【技术实现步骤摘要】
:本专利技术渉及一种含有高分子物质的薄膜,进一步涉及一种转红光长寿光转换多功能地膜。
技术介绍
:作物生命活动的全部能量来源和主要物质来源是通过光合作用获取的,叶片是进行光合作用的器官,其它色素所吸收的光能只能传递给叶绿素以后才能引起化学反应。占植物干重90-95%有机物质是来自光合作用,因此,如何使植物最大限度地利用太阳辐射能以进行光合作用,对农作物的影响是非常大的,不同波长的光线对作物的生长作用效果不同,作物的光能利用率是很低的,约为I %,可见提高光能利用率对作物产量提高的重要性。地膜是农业生产的重要物质资料之一,地膜技术在农业上的应用极大地促进了农业产量和效益的提高,带动了农业生产方式的改变和农业生产力的飞跃发展。但普通地膜只是被动的利用太阳能,无法最大限度的实现能量利用。太阳光是不同波长成的复合光,不同波长光的能量不同,对农作物起着不同的作用,同时不同的农作物对光谱的要求和反应也不同。根据农作物光合作用特点,主动地利用太阳光能,通过改善农作物外部的生长和发育环境,影响农作物的生长状态,增强有效光质,提高作物的光能利用率,作物生化效应好,把更多的光能转化为化学能,并蓄积在有机物中,使农作物进一歩增加积累。达到农作物增产的目的。波长420_480nm的蓝紫光可以使苗健状,促使作物产生更多的叶绿素,提高光能利用率,提高作物的光飽和点,降低光补偿点,减少消耗,增加积累。使叶片面积和厚 度增加,农作物长得植株茎茁壮,枝叶繁茂,果实硕大,极有利于有机物质的合成和蛋白质与非糖类如淀粉的积累。波长620_680nm的红橙光可以提高农作物的光合作效率,有利于糖类 ...
【技术保护点】
转红光长寿光转换多功能地膜,其特征在于:由地膜基础树脂和长寿光转换多功能添加组分组成;地膜基础树脂与长寿光转换多功能添加组分的质量分数比为100:3.25‑4.52;所述地膜基础树脂为线性低密度聚乙烯;所述长寿光转换多功能添加组分包括:长寿组分A:受阻酚类抗氧剂,在转红光长寿光转换多功能地膜中所占质量百分比例为0.05‑0.1%;长寿组分B:受阻胺类光稳定剂,在转红光长寿光转换多功能地膜中所占质量百分比例0.15‑0.3%;长寿组分C:磷酸酯类抗氧剂,在转红光长寿光转换多功能地膜中所占质量百分比例0.15‑0.3%;光转换组分D:硫氧化钇稀土铕有机配合体光转换剂,在转红光长寿光转换多功能地膜中所占质量百分比例0.08‑0.12%;光转换组分E:有机红色颜料,在转红光长寿光转换多功能地膜中所占质量百分比例0.02‑0.04%;紫外光屏蔽组分F:二氧化钛,在转红光长寿光转换多功能地膜中所占质量百分比例0.2‑0.4%;紫外线吸收功能组分G:紫外线吸收剂,在转红光长寿光转换多功能地膜中所占质量百分比例0.02‑0.04%。
【技术特征摘要】
1.转红光长寿光转换多功能地膜,其特征在于:由地膜基础树脂和长寿光转换多功能添加组分组成;地膜基础树脂与长寿光转换多功能添加组分的质量分数比为100:3.25-4.52 ;所述地膜基础树脂为线性低密度聚乙烯;所述长寿光转换多功能添加组分包括: 长寿组分A:受阻酚类抗氧剂,在转红光长寿光转换多功能地膜中所占质量百分比例为 0.05-0.1% ; 长寿组分B:受阻胺类光稳定剂,在转红光长寿光转换多功能地膜中所占质量百分比例 0.15-0.3% ; 长寿组分C:磷酸酯类抗氧剂,在转红光长寿光转换多功能地膜中所占质量百分比例0.15-0.3% ; 光转换组分D:硫氧化钇稀土铕有机配合体光转换剂,在转红光长寿光转换多功能地膜中所占质量百分比例0.08-0.12% ; 光转换组分E:有机红色颜料,在转红光长寿光转换多功能地膜中所占质量百分比例0.02-0.04% ; 紫外光屏蔽组分F:二氧化钛,在转红光长寿光转换多功能地膜中所占质量百分比例0.2-0.4% ; 紫外线吸收功能组分G:紫外线吸收剂,在转红光长寿光转换多功能地膜中所占质量百分比例0.02-0.04%ο2.转红光长寿光转换多功能地膜,其特征在于:由地膜基础树脂和长寿光转换多功能添加组分组成;地膜基础树脂`与长寿光转换多功能添加组分的质量分数比为100:3.25-4.52 ;所述地膜基础树脂为乙烯-醋酸乙烯共聚物;所述长寿光转换多功能添加组分包括: 长寿组分A:受阻酚类抗氧剂,在转红光长寿光转换多功能地膜中所占质量百分比例为 0.05-0.1% ; 长寿组分B:受阻胺类光稳定剂,在转红光长寿光转换多功能地膜中所占质量百分比例 0.15-0.3% ; 长寿组分C:磷酸酯类抗氧剂,在转红光长寿光转换多功能地膜中所占质量百分...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘德元,郑万裕,高祥照,李清临,张顺来,
申请(专利权)人:刘德元, 郑万裕, 高祥照, 李清临, 张顺来,
类型:发明
国别省市:天津;12
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