CN1180061A - 一种植物生长素、其制造方法及专用设备 - Google Patents

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CN1180061A CN 97108961 CN97108961A CN1180061A CN 1180061 A CN1180061 A CN 1180061A CN 97108961 CN97108961 CN 97108961 CN 97108961 A CN97108961 A CN 97108961A CN 1180061 A CN1180061 A CN 1180061A
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Abstract

本发明属于化学类肥料及肥料制造领域。一种植物生长素,其特征在于采用驻极方法处理的氟塑料粉沫吸附有CO2分子。当该粉沫状的植物生长素喷撒在植物叶子时,就象一个个CO2小仓库附着在叶子上,当阳光照射时,生长素中的CO2被释放,从而为光合作用提供了丰富的CO2,促进了植物的生长、开花和结果。不仅如此,还可以可达到对植物的调控能力和防治病虫害的功效。本发明还同时提供该植物生长素的制造方法及专用设备。

Description

一种植物生长素、其制造方法及专用设备
本发明属于化学类肥料及肥料制造领域,具体地说涉及一种植物生长素,同时还涉及其制造方法和专用设备。
植物的生长、开花、结果所需的养份全靠光合作用提供,即植物的叶子在太阳光的照射下,吸收空气中的二氯化碳Co2生成养份并放出氧气。因此提高Co2的浓度即可提高光合作用的效果,从而达到促进植物生长、开花和结果的目的。目前,有人在塑料棚内,人为增加空气中Co2的含量,来实现增产的目的,但此方法只能在棚内使用,不适用于广阔的田野;另外,由于Co2散布在棚的空间,利用率不高,也影响工作人员的身体健康;同时搭建塑料棚造价高,不宜大面积推广。
本发明的目的就是为了克服上述技术的缺陷,提供一种能储存Co2分子并能将Co2分子传送给植物的生长素;同时还提供该植物生长素的制造方法及专用设备。
一种植物生长素,其特征在于采用驻极方法处理的氟塑料粉沫吸附有Co2分子。
为了生产该植物生长素,本发明的制造方法包括以下步骤:先采用常规的驻极方法对氟塑料的粉沫进行驻极处理;再对上述驻极体进行吸附Co2处理。
为了使氟塑料粉沫吸附Co2分子,本发明的制造方法专用设备包括:密封塔体、小风泵、Co2进气装置、进料装置、出料装置、窥视孔、塔支架、小风泵支架;进料装置与吸附塔顶部相接,小风泵装在吸附塔的内部,塔底部呈倒圆椎体,出料装置与塔底相接,窥视孔在吸附塔的中下部。
由于本发明植物生长素吸附有Co2分子,当该粉沫状的植物生长素喷撒在植物叶子上时,就象一个个Co2小仓库附着在叶子上,当阳光照射时,生长素中的Co2被释放,从而为光合作用提供了丰富的Co2,促进了植物的生长、开花和结果。不仅如此,还可以在生产该生长素的过程中通过控制粉沫吸附Co2分子的量,可达到调控植物生长、开花和结果的目的,增强了人类对植物的调控能力。由于植株上有Co2的存在,使嗜氧性害虫和细菌不能直接生长,因此该生长素还具有一定防治病虫害的功效。
图1是制造植物生长素专用设备示意图。
下面结合附图详细说明。
如图1所示,1是密封塔体、2是小风泵、3是吸入管、4是射出管、5是Co2进气管、6是气阀、7是气压表、8是进料阀门、9是料斗、10是出料阀门、11是出料管、12是塔支架、13是窥视孔、14是小风泵支架;料斗通过阀门与吸附塔顶部相接,风泵装在吸附塔的内部,塔底部呈倒圆椎体,落料管通过阀门与塔底相接,窥视孔在吸附塔的中下部。
将聚四氟乙烯F4制成粉沫状,其细度在250目以上,采用常规的驻极方法对该粉沫进行驻极处理,使之成为带有空同电荷和极化电荷,并具有电场力的的驻极体。
对上述驻极体进行吸附Co2分子处理。在密封的吸附塔内充入Co2气体,并增大Co2气体压力,将驻极体粉沫连续、均匀地抛撒在塔内,并多次循环抛撒即得。具体操作过程如下:将进料阀门8和出料阀门10关闭,打开气阀6,Co2气体从进气管5进入密封塔,当气压表7的读数为2个大气压时,关闭气阀6。将准备好的一定量驻极体粉沫材料装入进料斗9中,打开进料阀门8,使粉沫材料缓慢地落入塔内,关闭8。由于粉沫材料经过驻极处理具有电场力,因此塔内的Co2分子被吸附在粉沫材料上。待粉沫材料落入塔的倒圆椎体底部后,启动小风泵2,粉沫材料又被吸入管3吸入并从射出管4射出,抛散在塔内空间与Co2气体混合,使粉沫材料吸附更多的Co2分子,再落入塔底,如此循环10--15分钟,即完成吸附过程。打开出料阀门10,即得本发明的植物生长素。
当生长素喷撒在植物叶子上,粉沫状的生长素附着在叶子的细小茸毛之间。粉沫状载体是一个缓慢衰减的小静电场,而植物体是一个不断壮大的生物场,当这两个场在一起时,处在两个场之间界面的Co2分子受到二个方向相反的“场力”作用,结果Co2分子被作用力大的一方所俘获,即植物体得到Co2,另一方即粉沫载体释放Co2,这样植物体得到了丰富的Co2,光合作用显著,为植物的生长提供了更多的养份。
驻极载体还可以是聚三氟氯乙烯(Fa)、聚偏氟乙烯(PVF2)、四氟乙烯一乙烯共聚物(F42)、聚全氟代乙丙烯(F46)等氟塑料。
本发明提供的植物生长素效率高,见效快,可取代其他肥料,生产成本低,不污染环境,具有广阔的推广应用前景。

Claims (10)

1、一种植物生长素,其特征在于采用驻极方法处理的氟塑料粉沫吸附有Co2分子。
2、如权利要求1所述的植物生长素,其特征在于氟塑料粉沫其细度在250目以上。
3、如权利要求1所述的植物生长素,其特征在于氟塑料可以是聚四氟乙烯(F4)或聚三氟氯乙烯(F3)或聚偏氟乙烯(PVF2)或四氟乙烯一乙烯共聚物(F42)或聚全氟代乙丙烯(F46)等氟塑料。
4、一种制造权利要求1所述的植物生长素方法,其特征在于包括以下步骤:先采用常规的驻极方法对氟塑料的粉沫进行驻极处理;再对上述驻极体进行吸附Co2处理。
5、如权利要求4所述的制造植物生长素方法,其特征在于在密封的吸附塔内充入Co2气体,并增大Co2气体压力,将驻极体粉沫连续、均匀地抛撒在塔内,并多次循环抛撒即得。
6、如权利要求4所述的制造植物生长素方法,其特征在于将进料阀门8和出料阀门10关闭,打开气阀6,Co2气体从进气管5进入密封塔,当气压衰7的读数为2个大气压时,关闭气阀6;将准备好的一定量驻极体粉沫材料装入进料斗9中,打开进料阀门8,使粉沫材料缓慢地落入塔内,关闭8;由于粉沫材料经过驻极处理具有电场力,因此塔内的Co2分子被吸附在粉沫材料上;待粉沫材料落入塔的倒圆椎体底部后,启动小风泵2,粉沫材料又被吸入管3吸入并从射出管4射出,抛散在塔内空间与Co2气体混合,使粉沫材料吸附更多的Co2分子,再落入塔底,如此循环10--15分钟,即完成吸附过程;打开出料阀门10,即得本发明的植物生长素。
7、实现权利要求4所述的制造植物生长素方法中的专用设备,包括塔支架、小风泵支架,其特征在于专用设备还包括:密封塔体、小风泵、Co2进气装置、进料装置、出料装置、窥视孔;进料装置与吸附塔顶部相接,小风泵装在吸附塔的内部,塔底部呈倒圆椎体,出料装置与塔底相接,窥视孔在吸附塔的中下部。
8、如权利要求7所述的制造植物生长素方法中的专用设备,其特征在于Co2进气装置包括Co2进气管、气阀和气压表。
9、如权利要求7所述的制造植物生长素方法中的专用设备,其特征在于进料装置包括进料阀门和料斗。
10、如权利要求7所述的制造植物生长素方法中的专用设备,其特征在于出料装置包括出料阀门和出料管。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104279344A (zh) * 2013-07-11 2015-01-14 上海浦东汉威阀门有限公司 一种远程控制自动放料阀
US10258034B2 (en) 2012-04-19 2019-04-16 Bayer Cropscience Lp Coated seed and methods for reducing seed dust

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WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication