การใช้ปุ๋ยยูเรียเคลือบด้วยยางธรรมชาติร่วมกับแป้งข้าวเจ้าต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้ง
คำสำคัญ:
ไนโตรเจน, ปุ๋ยยูเรีย, ผักบุ้ง, ปุ๋ยละลายช้า, กราฟต์โคพอลิเมอร์บทคัดย่อ
ปุ๋ยยูเรียมีองค์ประกอบของไนโตรเจนสูงแต่สูญเสียไปกับการชะล้างของน้ำ และการระเหิดได้ง่าย ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียปุ๋ยยูเรีย การทดลองนี้ได้ทำการเคลือบปุ๋ยยูเรียโดยการนำยางธรรมชาติ (Natural Rubber; NR) กราฟต์โคพอลิเมอร์ร่วมกับแป้งข้าวเจ้า (Rice Flour; RF) ในอัตราส่วน NR:RF [100:0] [90:10] [70:30] และ [50:50] ให้เป็นปุ๋ยละลายช้าและนำไปทดสอบปลูกผักบุ้งจีน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 5 ซ้ำ ซ้ำละ 1 แปลง ขนาดแปลง 1.2x2 ตารางเมตร และให้ปุ๋ย 7 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 ไม่มีการให้ปุ๋ยยูเรีย วิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยยูเรียน้ำหนัก 30 กรัมต่อแปลง หลังจากปลูก 7 วัน วิธีที่ 3 แบ่งใส่ปุ๋ยยูเรีย 2 ครั้ง ครั้งละ 15 กรัมต่อแปลง หลังจากปลูก 7 และ 17 วัน วิธีที่ 4 5 6 และ 7 ใส่ปุ๋ยยูเรียเคลือบสูตร [100:0] [90:10] [70:30] และ [50:50] น้ำหนัก 30 กรัมต่อแปลง ตามลำดับ หลังจากปลูก 7 วัน พบว่า การเคลือบปุ๋ยยูเรียด้วยน้ำยางธรรมชาติร่วมกับแป้งข้าวเจ้าที่อัตรา [50:50] เป็นสัดส่วนที่เคลือบเม็ดปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาเหนียวติดของเม็ดปุ๋ยหลังการเคลือบ ทำให้ไม่เกิดรูรั่วหรือช่องว่างที่ผิวเคลือบเม็ดปุ๋ย ส่งผลให้มีการปลดปล่อยปุ๋ยยูเรียช้าที่สุดเมื่อทดสอบนำไปแช่น้ำ การใช้ปุ๋ยยูเรียเคลือบทุกสูตรปลูกผักบุ้ง ทำให้ต้นผักบุ้งมีการเจริญเติบที่ดี ไม่แตกต่างจากการแบ่งใส่ปุ๋ย 15 กรัม สองครั้ง โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียเคลือบสูตร [50:50] ทำให้ผักบุ้งมีการเจริญเติบโตและน้ำหนักสัดส่วนเหนือดินสูงที่สุดและลดการสูญเสียธาตุไนโตรเจนจากดิน
เอกสารอ้างอิง
Chen, L., Xie, Z., Zhuang, X., Chen, X., & Jing, X. (2008). Controlled release of urea encapsulated by starch-g-poly(L-lactide). Carbohydrate Polymers, 72(2), 342-348. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2007.09.003
Cho, C. G., & Lee, K. (2002). Preparation of starch-g-polystyrene copolymer by emulsion polymerization. Carbohydrate Polymers, 48(2), 125-130. https://doi.org/10.1016/S0144-8617(01)00222-3
Hakeem, K. R., Ahmad, A., Iqbal, M., Gucel, S., & Ozturk, M. (2011). Nitrogen-efficient rice cultivars can reduce nitrate pollution. Environmental Science and Pollution Research, 18(7), 1184-1193. https://doi.org/10.1007/s11356-010-0434-8
Hummel, N. W. J. (1989). Resin-coated urea evaluation for turfgrass fertilization. Agronomy Journal, 81(2), 290-294. https://doi.org/10.2134/agronj1989.00021962008100020030x
Kongparakul, S. (2013). Technology of natural rubber modification and its applications. Khon Kaen University Journal of Science, 41(3), 567-581. (In Thai)
Kuhathamrakun, N., & Saengsuwan, S. (2017). Controlled-release urea fertilizer for agricultural applications. Ubon Ratchathani University Journal of Science and Technology, 19(3), 32-44. (In Thai)
La-or, P., & Asavapisit, S. (2008). Controlled release of urea from polyethylene/starch-coated urea fertilizer. Khon Kaen Agriculture Journal, 36(Special issue), 11–18. (In Thai)
Nakason, C., Wohmang, T., Kaesaman, A., & Kiatkamjornwong, S. (2010). Preparation of cassava starch-graft-polyacrylamide superabsorbents and associated composites by reactive blending. Carbohydrate Polymers, 81(2), 348–357. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2010.02.030
Pringphro, C., & Kulnit, B. (2018). Effect of coated fertilizer on growth and yield of cereals. Prawarun Agricultural Journal, 15(1), 1–16. (In Thai)
Riyajan, S., Sasithornsonti, Y., & Phinyocheep, P. (2012). Green natural rubber-g-modified starch for controlling urea release. Carbohydrate Polymers, 89(1), 251–258. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2012.03.004
Tanpaiboon, N. (2017). Chemical fertilizer industry. Krungsri Research, Business/Industry Outlook 2018–2020. (In Thai)
Tokiwa, Y., Calabia, B. P., Ugwu, C. U., & Aiba, S. (2009). Biodegradability of plastics. International Journal of Molecular Sciences, 10(9), 3722–3742. https://doi.org/10.3390/ijms10093722
Tudorachi, N., Cascaval, C. N., Rusu, M., & Pruteanu, M. (2000). Testing of polyvinyl alcohol and starch mixtures as biodegradable polymeric materials. Polymer Testing, 19(7), 785–799. https://doi.org/10.1016/S0142-9418(99)00049-5
Wiriyasunthorn, S., & Sriplang, S. (2015). Preparation of cassava starch/polyvinyl alcohol/montmorillonite nanocomposite for controlled-release fertilizer coating. Khon Kaen University Journal of Science, 43(3), 503–514. (In Thai)
Zhong, K., Lin, Z. T., Zheng, X. L., Jiang, G. B., Fang, Y. S., Mao, X. Y., & Liao, Z. W. (2013). Starch derivative-based superabsorbent with integration of water-retaining and controlled-release fertilizers. Carbohydrate Polymers, 92, 1367-1376. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2012.10.030
ดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
รูปแบบการอ้างอิง
ฉบับ
ประเภทบทความ
สัญญาอนุญาต
ลิขสิทธิ์ (c) 2025 วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน

อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
เนื้อหาและข้อมูลในบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารทดสอบระบบ ThaiJo2 ถือเป็นข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรงซึ่งกองบรรณาธิการวารสาร ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบใดๆ
บทความ ข้อมูล เนื่อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการดีพิมพ์ในวารสารทดสอบระบบ ThaiJo2 ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารทดสอบระบบ ThaiJo2 หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่หรือเพื่อกระทำการใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักอักษรณ์จากวารสารทดสอบระบบ ThaiJo2 ก่อนเท่านั้น
