[发明专利]农业园艺用土地覆盖膜有效
申请号: | 200580049183.5 | 申请日: | 2005-11-08 |
公开(公告)号: | CN101141874A | 公开(公告)日: | 2008-03-12 |
发明(设计)人: | 矢吹佳世;武田广充;藤田贤一;足立健治 | 申请(专利权)人: | 住友金属矿山株式会社 |
主分类号: | A01G13/00 | 分类号: | A01G13/00 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 | 代理人: | 张平元;赵仁临 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 农业 园艺 土地 覆盖 | ||
技术领域
本发明涉及一种农业园艺用土地覆盖膜,其包括:含有白色光反射材料的白色光反射层以及涂布吸收来自于太阳光等的红外线的红外线吸收材料微粒而形成的红外光吸收层,通过反射可见光,并吸收红外光,向植物侧反射植物生长发育所必需的光,吸收可转化为热的红外光来使土壤变暖,而不会使温室内的氛围气体温度升高。
背景技术
作为促进植物生长的方法,已知的有利用使用铝等金属膜的反射片、使用白色光反射材料膜的白色光反射片、以及在上述反射片上再涂布反射材料得到的片材等,覆盖在土壤表面的方法。但是由于这些片材对到达地表的太阳光线进行无差别(満なく)的反射,虽能够促进植物生长,但能转变为热的红外光也被反射了,存在使温室内等的氛围气体温度上升的缺点。此外,使用铝等金属膜的反射片,一般要进行铝蒸镀加工,这样就存在成本上升的问题。
另一方面,作为土壤保温片材,一般已知的有聚乙烯类、聚氯乙烯类等合成树脂片材。但这些合成树脂片材由于一般红外线的透过率很高,对土壤的保温效果不是很充分。为了解决这个问题,专利文献1中记述了将具有红外线反射性的带状膜与具有红外线吸收性的带状膜分别作为经线或纬线制成编织物,覆盖地面的保温片材。但这种保温片材,由于具有红外线反射性的膜实施了铝蒸镀加工,因此存在成本高的问题。
另外,专利文献2中提供了一种在全光线透过率为3.0%以上,扩散反射率为40%以上的白化膜的表面上,将炭黑等黑色或蓝色等的颜料分散于粘合剂中进行印刷的农作物栽培用膜。但着色覆膜层的面积为1.0-60%,而且由于其并不是对转化成热的近红外线高效吸收的结构,对土壤加温的效果不充分。
专利文献1:特开平9-107815号公报
专利文献2:特开昭55-127946号公报
发明内容
发明要解决的问题
这样,本发明的目的在于提供一种通过反射可见光向植物侧提供植物生长发育所必需的光,通过吸收红外光使土壤变暖,但却不使温室内等的氛围气体温度升高的农业园艺用土地覆盖膜。
解决问题的方法
本发明者们研究的结果想到一种包括:含有白色光反射材料的白色光反射层和含有红外线吸收材料微粒的红外光吸收层的农业园艺用土地覆盖膜。
此外,众所周知具有氧缺损(酸素欠損)的三氧化钨等钨氧化物、在三氧化钨中添加有钠等阳性元素的复合钨氧化物是导电性材料,并且是具有自由电子的材料。于是,本发明者们通过对这些材料的单晶等的分析,发现自由电子对红外线区域的光的应答,因此想到将这些钨氧化物和/或复合钨氧化物微粒化,使其粒子直径为1nm~800nm,进而使该微粒中的自由电子量增加,制成热线吸收成分的配方。
而且,本发明者们想到:将该热线吸收材料微粒分散于适宜的介质中制造的膜与利用溅射法、蒸镀法、离子镀法以及化学气相法(CVD法)等真空成膜法等干式法制作的膜或利用喷涂法制作的膜相比较,尽管不使用光的干涉效果,也可以高效地对太阳光线,特别是近红外线区域的光进行吸收,同时又可以使可见光区域的光透过。
也就是说,本发明的第一方案涉及一种农业园艺用土地覆盖膜,其特征在于,包括含有白色光反射材料的白色光反射层和含有红外线吸收材料微粒的红外光吸收层。
第二方案涉及第一方案中所述的农业园艺用土地覆盖膜,其特征在于,白色光反射层为内部分散有白色光反射材料的膜,并且在该膜的一面具有涂布红外线吸收材料微粒形成的红外光吸收层。
第三方案涉及第一方案中所述的农业园艺用土地覆盖膜,其特征在于,将的白色光反射材料和红外线吸收材料微粒分散于膜的内部,形成的白色光反射层和红外光吸收层。
第四方案涉及第一方案中所述的农业园艺用土地覆盖膜,其包括,在膜的一面涂布白色光反射材料形成的白色光反射层,以及在该白色光反射层上涂布红外线吸收材料微粒形成的红外光吸收层;或者在膜的一面涂布白色光反射材料形成的白色光反射层,以及在膜的另一面涂布红外线吸收材料微粒形成的红外光吸收层。
第五方案涉及第一至第四方案中任一项所述的农业园艺用土地覆盖膜,其特征在于,白色光反射材料为选自TiO2、ZrO2、SiO2、Al2O3、MgO、ZnO、CaCO3、BaSO4、ZnS、PbCO3中的至少一种。
第六方案涉及第一至第五方案中任一项所述的农业园艺用土地覆盖膜,其特征在于,红外线吸收材料微粒的粒子直径为1nm~800nm。
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