种子包衣技术表面薄膜测量应用解决方案

种子包衣技术的简单介绍,以及F3-S1310膜厚仪在种子包衣膜测量中的一些过程与实际测量参数。



种子包衣技术

表面薄膜测量


优尼康科技有限公司




目录

01

什么是种子包衣技术?

02

种子包衣的目的和意义

03

种子包衣的种类

04

种子包衣的方法

05

种子包衣的厚度管控与测量

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  什么是种子包衣技术?

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种子包衣技术是我国九十年代广泛推广的一项植物保护技术。

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所谓种子包衣是采取机械或手工方法,按一定比例将含有杀虫剂、杀菌剂、复合肥料、微量元素、植物生长调节剂、缓释剂和成膜剂等多种成分的种衣剂均匀包覆在种子表面,形成一层光滑、牢固的药膜。随着种子的萌动、发芽、出苗和生长,包衣中的有效成分逐渐被植株根系吸收并传导到幼苗植株各部位,使种子及幼苗对种子带菌、土壤带菌及地下、地上害虫起到防治作用。药膜中的微肥可在底肥借力之前充分发挥效力。因此,包衣种子苗期生长旺盛,叶色浓绿,根系发达,植株健壮,从而实现增产增收的目的。

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种子包衣技术是一项成熟的农作物栽培技术,多年来该技术为农业增产增收发挥了重要作用。进入新世纪以来,种子包衣技术在农业生产中得到了广泛的推广和应用,促进了农作物品质和产量的大幅度提升。


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02

  种子包衣的目的和意义 

种子包衣技术是随着农业现代化发展而出现的新技术。主要目的是使种子适用于播种,并且起到防病、防虫、提高抗旱、抗寒、抗潮等特性,促进种子出苗,增加产量和改善产品质量综合作用。

种子包衣一般有以下几个优点:

1.

对于籽粒小且不规则的种子,经丸化处理后,可使种子体积增大,形状、大小均匀一致,有利 于机械化播种

2.

降低作物苗期发病率和死苗率,提高防病保苗效果。

3.

防治苗期虫害病害

4.

促进幼苗的发育生长 ,根系发达,植株健壮,从而实现增产增收的目的。

5.

减少环境污染,利于保护环境。

6.

省种省药,降低生产成本。

7.

改善种子外观,提高种子商品性。

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03

种子包衣的种类

目前种子包衣方式主要分为三类

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一:丸化种子

教程

利用粘着剂,将杀菌剂、杀虫剂、染料、填充剂等非种子污渍黏着在种子表面。通常做成球形。这种方法主要适用于农作物、蔬菜等种子。

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二:包衣种子

教程

利用粘着剂,将微量元素,杀菌剂和杀虫剂等物质粘附在种子表面改善种子出苗特性,与丸化种子区别在于此方法不明显改变种子形状。适用于中、大粒种子。

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三:包膜种子

教程

利用成膜剂,将杀菌剂、杀虫剂、微肥、染料等非种子物质包裹在种子表面,形成一层薄膜。一般适用于大粒和中粒的种子。使用此方法的包膜种子也是我们测量的主要对象

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04

  种子包衣的方法 

主要有机械包衣法和人工包衣法两种。

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机械包衣法

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适宜大的种子公司用包衣机进行包衣。


(1)普通包衣机:普通包衣机主要由包衣锅动力系统、加热系统和排风系统组成。工作时,包衣锅以一定的速度旋转,药片在锅内随之翻滚,由人工间歇地向锅内泼洒包衣材料溶液。经预热的热空气连续吹入包衣锅进行干燥。当包衣达到规定的质量和要求后,即可停止出料。


(2)流化包衣机:流化包衣机是一种利用喷嘴将包衣液喷到悬浮于空气中的片剂表面,以达到包衣目的的装置。


(3)网孔式包衣:网孔式包衣机是一种比较新颖的包衣设备,其结构特点是在包衣锅的锅体上开有直径为1.8~2.5mm的圆孔(网孔)。工作时,网孔包衣锅以一定的速度旋转,药片在锅内翻滚,包衣液由喷嘴喷入。被预热至一定温度的净化空气经进气管和锅体上部的网孔进入包衣锅,然后从处于运动状态的药片孔隙间穿过,再由钢体下部的网孔进入排气管。

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人工包衣法

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简便的人工包衣法有三种:


(1)塑料袋包衣法:把备用的两个大小相同的塑料袋套在一起,取一定数量的种子和相应数量的种衣剂装在里层的塑料袋内,扎好袋口,然后用双手快速揉搓,直到拌匀为止,倒出即可备用。


(2)大瓶或小铁桶包衣:准备有盖的大玻璃瓶或小铁桶,如可装2000克的大瓶或小铁桶,应装入1000克种子和相应数量的种衣剂,立即快速摇动,拌匀为止。倒出即可备用。


(3)圆底大锅包衣:先将大锅固定,清洗晒干,然后称取一定数量种子倒入锅内,再把相应数量的种衣剂倒在种子上,用铁铲或木棒快速翻动拌匀,使种衣剂在种子表面均匀迅速地固化成膜后取出,装入聚丙烯双层编织袋内,妥善保管备用。


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05

种子包衣的厚度管控与测量 

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针对种子包衣的表面膜厚管控,使用Filmetrics膜厚仪 F3-s1310 可以对种子包衣膜的厚度进行测试。


匹配产品型号

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Filmetrics F3-s1310 膜厚测量仪

测量原理

不同波长的光在薄膜的顶部和底部会发生反射,总反射光量是这两部分反射光的叠加。因为光的波动性,这两部分反射光可能干涉相长(强度相加)或干涉相消 (强度相减) ,这取决于它们的相位关系。而相位关系取决于这两部分反射光的光程差,光程差又是由薄膜厚度,光学常数,和光波长决定的。相位差为波长整数倍时。产生建设性叠加,此时反射率最大;相位差为半波长时,出现破坏性叠加,反射率低;整数倍与半波长之间的叠加,反射率介于最大与最小反射之间,这样就形成了干涉图形。

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测量参数

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实际测量操作

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使用F3-s1310对种子包膜进行测试

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把种子固定,测试光滑的平面。

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用F3-s1310测试得出厚度结果为58.66微米。

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本文作者


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袁浩强

华南区销售经理

薄膜测量行业从业近10年,对面板行业的应用经验非常丰富。曾通过定制化改造,帮助南玻、HKC等客户解决测量中的棘手问题。

今天尽你的最大努力去做好,明天也许就能做得更好。

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