光质调控薄膜在设施园艺生产中的应用

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薄膜覆盖技术优质高效栽培技术

薄膜覆盖技术优质高效栽培技术

薄膜覆盖技术优质高效栽培技术薄膜覆盖技术是一种应用广泛的农业栽培技术。

其通过在农田表面铺设薄膜,起到保温、保水、保湿、防虫、防草等作用,从而提高农作物的产量和质量。

本文将全面介绍薄膜覆盖技术的优势,以及在栽培技术中的应用。

一、薄膜覆盖技术的优势1. 保温效果显著:薄膜可以有效阻挡冷空气的侵入,降低土壤温度的波动,提供良好的生长环境,促进植物的生长发育。

2. 保水保湿作用:薄膜能够减少土壤水分的蒸发,提供适宜的土壤湿度,使作物根系能够充分吸收水分,增强抗旱能力。

3. 防虫防草效果好:薄膜可以有效隔离土壤和空气中的虫害与杂草,减少农作物的病虫害发生率,降低农药的使用量。

4. 节约劳动力:薄膜可以覆盖在整片农田上,减少除草的工作量,降低农民的劳动强度,并提高作业效率。

二、薄膜覆盖技术在不同作物中的应用1. 蔬菜种植:薄膜覆盖技术在蔬菜种植中广泛应用。

例如,在西红柿、黄瓜等蔬菜的栽培过程中,薄膜可以提供稳定的温度和湿度,促进蔬菜的生长,提高产量和质量。

2. 果树栽培:薄膜覆盖技术也适用于果树的栽培。

在柑橘、苹果等果树中,薄膜可以保护果树幼苗,提供适宜的生长环境,防止土壤中的水分流失,增加果实的甜度和品质。

3. 花卉种植:薄膜覆盖技术在花卉种植中有着重要的应用。

将薄膜铺设在花卉生长区域,不仅可以保证花卉的生长温度,还能有效地减少杂草的生长,提高花卉的观赏价值。

三、薄膜覆盖技术的实施步骤1. 土壤准备:在进行薄膜覆盖之前,需要准备好土壤。

确保土壤平整、富含有机质,并进行基础施肥。

2. 薄膜铺设:选择适合的薄膜材料,并将其铺设在整片农田上。

注意保持薄膜的平整,紧密地覆盖在土壤表面,避免空隙产生。

3. 触顶处理:根据作物的生长情况,及时处理薄膜与作物的接触。

当作物生长到一定高度时,需要将薄膜抬高或卷起,以保证作物的正常生长和通风排湿。

4. 管理维护:在薄膜覆盖期间,及时清除薄膜上的积水和积雪,并定期检查薄膜的损坏情况,及时修补或更换。

试述塑料薄膜覆盖技术在农业生产上的推广应用

试述塑料薄膜覆盖技术在农业生产上的推广应用

试述塑料薄膜覆盖技术在农业生产上的推广应用塑料薄膜覆盖技术是由日本传入我国的,在玉米种植试验中,取得了非常不错的应用效果,有效增加了玉米的产量和质量。

此后又将该技术逐渐应用到薄膜培育水稻和薄膜塑料大棚中,同样也取得了非常不错的应用效果,由此便开启了全国范围的推广,其在农产品种植领域中的应用不断拓宽,给广大的农民用户带来了明显的经济效益。

一、塑料薄膜的应用技术措施塑料薄膜育苗技术。

在该技术中,要用到强度、韌性、坚实度较高的塑料薄膜,并针对不同的农产品要采用不同的色泽、规格,经常用于粮食育苗,也可以用于蔬菜、花卉、人工栽培、食用菌类、中药材、水果苗木的栽培。

地膜覆盖技术。

该种技术主要用于玉米的种植、蔬菜种植、中药材种植和花卉、果树的种植,如果在配合薄膜的颜色如蓝色和黑色,可以起到很好的预防病虫害的效果。

塑料大棚温室种植技术。

该薄膜技术在实际的应用中最为广泛,并且这项技术措施在结构和应用方面,正在不断得到改进和提高,目前被广泛应用于蔬菜、花卉苗木、中药材、水果果树、人工种植食用菌的种植生产中。

目前塑料温室大棚的形式多种多样,有用竹子搭成简易大棚,也有用金属框架搭成的大棚,塑料薄膜材料也可以根据实际应用的需要,进行多种规格的选型。

在一些现代化的蔬菜大棚中,可以使用电脑对薄膜的透光率进行实时的调整,让塑料薄膜的作用,可以进一步得到发挥,并取得了非常不错的应用效果,不仅产量得到了提升,产品的品质也得到了非常大的改善。

二、塑料薄膜应用的主要作用由于薄膜的透光性好,因此薄膜内环境可以有效吸收太阳辐射的热量,由于薄膜具有阻隔空气流动的特性,可以有效降低薄膜内长波辐射量,从而进一步起到了保温的作用,农产品在应用塑料薄膜覆盖技术后,其周围环境的温度可以上升好几摄氏度,这可以有效提高农作物的生长发育速度,使农作物的成熟期得到显著提早。

由于塑料薄膜具有不透水、不透气的特点,因此可以有效抑制土壤中水分的蒸发,还能有效使土壤温度的上下差异变大,这可以有效促进土壤中的水分向上层移动,可以起到很好的保墒提墒效果,使得土壤中的水分更加充足和稳定,由于土壤中水和热的条件被明显提升,这使得土壤中微生物活动显著得到增强,能有效加快土壤中有机质的分解,从而提高了土壤中氮、磷、钾的供应水平,从而满足生物对水分和养分的需要。

薄膜在农业生产中的应用

薄膜在农业生产中的应用

材料科技下乡之薄膜在农业生产中的应用1 塑料薄膜的种类塑料薄膜的种类有以下几种:1)、PVA涂布高阻隔薄膜PVA涂布高阻隔薄膜是将添加了纳米无机物的PVA涂布于聚乙烯薄膜后经印刷、复合而成,在不大幅度提高成本的前提下,其阻隔性能不仅明显优于EVOH 五层共挤薄膜,而且包装成本也大幅度下降,这不仅能确保被包装物对无菌包装所有的质量要求,而且大幅度降低了食品加工企业无菌包装的成本,可用于包装饮料、果汁、牛奶、酱油醋等。

2)、双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)双向拉伸聚丙烯薄膜是由聚丙烯颗粒经共挤形成片材后,再经纵横两个方向的拉伸而制得的。

由于拉伸分子定向,所以这种薄膜的物理稳定性、机械强度、气密性较好,透明度和光泽度较高,坚韧耐磨,是目前应用最广泛的印刷薄膜,一般使用厚度为20~40 μ m ,应用最广泛的为20 μ m 。

双向拉伸聚丙烯薄膜主要缺点是热封性差,所以一般用做复合薄膜的外层薄膜,如与聚乙烯薄膜复合后防潮性、透明性、强度、挺度和印刷性均较理想,适用于盛装干燥食品。

由于双向拉伸聚丙烯薄膜的表面为非极性,结晶度高,表面自由能低,因此,其印刷性能较差,对油墨和胶黏剂的附着力差,在印刷和复合前需要进行表面处理。

3)、低密度聚乙烯薄膜(LDPE)低密度聚乙烯薄膜一般采用吹塑和流延两种工艺制成。

流延聚乙烯薄膜的厚度均匀,但由于价格较高,成本较低,所以应用最为广泛。

低密度聚乙烯薄膜是一种半透明、有光泽、质地较柔软的薄膜,具有优良的化学稳定性、热封性、耐水性和防潮性,耐冷冻,可水煮。

其主要缺点是对氧气的阻隔性较差,常用于复合软包装材料的内层薄膜,而且也是目前应用最广泛、用量最大的一种塑料包装薄膜,约占塑料包装薄膜耗用量的40%以上。

由于聚乙烯分子中不含极性基团,且结晶度高,表面自由能低,因此,该薄膜的印刷性能较差,对油墨和胶黏剂的附着力差,所以在印刷和复合前需要进行表面处理。

4)、聚酯薄膜(PET)聚酯薄膜是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料,采用挤出法制成厚片,再经双向拉伸制成的薄膜材料。

塑料薄膜在农业上的应用和选择标准

塑料薄膜在农业上的应用和选择标准

塑料薄膜在农业上的应用和选择标准
一、日光温室及果菜用的棚膜,应选用无滴塑料薄膜。

这种膜能使附着的雾滴化
为水滴,透光强性,不仅能提高棚温,而且能增强作物的光合作用,提高瓜菜产量。

二、果树生产宜用反光膜。

它可将地面光反射出去,可促进苹果、桃、葡萄等果
实着色鲜艳,糖分增加,防止落果。

三、春季用塑料薄膜覆盖农作物,应选用透明薄膜。

因透明膜透光性强,提高地
温效果明显。

四、花生地膜覆盖栽培宜选用光解塑料薄膜。

这种薄膜在光的作用下,后期变脆,利于花生果针人土,提高花生产量。

五、容易生长杂草的田间,如水稻、花生、玉米、韭菜、大蒜等,可选用稻作杀
草膜。

这种膜中有除草剂,具有提高地温和防止杂草生长的双重作用。

而茄子、辣椒、番茄、烟叶等宜选用杀草膜。

六、在容易发生蚜虫和病毒病的地块宜选用银黑双重膜。

这种膜有驱避蚜虫的作用。

园艺专业毕业论文 我国设施园艺覆盖材料的应用及展望

园艺专业毕业论文 我国设施园艺覆盖材料的应用及展望

园艺专业毕业论文我国设施园艺覆盖材料的应用及展望我国设施园艺覆盖材料的应用及展望设施园艺是指利用人工控制或调解的手段,为植物创造适宜的生长环境的一种园艺生产技术。

在我国,随着农业现代化的发展以及人们对农产品安全和质量的需求不断提高,设施园艺越来越受到重视。

而设施园艺覆盖材料作为设施园艺的关键组成部分,对于提高生产效率和保障农产品质量具有重要作用。

本文将就我国设施园艺覆盖材料的应用及展望展开讨论。

一、设施园艺覆盖材料的现状目前,我国设施园艺覆盖材料主要包括塑料薄膜、无土栽培基质、遮阳网、反光片等。

其中,塑料薄膜是最常用的覆盖材料,广泛应用于温室农业、菜地种植等领域。

塑料薄膜具有保温、保湿、遮光等功能,可以提供良好的生长环境。

无土栽培基质则是近年来新兴的材料,它可以替代传统的泥土,减少土壤病虫害的发生,提高产量和品质。

遮阳网和反光片则主要用于调节光照条件,保护作物免受高温、强光的伤害。

尽管我国设施园艺覆盖材料的应用已经取得一定成绩,但与发达国家相比仍存在一定差距。

首先,我国目前覆盖材料的种类相对较少,还有待进一步开发和研究。

其次,设施园艺覆盖材料的质量和性能有待提高,尤其是在耐候性、抗老化方面还存在一些问题。

此外,我国设施园艺覆盖材料的生产技术也有待加强,以提高生产效率和降低成本。

二、设施园艺覆盖材料的应用前景随着我国农业现代化的推进和人们对农产品质量要求的提高,设施园艺的应用前景十分广阔。

首先,设施园艺可以突破地域和季节的限制,实现全年生产,提高农产品供应的稳定性。

其次,设施园艺可以创造适宜的生长环境,优化作物的生长条件,提高产量和品质。

此外,设施园艺还可以保护作物免受病虫害的侵害,减少化学农药的使用,提高农产品的安全性。

未来,我国设施园艺覆盖材料的应用将面临几个重要的发展方向。

首先,应加强对新型覆盖材料的研发和推广应用,以满足不同地区、不同作物的需求。

其次,应注重提高现有覆盖材料的质量和性能,提升其耐候性、抗老化能力,进一步延长其使用寿命。

园艺设施学复习资料题库

园艺设施学复习资料题库

园艺设施学复习资料第一章●设施园艺:利用各种保护设施在不适宜园艺作物生长发育的寒冷或炎热的季节,通过保温、防寒或降温、防雨设施、设备,人为地创造适宜园艺作物生长发育的小气候环境,不受或少受自然季节气候的影响而进行园艺作物生产,称为设施栽培,又称为“不时栽培”或“反季节栽培”。

●设施园艺在园艺作物生产中的作用:育苗越冬栽培:利用风障,塑料棚等于冬前栽培耐寒性蔬菜,不需外界投入,在保护设施下越冬,早春提早收获,如风障根茬菠菜、韭菜、小葱等,塑料棚越冬菠菜、油菜、香菜、芹菜。

早熟栽培:;利用保护设施进行防寒保温,提早定值,提早收获。

延后栽培:夏季播种,秋季在保护设施内栽培果菜类,叶菜类等蔬菜,早霜出现后任然可以继续生长,以延长蔬菜的供应期。

炎夏栽培:高温多雨季节利用荫棚,荫嶂,大棚遮荫及防雨棚等设施,进行遮阴,降温,防御,于炎热的夏季进行栽培。

促成栽培:在最寒冷的冬季利用温室(日光或加温温室),栽培喜温果菜类蔬菜,促使形成产品。

由于栽培时间可长达8-10个月,也称长季节栽培。

软化栽培:遮光。

假植栽培:秋冬季节连根带土移栽,密植生长,供应冬春季节。

种株越冬贮藏或采种无公害栽培:防虫网。

●设施园艺的主要栽培方式有春提早栽培、秋延后栽培、促成栽培、越冬栽培、越夏栽培、软化栽培、假植栽培。

设施园艺的主要栽培方式有春提早栽培、秋延后栽培、促成栽培、越冬栽培、越夏栽培、软化栽培、假植栽培。

●●主要设施的类型:北方(节能日光温室,塑料大棚,冬季优势设施,效益较高)南方(塑料大棚,遮阳网,防雨棚,夏季安全稳定生产)5、育苗技术一般育苗→营养土块→营养钵→穴盘育苗6、设施园艺学科交叉:生物科学,环境科学,工程科学。

7、设施环境:温度,光照,湿度,气体,土壤。

第二章第一节,简易园艺设施1、地面简易覆盖类型:沙田覆盖(旱砂田,水砂田),秸秆及草、粪覆盖,瓦盆和泥盆覆盖,浮动覆盖。

2、近地面保护设施:风障畦,阳畦,温床,简易棚。

植物农学中的光质对植物生长发育的影响在农业生产中的应用研究

植物农学中的光质对植物生长发育的影响在农业生产中的应用研究

植物农学中的光质对植物生长发育的影响在农业生产中的应用研究植物农学中光质对植物生长发育的影响在农业生产中的应用研究光是植物生长发育的重要因素之一,植物对不同波长的光有着不同的反应。

随着农业技术的不断发展,光质在农业生产中的应用逐渐被重视和研究。

本文将介绍植物农学中光质对植物生长发育的影响以及在农业生产中的应用研究。

1. 光质对植物生长发育的影响光质对植物生长发育的影响主要体现在光合作用、生长调节和开花等方面。

1.1 光合作用植物光合作用是植物利用阳光能量将二氧化碳和水转化为有机物质的过程。

不同波长的光对光合作用有着不同的影响。

其中,红光和蓝光是光合作用的主要波长,它们对植物的光合效率影响最大。

红光可以促进光合色素合成和叶绿素的积累,提高光合作用速率和光能利用效率。

而蓝光则可以促进叶绿素的光解和光合酶的活性,增加植物对光的吸收。

1.2 生长调节光质还可以通过影响植物生长激素的合成和转运来调节植物的生长发育。

例如,红光可以促进茎伸长和植物的垂直生长,而远红光则可以抑制茎伸长和促进侧芽的萌发。

此外,不同波长的光还可以影响植物的根系发育、叶片展开、叶绿素含量等生长指标。

1.3 开花光对植物的开花时间和数量也有着重要影响。

一些植物对红光和远红光的比例敏感,可以通过控制光质来调控植物的开花时间。

研究发现,适当增加蓝光的比例可以提前或延迟植物的开花时间,进而调整农作物的生产周期。

2. 光质在农业生产中的应用研究光质在农业生产中的应用研究主要包括光环境调控、植物生长调节剂和光周期控制等方面。

2.1 光环境调控农业生产中,通过改变光质来调控植物的生长环境已经成为一种普遍的农艺技术。

例如,在大棚种植中,可以利用人工灯源来调整光质,提高作物的生长速度和产量。

通过控制红光和蓝光的比例,可以促进作物的光合作用和养分吸收,并抑制病虫害的发生。

此外,还可以利用光防控技术来调控作物的生长节律,增加作物的产量和品质。

2.2 植物生长调节剂植物生长调节剂是通过改变植物内源激素的合成和转运来调节植物生长发育的化合物。

光基膜在果树上的应用

光基膜在果树上的应用

光基膜(Photodegradable film)是一种可以在光的作用下逐渐降解的薄膜材料。

在果树上,光基膜的应用主要集中在以下几个方面:
1. 光合作用促进:
光基膜可以允许光线透过,从而促进果树的光合作用。

透明或半透明的光基膜可以增加光照,提高树体的光能利用率。

2. 微环境调控:
光基膜可以调节果园内部的微环境,减少水分蒸发,保持土壤湿度。

在干旱地区,光基膜有助于节约水资源,提高灌溉效率。

3. 病虫害防治:
某些光基膜材料可以反射紫外线,从而干扰害虫的繁殖和活动。

光基膜还可以作为生物农药的载体,控制释放,减少对环境的污染。

4. 生长调节:
光基膜可以用于调节果树生长,如控制树体大小、促进果实成熟等。

通过调节光基膜的厚度和成分,可以影响树体的生长速度和方向。

5. 品质提升:
光基膜有助于提高果实的品质,如增加颜色鲜艳度、提高糖分含量等。

它可以作为生物活性物质的载体,如矿物质、维生素等,促进果实吸收。

6. 环保与可持续性:
光基膜在光的作用下可以分解为无害物质,减少了对环境的污染。

相比传统的塑料薄膜,光基膜更具可持续性,符合环保要求。

需要注意的是,光基膜在果树上的应用需要根据具体的树种、生长阶段和环境条件来定制,以确保其效果最大化。

此外,光基膜的材质和制备技术也会影响其在果树上的应用效果。

因此,在实际应用中,应结合实际情况选择合适的光基膜产品。

大棚栽培技术中的光照调控技术

大棚栽培技术中的光照调控技术

大棚栽培技术中的光照调控技术光照是植物生长和发育的重要环境因素之一,对于大棚栽培技术而言,光照的调控是非常关键的。

合理的光照调控技术可以促进植物的光合作用,提高产量和品质,同时也可以控制植物的生长进程,调整开花时间和生长节奏。

本文将介绍大棚栽培技术中的光照调控技术,包括光质调控、光照强度调控以及光照时间调控。

一、光质调控技术光质是指光线中不同波长的比例,不同的光质对植物生长和发育有着不同的影响。

在大棚栽培中,可以利用特定的光质来调节植物的生长过程。

1. 蓝光蓝光可以促进植物的光合作用和生长发育。

大棚种植中,适量增加蓝光的比例可以提高叶绿素含量,增加叶片的光合效率,促进植物的生长。

2. 红光红光是植物光合作用中最重要的光质之一。

适量增加红光的比例可以促进植物的光合作用,增加叶绿素含量,提高生长速度和产量。

3. 远红外光远红外光可以促进植物的休眠和生长进程的调节。

在大棚栽培中,适量增加远红外光的比例可以延缓植物的生长节奏,调整开花时间,提高品质。

二、光照强度调控技术光照强度是指单位面积上光的能量,对植物的生长和发育有着直接影响。

合理的光照强度调控技术可以提高光合作用强度,增加光能利用效率,进而提高植物的生长速度和产量。

1. 补光技术大棚栽培中,可以通过人工补光来增加光照强度,提供充足的光能供给植物进行光合作用。

有条件的种植者可以使用LED光源进行补光,因其光效高、功耗低、寿命长等优势。

2. 光幕控制技术光幕控制技术可以通过调整光幕的打开程度和关闭时间来控制大棚内的光照强度。

在阳光充足的时候,可以适当降低光照强度,以防止过强光线对植物造成伤害;而在天气阴沉的时候,可以打开光幕增加光照强度。

三、光照时间调控技术光照时间是指植物每天接受阳光照射的时间长度,对植物的生长和发育也有着重要影响。

合理的光照时间调控技术可以控制植物的生长进程,促进繁殖和开花。

1. 日短处理技术通过在夜间增加人工光源或者延长光照时间,可以使植物受到较长的光照时间,从而促进植物的生长进程,提高产量。

简述园艺设施遮光的目的和方法

简述园艺设施遮光的目的和方法

简述园艺设施遮光的目的和方法
园艺设施遮光的目的是为了控制日照和温度,提高作物生长品质和产量。

在夏季高温、强烈日照等环境下,适当的遮光可以有效地减少太阳光和紫外线的照射,避免作物过热、灼伤和萎蔫等情况的发生,同时减少光合作用的强度,提高作物的养分利用率。

园艺设施遮光的方法通常有以下几种:
双层遮阳网:在温室顶部铺设两层遮阳网,可以有效地控制温室内的日照和温度,具有遮阳、保温、防风、防雹等作用。

白色涂料:在塑料薄膜的内部或外部涂刷白色涂料,可以有效地反射太阳光和紫外线,降低温室内的气温,并减少作物生长所需的水分蒸发。

遮阳帘:在温室内安装遮阳帘,可以根据环境温度、光照强度等因素进行自动或手动调节遮阳帘,控制温室内的光线和温度。

遮阳板:在温室顶部安装遮阳板,可根据气候条件手动或自动控制遮阳板的遮光程度,达到控制温室内光照和温度的目的。

总之,适当地使用园艺设施遮光技术不仅可以提高作物
的产量和品质,还可以减少病虫害的发生,降低温室内的能耗,实现健康、可持续的农业生产。

反光膜的作用是什么农业方面用好可增产

反光膜的作用是什么农业方面用好可增产

反光膜的作用是什么农业方面用好可增产反光膜是一种特殊功能的膜材料,其主要作用是反射光线,对农业产生多种积极的影响。

在农业方面,合理使用反光膜可以提高光照利用效率,增强植物的光合作用,进而增产。

下面将详细分析反光膜在农业上的应用。

首先,反光膜可以提高光照利用效率。

反光膜能够将阳光反射到作物上,增加光线的入射面积,提高光合作用的效率。

研究表明,反光膜能够将光照增加20%至30%,光合作用能力提高,从而促进植物的生长。

在日照不足或云雾较多的地区,使用反光膜可以补充阳光不足的问题,提供足够的光照条件,提高农作物的产量。

其次,反光膜能够调节作物的温度。

反光膜能够反射大部分的光照和热量,使得阳光不易直接照射到作物表面,避免阳光直射引发的高温问题。

特别是在夏季炎热时节,使用反光膜可以有效降低温度,减轻作物的蒸腾作用,避免水分过度蒸发。

同时,反光膜阻隔了来自外界的热辐射,保持了植物生长环境的相对稳定,提供了一个更加适宜作物生长的气候条件。

再次,反光膜可以防止农作物的害虫和病菌侵袭。

许多害虫和病菌对光线非常敏感,特别是紫外线。

使用反光膜可以增加紫外线的反射,使得害虫和病菌难以接触到作物表面,降低害虫和病菌的侵袭程度。

同时,反光膜还能够减少农药的使用,降低农作物对农药的依赖性,提高农作物的品质。

最后,反光膜对于经济作物的栽培也具有重要的意义。

例如,反光膜可以用于温室蔬菜的种植,提高温室内的光照强度和光合作用效率,增加蔬菜的产量和品质。

另外,反光膜还可以应用于水稻、玉米、小麦等农作物的种植,提高农作物的光能利用率,增加产量。

综上所述,反光膜在农业方面的应用十分广泛,能够提高光照利用效率,调节作物温度,防止害虫和病菌的侵袭,同时也能提高农作物的产量和品质。

因此,农业生产者应合理利用和应用反光膜,在农业生产中发挥出更大的作用,从而实现农业生产的可持续发展。

利用光质组合调控植株生长的方法

利用光质组合调控植株生长的方法

利用光质组合调控植株生长的方法嘿,朋友们!咱今天来聊聊怎么利用光质组合来调控植株生长,这可真是个有趣又实用的事儿呢!你想想看,植株就像我们人一样,对不同的“环境”也有不同的喜好呀。

光质呢,就像是给植株准备的各种“美食”。

红光就好比是植株的“红烧肉”,能让它们快快长大,开花结果;蓝光呢,就像是“青菜沙拉”,让植株变得更健壮,抵抗力更强。

咱平时在家里养个花呀草呀的,要是能把光质组合搞对了,那可不得了。

比如说,要是你养的花老是不开花,那是不是光质没搭配好呀?就好像你天天给它吃“青菜沙拉”,它能有力气开花吗?这时候就得给它来点“红烧肉”啦,也就是增加红光的比例。

再说说那些在大棚里种蔬菜的农民伯伯们,他们对光质组合可重视啦!他们就像是植株的“营养师”,精心调配着光质的“大餐”。

要是光质组合不对,那长出来的蔬菜可能就不水灵,口感也不好。

这就好像做饭盐放多了或者放少了,味道就不对了嘛。

还有啊,不同的植株对光质组合的要求还不一样呢!有的就喜欢红光多一些,有的则更需要蓝光。

这就跟人一样,有人爱吃甜的,有人爱吃辣的。

咱得根据它们的“口味”来调整光质呀。

比如说,那些喜欢晒太阳的植物,就得多给它们来点红光;而那些比较娇贵的植物,可能就需要蓝光来呵护它们。

要是弄错了,那不就像给爱吃甜的人端上一盘辣椒一样,它们能开心吗?咱也可以自己动手试试呀!在家里找个小角落,给你的宝贝植物们创造一个合适的光质环境。

看着它们在你的精心照料下茁壮成长,那得多有成就感呀!说不定还能收获满满的花果呢!反正呀,利用光质组合调控植株生长真的是一门大学问。

咱可得好好琢磨琢磨,让那些植株们在我们的“魔法”下变得美美的、壮壮的。

别再只是随便给它们点光就完事儿了,要像对待宝贝一样对待它们。

这样它们才能给我们带来更多的惊喜和快乐呀,你们说是不是呢?所以呀,赶紧行动起来,让我们一起成为植株的优秀“营养师”吧!。

光调控在设施园艺的生产应用

光调控在设施园艺的生产应用

光调控在设施园艺的生产应用近年来,随着生活水平地逐步提高,人们对园艺作物的需求不断提高,这就要求园艺产品生产者通过技术手段实现园艺产品的周年供应,而园艺产品设施栽培技术是其重要保证,设施栽培也就广泛应用于生产中。

对于设施园艺生产中的各个基本环境因素中,光环境是关键因素之一,对园艺设施中的气候环境也是起主导作用,在设施园艺中光对园艺产品的影响主要包括光强、光周期和光质等因素。

由于园艺设施中玻璃、塑料薄膜等材料的特性以及洁净程度等诸多因素的影响,园艺设施内的光照条件要比露天差很多,尤其在光照条件差的冬季、早春季节或阴雪天,因此,园艺设施内光照不足往往不能满足园艺作物生长的需求,成为限制园艺作物产量以及品质的重要因素。

近年来,光质调控技术逐渐应用在设施园艺生产上,从而提高园艺作物产量和质量。

本文综述园艺产品生产中在光强(人工光源)和光质调控的应用研究进展。

1 光强(人工光源)目前,在设施栽培种广泛应用的主要是通过人工光源调控光强度。

人工光源主要分两种类型,第1种是传统的人工光源,主要包括白炽灯、荧光灯、高压钠灯、低压钠灯等。

应用最多的白炽灯。

传统人工光源是热光源,发光效率低、耗能大。

但是传统的人工光源的成本低。

第2种是LED光源,这种LED光源较传统人工光源来说,且是冷光源,热辐射很小,节能、环保且寿命长,但是生产成本较高。

因为LED 等具有传统人工光源所没有的光谱可调性优点,从而广泛应用于园艺产品科学研究中。

但我国设施栽培领域的LED光环境调控技术与机理研究还处于发展阶段。

在园艺产品的生产实践中更是应用甚少。

2 光质调控光合作用是地球上最重要的化学反应,是一切生物生存的基础。

光合作用的物质基础是光合色素,光合色素的功能是吸收、传递和转换光能,其含量与组成直接影响叶片的光合速率。

已有研究表明,蓝光光质有利于叶绿体的发育,红、蓝、绿复合光质有利于叶面积的扩展,而红光光质更有利于光合产物的积累。

光质调控技术包括不同光质的LED以及滤光薄膜两种。

设施园艺 光照及其调控措施

设施园艺 光照及其调控措施

设施园艺光照及其调控措施光照是温室蔬菜制造养分和生命活动不可缺少的能源条件,也是形成温室小气候的主要因素。

温室内光照条件的好坏主要取决于光照强度、光照时数、光质和光照分布等几个方面。

目前光照控制存在的主要问题有:由于结构不合理造成的室内光照不足;为防止棚温下降而迟揭草苫、早盖草苫,使通风光照时间缩短,无增光措施,不能及早清除棚膜上的尘土、露水等;由于季节性的原因,在保护地蔬菜栽培中,冬季、早春光照弱、光照强度低,时间短,光质差。

因此应合理调控保护地设施,根据季节的变化来控制室内的光照条件,以保证光合作用正常进行。

1选用合适的栽培品种,进行合理布局并采用优良的栽培技术在栽培中应选用耐低温、抗病虫、对光照要求不严格的品种。

瓜类嫁接育苗,以使作物适应环分布不均匀,应把喜光的蔬菜安排在南侧的强光区,耐荫的蔬菜种在后坡下的弱光区,畦向以南北向为宜。

种植方式可以采用高矮搭配,喜光耐荫主副行搭配合理的蔬菜布局。

加强植株调整,适当喷施植物生长调节剂,也有利于提高植株的抗弱光逆境能力。

2采用合理的方位、朝向,确保保护地内的温光条件①进一步改进保护地设施的优化结构,提高采光保温性能一个好的温室,首先要能充分利用太阳能,既能充分利用太阳直射光,又能充分利用散射光。

所以在建造时,应注意建在背风向阳,周围无高大建筑物遮荫的地方。

在保持原有采光、保温性能的基础上,适当增加高度及跨度。

如节能型日光温室,由于加大了采光角度,室内光照状况得到提高。

单坡面大棚及阳畦的方位,应坐北朝南,使其在冬季接收最大日光量。

而拱棚以春早熟和秋延迟生产为主时,以南北延长为宜。

尽力增加采光面的倾斜度,因为角度越大,冬季日光射人量越多,设施内光照条件越好。

尽量减少设施内的支柱、拱架、拉杆的数量,或采用悬梁吊柱式结构,节约材料,以减少设施内遮荫面积,改善光照条件。

②选用透光率高、无滴持效期长的棚膜,并注意膜的清洁,延长使用年限,改善透光性能蔬菜保护地设施的透光覆盖物的质地直接影响设施内的光照强度和光质,所以必需选用合适的棚膜。

薄膜干涉原理在农业的应用

薄膜干涉原理在农业的应用

薄膜干涉原理在农业的应用引言薄膜干涉是一种光学原理,根据光线在不同介质中传播时发生的相位差来实现干涉效应。

薄膜干涉原理在农业领域有广泛的应用,例如在农作物保护、土壤保湿和光合作用的提升等方面。

本文将探讨薄膜干涉原理在农业中的具体应用。

农作物保护薄膜干涉原理可用于农作物的保护。

通过在农田中铺设一层薄膜,可以有效阻挡阳光中的有害紫外线、红外线和过多的热量,从而减少农作物受到的伤害。

同时,薄膜能够防止雨水的浸泡,减少病菌和病毒的传播,提高作物的健康成长率。

农作物保护还可以通过薄膜干涉原理实现对昆虫的防治。

适当选择具有干涉效应的薄膜材料和颜色,在农田上悬挂或铺设这些薄膜,可以影响昆虫的觅食和繁殖行为。

例如,蓝色薄膜可以吸引害虫,将其引导至特定区域,从而减少害虫对农作物的危害。

土壤保湿薄膜干涉原理还可以应用于土壤保湿。

在农田的种植区域覆盖一层透明或半透明的薄膜,可以减少土壤中水分的蒸发和排泄,保持土壤湿润度。

这种方法可以有效节约水资源,减少灌溉的频率和用水量。

同时,薄膜还能够防止雨水的直接冲刷和泥土的剥蚀,保护土壤中的有机物质和养分,为农作物的生长提供更好的环境。

光合作用的提升光合作用是植物进行能量合成和养分代谢的重要过程,也是农作物生长的关键因素。

通过在光合作用过程中利用薄膜干涉原理,可以提升光能的吸收和利用效率,从而增加作物的产量和品质。

一种应用薄膜干涉原理的方法是在农田中搭建反射薄膜或散射薄膜。

这些薄膜可以将阳光的反射或散射效应最大化,使光线能够更均匀地照射到农作物的下部叶片,提供更充足的光合作用所需的光能。

同时,这些薄膜还可以减少光线的反射和散射损失,提高光能的利用率。

另一种方法是利用薄膜干涉原理改变光线的波长。

通过选择适当的薄膜材料和颜色,可以将部分红外光线转化为可利用的紫外光线,从而提高光合作用的效率。

这种方法在温室种植中尤其有效,可以在光照不足或冬季低温时提供更多的光能。

结论薄膜干涉原理在农业领域具有广泛的应用潜力。

设施园艺 光照及其调控措施

设施园艺 光照及其调控措施

设施园艺光照及其调控措施光照是温室蔬菜制造养分和生命活动不可缺少的能源条件,也是形成温室小气候的主要因素。

温室内光照条件的好坏主要取决于光照强度、光照时数、光质和光照分布等几个方面。

目前光照控制存在的主要问题有:由于结构不合理造成的室内光照不足;为防止棚温下降而迟揭草苫、早盖草苫,使通风光照时间缩短,无增光措施,不能及早清除棚膜上的尘土、露水等;由于季节性的原因,在保护地蔬菜栽培中,冬季、早春光照弱、光照强度低,时间短,光质差。

因此应合理调控保护地设施,根据季节的变化来控制室内的光照条件,以保证光合作用正常进行。

1选用合适的栽培品种,进行合理布局并采用优良的栽培技术在栽培中应选用耐低温、抗病虫、对光照要求不严格的品种。

瓜类嫁接育苗,以使作物适应环分布不均匀,应把喜光的蔬菜安排在南侧的强光区,耐荫的蔬菜种在后坡下的弱光区,畦向以南北向为宜。

种植方式可以采用高矮搭配,喜光耐荫主副行搭配合理的蔬菜布局。

加强植株调整,适当喷施植物生长调节剂,也有利于提高植株的抗弱光逆境能力。

2采用合理的方位、朝向,确保保护地内的温光条件①进一步改进保护地设施的优化结构,提高采光保温性能一个好的温室,首先要能充分利用太阳能,既能充分利用太阳直射光,又能充分利用散射光。

所以在建造时,应注意建在背风向阳,周围无高大建筑物遮荫的地方。

在保持原有采光、保温性能的基础上,适当增加高度及跨度。

如节能型日光温室,由于加大了采光角度,室内光照状况得到提高。

单坡面大棚及阳畦的方位,应坐北朝南,使其在冬季接收最大日光量。

而拱棚以春早熟和秋延迟生产为主时,以南北延长为宜。

尽力增加采光面的倾斜度,因为角度越大,冬季日光射人量越多,设施内光照条件越好。

尽量减少设施内的支柱、拱架、拉杆的数量,或采用悬梁吊柱式结构,节约材料,以减少设施内遮荫面积,改善光照条件。

②选用透光率高、无滴持效期长的棚膜,并注意膜的清洁,延长使用年限,改善透光性能蔬菜保护地设施的透光覆盖物的质地直接影响设施内的光照强度和光质,所以必需选用合适的棚膜。

不同颜色薄膜对设施环境及甜椒生长发育和产量品质的影响

不同颜色薄膜对设施环境及甜椒生长发育和产量品质的影响

不同颜色薄膜对设施环境及甜椒生长发育和产量品质的影响甜椒(Capsicum annuum L)是我国和世界设施栽培的主要蔬菜之一,具有耐储藏、产量高、品质好以及种植经济效益高等优点。

研究不同颜色薄膜及光质对提高甜椒产量和改善品质有重要意义。

光是植物生长发育不可缺少的环境因子,不仅是光合作用的能源,同时还以环境信号的形式作用于植物,调节其生长发育进程。

光质对作物生长发育和产量品质有较大影响<sup>[1~8]</sup>。

研究表明,紫色膜具有更好的保温、防雾性能,可促进蔬菜(番茄、黄瓜和茄子)、果树(油桃和葡萄)生长发育,提早开花结实,并提高产量和品质<sup></sup>。

生姜苗期用绿色膜遮光,可增强叶片光合作用,促进植株生长,提高产量<sup></sup>。

红色膜覆盖的甜椒光合速率和光能利用率最高<sup></sup>。

蓝色膜虽可增加草莓果实可溶性蛋白、抗坏血酸(VC)和可滴定酸含量,但不利于提高产量;红色膜覆盖下草莓的产量和单果重较高<sup></sup>。

然而,由于有色膜覆盖会对设施内的光强和光质产生双重影响,上述试验结果主要源于光质还是光强有待深入探讨。

本试验以甜椒为试材,利用不同颜色薄膜覆盖拱棚,在相近的光照强度下,研究了不同颜色薄膜覆盖对设施小气候及甜椒生长发育和产量品质的影响,以期为设施栽培中的光质调控提供理论依据,同时为甜椒专用膜研制奠定基础。

1材料与方法1.1供试材料与试验设计试验于2012年4~7月在山东农业大学园艺实验站进行。

共设4个处理,即红色膜(R)、蓝色膜(B)、紫色膜(P)及无色透明膜(CK)。

膜材质为PE,厚度0.1 mm,由济南永发塑料厂生产。

每种薄膜覆盖1个拱棚(南北走向,跨度5.3 m,长度6.5 m,脊高2.0 m),利用不同目数的透明纱网调节拱棚内光强到相近水平。

果园覆膜的原理和应用

果园覆膜的原理和应用

果园覆膜的原理和应用简介果园覆膜是一种农业生产技术,通过在果园土壤表面覆盖一层特殊的薄膜,能够改善果园生态环境、提高果实品质和产量。

本文将详细介绍果园覆膜的工作原理和应用。

工作原理果园覆膜主要利用覆盖薄膜的热效应和保护作用来改善果园环境和果实品质。

1. 热效应覆盖薄膜能够吸收和保存日光热,形成温室效应,在膜下空间内提高温度。

这有助于果树生长和发育,提前开花和结果,缩短果实生长期。

同时,覆膜还能够减少土壤水分蒸发,保持土壤湿度,提供良好的生长环境。

2. 保护作用果园覆膜可以形成一个保护层,防止外界有害因素对果树的危害。

薄膜可以阻隔雨水,减少果实受雨水冲刷和病虫害的风险。

此外,覆膜还可以抵御风沙和尘埃,减少对果实的污染和损害。

应用果园覆膜技术在果树种植中有广泛的应用,以下列举几个主要应用场景。

1. 提早春季果实生长通过覆盖薄膜,能够提高果园内部的温度,使果树能够更早地进入开花和结果期。

尤其是在寒冷地区,可以通过覆膜技术延长果树的生长季节,增加果实的产量。

2. 保护果实免受雨水冲刷和病虫害的侵害覆盖薄膜可以有效防止果实被雨水冲刷,减少果实的开裂和腐烂。

同样,覆膜还可以防止病虫害的侵袭,提高果实的质量和储存期。

3. 控制土壤水分和土壤温度覆盖薄膜可以减少土壤水分的蒸发,保持土壤湿度,提供良好的生长环境。

另外,通过覆盖薄膜,可以提高土壤温度,促进根系生长和养分吸收。

4. 减少雨水和风沙对果实的污染覆膜技术可以避免果实直接接触地面,减少果实受到污染的机会。

尤其是在沙漠地区或风沙较大的地方,覆盖薄膜可以有效防止风沙对果实的损害。

5. 提高果实品质和产量通过控制果园环境,提供良好的生长条件,覆膜技术能够提高果实品质和产量。

果实在较为稳定的环境下生长,味道更加鲜美,产量也更加丰富。

以上为果园覆膜的原理和应用介绍,通过了解和应用覆膜技术,农民能够提高果园产量和经济效益,同时减少农药的使用,保护环境。

果园覆膜技术的发展也给果树种植业带来了新的机遇和挑战。

薄膜大棚的工作原理

薄膜大棚的工作原理

薄膜大棚的工作原理薄膜大棚是由一系列支撑结构和覆盖薄膜组成的农业设施。

它可以调节温度、湿度和光照等环境条件,为作物提供理想的生长环境。

其工作原理主要包括光线传递、保温隔热、湿度调节和气体交换等几个方面。

首先,薄膜大棚的覆盖薄膜可以传递光线。

薄膜通常采用透明或半透明的材料,如聚乙烯等。

当太阳光照射到覆盖薄膜上时,一部分光线会透过薄膜进入大棚内部,提供光合作用所需的光能。

另一部分光线则会被薄膜反射或吸收,减少日照强度,从而避免作物受到过强的日照。

其次,薄膜大棚还能发挥保温隔热的作用。

覆盖薄膜可以阻挡大气温度的昼夜变化和外界寒冷空气的侵入,形成一个相对稳定的温室效应。

这样可以提高大棚内的温度,延长作物生长季节,增加产量,促进作物早熟和品质的提高。

同时,保温隔热还能降低水分蒸发速度,减少水分损失。

其次,薄膜大棚还能调节湿度。

当温度升高时,在大棚内部种植的植物通过蒸腾释放水分,使大气湿度升高。

湿度的调节对于一些需要湿润环境的植物生长尤为重要。

薄膜的阻隔作用可有效降低太阳直射下的蒸发水量,维持较高的相对湿度,有利于作物水分的吸收与保持。

最后,薄膜大棚能够实现气体交换。

大棚内外气体的交换主要通过大棚周围的通风系统来实现。

通风系统通常包括顶部和侧面的通风窗口以及通风设备。

通过合理调节通风设备和通风窗口的开启程度,可以实现大棚内外气流的交换,保持合适的氧气浓度和二氧化碳浓度,有利于作物的光合作用和呼吸作用,促进作物生长发育。

总结起来,薄膜大棚通过光线传递、保温隔热、湿度调节和气体交换等方式,为作物提供良好的生长环境。

它的工作原理是利用薄膜的透光性和保温隔热性,调节大棚内的温度、湿度和光照条件,使作物能够在更长的生长季节内稳定生长,提高产量和品质。

同时,通过通风窗口和通风设备实现大棚内外气体的交换,维持合适的氧气浓度和二氧化碳浓度,促进作物的光合作用和呼吸作用。

【自然农法】反光膜逆境刺激作物生长

【自然农法】反光膜逆境刺激作物生长

【自然农法】反光膜逆境刺激作物生长在自然界中,植物此生最重要的目的就是将自己的种子得以传播,以保持此种植物得以持续生存,美丽的花朵、香甜的花蜜、诱人的果实,这些都只是为了可以将自己的基因得以延续下去。

通过植物的这种特性,我们可以在地表铺设蓝色反光膜或在植物周边挂蓝光灯,而这,就是干旱信号-蓝光在起作用。

从自然的角度来讲,蓝光的增多对植物而言意味着干旱即将来临。

为了能够将自己的种子在干旱来临之前传播出去,植物就会快速吸收水分、养分,储存养分,以便快速结出种子,通过风、动物等媒介传播种子,保持自身种类不会灭绝。

从科学的角度来讲,由于植物移动性不如动物,在不利环境来临时,它们无法像动物那样逃离。

因此,植物在长期的进化过程中发展起一套完善的信号传导系统,以适应环境的变化,更好地生存。

“蓝光参与气孔张开的控制”实验结果表示,在用红光照射鸭跖草表皮条的基础上,当外加蓝光照射时引起气孔进一步张开,说明存在接受蓝光的受体参与气孔的调节。

在农业生产中,对于果园管理系统,可在行间铺设蓝色反光膜,既可以使果树在蓝光信号的刺激下加快生长,又可使果实均匀受光,加快果实着色。

而且由于反光膜的存在,还可以起到隔绝土壤的作用,实在是一举多得。

对于蔬菜种植或大田种植作物而言,可在行间配置蓝光灯,不仅在白天可以实现其功效,在夜晚无人工作时,它仍然在加快作物对水分养分的吸收,促使其生长,提高产量。

由于本方法是以植物为主体,当作物感受到蓝光信号后,其为了加快种子的形成,每单位时间吸收养分与水分的量相比无蓝光刺激时有所增加。

因此,本方法增产的途径以及效果远不是喷施膨大剂等生长调节激素所能比较的,依据大自然的生存法则,对作物、人体、以及周边生态环境没有任何影响,其品质也不会有所下降。

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3 光质调控薄膜及其应用效果
3. 1 光质调控薄膜的成分构成及种类 光质调控薄膜的基本构成和普通薄膜一
样 ,为聚乙烯或醋酸乙烯聚合物 ,只是在合成 过程中加入特定的化学色素 。这种色素能选 择性地吸收某一波长范围的光线 ,从而改变 其覆盖环境下的光质 。下面介绍 3 种常见的 光质调控薄膜 。
①红外光吸收膜 :能吸收自然光中的红 外光 ( FR 700~800 nm) ,从而导致覆盖环境 下的高 R/ FR 比值 。该种薄膜主要用于防止 幼苗徒长 ,培育健壮幼苗 。
太阳高度在 15°以上时 ,自然光 (直射光 + 散射光) 的光谱组成随太阳的升高变化很 小 ,阴天比晴天的短波光稍多 。但其差异很 小 ,日出前及日落后一段时间里的光谱组成 和白天的差别较大 。主要表现在波长 500~ 700 nm 范围内的光量减少 。这一点对那些 在弱光下光形态建成比较敏感的作物有重要 作用 。 2. 2 光质对植物生长发育的影响
表 1 几种光调控薄膜的 R/ FR 比值
种类 普通玻璃 (CK)
红光吸收膜 红外光吸收膜 热线吸收膜
R/ FR(红光/ 远红光) 1. 12 0. 75 1. 62 1. 64
3. 2 光质调控薄膜的应用效果 有关光质对植物生长发育的影响的研究
已有数十年的历史 ,而光质调控薄膜的研制 与生产则是近年的事 。日本 、英国及比利时 的有关厂家已生产出薄膜样品 。日本国内目 前已有小批量产品投入市场 ,下面介绍其试 验及应用效果 。
中 国 蔬 菜
CHINA VEGETABLES
2000 (增刊) :54~57
光质调控薄膜在设施园艺生产中的应用
李 书 民3
(中国农业大学园艺学院 北京 100094)
摘 要 利用光质控制技术来培育壮苗 ,促进作物生长与发育 ,是一项经济且简便易行的新
方法 。目前在日本和西欧 、北美各国已经生产出红光 、红外光和热线吸收膜 ,并已在设施园艺上开 始应用 。
光质调控薄膜应用上应注意的问题是其 所含有的化学色素降低了薄膜的透光率 ,导
致植物干物质生产量下降 (表 3) 。为了克服 这一缺点 ,充分利用太阳能的试验研究也在 逐步展开 。例如只在上午或下午覆盖 ,或只 在早晨日出前 、午后日落后一段时间内覆盖 , 这些不同方式既能提高光合生产率 ,又能有 效地控制植物生长 。
1 光质控制与植物生长
1. 1 自然光的光谱组成及特性 太阳 光 的 光 谱 组 成 绝 大 部 分 在 300 ~
2 000 nm范围内 。400~700 nm 波长范围的 光直接影响植物的光合作用 ,称之为光合有 效辐 射 ( Photosynthetically Active Radiation or PAR) 。对植物的形态建成而言 ,从紫外线到 800 nm 波长范围的光都有作用 。尤其是紫 外线 (波长 < 380 nm) ,蓝光 (400~500 nm) , 红光 (600~700 nm) 及红外光 (700~800 nm) 的强度比较重要 。波长 > 800 nm 的光波 ,不 能被植物直接利用 ,只对调节环境温度起作 用。
494 a 1. 5 b
注 :1) 处理时间 28 d 2) 纵列相同字母表示差异不显著 ,LSD 5 %
表 3 中 薄 膜 号 码 ( # 85 , # 75 , # 65 , # 55) 指该薄膜在 400~700 nm 波长范围内 的透过率 。例如红外光吸收膜 # 85 系指在 该波长下光波的透 过 率 为 85 % , 透 光 率 越 低 ,说明其内化学色素含量越高 。在其覆盖 环境下的 R/ FR 比值越高 (表 3) ,试验结果表 明栽培环境中的 R/ FR 比值越高 ,植株长得 越矮小 。株高减少不是由于单株叶片数减 少 ,而是由于节间长度降低所致 。
②红光吸收膜 :能吸收自然光中的部分 红光 (R ,600~700 nm) ,从而导致覆盖环境下 的低 R/ FR 比值 。它主要用于增加植株高度 或侧枝长度 ,如鲜切花生产等特殊目的栽培 。
③热线吸收膜 :能吸收部分红外光及远 红外光 ,阻止热线进入室内 ,从而降低室内温 度 ,此膜多用于夏季栽培 。由于该膜也能吸 收部分红外光 ,在其覆盖下的 R/ FR 较高 ,所 以也有控制植株高度的效用 。
植物体内含有不同的色素系统 ,不同色 素利用不同波长范围的光线 ,从而对植物的 生长发育产生影响 。例如叶绿素能够捕捉 400~700 nm 的光线作为光合作用的能源 。 光敏色素 ( Phyto chrome) 能感知其周围环境 中光谱组成的微小变化 ,并由此而引发植物 体自身生理上或形态建成上的变化 。研究结 果表明不同波长的光线 ,通过与其相关的色 素作用而影响植物体内的激素平衡 ,进而引 发植物的生理生态变化 。例如红光 (600~ 700 nm) 能降低植物体内赤霉素 ( GA) 的含
— 55 —
图 1 不同光质调控薄膜覆盖下的光谱曲线 (晴天 ,中午)
图 1 表示上述 3 种薄膜在晴天条件下的 光谱透过曲线 ,对照为普通玻璃温室内的光 谱曲线 。与此相比 ,红光吸收膜覆盖下的红 光 (600~700 nm) 量减少 。红外光吸收膜覆 盖下的红外光 (700~800 nm) 量减少 。此外 , 热线吸收膜覆盖下波长大于 650 nm 的光线 透过量明显降低 ,说明部分太阳热源被挡在 室外 (表 1) .
关键词 光质调控薄膜 红光 红外光 热线
近年来通过非化学控制手段来调控温室 作物生长 ,培育壮苗日益受到重视 ,其主要原 因是传 统 的 化 学 控 制 手 段 有 潜 在 的 环 境 污 染 ,危害作业人员及消费者身体健康 ,逐渐在 很多国家和地区被禁止使用 。在美国有关法 令禁止蔬菜种苗公司使用任何化学生长调节 剂来控制幼苗生长 。研究开发经济有效技
参考文献
1 周长吉 ,程勤阳. 我国引进温室及其性能评价. 农业工程 学报 ,1998 (增刊) :53~58
2 余有灵 ,徐立鸿 ,吴启迪. 低成本温室系统的优化设计. 农业工程学报 ,1998 (增刊) :65~69
来培育壮苗 ,是一项经济简便易行的新方法 。 该技术只需将温室覆盖的薄膜换成光质调控 薄膜 ,无需增加其他设备 。本文主要介绍近 年来设施园艺生产中光质控制技术及光质调 控薄膜开发应用的最新动态 。
40. 7 c
43. 5 b
黄瓜
17. 3 b 19. 8 a
8. 6 c

番茄
6. 0 b
6. 8 a
4. 7 c
—ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
青椒
7. 3 b
8. 4 a
5. 4 c

注 :1) 处理时间为 :黄瓜与番茄 10 d ;青椒 15 d ,菊花 28 d 2) 横行相同字母表示差异不显著 ,LSD 5 %
由表 2 可见红外光吸收膜能有效地控制 植株高度 。例如黄瓜苗只有对照植株高度的 50 % ,番茄及青椒苗比对照降低分别为21 % 和 26 %。菊花株高降低了 12 %~20 %。与 此相反 ,除了一个菊花品种‘黄雪球’外 ,红光 吸收膜覆盖下的植株高度显著地高于对照 。 热线吸收膜覆盖下 ,株高控制效果不明显 ,但 菊花品种黄雪球的株高降低了 14 % ,和对照 相比差异达到显著水平 。这说明其覆盖效果 因作物种类不同而异 。
2 评价过程中的注意事项
温室结构性能的评价是一项较为复杂的
— 54 —
工作 ,在评价过程中必须结合各方实际情况 , 力争评价全面 ,可比性强 ,数据评价与感性评 价相结合 。评价结果的比较和结论应明确重 点 ,即必须以满足温室主要功能为基本出发 点 ,有些温室的某些指标或许很差 ,如日光温 室的可控性和抗灾性较差 ,但在投资有限和 投资回收期要求短的情况下 ,其经济性和适 应性应 作 为 主 要 评 价 指 标 和 决 策 的 主 要 依 据 。只有这样 ,才能使评价具有实际意义和 客观合理 。
— 56 —
表 2 不同薄膜对植株高度的影响
薄 膜 种 类 作物 品种
对照 (CK) 红光吸收膜 红外光吸收膜 热线吸收膜
金安娜 32. 6 b 34. 6 a
28. 4 c
31. 2 b
菊花 伊蕾丹 22. 6 b 25. 8 a
19. 8 c
21. 5 b
黄雪球 50. 8 a 50. 4 a
虽然不同温室采用的防腐方式和对构件 的防腐程度要求不同 ,但构件应保证在使用 期内的防腐蚀性达到规定的使用要求 ,即在 使用期内不因构件腐蚀而对结构造成安全和 正常使用的威胁和破坏 。 1. 4. 3 温室构件的可替代性 温室构件的 可替代性就是构件的通用性 ,温室构件的通 用性不仅对生产者具有重要意义 ,也对温室 用户造成影响 ,构件通用性强可以降低生产 成本 、提高材料利用率 ,也可以方便使用者 , 提高产品售后服务和维修的效率 。在不影响 温室成本和功能的前提下 ,温室构件的通用 性应尽量提高 。
量 ,从而减少节间长度和植物株高度 ;而红外 光 (700~800 nm) 的作用恰好和红光相反 ,能 够提高植物体内的赤霉素的含量 ,从而增加 节间长度和植株高度 。根据这一原理 ,可以 通过人工控制植物生长环境中的红光 ( R) 或 红外光 ( FR) 的量 ,来调节植株高度 。例如 , 当人们利用莹光灯 (日光灯) 作补充光源时 , 所培育出来的植株往往比正常光源条件下要 矮 ,而当利用白炽灯作补充光源时 ,植株则比 正常光源下长得高 。这是因为在光谱组成 中 ,日光灯灯光中含有较多的红光 (高 R/ FR 比) ,而白炽灯灯光中含有较多的红外光 (低 R/ FR) 之故 。而当利用自然光源时 ,光质控 制可通过光质调控薄膜 ( Photoselective plastic film) 过滤 (吸收) 掉部分红光或红外光 ,从而 改变温室环境中的 R/ FR 比值 ,达到控制植 株高度的目的 。
19. 1 a 15. 6 b 13. 5 c 12. 8 c 12. 1 d
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