CN2613140Y - 植物培养基质 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种植物培养基质,该基质具有多泡孔状结构,所述多泡孔状结构由体积不同的泡孔组成,较大的泡孔易于储水和导水,较小的泡孔易于储气和导气,这样,构成培养基质的多泡孔结构中的一部分空间存有水份,另一部分被空气所占据,因此具有一定的吸水性和透气性,这就保证了植物生长的必要因素(空气和水)。此外,泡孔上还具有多个可与相邻泡孔连通的连通信道,泡孔渗水后,植物的根系还能够由泡孔之间的连通信道深入至该泡孔或相邻泡孔内,从而吸收植物生长所需要的空气和水份。本实用新型的培养基质以脲醛树脂泡沫材料为基础,浸入有足够肥效的营养物质,所以植物可在该培养基质上直接生长。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种植物生长载体,特别涉及一种植物培养基质。
背景技术
作为植物培养的方法,最传统的是采用土壤培育的方法。但随着地球生态环境的不断恶化以及城市规模的不断扩大,随之带来了对绿化需求的日益增加,若仍采用在土壤中进行大规模的植物培育,然后再将其带土移植到需绿化的场所,会造成对土壤的破坏和对生态环境的破坏。例如,用土壤培育草坪,再起草进行草坪的移植载培,每次起草皮后将带走3~5cm的地表土,土壤经5~7次起草后,地表富含营养物质的可耕层将被剥离饴尽,而使其无法继续种植。因此,作为替代土壤培养的无土载培方法和产品已越来越被人们所重视,也不断出现对其进行研究的报道。例如,在CN1323514A(申请日为2001年7月9日),CN1059819A(申请日为1990年9月12日)和ZL94224836.8(申请日为1994年8月8日)中分别公开了一种楼顶无土绿化的方法,一种无土载培装置和一种无土载培容器。在这些专利申请中,所采用的无土载培的植物生长载体多为复合型载体,例如,在CN1323514A中,以聚苯乙烯泡沫塑料为载体,再在其上以锯末、麸糠等为植物提供营养素,另辅以无机基质固定植物根系;在CN1059819A中,在一板或槽的表面具有一层能被水浸润的纤维,而在板或槽的下方放置一盛液体的容器,板或槽上的纤维延长至容器中。但是这类无土培植的装置仍存在结构较复杂,不便于移动,并且难以满足大规模高效培养植物的要求的缺点。
发明内容
为了解决上述问题,本实用新型所采用的技术方案是:提供一种植物培养基质1,该基质具有多泡孔状结构,所述多泡孔状结构由体积不同的泡孔2组成,较大的泡孔易于储水和导水,较小的泡孔易于储气和导气,这样,构成培养基质1的多泡孔结构中的一部分空间存有水份,另一部分被空气所占据,因此具有一定的吸水性和透气性,这就保证了植物生长的必要因素(空气和水)。此外,泡孔2上还具有多个可与相邻泡孔连通的连通信道3,泡孔渗水后,植物的根系还能够由泡孔2之间的连通信道3深入至该泡孔3或相邻泡孔3内,从而吸收植物生长所需要的空气和水份。本实用新型的培养基质1以脲醛树脂泡沫材料为基础,浸入有足够肥效的营养物质,所以植物可在该培养基质上1直接生长。
在脲醛树脂泡沫材料中,工业用脲醛树脂类保温泡沫材料由于其中的泡孔结构为闭孔,不吸水,不透气,且其物质成分组成不能用作植物生长使用,因此不能用作植物生长的基质。而与之相比,本实用新型的以脲醛树脂泡沫材料为基础的用于植物培养的基质,其物质组成成分满足植物生长的需要,其泡孔结构的泡孔率在65%±~90%±的范围,泡孔2的平均直径在φ0.001~0.02mm的范围,泡孔连通率在95-99%的范围,吸水饱和后基质内的气液比为1∶5-1∶8,由于本发明的培养基质以脲醛树脂为基础,其容重较低,为6~25kg/m3,树脂亲水性良好,吸水率在50%~80%的范围内,并且吸水后体系的pH值在6.5~7.2的范围内,适合植物生长。
因此,根据本实用新型的植物培植基质不但克服了现有的无土栽培装置存在的结构较复杂,不便于移动以及难以形成批量栽培的缺点,而且改变了传统工业用脲醛树脂类泡沫材料的泡孔为闭孔的结构,而形成了具有吸水性,保水性和透气性良好的泡孔结构,从而使该培养基质适合于植物的生长。因此这种植物培养基质具有节约用水和植物出苗率高等有益效果,并且由于其结构简单和轻便而使得在实施中能够简便快速地对生长有植物的该培养基质进行移植,特别适合于草坪以及植物苗木的大规模培植和移植。
附图说明
图1是本实用新型的植物培养基质的示意图及泡孔结构的局部放大图。
图中
1植物培养基质
2泡孔
3连通信道
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
实施例1
将本实用新型的植物培养基质切成40cm×30cm×1cm的片,测定其容重为6kg/m3。如图3所示,泡孔的平均直径为φ0.002mm,泡孔率为68%±,泡孔连通率为98%。向该培养基质切片上喷洒自来水直至其达到吸水饱和值后称重,得到吸水率为80%,测得此时基质中的气液比为1∶8(用体积比方法测定),pH值为6.5。将经筛选的黑麦草种洒到湿的培养基上,在其上覆盖碎的基质,在16~28℃温度下,保持正常的水份下进行育种。4~7天后出苗,出苗率为95%。肥效释放均匀持久,在一年内不用补肥。
实施例2
将本实用新型的另一例植物培养基质切成40cm×30cm×1cm的片,测定其容重为13kg/m3。泡孔的平均直径为φ0.0014mm,泡孔率为81%±。泡孔连通率为99%。向该培养基质切片上喷洒自来水直至其达到吸水饱和值后称重,其吸水率为64%,测得此时基质中的气液比为1∶6(用体积比方法测定),pH值为7.0。将经筛选的小麦种洒到该湿的培养基上,在其上覆盖碎的基质,在16~28℃温度下,保持正常的水份下进行育种。4~7天后出苗,出苗率为98%。
实施例3
将本实用新型的右一例植物培养基质切成40cm×30cm×1cm的片,测定其容重为25kg/m3。泡孔的平均直径为φ0.001mm,泡孔率为89%±,泡孔连通率为98%。向该培养基质切片上喷洒自来水直至其达到吸水饱和值后称重,其吸水率为50%,测得此时基质中的气液比为1∶5(用体积比方法测定),pH值为7.0。将经筛选的早熟禾草种洒到该湿的培养基上,在其上覆盖碎的基质,在18~28℃温度下,保持正常的水份下进行育种。7~20天后出苗,出苗率为98%。肥效释放均匀持久,在一年内不用补肥。
表1列出了本实用新型各实施例及对比例的实验数据,以便对比(表中各数据都是在40cm×30cm×1cm切片的培养基上测定的)。
表1
实施例 | 容重(kg/m3) | 泡孔平均直径(φmm) | 泡孔率(%±) | 泡孔连通率% | 吸水率(%) | 基质中气液比 | 体系pH值 | 育种植物 | 出苗塞(%) |
实施例1 | 6 | 0.002 | 68 | 98 | 80 | 1/8 | 6.5 | 黑麦草 | 95 |
实施例2 | 13 | 0.0014 | 81 | 99 | 64 | 1/6 | 7.0 | 小麦 | 98 |
实施例3 | 25 | 0.001 | 89 | 98 | 50 | 1/5 | 7.0 | 早熟禾草 | 98 |
通过上表可知,本实用新型的植物培养基质由于具有较高的泡孔率和高的泡孔连通率而具有良好的透气性、吸水性和保水性,并且体系还具有合适的pH值范围,在培植植物过程中肥效释放均匀持久,能够满足植物生长必须具备的条件,育种出苗率高。并且与现有技术的无土培植装置相比,其结构简单、易于移植,克服了现有的无土栽培装置存在的结构较复杂,不便于移动以及难以形成批量栽培的缺点,这种植物培养基质特别适合于草坪的大规模培植和移植。
Claims (5)
1.一种植物培养基质,其特征在于,该基质具有多泡孔状结构,该多泡孔状结构中的泡孔(2)之间通过位于其上的多个连通信道(3)相互连通,该培养基质以脲醛树脂泡沫材料为基础,浸入有足够肥效的营养物质,植物可在该培养基质上直接生长。
2.根据权利要求1所述的植物培养基质,其特征在于,其中多泡孔状结构中的泡孔(2)的平均直径在φ0.001~0.02mm的范围,泡孔率在65%~90%的范围,泡孔连通率在95~99%的范围。
3.根据权利要求1或2所述的植物培养基质,其特征在于,该植物培养基质的容重为6~25kg/m3。
4.根据权利要求1或2所述的植物培养基质,其特征在于,该植物培养基质的吸水率在50%~80%的范围。
5.根据权利要求3所述的植物培养基质,其特征在于,该植物培养基质的吸水率在50%~80%的范围。
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CNU032431457U CN2613140Y (zh) | 2003-04-03 | 2003-04-03 | 植物培养基质 |
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CNU032431457U CN2613140Y (zh) | 2003-04-03 | 2003-04-03 | 植物培养基质 |
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104219948A (zh) * | 2012-04-09 | 2014-12-17 | 三井化学株式会社 | 植物栽培用材料及利用该材料的植物栽培方法 |
CN105010111A (zh) * | 2015-07-10 | 2015-11-04 | 田雪慧 | 一种朱顶红无土盆栽基质 |
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2003
- 2003-04-03 CN CNU032431457U patent/CN2613140Y/zh not_active Expired - Fee Related
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