FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Hasonló dokumentumok
A szervesanyag-gazdálkodás jelentsége a mezgazdaságban

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Tápanyag antagonizmusok, a relatív tápanyag hiány okai. Gödöllő,

Ismertesse az istállótrágya összetételét, kezelésének és kijuttatásának szabályait!

A TALAJ A TALAJ. TALAJPUSZTULÁS, TALAJSZENNYEZÉS A talaj szerepe: Talajdegradáció

Cziráki László 2014.

TÖNKRETESSZÜK-E VEGYSZEREKKEL A TALAJAINKAT?

15. Növények vízleadása, vízhasznosulása és az azt befolyásoló tényezők 16. A tápanyagellátás és a termés mennyiségének kapcsolata (Liebig és

Zöldségfélék tápanyagutánpótlásának

Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V

Mérlegelv. Amennyi tápanyagot elviszek vagy el szándékozok vinni a területről terméssel, azt kell pótolnom

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Pirkó Béla. A talajtulajdonságok hatása a tápanyagok hasznosulására

TÁPANYAG- GAZDÁLKODÁS

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO

Készítette: Szerényi Júlia Eszter

A hüvelyes növények szerepe a talaj tápanyag-gazdálkodásában

K+S KALI ÁSVÁNYI TRÁGYÁK

Főbb szántóföldi növényeink tápanyag- felvételi dinamikája a vegetáció során. Gödöllő, február 16. Tóth Milena

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

A komposztálás és annak talaj és növényvédelmi vonatkozásai Alsóörs

YaraLiva CALCINIT. 15,5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 2 kg

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO

Komposztkészítés a Nyírségvíz ZRt Központi komposztáló telepén

TERMÉKKATALÓGUS 2008 ÕSZ-2009 TAVASZ - VIRÁGFÖLDEK -

Lombtrágyázási technológiák

YaraLiva CALCINIT. 15.5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 2 kg

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

Pillangós növények a zöldítésben

Világszínvonalú nitrogén tápanyag-utánpótlás

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

5. A talaj szerves anyagai. Dr. Varga Csaba

Bactériosol - Bactériolit rendszer bemutatása

49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről


Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása

A nitrogén (N) A nitrogén jelentısége, hiánytünetei

KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga

ÉDESBURGONYA TERMESZTÉS

Mustár-olajretek keverék

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

Vinasse +P szakmai ismertető anyag

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, december 10.

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

TERMÉSZETES ENERGIAFORRÁS

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A talaj szerves anyagai

A biomasszahamu, mint értékes melléktermék

Gondolkodjunk komplexen Gondolkodjunk komplexben. Tóth Gábor szaktanácsadó Tel:

Dombvidék Olaszország középső részén Talajtulajdonságok: Szerkezet: Nem megfelelő mennyiségben K 2 O

UMG MICRO. mikrogranulált starter műtrágya

NAGYÜZEMI BAROMFITRÁGYA

Termékek. K+S KALI ásványi trágyák. Kálium- és magnéziumtartalmú termékek. A kálium és magnézium szakértője

TALAJMŰVELÉS II. A talajművelés eljárásai

A tápanyag-mérleg készítésének alapelvei.

KÁLIUM. a minőség és termésbiztonság tápanyaga a szőlőtermesztésben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Talajmunkálatok megfelelő nedvességi állapotában

ProNatura Manufaktúra Kft. Tudatos talajregenerálás, talajerő növelés ProHuminnal

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

SAVANYÚ HOMOKTALAJ JAVÍTÁSA HULLADÉKBÓL PIROLÍZISSEL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉNNEL

MUNKAANYAG. Bicskei Károly. Növénytáplálás okosan. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása

68665 számú OTKA pályázat zárójelentés

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

ALKALMAZOTT TALAJTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Tápanyag-gazdálkodás

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Házikerti. komposztálás. telei

A nitrogén körforgalma. A környezetvédelem alapjai május 3.

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

Szántóföldi növénytermesztéstan

Talaj szervesanyagai: Humusz? SOM? Szerves szén? Jakab Gergely

Magas huminsav tartalmú DUDARIT alkalmazása a mezőgazdaságban

Fény Levegő (O 2, CO 2 ) Víz Tápanyag. Nem helyettesítik egymást

Biogáz konferencia Renexpo

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 179. szám 37095

Tápanyaggazdálkodásszámítás. mkk.szie.hu/dep/ntti

Terület- és talajhasználat szerepe a szárazodási folyamatokban

A kálium jelentősége a fűszerpaprika tápanyagellátásában

Átál ás - Conversion

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

Növénytermesztéstani alapismeretek (SMKNZ2023XN) Általános termesztéstechnológia II.

Szakmai ismeret A V Í Z

Talajvédelem VII. Savanyodás Savanyú talajok javítása

2. Junior szimpózium december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai

EEA Grants Norway Grants

Természet- és környezetvédelmi technikus. Természet- és környezetvédelmi technikus

Átírás:

FÖLDMŰVELÉSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

Előadás áttekintése Tápanyagellátás és földművelés A növényi tápelemek és osztályozásuk A trágyák csoportosítása Műtrágyák fizikai kémiai tulajdonságai Istállótrágya Hígtrágya Zöldtrágya

A növényi tápelemek és osztályozásuk Tápelemeknek a növények számára nélkülözhetetlen, esszenciális elemeket tekintjük Az elem hiánya esetén a növény fejlődésében zavar áll be Az elem pótlásával a hiánytünetek megelőzhetők, vagy megszűntethetők Az elem hatása az élettani folyamatokban kimutatható Az elem nem helyettesíthető más elemmel

A tápelemek osztályozása Makroelemek C, H, O, N, P, K Mezoelemek: S, Ca, Mg Mikroelemek Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B Ultramikroelemek Co Hasznos elemek Cl, Na, Si, Se

A növények tápelem tartalma (tápelem-igénye) Fajonként és fajtánként eltérő Növényi részenként eltérő A fenológiai szakasztól, kortól függő A külső tényezők is jelentősen befolyásolják (talaj tápanyagtartalma, vízellátottság, tápanyag ellátás stb )

A gyökéren keresztüli tápanyagfelvételre ható tényezők A talajtulajdonságok hatása Az oldható vegyületek mennyisége Vízellátottság (a vízkapacitás 75%-a optimális) Kémhatás (ph) Oxidációs-redukciós viszonyok Ionarányok (antagonizmus, szinergizmus) A tápionok mozgása a talajban

A gyökéren keresztüli tápanyagfelvételre ható tényezők A talajtulajdonságok hatása Az oxidációs - redukciós viszonyok Talajszerkezet Porozitás Differenciált porozitás A talaj levegőzöttsége A talaj nedvességtartalma (pangóvíz levegőtlenség redukció denitrifikáció, Fe, Mn toxicitás)

A gyökéren keresztüli tápanyagfelvételre ható tényezők A talajtulajdonságok hatása A tápionok mozgása a talajban (tömegáramlás, diffúzió) Tápanyag-szolgáltató képesség Talajszerkezet A talaj nedvességtartalma Hidratáció A talajoldat sókoncentrációja

A gyökéren keresztüli tápanyagfelvételre ható tényezők A talajnedvesség és a biológiai tényezők szerepe Vízhiány, víztöbblet Növényfajok eltérő tápanyagigénye A növények morfológiai, fiziológiai különbségei A gyökérzet kiterjedtsége A gyökérfelület nagysága

A levélen keresztüli tápanyagfelvételre ható tényezők Sztómás, valamint epidermális behatolás A levél felülete A levél formája A kutikula szerkezete

A trágyák csoportosítása - Közvetlen trágyák (növényi trágyák): A növények tápanyagszükségletét elégítik ki - Talajon keresztül ható - Növényen keresztül ható (lombtrágya) - Közvetett trágyák (talajtrágyák): Elsősorban a talaj fizikai és kolloidikai tulajdonságaira hatnak

A trágyák csoportosítása Szerves trágyák istállótrágya, hígtrágya, zöldtrágya, szalmatrágya, kukoricaszár, tarló-és gyökérmaradványok, városi szemét, tőzeg, fekália, baromfitrágya, ipari szerves hulladékok Műtrágyák

A műtrágyák csoportosítása

Műtrágyák fontosabb kémiai és fizikai tulajdonságai Hatóanyag forma és koncentráció Oldhatóság Savasság Mészindex, sóindex Higroszkóposság Szemcse mérete, szilárdsága Keverési lehetőségek

A műtrágyák savasságának felosztása Közvetlen savasság: a műtrágyák sóknak tekinthetők, így a talajoldatban feloldódnak, hidrolizálnak. Oldataik kémiai összetételétől függően lehetnek savasak, semlegesek, vagy bázikusak. Ezt nevezzük természetes savasságnak. Közvetett savasság: a műtrágyák a talajoldatban feloldódnak, majd az ionok egy részét a; szelektíven felveszik a növények, melynek következménye a fiziológiai savasság b; a talajbaktériumok átalakítják, melynek következménye az átalakulási savasság c; adszorbeálják a talajkolloidok, melynek következménye az adszorbciós savasság d; kilúgozza a csapadék, a talajalkotók valamelyikével vízben jól oldódó vegyületet képez melynek következménye a kilúgzási savasság

Műtrágyák fontosabb kémiai és fizikai tulajdonságai Mészindex: a műtrágya savanyító hatását mennyi kalciumkarbonát közömbösíti Sóindex: A műtrágyák a talajban feloldódva növelik az ozmózisos nyomást. A sóndexet a NaNO 3 károsító hatásához viszonyítják. KRL érték: Kritikus Relatív Légnedvesség az a relatív páratartalom érték, amelynél a műtrágya 30 C hőmérséklet mellett elfolyósodik. (higroszkóposság)

Tápanyag-visszapótlás tervezése 1. Szántóföldi termőhely megállapítása 2. A termés mennyiségének megtervezése 3. A talaj tápanyag-ellátottsági szintjének megállapítása 4. A fajlagos hatóanyagigény meghatározása 5. A tervezett termés műtrágya hatóanyagszükségletének kiszámítása 6. Korrekciók elvégzése 7. Kijuttatás tervezése

Szervestrágyázás A talaj szerves anyagának forrásai Termesztett növények visszamaradó melléktermékei A talajban élő mikro- és makro szervezetek Szerves trágyák Szerepüket már régóta ismerik Homérosz (ie. 900-700): Odüsszeia Teophrasztosz (ie. 372-287): Ajánlja alkalmazását Hatásuk időben elnyújtva érvényesül A talaj termékenységének fenntartásában elsődlegesek

Az istállótrágya Az alom és az állatok exkrétumainak különböző arányú keveréke Összetétele számos tényező befolyása alatt áll (faj, fajta, kor, ivar, tartásmós, az alomanyag, takarmányozás, trágya kezelése) Hazai körülmények között 10 t jól érlelt istállótrágya átlagos hatóanyag-tartalma 50-60 kg nitrogén 25-40 kg foszfor 60-80 kg kálium Az egyes elemek megközelítő aránya 1:0,5:1,2

Az istállótrágya összetétele Friss szilárd ürülék A feletetett takarmány azon része, amelyet az állati szervezet nem használ fel 70 % víztartalom 20 % szerves anyag 1% ásványi anyag Jelentős mennyiségű élő és elhalt baktérium A tápanyagokat (N, P, K) nehezen bomló, lassabban ható alakban tartalmazza

Az istállótrágya összetétele A vizelet Könnyen bomló szerves vegyületek 90 % víz N tartalma (karbamid, húgysav-vegyületek) könnyen bomlik (ammónia, szén-dioxid) Sok K (Cl-formában) Kevés foszfor A friss vizelet baktériummentes

Az istállótrágya összetétele Az alomanyagok Általában gabonaszalma Az alomanyagnál a legfontosabb paraméter a nedvszívó képesség, a táplálóanyag-tartalom és a szerves anyag minősége A gabonaszalmák a tömegük 2-4-szeresének megfelelő mennyiségű híg ürüléket képesek magukba szívni (szecskázva ennél is többet)

Az istállótrágya kezelése ÜRÜLÉK + ALOM ISTÁLLÓTRÁGYA Friss istállótrágya = káros pentozánhatás A friss istállótrágyát erjeszteni kell Összegyűjtik (trágyaszérű, trágyatelep) Tárolás, kezelés (minimális tápanyagveszteség) Nagy szárazanyag- és nitrogénveszteség (30-60 %) Az erjedést mikroorganizmusok végzik

Az istállótrágya kezelésének szabályai Ha a trágyát lazán tároljuk Az aerob mikroszervezetek révén szervesanyag bontás szénhidrát + víz, ammónia N és szervesanyag veszteség A trágya felmelegszik Egy idő után magas hőmérséklet + oxigénhiány = a szervesanyag lebontás lelassul

Az istállótrágya kezelésének szabályai Ha a trágyát tömören és nedvesen tároljuk Akadályozott levegő utánpótlás Az aerob szervezetek elpusztulnak Anaerob szervezetek jelennek meg Erjedési folyamat indul meg (metán, alkoholok, tejsav) Alacsonyabb hőmérséklet Kisebb veszteségek A trágya oldható N-ben gazdagabb lesz HIDEG ÉRLELÉS

Trágyakezelési eljárások Hideg érlelés Viszonylag kevés alomanyagot tartalmazó trágya azonnali tömörítése révén (ph=6-7) Meleg érlelés Laza rétegzett szétterítés. Meginduló bomlás. 40 foknál tömörítés, megszakadt oxidatív lebontás

Trágyakezelési eljárások Forró érlelés 60 foknál tömörítik Nagy veszteségek Jobb humifikálódás Metános erjesztés Erjesztés zárt térben, anaerob körülmények között Metán keletkezik - (biogáz) Jobb minőség

Trágyakezelési eljárások Lapos trágyakezelés Nagy felület érintkezik a levegővel Óriási vesztség Szakaszos trágyakezelés Trágyakazalban történik (4*20-25*3m) A kazal fenekére 25-30 cm szalma, vagy tőzeg Napi 50-60 cm trágyaréteg 2-3, vagy 4-5 nap múlva újabb réteg A 3 métert elérve leföldelés Az egyes szakaszokkal 20-25 m hosszúság érhető el

Az istállótrágya érési fokozatai Friss Az istállóból történő kihordás után Vízben oldható N vegyületek Érintetlen cellulóz- és szénhidrát tartalom Csak homok és szélsőségesen kötött talajokon használjuk így Félérett Még meg nem szűnt bakteriális tevékenység A szénhidrátok bomlása még folyamatban van Érett A szalma már elkorhadt, de még felismerhető A szénhidrátok és a cellulóz elbomlott Az erjedés során keletkezett humusz barna, vagy fekete Túlérett szalonnás sötétbarna, egységes tömeget alkot, CSOMÓS

A hígtrágya Almozás nélküli tartás során keletkező trágya Összetevői: bélsár, vizelet, technológiai víz, egyéb hulladék-anyagok Mennyisége és minősége az ürülékhez keveredő csurgalék- mosó és öblítővíz mennyiségének függvénye ÉRTÉKES TRÁGYAANYAG VESZÉLYES HULLADÉK

A hígtrágya kezelése és tárolása Homogenizáló rendszerű trágyakezelés előnye, hogy a trágyát egységes anyagként kezeli hátránya, hogy speciális gépeket igényel Kevés kezeléssel és kis veszteséggel történő elhelyezés Tartálykocsis szállítás a tárolóba, vagy a mezőgazdasági területre Homogenizálás, majd kijuttatás

A hígtrágya kezelése és tárolása Szétválasztáson alapuló trágyakezelés A SZILÁRD ÉS A HÍG FÁZIST KÜLÖN KEZELIK ülepítés (földmedence 2, vagy több fokozatú ülepítéssel. Nem jó megoldás, mert 3 réteg alakul ki szűrés (szűrőteres szétválasztás) Nem alkalmazzák (gépi úton történő fázisbontás) vibroszűrő, rezonanciavibrátor, rezgőszűrő

A hígtrágya kezelése és tárolása Előzetes tisztítás utáni trágyakezelés Oxidációs árokba vezetett, áramoltatott hígtrágya. Aerob lebomlás. A letisztult víz túlfolyón az ülepítőbe jut. A vizet elvezetik, az iszapot szikkasztják, majd kijuttatják Kombinált tisztítás (mechanikai-kémiai-biológiai) A hígtrágya a gyűjtőmedencéből a vibroszűrőre kerül. Innen a szilárd fázist pótkocsira rakják. A szűrlethez mésztejet adagolnak (flukuáció=pelyhesedés) és az előülepítőbe vezetik. Innen levegőztető medencébe kerül az anyag (biológiai tisztulás). Az ülepítőben kiváló iszapot felhasználják, illetve részben recirkuláltatják.

A zöldtrágyázás Valamely gazdasági növénynek még zöld állapotban, virágzás, vagy bimbózás előtt, trágyázás céljából teljes tömegében való alászántását zöldtrágyázásnak nevezzük. A még el nem halt, zöld, lédús, cukorban, keményítőben és fehérjében és nitrogénben gazdag és csak kismértékben elfásodott növényeket a talajba dolgozzuk. Ezzel együtt a növények élő gyökereit is elpusztítjuk.

A zöldtrágyázás A zöldtrágyázás növeli a talaj szerves anyag- és tápanyagtartalmát, szerepe van az erózió- és defláció elleni védekezésben. Vannak azonban nemkívánatos mellékhatásai is.

A zöldtrágya hatása Felhalmozza a nitrogént Felhalmozza a humuszt Mérsékli az ásványi anyagok kimosódását A csapadékvizet a növények hozamában produktívan értékesíti Csökkenti az eróziót

A zöldtrágya hatása A talajt beárnyékolja A talajt morzsalékos szerkezetűre alakítja (biológiai talajművelés) Lazítja a talajt és az altalajt Betegségek, kártevők elleni védekezés (nematicid hatás)

A zöldtrágya mellékhatásai Melegben a túl intenzív talajművelés csökkenti a talaj humusztartalmát Ha aszályos területen rosszul választjuk meg a zöldtrágyanövényt, vagy túl sok N-t adagolunk, a nagy vízfogyasztás miatt sikertelen lesz a vetés

A zöldtrágya mellékhatásai Elszaporodó kártevők, betegségek ha rossz növényt és termesztési időtartamot választunk A talajokban a kemény héjú zöldtrágyanövények magvai elfekszenek és kultúr gyomként kárt okozhatnak

A zöldtrágya mellékhatásai Akadályozza a talajművelést és a következő növény terméshozama csökken, ha túlzott mennyiségű zöldtrágyát szántunk alá, vagy ha azt rosszul dolgozzuk a talajba

A zöldtrágyanövény megválasztása Általában homoktalajon, kötött- és szikes talajokon Erősen és mélyen gyökerező Nagy zöldtömeg Igénytelen, toleráns Könnyen kezelhető Gyors növekedés Alacsony vetőmag igény Olcsó vetőanyag A talaj N készletét gyarapítsa

A zöldtrágyanövény megválasztása CSILLAGFÜRT, SOMKÓRÓ, NAPRAFORGÓ, TAVASZI BÜKKÖNY, SZEGLETES LEDNEK, TAVASZI REPCE, FEHÉR MUSTÁR, SZÖSZÖS BÜKKÖNY

A zöldtrágya tápértéke Foszforsavból és káliumból legfeljebb annyi kerül vissza a talajba, amennyit a növény felvett N-gyűjtő növények esetén jóval többet ad vissza A talaj humusztartalma nő Foszforral és káliummal kiegészítve az istállótrágyázással megegyező hatás

A zöldtrágya alászántásának irányelvei Virágzáskor, mivel ez után a zöldtömeg már nem gyarapodik, a minőség viszont romlik Az alátakarás tökéletes legyen HENGEREZÉS Az őszi alászántás jobb (elegendő idő a korhadáshoz a vetésig) Homokon 20 cm, vályogtalajon 10-15 cm mélységben Szántás után henger + könnyű fogas A zöldtrágyázás hatása 2-3 év

Előadás összefoglalása Tápanyagellátás és földművelés A növényi tápelemek és osztályozásuk A trágyák csoportosítása Műtrágyák fizikai kémiai tulajdonságai Istállótrágya Hígtrágya Zöldtrágya

Előadás ellenőrző kérdései Mi befolyásolja a növények gyökéren keresztüli tápanyagfelvételét? Melyek a zöldtrágyázás pozitív és negatív hatásai? Melyek a műtrágyák fontosabb fizikai, kémiai tulajdonságai?

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET Előadás anyagát készítették: Dr. Schmidt Rezső, Dr. Beke Dóra