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花卉大棚生长灯厂家,有助缩短植物的生长周期,因为这种灯的光源主要是由红蓝光源组成的,采用植物最敏感的光波段,红光波长使用620-630nm和640-660nm, 蓝光波长使用450-460nm和460-470nm。这些光源都是让植物产生最佳的光合作用,植物得到最佳的生长状态,实验和实际应用都表明,除了给植物在缺光时间里得到补光外,还让植物在生长过程中促进多发侧枝和芽的分化,加快根茎叶生长,加快植物碳水化合物的合成和维生素的合成,缩短了生长周期。
在全球有机食物需求快速增加的情况下,大力发展有机种植是越来越多生产者的机遇。
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花卉大棚生长灯厂家的优势
由前面的分析我们知道,不同的波段对植物的生长发育具有不同的功效,当要抑制植物的茎生长时可以照射紫外光,当要增加植物光合作用的效益时可以加强蓝光强度,若要调控开花或种子发芽可通过调配红光的比例达到效果。
led具有体积小、重量轻、固态、寿命长、波长特殊、驱动电压较低、光效率高、能耗小、安全、可靠耐用、不容易色衰的优点,且红光led光子具有较大的光通量。另外,led的发光是ⅲ、ⅴ族化合物的发光,具有较窄的波谱,波谱半宽范围从几纳米到几十纳米,在±20 nm左右,波长正好与植物光合成和光形态形成的光谱范围相吻合。因此以led作为植物特殊用途照明,不论在效率或功效都将比用传统光源具有优势,因传统光源一般都为全波段,若以日光灯为光源,需要加一过滤而取得所需特定波长的光,这将减少光的利用率且对于被过滤的光源将有可能转化成热的形式。
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光对植物生长的影响
自然光谱中,不同波段的光谱对植物生理的影响为:
280 ~ 315nm 对形态与生理过程的影响极小;
315 ~ 400nnm 叶绿素吸收少,影响光周期效应,阻止茎伸长;
400 ~ 520nm(蓝光) 叶绿素与类胡萝卜素吸收比例,对光合作用影响;
520 ~ 610nm 色素的吸收率不高;
610 ~ 720nm(红光) 叶绿素吸收率低,对光合作用与光周期效应有显著影响;
720 ~ 1000nm 吸收率低,刺激细胞延长,影响开花与种子发芽;
>1000nm 转换成为热量。
为了更形象的说明光谱对植物生长的影响,本文引用了以下三张来自研究论文的图片,其中图1展示的是太阳光谱与植物生长的关系,图2展示可见光不同波段对植物光合作用大小的影响,图3展示不可波段的光对植物发芽、开花、结果的影响。
补光灯影响叶绿素的合成,不同光质对植物植物细胞中色素积累的影响是不同的。许多研究表明,蓝光对于叶绿体的发育、叶绿素的形成以及光形态建成有重要的作用。 对豌豆芽苗菜的研究表明LED红光显著提高p胡萝卜素的含量,而蓝光显著提高了幼苗的叶绿素含量。光下光合色素含量与叶绿素总量/类胡萝卜素的值均显著高 于其他光质处理,而Chla/Chlb值则显著低于其他光质。UV-B下的Chla/Chlb值达到最大。白光下绿豆芽苗菜叶绿素含量最高,叶绿素a/叶 绿素b的值在蓝光下最高。远红光下叶绿素和类胡萝卜素含量显著低于对照,而其他光质与对照之间的差异不显著,说明远红光抑制萝卜芽苗莱叶绿素和类胡萝卜素 的合成,蓝光下,叶绿素a和叶绿素总量均达到最大。有研究发现,芽苗菜光合作用所需的光质有红光和蓝光,这两种光质对叶绿素的促进作用各有偏向,红光偏向 于叶绿素a的合成,蓝光偏向于叶绿素b的合成,生产上红蓝光的配比以叶绿素a/叶绿素b-5:1或3:1为好;蓝光下的芽苗菜更加脆嫩,红光下的芽苗菜产 量更高、颜色更加浓绿,两中光质的科学结合为最好的光质搭配。
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