В перспективе исследователи из Томского политехнического университета и Тюменского государственного университета выпуск субстратов и «умных удобрений» для садоводства и растениеводства, сообщили в пресс-службе ТПУ.
В настоящее время торф является популярным сырьем для изготовления садовых субстратов — питательной среды, которую используют в промышленных теплицах. Он надежно удерживает корни растений, дает им воздух, влагу и полезные элементы для роста. Однако природные торфяники восстанавливаются очень медленно, поэтому возникает потребность в поиске возобновляемой альтернативы.
В ходе исследования ученые сравнивали девять вариантов субстратов. Они частично заменяли торф неактивированным и активированным паром биоуглем в количестве 10% или 20% от общего объема субстрата с использованием мелкой (до 30 микрометров) или крупной (2-10 мм) фракций. В них выращивали семена рукколы в течение 28 дней. Ученые оценивали изменение физических и химических свойств субстрата, динамику питательных веществ и подвижность микроэлементов, а также реакцию растений на различный состав питательной среды.
«Наиболее сбалансированные результаты показал субстрат с 10% мелкодисперсного неактивированного биоугля. По сравнению с обычным торфом его водоудерживающая способность увеличилась с 47,0 до 59,4%, общая пористость — с 62,7 до 73,0%, а электропроводность снизилась с 593 до 444 мкСм/см. Свежая биомасса растений в этом варианте была примерно в 2,2 раза выше контроля, а в отдельных вариантах опыта увеличение свежей биомассы достигало 2,8 раза», — отмечает доцент Школы естественных наук ТюмГУ Константин Пономарев.
При этом исследование показало, что увеличение дозировки с 10% до 20% не давало дополнительного преимущества, а некоторые варианты с активированным биоуглем из-за повышенной электропроводности ухудшали прорастание и рост растений. Таким образом, эффективность биоугольной добавки определяется не только самим материалом, но и правильно подобранной рецептурой.
«Для практического применения особенно важно, что наиболее сбалансированный результат был получен с неактивированным биоуглем. Это позволяет рассматривать более технологически простые и потенциально доступные биоугольные добавки как компонент готовых субстратов», — отмечают исследователи.
Исследование поддержано Российским научным фондом. В работе принимали участие сотрудники Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов, Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета, Школы естественных наук и Института экологической и сельскохозяйственной биологии Тюменского государственного университета.
Результаты исследований опубликованы в журнале Journal of Plant Nutrition and Soil Science (Q1, IF: 3.3).