.0 parts of fertilizer C were added and dissolved in 94.5 parts of tap water to obtain a liquid fertilizer composition of Comparative Example 4 (N 0.8 %, P 2 O 5 2.1%, K 2 O 1.0%).
The pH of this liquid fertilizer composition was 4.4.

[比較例5]
肥料A0.28部、肥料C0.24部、肥料D0.08部を、水道水99.40部に攪拌しながら加えて溶解させ、比較例5の液体肥料組成物を得た(N 0.12%、P 0.12%、KO 0.12%)。
この液体肥料組成物のpHは、5.6であった。
[Comparative Example 5]
Fertilizer A 0.28 part, fertilizer C 0.24 part, fertilizer D 0.08 part was added to 99.40 parts of tap water with stirring and dissolved to obtain a liquid fertilizer composition of Comparative Example 5 (N 0.12 %, P 2 O 5 0.12%, K 2 O 0.12%).
The pH of this liquid fertilizer composition was 5.6.

[比較例6]
キトサン1.5部を、水道水82.2部に攪拌しながら加えて分散した後、乳酸1.8部を加えてキトサンを溶解した。さらに、肥料A7.0部、肥料C2.5部、肥料D5.0部を加え、攪拌しながら溶解させ、比較例6の液体肥料組成物を得た(N 3.2%、P 1.3%、KO 3.8%)。
この液体肥料組成物のpHは、3.8であった。
[Comparative Example 6]
After 1.5 parts of chitosan was added to 82.2 parts of tap water with stirring and dispersed, 1.8 parts of lactic acid was added to dissolve the chitosan. Further, 7.0 parts of fertilizer A, 2.5 parts of fertilizer C and 5.0 parts of fertilizer D were added and dissolved while stirring to obtain a liquid fertilizer composition of Comparative Example 6 (N 3.2%, P 2 O 5 1.3%, K 2 O 3.8%).
The pH of this liquid fertilizer composition was 3.8.

[液体肥料組成物希釈試験]
実施例1〜4、比較例1〜6、及び参考例の液体肥料組成物を、水道水を用いて10倍、及び20倍に希釈した。
各希釈液を観察したところ、実施例1〜4、比較例1〜6の10倍及び20倍の希釈液は、沈殿物のない透明な液体となった。一方、参考例の10倍及び20倍の希釈液には、沈殿物が発生した。
[Liquid fertilizer composition dilution test]
The liquid fertilizer compositions of Examples 1 to 4, Comparative Examples 1 to 6, and Reference Example were diluted 10 times and 20 times with tap water.
When each diluted solution was observed, the 10 times and 20 times diluted solutions of Examples 1 to 4 and Comparative Examples 1 to 6 became transparent liquids without precipitates. On the other hand, precipitates were generated in the 10-fold and 20-fold dilutions of the reference example.

[評価試験1(ホウレンソウに対する施肥試験)]
実施例1、比較例1、比較例2、及び比較例6の液体肥料組成物を、水道水を用いて10倍に希釈して元肥用の10倍希釈液を得た。
10倍希釈液のpHは、実施例1でpH3.6、比較例1でpH2.4、比較例2でpH5.4、比較例6でpH3.6となった。
[Evaluation Test 1 (Fertilization test for spinach)]
The liquid fertilizer compositions of Example 1, Comparative Example 1, Comparative Example 2, and Comparative Example 6 were diluted 10 times with tap water to obtain a 10-fold diluted solution for the original fertilizer.
The pH of the 10-fold diluted solution was pH 3.6 in Example 1, pH 2.4 in Comparative Example 1, pH 5.4 in Comparative Example 2, and pH 3.6 in Comparative Example 6.

また、実施例1、比較例1、比較例2、及び比較例6の液体肥料組成物を、水道水を用いて20倍に希釈して追肥用の20倍希釈液を得た。
20倍希釈液のpHは、実施例1でpH3.7、比較例1でpH2.5、比較例2でpH5.8、比較例6でpH3.7となった。
なお、元肥、追肥用の希釈液は全て沈殿物のない透明な液体となった。
Moreover, the liquid fertilizer composition of Example 1, Comparative Example 1, Comparative Example 2, and Comparative Example 6 was diluted 20 times with tap water to obtain a 20-fold diluted solution for additional fertilization.
The pH of the 20-fold diluted solution was pH 3.7 in Example 1, pH 2.5 in Comparative Example 1, pH 5.8 in Comparative Example 2, and pH 3.7 in Comparative Example 6.
In addition, all the dilution liquids for the original fertilizer and additional fertilizer became transparent liquids without deposits.

(1)1平方メートルあたり苦土石灰250g、堆肥2kg、実施例1の液体肥料組成物の10倍希釈液2.5kgを、元肥として施肥した土壌を準備した。
上記の土壌にホウレンソウを播種後、追肥として実施例1の20倍希釈液を1平方メートルあたり2kg、3週間に1回の頻度で土壌散布を行いながら、ホウレンソウを栽培した。
(1) A soil was prepared by applying 250 g of mashed lime per square meter, 2 kg of compost, and 2.5 kg of a 10-fold diluted liquid fertilizer composition of Example 1 as the original fertilizer.
After sowing spinach on the above-mentioned soil, spinach was cultivated while spraying the soil at a frequency of 2 kg per square meter with a 20-fold diluted solution of Example 1 once every three weeks as additional fertilization.

(2)1平方メートルあたり苦土石灰250g、堆肥2kg、比較例1の液体肥料組成物の10倍希釈液2.5kgを、元肥として施肥した土壌を準備した。
上記の土壌にホウレンソウを播種後、追肥として比較例1の20倍希釈液を1平方メートルあたり2kg、3週間に1回の頻度で土壌散布を行いながら、ホウレンソウを栽培した。
(2) The soil which fertilized 250 g of mashed lime per square meter, 2 kg of compost, and 2.5 kg of 10 times dilution liquid composition of the liquid fertilizer composition of the comparative example 1 was prepared as original manure.
After sowing spinach on the above-mentioned soil, spinach was cultivated while spraying the soil with a 20-fold diluted solution of Comparative Example 1 at a frequency of 2 kg per square meter once every three weeks for additional fertilization.

(3)1平方メートルあたり苦土石灰250g、堆肥2kg、比較例2の液体肥料組成物の10倍希釈液2.5kgを、元肥として施肥した土壌を準備した。
上記の土壌にホウレンソウを播種後、追肥として比較例2の20倍希釈液を1平方メートルあたり2kg、3週間に1回の頻度で土壌散布を行いながら、ホウレンソウを栽培した。
(3) Soil was prepared by applying 250 g of mashed lime per square meter, 2 kg of compost, and 2.5 kg of the 10-fold diluted liquid fertilizer composition of Comparative Example 2 as the original fertilizer.
After sowing spinach on the above-mentioned soil, spinach was cultivated while spraying the soil at a frequency of 2 kg per square meter with a 20-fold diluted solution of Comparative Example 2 once every three weeks as additional fertilizer.

(4)1平方メートルあたり苦土石灰250g、堆肥2kg、比較例6の液体肥料組成物の10倍希釈液2.5kgを、元肥として施肥した土壌を準備した。
上記の土壌にホウレンソウを播種後、追肥として比較例6の20倍希釈液を1平方メートルあたり2kg、3週間に1回の頻度で土壌散布を行いながら、ホウレンソウを栽培した。
(4) Soil was prepared by applying 250 g of mashed lime per square meter, 2 kg of compost, and 2.5 kg of 10-fold diluted liquid fertilizer composition of Comparative Example 6 as the original fertilizer.
After sowing spinach on the above-mentioned soil, spinach was cultivated while spraying the soil with a 20-fold dilution of Comparative Example 6 at a frequency of 2 kg per square meter and once every three weeks for additional fertilization.

(1)〜(4)の栽培の結果、実施例1を施肥したホウレンソウは、比較例2、及び比較例6を施肥したホウレンソウに比べて生育が早く、また、色艷が良く緑色の濃い肉厚で幅のある葉が形成された。また、比較例1を施肥したホウレンソウは、本葉2〜3枚で生育が停まり、最終的に枯れた。   As a result of the cultivation of (1) to (4), the spinach fertilized with Example 1 grows faster than the spinach fertilized with Comparative Example 2 and Comparative Example 6, and has a good coloration and dark green meat. Thick and wide leaves were formed. Moreover, the spinach fertilized with the comparative example 1 stopped growing on 2 to 3 true leaves and eventually withered.

[評価試験2(コマツナに対する施肥試験)]
実施例1、比較例1、比較例2、及び比較例6の液体肥料組成物を、水道水を用いて10倍に希釈して元肥用の10倍希釈液を得た。
10倍希釈液のpHは、実施例1でpH3.6、比較例1でpH2.4、比較例2でpH5.4、比較例6でpH3.6となった。
[Evaluation Test 2 (Fertilization Test for Komatsuna)]
The liquid fertilizer compositions of Example 1, Comparative Example 1, Comparative Example 2, and Comparative Example 6 were diluted 10 times with tap water to obtain a 10-fold diluted solution for the original fertilizer.
The pH of the 10-fold diluted solution was pH 3.6 in Example 1, pH 2.4 in Comparative Example 1, pH 5.4 in Comparative Example 2, and pH 3.6 in Comparative Example 6.

実施例1、比較例1、比較例2、及び比較例6の液体肥料組成物を、水道水を用いて50倍に希釈して追肥用の50倍希釈液を得た。
50倍希釈液のpHは、実施例1でpH4.1、比較例1でpH2.7、比較例2でpH6.1、比較例6でpH4.1となった。
The liquid fertilizer compositions of Example 1, Comparative Example 1, Comparative Example 2, and Comparative Example 6 were diluted 50 times with tap water to obtain a 50-fold diluted solution for additional fertilization.
The pH of the 50-fold diluted solution was pH 4.1 in Example 1, pH 2.7 in Comparative Example 1, pH 6.1 in Comparative Example 2, and pH 4.1 in Comparative Example 6.

なお、元肥、追肥用の希釈液は全て沈殿物のない透明な液体となった。   In addition, all the dilution liquids for the original fertilizer and additional fertilizer became transparent liquids without deposits.

(1)1平方メートルあたり苦土石灰170g、堆肥2kg、実施例1の液体肥料組成物の10倍希釈液2kgを、元肥として施肥した土壌を準備した。
上記土壌にコマツナを播種し、本葉2枚展開時期から追肥として実施例1の50倍希釈液を1株あたり50g、1週間に1回の頻度で葉面散布を行いながら、コマツナを栽培した。
(1) A soil fertilized with 170 g of mashed lime per square meter, 2 kg of compost, and 2 kg of a 10-fold diluted liquid fertilizer composition of Example 1 was prepared as the original fertilizer.
Komatsuna was sown on the soil, and Komatsuna was cultivated while foliar spraying was performed at a frequency of 50 g per strain, once a week, with 50-fold diluted solution of Example 1 as additional fertilization from the development time of two true leaves. .

(2)1平方メートルあたり苦土石灰170g、堆肥2kg、比較例1の液体肥料組成物の10倍希釈液2kgを、元肥として施肥した土壌を準備した。
上記土壌にコマツナを播種し、本葉2枚展開時期から追肥として比較例1の50倍希釈液を1株あたり50g、1週間に1回の頻度で葉面散布を行いながら、コマツナを栽培した。
(2) The soil which fertilized 170 g of mashed lime per square meter, 2 kg of compost, and 2 kg of 10 times dilutions of the liquid fertilizer composition of the comparative example 1 was prepared as original manure.
Komatsuna was sown on the above soil, and Komatsuna was cultivated while foliar spraying was performed at a frequency of 50 g per strain, once a week, with 50 times diluted solution of Comparative Example 1 as additional fertilizer from the development stage of two true leaves. .

(3)1平方メートルあたり苦土石灰170g、堆肥2kg、比較例2の液体肥料組成物の10倍希釈液2kgを、元肥として施肥した土壌を準備した。
比較例2の10倍希釈液を施肥した土壌にコマツナを播種し、本葉2枚展開時期から追肥として比較例2の50倍希釈液を1株あたり50g、1週間に1回の頻度で葉面散布を行いながら、コマツナを栽培した。
(3) The soil which fertilized 170 g of mashed lime per square meter, 2 kg of compost, and 2 kg of 10 times dilution liquid composition of the liquid fertilizer composition of the comparative example 2 was prepared as original manure.
Komatsuna is sown on the soil fertilized with the 10-fold diluted solution of Comparative Example 2, and 50 grams of the 50-fold diluted solution of Comparative Example 2 is used as a supplementary fertilizer from the development stage of the two main leaves and leaves once a week. Komatsuna was cultivated with surface spraying.

(4)1平方メートルあたり苦土石灰170g、堆肥2kg、比較例6の液体肥料組成物の10倍希釈液2kgを、元肥として施肥した土壌を準備した。
比較例2の10倍希釈液を施肥した土壌にコマツナを播種し、本葉2枚展開時期から追肥として比較例2の50倍希釈液を1株あたり50g、1週間に1回の頻度で葉面散布を行いながら、コマツナを栽培した。
(4) The soil which fertilized 170 g of mashed lime per 1 square meter, 2 kg of compost, and 2 kg of 10 times dilution liquid composition of the liquid fertilizer composition of the comparative example 6 was prepared as original manure.
Komatsuna is sown on the soil fertilized with the 10-fold diluted solution of Comparative Example 2, and 50 grams of the 50-fold diluted solution of Comparative Example 2 is used as a supplementary fertilizer from the development stage of the two main leaves and leaves once a week. Komatsuna was cultivated with surface spraying.

(1)〜(4)の栽培の結果、実施例1を施肥したコマツナは、比較例比較例2、及び比較例6を施肥したコマツナに比べて生育が早く、また、色艷が良くて緑色の濃い肉厚で幅のある葉が形成された。また、比較例1を施肥したコマツナは、次第に葉が黄色くなり、枯れた。 As a result of cultivation of (1) to (4), Komatsuna fertilized with Example 1 grows faster than Komatsuna fertilized with Comparative Example Comparative Example 2 and Comparative Example 6, and has good coloration and is green. A thick and thick leaf was formed. Moreover, the Komatsuna which fertilized the comparative example 1 gradually became yellow and withered.

[評価試験3(トマトに対する施肥試験)]
実施例2、比較例3の液体肥料組成物を、水道水を用いて10倍に希釈して元肥用10倍希釈液を得た。
10倍希釈液のpHは、実施例2でpH3.7、比較例3でpH5.2となった。
[Evaluation Test 3 (Fertilization Test for Tomato)]
The liquid fertilizer composition of Example 2 and Comparative Example 3 was diluted 10 times with tap water to obtain a 10-fold diluted solution for original fertilizer.
The pH of the 10-fold diluted solution was pH 3.7 in Example 2 and pH 5.2 in Comparative Example 3.

追肥用として、実施例2、比較例3の液体肥料組成物を、水道水を用いて200倍に希釈した。200倍希釈液のpHは、実施例2でpH5.9、比較例3でpH6.4となった。   For supplementary fertilization, the liquid fertilizer compositions of Example 2 and Comparative Example 3 were diluted 200 times with tap water. The pH of the 200-fold diluted solution was pH 5.9 in Example 2 and pH 6.4 in Comparative Example 3.

(1)1平方メートルあたり苦土石灰150g、過燐酸石灰40g、堆肥2kg、実施例2の液体肥料組成物の10倍希釈液2.5kgを、元肥として施肥した土壌を準備した。
上記土壌にトマトの苗を定植し、追肥として実施例2の200倍希釈液を1株あたり50g、1週間に1回の頻度で葉面散布を行いながら、トマトを栽培した。
(1) A soil was prepared by applying 150 g of mafic lime per square meter, 40 g of superphosphate lime, 2 kg of compost, and 2.5 kg of the 10-fold diluted liquid fertilizer composition of Example 2 as the original fertilizer.
Tomato seedlings were planted on the soil, and tomatoes were cultivated while foliar spraying was performed at a frequency of 50 g per strain of the 200-fold diluted solution of Example 2 once a week as additional fertilization.

(2)1平方メートルあたり苦土石灰150g、堆肥2.5kg、比較例3の液体肥料組成物の10倍希釈液2.5kgを、元肥として施肥した土壌を準備した。
上記土壌にトマトの苗を定植し、追肥として比較例3の200倍希釈液を1株あたり50g、1週間に1回の頻度で葉面散布を行いながら、トマトを栽培した。
(2) Soil fertilized with 150 g of mashed lime per square meter, 2.5 kg of compost, and 2.5 kg of the 10-fold diluted liquid fertilizer composition of Comparative Example 3 was prepared as the original fertilizer.
Tomato seedlings were planted on the soil, and tomatoes were cultivated while foliar spraying was performed at a frequency of 50 g per strain of the 200-fold diluted solution of Comparative Example 3 once a week as additional fertilization.

(1)〜(2)の栽培の結果、実施例2を施肥したトマトは、比較例3を施肥したトマトに比べて生育が早く、また、色艶の良い実が形成された。また、比較例3を施肥したトマトには、一部の葉でうどん粉病が発症した。   As a result of cultivation of (1) to (2), the tomato fertilized with Example 2 grew faster than the tomato fertilized with Comparative Example 3, and a fruit with good luster was formed. Moreover, in the tomato fertilized with Comparative Example 3, powdery mildew developed on some leaves.

[評価試験4(バラに対する施肥試験)]
実施例3、比較例4の液体肥料組成物を、水道水を用いて100倍に希釈して追肥用100倍希釈液を得た。
100倍希釈液のpHは、実施例3でpH4.8、比較例4でpH6.1となった。
なお、追肥用の希釈液は全て沈殿物のない透明な液体となった。
[Evaluation Test 4 (Fertilization Test for Roses)]
The liquid fertilizer composition of Example 3 and Comparative Example 4 was diluted 100 times with tap water to obtain a 100-fold diluted solution for additional fertilization.
The pH of the 100-fold diluted solution was pH 4.8 in Example 3 and pH 6.1 in Comparative Example 4.
In addition, all the dilution liquids for top fertilization became transparent liquids without deposits.

(1)市販の園芸用土(商品名:バラの土,花ごころ社製)を土壌とした鉢に、バラの大苗を定植し、追肥として実施例3の100倍希釈液を1株あたり100g、1週間に1回の頻度で葉面散布を行いながら、バラが開花してから2週間栽培した。 (1) A large seedling of roses is planted in a pot made of commercially available horticultural soil (trade name: Rose soil, manufactured by Hanagokoro), and 100 g of the 100-fold diluted solution of Example 3 as a top fertilizer per strain, Cultivated for 2 weeks after the roses were flowering, with foliar spraying once a week.

(2)市販の園芸用土(商品名:バラの土,花ごころ社製)を土壌とした鉢に、バラの大苗を定植し、追肥として比較例4の100倍希釈液を1株あたり100g、1週間に1回の頻度で葉面散布を行いながら、バラが開花してから2週間栽培した。 (2) A large seedling of roses was planted in a pot made of commercially available horticultural soil (trade name: Rose soil, manufactured by Hanagokoro Co., Ltd.), and 100 g of the 100-fold diluted solution of Comparative Example 4 as a supplementary fertilizer per strain, Cultivated for 2 weeks after the roses were flowering, with foliar spraying once a week.

(1)〜(2)の栽培の結果、実施例3を施肥したバラは、比較例4を施肥したバラと比較すると、より花弁の色が鮮やかで、茎は太く、葉は大きく厚みがあった。また、比較例4を施肥したバラの葉には、黒星病が発症していた。   As a result of the cultivation of (1) to (2), the rose fertilized in Example 3 has a brighter petal color, thicker stems, and larger leaves than the rose fertilized in Comparative Example 4. It was. Moreover, the black leaf disease developed in the rose leaf fertilized with the comparative example 4.

[評価試験5(トマトに対する施肥)]
実施例4、比較例5の液体肥料組成物を、水道水を用いて12.5倍に希釈して、追肥用12.5倍希釈液を得た。
12.5倍希釈液のpHはそれぞれ、実施例4でpH3.7、比較例5でpH6.5となった。
[Evaluation Test 5 (Fertilization for Tomato)]
The liquid fertilizer composition of Example 4 and Comparative Example 5 was diluted 12.5 times with tap water to obtain a 12.5-fold diluted solution for additional fertilization.
The pH of the 12.5-fold diluted solution was pH 3.7 in Example 4 and pH 6.5 in Comparative Example 5, respectively.

なお、追肥用の希釈液は全て沈殿物のない透明な液体となった。   In addition, all the dilution liquids for top fertilization became transparent liquids without deposits.

(1)市販の園芸用土(商品名:ニッピ園芸培土1号,日本肥糧社製)を土壌としたプランターにトマトの苗を定植し、実施例4の12.5倍希釈液を1株あたり100g、1週間に1回の頻度で葉面散布を行いながら、トマトが実をつけるまで栽培した。
(2)市販の園芸用土(商品名:ニッピ園芸培土1号,日本肥糧社製)を土壌としたプランターにトマトの苗を定植し、比較例5の12.5倍希釈液を1株あたり100g、1週間に1回の頻度で葉面散布を行いながら、トマトが実をつけるまで栽培した。
(1) Tomato seedlings were planted in planters using commercially available horticultural soil (product name: Nippi Horticultural Culture No. 1, manufactured by Nippon Fertilizer Co., Ltd.), and the 12.5-fold diluted solution of Example 4 was used per strain. While spraying leaves 100g once a week, it was grown until the tomatoes became fruity.
(2) Tomato seedlings were planted in a planter using commercially available horticultural soil (trade name: Nippi Horticultural Culture No. 1, manufactured by Nippon Fertilizer Co., Ltd.), and the 12.5-fold diluted solution of Comparative Example 5 was used per strain. While spraying leaves 100g once a week, it was grown until the tomatoes became fruity.

(1)〜(2)の栽培の結果、実施例4を施肥したトマトは、比較例5を施肥したトマトと比較すると生育が早く、大きく色艶の良い実が形成された。また、比較例5のトマトでは、一部の葉でうどん粉病を発症した。   As a result of the cultivation of (1) to (2), the tomato fertilized with Example 4 grew faster than the tomato fertilized with Comparative Example 5, and a large fruit with good gloss was formed. Moreover, in the tomato of Comparative Example 5, powdery mildew developed in some leaves.

本発明は、植物の肥料成分の吸収効率が高く、化学肥料の使用量を減らすことが可能な液体肥料組成物を提供する。   The present invention provides a liquid fertilizer composition having high absorption efficiency of plant fertilizer components and capable of reducing the amount of chemical fertilizer used.

Claims (3)

ユーカリ葉を、水、アルコール、又は水とアルコールの混合物からなる溶媒を用いて抽出して得られたユーカリ抽出エキス、有機酸、キトサン、界面活性剤、及び肥料成分を含有し、pH3〜7の範囲であることを特徴とする液体肥料組成物。 Contains eucalyptus extract obtained by extracting eucalyptus leaves with water, alcohol, or a mixture of water and alcohol , organic acid, chitosan, surfactant, and fertilizer component, pH 3-7 A liquid fertilizer composition characterized by being in a range. 前記界面活性剤が、HLBが14以上の非イオン界面活性剤であることを特徴とする、請求項1に記載の液体肥料組成物。 The liquid fertilizer composition according to claim 1, wherein the surfactant is a nonionic surfactant having an HLB of 14 or more. 前記界面活性剤が、グリセリン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステルよりなる群から選ばれる1種、又は2種以上の混合物であることを特徴とする請求項1または2に記載の液体肥料組成物。 The surfactant is one or a mixture of two or more selected from the group consisting of glycerin fatty acid ester, polyglycerin fatty acid ester, sorbitan fatty acid ester, propylene glycol fatty acid ester, and sucrose fatty acid ester. The liquid fertilizer composition according to claim 1 or 2.
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