火龙果补光植物灯厂家实力雄厚,诺达草莓补光灯
作者:诺达植物补光灯2020/7/5 2:03:33
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视频作者:西安诺达网络信息技术有限公司








实验证明

不同的光质(波长)对应不同的作用:

380-400nm:叶绿素吸收少,影响光周期效应,阻止茎伸长。紫光光促进植物形成色素和对麟与铝元素的吸收,直接影响植物以及果实的***D、角质层的形成和干物质的积累。

400-520nm:叶绿素与类胡萝卜素吸收比例大,长波蓝紫光则加速短日植物发育,并促进蛋白质和有机酸的合成;而短波蓝紫光和紫外线能***茎节间的伸长,促进多发侧枝和芽的分化,且有助于花色素和***的合成。激光植物生长补光灯让您来年大丰收,通过多品种试验,体现出了该激光生长灯的五大优势。叶绿素与类胡萝卜素吸收比例大,故此对光合作用影响也大。

520-610nm:植物色素对该种波长吸收率不高,但能促进植物生长。

610-720nm:植物叶绿素对该种波长的吸收率低,但对光合作用与光周期效有显著影响,红光不仅有利于植物碳水化合物的合成,还能加速长日照植物的发育生长。

720-740nm:植物对该波长的吸收率低,刺激细胞延长,影响开花与种子发芽 。


植物生长灯知识

人工光源的色温与流明是以生物的眼睛所看到的,而植物对光的需求是行光合作用,这是不看色温与流明的是以辐射

值论定的。

光谱范围对植物生理的影响

1、280 ~ 315nm ––gt; 此种波长已属紫外线光线,对于各类动、植物甚至于菌类生长,均有直接压制性生长的功能

,对形态与生理过程的影响小。

2、315 ~ 400nm ––gt; 此种光波亦属远紫外线光虽无紫外线伤害植物,为对植物生长并无直接作用,叶绿素吸收少

,影响光周期效应,阻止茎伸长。

3、400 ~ 520nm(蓝)–gt; 此类波长可直接处使植物根、茎部位发展,对于叶绿素与类胡萝卜素吸收比例大,对光

合作用影响大。


【人生之所以存在不同,是因为我们的想法不同,是因为我们对机会和挑战的定义不同,是选择勇敢的面对,还是选择消极的逃避,就结果而言,我们不敢判断,但是这两种生活却告诉我们一个很明白的道理,第1种人还有希望,第二种人却只剩下失。】

经常有客户问:所有灯具都可以用来做植物补光灯吗?

我们的回答:不是的,因为只有***搭配出合理光谱的光源,才适宜做植物的补光灯,用普通照明灯具来补光,纯粹浪费电。激光植物生长灯-助力农户好帮手激光植物生长灯采用了光合作用光谱技术,研制的促进植物光合作用的植物生长系统。太阳光中的可见光,大致分七种光色,其中对植物光合作用影响大的是红光及蓝光,其他光色影响较小。但是,不同植物、甚至同一植物在不同的生长阶段,对红蓝光的渴求,又各不相同。因此,植物生长灯就需要结合植物的特性以及生长阶段,将红蓝光合理塔配,使之适应植物的生长需求。



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