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相似文献
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1.
<正> 高吸水树脂是近年来发展起来的新型功能高分子融物,它具有强吸水性,还具有防雾、耐热、耐候性等性能,因此,具有广阔开发利用前景。其中的吸水性,具有吸收为自身重量几百倍的水份。基于这一较高的吸水性能,我们在二年多的时间里,在吸水树脂对农作物抗旱  相似文献   

2.
赵宝忠  付艳 《新农业》2008,(5):53-54
吸水剂是一种吸水能力非常强的新型高分子树脂材料,由于独特的网形结构使其具有良好的吸水性,可吸收自身几十倍至几千倍的水分,形成固体凝胶,将水分约束在体内.周围缺水时它又能将所固定的水分缓慢地释放出来,维持周围的水分平衡,并且这种吸水释水性可反复多次.吸水剂独特的吸水性能,用在干旱地区及季节造林,保水抗旱效果很好.  相似文献   

3.
应用保水剂治理边坡水土流失是目前采用的重要手段之一。保水剂又称为高吸水性树脂、超强吸水剂、固体水或高分子吸水剂.是利用强吸水树脂制成的一种具有强力吸水保水能力的高分子聚合物。它能迅速吸收大量水分.并且具有重复吸水的功能.  相似文献   

4.
谷物本身是一种活的有机体,当水份、温度、氧气三个条件同时具备并满足要求时,谷物就会萌动发芽。同时,霉菌也容易繁殖,尤其阴雨天,空气相对湿度高,常造成霉烂变质。针对谷物这些生理特点,只要将这三个条件加以控制,就能有效地抑芽防霉。因此,对谷物干燥就是降低谷物的水份,控制其发芽霉烂的条件,从而达到不发芽、不霉烂并可长期贮存的目的。在谷物干燥过程中,干燥气流是一个最重要的因素。它起着两种作用:①把从谷物中蒸发出来的水份带走;②提供使水份蒸发的热量。而能否有效地带走水份和提供蒸发  相似文献   

5.
曹涤环 《湖南农业》2011,(10):17-17
保水剂又称土壤保水剂、高吸水剂、保湿剂、高吸水性树脂、高分子吸水剂,是利用强吸水性树脂制成的一种超高吸水保水能力的高分子聚合物。它能迅速吸收比自身重数百倍甚至上千倍的去离子水、数十倍至数百倍的含盐水分,而且具有反复吸水功能,吸水后膨胀为水凝胶,  相似文献   

6.
1 玉米晒种晒种可在播前4-5天进行,选择晴好天气,连续晒2-3天。晒种可增强种皮的通透性和淀粉酶的活性,同时又能降低水份,使种子干燥一致,播种后吸水均匀,出苗齐,据试验证明,晒种可提高种子发芽率5-8%左右,出苗率增多10%左右,早熟2-3天,增产5.7%。2 花生晒种因花生种子直接曝晒极易使种  相似文献   

7.
黄瓜无土育苗应用保水剂的生理效应研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
保水剂的应用是旱作农业生产的主要节水措施之一,是近年来发展迅速的化学节水技术。保水剂(Aquasorb或Super AbsorbentPoly—mer SAP)又称高吸水剂、保湿剂、固体水、超强吸水树脂(Super absorbent,Hydrogel)、有机高分子化合物(Polymer)。它是利用强吸水性树脂制成的一种具有超强吸水与保水能力的高分子聚合物。它能迅速吸收比自身重数百倍甚至上千倍的纯水,而且有反复吸水功能,吸水后的水凝胶可缓慢释放水分供作物利用。同时,保水剂能增强土壤保水性,改良土壤结构,减少土壤水分养分流失,提高水肥利用率,具有用途广、投资少、见效快等优点,在农业生产等方面有广泛的应用发展前景。  相似文献   

8.
陈学文 《安徽农业科学》2011,39(12):7030-7031
[目的]研究了土壤特性对保水剂吸水性能的影响。[方法]分别测试了聚丙烯酸钠系高分子保水剂在不同pH、不同土质土壤中的吸水倍率。[结果]保水剂的吸水倍率随着土壤pH和土质变化而发生变化。在pH为7.0左右,达到最大。黏粒、有机质含量越高吸水倍率越低。吸水初期,吸水倍率主要受土壤孔隙特性的影响;随着吸水时间的加长,土壤溶液中离子交换量增大,吸水倍率逐渐下降。[结论]揭示了不同pH、土质对保水剂吸水性能的影响机理,为高效应用保水剂提供依据。  相似文献   

9.
保水剂(高吸水性树脂)是20世纪70年代中期发展起来的一种新型功能高分子材料,它具有吸水、保水能力特别强的特点。到目前为止,保水剂在工业、农业(特别是节水农业)、建筑、医疗卫生等方面都有比较广泛的应用。本试验主要研究了不同种类的单质肥料对保水剂吸水性能的影响,结果表明:氮肥、磷肥、钾肥对保水剂的吸水性能都有明显的影响,肥料的存在大大降低了保水剂的吸水能力,随着肥料浓度的增加而保水剂的吸水能力随之下降,这种现象可以根据保水剂的吸水机理加以解释,保水剂与水接触后,由于离子型亲水基团的电离,造成树脂结构内外产生渗透压,是保水剂吸水的动力之一。当水溶液中有电解质盐类存在时,就会使树脂内部的渗透压降低,结果导致保水剂吸水性能的降低,尿素是一个例外,因为它是非电解质肥料。  相似文献   

10.
甘薯秧制取高性能吸水树脂的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
从甘薯秧中提取淀粉,将淀粉糊化,再以过硫酸钾为引发剂,在一定条件下让淀粉与丙烯酸接枝共聚制取吸水树脂.分析了聚合反应的温度、糊化时间、丙烯酸的中和度等因素对接枝产物吸水性能的影响,并测试了吸水树脂的保水性能.  相似文献   

11.
吸水剂在农业上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
吸水剂是以淀粉及聚丙稀为原料的高分子合成聚合物,又称保水剂、持水剂、吸水性聚合物,高分子高吸水性树脂。它能够迅速吸收和保持自身重量百倍乃至千倍水分或尿液,形成在外力作用下也难以脱水的凝胶状物质。 一般的吸水材料,如海绵、脱脂棉等是靠毛细管现象来进行吸水的。而吸水剂之所以有高吸水性能,是因为它具有羧基等电离性亲水基的三  相似文献   

12.
利用生物农药和吸水树脂,探索一种能兼顾农产品质量安全和农业生产安全的绿色防控方法。将茶枝晒干碾碎过筛,并与生物农药、吸水树脂科学混配,制成"生物农药+茶枝粉+吸水树脂"的混合药粉。针对粉蚧危害特点,研究药粉在茶树中的使用技术,并进行试验。结果表明,该混合药粉能在茶树叶片、枝条上形成一种富含生物农药的药膜,使粉蚧中毒而死。该混合药剂对粉蚧防效好、毒性低、绿色环保,符合茶树病虫防控发展潮流。  相似文献   

13.
低温对植物的危害是尽人皆知的。不过为了讨论方便、还需要对这样的危害现象加以分类,以资区别。首先在低温下植物受害可区分为间接的和直接的两类。低温对于植物的间接危害有冬季常绿树经受持久而强烈的北风,或阳光充足和温度并不太低的时候,蒸腾相当大,而土壤温度很低,根部吸水极为缓慢,于是植物体内的水份入不敷出,失去平衡,使组  相似文献   

14.
陆生植物从土中吸收水份主要依靠根毛部的根毛进行。根毛是根毛部所特有的表皮毛,它们的寿命很短,它们不断地死亡而在下部形成新的根毛部。所以说根的吸收部位(根毛部)是随着根的生长而逐渐向下迁移的。根毛吸收水份的方式主要是渗透作用。当土壤溶液的浓度小于根毛细胞内的浓度时,水分子的交换无疑地进入根毛内为多。所以根毛细胞能顺利地吸收水份和溶解在水中的矿物质。假如施肥过多了,使土壤溶液变得过浓,不仅不能从土壤中吸收水份,因反渗透作用,反会被土壤保水力吸出水份。  相似文献   

15.
3种剂型保水剂的特性比较   总被引:13,自引:0,他引:13  
通过对保水剂3种不同剂型(大颗粒、小颗粒、粉末)的吸水性能、保水性、溶胀度和吸水次数等保水特性的研究,结果证明3种不同剂型的保水剂均具有较强的吸水性和保水性,吸水倍数能达到自身质量的几百倍,开始吸水时快,以后较慢,饱和后不再吸水,且在室内均能保持水分达4d之久,3种剂型保水剂均能反复利用多次。可为保水剂使用者了解保水剂的特性和正确使用保水剂提供理论依据。  相似文献   

16.
《广西热带农业》2004,(6):17-17
生物吸水剂又名“吸水树脂” ,是一种高分子聚合物。产品呈粉状颗粒 ,每一粒都能以高于自身重量数百倍、甚至上千倍的“胃口”吸水、保水、释水。春播时 ,只要将其按照1 :1500~2000的比例加入水中 ,混合后随窝种或条播植入农田 ,就可在土壤中形成一个个“微型水库”———旱时释放水 ,涝时吸附水 ,使农田旱涝保收成为可能。黑龙江省农业科技推广站已于2004年春在省内设立了7个推广应用示范点 ,将该产品用到了水稻育秧及果树、食用菌、马铃薯等经济作物生产中。据专家介绍 ,这种生物吸水剂生产技术属世界首创 ,已获欧盟12个国家发明专利 ,产…  相似文献   

17.
保水剂在抗旱造林中的应用技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
保水剂是一种高吸水性树脂,一般可吸收自身100~700倍的水,在2~3个月内缓慢释放。它能反复吸水、保水,释放30~40次,可延长灌溉周期并储存灌溉或降雨的水分,在植物根部形成一个“水库”。施用保水剂后,经一个雨季的充分吸水,便可使当年的雨季或秋季造林成活率甚至第二年春季造林的成活率提高15%~20%,生长量提高25%左右。  相似文献   

18.
通过对保水剂在不同氮、磷、钾肥料溶液中吸水倍率和对肥料养分吸持量的测定,研究了不同氮、磷、钾肥对保水剂吸水保肥性能的影响。结果表明:所用氮、磷、钾肥均能显著降低保水剂的吸水倍率,并且随肥料浓度增加,保水剂的吸水倍率显著降低。同时,保水剂在吸水溶胀时,也吸持溶解在水中的肥料离子,吸持量的大小因肥料电解质性质、浓度不同而有差异。  相似文献   

19.
<正> 抽水机是农村的主要排灌机械,它的主机是水泵。水泵在运行中,难免会发生故障和损坏,致使不能正常抽水。水泵不吸水或不排水其原因多为底阀卡死,滤水部分淤塞,吸水高度太高或吸水漏  相似文献   

20.
三种沙拐枣种子休眠原因研究初报   总被引:5,自引:0,他引:5  
对三种沙拐枣种子的休眠原因进行了分析。它们的种子休眠率均高于95%,休眠程度很深。种子活力高达93%左右,它不是种子发芽率低的原因。种子(或果实)在室温下清水浸泡24h后均能吸水膨胀,其形态构造有利于吸水和气体(O2)交换,本身不存在环境休眠。通过生物鉴定发现,引起种子休眠的重要原因是果皮和种子内含有水溶性萌发抑制物。  相似文献   

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