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巴沙鱼的保水剂有毒吗

发布时间:2021-05-14 发布人:巴沙鱼的保水剂有毒吗

同时,保水剂还具有节省肥料、改善土壤结构和促进植物生长的作用。下面我们来看看它是如何起到这些作用的。首先,我们来看看它的节水、抗旱原理。 2.1 节水、抗旱原理 施到土壤中的保水剂,当下雨或浇水时,土壤中水分增多,它能迅速的吸收水分,将其贮存起来;在周围干旱少水时,它又可缓慢释放所吸收的水分满足植物根系的需要。因为植物根系的吸水力量大于抗旱保水剂的吸水力量,所以,一般情况下不会出现保水剂倒吸根系内部水分的情况。 2.2 节省肥料的原理 埃水剂在吸水的同时,也能吸附肥料中的N、P、K等营养离子,这些离子同时又能随水释放出来,供给植物根系吸收,从而减少了肥料因渗漏而造成的流失。   2.3 改善土壤结构 保水剂还可以改善土壤结构,促进作物生长。保水剂在土壤中吸水膨胀、释水缩小,使保水剂与土壤颗粒之间形成大量的孔隙,提高了土壤的透气性、透水性,土壤因此变得疏松了,疏松的土壤有利于促进作物的生长发育。。

巴沙鱼的保水剂有毒吗农业技术开发、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;岩石绿化(又称植被混凝土)的载体多为人工混凝土骨架,受养分和水资源的约束,混合比例略有提高每平方米使用干粉9-15g.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)。NZMCHNYZKR

保水剂主要原料均为聚丙烯酸盐和聚丙烯酰胺,原料中存在钠盐和钾盐之分,钠盐对土壤环境和植物有害。交联剂有多反应官能团的交联剂、多价金属离子交联剂、多价酸交联剂和高分子化合物交联剂等主要品种,交联剂的价格较昂贵,合成效果差异较大。交联剂用量少的保水剂产品价格较低,吸水倍数虽高,但水分释放差,凝胶强度低。市场原料价格有差异,为降低成本,随意调整聚丙烯酸盐和聚丙烯酰胺比例,会影响产品质量。   在合成原料方面,丙烯酸盐是极为活泼的聚合单体,为羧基团,呈离子性,其聚合交联物吸水能力和速率最强,耐盐和稳定性较差,寿命短。如果其盐完全是钠型的,将会对植物和土壤带来不利。淀粉是天然高分子,便宜但易于降解,其吸水能力较丙烯酸盐差。丙烯酰胺是具极性而相对惰性的单体,其聚合物吸水倍率较聚丙烯酸盐差,但稳定性和耐盐性好,且还有更好的凝胶强度。 保水剂含有大量亲水性基团,利用渗透压和基团亲和力可吸收自身重量成百倍的水分,由于分子机构交联,分子网络所吸收水分不能用一般物理方法挤出。因此,分子网络越密,吸水速率越慢,凝胶强度越高,稳定性和使用寿命越长。   目前,国际上的主流产品聚丙烯酰胺型保水剂就是综合了上述成分的特点优化组合的结果。其凝胶强度高,使用寿命可长达3~5年。由于钾较钠贵得多,丙烯酸盐可能是钾型,也可能是钠型,钾盐型保水剂用于农林业,钠在一定含量下尚可使用。如果钠含量过高将会对植物和土壤、环境带来危害,也不利于人体长期接触,纳盐型保水剂大部分用于工业。  保水剂选购注意事项   有的用户在选购产品时往往进入误区,认为价格低、吸水倍数高才好,一般超过500倍的吸水材料不能用于农林业生产。国际上更加注重保水剂掺入表土5cm以下的土层中的吸水倍率,国际上常用的聚丙烯酸胺型保水剂加压下一般吸水200~400倍。如果某个公司介绍自己的产品加压吸水超过500倍,您就要做一下吸水实验,观察其分解的速度是不是过快、是不是可反复吸水放水、吸水后凝胶强度大小、有无孔隙(无则根系无法穿透吸水,水利用率过低)等。经过短期内室内反复吸水放水观察,就可判断其质量优劣。   在选购保水剂时应综合考虑以下几个方面:  1. 农林保水剂关系植物和生态环境安全,不论是进口还是国产产品,都必须经过国家农林等相关部门的登记注册认可。如在代理经销商处购买,请认准代理经销授权证书、农业部颁发的《肥料登记证书》以及产品的检测报告。  2. 不要片面追求高吸水倍数和速率,忽视其稳定性、保水有效性和凝胶强度(寿命);要考虑植物根系生长的营养要求和施用保水剂对土壤透气性的影响;一般以胺类、钾聚合物类保水剂为最好,以防止长期大量施用对土壤的破坏。  3. 要根据自己的用途来选择适合自己使用的产品,根据土壤类型不同施用保水剂,沙土中适宜施用较小颗粒的保水剂,粘土和壤土中适宜使用较大颗粒的保水剂。颗粒状产品通气性较好、寿命长、适合于拌土使用。粉末状保水剂拌土使用时,如若与土壤搅拌不匀,吸水后

公司拥有两条生产线,年产量50000多吨,公司生产的有机高分子絮凝剂以其良好的如凝效果,絮凝工艺简单,处理成本低廉等特点,广泛用于生活污水和工业有水处理等领域。公司生产的油田化学助剂在国内东西部油田有着良好的声誉。

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吸水保水性

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。

2、保温在砂壤土中混有0.1%-0.2%的保水剂,对10厘米土层的温度的温度监测表明,对土温升降有缓冲作用,使昼夜温差减少为11-13.5℃,而没有保水剂的土壤为11-19.5℃。保水剂可利用吸收的水分保持部分白天光照产生的热能调节夜间温度,使得土壤昼夜温差减小。

  产品特性:

  5,吸水速度快.一般自然水吸至饱和长时间约为15-40分钟,快0.4分钟.

1.吸水、释水可逆性: 环境水多时吸收、水少时释放,如此吸水、释水反复循环,仅需很少的灌溉或降雨即可,并不易被环境中的微生物破坏,能够长时间保持三维立体结构,从而长期向植物供水。

⑴,蘸根——根据需要蘸根的苗木数量,将保水剂搅入30升水中(视水的硬度适量增减),充分搅拌溶解后即可浸根移栽(可根据苗木根系情况,按比例加入已经稀释的生根剂,以促进根系生长).如需长途运输,用塑料薄膜包扎根部或密封保鲜运输,以防止干枯,提高成活率.

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

4.省工省时、节省种苗支出和劳力投入: 在防沙治沙、封山育林、农业种植时,如要浇灌则需人挑机抽而劳民伤财。施用本剂可连旱二三个月不浇水,解决浇水养护投入的人工问题,显著节省浇灌成本,同时大幅提高成活率,则大量减少种苗支出。进一步增加农民收入。

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.

  8,性能稳定即使是的干旱,也不会倒吸植物水分。

6、水肥利用率高,土地保水剂在土壤中形成的"小水库"接受施肥,灌溉(或降雨)造成淋溶流失的微量元素减少1/3,保护环境;当再次干旱时,吸足水的保水剂使周围的土壤保持潮湿,以供给植物根系水分,即使在沙漠地区和极端的干旱气候,在年降雨量达200mm时,也可种草植树。

  产品特性:

2.2.2 颗粒对保水剂吸水速率的影响    选择法国SNF农林业保水剂N1(粒径0.5 mm)和N2(粒径2ram)保水剂作为研究对象,以纯水为例,结果如图2。从图2可以看出,随着时间的变化, 保水剂吸水速率几乎不变,在0.3~13.3 g/min之间,变幅非常小,甚至在0~5 min内其吸水速率一直在减小,这在农林应用上是非常不利的;而N,保水剂在整个过程中的变幅则比较大,在0.4~101.6 g/min之间,在前5 rain,其吸水速率都很高,这与其他保水剂在纯水中的变化规律是一致的。因此就吸水速率来说,法国SNF农林业保水剂(N2)表现较差,不适合在农林上采用。可见,粒径对保水剂吸水速率影响很大。  2.3 不同保水剂保水能力     保水剂的保水能力指的是吸水后的膨胀体保持其水溶液不离析的能力,是反映所获溶液是否能被充分地利用并长期加以应用的一项重要指标 J。   2.3.1 在土壤中的保水率 室内自然条件下(前26 d和后15 d室内相对湿度平均分别为55% 和50% ,温度平均为19℃ 和2l℃),土壤中的保水率测定结果表明,与对照相比,保水剂都具有明显的保水效果;在1.5 d后,失水量最低的保水剂为K,最高的为s;在8 d后,B、Hm、K、Hs具有较高的保水率,与对照相比保水效率分别增加了28.9%、28.5%、27.3%、27.2%;在26 d时,对照基本蒸发结束;通过持续观察,与对照蒸发结束的天数,N 、Hl可以延长10 d,N Hm、Ph和J可延长13 d,K、Hs、B、S可延长15 d。   2.3.2 颗粒对保水剂失水速率的影响 以法国SNF农林业保水剂(N1、N2)为研究对象,结果如下图3所示。 

  5,吸水速度快.一般自然水吸至饱和长时间约为15-40分钟,快0.4分钟.

产品功效抗旱保水 该品是具有吸水能力的高分子材料,反复吸收纯水能力可达自身重量的数百倍乃至上千倍。能快速吸收雨水、灌溉水并保存起来,植物需要时,缓慢释放,可以减少水分、养分的蒸发、渗漏、流失,节约用水50以上,相当于降雨量增加了一倍以上,能大幅度提高旱区作物的成活率和产量。

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。

1.绿地管理工作中保水剂的参考用量 

2.2021新版保水剂配方大全合集--研发生产一条龙!

3.5.吸肥、保肥: 肥料元素大多易溶于水,当下雨或灌溉时,许多元素来不及被植物吸收就流失掉了,因而降低了施肥效果。使用本剂后土壤贮水量增大,它特有的亲水基团可以把肥料中阴、阳离子、极性基团等吸收固定在土壤中,缓慢释放供植物利用,可节省肥药20-35%。

4.4.安全性: PH值中性,在释放的水分中没有不良物质,对环境和植物无毒无害,不随雨水流失,多年后自然降解,还原为氨态氮、水和少量钾离子,有效改良土壤。


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