碱性机能水于种植业的应用制造技术

技术编号:26521002 阅读:34 留言:0更新日期:2020-12-01 13:31
本发明专利技术公开了一种碱性机能水,涉及碱性机能水的应用,具体的说是碱性机能水于种植业的应用,碱性机能水碱性机能水包括富勒烯或富勒醇,还包括电解后的小分子碱性水,所述小分子碱性水:富勒烯的重量比为1000000:1~100,小分子碱性水:富勒醇的重量比为1000000:1~100;所述碱性机能水应用于农业灌溉或苗木喷洒。本发明专利技术在碱性机能水中添加了富勒烯或富勒醇,能够有效应用于农业种植中,而提高农作物的生长。本发明专利技术的碱性机能水适用于农业种植业。

【技术实现步骤摘要】
碱性机能水于种植业的应用
本专利技术属于电解水领域,涉及一种机能水的应用,具体地说是一种碱性机能水于种植业的应用。
技术介绍
机能水起源于日本,机能水的定义为:“经过科学的处理而产有有用机能之各种水溶液,其处理及机能的科学根据已明确化的水”。目前,机能水领域普遍接受的以电解水的模式获得的小分子水为机能水。这是由于自然界中的水是以H2O的分子团的形式存在,而并非单个H2O分子的形式存在,因此自然界中的水呈现的是大分子、中性的水溶液。日本早在上世纪就提出了水遭遇电解后,会将大分子团打散,变为具有离子根的液体状态,该液体状态的水具有超强的氧化还原能力,因此能够替代消毒液而应用于消毒、杀菌等领域。由于水被电解时需要加入电解质,因此具有电解质的水通过电解反应器的电解后,令形成的机能水呈现酸性或碱性(其酸性、碱性的性质由添加的电解质决定)。现有技术中存在有利用制备得到的机能水应用主要应用于农业种植领域替换化肥、农药,例如我国公开号为CN105940889、CN105960968A、CN105923711B的公开专利中,分别介绍了利用机能水于种植胡萝卜、马铃薯、小麦的应用,但是上述专利中存在一个很大的缺陷:专利中给出的实施例中水与机能水的配比具有很大的问题,依据于上述专利给出的配比,在实际种植过程中会导致机能水酸碱度过高或过低,而令被浇灌的植物烧死,即上述专利并未真正的对机能水进行试验,未给出合理的使用配比。富勒烯又称足球烯、球碳,无毒,是单质碳被发现的第三种同素异形体,为地球上目前存在的最小碳原子。且富勒烯与石墨结构类似,但石墨的结构中只有六元环,而富勒烯中可能存在五元环。1985年RobertCurl等人制备出了C60;1989年,德国科学家Huffman和Kraetschmer的实验证实了C60的笼型结构(即C60为60个碳原子构成的球形结构,其直径为0.67nm,目前称之为超纳米结构),从此物理学家所发现的富勒烯被科学界推向一个崭新的研究阶段。由于富勒烯的结构和建筑师Fuller的代表作相似,所以称为富勒烯。初步研究表明,富勒烯类化合物在抗HIV、酶活性抑制、切割DNA、光动力学治疗等方面有独特的功效,能够渗透细胞,促进动植物的生长。目前,机能水的研究正在发展阶段,而富勒烯的研究也刚刚起步,富勒烯的功能是否能够引入到机能水中,制造出一种效果更加优异的机能水用于农业灌溉或喷淋,目前还未有相关的研究。
技术实现思路
为解决现有技术中存在的以上不足,本专利技术旨在提供一种碱性机能水于种植业的应用,能够应用于农业、畜牧业等传统,代替化肥、杀虫剂、消毒水等物质,而有效促进动植物生长。为实现上述目的,本专利技术所采用的技术方案如下:本专利技术一种碱性机能水于种植业的应用,碱性机能水包括富勒烯或富勒醇,还包括电解后的小分子碱性水,所述小分子碱性水:富勒烯的重量比为1000000:1~100,小分子碱性水:富勒醇的重量比为1000000:1~100;所述碱性机能水应用于农业灌溉或苗木喷洒。作为对本专利技术的限定:所述碱性机能水与普通浇灌水混合后用于农业灌溉,所述碱性机能水:普通浇灌水的重量比为1:100~2000。作为对专利技术的另一种限定:所述碱性机能水与普通浇灌水混合稀释后用于苗木喷洒,所述碱性机能水稀释的倍数为200~500倍。作为对专利技术的另一种限定:所述碱性机能水与普通浇灌水混合稀释后用于苗木灌根,碱性机能水稀释的倍数为10~50倍。作为对本专利技术的再另一种限定:所述富勒烯或富勒醇的碳环为C60。对本专利技术还有一种限定:所述碱性机能水的PH值为13,氧化还原电位≤-960mV。作为对本专利技术的最后一种限定:碱性机能水为含有电解质碳酸钾的纯净水经具有离子膜的反应器电解后得到的小分子水。由于采用了上述的技术方案,本专利技术与现有技术相比,所取得的有益效果是:(1)本专利技术的碱性机能水中添加了富勒烯或者富勒醇,富勒烯或富勒醇均具有强力吸收自由基、抑制化学毒物毒性、抗辐射、防紫外光伤害、重金属细胞损伤防护、抗细胞氧化、抗细菌感染、吸收自由基的优点,从而可以保护细胞免受各种损伤,在碱性机能水原有杀菌、消毒的基础上,由于富勒烯或富勒醇能够渗透入细胞,进而能够有效促进动植物的生长,防御病害;(2)本专利技术的碱性机能水中添加的富勒烯或富勒醇直接采用C60,目前C60在我国已实现量产,且纯度能够达到99.9%,进而所采用的原料具有简单易得,成本低的优点;(3)本专利技术的碱性机能水中添加富勒醇,其又称羟基富勒烯,是富勒烯的衍生物,是通过化学方法在富勒烯的碳上引入羟基而得到,羟基的引入是为了提高富勒烯的水溶性,其化学性质上与富勒烯性质差不多,因此本专利技术中采用富勒醇既能够达到富勒烯促进生长的效果,又由于羟基的引入提高了富勒醇的水溶性,进而令本专利技术的稳定性更好;(4)本专利技术的碱性机能水既可以用于灌溉农作物,又可以用于喷淋农作物,而不同方式所使用的碱性机能水的稀释程度不同,既能够保证促进农作物的生长、防御病虫害,又能保证农作物的生长环境,不会由于碱性机能水的过度使用,造成农作物生长环境PH值过高,而引起农作物的死亡。综上所述,本专利技术的碱性机能水中添加了富勒烯或富勒醇,能够有效应用于农作物的灌溉或喷洒,而提高农作物的生长。本专利技术的碱性机能水适用于农业种植。附图说明下面结合附图及具体实施例对本专利技术作更进一步详细说明。图1为本专利技术制备碱性机能水的原理框图。具体实施方式以下结合具体实施例对本专利技术进行说明。应当理解,此处所描述的实施例仅用于说明和理解本专利技术,并不用于限定本专利技术。实施例1碱性机能水本实施例包括电解后的小分子碱性水、富勒烯,所述电解后的小分子碱性水:富勒烯的重量比为1000000:1。本实施例中的小分子碱性水是由纯净水经电解后所制得,具体制备过程如图1所示:包括用于存储纯净水的纯净水容纳池1、用于存储电解质的电解质容纳池2,以及反应器3,所述反应器3置于纯净水容纳池1与电解质容纳池2之间,反应器3通过管道4分别与纯净水容纳池1、用于存储电解质的电解质容纳池2连通。且反应器3具有离子膜,该离子膜仅仅允许特定的离子通过,本实施例中需要制备碱性机能水,因此电解质容纳池2内容纳的是浓度为20%碳酸钾溶液,而反应器3中的离子膜则采用只允许钾离子通过的离子膜即可,这样经过反应器3电解后产生的机能水即为碱性机能水。由图1的设置制备的碱性机能水中直接添加C60的富勒烯即可,添加的比例按照上述的重量比添加即可。本实施例中的碱性机能水pH=13,ORP(氧化还原电位)≤-960mv。实施例2碱性机能水本实施例包括电解后的小分子碱性水、富勒醇,所述电解后的小分子碱性水:富勒醇的重量比为1000000:1。本实施例中的小分子碱性水与实施例1所制备的小分子碱性水相同,均是通过图1的设备制备而得。并将图1的设置制备的碱性机能水中直接添加C60的富勒醇即可,添加的比例按照上述的重量比添本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种碱性机能水于种植业的应用,其特征在于,碱性机能水包括电解后的小分子碱性水、富勒烯或电解后的小分子碱性水、富勒醇,所述小分子碱性水:富勒烯的重量比为1000000:1~100,小分子碱性水:富勒醇的重量比为1000000:1~100;所述碱性机能水应用于农业灌溉或苗木喷洒。/n

【技术特征摘要】
1.一种碱性机能水于种植业的应用,其特征在于,碱性机能水包括电解后的小分子碱性水、富勒烯或电解后的小分子碱性水、富勒醇,所述小分子碱性水:富勒烯的重量比为1000000:1~100,小分子碱性水:富勒醇的重量比为1000000:1~100;所述碱性机能水应用于农业灌溉或苗木喷洒。


2.根据权利要求1所述的碱性机能水于种植业的应用,其特征在于,所述碱性机能水与普通浇灌水混合后用于农业灌溉,所述碱性机能水:普通浇灌水的重量比为1:100~2000。


3.根据权利要求1所述的碱性机能水于种植业的应用,其特征在于,所述碱性机能水与普通浇灌水混合稀释后用于苗木喷洒,碱性机能水稀释的倍数为200~500倍。


4.根据权利要求1所述的碱性机能水于种植业的应用,其特征在于,所述碱性机能水与普通浇灌水混合稀释后用于苗木灌根,碱性机能水稀释的倍...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘淑华刘怀远刘涛高金雨刘须奎高德明
申请(专利权)人:河北水元素科技有限公司
类型:发明
国别省市:河北;13

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