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上个月日本参展后,为了满足各种不同农民试用,日本代理商又准备了,一板台的32网目粉红调光网,紧急空运到日本。 美浓试用32网目粉红调光网,只盖顶部。 10/10播种与栽植,10月底就可以采收了。 小白菜–非常好吃。 蕃薯地瓜叶–不加任何其他东西,加水打蔬菜汁–完全没有青草腥味,还有一点青草香味。 照片是11/5现场拍摄,供大家参考。非专业菜农种的。

要如何_多多向-大自然-抢一点食物?就是大家栽种植物的温 网室都来使用粉红色调光_遮阳网与_遮阳膜。 一般人一讲到遮阳,直觉的反应是光会不够?_其实光是不会不够的。 会造成光不够的原因,都是_光周期_不够造成的! 冬天中午太阳光都还有约_10万LUX,遮掉一半还有_5万LUX,对一般的植物光合作用,绰绰有余,只要光周期够就没有问题,不用紧张。 我们以_草莓_为例,光补偿点在400~500LUX就开始有光合作用了。而光饱和点是在3万LUX上下,现在(秋冬天)早上9:30~就已经超过9万LUX了。请看附图 我们以今天早上的天气来看可能8:30~以后,太阳光已超过3万LUX,_草莓_就已经停止光合作用了。 如果我们能让_草莓_早上晚5~15分钟才开始行光合作用,而使_草莓_整天可以多2小时,4小时,6小时,甚至整天都能行光合作用,对草莓会有什么影响呢? _答案很简单很清楚,大家都知道植物光合作用的效率会更好。 会让_草莓_长得更好,果实会_更多_更甜_更香,这样够迷人吧! 如果使用我们能遮阳又有漫射光的,_粉红色调光_遮阳网与_遮阳膜,就会有这种效果。 _先用_先赢_先赚_先享受有好成份的果实(抗氧化老化物质)。 附图分别是_台南善化今天晴天无云,_早上9:40_91640LUX_中午12:30_106210LUX_下午3:50_20881LUX,的太阳光光谱图与光的强度大小。敬请参考。 _种草莓的农友们,你可能没有想到的,由上面_数据显示可能从早上8:30以后~到下午3:00之前,_草莓_完全停止行光合作用。

秋老虎发威了,紫外线UV强度与夏天几近相同,总光强度也不低于夏季,强烈的阳光晒得蔬菜软趴趴的,有些甚至趴在地上(睡着了)。 —农民急忙给蔬菜遮上50%或60%黑色遮阳网。 本公司为了使种植叶菜类与果菜,水果类,在地球气候极端变迁的时候,让农民能更容易种植。特别设计两款不同红,蓝光穿透比率的罗纹织(兰花网)遮阳网。 使用桃红色PR0910,蔬菜就不会软趴趴的,甚至趴在地上(睡着了)。 凤梨使用桃红色PR1210,取代黑网50%,60%就会更好吃,更甜,更不会被晒伤。 桃红色PR1210—适合种植果菜,水果类使用。 桃红色PR0910—适合种植叶菜类使用。 请参考如图是桃红色网与黑网50%,60%的穿透率比较图 桃红色网超过黑网的部分,就是桃红色网多产生的漫射光部分。 桃红色网往下凹的部分是多挡掉的,植物光合作用不需要的绿光500nm~600nm光谱范围。

我们的表现让您满意。我们敬爱的客户订购了智能农用遮荫网来实验。实验结果确定,他种植的木瓜增大了,变得比尚未使用智能农用遮荫网之前的果实还大,尝起来更美味。还有什么其他的新发现吗? 想了解更多关于spectralX的详情请见以下连结: http://www.lebiotek.com/products/spectralx/  

早上09:00到竹崎草莓园量测当时的太阳光强度,已经达到87,250 lux(图一),草莓应该已经超过光饱和点。同时间,白色透明32网目温室内透光约57.98%=50,587 lux(图四 五),桃红色32网目温室内透光约41.05%=35,816 lux(图二 三)。桃红色温室内尚且超过光饱和点–30,000 lux,光合作用明显已经停止或下降。 下午14:00再到竹崎草莓园量测当时的太阳光强度,已经达到104,870 lux(图六),已经超过草莓光饱和点74,870 lux。此时飘来一片白云,太阳光强度剧降到47,530 lux(图七)。 由以上太阳光强度的变化,可以知道草莓在桃红色32网目温室内,整天的光合作用时间,光合效率远比白色透明温室来的长 ,佳。当然,草莓的产量就会增加,品质比较好,香味比较浓,味道口感也比较佳。 这些各种产品价值的提升,对各种蔬果均有相同的效果,尤其对瓜类,豆类表现更明显。 各位有兴趣的朋友,敬请与我们连系—特惠优待中。        

上星期到南部某一试验场观看洋香瓜与蕃茄栽种情形: 2月份~ 1.蕃茄:有两个品种亚蔬19号与玉女—植株外观大小没有很大差异 桃红色网内目视有比较大 开花数目也比较多—尚未结果实 2.洋香瓜:品种未知—植株外观大小有很大差异桃红色往内目视有比较大约有25%~叶片比较大结间比较长(非徒长是抵抗比较少养份比较多长得比较极致) 开花数目也比较多—而且已经有结2个拳头大小的果实 温室内的温度确实比较低—人一进入两边温室马上感觉差很多  

<div id=”inner-editor”></div> 地球上的植物几亿年来几乎已经完全适应太阳的光谱光质—在太阳光全光谱的照射下每一种植物吸收的光谱范围与光质多寡各有差异, 这就如同各种植物对各种矿物, 气体肥料的需求量也各有不同其中N氮, P磷, K钾是大量元素—有了三大主要元素没有其他各种微量元素植物还是无法生长良好所以大量元素与各种微量元素都是必备的肥料 相对的太阳光全光谱里植物对可见光蓝光, 绿光, 红光,三大可见光区ppfd等同于矿物气体肥料的N氮, P磷, K钾三大主要元素而uv, 紫光, 近红光,远红光等就是光的微量元素—这就是新的观念光肥料(光施肥的概念) 各种植物必需调整N氮, P磷, K钾三大主要元素的比率对于蓝光, 绿光, 红光三大可见光区的ppfd, 也要调整更适合植物光合作用的蓝光, 绿光, 红光比率的ypfd—如图显示可以将太阳光质调整成更符合植物光合作用的蓝光, 绿光, 红光比率, 将可以减少进入温, 网室的光量就减少了温, 网室内的热量也减少了植物的蒸散作用所产生的热量及湿度—这样就减少了温, 网室内的温度与湿度大大的改善温网室内的微气候条件 因此, 就引伸出—减少抵抗理论 1.植物的蒸散作用就如同人的排汗—消耗体力 电解质–等等 2.植物接受太多的阳光为了抵抗阳光避免被晒伤—也要消耗抗氧化物质 消 耗抗氧化能力与维生素C等物质 3.植物为了抵抗过量的阳光(超过光饱和点)植物光合作用就减弱甚至停止 4.太高的温室内温度会让植物的呼吸作用也增加—消耗体力 5.太高的温室内湿度更容易产生病害 结论:可调整太阳光谱光质的网与膜可以让温, 网室满足 1.光肥料(光施肥) 2.减少抵抗理论 3.增加大量的漫射光(80%编织密度透光度—蓝光53%~63% 绿光41%~47% 红光67%~78%=54%~63%(400nm~700nm)约有20 %直射光34%~43%的漫射光—80%编织密度黑网只有约20%的直射光—蓝光20% 绿光20% 红光20%

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