Polyfosfát sodný amonný – vlastnosti, výhody a škody
Studium účinnosti použití polyfosfátů jako fosforového hnojiva ve světě začalo v 60. letech, kdy byla vyvinuta technologie jejich výroby. V bývalém SSSR byl také proveden rozsáhlý výzkum zaměřený na studium komparativní účinnosti použití kapalného a pevného polyfosforečnanu amonného a dalších fosforečných hnojiv. Výsledky četných studií prokázaly větší účinnost kapalných polyfosfátů než pevných granulovaných hnojiv, zejména na karbonátových a těžkých půdách díky větší mobilitě fosforu.
Polyfosfáty amonné jsou kapalná komplexní hnojiva (LCF) používaná v zemědělství v řadě zemí (nejvíce v USA a Austrálii). Výchozími sloučeninami pro získání kapalných polyfosfátů amonných jsou kyselina fosforečná a amoniak. Polyfosfáty zahrnují všechny sloučeniny, které obsahují dva nebo více zbytků kyseliny ortofosforečné (pyrofosfáty, trifosfáty, tetrafosfáty, pentafosfáty, hexafosfáty atd.).
V půdě se polymerní řetězce polyfosfátů pod vlivem enzymů produkovaných půdními mikroorganismy a kořeny rostlin (pyrofosfatázy) štěpí na jednoduché molekuly ortofosfátu. Některé polyfosfáty mohou být také zničeny neenzymatickými reakcemi.
Enzymatická aktivita půdy je tím vyšší, čím lepší jsou podmínky pro životně důležitou činnost mikroflóry: vlhkost, teplota. Ve většině případů se polovina polyfosfátů přemění na ortofosfáty během 1-2 týdnů, ale v chladných a suchých půdních podmínkách může tento proces trvat déle.
Polyfosfáty jsou nabízeny ve dvou hlavních jakostech: 10-34-0 a 11-37-0. Tyto dva druhy se liší pouze hustotou (1,396 a 1,426 g/cm3), teplotou krystalizace (-17,8 a 0 o C) a obsahem vody. Obě hnojiva obsahují 65-75% fosforu ve formě polyfosfátů a mají pH 5,8-6,2.
Výhody a nevýhody
Mezi praktické výhody polyfosfátů patří:
- Polyfosfáty jsou základním hnojivem pro získání trojitých kapalných hnojiv různého složení. Vyrábějí se metodou míchání za studena s přidáním močoviny, dusičnanu amonného nebo chloridu draselného. Při míchání je nutné postupovat podle mísicích tabulek a je také lepší předem provést zkoušku mísitelnosti, protože je možná krystalizace a srážení.
- Výhodou polyfosfátů je schopnost připravit hnojiva s vysokým obsahem nutričních prvků v průhledné kapalině, stabilní v širokém rozsahu teplot s možností dlouhodobého skladování.
- Polyfosfáty tvoří komplexní sloučeniny s mikroelementy zavedenými společně, čímž je udržují ve formě, která je pro rostliny přístupnější. Rozpustnost síranů zinku, manganu a mědi v polyfosforečnanu amonném však není vysoká. Síran zinečnatý lze přidat v množství nepřesahujícím 2 % roztoku, protože hranice mezi kapalným roztokem a sraženinou je velmi malá; Mangan je 10x méně rozpustný v polyfosforečnanu amonném. Kdežto cheláty zinku a manganu s EDTA v něm lze rozpustit v dostatečné koncentraci. V půdě je však polyfosforečnan amonný schopen tyto mikroelementy přeměnit na dostupnější formu a uvolnit je z nerozpustných sloučenin. Chelátové formy stopových prvků mají samozřejmě vyšší cenu ve srovnání s anorganickými formami. Při výběru je ale potřeba myslet na vyšší účinnost chelátů. V každém případě však přítomnost mikroprvků v kapalném hnojivu zvyšuje účinnost všech složek hnojiva.
- Vzhledem k tomu, že polyfosforová hnojiva obsahují kombinaci orto- a polyfosfátů, jsou rostliny schopny využívat fosfor efektivněji. Polyfosfáty lze považovat za fosforová hnojiva s pomalým uvolňováním. Ihned po aplikaci mohou rostliny využívat ortofosfáty přítomné v jejich kompozici, zatímco polyfosfáty jsou dostupné po jejich rozkladu v půdě. Většina polyfosfátových hnojiv obsahuje 40 až 60 % fosforu ve formě ortofosfátů, což je dostatečné pro zajištění rychlé reakce rostlin na aplikaci.
- Kapalná hnojiva na bázi polyfosfátů lze při aplikaci jako startér smíchat s mikrobiálními přípravky.
Polní experimenty však jen zřídka prokazují výhody aplikace polyfosfátů. Většina experimentů srovnávajících účinnost orto- a polyfosfátů ukazuje, že při aplikaci ve stejné dávce poskytují stejné zvýšení výnosu plodin. To souvisí s následujícím:
1) polyfosfáty jsou rostlinám dostupné až po přeměně na fosfátovou (ortofosforovou) formu, která při normální teplotě a vlhkosti půdy trvá několik dní;
2) pouze 10–20 % fosforu v hnojivech (jakýchkoli) spotřebují rostliny v prvním roce po jejich aplikaci. Ačkoli některé experimenty naznačují vyšší absorpční koeficient fosforu z polyfosfátů ve srovnání s ortofosfáty, mělo to malý vliv na výnosy plodin;
3) používaná fosforečná hnojiva na bázi polyfosfátů obvykle obsahují až 50 % fosforu ve formě orthofosfátů;
4) v případech vážného nedostatku fosforu v půdě nejsou polyfosfáty schopny dostatečně uvolnit půdní zásoby mikroprvků, které jsou rostlinám nedostupné;
5) bez zavedení zinku zvyšují polyfosfáty jeho nedostatek pro rostliny ve větší míře než ortofosfáty a v případě jeho zavedení je zvýšení výnosů plodin na pozadí polyfosfátů a ortofosfátů stejné;
6) mobilita polyfosfátů v půdě není vyšší než mobilita ortofosfátů.
Protože se polyfosforečnany amonné často vyrábějí z kyseliny fosforečné získávané mokrou metodou, obsahují různé cizí příměsi, zejména Fe, Ca, Mg, Al, F, C atd. Tyto nečistoty mohou výrazně ovlivnit vlastnosti hnojiva. Například přítomnost uhlíku a některých kovů ovlivňuje barvu a průhlednost konečného produktu (ačkoli tyto vlastnosti nezhoršují kvalitu samotného hnojiva). Další nečistoty, jako je hořčík, mohou časem způsobit tvorbu usazenin.
Interakce s půdou
V kapalných hnojivech na bázi kyseliny polyfosforečné je polovina fosforu ve formě polyfosfátů. Účinnost takových hnojiv je dána přítomností ortofosfátů, rychlostí hydrolýzy polyfosfátů na ortofosfáty a vlastnostmi sloučenin, které se tvoří při aplikaci do půdy.
Na podzolových půdách vytvářejí kapalné amonné polyfosforečnany fosfátový režim stejný jako ortofosforečnany a mají stejný vliv na výnos, a to jak v přímém, tak v následném účinku. Vápnění půd tento vzorec neovlivňuje. Na silně kyselé červené půdě chudé na fosfor je účinek kapalných polyfosfátů poněkud horší než u granulovaných ortofosfátů.
Na typických a vyluhovaných černozemích je účinek kapalných polyfosfátů na obilniny ekvivalentní účinku tekutých a granulovaných ortofosfátů.
Na uhličitanových černozemích mají polyfosfátová kapalná hnojiva lepší vliv na výnos zemědělských plodin ve srovnání s hnojivy granulovanými. Vysvětluje se to tím, že při přidání polyfosfátů do půdy se po delší dobu zadrží větší množství dostupných ortofosfátů a vytvoří se zásoba rozpustných fosfátů než u ortofosforových hnojiv. Na uhličitanových půdách pomáhají polyfosfáty zásobovat rostliny zinkem.
V sierozemech se kapalné polyfosforečnany amonné vstřebávají lépe než ortofosforečnany. Účinek na výnos plodiny je ekvivalentní nebo lepší než ortofosfáty. V následném efektu jsou polyfosfáty lepším zdrojem fosforu než ortofosfáty.
Účinné jsou polyfosfáty obohacené o mikroprvky.
Polyfosfáty jsou docela účinné na uhličitanových půdách. Při pěstování zemědělských plodin na karbonátových půdách analýza rostlin často ukazuje nízkou zásobu fosforu, ačkoli analýza půdy může naznačovat dostatečnou úroveň nabídky. Zároveň i přes vysoký obsah celkového fosforu v uhličitanových půdách vykazují velmi vysokou absorpční kapacitu pro aplikovaná fosforečná hnojiva. Uhličitanové půdy jsou tedy zvláště kritické s ohledem na fosfor.
Ortofosfáty zaváděné do půdy rychle interagují se složkami půdního roztoku a mění se ve sloučeniny, které jsou pro rostliny špatně dostupné. To platí zejména pro půdy s vysokým pH, na uhličitanových a kyselých půdách, které mají vysokou kapacitu pro retrogradaci fosforu. Polyfosfáty do takových reakcí nevstupují díky své polymerní struktuře, která jim dává charakter hnojiva s prodlouženým uvolňováním.
Alkalické půdy jsou na planetě zcela běžné a tvoří většinu zemědělské půdy. Problémem těchto půd je vysoký stupeň fixace fosforu. Granulovaná fosforečná hnojiva rychle retrográdní (přechod ze snadno stravitelných na těžko stravitelné sloučeniny) v alkalických uhličitanových půdách. Protože se v oblasti poblíž granule vytváří vysoká koncentrace fosforu, rychle interaguje s kationty, které ji imobilizují.
Na rozdíl od granulovaných fosforečných hnojiv, která jsou pevně fixována v půdě, polyfosforečnany amonné tolik neretrográdní a dokonce jsou schopny mobilizovat půdní fosfor do forem, které jsou pro rostliny přístupnější. Na uhličitanových půdách se kapalná hnojiva obsahující fosfor dařila lépe než podobná granulovaná.
Metody aplikace
O otázce načasování a metod aplikace polyfosfátů by se mělo rozhodnout na základě stejných kritérií jako při použití všech fosforečných hnojiv. Vzhledem k vysoké schopnosti fosforu interagovat se složkami půdního roztoku a transformovat se do formy, která je pro rostliny obtížně přístupná, by hnojiva měla být aplikována s největší dostupností pro kořeny a co nejblíže období největší spotřeby do rostliny.
Polyfosforečná hnojiva se aplikují na všechny typy půd pro všechny plodiny na podzim nebo na jaře při orbě, předseťové kultivaci, při setí do řádků, jako kořenové a listové krmení a také se závlahovou vodou při zavlažování.
Nejčastěji se polyfosforečnany amonné používají jako startovací hnojivo a časné krmení plodin, protože hnojivo má pro mnoho plodin ideální poměr dusíku a fosforu.
Krmení na list se doporučuje u ozimých plodin ve fázi odnožování a vytváření trubek, zejména na polích, která na podzim nedostala dostatečné množství fosforečných hnojiv. Hnojivo aplikujte v dávkách 25-50 l/ha, po zředění vodou.
Jarní aplikace kapalných hnojiv je vhodnější v oblastech s dostatkem vláhy, kde jsou běžné půdy lehkého mechanického složení např. v Polesí. V lesostepních a stepních zónách se jarní aplikace kapalných hnojiv doporučuje pouze v letech, kdy nebyla na podzim aplikována fosforečná hnojiva, a dále, když je půda dostatečně zásobena vláhou nebo je zavlažována. Nejlepší způsob, jak zavést kapalná hnojiva do půdy, je místní.
Lokálně jsou kapalná hnojiva aplikována pomocí ramenových postřikovačů s velkokapkovými rozprašovači na povrch pole v pásech před orbou s následným zapravením do půdy pluhy a kultivátory nebo talířovými bránami. Existuje také tzv. aerosolová metoda zavádění kapalných hnojiv nebo metoda lokálně objemová, kdy se hnojiva zavádějí do půdy pomocí speciálních zařízení ve formě kapkové směsi. Při tomto způsobu aplikace jsou kapalná hnojiva rozdrcena proudem vzduchu na kapky a rozmístěna po oblasti pohybu tlapek jednotky, čímž se vytvoří mikroohniska živin v zóně aktivní činnosti kořenového systému, díky čemuž se koeficient využití dusíku a fosforu rostlinami se zvyšuje 1,5krát. Nedochází k pestrosti nebo nerovnoměrnosti plodin.
Lokálně můžete aplikovat tekutá hnojiva současně s výsevem, ale nezapomeňte, že je lepší umístit hnojiva o 2-7 cm hlouběji než semena kukuřice, slunečnice a řepy umístěná v řadě. V případě použití relativně vysokých dávek kapalných hnojiv je vhodné je aplikovat ve dvou pásech po obou stranách řádku ve stejných vzdálenostech. Kromě toho by se měla vzdálenost mezi hnojivy a zasetými semeny zvětšit na 7-8 cm, aby se zabránilo zvýšení indexu soli a zvýšení osmotického tlaku půdního roztoku kolem klíčících semen.
Optimální hloubka aplikace kapalných hnojiv při aplikaci na obilné plodiny kontinuálním výsevem na hlinitých půdách je 8-10 cm a na lehkých půdách – 10-12 cm V podmínkách suchého klimatu stepní zóny aplikace se zvyšuje na 12-15 cm a pro řádkové plodiny – až 15-20 cm V oblastech s dostatečnou vlhkostí a zavlažováním lze kapalná hnojiva použít jako vrchní hnojení v kombinaci s meziřádkovým zpracováním řádkových plodin, jako je. stejně jako při pěstování plodin metodou kontinuálního setí. Například ozimá pšenice může být zkrmována aplikací tankového roztoku s postřikovači na povrch plodiny na jaře a později, ve fázích odnožování, pomocí ramenových postřikovačů, na jejichž rameni namísto postřikovačů , jsou instalovány pryžové trubky s kapacími tryskami, které se dostávají na povrch půdy. Kapalná hnojiva lze aplikovat i se závlahovou vodou, pokud je na pole dodávána kropicími jednotkami vybavenými zařízeními, která hnojiva dávkují.
Aplikační dávka
Kapalné hnojivo je díky své kapalné formě a současnému obsahu orto a polyfosfátů použitelné v jakékoli fázi výživy rostlin.
Při předseťové kultivaci lze kapalná hnojiva aplikovat jak do řádků, tak i v souvislé povrchové aplikaci s následným zapravením do půdy. Aplikační dávka je 50-300 kg/ha.
Spolu s výsevem lze ZhKU použít jako výchozí hnojivo s aplikací přímo do řádku. Aplikační dávka: 20-40 kg/ha. Je vhodné zabránit kontaktu hnojiva se semeny, protože hnojivo může způsobit popáleniny.
Pro aplikaci kapalných hnojiv s výsevem je nejlepší použít technologii 5 x 5 cm, kdy kapalné hnojivo aplikujeme 5 cm hlouběji nebo hlouběji a dále od seťového lůžka. Aplikační dávka je 50-150 kg/ha.
Pro plošné nebo podloží hnojení je aplikační dávka kapalných hnojiv 30-100 kg/ha.
Výroba
Výroba polyfosfátů amonných je založena na reakci kyseliny superfosforečné, vyráběné převážně z extrahovaného H3RO4, s bezvodým amoniakem při teplotě 310-370°C, přičemž obsah polyfosfátů v roztoku dosahuje 70-75%. Tavenina je poté rychle ochlazena, rozpuštěna ve vodě a následně neutralizována čpavkem, aby byl v hnojivu zachován vysoký obsah polyfosfátů.
Doprava
Kapalná hnojiva neobsahují volný čpavek, lze je tedy skladovat a přepravovat v nehermetických nádobách. Výrobek je nehořlavý, nevýbušný a netoxický. Prakticky nekoroduje železné kovy díky tvorbě fosfátového filmu na jejich povrchu. Přepravováno v cisternách v souladu s pravidly pro přepravu zboží platnými pro tento druh přepravy.
Opatrování
Na farmách mohou být bytové a komunální služby skladovány v kontejnerech jak v období podzim-zima, tak v létě. Je třeba mít na paměti, že roztoky těchto hnojiv krystalizují při teplotě -18-20°C. Proto tam, kde teplota nejchladnějšího desetidenního období zimního měsíce neklesne pod 20°C, mohou být bytové a komunální služby v zimě skladovány v otevřených skladech, kde jsou potrubí a ventily pokryty tepelně izolačními materiály.
Při teplotě -30°C jsou kapalná hnojiva schopna podchlazení, vytvoření sraženiny, která se rozpustí, když teplota stoupne na 20°C. Chemické složení těchto hnojiv se však nemění. Dlouhodobé skladování roztoků kapalných hnojiv při teplotách nad 20°C vede ke změně jejich chemického složení, způsobené výraznou hydrolýzou polyfosfátů s uvolňováním krystalické sraženiny. Pokud se roztok kapalného komplexu za takových podmínek skladování nemíchá, výsledný sediment ztvrdne a stane se zcela nerozpustným. Když se tvoří sediment, kvalita komplexu kapalného hnojiva se zhoršuje – mění se poměr mezi dusíkem a fosforem. Tomuto negativnímu jevu se lze vyhnout skladováním tekutých potravin v období podzim-zima nejdéle šest měsíců a v letním období nejdéle tři měsíce. Ke složení komplexu kapalných hnojiv lze přidat mikrohnojiva v chelátové formě, vyrobená na bázi zásaditých roztoků. Kapalná hnojiva s vyváženým obsahem dusíku a fosforu a s přídavkem mikroživin lze skladovat pouze 2-3 týdny. V létě by měly být nádoby pokryty izolačním materiálem a reflexním nátěrem a jejich hrdla by měla být pevně uzavřena.
Zdroje literatury:
- Nosov V. V. Efektivita použití kapalných komplexních hnojiv obsahujících polyfosforečnany amonné V. Nosov
- Loginova I. Kapalná komplexní hnojiva / Irina Loginova // Agronom. — 2016.
- Kapalná komplexní hnojiva (LCF)
- Kramarev S. Srovnávací hodnocení pevných a kapalných hnojiv
- Druhá šance pro tekutý fosfor [Elektronický zdroj] // Agronom. — 2020.
- Kapalné komplexní hnojivo (LCF) značka 10:34 [Elektronický zdroj]
Polyfosforečnan sodný je sklovitě průhledná látka ve formě bezbarvých nebo žlutavě nazelenalých kousků.
Cena: Informujte se u manažera
Sklady expedice produktů
V oblasti Moskvy
Adresa: Istra okres, venkovská osada Ivanovskoye, vesnice Manikhino stanice, 50 km
V oblasti Rostov
Adresa: Shakhty, Voroshilova ulice, budova 2
V Chanty-Mansijském autonomním okruhu – Ugra
Adresa: čtvrť Surgut, sklad KHIMPEK mimo území základny Ostrovnaya, východ ze severního šířkového koridoru.
fyzikální a chemické ukazatele
Aplikace
Внешний вид
| Název indikátoru | Norma GOST 20291-80 | Specifikace importovaného produktu |
| Внешний вид | Sklovitě průhledná hmota ve formě bezbarvých nebo žlutavě nazelenalých kousků | Bílý krystalický prášek |
| Hmotnostní podíl polyfosforečnanu sodného ve smyslu oxidu fosforečného (V), %, ne méně než | 61,5 | 66,9 |
| Hmotnostní podíl neaktivních fosforečnanů vyjádřený jako oxid fosforečný (V), %, ne více než | 7 | 1,2 |
| Hmotnostní podíl ve vodě nerozpustných látek, %, ne více | 0,07 | ≤ 0,1 |
Bezpečnostní požadavky
| Třída nebezpečnosti podle stupně dopadu na lidský organismus | 3 |
| Druhy nebezpečí | |
| Nebezpečí výbuchu a požáru | Netoxický, odolný proti ohni a výbuchu. |
| Nebezpečí pro člověka | Zdraví škodlivý při požití, vdechování nebo kontaktu s očima. |
| Osobní ochranné prostředky | Mezi osobní ochranné prostředky patří respirátory, ochranné brýle, gumové rukavice a speciální oděv. |
Garantovaná trvanlivost výrobku je 6 měsíců od data výroby.
Polyfosforečnan sodný se používá v textilním průmyslu k prevenci tvorby vápenatých solí na tkaninách, při výrobě kůže, v železničních a průmyslových elektrárnách na změkčování vody a v ropném průmyslu při vrtání vrtů.
Polyfosforečnan sodný je sklovitě průhledná látka ve formě bezbarvých nebo žlutavě nazelenalých kousků.
Bezhotovostní platba (vystavení faktury k platbě).
Hotově při převzetí ve skladu HIMPEK v Moskevská oblast.
Dodávka po silnici nebo železnici po Rusku a sousedních zemích.
Vyzvednutí ze skladu HIMPEK v Moskevská oblast.
Naplánovat
Po-Pá: 09:00 – 18:00
Pá: 09:00 – 17:00
So-Ne: dny volna
(moskevský čas)
Přesný moskevský čas
Prodej zboží
Minimální množství pro objednání:
Pytel 25 kg
Minimální částka objednávky:
2000 rublů.
V oblasti Moskvy
Adresa: Istra okres, venkovská osada Ivanovskoye, vesnice Manikhino stanice, 50 km
Zde je to možné:
Platit v hotovosti;
nakupujte od 1 sáčku (kanister/mkr/kostka/buben) produktů.
více než 28 let úspěšných dodávek
více než 300 druhů domácích a dovážených chemických produktů
Vždy je k dispozici více než 10000 XNUMX tun chemických surovin a činidel
NA OBJEDNÁVKU dodávky chemických produktů zákazníkům
Zastoupení ČÍNY v Šanghaji
Technický polyfosfát sodný
Lidé často nakupují s tímto produktem:
| Výroba | Synonyma | Č. CAS | GOST | Značka/třída | Balení/hmotnost |
| Dichroman sodný | dichroman sodný, chroman sodný | 10588-01-9 | 2651-78 | Pytel 25 kg | |
| hydrogenuhličitan sodný E500 (ii) | hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan sodný, jedlá soda, jedlá soda, hydrogenuhličitan sodný | 144-55-8 | 32802-2014 | Pytel 25 kg, balení 500 g | |
| Technický dusitan sodný | technický dusitan sodný | 7632-00-0 | 19906-74, importovat | nejvyšší, první, druhý | Pytel 25 kg, 50 kg |
| Technický tripolyfosfát sodný | tripolyfosfát sodný | 7758-29-4 | 13493-86 | technický | Pytel 45 kg |
| Bezvodý borax “Etibor-68” | tetraboritan sodný, tetraboritan disodný, kalcinovaný borax, dehydratovaný borax | 1330-43-4 | importovat | “Etibor-68” | MKR 1000 kg, Pytel 25 kg |
| Borax pentahydrát | pentahydrát tetraboritanu disodného, pentahydrát tetraboritanu sodného, pentahydrát boraxu | importovat | MKR 1000 kg, Pytel 25 kg | ||
| EDTA disodná (Trilon B, disodná EDTA) | Trilon B, disodná sůl EDTA, 2-vodná dvojsodná sůl kyseliny ethylendiamin-N,N,N,N-tetraoctová, komplexon III, chelát III, 2Na-EDTA, 2Na-EDTA, EDTA-2Na | 6381-92-6 | importovat | Pytel 25 kg | |
| Technický louh sodný granulovaný | louh sodný, technický hydroxid sodný, hydrát oxidu sodného, louh sodný, hydroxid sodný, hydroxid sodný, alkálie sodné | 1310-73-2 | 00203275-206-2007, dovoz | GR / nejvyšší, první | Pytel 25 kg |
| Technický louh sodný ve vločkách | louh sodný, technický hydroxid sodný, hydrát oxidu sodného, louh sodný, hydroxid sodný, hydroxid sodný, alkálie sodné | 1310-73-2 | 00203312-017-2011, dodatek č. 1, importovat | Pytel 25 kg, 50 kg | |
| Kyselina nitrilotrimethylfosfonová | NTP kyselina, aminotrimethylfosfonová kyselina, ATMP | 6419-19-8 | importovat, 6318-77, 2141-084-56238216-2010 | Pytel 25 kg | |
| Kyselina oxyethylidendifosfonová | Kyselina HEDP, HEDPK, HEDP, kyselina 1-hydroxyethylidendifosfonová, kyselina difosfonová, kyselina hydroxyethylidendifosfonová | 2809-21-4 | importovat | Pytel 25 kg | |
| Technická soda | uhličitan sodný, uhličitan sodný, uhličitan disodný | 497-19-8 | 5100-85 | A, B | Pytel 25 kg, 50 kg, MKR 600 kg, 800 kg, 1250 kg |
| Tabletová sůl | solné tablety pro úpravu vody | 7647-14-5 | R 51574-2000, RB 400087365.003-2002 | extra, nejvyšší | Pytel 25 kg |
| Tetrasodná sůl EDTA 99% (Trilon B, tetrasodná sůl EDTA) | Trilon B, tetrasodná sůl kyseliny ethylendiamin-N,N,N,N-tetraoctová 4-vodná, tetrasodná sůl kyseliny ethylendiamin-N,N,N’,N’-tetraoctová, tetrasodná sůl EDTA, edta-sodná, tetrasodná sůl 4-vodná, kyselina ethylendinitriltetraoctová, tetrasodná sůl, Na-EDTA, EDTA-4Na | 13236-36-4 | importovat | Pytel 25 kg | |
| Fosforečnan sodný | fosforečnan sodný tribazický dodecyl | 10101-89-0 | 201-76 | Pytel 35 kg |
- MĚKKÉ NÁDOBKY
- MĚKKÉ NÁDOBKY Z POLYPROPYLENOVÉHO MATERIÁLU
- MĚKKÉ NÁDOBY VYROBENÉ Z Nylonového MATERIÁLU
- MĚKKÉ PÁSOVÉ NÁDOBY
- MĚKKÉ LANOVÉ KONTEJNERY
- OCHRANNÉ VLOŽKY
- KANOPY
- VLOŽKOVÉ TAŠKY
- Abecední katalog
- Průmyslový katalog