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PHMETRO *

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    México S y V TECNOLOGIA PHMETRO, PHMETROS Romulo Escobar Col.Industrial
    07800 DF, DF
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    México Gaarso Ingenieros Phmetro Querétaro #229-401, Del. Cuauhtémoc Col.Roma
    6700 Ciudad de México, D.F.
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    México Equipos y Productos Quimicos del Noroeste pHmetro, pHmetro sobremesa con Microprocesador Compatibles Alfonso Cano No. 516 Ote. Col.Fracc. El Parque los Mochis
    81250 Los Mochis, Sinaloa
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    México Rotosistemas pHmetro, Instrumentos digitales fijos para regular nivel de pH (PHMetro). conductividad (Conductivimetro) Rancho Grande 29-D Col.Fracc. San Antonio Cuatitlán
    54725 Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx.
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    México REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR PHMETRO PH/DRPARA ºC WP, PHMETRO DE LABORATORIO, PHMETRO PH/°C, WP, ELECTRODO INTELIGENTE, PHMETRO PH/ MV/ºC, IMPRESORA RS232, 9 PROGRAMAS AURELIANO VALVERDE #10 Col.PRESIDENTES EJIDALES
    04470 México, D.F.
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    México Optik Services de México PHM210 (pHmetro estándar), PHM203 (pHmetro portátil) Hacienda de la Escalera No. 26-103 Col.Prado Coapa
    14357 México, D.F.
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    México Flash Chemicals de México pHmetro para recubrimientos Electrolíticos, pHmetro para Calderas y Torres de Refrigeración Av. Teniente Coronel del Razo 16 Col.Los Cipreses Coyoacán
    04830 D.F., D.F.
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    México Laboratorios Metrix Phmetros Frontera #41 Col.Roma
    6700 Cuauhtémoc, Distrito Federal
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    México Equipos y Servicios Westek Phmetros Casas Grandes 341-2 Col.Narvarte
    3020 D.F., D.F.
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    México TPMequipos Medidor PHMETROS y conductimetros Hanna, Medidor PHMETROS y conductimetros Hanna CHIHUA 201 Col.ROMA NORTE
    06700 MEXICO, ECATEPEC
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    Chile HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS Agrícola Phmetros Doctor Manuel Barros Borgoño 246 Col.Providencia
    0 Santiago, Santiago
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    Perú Quimica Suiza PHmetros, ionómetros, conductímetros de mesa y portátiles Av. República de Panamá 2577 Col.La Victoria
    3919 Lima, na
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    México SYV Tecnologia PHMETROS na Col.na
    1222 na, na
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    México COINLAB PHmetros CALLEJON DE LAS MERCADERAS 126 Col.CD. BUGAMBILIAS
    45238 ZAPOPAN, JALISCO
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    Argentina TEC INSTRUMENTAL Phmetros Ruiz Huidobro 2543 Col.
    0 Buenos Aires, Bs. As.
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    Solicitudes de productos relacionados con:pHmetro 

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    4807 medidor ph 10 Piezas
    Anual
    Chile V region estudiante
    11100 pHmetro 1 Piezas
    Anual
    México SONORA DIRECTOR
    17698 PHMETRO EN LINEA 1 Piezas
    Anual
    México GERENTE DE ADQUISICIONES SALIDA DE 4 A 40 mA Y QUE SE PUEDAN CONECTAR A UN LCP Y DESPUES A UN DSS. TENGAN MODO ...
    23743 phmetro 1 Toneladas
    Anual
    México Puebla directora licenciatura
    46816 phmetro 1 Piezas
    Anual
    México México, D. F. Académico
    48809 phmetro 1 Piezas
    Para pruebas
    Nicaragua Jinotega responsable de laboratorio
    57334 phmetro 1 Piezas
    Diario
    México VERACRUZ REPRESENTANTE DE VENTAS en linea
    57369 pHmetro 1 Piezas
    Única vez
    México YUCATAN personal
    58835 Phmetro 1 Piezas
    Única vez
    Perú Lambayeque gerente Ph portatil
    66293 pHmetro 1 Piezas
    Única vez
    México México Profesor
    Artículos Relacionados con: pHmetro  

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    27-12-2007
    Cómo seleccionar el equipo correcto para la medición de pH, conductividad o ISFET
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Farmacéutica, Biotecnología | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio

    Cómo seleccionar el equipo correcto para la medición de pH, conductividad o ISFET

    El pH es una medida de la acidez o de la alcalinidad de una sustancia. El método más exacto y comúnmente más usado para medir el pH es usando un medidor de pH (o pHmetro) y un par de electrodos. Un medidor de pH es básicamente un voltímetro muy sensible, los electrodos conectados al mismo generarán una corriente eléctrica cuando se sumergen en soluciones. Un medidor de pH tiene electrodos que producen una corriente eléctrica; ésta varia de acuerdo con la concentración de iones hidrógeno en la solución.

    Mettler Toledo, es una empresa especializada en el área de los equipos de precisión para uso profesional. Para la medición de pH, conductividad o ISFET (Ion Sensitive Field Effect Transitor), Mettler Toledo le ofrece los siguientes equipos:

    Equipos de medición de pH/conductividad/ISFET

    Esta serie incluye medidores estándar y avanzados que satisfacen las necesidades de cada aplicación. Además, ofrecemos una amplia gama de electrodos, soluciones tampón y accesorios:

    • SevenEasy™
    • SevenMulti™

    SevenEasy™

    SevenEasy™ pH (S20) y SevenEasy™ Conductivity (S30) son intuitivos, fáciles de utilizar e ideales para numerosas aplicaciones. Incorporan funciones automáticas modernas y una interfase integrada para el intercambio de datos.

    Características de SevenEasy™

    • Medidores de pH y conductividad
    • Portátiles o de sobremesa.
    • Test de autodiagnóstico.
    • Reconocimiento de soluciones tampón.
    • Calibración de 3 puntos (pH).
    • Constante de celda editable (cond).
    • Resolución de 2 decimales.
    • Compensación de temperatura.
    • Brazo del electrodo autónomo.

    SevenMulti™

    El diseño modular del Sevenmulti le permite variar los parámetros para adaptarse a las cambiantes necesidades. La gama incluye tres medidores sencillos y dos de canal dual, así como también, unidades de expansión intercambiables.

    Características de SevenMulti™

    • Conforme a las GLP
    • Conforme a las USP (conductímetro)
    • Actualizable en cualquier momento
    • Gestión segura de los datos
    • Menú de ayuda inteligente
    • Reconocimiento de la solución tampón
    • Brazo del electrodo autónomo
    • Interface RS232c para conectar a un PC/impresora
    • Memoria potente, 1000

    Equipos de medición de pH/conductividad/Oxígeno Disuelto/iones

    Mediciones portátiles con SevenGo™ Nuestra gama de medidores portátiles transportan la coherencia y precisión de los equipos de laboratorio a este campo.

    SevenGo™: análisis ergonómico

    • Equipos de medición portátiles para pH, conductividad, oxígeno disuelto e iones.
    • Sistema de medición robusto para ser utilizado en condiciones difíciles.
    • Eficiencia gracias a un diseño ergonómico único y a la facilidad de uso.
    • Accesorios revolucionarios y tecnología de sensor avanzada.

    Diseño totalmente resistente al agua

    ¿Qué es el IP 67? El IP (Protección de Ingreso) estándar consiste en dos dígitos: el 6 significa que el SevenGo™ está fabricado a prueba de polvo; el 7 que se puede sumergir 1 metro de profundidad durante 30 minutos.

    Serie SevenGo™

    Equipo

    Características

    SG2 – pH-metro (IP67) para uso rutinario

    • Muestra claramente los valores medidos y ajustes.
    • Indicación continua del estado del electrodo y de la batería
    • Reconocimiento del punto final y de la solución tampón, así como también, la compensación de temperatura automáticas.
    • Memoria de datos para 30 puntos de datos GLP
    • Calibración de 3 puntos con soluciones tampón predefinidas o definidas por el usuario.

    SG3 –Conductímetro para el trabajo diario

    • Reconocimiento del punto final y compensación de la temperatura automáticos.
    • Reconocimiento automático de la solución tampón 84μS/cm, 1413μS/cm o 12, 88μS/cm.
    • Memoria de datos para 30 puntos de datos GLP.
    • Muestra claramente los valores medidos y ajustes.
    • Gama completa de electrodos.

    Serie SevenGo pro™

    Equipo

    Características

    SG6 – Equipo de Oxígeno disuelto para profesionales (IP67)

    • Compensación de la presión del aire manual o automático gracias a un barómetro incorporado.
    • Sensor de O2 de alto rendimiento.
    • Gama exhaustiva de accesorios.
    • Memoria de datos para 200 puntos de datos GLP.
    • Display retroiluminado.

    SG7 – Conductímetro para profesionales (IP67)

    • Calibración con el estándar definido por el usuario o constante de celda.
    • Compensación de la temperatura lineal o no lineal.
    • Medición del agua pura/ultrapura según las USP.
    • Memoria de datos para 200 puntos de datos GLP.
    • Funciones GLP exhaustivas con la identificación del sensor y de la muestra.

    SG8 – pH-metro/ionómetro (IP67) para los más exigentes

    • Determinación de la concentración de iones.
    • Medición del intervalo de tiempo con acceso a datos de forma automática.
    • Memoria de datos para 200 puntos de datos GLP.
    • Calibración segmentada o lineal tal y como se desee.
    • Calibración de 5 puntos con opción a 6 conjuntos de soluciones tampón predefinidos o definidos por el usuario.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Mettler Toledo.

    O bien, haga contacto directo con Mettler Toledo para solicitar mayor información sobre sus equipos, haciendo clic en el producto de su interés.

    Artículos relacionados:

    - Los electrodos de pH

     

    06-02-2006
    Procedimientos para análisis del suelo
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro |

    Procedimientos para análisis del suelo

    Para detectar posibles deficiencias nutricionales en un cultivo, se pueden emplear tres métodos de análisis:

    · Inspección visual del cultivo para localizar signos de deficiencias . Este método sólo advierte deficiencias críticas, una vez producido el daño y a veces los síntomas observados pueden ser poco fiables. La clorosis, por ejemplo, puede ser el resultado de una cantidad de nitrógeno baja, de una alimentación de un nematodo, de un suelo salino o seco, de alguna enfermedad (virosis) o de otros problemas no relacionados con los niveles de nutrición del suelo.

    · Análisis de suelo . Miden los niveles de nutriente del suelo así como otras características del mismo. Los agricultores dependen de estos análisis para determinar las necesidades de cal y fertilizante de las cosechas.

    · Análisis de tejido vegetal . Miden los niveles de nutriente solo en los tejidos de la planta. Este tipo de análisis permite detectar posibles carencias no encontradas en los análisis del suelo.

    De los tres métodos descritos, el del análisis del suelo es el más importante para la mayoría de los cultivos, especialmente para los anuales. Puede realizarse un análisis del suelo al principio de la estación para permitir al agricultor suministrar el nutriente necesario antes de la siembra o plantación. Es importante realizar análisis del suelo para determinar la cantidad de cada nutriente que está disponible para el crecimiento de la planta. A partir de los resultados de estos análisis del suelo, el agricultor puede decidir qué cantidad de fertilizante debe aplicarse para alcanzar el suficiente nivel.

    Existen tres etapas para la realización de un análisis de suelos:

    · Muestreo del suelo. El agricultor retira muestras del suelo y las envía a un centro de análisis.

    · Análisis del suelo. El laboratorio de suelos realiza una prueba de la muestra y concluye con una recomendación al agricultor.

    · Elaboración de un plan de fertilización. El agricultor actúa de acuerdo a la recomendación dada por el centro de análisis.

    MUESTREO DEL SUELO

    Los resultados del análisis de un suelo dependen de la calidad de la muestra recogida por el agricultor al centro de análisis. Por ello a continuación se recogen las recomendaciones a seguir en la toma de muestras de suelo para análisis fisico-químico:

    Frecuencia del análisis

    La frecuencia del análisis del suelo depende de la cosecha y de cómo se ha cultivado. Para la mayoría de los cultivos, la recolección de muestras cada dos o tres años debe ser suficiente. Los cultivos intensivos como las frutas u hortalizas necesitan de un muestreo anual, y los cultivos de invernadero realizan sus análisis más a menudo. Se debe realizar el análisis antes de sembrar o plantar.

    Cualquier cambio en las prácticas de cosecha debe ir precedido de un análisis de comprobación del suelo. Por ejemplo, si un agricultor pretende cambiar de un laboreo normal a uno de conservación, se debe realizar un análisis de suelo antes del primer año. Un agricultor que cambia de cultivo debe también realizar un análisis del suelo antes del nuevo cultivo.

    Zonas de muestreo y número de submuestras

    La finca debe dividirse en parcelas homogéneas de muestreo en cuanto a color, textura, tratamientos y cultivos. El número de muestras depende de la variabilidad o heterogeneidad de la parcela. La estimación será tanto más exacta cuanto mayor sea el número de submuestras. De modo orientativo, se considera adecuado tomar de 15 a 40 muestras en cada parcela, haciéndolo en zig-zag y metiendo todas las muestras en una bolsa común. No deberá tomarse ninguna muestra que represente una superficie mayor de 4 hectáreas. Se aconseja tomar de 10 a 20 submuestras para parcelas comprendidas entre 5000 y 10000 m2.

    Profundidad del muestreo

    Depende del tipo de cultivo, pero por lo general siempre se recomienda desechar los primeros 5 cm de suelo superficial. Para la mayoría de los cultivos basta con tomar muestras de los primeros 20-40 cm del suelo. En el caso de cultivos de césped y praderas la profundidad de muestreo recomendada es de 5 a 10 cm. Por otro lado, en aquellos cultivos de raíces profundas y frutales se recomienda realizar muestreos a una profundidad de 30 a 60 cm.

    Procedimiento del muestreo

    Para la toma de muestras se empleará barrenas o tubos de muestreo de suelo. También se puede utilizar una pala. Para ello se ha de realizar un hoyo en forma de V, cortar una porción de 1,5 cm de la pared del hoyo y retirar la mayor parte de la muestra con la hoja. Cada muestra de suelo debe incluir suelo de toda la profundidad de muestreo.

    Una vez terminada la toma de muestras, se recomienda mezclar todas las muestras juntas para obtener una mezcla de suelo homogénea. Tomar aproximadamente 1 kg de esta mezcla, dejarla secar al aire y enviarlo al laboratorio de análisis, especificando al máximo todos los datos de la parcela.

    Muestreo en invernaderos

    El programa de fertilización para cultivos en invernaderos es muy diferente al empleado para los cultivos extensivos. Generalmente, los agricultores extensivos dependen principalmente de las reservas de nutrientes del suelo, como el nitrógeno orgánico o el potasio intercambiable. Sin embargo, en los cultivos intensivos en invernadero se suelen emplear sustratos a los que se les suministran los nutrientes a través de complejos planes de fertilización, de esta forma se tiene un control total sobre el estado nutricional de la planta.

    Para la realización de muestreos en estos cultivos, se tomará como ejemplo la metodología empleada en cultivos de hortalizas en arena y con riego por goteo. Para ello se elige un punto a 10-15 cm del tronco de la planta y en dirección a la línea portagoteros. Se aparta la capa de arena y estiércol y pinchamos hasta llegar a la profundidad media de las raíces (10 cm). Para ello se empleará un bastón tomamuestras de media caña o una pequeña azada. Lo importante es que se extraiga el suelo a lo largo de toda la perforación y en igual cuantía. La cantidad de suelo extraído (150-200 gr) debe ser similar en todos los puntos de muestreo (submuestras). Se evitará tomar muestras en las bandas y pasillos así como en los 4-5 metros próximos a ellos.

    ANÁLISIS DEL SUELO

    Existen dos metodologías para realizar un análisis de las muestras de suelo recogidas. El método más antiguo utiliza reacciones químicas que producen cambios de color. El color exacto depende de la cantidad de minerales disponibles en el suelo. En el caso del análisis del pH, el color depende del pH del suelo.

    Estos ensayos químicos sencillos son muy fáciles de realizar pero son poco fiables. Por ello estos ensayos basados en la comparación de colores se han reemplazado en los laboratorios por ensayos que utilizan modernos aparatos como el medidor de pH y el espectrofotómetro. Estos aparatos miden de una forma rápida y exacta cantidades de minerales en las muestras del suelo.

    Sin embargo, los resultados de laboratorio solo son fiables si han sido validados en suelos similares a los del muestreo. Es decir, que los ensayos deben estar basados en estudios realizados sobre la fertilización y niveles de nutrientes en suelos parecidos a los del suelo de muestra.

    Generalmente en el análisis de un suelo se realizan los siguientes ensayos:

    · Determinación de la textura mediante análisis mecánico de tamizado de la muestra.

    · Medida de la materia orgánica del suelo.

    · Determinación de los niveles de pH mediante el empleo de pHmetros.

    · Medida del fósforo soluble o disponible (cantidad de fósforo libre para el crecimiento de la planta) mediante lavado de la muestra con una solución ácida y su posterior análisis en espectrofotómetro.

    · Medida del potasio intercambiable.

    En la actualidad existen numerosos dispositivos electrónicos relativamente baratos (pHmetros de bolsillo digitales, medidores de conductividad y de nutrientes, etc) que permiten realizar a pie de finca ensayos rápidos y a tiempo en cultivos que requieren una constante supervisión del estado nutricional del suelo (cultivos hortícolas, viveros, etc.).

    ANÁLISIS DE TEJIDOS VEGETALES

    Los análisis de tejido de la planta en combinación con los del suelo dan una visión más completa del estado nutricional de la planta. En los análisis de tejidos, se realizan análisis solo de los nutrientes de la planta, en lugar de a los nutrientes del suelo. Estos análisis son útiles para determinar posibles problemas nutricionales relacionados con la carencia de micronutrientes, más difíciles de determinar en el suelo.

    Con los análisis de tejidos vegetales se pueden diferenciar las fisiopatías producidas por carencias nutricionales de otras enfermedades causadas por hongos, bacterias o virus. Además, estos análisis permiten conocer los fenómenos de competencia entre los distintos elementos, que impiden la absorción de nutrientes.

    Los niveles de nutrientes varían considerablemente en diferentes tejidos de planta o en diferentes edades. Por ello antes de realizar un análisis es importante determinar la parte de la planta utilizada y el estado de crecimiento requerido.

    La toma de muestras de material vegetal para analizar es una operación que se halla en relación con el fin que el análisis persiga, y está siempre subordinado al criterio y buen sentido del operador. No obstante el material vegetal a analizar debe ser siempre representativo, de manera que resulte estadísticamente significativo.

    Con este planteamiento de entrada, se pueden diferenciar dos opciones de muestreo:

    1) Muestreo de partes o planta entera.

    2) Muestreo de hojas para análisis foliar.

    En ambos casos deberá dividirse la parcela en unidades de muestreo. En este caso la unidad de muestreo será un conjunto de plantas que visualmente son parecidas, tienen el mismo vigor, el mismo desarrollo, está en el mismo tipo de suelo, y a las que se les practica las mismas técnicas culturales. Las plantas muestreadas tienen que ser representativas de la unidad de muestreo.

    Cuando el terreno parezca igual, la unidad de muestreo no debe representar a más de:

    Invernaderos: 3000 m2.

    Regadíos: 10000 m2.

    Extensivos: 25000 m2.

    Si hay alguna zona claramente diferente del resto del cultivo pero muy pequeña, se aconseja no tomar muestras de la misma. En todo caso, la muestra debe ir acompañada del correspondiente informe elaborado según criterios del laboratorio receptor.

    A continuación se establecen una serie de normas generales en la recogida y transporte de tejidos vegetales para su análisis, aunque los modos de actuación dependerán del tipo de cultivo:

    · Utilizar bolsas u otros contenedores de papel (evitar el plástico).

    · Si se muestrean partes o planta entera, será necesario tomar 20 o 30 plantas, prestando atención que estén en el mismo estadio de desarrollo y que presenten las mismas características morfológicas.

    · En el muestreo de hojas para análisis foliar, siempre tome las hojas por la unión con el tallo, de forma que el laboratorio reciba la hoja con todo su pecíolo. La hoja a muestrear será la primera totalmente desarrollada, con limbo y pecíolo (será la 4ª, 5ª ó 6ª comenzando a contar por el ápice).

    · El momento más adecuado para el muestreo de hojas es a primeras horas de la mañana.

    · El número de hojas a tomar ha de guardar más relación con la representatividad del muestreo que con la cantidad de material necesario para el análisis, pues este último es muy pequeño. Debido a ello se considera válido el mismo criterio que para el muestreo de suelo, es decir, de 10 a 20 hojas, cogiendo más hojas cuanto más pequeñas sean éstas y viceversa.

    · No demorar su entrega en el laboratorio más que lo estrictamente necesario, evitando la incidencia directa del sol. En caso de que el envío se haga con retraso es conveniente poner las muestras en un refrigerador para frenar su actividad metabólica.

    · Si tienen que esperarse algunos días antes de enviar las muestras al laboratorio, es interesante lavarlas con algún detergente no iónico, tipo ácido cítrico, para evitar en los resultados del análisis la influencia de posibles contaminaciones. Después de lavarlas, se aclaran con agua destilada y se secan al sol.

    · No olvide el etiquetado correcto de las muestras para evitar confusiones.

    SI DESEA CONTATCAR A PROVEEDORES DE EQUIPO PARA ANÁLISIS DE SUELO O EMPRESAS RELACIONADAS HAGA CLICK AQUI

     

    BIBLIOGRAFÍA.

    - LÓPEZ RITAS, J. y LÓPEZ MELIDA, J. 1990. El diagnóstico de suelos y plantas. Métodos de campo y laboratorio. Ed. Mundi-Prensa 4ª Ed. 363 p. Madrid.

    - LOTTI, G. y GALOPPINI, C. 1986. Análisis químico agrario. Ed. Alambra. 440 p. Madrid.

    - MARAÑÉS, A; SÁNCHEZ, J.A.; DE HARO, S.; SÁNCHEZ, S.T. y LOZANO, F.J. 1994. Análisis de suelos. Departamento de Edafología y Química Agrícola. Universidad de Almería. Almería. 130 pp.

    - PARKER, R. 2000. La ciencia de las plantas. Ed. Paraninfo. Madrid. 628 p.

    - PLASTER, E.J. 2000. La ciencia del suelo y su manejo. Ed. Paraninfo. Madrid. 419 p.

    - PORTA, J.; LÓPEZ-ACEVEDO, M. Y ROQUERO, C. 1994. Edafología para la Agricultura y el Medio Ambiente. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 807 pp.

    - URBANO, P. 1995. Tratado de fitotecnia general. 2ª Edición. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 895 p.

    -VILLALBÍ, I. y VIDAL, M. 1988. Análisis de suelos y foliares: interpretación y fertilización. Monografías de la obra agrícola de la fundación Caja de Pensiones. 201 p. Barcelona.

     

     


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