[发明专利]一种促进植物生长的方法在审

专利信息
申请号: 202011013447.4 申请日: 2020-09-24
公开(公告)号: CN112243727A 公开(公告)日: 2021-01-22
发明(设计)人: 黄敏郎;黄澤元;胡爱章;周禾蓁;李滨滨 申请(专利权)人: 青岛宏树生物科技有限公司
主分类号: A01G7/04 分类号: A01G7/04;A01G9/14
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 266000 山东省青岛*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 促进 植物 生长 方法
【说明书】:

发明公开了一种促进植物生长的方法,涉及植物生长技术领域,包括放置一具调整或保留光谱波长为500nm以下区段A、500~630nm区段B和630nm以上区段C的透光材料于光源和植物光合作用受体间;(b)区段A、区段B和区段C光谱经过透光材料后,区段B的照度或光子通量密度明显低于区段A或区段C。有益效果在于:本发明利用光谱对植物生长的影响,取用对植物生长最佳的波长,将植物生长周期缩短为原来的90%‑70%,提高了经济效益;本发明取材广泛,适用于自然环境或人工环境,可用在大棚或温室种植中作为新型大棚使用,应用前景广泛。

技术领域

本发明涉及植物生长技术领域,特别是涉及一种促进植物生长的方法。

背景技术

光合作用是植物、藻类和某些细菌利用叶绿素,在光的照射下,将二氧化碳、水或是硫化氢转化为碳水化合物。植物之所以被称为食物链的生产者,是因为它们能够通过光合作用利用无机物生产有机物并且贮存能量,其能量转换效率约为6%。通过食物链,消费者可以吸收到植物所贮存的能量,效率为10%左右。对大多数生物来说,这个过程是他们赖以生存的关键。而地球上的碳氧循环中,光合作用是其中最重要的一环。

温室栽培开始利用LED灯辅助或替代自然光源,LED用于园艺领域的关键在于叶绿素的吸收光谱。研究人员发现叶绿素吸收光谱的峰值位于红光和蓝光区,而吸收的绿光则很少,叶绿素吸收光谱的峰值位于400-500nm以及600-700nm的红光及蓝光区域。目前,绝大多数种植工厂所使用的人工光源,仍为窄光谱光源,以深蓝光455nm和深红光660nm为欧司朗设计的灯具,亦有混合了发光波峰分别为蓝光和红光的LED芯片。实际上,专门为园艺应用而优化的固态照明产品,绝大多数还处于研发阶段,高效率的蓝光LED已经存在相当一段时间了,而红光LED的效率一般来说有待进一步提高,特别是理想波长660 nm的LED。

如何开发适合植物生长的用具,一直是业界长期以来的努力,发明人为此进行长期研究,以其他简便速捷方式,提供其他促进植物生长的方法。

发明内容

本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种促进植物生长的方法。

一般普遍认为光的颜色对于光合作用的影响有所不同,事实上在光合作用过程中,光颜色的影响性并无不同,因此使用全光谱最有利于植物的发育。而植物对光谱最大的敏感区域为400~700nm,此区段光谱通常称为光合作用有效能量区域。阳光的能量约有45%位于此段光谱,因此植物生长光源的光谱分布也应该接近此范围。

光源射出的光子能量因波长而不同,例如波长400nm(蓝光)的能量为700nm(红光)能量的1.75倍,但是对于光合作用而言,两者波长的作用结果则是相同,蓝色光谱中多余不能作为光合作用的能量则转变为热量。换言之,植物光合作用速率是由400~700nm中植物所能吸收的光子数目决定,而与各光谱所送出的光子数目并不相关。植物对所有光谱而言,其敏感性有所不同,主要是因为叶片内色素的特殊吸收性。叶绿素是植物最常见的色素,但是叶绿素并非对光合作用唯一有用的色素,还有其他色素也会参与光合作用,因此光合作用效率不能只考虑叶绿素的吸收光谱。对植物的形态发展与叶片颜色而言,植物应该接收各种平衡的光源。蓝色光源(400~500nm)对植物的分化与气孔的调节十分重要。如果蓝光不足,远红光的比例太多,茎部将过度成长,而容易造成叶片黄化。红光光谱(655~665nm)能量与远红光光谱(725~735nm)能量的比例在1.0与1.2之间,植物的发育正常,但是不同植物对于光谱比例的敏感性也不同。

下表为不同光谱范围对植物生理的影响。

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