Всего найдено: 47121
Разработка адаптивных систем и ресурсосберегающих технологий земледелия с оценкой влияния комплекса приемов сберегающего земледелия на плодородие южных черноземов, фитосанитарную и экологическую обстановку посевов, урожай и качество зерна яровой пшеницы
Руководитель проекта: Двуреченский В.И.
Исполнители проекта: Двуреченский В.И.*
Организация: Костанайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Инвентарный номер: 0214РК00359
Регистрационный номер: 0112РК01842
Ключевые слова: севооборот обработка почвы ресурсосберегающая технология почва зерно урожайность
Исследованы приемы возделывания яровой пшеницы при сберегающей технологии. В 2013 году опыт проводился в засушливых условиях. Особенно сухим был июнь, в котором выпало всего 8,1 мм, что составило всего 22,9 % от среднемноголетней нормы. Среднесуточная температура воздуха в 2013 году на протяжении всего периода (май-август) была близка к среднемноголетним значениям. Самыми рентабельными нормами высева яровой пшеницы в зернопаровом севообороте были: первая пшеница после гербицидного пара - 2,5 млн. шт. на 1 га - 289 %. Экономические показатели по уровню рентабельности на второй культуре с нормами высева 2,5 и 3,0 млн. шт. на 1 га имели наиболее высокий уровень рентабельности 95 % и 89 %. По третьей же культуре наиболее рентабельными оказались нормы 2,5 и 3,0 млн. шт. на 1 га, 143 и 144 % соответственно. Самая высокая рентабельность выявлена на пшенице после рапса при норме 2,5 млн. шт. на 1 га и составила 159 %. На пшенице после гороха, стоит отметить норму высева 3,0 млн. шт. на 1 га - 130 %. По паровому предшественнику в зависимости от сроков сева (З0 мая и 5 июня) была получена самая высокая рентабельность, которая составила 144 и 152 % соответственно. По стерневому предшественнику наиболее рентабельными оказались посевы 30 мая и 5 июня - 90 и 101 %.*
Разработка системы технологий органического земледелия для получения экологически чистой сельскохозяйственной продукции (organic food) в степной зоне Костанайской области
Руководитель проекта: Двуреченский В.И.
Исполнители проекта: Двуреченский В.И.*
Организация: Костанайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Инвентарный номер: 0214РК00358
Регистрационный номер: 0112РК01843
Ключевые слова: биологизированное земледелие севооборот обработка почвы технология органического земледелия зерно урожайность сберегающие технологии возделывания эрозионная устойчивость почвы
Исследования технологии возделывания пшеницы, суданки, горчицы проведены в двух севооборотах: зернопаровом 2-польном (1 - биологизированный пар - горчица, 2 - пшеница) и зернопаровом 2-польном (биологизированный пар - суданка, 2 - пшеница). Оба заложены на фоне стерня + измельченная солома, на котором накладываются технологии возделывания пшеницы. Опытные варианты возделывания пшеницы подразделяются на три сберегающие органические технологии. Проведение сопутствующих наблюдений позволило выявить тенденцию улучшения водно-физических свойств и эрозионной устойчивости биологизированных полей, занимаемых горчицей и суданской травой на пожнивные остатки. Отмечено, что 2013 год был относительно благоприятным для возделывания сельскохозяйственных культур, что дает возможность получить окупаемую продукцию во многом благодаря сберегающей технологии возделывания и севообороту.*
Создание высокопродуктивного конкурентоспособного сорта картофеля столового, диетического направления для условий Северного Казахстана
Руководитель проекта: Ордабаев С.Т.
Исполнители проекта: Федосеев В.А.*
Организация: Северо-Казахстанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Инвентарный номер: 0214РК00319
Регистрационный номер: 0112РК01941
Ключевые слова: картофель сортоиспытания картофеля селекция картофеля
В коллекционном питомнике из 85 изучаемых сортов картофеля отобраны 18 с урожайностью от 19,8 до 47,5 т/га и массой товарного клубня 85,0-248,2 грамм. Родительский питомник сформирован из 18 сортов. Гибридизация проведена по 30 комбинациям, где было опылено 228 цветков, гибридные семена получены от 2 комбинаций в количестве 3 ягоды. От самоопыления получено 263 ягоды. В питомнике предварительного испытания отобрано 11 гибридов с урожайностью 15,2-23,5 т/га. В питомнике основного испытания выделены раннеспелые гибриды, превышение по урожайности над стандартом составило от 7,2 до 15,5 т/га. В питомнике конкурсного испытания достоверно по продуктивности выделены гибриды с урожайностью 22,9-31,4 т/га. Производственное испытание и размножение проходили гибриды и сорта картофеля: Шагалалы, Карасайский, Аксор, Улан, Влад, Татьянка и Альбинка. В 2013 году передан на государственное сортоиспытание сорт картофеля "Акжол" и подана заявка на патент селекционного достижения.*
Разработка технологии получения новых биопрепаратов с пробиотическими антиоксидантными свойствами на основе биомасс микроводорослей и цианобактерий для использования в сельском хозяйстве и пищевой промышленности
Руководитель проекта: Бисенбаев А.К.
Исполнители проекта: Заядан Б.К.*
Организация: Научно-исследовательский институт проблем биологии и биотехнологии при КазНУ им. аль-Фараби
Инвентарный номер: 0214РК01033
Регистрационный номер: 0112РК00332
Ключевые слова: микроводоросли цианобактерии автоселекция антиоксиданты биопрепараты БАД
Разработаны способы получения новых биопрепаратов с пробиотическими и антиоксидантными свойствами на основе биомассе микроводорослей и цианобактерий для применения в сельском хояйстве и пищевой промышленности. Установлено, что из коллекционных штаммов микроводорослей и цианобактерий наибольшие коэффициенты скорости роста наблюдаются у штаммов микроводорослей Ch. pyrenoidosa С-2, D. salina D-709 и цианобактерии S. platensis ZBK-Im, в сухой биомассе Ch. pyrenoidosa С-2 содержится 0,58 мг/г каротиноидов и 0,33 мг/г бета-каротина, в сухой биомассе D. salina D-709 содержание каротиноидовсостовляет - 0,95 мг/г и бета-каротина - 0,51 мг/г, тогда как для S. platensis - ZBK-Im эти цифры составлют 0,77 мг/г и 0,45 мг/г, соответственно. Из проб воды оз. Балхаш и оз. Алаколь выделены 8 бактериологически чистых культур, идентифицированных как цианобактерий рода Syn. aeruginosus, Synechocystis sp., O.formosa, Ph.foveolarumи микроводорослей Ch.vulgaris Beij., Ch.sp., Scen. quadricauda Turp., Scen. obliquus Turp. Установлено увеличение скорости роста клеток штамма Chlorella pyrenoidosa С-2 при добавлении в питательную среду экстракта куриного помета в концентрации 20 %. Установлено, что в биомассе штамма Chlorella pyrenoidosa С-2 при внесении в среду 20 % экстракта куриного помета и бикарбоната натрия в среде 0,3 мг/л наблюдается увеличение содержания пигментов: содержание каротиноидов и бета-каротина на 1,86 мг/г - 1,14 мг/г, по сравнению с контролем (каротиноидов - 1,0 мг/г и бета-каротина - 0,65 мг/г); содержание хлорофилла "а" - 2,82 мг/г, хлорофилла "b" - 1,75 мг/г (в контроле эти цифры составляют хлорофилла "а" - 1,3 мг/г, хлорофилла "b" - 1,0 мг/г соответственно). В результате лаборатных исследований установлено, что количество белков в 100 гр сухой биомассы S. platensis ZBK-Im составляет - 58,0 %, энергетическая ценность при этом 372 ккал. Установлено, что для обогащения хлебобулочных изделий оптимальная дозировка биомассы спирулины составляет 0,5 % ее сухой биомассы к массе муки, поскольку данная концентрация цианобактерии обеспечивает наилучшие показатели качества хлебобулочных изделий. На основе полученных результатов разработана рецептура хлеба обогащенного биомассой цианобактерии спирулины. Установлено повышение антианемических и антиоксидантных статусов у экспериментальных животных после приема хлебаобогащенногобиомассой спирулины. Установлено, что оптимальной концентрацией селенита натрия в среде культивирования клеток S. platensis ZBK-I m для получения биоорганического селена является 5 мг/л. Установлено, что при изучении динамики роста клеток смешанных культур Ch. vulgaris Z-I и Ch. pyrenoidosa С-2 в биореакторе на модифицированной среде 04, содержание каротиноидов и бета-каротина увеличилось и составило: 4,1 мг/г - каротиноидов, 1,31 мг/г - бета-каротина, по сравнению с монокультурами штаммов Ch. vulgaris Z-I (каротиноидов - 1,3 мг/г и бета-каротина -0,9 мг/г) и Ch. pyrenoidosa С-2 (каротиноидов - 2,04 мг/г и бета-каротина - 1,5 мг/г). Использование суспензии смешанных культур микроводорослей в течение 60 дней привело к увеличению яйценоскости кур на 18,4 %, чем в контроле. Отмечается повышение количества гемоглобина на 9,2 г/л, эритроцитов на 0,32х10 кл/л и общего белка на 7,6 г/л, альбуминов на 3,9 г/л в крови по сравнению с контролем. Вес цыплят, получивших эту кормовую добавку, через 70 суток был на 12 % выше, чем при использовании стандартного корма.*
Разработка высокофункциональных бетонов на основе применения микро- и наноразмерных кремнеземсодержащих модификаторов и регулирующих добавок
Руководитель проекта: Сатаев М.И.
Исполнители проекта: Ауешов А.П.*
Организация: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.О.Ауэзова
Инвентарный номер: 0214РК01021
Регистрационный номер: 0112РК02541
Ключевые слова: высокопрочный бетон микрокремнезем модификаторы пластификатор активная добавка жидкое стекло
Рассмотрены методы получения микро- и наноразмерных кремнеземсодержащих частиц из кремнийсодержащих растительностей, жидкого стекла и отхода асбестово-обогатительной фабрики, современные методы исследования микроструктуры, структурообразования и твердения цемента на электронном микроскопе JSM-6490, а также методы подбора состава бетона. Получены микро- и наноразмерные кремнеземсодержащие активные добавки - из золы рисовой шелухи АД (ЗРШ), из жидкого стекла - АД (ЖС) и из отхода асбестово-обогатительной фабрики - АД (АОФ). Исследованы влияния АД (ЗРШ) и АД (ЖС) в качестве активной добавки для бетона, показано, что по ГОСТ 24211-2008 и ГОСТ 310.4 АД (ЗРШ) и АД (ЖС) относятся к типу I-активные минералы, обладающие вяжущими и пуццолановой активностью.*
Синтез новых модифицированных полиметиленнафталинсульфонатов (ПНС) и изучение их пластифицирующих действий на цементные системы
Руководитель проекта: Сатаев М.И.
Исполнители проекта: Ауешов А.П.*
Организация: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.О.Ауэзова
Инвентарный номер: 0214РК01020
Регистрационный номер: 0112РК02540
Ключевые слова: нафталинсульфонат полиметиленнафталинсульфонат цемент бетон УФ-спектроскопия пластификатор бетона химические бетонные добавки
Проведены экспериментальные исследования по усовершенствованию методики синтеза ПНС путем корректировки основных параметров, направленные на получение нафталинформальдегидных олигомеров с оптимальным молекулярно-массовым распределением. В результате получен полиметиленнафталинсульфонат - ПНС-5, с улучшенным пластифицирующим свойством. Эффективность ПНС-5 в качестве добавки определяется увеличением подвижности бетонов с 2,5 см до 22 см, изменением пластичности с П1 в П5 по ГОСТ 24211-2008 и повышением прочности бетонов на 20-25 % при добавке их в бетонную смесь. Проведены расчеты по подбору состава для получения высокопрочных бетонов с применением ПНС-5, испытания влияний добавки ПНС-5 на пластифицирующие и прочностные свойства бетона, на кинетику твердения, на сроки схватывания цементного теста, водонепроницаемость и водопоглощение. Разработана технологическая схема технологий получения пластификатора ПНС-5, включающие стадий: сульфирование нафталина серной кислотой; поликонденсации нафталинсульфокислоты формалином; нейтрализации продукта поликонденсации раствором гидроксида натрия и приготовления 35 % раствора ПНС-5. Разработано техническое условие технологии получения ПНС-5.*
Разработка технологии переработки железомарганцевых руд
Руководитель проекта: Толымбеков М.Ж.
Исполнители проекта: Байсанов А.С.*
Организация: Химико-металлургический институт им. Ж.Абишева
Инвентарный номер: 0214РК00982
Регистрационный номер: 0112РК00174
Ключевые слова: низкотемпературный обжиг окускованные марганцевые брикеты марганцевые ферросплавы переработка железомарганцевых руд
Наработана опытная партия окускованного обжигмагнитного марганцевого концентрата. Проведены укрупненные испытания по выплавке стандартных марок марганцевых ферросплавов. Отработанны основные технологические параметры выплавки ферросиликомарганца на рудно-термической печи мощностью 200 кВА. По результатам исследований проведена оценка технико-экономической эффективности выплавки марганцевых ферросплавов из окускованного обжигмагнитного сырья и разработан технологический регламент. Смонтирована пилотная установка для низкотемпературного магнетизирующего обжига железомарганцевой руды - камерная обжиговая печь внешнего нагрева, а также отработаны различные режимы восстановительного обжига. Отработка основных технологических параметров выплавки стандартных марок марганцевых ферросплавов из ранее полученных концентратов была проведена в условиях опытно-экспериментального участка (приближенных к заводским) на печи рудно-термической печи 0,2 МВА. Разработанная технология предварительной подготовки марганцевого сырья позволяет дополнительно доизвлекать порядка 70-75 % марганца из промпродуктов обогащения марганцевых руд, т.е. увеличить степень сквозного извлечения марганца с 50 % (по существующим технологиям) до 75-80 % только на стадии обогащения и подготовки сырья к электроплавке.*
Новые наноструктурированные купрато-манганиты лантана, неодима и щелочноземельных металлов - перспективные материалы для микро- и оптоэлектроники
Руководитель проекта: Толымбеков М.Ж.
Исполнители проекта: Касенова Ш.Б.*
Организация: Химико-металлургический институт им. Ж.Абишева
Инвентарный номер: 0214РК00981
Регистрационный номер: 0113РК00726
Ключевые слова: купрато-манганиты лантан неодим метод калориметрии термодинамические свойства купрато-манганитов щелочноземельные металлы
Исследованы наноструктурированные купрато-манганиты щелочноземельных металлов, лантана и неодима. Методом калориметрии в интервале 298,15-673 К изучены температурные зависимости теплоемкости купрато-манганитов. Выведены уравнения температурных зависимостей теплоемкости купрато-манганитов и рассчитаны термодинамические функции С{о}[р](T), Н{о}(Т)-Н{о}(298,15), S{o}(T) и Ф{хх}(Т). Полученные новые термохимические и термодинамические данные наноструктурированных купрато-манганитов служат исходными информационными массивами для загрузки в фундаментальные банки данных и справочников.*
Разработка технологии получения углеродных сорбентов различного назначения из шубаркольского угля
Руководитель проекта: Толымбеков М.Ж.д.т
Исполнители проекта: Ким В.А.*
Организация: Химико-металлургический институт им. Ж.Абишева
Инвентарный номер: 0214РК00948
Регистрационный номер: 0113РК00729
Ключевые слова: Шубаркольский уголь углеродные сорбенты очистка сточных вод сорбция мышьяка сорбция хрома
Проведены лабораторные испытания по сорбции мышьяка и хрома из модельных (прототип сточных вод) и технологических растворов с применением нового углеродного сорбента из шубаркольского угля. Изучены физико-химические характеристики и сорбционные свойства по йоду (58,4 %) и метиленовому голубому (94,0 %) по фракциям нового углеродного сорбента, полученного по технологии ХМИ им.Ж.Абишева из шубаркульского угля, по результатам которых выбрана фракция -5+3 мм, которая лучшими сорбционными свойствами по сравнению со свойствами известных марок АУ. Изучена пористая структура сорбента из шубаркольского угля класса -5+3 мм на анализаторе удельной поверхности и пористости "TriStar 3020" (Micrimeretics, USA). Установлено, что можно достичь остаточного содержания мышьяка в 3,5 раза ниже ПДК при выдержке 48 часов при исходном содержании As- 0,096 мг/л с использованием фракции класс -3+1 мм. Изучена адсорбция As{3+}, AsO[3]{3-}, AsO[4]{3-} из модельных растворов как в отдельности, так и при совместном присутствии и определено, что сорбция мышьяка как в виде катиона, так и анионов мышьяковистой и мышьяковой кислот зависит от рН и природы среды. При проведении процесса сорбции хрома шестивалентного из модельных растворов концентрации 117,8 мг/л, 294,2 мг/л и 588,3 мг/л в статических условиях наилучшие результаты степени очистки порядка 97,7-98,6 % получены при продолжительности 24 часа из растворов в изучаемом диапазоне. Разработана угольно-сорбционная технология очистки сточных вод от мышьяка и хрома с применением угольного сорбента из местного сырья (Шубаркольское месторождение) на основании результатов лабораторных исследований. Получены новые данные по сорбции ионов мышьяка и хрома в статических и динамических условиях с применением нового углеродного сорбента, обладающего физико-химическими характеристиками и сорбционными свойствами на уровне промышленных углеродных сорбентов. Предлагаемая технология применима для любой отрасли промышленности как для очистки растворов от вредных примесей, так и для извлечения ценных компонентов.*
Разработка технологии выплавки марганцевых ферросплавов и лигатур с использованием труднообогатимых марганцевых и железомарганцевых руд
Руководитель проекта: Толымбеков М.Ж.
Исполнители проекта: Байсанов А.С.*
Организация: Химико-металлургический институт им. Ж.Абишева
Инвентарный номер: 0214РК00947
Регистрационный номер: 0114РК00468
Ключевые слова: марганцевый концентрат ферросплавы магнитная сепарация марганцевая лигатура дефосфоризация обогащение руд
Исследованы труднообогатимые марганцевые и железомарганцевые руды месторождения Айткокше, процессы магнитного обогащения и первичной подготовки руды, металлургические свойства марганцевых концентратов, основные технологические параметры и показатели выплавки марганцевых ферросплавов. Определены основные физико-химические свойства исследуемых руд и возможные пути их переработки, изучена обогатимость марганцевой руды месторождения Айткокше, установлены основные параметры процесса обогащения (выход концентрата, извлечение и содержание элементов), возможность и перспективные методы переработки марганцевых концентратов Айткокше; установлены основные параметры и показатели выплавки марганцевых ферросплавов. Разработан кардинально новый метод дефосфорации, основанный на явлении саморассыпания кремний-марганцевых сплавов при повышении в них содержания фосфора. При саморассыпании сплавов системы Mn-Si-Al-P при охлаждении происходит удаление фосфора в газовую фазу в виде фосфина (РН3). Поэтому технологическая схема не отличается от существующих (не включает дополнительные стадии), а заключается в получении сплава с заданным химическим составом, который при охлаждении рассыпается с попутной дефосфорацией.*