CN115160060A - 一种增加植物光合作用的富勒烯机能液及制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种增加植物光合作用的富勒烯机能液及制备方法,具体涉及植物种植领域,包括富勒烯原溶液、四氢呋喃液体、甲苯溶液、碱性水、普通自来水、含氨基酸水溶有机肥料、高浓度磷酸氢二钾以及食用醋,本发明通过在富勒烯中添加含氨基酸水溶有机肥料、高浓度磷酸氢二钾以及食用醋,能够有效地提高植物光合作用的效果,其次,食用醋中含有大量氨基酸和乳酸,能够有效地提高植物光合作用的效果,其次,在富勒烯溶液中添加碱性水和含氨基酸水溶有机肥料,能够中和食用醋的酸性,避免因为机能液酸性过大多植物造成损坏。
Description
技术领域
本发明涉及植物种植领域,尤其涉及一种增加植物光合作用的富勒烯机能液及制备方法。
背景技术
植物光合作用(Photosynthesis),即光能合成作用,是植物、藻类和某些细菌,在可见光的照射下,经过光反应和暗反应,利用光合色素,将二氧化碳(或硫化氢)和水转化为有机物,并释放出氧气(或氢气)的生化过程。光合作用是一系列复杂的代谢反应的总和,是生物界赖以生存的基础,也是地球碳氧循环的重要媒介。光合作用)是绿色植物利用叶绿素等光合色素和某些细菌(如带紫膜的嗜盐古菌)利用其细胞本身。
现有技术中,由于光照的不稳定性,导致了光合作用效率高,则植物生长趋势就越好,而一些光合作用率低的植物,则可能会影响其生长,因此本发明提出一种增加植物光合作用的富勒烯机能液及制备方法。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种增加植物光合作用的富勒烯机能液及制备方法。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种增加植物光合作用的富勒烯机能液,包括富勒烯原溶液、四氢呋喃液体、甲苯溶液、碱性水、普通自来水、含氨基酸水溶有机肥料、高浓度磷酸氢二钾以及食用醋。
进一步的,所述制备方法流程具体步骤如下:
S1、富勒烯机能液的制备:将富勒烯溶于四氢呋喃、甲苯中,然后与水混合,除去有机溶剂得到5~200nm的纳米颗粒水悬液,得到富勒烯机能液A;
S2、高浓度磷酸氢二钾的制备:将普通自来水、草木灰以及磷酸钾一起倒入搅拌器中搅拌一段时间,之后静置一段时间后即可制备高浓度磷酸氢二钾;
S3、碱性水的制备:将普通自来水与火山泥放入搅拌器中搅拌一段时间后,过滤混合液中的固体,即可得到碱性水;
S4、富勒烯机能液的混合加工:将步骤S1制备的富勒烯机能液A以及步骤S2中制备的高浓度磷酸氢二钾放入同一容器中,之后添加氨基酸水溶有机肥料以及食用醋,测定PH后添加适量碱性水,直至PH为7,之后静置一段时间,即可得到富勒烯机能液B;
S5、富勒烯机能液的检测:将步骤S4制备的富勒烯机能液B放入阳光下进行观察,观察是否含有悬浮物质,若含有悬浮物质,则利用手动搅拌器将其搅拌混匀,之后对富勒烯机能液B的酸碱度做进一步检测,确定PH为7后对其中乳酸、氨基酸以及高浓度磷酸氢二钾的成分做进一步检测,检测结果达标后即可确定制备的富勒烯机能液B为成品富勒烯机能液。
通过采用上述技术方案:本发明通过在富勒烯中添加含氨基酸水溶有机肥料、高浓度磷酸氢二钾以及食用醋,能够有效地提高植物光合作用的效果,其次,食用醋中含有大量氨基酸和乳酸,能够有效地提高植物光合作用的效果,其次,在富勒烯溶液中添加碱性水和含氨基酸水溶有机肥料,能够中和食用醋的酸性,避免因为机能液酸性过大多植物造成损坏。
进一步的,所述步骤S1具体为:
S1.1、取五份富勒烯溶液、一份四氢呋喃以及两份甲苯;
S1.2、将五份富勒烯溶液、一份四氢呋喃以及两份甲放入十份普通自来水中,利用手动搅拌器进行搅拌,使得五份富勒烯溶液、一份四氢呋喃以及两份甲和水混合;
S1.3、除去有机溶剂得到5~200nm的纳米颗粒水悬液,得到富勒烯机能液A。
进一步的,其特征在于,所述步骤S2具体为:
S2.1、取三十斤普通自来水、六斤草木灰以及两斤磷酸钾;
S2.2、将三十斤普通自来水、六斤草木灰以及两斤磷酸钾一同倒入搅拌器中搅拌0.5h;
S2.3、搅拌完成后,将混合液体倒入存储容器中静置2h后,即可得到高浓度磷酸氢二钾。
通过采用上述步骤:高浓度磷酸氢二钾能够促进光合作用,促进植物的光合呼吸作用,加快植物对营养物质的吸收和转化利用,缩短肥效,磷酸二氢钾具有显著增产增收、提高作物果实品质、抗倒伏、抗病虫害、壮杆壮籽等许多优良作用,并且具有克服作物生长后期根系老化出现的吸收能力下降而导致的营养不足的作用,就是我们常说的防早衰,且本发明中高浓度磷酸氢二钾制作成本低,制作工艺简单,适合推广使用。
进一步的,所述步骤S4具体为:
S4.1、步骤S1中制备的富勒烯机能液A取三份,步骤S2制备的高浓度磷酸氢二钾取0.5份,氨基酸水溶有机肥料以及食用醋各区1份;
S4.2、将富勒烯机能液A取三份、高浓度磷酸氢二钾取0.5份、氨基酸水溶有机肥料1份以及食用醋1份依次放入容器中,手动搅拌1.5h,使得各原料混合均匀,制得混合液A;
S4.3、对混合液A进行酸碱度检测,根据检测结果,缓慢向溶液中倒入步骤S3制备的碱性水,每次添加0.5份的碱性水,添加搅拌0.2h后对混合液A的酸碱度进行检测,如此反复之后,直至混合液A的PH为7。
通过采用上述技术方案:富勒烯机能液能够增加植物对非生物胁迫抗性的“纳米调节剂”,提高植物对生物胁迫抗性的“纳米农药”,通过提供必需营养素或其他机制促进抗应激能力的“纳米肥料”。
进一步的,所述步骤S3中火山泥和普通自来水的混合比例为1:15。
本发明的有益效果为:
1.本发明通过在富勒烯中添加含氨基酸水溶有机肥料、高浓度磷酸氢二钾以及食用醋,能够有效地提高植物光合作用的效果,其次,食用醋中含有大量氨基酸和乳酸,能够有效地提高植物光合作用的效果,其次,在富勒烯溶液中添加碱性水和含氨基酸水溶有机肥料,能够中和食用醋的酸性,避免因为机能液酸性过大多植物造成损坏,另外,本发明中还添加有高浓度磷酸氢二钾,能够促进光合作用,促进植物的光合呼吸作用,加快植物对营养物质的吸收和转化利用,缩短肥效,磷酸二氢钾具有显著增产增收、提高作物果实品质、抗倒伏、抗病虫害、壮杆壮籽等许多优良作用,并且具有克服作物生长后期根系老化出现的吸收能力下降而导致的营养不足的作用,就是我们常说的防早衰,且本发明中高浓度磷酸氢二钾制作成本低,制作工艺简单,适合推广使用。
具体实施方式
下面对本发明的实施例作详细说明,本实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。
实施例1
一种增加植物光合作用的富勒烯机能液,包括富勒烯原溶液、四氢呋喃液体、甲苯溶液、碱性水、普通自来水、含氨基酸水溶有机肥料、高浓度磷酸氢二钾以及食用醋。
其中,所述制备方法流程具体步骤如下:
S1、富勒烯机能液的制备:将富勒烯溶于四氢呋喃、甲苯中,然后与水混合,除去有机溶剂得到5~200nm的纳米颗粒水悬液,得到富勒烯机能液A;
S2、高浓度磷酸氢二钾的制备:将普通自来水、草木灰以及磷酸钾一起倒入搅拌器中搅拌一段时间,之后静置一段时间后即可制备高浓度磷酸氢二钾;
S3、碱性水的制备:将普通自来水与火山泥放入搅拌器中搅拌一段时间后,过滤混合液中的固体,即可得到碱性水;
S4、富勒烯机能液的混合加工:将步骤S1制备的富勒烯机能液A以及步骤S2中制备的高浓度磷酸氢二钾放入同一容器中,之后添加氨基酸水溶有机肥料以及食用醋,测定PH后添加适量碱性水,直至PH为7,之后静置一段时间,即可得到富勒烯机能液B,通过在富勒烯中添加含氨基酸水溶有机肥料、高浓度磷酸氢二钾以及食用醋,能够有效地提高植物光合作用的效果,其次,食用醋中含有大量氨基酸和乳酸,能够有效地提高植物光合作用的效果,其次,在富勒烯溶液中添加碱性水和含氨基酸水溶有机肥料,能够中和食用醋的酸性,避免因为机能液酸性过大多植物造成损坏;
S5、富勒烯机能液的检测:将步骤S4制备的富勒烯机能液B放入阳光下进行观察,观察是否含有悬浮物质,若含有悬浮物质,则利用手动搅拌器将其搅拌混匀,之后对富勒烯机能液B的酸碱度做进一步检测,确定PH为7后对其中乳酸、氨基酸以及高浓度磷酸氢二钾的成分做进一步检测,检测结果达标后即可确定制备的富勒烯机能液B为成品富勒烯机能液,富勒烯机能液能够增加植物对非生物胁迫抗性的“纳米调节剂”,提高植物对生物胁迫抗性的“纳米农药”,通过提供必需营养素或其他机制促进抗应激能力的“纳米肥料”。
其中,所述步骤S1具体为:
S1.1、取五份富勒烯溶液、一份四氢呋喃以及两份甲苯;
S1.2、将五份富勒烯溶液、一份四氢呋喃以及两份甲放入十份普通自来水中,利用手动搅拌器进行搅拌,使得五份富勒烯溶液、一份四氢呋喃以及两份甲和水混合;
S1.3、除去有机溶剂得到5~200nm的纳米颗粒水悬液,得到富勒烯机能液A。
其中,所述步骤S2具体为:
S2.1、取三十斤普通自来水、六斤草木灰以及两斤磷酸钾;
S2.2、将三十斤普通自来水、六斤草木灰以及两斤磷酸钾一同倒入搅拌器中搅拌0.5h;
S2.3、搅拌完成后,将混合液体倒入存储容器中静置2h后,即可得到高浓度磷酸氢二钾,高浓度磷酸氢二钾能够促进光合作用,促进植物的光合呼吸作用,加快植物对营养物质的吸收和转化利用,缩短肥效,磷酸二氢钾具有显著增产增收、提高作物果实品质、抗倒伏、抗病虫害、壮杆壮籽等许多优良作用,并且具有克服作物生长后期根系老化出现的吸收能力下降而导致的营养不足的作用,就是我们常说的防早衰,且本发明中高浓度磷酸氢二钾制作成本低,制作工艺简单,适合推广使用。
其中,所述步骤S4具体为:
S4.1、步骤S1中制备的富勒烯机能液A取三份,步骤S2制备的高浓度磷酸氢二钾取0.5份,氨基酸水溶有机肥料以及食用醋各区1份;
S4.2、将富勒烯机能液A取三份、高浓度磷酸氢二钾取0.5份、氨基酸水溶有机肥料1份以及食用醋1份依次放入容器中,手动搅拌1.5h,使得各原料混合均匀,制得混合液A;
S4.3、对混合液A进行酸碱度检测,根据检测结果,缓慢向溶液中倒入步骤S3制备的碱性水,每次添加0.5份的碱性水,添加搅拌0.2h后对混合液A的酸碱度进行检测,如此反复之后,直至混合液A的PH为7。
其中,所述步骤S3中火山泥和普通自来水的混合比例为1:15。
实施例2
本实施例中步骤S4中富勒烯机能液取2份,其余步骤与实施例1中完全相同。
实施例3
本实施列中步骤S4中高浓度磷酸氢二钾取、氨基酸水溶有机肥料以及食用醋各取1份、两份、两份,其余步骤与实施例1中完全相同。
通过以上实施例制作的富勒烯机能液使用后植物光合作用比对比表格如下:
由上表数据可得:富勒烯的占比极大程度的影响含氨基酸水溶有机肥料、高浓度磷酸氢二钾以及食用醋对植物光合作用促进的效果,由此可见,因此对于富勒烯机能液的配比,应该在保证富勒烯水溶液在一定的占比下适当添加含氨基酸水溶有机肥料、高浓度磷酸氢二钾以及食用醋的用量,富勒烯水溶液的配比取值3-5份,含氨基酸水溶有机肥料、高浓度磷酸氢二钾以及食用醋的配比取值再0.5-4份。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种增加植物光合作用的富勒烯机能液,其特征在于,包括富勒烯原溶液、四氢呋喃液体、甲苯溶液、碱性水、普通自来水、含氨基酸水溶有机肥料、高浓度磷酸氢二钾以及食用醋。
2.根据权利要求1所述的一种增加植物光合作用的富勒烯机能液制备方法,其特征在于,所述制备方法流程具体步骤如下:
S1、富勒烯机能液的制备:将富勒烯溶于四氢呋喃、甲苯中,然后与水混合,除去有机溶剂得到5~200nm的纳米颗粒水悬液,得到富勒烯机能液A;
S2、高浓度磷酸氢二钾的制备:将普通自来水、草木灰以及磷酸钾一起倒入搅拌器中搅拌一段时间,之后静置一段时间后即可制备高浓度磷酸氢二钾;
S3、碱性水的制备:将普通自来水与火山泥放入搅拌器中搅拌一段时间后,过滤混合液中的固体,即可得到碱性水;
S4、富勒烯机能液的混合加工:将步骤S1制备的富勒烯机能液A以及步骤S2中制备的高浓度磷酸氢二钾放入同一容器中,之后添加氨基酸水溶有机肥料以及食用醋,测定PH后添加适量碱性水,直至PH为7,之后静置一段时间,即可得到富勒烯机能液B;
S5、富勒烯机能液的检测:将步骤S4制备的富勒烯机能液B放入阳光下进行观察,观察是否含有悬浮物质,若含有悬浮物质,则利用手动搅拌器将其搅拌混匀,之后对富勒烯机能液B的酸碱度做进一步检测,确定PH为7后对其中乳酸、氨基酸以及高浓度磷酸氢二钾的成分做进一步检测,检测结果达标后即可确定制备的富勒烯机能液B为成品富勒烯机能液。
3.根据权利要求2所述的一种增加植物光合作用的富勒烯机能液制备方法,其特征在于,所述步骤S1具体为:
S1.1、取五份富勒烯溶液、一份四氢呋喃以及两份甲苯;
S1.2、将五份富勒烯溶液、一份四氢呋喃以及两份甲放入十份普通自来水中,利用手动搅拌器进行搅拌,使得五份富勒烯溶液、一份四氢呋喃以及两份甲和水混合;
S1.3、除去有机溶剂得到5~200nm的纳米颗粒水悬液,得到富勒烯机能液A。
4.根据权利要求2所述的一种增加植物光合作用的富勒烯机能液制备方法,其特征在于,所述步骤S2具体为:
S2.1、取三十斤普通自来水、六斤草木灰以及两斤磷酸钾;
S2.2、将三十斤普通自来水、六斤草木灰以及两斤磷酸钾一同倒入搅拌器中搅拌0.5h;
S2.3、搅拌完成后,将混合液体倒入存储容器中静置2h后,即可得到高浓度磷酸氢二钾。
5.根据权利要求2所述的一种增加植物光合作用的富勒烯机能液制备方法,其特征在于,所述步骤S4具体为:
S4.1、步骤S1中制备的富勒烯机能液A取三份,步骤S2制备的高浓度磷酸氢二钾取0.5份,氨基酸水溶有机肥料以及食用醋各区1份;
S4.2、将富勒烯机能液A取三份、高浓度磷酸氢二钾取0.5份、氨基酸水溶有机肥料1份以及食用醋1份依次放入容器中,手动搅拌1.5h,使得各原料混合均匀,制得混合液A;
S4.3、对混合液A进行酸碱度检测,根据检测结果,缓慢向溶液中倒入步骤S3制备的碱性水,每次添加0.5份的碱性水,添加搅拌0.2h后对混合液A的酸碱度进行检测,如此反复之后,直至混合液A的PH为7。
6.根据权利要求2所述的一种增加植物光合作用的富勒烯机能液制备方法,其特征在于,步骤S3中火山泥和普通自来水的混合比例为1:15。
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