Silicato De Magnesio De Carahue

 

RECOMENDACIONES DE USO

Nuestro producto es un Silicato de Magnesio grado agrícola para aplicación directa al suelo, puede ser empleado como fuente de Magnesio de lenta asimilación además de servir como acondicionador. La fuente de Magnesio usada es mineral de Serpentina extraída del cerro denominado Piedra de la Meza de Carahue.  Este documento es elaborado para suministrar información necesaria para la correcta y eficaz utilización de este producto.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

 Clorofila, estructura estabilizada por Catión Magnesio 
La importancia del Mg en la vida de los vegetales radica en su presencia en el centro de la molécula de clorofila (sin Mg la fotosíntesis no podría realizarse).  Además funciona como activador del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas e interviene también en el transporte de los fosfatos.  El Mg es un elemento móvil dentro de la planta y es absorbido del suelo como el catión Mg+2.

 El Silicato de Magnesio es un material con características netamente básicas que mejora las condiciones químicas del suelo, particularmente el pH, corrigiendo la acidez activa del mismo.  Adicionalmente, presenta condiciones de estabilidad y sostenimiento del pH del suelo a través del tiempo, trayendo beneficios a corto, mediano y largo plazo para éste.

El Silicato de Magnesio aporta magnesio (Mg+2) liberándolo a través del tiempo cuando entra en contacto con ácido carbónico.  El Silicato de Magnesio es fuertemente acomplejante del aluminio intercambiable (corrección de acidez de reserva),un periodo muy corto.  Adicionalmente, a mayor disposición de aluminio intercambiable, existe un mayor acomplejamiento del mismo debido a éste.

Nombre Comercial del Producto: Silicato de Magnesio, Serpentina.

Nombre Químico:   Hidróxido Silicato de Magnesio

Formula Química: (Mg,Fe)3Si2O5(OH)4 (Antigorita)

El Silicato de Magnesio busca satisfacer las necesidades del agro del Sur de Chile, el cual está caracterizado por suelos con niveles de pH bajo y alto contenido de Aluminio, además de una capacidad de intercambio catiónico baja debido a procesos de lixiviación.

 Nuestro producto es recomendado en los siguientes casos:

  •  Se recomienda para cultivos con alto requerimiento en Magnesio y para suelos deficientes de este elemento.
  •  Puede usarse en los suelos con pH ácido y alta saturación de Aluminio.
  •  Se recomienda para profundizar el sistema radicular debido a que inmoviliza el Aluminio a mayor profundidad.
  •  Se emplea para mejorar la relación Calcio/Magnesio en suelos.
  •  Se recomienda usar en conjunto con fuentes de Fósforo ya que mejora su asimilación por parte de la planta debido a la sinergia entre los elementos.

BENEFICIOS DE UTILIZAR SILICATO DE MAGNESIO:

  •  Por su lenta asimilación, al aplicar Antigorita (silicato de magnesio) al suelo asegurará un abastecimiento permanente de Magnesio y Sílice durante un mayor período de tiempo, mejorando el suelo a mediano plazo sin el riesgo de perderse excesivamente por lavado.
  • Valores altos de Aluminio intercambiable pueden llegar a constituirse en uno de los limitantes de la productividad de los cultivos, debido especialmente a que impiden la movilidad del fósforo y por lo tanto retrazan el desarrollo radicular.  El mal desarrollo del sistema radicular limita la asimilación de nutrientes y hace más sensible la plantación a periodos con insuficiente humedad.
  • La Antigorita eleva el pH del suelo hasta niveles en donde el Aluminio ya no presenta dificultades al cultivo, además, posee silicatos los cuales han demostrado ser capaces de inmovilizar al Aluminio.
  • Debido al mal manejo del suelo, se ha aplicado durante años grandes cantidades de cal ocasionando un desbalance en algunos de los nutrientes, uno de estos desbalances es la relación Calcio/Magnesio.  La Antigorita sirve para aportar esas cantidades de magnesio que requiere el suelo para su estabilidad.
  • Sobre el aporte de Mg del Silicato de Magnesio, se puede decir que realmente éste se va liberando lentamente a través del tiempo cuando se pone en contacto con ácido carbónico, que sería lo que teóricamente se está presentando en el suelo.  Ahora, debido a la presencia y acción de los organismos y micro-organismos, plantas y agentes externos e internos del medio, se genera una constante actividad química, biológica y físico-química, que estaría cambiando constantemente las condiciones del suelo; y a su vez estaría afectando favorablemente la liberación de magnesio. 

¡ADVERTENCIA!

Una dosis excesiva  en la cantidad aplicada de Silicato de Magnesio puede ser perjudicial para el suelo si no se tiene como soporte un análisis del mismo.

 No aplicar en suelos con pH superior a 7.

 Consulte a nuestros asesores o a su agrónomo de confianza la dosis óptima para su caso en particular.

Todas las directrices del manejo del producto en cuanto a manipulación, transporte, almacenamiento, cuidados, medidas de seguridad y toxicología se encuentran en la “Hoja de seguridad SILICATO DE MAGNESIO” que se anexa a esté documento.  A nuestros clientes, transportadores y empleados se les entrega una copia del mismo.  Cualquier inquietud en cuanto a condiciones de manipulación de nuestro producto será atendida por nuestra empresa.

 ESTUDIOS AGRONOMICOS DEL PRODUCTO

Desde hace más de 30 años en el mundo se ha incrementado el uso de fertilizantes y enmiendas silicatadas.  En Chile,  principalmente en Araucania, se ha venido utilizando en forma continua por más de 8 años el  acido mono silícico y Silicato de Magnesio como enmienda y como fuente de magnesio.

Adjuntamos una recopilación de información en cuanto a estudios agronómicos realizados y sustentados:

 · Informe sobre fertilización edáfica con Magnesio 30 en flores silvestres.

· Ensayo en frutales y pastos con Magnesio 30 en la UMATA Rionegro.

· Proyecto en frijol, Rodrigo Muños (ICA Medellín)

· Justificación del uso de la roca serpentina en suelos ácidos, Rogelio Tamayo.

· El magnesio en la Agricultura Colombiana, Rodrigo Muñoz.

 


Como se puede observar son múltiples los estudios agronómicos realizados tanto a nivel nacional como en el exterior, relacionados con el Silicato de Magnesio, lo que nos permite concluir que este producto realmente se comporta como ENMIENDA Y FERTILIZANTE aportando grandes beneficios a la agricultura.

En gran parte de los suelos ácidos del sur de Chile encontramos  niveles de Magnesio  insuficientes y si a esto se añade un desbalance con el Calcio, puede verse disminuida la productividad de los suelos. El Magnesio aplicado como silicato representa una fuente del elemento superior al Carbonato.  La principal ventaja de la aplicación como silicato  radica en que su exceso o su aplicación localizada, no genera problemas de aumento de pH,  precipitación de micro nutrimentos o descomposición de abonos nitrogenados.

 PERIODOS DE UTILIZACIÓN

Por ser una fuente de lenta asimilación, el silicato de magnesio puede ser empleado en cualquier época del año, preferiblemente en tiempos de régimen pluvial (lluvias) alto, con el fin de que el agua sirva de transporte para los nutrientes en la solución del suelo.

Puede ser usado en la etapa de acondicionamiento del suelo, siembra, crecimiento, floración y producción.

 DOSIS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

“Tenga presente que la dosis debe estar circunscrita a las recomendaciones derivadas de los análisis de suelos y/o de tejido foliar.”

 La remoción de nutrientes por los cultivos es el factor principal que determina la cantidad que necesita ser reemplazada por un fertilizante. La remoción de nutrientes refleja la cantidad total requerida por la planta para obtener un cierto rendimiento. Esta cantidad debe ser extraída del suelo, si éste contiene suficiente provisión las raíces sustraerán de la solución del suelo lo requerido y poco a poco su concentración en el suelo disminuirá. Un manejo apropiado del suelo busca que los niveles de los elementos sean suficientes con el fin de que no se generen deficiencias que disminuyan el rendimiento de los cultivos obtenible por la calidad genética. El principio en el que se basa este planteamiento es la ley de los factores limitantes, formulado por el pionero de la nutrición vegetal  Justus V. Liebig, cuyo planteamiento central significa que “ninguna explotación dispone del suficiente potencial de producción, mientras que exista un nutriente en el nivel de mínima disponibilidad”.

La tabla siguiente es una recopilación bibliográfica sobre las extracciones de magnesio y azufre de algunos cultivos.

Cultivo

Rendimiento

Remoción

Cultivo

Rendimiento

Remoción

 

(ton / ha)

(kg / ha)

(ton / ha)

(kg / ha)

 

 

Mg

S

 

 

Mg

S

Cereales

 

 

 

Raíces y tubérculos

 

 

 

Maíz

6

24

25

Mandioca

40

24

20

Arroz

6

12

10

Patata

40

24

20

Trigo

6

11

30

Ñame

35

12

 

Legumbres

 

 

 

Fibras

 

 

 

Porotos

2.5

13

26

Algodón

1

24

20

Guisantes

2

12

 

Yute

2

21

 

Frutas

 

 

 

Verduras

 

 

 

Manzana

25

24

 

Cebolla, Ajo

35

9

20

Cítricos

30

24

30

Berenjena

60

18

10

Piña

50

66

20

Col

70

36

80

Estimulantes

 

 

 

Azúcares

 

 

 

Pimienta negra

7

18

 

Remolacha

45

54

35

Café

2

24

26

Caña de Azúcar

100

36

60

Aceites

 

 

 

Forraje

 

 

 

Soja

3

24

20

Alfalfa (heno)

9

24

25

Palma africana (RFF)

25

60

30

Ballica/trébol (heno)

12

42

40

Maravilla

3

33

15

Maíz verde (ensilaje)

70

30

25

Como puede observarse, la remoción de Magnesio en los cultivos es de unos 30 kilos por hectárea, en promedio.

El suelo funciona como una cuenta corriente en un banco. Lastransferencias o depocitos son los fertilizantes ya sean ellos minerales, sintéticos, desechos de cosechas o compost. Los egresos son las cosechas y las pérdidas por lixiviación o por fijación en el suelo en el caso de algunos elementos como el fósforo.

Si se quisiera reemplazar todo el magnesio extraído seria necesario utilizar las cantidades que se muestran en la tabla siguiente, según la fuente de magnesio utilizada


USO DE LA CAL EN EL MANEJO DE SUELOS ACIDOS

 USO DE LA CAL EN EL MANEJO DE SUELOS ACIDOS

MANEJO DE SUELOS ACIDOS

El presente articulo representa lo publicado por Achim Ellies y Jacques Truan en Suplemento Campo Sureño, Diario Austral de Valdivia ya en 1990.

Existe un “pH crítico” bajo el cual los rendimientos se deprimen. Los agricultores pueden reconocer si se encuentran o no en esa situación mediante el dato de pH en agua de la muestra de suelo supeficial ( 0 a 20 centímetros).Si es el caso, se debe proceder a corregir esa situación de inmediato mediante la aplicación de cal.

Los valores de pH críticos y óptimos a alcanzar para algunos cultivos, suelos y praderas de interés se presentan en el Cuadro 1.

El pH óptimo corresponde a 0,4 unidades sobre el pH crítico. Como ello puede resultar en un costo elevado puede considerarse como una situación aceptable el apuntar inicialmente a un pH de 0,2 unidades sobre el crítico.

Cuadro 1. Valores de pH críticos (CR) y óptimos (OP) para algunos cultivos y predios en suelos
Rojo – Arcillosos y en Trumaos

Tipo de suelo

Tipo de suelo

Especie

Trumao
CR OP

Rojo
CR OP

Especie

Trumao
CR OP

Rojo
CR OP

Papas

4,9 – 5,3

5,0 – 5,4

Leguminosas (2)

5,6 – 6,0

5,7 – 6,1

Avena (1)

5,2 – 5,6

5,3 – 5,7

Leguminosas (3)

5,8 – 6,2

5,9 – 6,3

Ballica

5,4 – 5,8

5,5 – 5,9

Trébol rosado

5,8 – 6,2

5,9 – 6,3

Lupino

5,4 – 5,8

5,5 – 5,9

Remolacha Cebada

5,8 – 6,2

5,9 – 6,3

Maíz (1)

5,5 – 5,9

5,6 – 6,0

Alfalfa

6,0 – 6,4

6,1 – 6,5

(1) grano y forraje

(2) lentejas y garbanzos

(3) arvejas y porotos


DOSIS DE CAL

Para calcular la dosis de cal necesaria para elevar el pH actual (inadecuado) al que se desea alcanzar (adecuado) se puede usar la siguiente fórmula:

Dosis (ton/ha) = (pH a alcanzar – pH actual)/poder tampón del suelo

El poder tampón de los suelos trumaos es de 0,12 pH/ton cal y es 0,15 en los suelos rojos. Así si por ejemplo tenemos un suelo con un pH de 5,5 y deseamos subirlo a 5,8 en el caso del suelo trumao la dosis de cal será de: 5,8 – 5,5 / 0,12 = 2,5 toneladas de cal . 

En, el caso de un suelo rojo es: 5,8 – 5,5/0,15 = 2,0 toneladas. Estas dosis corresponden a cales (carbonato de calcio) puro y deben ajustarse al porcentaje de carbonato de calcio equivalente (CCE) de la cal comercial que se va a usar. Como ilustración las cales de conchuela poseen un CCE de alrededor de 95%, la cal envasada de IANSA tiene un CCE de 58%, la de Soprocal un 91%, la Magnecal un 95%. Entonces, una tonelada de carbonato puro equivale, en el caso de la cal de IANSA a 1,0 / 0,58 = 1,72 toneladas; en el caso de Soprocal a 1,0 / 0,91 = 1,10 toneladas y en el caso de Magnecal y conchuelas a 1,0 / 0,95 = 1,05 toneladas.

FORMA DE APLICACION

En relación a la forma de uso más adecuada de las cales ello corresponde a aplicación en cobertera y posterior incorporación con rastraje profundo. La idea es que la cal quede uniformemente mezclada con el suelo de manera de inhibir la toxicidad por aluminio en la zona de mayor cantidad y actividad de raíces y así las plantas puedan absorber sin dificultades el agua y los nutrientes disponibles en el suelo.

En el caso que haya que hacer una aplicación superficial, sin incorporación, se deberá elegir la cal de mayor velocidad de solubilización. Las cales calcíticas (conchuelas, Iansa, Soprocal) son más veloces que las cales dolomíticas (Magnecales). 

Además, se deben preferir productos en polvo fino pues esto asegura una solubilización mas rápida. 

Algunas cales comerciales contienen hidróxido de calcio lo que contribuye significativamente a la rapidez del efecto encalante debido a la alta solubilidad de ese componente que tiene un efecto prácticamente instantáneo.

Por ningún motivo deben usarse productos gruesos ni granulados pues serán de acción muy lenta o incluso prácticamente nula. 

Si bien estos productos son más fáciles de aplicar y su deriva es reducida, tampoco debiera haber problema con los productos mas finos, siempre que se use una máquina que disponga de los accesorios para aplicar materiales finos (“faldones” de lona o similares).

Existen recomendaciones que señalan el uso de cal granulada mezclada con los fertilizantes en aplicación en banda localizada. Esto conlleva a que la cal sólo actuará en la zona de la banda quedando cerca del 95% de las raíces desprotegidas. Además, la cal reaccionará produciendo volatilización de amoníaco si en la banda hay fertilizantes amoniacales. Por último, la cal reaccionará con los fosfatos solubles disminuyendo significativamente su valor fertilizante.

DURACION DEL ENCALADO Y ENCALADO DE MANTENCION

El efecto del encalado varía según el clima y suelo que se trate. Dependiendo de las posibilidades de “lavado” o “lixiviación” al cabo de un tiempo su efecto se va perdiendo. Se estima que en la mayoría de los casos , al cabo de 3 a 4 años se ha perdido un 50% al menos del efecto. Por lo tanto es recomendable que el productor haga un análisis de suelo para diagnosticar la oportunidad de hacer un encalado de mantención. Con ello, el agricultor logra alcanzar nuevamente el pH originalmente deseado pero a un menor costo dado que la diferencias de pH (actual y a alcanzar) son ahora menores.

ENCALADO Y FERTILIZACION

El encalado de suelos ácidos es una de las tecnologías más antiguas en la historia de la agricultura. Es reconocida en los libros más antiguos en todas las culturas. La fertilización como hoy la entendemos es una práctica que se hizo realmente accesible a los productores desde mediados del siglo pasado.
Aunque el productor chileno ha asimilado la tecnología de fertilización en gran medida, no ocurre lo mismo con el encalado.

Se trata de prácticas absolutamente complementarias. Así, la fertilización consiste en agregar nutrientes al suelo cuando éstos no se encuentran en cantidades suficientes. El encalado, por su parte, hace posible que las raíces de las plantas sean capaces de absorber los nutrientes al eliminar la toxicidad por aluminio y así hacer que la fertilización sea efectiva. Nada se saca con tan sólo agregar nutrientes al suelo si las raíces no los pueden absorber. Tampoco es útil tener raíces sanas y activas si el suelo no tiene suficientes nutrientes.

El encalado asegura una utilización adecuada no tan sólo de los nutrientes adicionados con la fertilización sino con aquellos que naturalmente se encuentran en el suelo. Durante los siglos XVIII y XlX se “descubrió “ el efecto positivo del encalado en la agricultura europea. 

Ello provocó inicialmente significativos aumentos de rendimientos que al cabo de los años se iban deprimiendo continuamente. Los inmigrantes nos trajeron los adagios derivados de esas experiencias.

Se decía que “la cal hace rico al padre pero pobre al hijo” o que “es pan para hoy y hambre para mañana”, etc.

Lo que sucedió es que el encalado permitió la absorción de los nutrientes que poseían los suelos fértiles y así se elevaron los rendimientos. Como no existían los fertilizantes comerciales, el suelo se iba empobreciendo debido a la continúa extracción de nutrientes sin reposición.

ENCALADO DE MANTENCION

El uso de la cal permite además una significativa economía en el costo de la fertilización nitrogenada.

Cuando un productor se encuentra en que la situación de un pH inferior (o incluso cercano) al crítico, no tiene ningún sentido práctico discutir sobre las necesidades de fertilización ni el tipo de fertilizantes o mezclas a seleccionar. Si el pH es limitante, las plantas no podrán hacer uso (absorber) de los nutrientes desde el suelo debido a la toxicidad por aluminio que afecta a las raíces. Una vez solucionado esa limitante mediante el encalado de corrección o recuperación cabe decidir sobre prácticas de manejo de fertilización. Se debe entonces proceder a elegir productos fertilizantes de reacción neutra, que contribuyan a permanecer en de la zona de pH suficiente para lograr los rendimientos máximos y al menor costo. Desde cualquier ángulo que se analice la neutralización más eficiente y económica se produce utilizando fertilizantes convencionales (urea y fosfatos de amonio) alternados con “encalados de neutralización”, lo que permite disminuir significativamente el costo de fertilización.

RECOMENDACIONES

1.En primer lugar el agricultor debe conocer el pH de los suelos que trabaja. Esto se obtiene con el análisis de suelo (0-20 cm) y es una determinación fácil, rápida y económica.

2. Se debe contrastar el pH del suelo con el valor de pH crítico de los cultivos que se rotan en ese potrero. Si el pH es igual o inferior al cítico de algún cultivo se debe hacer un encalado correctivo que permita elevar el Ph entre 0,2 y 0,4 unidades por sobre el valor crítico.

3. La dosis de cal para lograr lo anterior se obtiene al aplicar la fórmula que se presentó en el texto de este artículo.

4. Debe usarse un material encalante finamente molido, incorporarlo con el laboreo del suelo (0-20 cm idealmente) y preferir materiales bien caracterizados y de composición garantizada.

5. Con el tiempo el pH del suelo tiende a bajar y será necesario aproximadamente cada tres años hacer un control y un encalado de mantención que evite acercarse al pH crítico y recupera el pH alcanzado con el encalado de corrección inicial.

6. Utilizar una cal de alta finura de molienda (productos granulados son inefectivos), preferentemente aquellos que ofrecen una completa caracterización y garantía además de un respaldo técnico-comercial.

Tipo de suelo

Especie

Trumao
CR OP

Rojo
CR OP

Especie

Trumao
CR OP

Rojo
CR OP

Papas

4,9 – 5,3

5,0 – 5,4

Leguminosas (2)

5,6 – 6,0

5,7 – 6,1

Avena (1)

5,2 – 5,6

5,3 – 5,7

Leguminosas (3)

5,8 – 6,2

5,9 – 6,3

Ballica

5,4 – 5,8

5,5 – 5,9

Trébol rosado

5,8 – 6,2

5,9 – 6,3

Lupino

5,4 – 5,8

5,5 – 5,9

Remolacha Cebada

5,8 – 6,2

5,9 – 6,3

Maíz (1)

5,5 – 5,9

5,6 – 6,0

Alfalfa

6,0 – 6,4

6,1 – 6,5

(1) grano y forraje

(2) lentejas y garbanzos

(3) arvejas y porotos


Proceso Antigorita

PROCESO DE ANTIGORITA EN CARAHUE

La antigorita es un mineral de la clase de los silicatos, subclase de los filosilicatos y del grupo de la serpentina-caolinita, de fórmula (Mg, Fe)3Si2O5(OH)4, que cristaliza en el sistema monoclínico y se presenta en láminas. Además posee polimorfos ortorrómbicos.

Fue nombrado en 1840 por Mathias Eduard Schweizer por el nombre del yacimiento topotipo descubierto en el valle de Antigorio, en Italia.

Tiene una dureza de 2.5 a 3.5 y un peso específico de 2.5. Presenta color verde jaspeado, blanco, gris o azul, raya blanca y brillo vítreo, y es de translúcido a opaco. Se encuentra en rocas ultrabásicas como la serpentinita. Se utiliza como piedra ornamental. La antigorita es un mineral común y corriente que generalmente se presenta como producto de alteración de ciertos silicatos magnésicos, especialmente olivino , piroxenos y anfíboles 








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Los suelos de origen volcánico en el sur de Chile —particularmente los Andisoles y Ultisoles— constituyen la columna vertebral de la producc...