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	<title>Controlled-release fertilizer/ja - Revision history</title>
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		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Controlled-release_fertilizer/ja&amp;diff=163233&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;緩効性肥料は、特定の速度で分解する殻でカプセル化された従来の肥料である。硫黄は典型的なカプセル化材料である。他の被覆製品は、熱可塑性樹脂（および時にはエチレン酢酸ビニル、界面活性剤など）を使い、尿素や他の肥料の拡散制御放出を生成する。「反応層コーティング」は、可溶性粒子に反応性モノマーを同時に適用することに...&quot;</title>
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		<updated>2025-07-15T09:07:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;緩効性肥料は、特定の速度で分解する殻でカプセル化された従来の肥料である。硫黄は典型的なカプセル化材料である。他の被覆製品は、熱可塑性樹脂（および時にはエチレン酢酸ビニル、界面活性剤など）を使い、&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Urea/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Urea/ja (page does not exist)&quot;&gt;尿素&lt;/a&gt;や他の肥料の拡散制御放出を生成する。「反応層コーティング」は、可溶性粒子に反応性モノマーを同時に適用することに...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<title>Fire: Created page with &quot;== 例{{Anchor|Examples}} == ほとんどの緩効性肥料は、窒素を供給するストレート肥料である尿素の誘導体である。イソブチリデンジウレア（「IBDU」）および尿素ホルムアルデヒドは、土壌中でゆっくりと尿素に変換され、植物によって急速に吸収される。IBDUは化学式(CH&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;)&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;CHCH(NHC(O)NH&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;)&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;の単一化合物であるの...&quot;</title>
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		<updated>2025-07-15T09:07:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;== 例{{Anchor|Examples}} == ほとんどの緩効性肥料は、窒素を供給するストレート肥料である尿素の誘導体である。&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Isobutylidenediurea/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Isobutylidenediurea/ja (page does not exist)&quot;&gt;イソブチリデンジウレア&lt;/a&gt;（「IBDU」）および尿素ホルムアルデヒドは、土壌中でゆっくりと尿素に変換され、植物によって急速に吸収される。IBDUは化学式(CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;)&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;CHCH(NHC(O)NH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;)&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;の単一化合物であるの...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<title>Fire: Created page with &quot;== 定義{{Anchor|Definitions}} == 全米植物食品管理官協会（AAPFCO）は、以下の一般的な定義を発表している（Official Publication 57）。 * &#039;&#039;&#039;遅効性または緩効性肥料&#039;&#039;&#039;: 施用後、植物による養分の吸収および利用が遅延する形態の植物養分を含む肥料、または硝酸アンモニウム、尿素、リン酸アンモニウム、塩化カリウムのような「急速に利用可能な養分肥料」と比...&quot;</title>
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		<updated>2025-07-15T09:06:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;== 定義{{Anchor|Definitions}} == 全米植物食品管理官協会（AAPFCO）は、以下の一般的な定義を発表している（Official Publication 57）。 * &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;遅効性または緩効性肥料&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: 施用後、植物による養分の吸収および利用が遅延する形態の植物養分を含む肥料、または硝酸アンモニウム、尿素、リン酸アンモニウム、塩化カリウムのような「急速に利用可能な養分肥料」と比...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* &#039;&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Stabilized nitrogen fertilizer&lt;/del&gt;&#039;&#039;&#039;: &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;A fertilizer to which a nitrogen stabilizer has been added. A nitrogen stabilizer is a substance added to a fertilizer which extends the time the nitrogen component of the fertilizer remains in the soil in the urea&lt;/del&gt;-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;N or ammoniacal&lt;/del&gt;-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;N form.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;* &#039;&#039;&#039;[[Nitrification&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|硝化&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;抑制剤&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&#039;: &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アンモニア&lt;/ins&gt;-&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Nの硝酸&lt;/ins&gt;-&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Nへの生物学的酸化を抑制する物質。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<title>Fire: Created page with &quot;従来の肥料は水に可溶性であり、養分は分散する。緩効性肥料は水溶性ではないため、養分は土壌中によりゆっくりと分散する。肥料顆粒は不溶性の基質または半透性の被膜を持つことがあり、これらが溶解を防ぎながら養分が外部に流出することを可能にする。&quot;</title>
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		<updated>2025-07-15T09:06:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;従来の肥料は水に&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Soluble/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Soluble/ja (page does not exist)&quot;&gt;可溶性&lt;/a&gt;であり、養分は分散する。緩効性肥料は水溶性ではないため、養分は土壌中によりゆっくりと分散する。肥料顆粒は不溶性の基質または&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Permeability_(earth_sciences)&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:Permeability (earth sciences)&quot;&gt;半透性&lt;/a&gt;の被膜を持つことがあり、これらが溶解を防ぎながら養分が外部に流出することを可能にする。&amp;quot;&lt;/p&gt;
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		<title>Fire: Created page with &quot;== 放出メカニズム{{Anchor|Mechanisms of release}} == クロトニリデンジウレアもCRFとして使用される。]] イソブチリデンジウレア（IBDU）もまた別のCRFである。]] 放出速度は、様々な主要因によって決定される。(i)土壌水分中の化合物の低溶解度、(ii)肥料ペレットに施され...&quot;</title>
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		<updated>2025-07-15T09:06:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;== 放出メカニズム{{Anchor|Mechanisms of release}} == &lt;a href=&quot;/wiki/File:Crotonylidene_diurea.svg&quot; title=&quot;File:Crotonylidene diurea.svg&quot;&gt;thumb|[[Crotonylidene diurea/ja|クロトニリデンジウレア&lt;/a&gt;もCRFとして使用される。]] &lt;a href=&quot;/wiki/File:IBDU.png&quot; title=&quot;File:IBDU.png&quot;&gt;thumb|220px|[[Isobutylidenediurea/ja|イソブチリデンジウレア&lt;/a&gt;（IBDU）もまた別のCRFである。]] 放出速度は、様々な主要因によって決定される。(i)土壌水分中の化合物の低溶解度、(ii)肥料ペレットに施され...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Controlled-release_fertilizer/ja&amp;diff=163223&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;=== 実施 === 肥料は、土壌に表層施肥するか、播種前に肥料を土壌に混ぜ込むことによって施用される。肥料成分のポリマーコーティングは、錠剤やスティックに肥料養分の「真のタイムリリース」または「段階的養分放出」（SNR）を与える。NBPTは、酵素ウレアーゼの阻害剤として機能する。Urease inh...&quot;</title>
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		<updated>2025-07-15T09:02:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;=== 実施 === 肥料は、土壌に表層施肥するか、&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/sowing&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:sowing&quot;&gt;播種&lt;/a&gt;前に肥料を土壌に混ぜ込むことによって施用される。肥料成分のポリマーコーティングは、錠剤やスティックに肥料養分の「真のタイムリリース」または「段階的養分放出」（SNR）を与える。&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/N-(n-butyl)thiophosphoric_triamide&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:N-(n-butyl)thiophosphoric triamide&quot;&gt;NBPT&lt;/a&gt;は、酵素&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Urease/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Urease/ja (page does not exist)&quot;&gt;ウレアーゼ&lt;/a&gt;の阻害剤として機能する。Urease inh...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Controlled-release_fertilizer/ja&amp;diff=163221&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;=== 環境への配慮 === CRFは、富栄養化を引き起こす窒素汚染を減少させる可能性がある。窒素系肥料の効率的な使用は、毎年大気中に放出される{{chem|N|2|O}}の排出とも関連しており、その36%は人間活動によるものである。人為的な{{chem|N|2|O}}は、植物がこの養分を取り込むよりも速くアンモニアに作用する微生物によって生...&quot;</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;=== 環境への配慮 === CRFは、&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/eutrophication&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:eutrophication&quot;&gt;富栄養化&lt;/a&gt;を引き起こす窒素汚染を減少させる可能性がある。窒素系肥料の効率的な使用は、毎年大気中に放出される{{chem|N|2|O}}の排出とも関連しており、その36%は人間活動によるものである。人為的な{{chem|N|2|O}}は、植物がこの養分を取り込むよりも速くアンモニアに作用する&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Microorganism/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Microorganism/ja (page does not exist)&quot;&gt;微生物&lt;/a&gt;によって生...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;=Environmental considerations&lt;/del&gt;===&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;CRFは、&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;:en:&lt;/ins&gt;eutrophication&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|富栄養化&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;を引き起こす窒素汚染を減少させる可能性がある。窒素系肥料の効率的な使用は、毎年大気中に放出される&lt;/ins&gt;{{chem|N|2|O}}&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の排出とも関連しており、その36&lt;/ins&gt;%&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;は人間活動によるものである。人為的な&lt;/ins&gt;{{chem|N|2|O}}&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;は、植物がこの養分を取り込むよりも速くアンモニアに作用する&lt;/ins&gt;[[microorganism&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|微生物&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;によって生成される。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;CRF has the potential to decrease nitrogenous pollution, which leads to &lt;/del&gt;[[eutrophication]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;.  The efficient use of nitrogen-base fertilizers is also relevant to the emission of &lt;/del&gt;{{chem|N|2|O}} &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;into the atmosphere each year, of which 36&lt;/del&gt;% &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;is due to human activity.  The anthropogenic &lt;/del&gt;{{chem|N|2|O}} &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;is produced by &lt;/del&gt;[[microorganism]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;s acting on ammonia faster than the plant can uptake this nutrient.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Controlled-release_fertilizer/ja&amp;diff=163219&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;== 利点{{Anchor|Advantages}} == 緩効性肥料（CRF）の使用を促す多くの要因があり、その一つは肥料のより効率的な使用である。問題を示すと、平均して従来の窒素系肥料の16%が蒸発（NH&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;、N&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O、N&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;として）またはアンモニアの流出によって失われると推定されている。CRTを支持するもう一つの要因は、作物に化学的損傷（:en:fertiliser burn|...&quot;</title>
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		<updated>2025-07-15T09:01:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;== 利点{{Anchor|Advantages}} == 緩効性肥料（CRF）の使用を促す多くの要因があり、その一つは肥料のより効率的な使用である。問題を示すと、平均して従来の窒素系肥料の16%が蒸発（NH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;、N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O、N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;として）またはアンモニアの流出によって失われると推定されている。CRTを支持するもう一つの要因は、作物に化学的損傷（:en:fertiliser burn|...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Advantages==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;緩効性肥料（CRF）の使用を促す多くの要因があり、その一つは肥料のより効率的な使用である。問題を示すと、平均して従来の窒素系肥料の16&lt;/ins&gt;%&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;が蒸発（NH&lt;/ins&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、N&lt;/ins&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;O、N&lt;/ins&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;として）またはアンモニアの流出によって失われると推定されている。CRTを支持するもう一つの要因は、作物に化学的損傷（&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;:en:&lt;/ins&gt;fertiliser burn&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|肥料焼け&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;）から保護することである。植物に栄養を供給することに加えて、過剰な肥料は同じ植物に有害となる可能性がある。最後に重要な利点は経済的なものであり、施肥回数が減り、全体的に使用する肥料の量が少なくなる。ほとんどの場合、結果（収量）は10&lt;/ins&gt;%&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;以上改善される。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Many factors motivate the use of CRF, including more efficient use of the fertilizer.  Illustrating the problem, it is estimated that, on average, 16&lt;/del&gt;% &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;of conventional nitrogen-based fertilizers is lost by evaporation (as NH&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, N&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;O, N&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;) or run-off ammonia. Another factor favoring CRT  protecting crops from chemical damage (&lt;/del&gt;[[fertiliser burn]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;). In addition to their providing the nutrition to plants, excess fertilizers can be poisonous to the same plant.  Finally important advantages are economic: fewer applications and the use of less fertiliser overall. The results (yield) is in most cases improved by &amp;gt;10&lt;/del&gt;%&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Controlled-release_fertilizer/ja&amp;diff=163217&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;1960年代に米国で、テネシー川流域開発公社国立肥料開発センターが硫黄被覆尿素の開発を開始した。硫黄はその低コストと二次養分としての価値から、主要な被覆材として使用された。通常、完全なカプセル化のためにワックスまたはポリマーが添加される。遅効性特性は、カプセル内の二次密封材の土壌微生物による分解、...&quot;</title>
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		<updated>2025-07-15T09:00:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;1960年代に米国で、&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Tennessee_Valley_Authority&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:Tennessee Valley Authority&quot;&gt;テネシー川流域開発公社&lt;/a&gt;国立肥料開発センターが硫黄被覆尿素の開発を開始した。硫黄はその低コストと二次養分としての価値から、主要な被覆材として使用された。通常、完全なカプセル化のためにワックスまたはポリマーが添加される。遅効性特性は、カプセル内の二次密封材の土壌微生物による分解、...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Controlled-release_fertilizer/ja&amp;diff=163215&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;== 歴史{{Anchor|History}} == 尿素とホルムアルデヒドを組み合わせたポリマーに由来する制御型窒素放出技術は、1936年に初めて製造され、1955年に商品化された。初期の製品は、全窒素の60%が冷水不溶性であり、未反応（速効性）のものは15%未満であった。メチレン尿素、例えばメチレンジウレアは、1960年代から1970年代にかけて...&quot;</title>
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		<updated>2025-07-15T09:00:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;== 歴史{{Anchor|History}} == 尿素とホルムアルデヒドを組み合わせた&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%83%BC&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;ポリマー (page does not exist)&quot;&gt;ポリマー&lt;/a&gt;に由来する制御型窒素放出技術は、1936年に初めて製造され、1955年に商品化された。初期の製品は、全窒素の60%が冷水不溶性であり、未反応（速効性）のものは15%未満であった。メチレン&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Urea/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Urea/ja (page does not exist)&quot;&gt;尿素&lt;/a&gt;、例えば&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Methylene_diurea/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Methylene diurea/ja (page does not exist)&quot;&gt;メチレンジウレア&lt;/a&gt;は、1960年代から1970年代にかけて...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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