本發明涉及一種冷等離子體處理植物種子的處理工藝。
背景技術:
目前,等離子體種子處理技術是借鑒航天育種中宇宙等離子體射線對種子影響的物理原理,讓種子在機器中接受等離子體照射和交變電感的作用,激發種子的潛能,提高種子的活力,增強種子的健壯度。經過國內外檢索文獻表明,采用等離子體處理作物種子已有專利,但是沒有根據具體種子的外殼質地,具體細化其處理條件,實際操作過程中,沒有更好地提高不同類種子的性能。
技術實現要素:
本發明所要解決的技術問題是克服現有技術的缺陷,提高一種冷等離子體處理植物種子的處理工藝,它能夠對不同質地的外殼的種子進行優化冷等離子體處理,從而提高不同類種子的性能。
為了解決上述技術問題,本發明的技術方案是:一種冷等離子體處理植物種子的處理工藝,所述工藝的步驟中含有:
根據植物種子外殼的質地硬度選擇冷等離子體處理的條件對相應的植物種子進行處理;其中,外殼質地松疏的植物種子為第一類種子,第一類種子的冷等離子體處理的條件為:在真空環境中,10W~25W的處理功率下對第一類種子進行8~18秒的非電離輻射處理;外殼質地堅硬的植物種子為第二類種子,第二類種子的的冷等離子體處理的條件為:在真空環境中,155W~185W的處理功率下對第二類種子進行18~25秒的非電離輻射處理;外殼質地超硬的植物種子為第三類種子,第三類種子的的冷等離子體處理的條件為:在真空環境中,220W~290W的處理功率下對第三類種子進行15~30秒的非電離輻射處理。
進一步提供了一種對大麥種子的冷等離子體處理條件,從而提高大麥種子的各種性能,第一類種子中包括大麥種子,大麥種子的冷等離子體處理的條件為:在真空環境中,10W~25W的處理功率下對大麥種子進行8~12秒的非電離輻射處理。
進一步提供了一種對燕麥種子的冷等離子體處理條件,從而提高燕麥種子的各種性能,第一類種子中包括燕麥種子,燕麥種子的冷等離子體處理的條件為:在真空環境中,15W~25W的處理功率下對燕麥種子進行9~18秒的非電離輻射處理。
進一步提供了一種對香菜種子的冷等離子體處理條件,從而提高香菜種子的各種性能,第二類種子中包括香菜種子,香菜種子的冷等離子體處理的條件為:在真空環境中,165W~180W的處理功率下對香菜種子進行18~25秒的非電離輻射處理。
進一步提供了一種對西瓜種子的冷等離子體處理條件,從而提高西瓜種子的各種性能,第二類種子中包括西瓜種子,西瓜種子的冷等離子體處理的條件為:在真空環境中,155W~185W的處理功率下對西瓜種子進行18~25秒的非電離輻射處理。
進一步提供了一種對欒樹種子的冷等離子體處理條件,從而提高欒樹種子的各種性能,第三類種子中包括欒樹種子,欒樹種子的冷等離子體處理的條件為:在真空環境中,230W~260W的處理功率下對欒樹種子進行20~25秒的非電離輻射處理。
進一步提供了一種對紅櫟種子的冷等離子體處理條件,從而提高紅櫟種子的各種性能,第三類種子中包括紅櫟種子,紅櫟種子的冷等離子體處理的條件為:在真空環境中,220W~290W的處理功率下對欒樹種子進行20~30秒的非電離輻射處理。
采用了上述技術方案后,冷等離子體種子處理技術,屬于非電離輻射處理,它的作用范圍是0-20EV,植物種子(生命體)生物大分子中的電子能級的作用范圍也是1-20EV,但其基態為1EV,所以要引起二者的互作用,必須是冷等離子體有足夠可控的能量,恰到好處地引起光幅射能量的“傳遞”(互作用),由于因為植物種子外殼的皮層厚薄、結構的致密度(質地)“千差萬別”,對光幅射的幅射阻擋影響也不一致,所以采用對各種種子的處理工藝,也不完全相同,據此,本發明根據種子的外殼的質地,對相應的種子進行分類,并根據分類后的種子采用比較優的冷等離子體處理條件進行處理,從而分別提高種子的性能,性能中包括種子的發芽率、發芽勢和產量和口感。
具體實施方式
為了使本發明的內容更容易被清楚地理解,下面根據具體實施例,對本發明作進一步詳細的說明。
實施例一
一種冷等離子體處理植物種子的處理工藝,所述工藝的步驟中含有:
根據植物種子外殼的質地硬度選擇冷等離子體處理的條件對相應的植物種子進行處理;其中,外殼質地松疏的植物種子為第一類種子,第一類種子的冷等離子體處理的條件為:在真空環境中,10W~25W的處理功率下對第一類種子進行8~18秒的非電離輻射處理;在本實施例中,第一類種子中包括大麥種子,大麥種子的冷等離子體處理的條件為:在真空度為145Pa的真空環境中,15W的處理功率下對大麥種子進行10秒的非電離輻射處理,當然,所述真空度可以在135Pa~155Pa中選擇,處理功率可以在10W~25W中選擇,處理時間可以在8~12秒中選擇。
實施例二
一種冷等離子體處理植物種子的處理工藝,所述工藝的步驟中含有:
根據植物種子外殼的質地硬度選擇冷等離子體處理的條件對相應的植物種子進行處理;其中,外殼質地松疏的植物種子為第一類種子,第一類種子的冷等離子體處理的條件為:在真空環境中,10W~25W的處理功率下對第一類種子進行8~18秒的非電離輻射處理;在本實施例中,第一類種子中包括燕麥種子,燕麥種子的冷等離子體處理的條件為:在真空度為150Pa的真空環境中,20W的處理功率下對燕麥種子進行14秒的非電離輻射處理;當然,所述真空度可以在135Pa~160Pa中選擇,處理功率可以在15W~25W中選擇,處理時間可以在9~18秒中選擇。
實施例三
一種冷等離子體處理植物種子的處理工藝,所述工藝的步驟中含有:
根據植物種子外殼的質地硬度選擇冷等離子體處理的條件對相應的植物種子進行處理;其中,外殼質地堅硬的植物種子為第二類種子,第二類種子的的冷等離子體處理的條件為:在真空環境中,155W~185W的處理功率下對第二類種子進行18~25秒的非電離輻射處理;在本實施例中,第二類種子中包括香菜種子,香菜種子的冷等離子體處理的條件為:在真空度為160Pa的真空環境中,170W的處理功率下對香菜種子進行23秒的非電離輻射處理。當然,所述真空度可以在150Pa~165Pa中選擇,處理功率可以在165W~180W中選擇,處理時間可以在18~25秒中選擇。
實施例四
一種冷等離子體處理植物種子的處理工藝,所述工藝的步驟中含有:
根據植物種子外殼的質地硬度選擇冷等離子體處理的條件對相應的植物種子進行處理;其中,外殼質地堅硬的植物種子為第二類種子,第二類種子的的冷等離子體處理的條件為:在真空環境中,155W~185W的處理功率下對第二類種子進行18~25秒的非電離輻射處理;在本實施例中,第二類種子中包括西瓜種子,西瓜種子的冷等離子體處理的條件為:在真空度為160Pa的真空環境中,170W的處理功率下對西瓜種子進行23秒的非電離輻射處理。當然,所述真空度可以在150Pa~165Pa中選擇,處理功率可以在155W~185W中選擇,處理時間可以在18~25秒中選擇。
實施例五
一種冷等離子體處理植物種子的處理工藝,所述工藝的步驟中含有:
根據植物種子外殼的質地硬度選擇冷等離子體處理的條件對相應的植物種子進行處理;其中,外殼質地松疏的植物種子為第一類種子,第一類種子的冷等離子體處理的條件為:外殼質地超硬的植物種子為第三類種子,第三類種子的的冷等離子體處理的條件為:在真空環境中,220W~290W的處理功率下對第三類種子進行20~30秒的非電離輻射處理;在本實施例中,第三類種子中包括欒樹種子,欒樹種子的冷等離子體處理的條件為:在真空度為150Pa的真空環境中,245W的處理功率下對欒樹種子進行22秒的非電離輻射處理。當然,所述真空度可以在135Pa~160Pa中選擇,處理功率可以在230W~260W中選擇,處理時間可以在20~25秒中選擇。
實施例六
一種冷等離子體處理植物種子的處理工藝,所述工藝的步驟中含有:
根據植物種子外殼的質地硬度選擇冷等離子體處理的條件對相應的植物種子進行處理;其中,外殼質地超硬的植物種子為第三類種子,第三類種子的的冷等離子體處理的條件為:在真空環境中,220W~290W的處理功率下對第三類種子進行20~30秒的非電離輻射處理;在本實施例中,第三類種子中包括紅櫟種子,紅櫟種子的冷等離子體處理的條件為:在真空度為140Pa的真空環境中,265W的處理功率下對紅櫟種子進行25秒的非電離輻射處理。當然,所述真空度可以在135Pa~160Pa中選擇,處理功率可以在220W~290W中選擇,處理時間可以在20~30秒中選擇。
以上實施例中,用5倍放大鏡觀測植物種子的外殼表面,并應用針的針尖觸摸植物種子的外殼,判斷植物種子的外殼質地是疏松、堅硬還是超硬狀態。
以上六個實施例中經過冷等離子體處理后的種子和未處理的種子的性能如下表所示:
通過上表可知,經過等離子體處理以后的作物在發芽率、發芽勢、增產、口感等方面都比未處理的表現的優秀。
以上所述的具體實施例,對本發明解決的技術問題、技術方案和有益效果進行了進一步詳細說明,所應理解的是,以上所述僅為本發明的具體實施例而已,并不用于限制本發明,凡在本發明的精神和原則之內,所做的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發明的保護范圍之內。