Fertilizer/ja: Difference between revisions

Fertilizer/ja
Created page with "NPK表示は、肥料中の窒素、リン、カリウムの量を記述する評価システムである。NPK表示は、ダッシュで区切られた3つの数字(例:10-10-10または16-4-8)で構成され、肥料の化学成分を記述する。最初の数字は製品中の窒素の割合、2番目の数字はP<sub>2</sub>O<sub>5</sub>、3番目の数字はK<sub>2</sub>Oを表す。肥料には実際にはP<sub>2</sub>O<sub>5</sub>やK<su..."
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[[:en:NPK rating|NPK表示]]は、肥料中の窒素、リン、カリウムの量を記述する評価システムである。NPK表示は、ダッシュで区切られた3つの数字(例:10-10-10または16-4-8)で構成され、肥料の化学成分を記述する。最初の数字は製品中の窒素の割合、2番目の数字はP<sub>2</sub>O<sub>5</sub>、3番目の数字はK<sub>2</sub>Oを表す。肥料には実際にはP<sub>2</sub>O<sub>5</sub>やK<sub>2</sub>Oは含まれていないが、このシステムは肥料中のリン(P)またはカリウム(K)の量を表す慣習的な略記である。16-4-8と表示された{{convert|50|lb|adj=on}}の肥料袋には、窒素が{{cvt|8|lb}}(50ポンドの16%)、P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 2ポンドに含まれるリンに相当する量(50ポンドの4%)、K<sub>2</sub>O 4ポンド(50ポンドの8%)が含まれている。ほとんどの肥料はこのN-P-K表示に従って表示されているが、オーストラリアの慣習ではN-P-K-Sシステムに従い、硫黄のために4番目の数字を追加し、PとKを含むすべての値に元素値を使用している。
[[:en:NPK rating|NPK表示]]は、肥料中の窒素、リン、カリウムの量を記述する評価システムである。NPK表示は、ダッシュで区切られた3つの数字(例:10-10-10または16-4-8)で構成され、肥料の化学成分を記述する。最初の数字は製品中の窒素の割合、2番目の数字はP<sub>2</sub>O<sub>5</sub>、3番目の数字はK<sub>2</sub>Oを表す。肥料には実際にはP<sub>2</sub>O<sub>5</sub>やK<sub>2</sub>Oは含まれていないが、このシステムは肥料中のリン(P)またはカリウム(K)の量を表す慣習的な略記である。16-4-8と表示された{{convert|50|lb|adj=on}}の肥料袋には、窒素が{{cvt|8|lb}}(50ポンドの16%)、P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 2ポンドに含まれるリンに相当する量(50ポンドの4%)、K<sub>2</sub>O 4ポンド(50ポンドの8%)が含まれている。ほとんどの肥料はこのN-P-K表示に従って表示されているが、オーストラリアの慣習ではN-P-K-Sシステムに従い、硫黄のために4番目の数字を追加し、PとKを含むすべての値に元素値を使用している。


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=== 微量養分 ===
===Micronutrients===
[[Micronutrients/ja|微量養分]]は少量消費され、植物組織中には[[:en:Parts-per notation|ppm]]単位で存在する。これは0.15から400ppm、または乾燥物質で0.04%未満の範囲である。これらの元素は、植物の代謝に不可欠な酵素にしばしば必要とされる。これらの元素が[[catalyst/ja|触媒]](酵素)を可能にするため、その影響は重量パーセントをはるかに超える。典型的な微量養分は、[[boron/ja|ホウ素]][[zinc/ja|亜鉛]][[molybdenum/ja|モリブデン]][[iron/ja|鉄]][[manganese/ja|マンガン]]である。これらの元素は水溶性塩として供給される。鉄は、中程度の土壌pHおよびリン酸塩濃度で不溶性(生体利用不可能)化合物に変化するため、特殊な問題を引き起こす。このため、鉄はしばしば[[Chelation/ja|キレート錯体]]として、例えば[[Ethylenediaminetetraacetic acid/ja|EDTA]][[EDDHA/ja|EDDHA]]誘導体として投与される。微量養分の必要性は、植物と環境によって異なる。例えば、[[sugar beet/aj|テンサイ]][[boron/ja|ホウ素]]を必要とし、[[legume/ja|マメ科植物]][[cobalt/ja|コバルト]]を必要とするとされる。
[[Micronutrients]] are consumed in smaller quantities and are present in plant tissue on the order of [[Parts-per notation|parts-per-million]] (ppm), ranging from 0.15 to 400 ppm or less than 0.04% dry matter. These elements are often required for enzymes essential to the plant's metabolism. Because these elements enable catalysts (enzymes), their impact far exceeds their weight%age. Typical micronutrients are [[boron]], [[zinc]], [[molybdenum]], [[iron]], and [[manganese]]. These elements are provided as water-soluble salts. Iron presents special problems because it converts to insoluble (bio-unavailable) compounds at moderate soil pH and phosphate concentrations. For this reason, iron is often administered as a [[Chelation|chelate complex]], e.g., the [[Ethylenediaminetetraacetic acid|EDTA]] or [[EDDHA]] derivatives. The micronutrient needs depend on the plant and the environment. For example, [[sugar beet]]s appear to require [[boron]], and [[legume]]s require [[cobalt]],
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