Kennis

Home/Kennis/Details

Wat zijn de functies van LED kweeklampen?

Wat zijn de functies van LED kweeklampen?


Kennis over LED kweeklampen:

1. De kleurtemperatuur en lumen van het plantenlicht

De kleurtemperatuur en lumen van plantenlampen zijn te zien vanuit het menselijk oog, en de fotosynthese van planten kijkt niet naar de kleurtemperatuur en lumen.


2. Het effect van het spectraalbereik op de plantenfysiologie (zie de grafiek in figuur 3)

280 ~ 315nm ——> minimale impact op morfologie en fysiologische processen

315 ~ 400nm ——> Minder absorptie van chlorofyl, waardoor het fotoperiode-effect wordt beïnvloed en stengelverlenging wordt voorkomen

400 ~ 520nm (blauw)—> De absorptieverhouding van chlorofyl en carotenoïden is het grootst en heeft de grootste invloed op de fotosynthese

520 ~ 610nm (groen) -> De absorptiesnelheid van het pigment is niet hoog

610 ~ 720nm (rood)—> De absorptiesnelheid van chlorofyl is laag, wat een aanzienlijke invloed heeft op de fotosynthese en het fotoperiode-effect

720 ~ 1000nm ——> Lage absorptiesnelheid, stimuleert celverlenging, beïnvloedt bloei en zaadkieming

>1000nm ——>Omzetten in warmte

Uit bovenstaande informatie blijkt dat licht van verschillende golflengten verschillende effecten heeft op de fotosynthese van planten. Het licht dat nodig is voor de fotosynthese van planten heeft een golflengte van ongeveer 400 ~ 720nm. Het licht van 400 ~ 520nm (blauw) en 610 ~ 720nm (rood) dragen het meest bij aan de fotosynthese. Het licht van 520 ~ 610 nm (groen) heeft een zeer lage absorptiesnelheid door plantenpigmenten.


3. Volgens de bovenstaande principes zijn de LED-kweeklampen gemaakt in drie vormen van combinatie van rood en blauw, volledig blauw en volledig rood om licht te voorzien van twee golflengten rood en blauw, die het golflengtebereik bestrijken dat nodig is voor fotosynthese. Qua visuele effecten zijn de rode en blauwe LED kweeklampen roze.

Voor witte LED-lampen is het meest gebruikelijke gebruik het gebruik van een blauwe kern om gele fosforen op te wekken, waardoor een visueel wit lichteffect wordt verkregen. In termen van energieverdeling zijn er twee pieken in het blauwe gebied bij 445 nm en het geelgroene gebied bij 550 nm. Het rode licht van 610 ~ 720 nm dat planten nodig hebben, ontbreekt. Dit verklaart waarom planten ongunstig groeien onder de verlichting van witte LED's.


4. De chromatogramverhouding van rode en blauwe lichten van LED-groeilampen ligt over het algemeen tussen 5: 1 en 10: 1, en de verhouding van 7-9: 1 is meestal optioneel.


5. Wanneer LED-groeilampen worden gebruikt om het licht voor planten aan te vullen, is de hoogte van de bladeren over het algemeen ongeveer 0,3-0,5 meter.

6. [Gereproduceerd] Experts van de Landbouwuniversiteit hebben een partij hulstzaailingen gekweekt door middel van kloontechnologie en zijn op zoek gegaan naar de meest geschikte"voedingslicht" voor plantengroei volgens hun groeistatus onder verschillende kleurenlichtbronnen. Vergeet niet om te zien dat de hulstzaailingen onder het paarse licht de hoogste zijn, maar de bladeren zijn erg klein en de wortels zijn ook slecht onderhouden. De zaailingen onder het gelige licht zijn niet alleen kort, maar de bladeren zien er ook levenloos uit. De hulst die onder het gemengde rode en blauwe licht groeit, groeit het beste, is niet alleen sterk, maar ook het wortelstelsel is zeer ontwikkeld. Volgens rapporten zijn de rode en blauwe gloeilampen van deze lichtbron geconfigureerd in een verhouding van 9:1. Naast hulstzaailingen deden experts ook lichtexperimenten met Phalaenopsis, Oncidium, aardbeien en tomaten. De resultaten bewijzen dat het 9:1 rode en blauwe licht het meest gunstig is voor de plantengroei.


Omdat blauw goed is voor de bladgroei van planten en rood goed is voor de bloei en vruchtvorming van planten, kan het aantal rode en blauwe lampkralen in deze lamp speciaal worden gemaakt volgens de plantvereisten van de gebruiker' voor licht.


Licht en plantenlicht beïnvloeden planten in vier vormen: lichtkwaliteit, fotoperiode, lichtintensiteit en lichtkwantiteit. Plantgroei en opbrengst (plantgrootte, aantal bloemen en andere kenmerken) worden voornamelijk beïnvloed door de hoeveelheid licht die gedurende de dag wordt ontvangen. De invloed van plantmorfologie (hoogte en planttype) is voornamelijk gerelateerd aan de lichtkwaliteit (voornamelijk blauw licht, rood licht, enz.). Voor planten die gevoelig zijn voor fotoperiode, wordt hun bloei (kortedag- en langedagplanten) vooral beïnvloed door de lichtduur of fotoperiode, terwijl planten die ongevoelig zijn voor fotoperiode (neutraal) het meest worden beïnvloed door de hoeveelheid licht. Fotosynthese wordt vooral beïnvloed door de hoeveelheid licht en licht. Kracht invloed. Fotosynthese vindt voornamelijk plaats in het zichtbare spectrum, (400-700nm) fotosynthese is het sterkst in het roodlichtgebied en het blauwlichtgebied. Volgens het groeimechanisme van de fotoselectiviteit van plantenfotosynthese, gebruikt de LED-plantengroeilamp LED als lichtbron. De RB-verhouding wordt gebruikt voor kleurmenging en het licht dat nodig is voor plantengroei wordt kunstmatig gesynthetiseerd. Het spectrum is zuiver en het spectrum is geconcentreerd in 440-450, 650-660. Vergeleken met gewone LED-kweeklampen, zenden gewone LED-kweeklampen ultraviolet licht en infrarood licht uit die nutteloos zijn voor plantengroei, wat veel elektrische energie verspilt. LED-lampen voor plantengroei gebruiken een elektroluminescentiemechanisme. Onder dezelfde lichtintensiteit, LED planten De groeilamp bespaart meer dan 80% elektriciteit dan de gewone plantengroeilamp. De levensduur van gewone LED-kweeklampen is over het algemeen slechts 1000-5000 uur, terwijl de levensduur van LE LED-kweeklampen 30.000-50000 uur kan bereiken, langdurig, energiebesparend, hoog energieverbruik en geen licht produceert dat is ondoeltreffend voor plantengroei, wat een echte zin is Professionele verlichtingsproducten die de plantengroei bevorderen!

Op de tentoonstelling die op 15-17 april 2009 in Tokio werd gehouden, toonde Nabeki, dat zich bezighoudt met elektronische componenten, de groei van planten die drie verschillende kleuren LED-verlichting ontvangen. Na het bestralen van zaailingen van dezelfde grootte gedurende 3 weken met rode LED's met een golflengte van 630 mm, blauwe LED's met 430 mm en een combinatie van rode en blauwe LED's in tweeën om roze LED's te vormen, werd de groeistatus van elke zaailing vergeleken. De resultaten laten zien dat roze LED-verlichting het meest helpt om de plantengroei te bevorderen.


Guo Qing zei dat plantengroei niet alle golflengten in zichtbaar licht nodig heeft, maar alleen licht van specifieke golflengten absorbeert. Tijdens fotosynthese en bloei kan de absorptiepiek van chlorofyl-rood licht bij 660 nm bijvoorbeeld de groei bevorderen. Wanneer de meeldraad is gevormd, kan blauw licht rond 450 nm de groei bevorderen.


Bij het vergelijken van de zaailingen met drie verschillende belichtingen, bleek dat de zaailingen met rode LED-verlichting het langzaamst groeiden dan de andere twee zaailingen, en het geheel was het kleinst. Zaailingen met blauwe LED-verlichting hebben minder bladeren en zijn over het algemeen langwerpig. De zaailingen met roze LED-verlichting hebben grotere bladeren en de algehele plantengroei is in balans. Verschillende soorten planten hebben echter enigszins verschillende lichtgolflengten die hun groei beïnvloeden.