CN105218199A - 一种利于植物进行养分吸收的营养液的处理方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种利于植物进行养分吸收的营养液的处理方法,通过对目标营养液进行分步的、多次的超微细气泡处理,在目标营养液中产生至少50万个直径300nm以下的微细气泡的方法可制备得到特别利于植物吸收,有效促进植物成长的营养液。

Description

一种利于植物进行养分吸收的营养液的处理方法
技术领域
本发明涉及植物栽培领域。
背景技术
超微细气泡是指直径为纳米级的气泡,它可使气泡中的氧或其它物质的渗透性增强,从而溶入某些利用常规方法难以进入的物体中。目前超微细气泡主要应用于水质改良、医药活化等方面,未涉及植物培育领域。
发明内容
本发明的目的在于提出一种利于植物进行养分吸收的营养液的处理方法。
本发明的技术方案如下:
一种利于植物进行养分吸收的营养液的处理方法,包括以下步骤:
1)将配制目标营养液所需要的第一部分水经超微细气泡发生装置进行1~2次处理,至水中产生至少30万个直径500nm以下的微细气泡时为止;
2)向完成步骤1)的水中缓慢加入目标营养液中的非水成分,再次使用超微细气泡发生装置进行1次处理,至溶液中存在至少30万个直径500nm以下的微细气泡时为止;
3)向完成步骤2)的溶液中加入目标营养液所需的第二部分水,再次使用超微细气泡发生装置进行1~3次处理,至溶液中产生至少50万个直径300nm以下的微细气泡时为止;
所述非水成分是指的目标营养液中除开水以外的其它物质,所述第一部分水与第二部分水的体积比为1:2~2:1。
以上提及的超微细气泡发生装置可使用任意结构类型的超微细气泡发生装置,只要其可以满足在所述水或溶液中能产生至少50万个直径300nm以下的基本稳定的微细气泡即可。优选的为气液混合型超微细气泡发生装置。产生的微细气泡表面Zeta电位绝对值优选为10mV~20mV,在此范围内即可实现气泡的渗透作用,也可保持气泡的相对稳定性。
本发明尤其适用于进行无土栽培的植物,植物对经过本发明处理的营养液的吸收能力明显强于一般营养液,植物生长状况明显优于喷施一般营养液的同条件其他植物。
具体实施方式
实施例1
将长势、形态、播种时间基本相同的红豆杉幼苗分为数量相同的两组(实验组与对照组)进行无土栽培,分别要添加成分完全相同的营养液即目标营养液,该目标营养液中含硝酸钾5mmol/L,磷酸二氢钾1mmol/L,过磷酸钙4mmol/L,硫酸镁2mmol/L,硫酸亚铁0.1mmol/L,硫酸锰6μmol/L,硫酸钼0.2μmol/L,硫酸锌0.6μmol/L,硫酸铜0.3μmol/L及其它极少量微量元素,在配制过程中,对照组所施加的营养液为直接在蒸馏水中添加硝酸钾、磷酸二氢钾、过磷酸钙、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸钼、硫酸锌、硫酸铜等固体得到的均匀的混合溶液;针对实验组红豆杉的营养液的配制中先将第一部分蒸馏水经超微细气泡发生装置进行2次处理,处理后水中产生了30万个以上平均直径为400nm~500nm的微细气泡,气泡表面Zeta电位绝对值为12mV,再将上述无机盐缓慢加入第一部分水中,开启超微细气泡发生装置进行1次处理,处理后水中产生了30万个以上平均直径为400nm~500nm的微细气泡,气泡表面Zeta电位绝对值为10mV,最后将第二部分蒸馏水加入其中,使用气液混合型超微细气泡发生装置进行3次处理,处理后溶液中产生了50万个以上直径为200~300nm的微细气泡,气泡表面Zeta电位绝对值为15mV,配制中第一部分蒸馏水与第二部分蒸馏水的体积比为2:1;将配制的营养液按与对照组完全相同的频次、用量、施加时间施加于实验组的红豆杉,3个月后测试发现实验组红豆杉平均株高高于对照组6cm,平均叶片面积大于实验组红豆杉叶片面积4cm2,平均叶片数量大于实验组红豆杉叶片数量9片。

Claims (3)

1.一种利于植物进行养分吸收的营养液的处理方法,其特征在于:包括以下步骤:
1)将配制目标营养液所需要的第一部分水经超微细气泡发生装置进行1~2次处理,至水中产生至少30万个直径500nm以下的微细气泡时为止;
2)向完成步骤1)的水中缓慢加入目标营养液中的非水成分,再次使用超微细气泡发生装置进行1次处理,至溶液中存在至少30万个直径500nm以下的微细气泡时为止;
3)向完成步骤2)的溶液中加入目标营养液所需的第二部分水,再次使用超微细气泡发生装置进行1~3次处理,至溶液中产生至少50万个直径300nm以下的微细气泡时为止;
所述非水成分是指的目标营养液中除开水以外的其它物质,所述第一部分水与第二部分水的体积比为1:2~2:1。
2.根据权利要求1所述的利于植物进行养分吸收的营养液的处理方法,其特征在于:所述微细气泡表面Zeta电位绝对值为10mV~20mV。
3.根据权利要求1所述的利于植物进行养分吸收的营养液的处理方法,其特征在于:所述超微细气泡发生装置为气液混合型超微细气泡发生装置。
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