[发明专利]一种具有红外线能量反射的发泡体及其制造方法在审
申请号: | 201910281481.0 | 申请日: | 2019-04-09 |
公开(公告)号: | CN110028738A | 公开(公告)日: | 2019-07-19 |
发明(设计)人: | 叶逸仁;胡晓东;邓杰 | 申请(专利权)人: | 深圳市圆方科技新材料有限公司 |
主分类号: | C08L25/06 | 分类号: | C08L25/06;C08L75/04;C08L27/06;C08L23/06;C08L61/24;C08L61/06;C08K13/02;C08K3/22;C08K3/30;C08K3/04;C08K5/29;C08J9/04;A01G24/35 |
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地址: | 518106 广东省深圳市光明新区*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 发泡体 红外线能量 功能粉体 反射 液态发泡树脂 植物根部 分子团细化 无机氧化物 营养液 生长周期 培养基 抗菌性 保水 储水 发泡 粉粒 活化 吸收 加工 制造 | ||
本发明涉及一种具有红外线能量反射的发泡体,由功能粉体与液态发泡树脂混合制成,功能粉体为多种无机氧化物粉粒,本发明将功能粉体和液态发泡树脂混合制成发泡体,具有红外线能量反射的功效,将本发明的发泡体加工制成发泡培养基,既能保水储水,又可以将营养液的分子团细化,活化植物根部,易于植物根部吸收,增强植物的抗菌性,促进植物生长,缩短生长周期。
技术领域
本发明涉及发泡体生产制备领域,尤指一种具有红外线能量反射的发泡体及其制造方法。
背景技术
红外线(Infrared)是波长介于微波与可见光之间的电磁波,可以促进生物生长,尤其是在1-18µm波长下对生物生长有极佳的促进性。
由于发泡体具有细微孔隙,能够吸收水分,因此可以做为有土植物和水生植物的基料,如制成培养基或打碎放入泥土中,给这些植物提供良好的生产环境。但现有的发泡体仅仅具有保水与储水作用,无法对植物生长产生促进作用。
发明内容
为解决上述问题,本发明提供一种能促进植物生长,缩短植物生长周期的具有红外线能量反射的发泡体及其制造方法。
为实现上述目的,本发明采用如下的技术方案是:一种具有红外线能量反射的发泡体,由功能粉体与液态发泡树脂混合制成,所述功能粉体为多种无机氧化物粉粒混合物,所述功能粉体的成分比例为:二氧化钛10-40%、红外线粉25-55%、活性氧化锌5-10%、氧化铝5-10%、氧化铁5-20%、氧化镁5-10%、石膏5-10%、石墨5-10%。
优选地,所述液态发泡树脂为透明液态发泡树脂。
优选地,所述液态发泡树脂为有色液态发泡树脂。
一种具有红外线能量反射的发泡体的制造方法,包括如下步骤:
步骤一、选用二氧化钛、红外线粉、活性氧化锌、氧化铝、氧化铁、氧化镁、石膏、石墨混合形成功能粉体;
步骤二、把树脂、发泡剂混合成A剂,待用;
步骤三、取适量的功能粉体加入A剂内,均匀混合液态发泡树脂;
步骤四、将液态发泡树脂及固化剂分别放入料仓,经由定量混合注入设备注入模具内,反应发泡成型;
步骤五、冷却成型后取出成品。
优选地,步骤四中的固化剂为多异氰酸酯。
优选地,在步骤四中,反应温度为60-150℃。
优选地,在步骤五中,通过机冷或常温冷却的方式成型。
红外线会因温度高低改变波长长短及反射率强弱,在多种不同的材料混合物的背景下,红外线可以因应温度的变化而具有一定范围的反射率稳定性或强化性。本发明的有益效果在于:本发明选用二氧化钛、红外线粉、活性氧化锌、氧化铝、氧化铁、氧化镁、石膏、石墨混合形成功能粉体,将功能粉体和液态发泡树脂混合制成发泡体,稳定及强化该发泡体的红外线反射率,将本发明的发泡体加工制成发泡培养基,在自然状态下散发出红外线,既能保水储水,又可以将营养液(肥料)的分子团细化,利用红外线共振原理,反射方向一致,共振产生拉扯力,截断水分子与水分子间的分子链,使大水分子团截断为小水分子团,使为大分子团中所包围的矿物质及养分释放出来,持续地活泼化盛装其中的液态水等所含的水分子,使水及养分细化,利于根部吸收,减少肥料使用,活化植物根部,易于植物根部吸收,具备一定抗菌性,促进植物根部成长和健壮,促进植物生长,减少肥料使用,缩短植株周期。同时可促进植株根部生长及强壮,促进生长,并具一定程度的抗菌性,减少植株病害。
附图说明
图1为本发明功能粉体所具有的红外反射率实验数据表。
具体实施方式
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