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来自河南工业大学被誉为光肥之父李道荣专利技术记实

时间: 2018-03-07 11:00 编辑:admin 来源:未知

  来自河南工业大学被誉为光肥之父李道荣专利技术记实

  ​

  《钛浩》是河南工业大学与中国喜田农业开发的光肥技术,完全模拟植物光合作用,钛浩不只是光增产!钛甜!

  钛浩分子式:Citricacide-titatnium chelate 简称:ETC

  商标注册号:26537305

  发文编号:TMZC26537305ZCSL01

  总序

  钛浩能使光合作用增强,干物质生产提高,根系发达、吸收土壤中的养分增加,调动各种养分向果实运输、蛋白质提高15%,赖氨酸提高10%、维生素C提高17%、水溶糖提高15%、酸度下降15%、生长过程营养丰富。发育早、成熟早、商品率高,导致增产,改善品质。

  钛浩具有很强的氧化还原性、和得失电子的能力。生物固氮和酶的催化等重要生化过程,为植物生化过程提供电子和质子并进行电子传递。

  土壤中无法供给钛浩物质,土壤中可溶性钛低于1PPM,可被植物利用的更少,在土壤含量最高的海南、广西使用钛浩仍然高效,不像一些微量元素类产品,在土壤缺乏的地区使用效果好,在不缺少的地区使用就无效的现象。

  钛浩:工业大学李道荣教授专利技术

  利用纳米级柠檬酸钛加入光催化剂和可见光催化剂两项专利技术,专利号分别是:ZL200410060567.4

  ZL200610107259.1

  成功的完全模拟植物光合作用技术,消除不同元素之间的结抗作用,打破产量限制因子的束镈,大幅提高作物光合作用、增产、改善品质,提高商品率。

  目前市场上第一代是钛微肥类(声称光碳、钛微肥、什么泰的等等都有)大多数以二氧化钛、草酸钛、氨酸钛、四氧化钛,仅仅当成一种金属微量元素而已。所以他们定位钛微肥,都是离子,一旦遇到空气、水、土壤就被氧化成氧化钛不溶物,不能被吸收利用。

  国外也有以三氧化钛、钛酸钾,更进一步的是抗坏血酸螯合物钛第二代的产品,这种钛离子极易在水中水解产生沉淀,但是不容易被氧化,在这方面比第一代提高了一步。

  钛浩是第三代以纳米级柠檬酸盐化合物加以光催化剂和可见光催化剂多次化合生成物。具有可反复性的两项专利技术。

  钛浩原理分析

  钛浩中的钛是一种变价元素钛

  Ti+4 光照6H → Ti+3

  无色 ←暴露避光2h 蓝色

  透明 ←封闭避光52d 紫色

  实验过程: 钛浩放入试管中无色透明 →(光照6h)逐步有蓝

  色到紫色,先去电子的过程,此时O2是电子受体。

  然后避光←(避光2h)钛浩试管由紫色转为无色,

  这是暴露空气中。如果在密封避光情况下需要52

  天,由紫色转为透明,说明了空气中的O2是电子

  受体,此时是得到电子。

  电子得失和传递

  1。 光合:CO2+H2O--叶绿体CH2O+O2

  2。 同化:硝态氮N03- +2e NO2- +6e NH4

  3。 生化:钛浩承担生物酶的生化过电子传递的角色

  钛浩促进固氮酶,细胞色素氧化酶、光合、

  氮化物同化、生物固氮、酶的催化作用

  这一过程每天随着日出日落反复进行在Ti+4和Ti+3得失电子,传递电子。这是钛浩产品的核心技术。

  钛浩的五四三二一理论

  光合作用是植物有机质形成积累的源泉,只有提高光合作用才是增产的基石。

  钛浩在光合作用上的五个效应

  第一个效应:单位鲜重的叶绿素含量提高22.4%。

  第二个效应:单位叶绿素对光能的吸收提高10%。

  第三个效应:提高叶绿素的光能转化效率和光合作用速率

  20%,高效率的转化成ATP,形成更多的还原

  型辅酶Ⅱ,同化CO2,形成光合产物。

  第四个效应:提高二价Mg2+的调节光量平衡能力

  20%,从而调节P680和P700两个光系统平衡,

  高效进行光合作用。

  第五个效应:提高类胡萝卜素含量20%,类胡萝卜素能淬灭

  不稳定的三线态叶绿素,保护受光激发的叶绿

  素免遭光氧化的破坏,在高温、强光、干旱下

  使光合作用顺利进行,在低温下保持较好的光

  合功能状态。

  钛浩在酶的活性和吸收上四个提高

  第一提高:使植物体内的硝酸还原酶活性提高50-150%

  其作用是:根系从土壤中吸收硝酸盐,在植物体内还原成氨后,才能用于合成含氮化合物,硝酸盐的还原必须由硝酸还原酶和亚硝酸还原酶的催化作用才能进行,这也是N素的第一来源。氮是植物体内许多重要有机化和物的组成成分,特别是蛋白质,是改善品质的主因。

  第二提高:提高固氮酶的活性100-200%

  其作用,植物固氮能力来自体内固氮酶与固氮微生物共生利用空气中游离态N,豆科作物不说了,固氮能力最强,固氮作用产生的NH3和硝酸还原酶生成的NH4能在植物体内立即形成谷氨酰和谷氨酸,再进一步通过生化过程形成甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸供形成肽及蛋白质使用。

  第三提高:使细胞核糖核酸提高10%,脱氧核糖核酸含量提高15%,有利于细胞旺盛的有丝分裂,使细胞数增加、蛋白质含量增加,促进过氧化氢酶的活性,使其加快生化反应,从而促进新陈代谢,促进对水肥吸收,抗寒抗病。

  第四提高:提高N.P.K及微量元素的吸收率和利用率,正是这些特别作用,植物根深叶茂,叶色深绿。

  N 提高吸收率和利用率 23.9% 1.7%

  P 提高吸收率和利用率 16% 5.3%

  K 提高吸收率和利用率 16.9% 0.6%

  同时提高了ca B Fe Me Zn 等的吸收传导运输,目前对微量元素没有研究具体的提高数据,通过植物灰分研究很容易得出结论,证明对微量元素的提高。

  植物灰分中的钛与岩石中钛含量比值:称吸收系数 。

  植株中平均为2mg/kg,籽粒中均低于0.2

  在黑龙江53个市区域的小麦试验表明,同一品种灰分钛为6.12-81.4ppm,差异很大,显然由于土壤供钛能力的不同。

  油菜灰分中的P.K灰分分别提高8.1%,6%。

  钛浩在营养运输传导上三项作用

  第一作用:钛浩有类激素作用,促进生长素和细胞分裂素向

  幼叶和根运输,根系干重增加30%,根系容积提高

  10%,豆科作物的根瘤数增加40%,叶面增加47.6%。

  第二作用:延长作物功能叶光合时间,增加光合作用,促进

  灌浆物质向籽粒运输,促进颖壳中营养转运到籽

  粒。调动生长素,向果实运输,减少不正常落果

  (苹果、柑橘、橙等)。

  第三作用:反复作用,钛浩使作物光合、分化、传导合成,

  连续性和反复性,不像市场上的产品是一次性补

  给作用,Ti+4→←Ti+3的反复进行

  钛浩在作物应用上的两个时机

  第一时机:作物生长阶段的初期,休眠期不包括小麦、大蒜。有休眠期的作物,用在体现在生长初期。

  第二时机:作物营养的最大效率期之前

  不同作物有不同的时机,根据近年来的应用、实验、总结表格及用量,严格参照说明,不得随意加大使用量!

  钛浩给作物一个奇迹

  从物质生产角度来说,钛浩增产效果约60%是来自增加干物质积累,约40%是来自于经济系数的提高,在品质上,水溶性糖提高4%-15%,维生素C提高9%、糖酸比提高78.79%,酸下降4-15%,蛋白质提高5%、赖氨酸提高10%,促进植物生长发育,增强植株生理活性,提高产量,改善品质。开创了光肥第一品牌!大大提高了经济效益。

  为农民提供技术服务,为农业增产作出贡献400—8227168

 

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