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环保水剂

发布时间:2021-05-14 发布人:环保水剂

  4,使用寿命长.集多种聚合物之特性,可反复吸水膨胀和释放收缩,在生产中使用寿命可达6年以上,是目前市场上使用寿命长的土壤保湿产品.。

环保水剂农业技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;农业机械作业服务;园林绿化工程施工;园林技术服务;5.降温、保温性: 土壤中掺入本剂后,由于水份大而提高墒情,白天降低了热传导率,致使有本剂的土壤比没有本剂的土壤白天温度低1-4℃,而晚上湿度大的土层传导地热能力强,所以晚上温度高2-4℃,使昼夜温差缩小。草坪、盆景的培育及销售;化肥、农药、农机具、园艺工具、机械设备、塑料制品、水果、蔬菜、茶、预包装食品、农产品销售;花草种子、农作物种子、苗木、园林园艺养护用品、水溶肥料、有机肥、生物有机肥、菌肥的分装、销售;企业形象策划;市场营销策划;会议、展览服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。YANBGSVRNQ

2021新版保水剂配方大全合集--研发生产一条龙!

机分子,分子间为交联聚合而成的网络状结构,含有强亲水性基团,通过其分子内外侧电解质离子浓度所产生的渗透压,对水有强烈的缔合作用。

3.保水抗旱、改良土壤团粒结构: 本剂与土壤混合后,可把以往蒸发、渗漏和流失掉的雨水吸收贮存起来,形成“微型水库”,天旱时释放供植物吸收。如此吸水、释水反复循环,改善了土壤的团粒结构,使其孔隙分布成为均匀的团粒多孔结构、松软透气,既保证植物需求,又改良土壤沙化。

日用化妆:乳化型化妆品、粉末化妆品、芳香剂。起到增稠、保湿、缓释。

3、改善土壤结构,使粘重土壤,漏水肥的沙土和次生盐碱土壤得以改良,同时促进土壤微生物发育,提高土壤有机物的周转利用效率。

营养保肥 保水剂吸收水分的同时能够将肥料、农药等一起吸收保存起来,形成“微型水肥库”,在干旱季节可以缓慢的释放其中的水分和养分,提高了肥料利用率,节省肥料30以上。

      从图3可以看出,虽然两种保水剂粒径相差很大,但是它们的失水速率相差却非常小,最大仅为0.3g/d,且总体变化趋势一致,因此可以说,粒径对保水剂失水速率影响不大。   2.3.3 加热蒸发条件下的保水率通过在加热蒸发条件下观察不同保水剂的保水率,其测定结果见表3。在恒定温度(6o℃)的烘箱中加热120 rain后,所有保水剂保水率都在85%以上,B、S、K、Hs四种保水剂的保水率要高出最低的Hm保水剂3~4% ,随着加热的时间延长(加热360 rain),其变化规律和120 min各保水剂蒸发量相近,仍然是B、S、K、Hs四种保水剂的保水率仍然高于其他保水剂,说明这4种保水剂在加热条件下,性能较稳定。  2.4 不同保水剂反复吸水次数的比较     保水剂随吸水次数增加吸水倍率变化采用折线图分析(图4)。从图4可以看出:随着反复吸水次数的增加,所有保水剂的吸水倍率都在下降。在经过l0次反复吸水一烘干一再吸水后,除B、Hs降幅较大外(分别为51.8%和52.4%),其他8种降幅相对较为稳定,Nl、N2、HI、S、Hm、K、Ph、J的降幅分别.是27.9%、19.5%、25.6% 、20.9弼、36.8%、29.1% 、l2.1% 、l8% 、37.4% ,在经过25次反复吸水一烘干后,N2、S、Hm、Ph四种保水剂其吸水倍率仍能达到150倍以上。     从图4可以看出:不同粒径的保水剂N,、N:随反复吸水次数增加,其吸水倍率变化相差不大,变化最小为6.3 g/g,最大为65.3 g/g。而相对于其400倍的吸水倍率来说,这种变化相对较小,因此可以说,随着反复吸水次数增加,粒径对保水剂的吸水倍率影响不大。 3 结论   1)所有保水剂在纯水中都有较高的吸水倍率,可以吸收相当于自身质量300倍以上的水分。但其吸水倍率受尿素,钾肥和磷肥浓度的制约,同一种肥料随着浓度的升高这种制约作用越明显,但相同浓度的三种肥料对保水剂吸水倍率

2. 纤维素类  主要成分是羧甲基纤维素交联体。由腐殖质合成,有效期3~8个月。  3. 高分子聚合物类  主要成分是以丙烯酸盐、丙烯酰胺通过聚合而成。稳定性和耐盐性好,使用寿命长,在土壤中的使用寿命可长达3~5年。吸水能力为本身重量的150~400倍,pH值6~8范围内,为白色粉末或颗粒状,即一般所说的农林保水剂。  二、 从结构上来分   从结构上来说高分子聚合物类保水剂又分为两大类型:   一种使用接枝聚合的方法,在亲水性高分子链中接亲水性高分子;   另一种是将人工合成的水溶性高分子转变成不溶于水,但在水中可以溶胀的产品。   虽然它们均具有不溶于水、不溶于有机溶剂、能够吸收自身重量几百至上千倍水的特性。淀粉类、纤维素类产品成本低,但易腐败失效。合成聚合物类是更大的一类,因其原料和交联方式不同,其亲水性、交联性、亲水基团不同,制成的产品吸水性、持水性、释水性、耐候性、稳定性(光、热、冻、微生物)、生物组织适应性等差异较大。  三、 从外观来分   从外观上划分保水剂,可分为颗粒型、粉末型和片状型、液体型等,颗粒和片状型通透性较好,寿命较粉末的长。液体型保水剂的效果好,在土壤中分布均匀,但寿命较短。  保水剂的吸水原理   保水剂的吸水原理是高分子电解质分子链在水中酰胺基和,或羧基团同性相斥使分子链扩张力和由于交联点的限制分子链扩张力而相互作用而成的。大量酰胺和羧基亲水基团,利用其内部离子和基团与水溶液相关成分的浓度之差产生的渗透压及高分子电解质与水的亲和力,可大量吸水直至浓度差消失为止。而控制保水剂达到令人满意吸水程度的是橡胶弹力。分子结构交联度越高,橡胶弹力越强,而橡胶弹力和吸水力的平衡点即是其表观吸水能力。   一般来说,同样组成的聚合物交联度越低,吸水倍率相对越高,其保水性、稳定性和凝胶强度就越低,反之亦然。所以,国际上对于使用周期较长的保水剂自然需要较高的交联度,并不追求高吸水倍率和速率。林业因生产周期长,要求所用保水剂保水性、稳定性和凝胶强度要高。因为保水剂一般掺入地下5~20cm,所吸80%~95%的水能够被植物利用。   国际上对于使用保水剂更强调加压下的吸水倍率。保水剂表观吸水倍率与加压下的吸水倍率有明显区别,且随着水中离子浓度的升高而吸水倍率明显降低。加压下的吸水倍率才是保水剂最主要的指标。因为此时所吸水的大部分能被土壤和根系利用。保水剂所吸水一是通过水势平衡出来,二是通过植物的根抽力而释放,缓释性由此体现。   试验结果表明,保水剂的最大吸水力高达13~14kg/cm2,树木根系的吸水力多为17~18kg/cm2,因而不会出现植物根系水分的倒流现象,而树木根系却能直接吸收贮存在保水剂中的水分和养分。  保水剂的区别

机分子,分子间为交联聚合而成的网络状结构,含有强亲水性基团,通过其分子内外侧电解质离子浓度所产生的渗透压,对水有强烈的缔合作用。

2.吸肥、保肥性: 按传统的施肥方法,很多肥料元素由于阳光的分解和雨水的冲刷,来不及被植物吸收就浪费掉了。本剂可吸附自重100倍左右的尿素,而固定在土壤中并缓慢释放,可极大的减少养分的流失,有效节肥20-40%,并将肥效期拉长。

日用化妆:乳化型化妆品、粉末化妆品、芳香剂。起到增稠、保湿、缓释。

4.降温、保温: 沙子的特点是传热系数大。沙土中掺入本剂后,由于其水份大而墒情高,白天降低了热传导率,使得有本剂的土壤比没有本剂的土壤白天温度低1-4℃,而晚上墒情高的土层传导地热能力强,所以晚上温度高2-4℃,使昼夜温差缩小。

保水剂是一种吸水能力特别强的功能高分子材料。无害,反复释水、吸水,因此农业上人们把它比喻为"微型水库"。同时,它还能吸收肥料、农药、并缓慢释放,增加肥效、药效。

产品特性:  1 安全环保,无味,不污染植物,土壤和地下水,果树花卉,植树造林,无土栽培,植物保鲜运输,大田作物等.

2.提高土壤吸湿性、透水性、通气性: 本剂吸湿力强,能从潮湿的空气中吸收水分,还可吸收地下水的水气,增强土壤的含水能力。将本剂吸水后的凝胶与干涸土壤接触,在沙粒之间形成粘连结构,使土壤湿润,而凝胶含水率越大水分移动越快,向周围扩散面越大。

绿地管理工作中保水剂的参考用量 

1.3 测定方法L -6   1.3.1 不同保水剂吸水倍数(Q)的测定依据下式计算: 式中,m1,m2为干、吸水饱和后的保水剂质量。   1.3.2 不同保水剂吸水速率的测定按照测定吸水倍率的过滤方法称取保水剂1 g数份,分别置于水和不同溶液中静置,依次以不同时间进行过滤称量,得到保水剂在不同时间的吸水速率。   1.3.3 不同保水剂保水能力测定   1)在土壤中的保水率。     称取充分烘干的土样(陕西关中蝼土)50 g于蒸发皿中,分别加入相当于土样质量0.1%的保水剂(0.5 g),并以相同质量土壤不加保水剂作对照,再加入50 mL蒸馏水,放置室内让其自然蒸发,每12 h称重一次,记录土壤的水分蒸发量,直至恒重不变为止。   2)加热蒸发条件下的保水率。    按下式计算保水率Qr Qr: (W —We— W )/Wl叫式中,w 为烧杯与溶胀的保水剂总质量;We为烧杯质量;w 为干保水剂重;Ww 为初始水的重。    1.3.4 保水剂反复吸水次数测定通过对保水剂进行吸水一烘干一再吸水一再烘干这一可逆反应的测定。 2 结果与分析  2.1 不同保水剂在不同肥料溶液中的吸水倍数比较     吸水倍数是衡量保水剂应用性能的最主要指标评价之一,而不同浓度的不同肥料溶液的吸水倍数在实际生产应用中更是尤为重要。由表l可以看出:在纯水情况下都有相对较高的吸水倍数,可以吸收自身质量的几百倍,其中Hs最高,达640多倍,比最低的Hl高59.3%;但肥料溶液对所有保水剂吸水倍数有着不同的影响,在CO(NH2)2溶液中,部分保水剂随CO(NH2)2溶液浓度的增大其吸水倍数相对增大,(这试验结果与黄占斌等“保水剂与氮肥配合施用,吸氮量的氮肥的利用率可提高27.06%”的结果一致),尤其是保水剂N1、N2、K和H在1.5%浓度中的吸水倍数还高于纯水吸水倍数;在K2SO4和(NH4)2HP04溶液中所有的保水剂吸水倍数都急剧的降低,并随溶液浓度的增大其吸水倍数降低相当显著:K2SO4溶液浓度从0.1%上升到1.5% ,N1、N2、H1、B、S、Hm、K、Ph、J、Hs吸水倍数就分别下降了94.2%、96.3%、95.2%、83.8 %、95.5% 、76.9 %、73 .6%、 97.2%、91.7%、96.5%,下降幅度多数都在90%以上,特别是在1.5%K2So4溶液,大部分保水剂的吸水倍数仅有纯水的九十分之一到百分之一。从上述分析得出,在相同浓度条件下,B、Hm、K和Hs四种保水剂相对其他保水剂其吸水倍数较高,但Hs在K2SO4溶液中受溶液浓度的影响较显著。

4,改善土壤结构.保水剂施入土壤中,随着吸水膨胀和失水收缩的规律性变化,可使周围土壤由紧实变为疏松,孔隙增大,从而在一定程度上改善土壤的通透状况.

方法C在已成坪的草坪上施用保水剂,将草修剪至5cm以下并清理干净后,按比例每平米不超过40g(可与草坪肥混播),之后用铁齿耙松土,使其能与土壤充分结合均匀,灌水即可.

10种保水剂基本特性对比研究保水剂是一种高分子化合物,可以吸持是自身重量数百倍的水分 I2 J。1969年,美国农业部北部研究中心(NRRC)首先研制出淀粉接枝聚丙烯腈类保水剂,并于20世纪70年代中期将其利用于玉米、大豆种子涂层、树苗移栽等方面,取得良好的效果,随后世界各国竟相研制保水剂。1974年,保水剂在美国Granproce ssingco公司实现了工业化生产。随后日本重金购买了其专利,迅速赶上并超过了美国,相继开发了聚丙烯酸盐等一系列高吸水性树脂,成为目前世界上生产和出口保水剂最多的国家。目前世界已有30多个国家在进行着保水剂的研究和应用。我国保水剂研制和应用始于20世纪80年代中期,发展较快。全国有40余个单位研究开发,并陆续应用于农林生产领域,但未批量化。90年代以来,一批新型保水剂厂家和产品陆续问世。例如,中国矿业大学(北京)利用风化煤研制出腐殖酸复合保水剂;1998年,河北保定市科瀚树脂公司科技人员采用生物实验技术研制成功“科瀚98”系列高效抗旱保水剂;2003年南京工业大学利用高科技新工艺研制成了新一代生物聚合高效吸水材料丫~聚谷氨酸(了一PGA),能吸收比植物自身重1 108.4倍的自然水。中国科学院兰州化物所研制出凹凸棒复合保水剂,在胜利油田长安实业(集团)公司有限责任公司建成3 000 t/a的生产线,率先在国内实现了有机/无机复合保水剂的产业化;唐山博亚科技(集团)有限公司研发12个系列农用保水剂产品,年产保水剂1.5万t,被农业部命名“国家保水剂生产示范基地”。目前,生产保水剂的厂家众多,国家还没有出台保水剂产品的统一的标准。为了使保水剂的使用者了解保水剂的特性和正确使用保水剂,笔者对东莞普华实业有限公司等单位提供的10种保水剂的保水剂特性进行了研究,希望为厂家制定生产规范和用户正确使用保水剂提供参考依据。1 材料与方法1.1 保水剂 N :法国SNF农林业保水剂(购于北京绿色奇点有限公司,N 粒径0.5 mFI1是小颗粒);N2:法国SNF农林业保水剂(购于北京绿色奇点有限公司,N 粒径2 mm是大颗粒);H1:旱露植保保水营养缓释剂(北京绿色奇点有限公司提供);B:博亚高能抗旱保水剂(购于博亚科技有限公司);S:美国四达抗旱保水剂(购于四达公司北京办事处);Hm:华美抗旱保水剂(购于北京华美有限公司);K:“科瀚98”高吸水树脂抗旱保水剂(保定市科瀚树脂有限公司提供);Ph:普华高能抗旱保水剂(东莞普华实业有限公司提供);J:稷丰农林保水剂(广州德一丰生物有限公司提供);Hs:鸿森保水剂(西安鸿森农业生态有限公司提供)。1.2 不同保水剂性能测定主要包括在纯水中的吸水(液)倍率、吸水速率、保水性、反复吸水性和对0.1%、0.5%、1%、1.5%浓度下氮肥(尿素CO(NH2)2)、钾肥(K2S04分析纯)、磷肥[(NH4)2HP04分析纯]肥料溶液的吸液性能等指标。所有保水剂粒径为0.5~1 mm之间(除法国SNF农林业保水剂N2),所测试验处理均设3个重复。

1.从图3可以看出,虽然两种保水剂粒径相差很大,但是它们的失水速率相差却非常小,最大仅为0.3g/d,且总体变化趋势一致,因此可以说,粒径对保水剂失水速率影响不大。   2.3.3 加热蒸发条件下的保水率通过在加热蒸发条件下观察不同保水剂的保水率,其测定结果见表3。在恒定温度(6o℃)的烘箱中加热120 rain后,所有保水剂保水率都在85%以上,B、S、K、Hs四种保水剂的保水率要高出最低的Hm保水剂3~4% ,随着加热的时间延长(加热360 rain),其变化规律和120 min各保水剂蒸发量相近,仍然是B、S、K、Hs四种保水剂的保水率仍然高于其他保水剂,说明这4种保水剂在加热条件下,性能较稳定。  2.4 不同保水剂反复吸水次数的比较     保水剂随吸水次数增加吸水倍率变化采用折线图分析(图4)。从图4可以看出:随着反复吸水次数的增加,所有保水剂的吸水倍率都在下降。在经过l0次反复吸水一烘干一再吸水后,除B、Hs降幅较大外(分别为51.8%和52.4%),其他8种降幅相对较为稳定,Nl、N2、HI、S、Hm、K、Ph、J的降幅分别.是27.9%、19.5%、25.6% 、20.9弼、36.8%、29.1% 、l2.1% 、l8% 、37.4% ,在经过25次反复吸水一烘干后,N2、S、Hm、Ph四种保水剂其吸水倍率仍能达到150倍以上。     从图4可以看出:不同粒径的保水剂N,、N:随反复吸水次数增加,其吸水倍率变化相差不大,变化最小为6.3 g/g,最大为65.3 g/g。而相对于其400倍的吸水倍率来说,这种变化相对较小,因此可以说,随着反复吸水次数增加,粒径对保水剂的吸水倍率影响不大。 3 结论   1)所有保水剂在纯水中都有较高的吸水倍率,可以吸收相当于自身质量300倍以上的水分。但其吸水倍率受尿素,钾肥和磷肥浓度的制约,同一种肥料随着浓度的升高这种制约作用越明显,但相同浓度的三种肥料对保水剂吸水倍率

2.保水剂的认识误区、作用机理、分类、区别及注意事项保水剂的认识误区保水剂虽然是高新技术产品,但是也不是像有些人所想象的那样,认为施用保水剂后“从此不用浇水了”,将保水剂当“万金油”!保水剂不是造水剂,其本身不能制造水分,对植物起到的是间接调节作用,只有在具备一定的降水、灌溉等条件下,保水剂才能发挥其吸水、保水保肥的作用。保水剂首次施用时一定要浇透水,北方少雨地区以后还要定期补水,旱作物无浇水地区应在雨季前施用。同时,保水剂表层拌土虽有一定抑制土壤蒸发的效果,但深层施用效果不明显,所以施用后要采取覆盖措施以防止土壤水分蒸发。一般情况下,将保水剂与土壤充分混匀后施入表土5cm—20cm的深度为宜,施用过深起不到相应的效果,也不能施在土壤表面,会因为产品长时间见光而加速分解,缩短使用寿命。保水剂的施用效果还受到保水剂特性、气候条件、土壤质地、土壤水分条件、土壤盐分及离子类型、灌溉水质及灌水量等多种因素的影响。保水剂也并非是吸水倍率越高越好,它的综合性能和质量指标是由多方面因素所决定的。保水剂的作用机理保水剂不同于一般树脂,也不是以单体形式出现。它既不会燃烧、爆炸、也无毒、无腐蚀性、不溶于水。是通过亲水性基团的网状结构来吸进自然水,吸水后膨胀为水凝胶,又因环境干旱形成的土壤水分蒸发蒸腾和植物的根抽力而缓慢释放水分,以保持周边土壤潮湿供植物根系吸收利用。保水剂不仅具有吸收水分的作用,还可以将土壤中的水溶性肥料(如氮、磷、钾肥)等吸收起来,供植物施用。有效减少肥料和农药渗漏流失,减轻环境污染。由于保水剂吸存大量水分,降低土壤环境温度的变化,具有一定的土壤保温作用,即夏日隔热,冬季保温,避免因气候变化形成的土壤温差影响植物的正常生长。同时其反复的收缩与膨胀给土壤营造大量的孔隙,提高土壤透气性,改善根际环境,同时也增强根际微生物的活动,加快根际周围有机矿物质的分解,有利于根系吸收,促进根系和植物的生长发育,改良土壤基质环境,防止土壤板结。保水剂的分类一、因原材料的不同而分为三大类:淀粉类、纤维素类、聚合物类1. 淀粉接枝类主要成分是淀粉/聚丙烯酸盐接枝聚合物。利用作物淀粉合成,稳定性和耐盐性较差,吸水倍率和速率较大,成本相对较低,缺点是使用寿命短,降解快,使用寿命一般只能维持3~12个月左右。

3.4、使用寿命长,集多种聚合物之特性,可反复吸水膨胀和释放收缩,在生产中使用寿命可达6年以上,是市场上使用寿命最长的土壤保湿产品。

4.方法A在整地时将保水剂按比例(根据土壤类型和保墒情况每平方米播撒20-50g)撒在碎土地表,用铁齿耙梳理拌匀整平,灌足水即可等待播种;


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