Люминофор и композиция - RU2020107288A

Код документа: RU2020107288A

Формула

1. Композиция, содержащая по меньшей мере один неорганический люминофор, имеющий пиковую длину волны света, излучаемого неорганическим люминофором в диапазоне 650 нм или более, предпочтительно в диапазоне от 650 до 1500 нм, более предпочтительно в диапазоне от 650 до 1000 нм, еще более предпочтительно в диапазоне от 650 до 800 нм, наиболее предпочтительно в диапазоне от 650 до 750 нм, гораздо более предпочтительно она составляет от 660 нм до 730 нм, наиболее предпочтительно от 670 нм до 710 нм,
и/или по меньшей мере один неорганический люминофор, имеющий пиковую длину волны света, излучаемого неорганическим люминофором в диапазоне 500 нм или менее, предпочтительно в диапазоне от 250 нм до 500 нм, более предпочтительно в диапазоне от 300 нм до 500 нм, еще более предпочтительно в диапазоне от 350 нм до 500 нм, наиболее предпочтительно в диапазоне от 400 нм до 500 нм, гораздо более предпочтительно в диапазоне от 420 нм до 480 нм, наиболее предпочтительно в диапазоне от 430 нм до 460 нм,
и/или по меньшей мере один неорганический люминофор, имеющий первую пиковую длину волны света, излучаемого неорганическим люминофором в диапазоне 500 нм или менее, и вторую пиковую длину волны света, излучаемого неорганическим люминофором в диапазоне 650 нм или более, предпочтительно первая пиковая длина волны света, излучаемого неорганическим люминофором, находится в диапазоне 250 нм до 500 нм, и вторая пиковая длина волны излучения света находится в диапазоне от 650 нм до 1500 нм, более предпочтительно первая пиковая длина волны света, излучаемого неорганическим люминофором, находится в диапазоне 300 нм до 500 нм, и вторая пиковая длина волны излучения света находится в диапазоне от 650 нм до 1000 нм, еще более предпочтительно первая пиковая длина волны света, излучаемого неорганическим люминофором, находится в диапазоне 350 нм до 500 нм, и вторая пиковая длина волны излучения света находится в диапазоне от 650 нм до 800 нм, наиболее предпочтительно первая пиковая длина волны света, излучаемого неорганическим люминофором, находится в диапазоне от 400 нм до 500 нм, и вторая пиковая длина волны излучения света находится в диапазоне от 650 нм до 750 нм, гораздо более предпочтительно первая пиковая длина волны света, излучаемого неорганическим люминофором, находится в диапазоне от 420 нм до 480 нм, и вторая пиковая длина волны излучения света находится в диапазоне от 660 нм до 740 нм, наиболее предпочтительно первая пиковая длина волны света, излучаемого неорганическим люминофором, находится в диапазоне от 430 нм до 460 нм и вторая пиковая длина волны света, излучаемого неорганическим люминофором, находится в диапазоне 660 нм до 710 нм, и материал матрицы.
2. Композиция по п. 1, в которой люминофор представляет собой нетоксичный люминофор, предпочтительно съедобный люминофор.
3. Композиция по п. 1 или 2, в которой указанный неорганический люминофор выбран из группы, включающей в себя металлооксидные люминофоры, силикатные и галоидные люминофоры, фосфатные люминофоры, боратные и боросиликатные люминофоры, алюминатные, галлатные и алюмосиликатные люминофоры, сульфатные, сульфидные, селенидные и теллуридные люминофоры, нитридные и оксинитридные люминофоры и люминофоры SiAlON, предпочтительно, он представляет собой металлооксидный люминофор, более предпочтительно он представляет собой активированный Mn металлооксидный люминофор или активированный Mn люминофор на основе фосфата, еще более предпочтительно он представляет собой активированный Mn металлооксидный люминофор.
4. Композиция по любому из пп. 1-3, в которой неорганический люминофор выбран из одного или нескольких активированных Mn металлооксидных люминофоров или активированных Mn люминофоров на основе фосфата, представленных следующими формулами (I)-(VII), (IX)-(X),
,
где А представляет собой двухвалентный катион и выбран из одного или нескольких членов группы, включающей в себя Mg2+, Zn2+, Cu2+, Со2+, Ni2+, Fe2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Mn2+, Ce2+ и Sn2+, В представляет собой четырехвалентный катион и представляет собой Ti3+, Zr3+ или их комбинацию;
(х+2у)=z, предпочтительно А выбран из одного или нескольких членов группы, включающей в себя Mg2+, Са2+, Sr2+, Ва2+, Zn2+, В представляет собой Ti3+, Zr3+ или комбинацию из Ti3+ и Zr3+, х означает 2, у означает 1, z означает 4, более предпочтительно, формула (I) представляет собой Mg2TiO4:Mn4+;
,
где X является одновалентным катионом и выбран из одного или нескольких членов группы, включающей в себя Li+, Na+, K+, Ag+ и Cu+; Z представляет собой четырехвалентный катион и выбран из группы, включающей в себя Ti3+ и Zr3+;
(0.5a+2b)=с, предпочтительно X представляет собой Li+, Na+ или их комбинацию, Z представляет собой Ti3+, Zr3+ или их комбинацию а означает 2, b означает 1, с означает 3, более предпочтительно формула (II) представляет собой Li2TiO3:Mn4+;
,
где D представляет собой двухвалентный катион и выбран из одного или нескольких членов группы, включающей в себя Mg2+, Zn2+, Cu2+, Со2+, Ni2+, Fe2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Mn2+, Ce2+ и Sn2+; E представляет собой трехвалентный катион и выбран из группы, включающей в себя Al3+, Ga3+, Lu3+, Sc3+, La3+ и In3+;
(d+1.5e)=f, предпочтительно D представляет собой Ca2+, Sr2+, Ba2+ или комбинацию любого из них, Е представляет собой Al3+, Gd3+ или их комбинацию, d означает 1, е означает 12, f означает 19, более предпочтительно формула (III) представляет собой CaAl12O19:Mn4+;
,
где D представляет собой трехвалентный катион и выбран из одного или нескольких членов группы, включающей в себя Al3+, Ga3+, Lu3+, Sc3+, La3+ и In3+; E представляет собой трехвалентный катион и выбран из группы, включающей в себя Al3+, Ga3+, Lu3+, Sc3+, La3+ и In3+;
(1.5g+1.5h)=I, предпочтительно D представляет собой La3+, E представляет собой Al3+, Gd3+ или их комбинацию, g означает 1, h означает 12, i означает 19, более предпочтительно формула (IV) представляет собой LaAlO3:Mn4+;
,
где G представляет собой двухвалентный катион и выбран из одного или нескольких членов группы, включающей в себя Mg2+, Zn2+, Cu2+, Со2+, Ni2+, Fe2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Mn2+, Ce2+ и Sn2+; J представляет собой трехвалентный катион и выбран из группы, включающей в себя Y3+, Al3+, Ga3+, Lu3+, Sc3+, La3+ и In3+; L представляет собой трехвалентный катион и выбран из группы, включающей в себя Al3+, Ga3+, Lu3+, Sc3+, La3+и In3+;
(j+1.5k+1.5l)=m, предпочтительно G выбран из Ca2+, Sr2+, Ba2+ или комбинацию любого из них, J представляет собой Y3+, Lu3+ или их комбинацию, L представляет собой Al3+, Gd3+или их комбинацию, j означает 1, k означает 1, l означает 1, m означает 4, более предпочтительно он представляет собой CaYAlO4:Mn4+; и
,
где М и Q представляют собой двухвалентные катионы и независимо или зависимо друг от друга выбраны из одного или нескольких членов группы, включающей в себя Mg2+, Zn2+, Cu2+, Со2+, Ni2+, Fe2+, Ca2+, Mn2+, Ce2+; R означает Ge3+, Si3+, или их комбинацию;
(n+o+2.0p)=q, предпочтительно M означает Са2+, Q означает Mg2+, Са2+, Zn2+ или комбинацию любого из них, R представляет собой Si3+, n означает 1, о означает 1, р означает 2, q означает 6, более предпочтительно он представляет собой CaMgSi2O6:Eu2+, Mn2+;
,
где компонент "А" обозначает по меньшей мере один катион, выбранный из группы, состоящей из Si4+, Ge4+, Sn4+, Ti4+ и Zr4+;
,
А1 = по меньшей мере один катион, выбранный из группы, состоящей из Mg2+, Са2+, Sr2+ и Ва2+ Zn2+, предпочтительно А1 представляет собой Ва2+;
B1 = по меньшей мере один катион, выбранный из группы, состоящей из Sc3+, Y3+, La3+, Се3+, В3+, Al3+ и Ga3+, предпочтительно В1 представляет собой Y3+.
С1 = по меньшей мере один катион, выбранный из группы, состоящей из V5+, Nb5+ и Та5+, предпочтительно С1 представляет собой Та5+;
,
А2 = по меньшей мере один катион, выбранный из группы, состоящей из Li+, Na+, K+; Rb+ и Cs+, предпочтительно А2 представляет собой Na+;
B2 = по меньшей мере один катион, выбранный из группы, состоящей из Sc3+, La3+ Се3+, В3+, Al3+ и Ga3+, предпочтительно В2 представляет собой La3+;
С2 = по меньшей мере один катион, выбранный из группы, состоящей из Mg2+, Са2+, Sr2+, Ва2+ и Zn2+, предпочтительно С2 представляет собой Mg2+;
D1 = по меньшей мере один катион, выбранный из группы, состоящей из Мо6+ и W6+, предпочтительно D1 представляет собой W6+.
5. Композиция по любому из пп. 1-3, в которой неорганический люминофор представляет собой активированный Mn металлооксидный люминофор, представленный химической формулой (I).
6. Композиция по любому из пп. 1-5, в которой материал матрицы представляет собой органический материал и/или неорганический материал, предпочтительно материал матрицы представляет собой органический материал, более предпочтительно он является органическим олигомером или органическим полимерным материалом, еще более предпочтительно органическим полимером, выбранным из группы, включающей в себя прозрачный фотоотверждаемый полимер, термоотверждаемый полимер, термопластичный полимер или комбинацию любого из них.
7. Композиция по любому из пп. 1-6, общее количество люминофора композиции находится в диапазоне от 0,01 мас.% до 30 мас.% в пересчете на общее количество композиции, предпочтительно оно составляет от 0,1 мас.% до 10 мас.%, более предпочтительно от 0,5 мас.% до 5 мас.%, наиболее предпочтительно оно составляет от 1 мас.% до 3 мас.%.
8. Композиция по любому из пп. 1-7, композиция дополнительно содержит по меньшей мере одну добавку, предпочтительно добавка выбрана из одного или нескольких членов группы, включающей в себя фотоинициаторы, сополимеризуемые мономеры, сшиваемые мономеры, бромсодержащие мономеры, серосодержащие мономеры, адъюванты, клейкие вещества, инсектициды, аттрактанты насекомых, желтый краситель, пигменты, люминофоры, оксиды металлов, Al, Ag, Au, диспергаторы, поверхностно-активные вещества, фунгициды и противомикробные средства.
9. Состав, содержащий композицию по любому из пп. 1-8 и растворитель.
10. Оптическая среда (100), содержащая композицию по любому из пп. 1-8.
11. Оптическая среда (100) по п. 10, представляющая собой лист или волокнистое покрытие.
12. Оптическая среда (100) по п. 10 или 11, представляющая собой волокнистое покрытие, содержащее по меньшей мере первое волокно, содержащее композицию по любому из пп. 1-8.
13. Оптическая среда (100) по любому из пп. 10-12, в которой первое волокно содержит по меньшей мере сердцевинную часть и покровный слой, предпочтительно указанная сердцевинная часть содержит композицию по любому из пп. 1-8, и покровный слой содержит материал, выбранный из одного или нескольких членов группы, включающей в себя клейкие вещества, инсектициды, пигменты, люминофоры и противомикробные средства.
14. Оптическая среда (100) по п. 12 или 13, в которой волокнистое покрытие дополнительно содержит второе волокно, причем второе волокно не содержит люминофор, используемый в первом волокне.
15. Оптическая среда (100) по п. 10 или 11, представляющая собой лист, содержащий по меньшей мере первый слой (100а), который содержит по меньшей мере композицию по любому из пп. 1-8.
16. Оптическая среда (100) по п. 15, в которой лист дополнительно содержит второй слой (100b), предпочтительно второй слой (100b) содержит материал, выбранный из одного или нескольких членов группы, включающей в себя клейкие вещества, инсектициды, пигменты, люминофоры и противомикробные средства.
17. Оптическая среда (100) по любому из пп. 10, 11, 15, 16, причем оптическая среда содержит первый слой (100а), где первый слой (100а) содержит по меньшей мере первую область, содержащую композицию по любому из пп. 1-8 и вторую область.
18. Оптическая среда (100) по любому из пп. 10-11, 14-17, представляющая собой лист и концентрация неорганического люминофора (110) в листе варьируется от высокой концентрации на одной стороне листа до низкой концентрации на противоположной стороне листа, предпочтительно она варьируется от высокой концентрации на одной стороне листа до низкой концентрации на противоположной стороне листа в направлении плоскости листа.
19. Оптическая среда (100) по любому из пп. 10-18, дополнительно содержащая подложку, предпочтительно указанная подложка представляет собой оптически прозрачную подложку, цветную подложку или отражатель света.
20. Оптическое устройство (300), содержащее оптическую среду (100) по пп. 10-19 или композицию по любому из пп. 1-8 и дополнительно содержащее источник света, устройство перенаправления света и/или отражатель.
21. Оптическое устройство (300) по п. 20, содержащее по меньшей мере одну оптическую среду (100) по любому из пп. 10-18 и несущую часть (410).
22. Оптическое устройство (300) по п. 20 или 21, в котором несущая часть (410) содержит по меньшей мере одну часть присоединения для присоединения оптической среды (100), и необязательно базовую часть для поддержки оптической среды (100) и самой несущей части (410), предпочтительно несущая часть (410) содержит одну или несколько частей присоединения для присоединения одной или нескольких оптических сред.
23. Применение композиции по любому из пп. 1-8 или состава по п. 9 в способе изготовления оптической среды.
24. Способ получения оптической среды (100), где способ включает в себя следующие стадии (а) и (б),
(а) обеспечения композиции по любому из пп. 1-8, или состава по п. 9 в первом формовании, предпочтительно подачи композиции на подложку или в машину для литья под давлением, и
(б) фиксирования материала матрицы путем испарения растворителя и/или полимеризации композиции путем термической обработки, или воздействия на светочувствительную композицию под воздействием луча света или комбинации любого из них.
25. Способ получения оптического устройства (200) по любому из пп. 20-22, где способ включает в себя следующую стадию (А):
(А) обеспечения оптической среды (100) по любому из пп. 10-19, в оптическом устройстве (200).
26. Светоизлучающий люминофор, представленный следующей общей формулой (VII),
,
где компонент «А» обозначает по меньшей мере один катион, выбранный из группы, состоящей из Si4+, Ge4+, Sn4+, Ti4+ и Zr4+, предпочтительно Mn представляет собой Mn4+, более предпочтительно указанный люминофор представляет собой Si5P6O25:Mn4+.
27. Светоизлучающий люминофор, представленный следующей общей формулой (IX), или (X)
А1 = по меньшей мере один катион, выбранный из группы, состоящей из Mg2+, Са2+, Sr2+ и Ва2+ Zn2+, предпочтительно А1 представляет собой Ва2+;
B1 = по меньшей мере один катион, выбранный из группы, состоящей из Sc3+, Y3+, La3+, Се3+, В3+, Al3+ и Ga3+, предпочтительно В представляет собой Y3+.
С1 = по меньшей мере один катион, выбранный из группы, состоящей из V5+, Nb5+ и Та5+, предпочтительно С1 представляет собой Та5+;
А2 = по меньшей мере один катион, выбранный из группы, состоящей из Li+, Na+, K+; Rb+ и Cs+, предпочтительно А2 представляет собой Na+;
B2 = по меньшей мере один катион, выбранный из группы, состоящей из Sc3+, La3+, Се3+, В3+, Al3+ и Ga3+, предпочтительно В2 представляет собой La3+;
С2 = по меньшей мере один катион, выбранный из группы, состоящей из Mg2+, Са2+, Sr2+, Ва2+ и Zn2+, предпочтительно С2 представляет собой Mg2+;
D1 = по меньшей мере один катион, выбранный из группы, состоящей из Мо6+ и W6+, предпочтительно D1 представляет собой W6+.
28. Люминофор по п. 27, где Mn представляет собой Mn4+.
29. Люминофор по п. 27 или 28, где люминофор представляет собой NaLaMgWO6:Mn4+ или Ba2YTaO6:Mn4+.
30. Применение композиции по любому из пп. 1-8, состава по п. 9, оптической среды (100) по любому из пп. 10-19, оптического устройства (200) по любому из пп. 20-22 или люминофора по любому из пп. 25-27, для сельского хозяйства, или для выращивания водорослей, бактерий, предпочтительно указанные бактерии являются фотосинтезирующими бактериями, и/или планктона, предпочтительно фитопланктона.
31. Применение композиции по любому из пп. 1-8, состава по п. 9, оптической среды (100) по любому из пп. 10-19, оптического устройства (200) по любому из пп. 20-22, или люминофора по любому из пп. 25-27, для улучшения контролирующих свойств состояния фитопланктона, фотосинтезирующих бактерий и/или водорослей, предпочтительно ускорения роста фитопланктона, фотосинтезирующих бактерий и/или водорослей; улучшения свойства управления состоянием растения, предпочтительно контроля высоты растения; контроля цвета плодов; стимулирования и ингибирования прорастания; регулирования синтеза хлорофилла и каротиноидов, предпочтительно синим светом; стимулирования роста растений; регулирования и/или ускорение времени цветения растений; контроля продуцирования компонентов растения, такого как, например, увеличение количества продуцирования, контроль содержания полифенолов, содержания сахара, содержания витаминов в растениях; контроля вторичных метаболитов, предпочтительно контроля полифенолов и/или антоцианов; контроля устойчивости растений к болезням; контроля созревания плодов или контроль массы растения.
32. Применение неорганического люминофора, имеющего пиковую длину волны света, излучаемого неорганическим люминофором в диапазоне 650 нм или более, предпочтительно в диапазоне от 650 до 1500 нм, более предпочтительно в диапазоне от 650 до 1000 нм, еще более предпочтительно в диапазоне от 650 до 800 нм, наиболее предпочтительно в диапазоне от 650 до 750 нм, гораздо более предпочтительно она составляет от 660 нм до 730 нм, наиболее предпочтительно от 670 нм до 710 нм,
и/или по меньшей мере одного неорганического люминофора, имеющего пиковую длину волны света, излучаемого неорганическим люминофором в диапазоне 500 нм или менее, предпочтительно в диапазоне от 250 нм до 500 нм, более предпочтительно в диапазоне от 300 нм до 500 нм, еще более предпочтительно в диапазоне от 350 нм до 500 нм, наиболее предпочтительно в диапазоне от 400 нм до 500 нм, гораздо более предпочтительно в диапазоне от 420 нм до 480 нм, наиболее предпочтительно в диапазоне от 430 нм до 460 нм,
и/или по меньшей мере одного неорганического люминофора, имеющего первую пиковую длину волны света, излучаемого неорганическим люминофором в диапазоне 500 нм или менее, и вторую пиковую длину волны света, излучаемого неорганическим люминофором в диапазоне 650 нм или более, предпочтительно первая пиковая длина волны света, излучаемого неорганическим люминофором, находится в диапазоне 250 нм до 500 нм, и вторая пиковая длина волны излучения света находится в диапазоне от 650 нм до 1500 нм, более предпочтительно первая пиковая длина волны света, излучаемого неорганическим люминофором, находится в диапазоне 300 нм до 500 нм, и вторая пиковая длина волны излучения света находится в диапазоне от 650 нм до 1000 нм, еще более предпочтительно первая пиковая длина волны света, излучаемого неорганическим люминофором, находится в диапазоне 350 нм до 500 нм, и вторая пиковая длина волны излучения света находится в диапазоне от 650 нм до 800 нм, наиболее предпочтительно первая пиковая длина волны света, излучаемого неорганическим люминофором, находится в диапазоне от 400 нм до 500 нм, и вторая пиковая длина волны излучения света находится в диапазоне от 650 нм до 750 нм, гораздо более предпочтительно первая пиковая длина волны света, излучаемого неорганическим люминофором, находится в диапазоне от 420 нм до 480 нм, и вторая пиковая длина волны излучения света находится в диапазоне от 660 нм до 740 нм, наиболее предпочтительно первая пиковая длина волны света, излучаемого неорганическим люминофором, находится в диапазоне от 430 нм до 460 нм и вторая пиковая длина волны света, излучаемого неорганическим люминофором, находится в диапазоне 660 нм до 710 нм,
для сельского хозяйства или для выращивания водорослей, бактерий, предпочтительно указанные бактерии являются фотосинтезирующими бактериями, и/или планктона, предпочтительно фитопланктона.
33. Применение неорганического люминофора, имеющего пиковую длину волны света, излучаемого неорганическим люминофором в диапазоне 650 нм или более, предпочтительно в диапазоне от 650 до 1500 нм, более предпочтительно в диапазоне от 650 до 1000 нм, еще более предпочтительно в диапазоне от 650 до 800 нм, наиболее предпочтительно в диапазоне от 650 до 750 нм, гораздо более предпочтительно она составляет от 660 нм до 730 нм, наиболее предпочтительно от 670 нм до 710 нм,
и/или по меньшей мере одного неорганического люминофора, имеющего пиковую длину волны света, излучаемого неорганическим люминофором в диапазоне 500 нм или менее, предпочтительно в диапазоне от 250 нм до 500 нм, более предпочтительно в диапазоне от 300 нм до 500 нм, еще более предпочтительно в диапазоне от 350 нм до 500 нм, наиболее предпочтительно в диапазоне от 400 нм до 500 нм, гораздо более предпочтительно в диапазоне от 420 нм до 480 нм, наиболее предпочтительно в диапазоне от 430 нм до 460 нм,
и/или по меньшей мере одного неорганического люминофора, имеющего первую пиковую длину волны света, излучаемого неорганическим люминофором в диапазоне 500 нм или менее, и вторую пиковую длину волны света, излучаемого неорганическим люминофором в диапазоне 650 нм или более, предпочтительно первая пиковая длина волны света, излучаемого неорганическим люминофором, находится в диапазоне 250 нм до 500 нм, и вторая пиковая длина волны излучения света находится в диапазоне от 650 нм до 1500 нм, более предпочтительно первая пиковая длина волны света, излучаемого неорганическим люминофором, находится в диапазоне 300 нм до 500 нм, и вторая пиковая длина волны излучения света находится в диапазоне от 650 нм до 1000 нм, еще более предпочтительно первая пиковая длина волны света, излучаемого неорганическим люминофором, находится в диапазоне 350 нм до 500 нм, и вторая пиковая длина волны излучения света находится в диапазоне от 650 нм до 800 нм, наиболее предпочтительно первая пиковая длина волны света, излучаемого неорганическим люминофором, находится в диапазоне от 400 нм до 500 нм, и вторая пиковая длина волны излучения света находится в диапазоне от 650 нм до 750 нм, гораздо более предпочтительно первая пиковая длина волны света, излучаемого неорганическим люминофором, находится в диапазоне от 420 нм до 480 нм, и вторая пиковая длина волны излучения света находится в диапазоне от 660 нм до 740 нм, наиболее предпочтительно первая пиковая длина волны света, излучаемого неорганическим люминофором, находится в диапазоне от 430 нм до 460 нм и вторая пиковая длина волны света, излучаемого неорганическим люминофором, находится в диапазоне 660 нм до 710 нм,
для улучшения контролирующих свойств состояния планктона, предпочтительно состояния фитопланктона, бактерии, предпочтительно фотосинтетической бактерии и/или водоросли, предпочтительно ускорения роста фитопланктона, фотосинтезирующих бактерий и/или водорослей; улучшения свойства управления состоянием растения, предпочтительно контроля высоты растения; контроля цвета плодов; стимулирования и ингибирования прорастания; регулирования синтеза хлорофилла и каротиноидов, предпочтительно синим светом; стимулирования роста растений; регулирования и/или ускорения времени цветения растений; контроля продуцирования компонентов растения, такого как, например, увеличение количества продуцирования, контроль содержания полифенолов, содержания сахара, содержания витаминов в растениях; контроля вторичных метаболитов, предпочтительно контроль полифенолов, и/или антоцианов; контроля устойчивости растений к болезням; контроля созревания плодов или контроля массы растения.
34. Способ, включающий в себя по меньшей мере нанесение состава по п. 9 на по меньшей мере одну часть растения.
35. Способ модулирования состояния растения, планктона и/или бактерии, включающий в себя по меньшей мере следующую стадию (С),
(С) обеспечения оптической среды (100) между источником света и растением, между источником света и планктоном, предпочтительно указанный планктон представляет собой фитопланктон, между источником света и бактерией, предпочтительно указанная бактерия является фотосинтетической бактерией или
обеспечения оптической среды (100) по любому из пп. 9-18 над гребнем в поле или над поверхностью установки для посадки, предпочтительно указанная установка для посадки представляет собой систему гидропоники с технологией питательных пленок или систему гидропоники с технологией глубинного потока для контроля роста растений.
36. Способ по п. 35, где источником света является солнце или источник искусственного света, предпочтительно указанный источник искусственного света является светоизлучающим диодом.
37. Растение, полученное или которое может быть получено способом по любому из пп. 34 до 36, или планктон, полученный или который может быть получен способом по п. 36 или бактерия, полученная или которая может быть получена способом по п. 36.
38. Контейнер, содержащий по меньшей мере одно растение, один планктон и/или бактерию по п. 37.

Авторы

Заявители

СПК: A01N59/16 C09K11/025 C09K11/67 C09K11/673 C09K11/70 C09K11/7706 C09K11/7708 C09K11/7728 C09K11/7734

Публикация: 2021-08-26

Дата подачи заявки: 2018-07-24

0
0
0
0
Невозможно загрузить содержимое всплывающей подсказки.
Поиск по товарам