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保水剂替代地膜技术研究与应用推广项目于2017年正式启动。据了解,保水剂材料以丙烯酰胺和凹凸棒石为主原材料,通过有机无机杂化聚合反应获得,来自中科院化物所王爱勤教授课题组,2008年获得国家科技进步二等奖技术。这类保水剂可在6-7年内通过光降解、生物降解和化学物理降解等途径,完全降解为二氧化碳、水和矿物质,没有任何残留污染。 4年来的几十项试验结果表明,保水剂适用于降雨量300-800毫米的区域,在海拔2400米以下地区保水剂可以替代PE地膜进行马铃薯种植,在海拔2600米的数十项保水剂替代地膜药材种植试验中,经济效益亩均增幅接近400元。土壤保水剂和防水土流失剂到分解物为二氧化碳,水,氨态氮和钠或钾离子,无任何残留。山东流态改性剂企业
分子结构交联,分子网络所吸水分不能用一般物理方法挤出而起到保水作用。由此,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。以聚丙烯酰胺为例,其表观倍率并不高,吸水速率也依粒径不同差别很大,凝强度高的保水剂吸水后有一定形状,不易解体,利于土壤透气,吸放水可逆性好。因为保水剂一般掺入地下5至15厘米,故国际上现在更强调加压下的吸水倍率。依粒径不同,聚丙烯酰胺型吸纯水倍率150-300。山东流变剂使用方法我国保水剂研制和应用始于20世纪80年代中期,发展较快。
保水剂对土壤理化性质的影响: 在土壤团粒结构方面,多数研究报道保水剂不同施用方法均对土壤团粒结构的形成有促进作用,特别是对土壤中0.5~5 mm粒径的团粒结构形成较明显. PAM可以减少穿透阻力,增加土壤团粒结构,防止大块硬层土壤的形成。施用PAM后的土壤水稳性团聚体含量均较对照有了明显的提高. 当保水剂浓度较低时,拌施和撒施均能提高土壤团聚体含量,但二者之间差异不大. 在土壤渗透性能方面,相关研究表明,在一定浓度范围内使用保水剂将有效地增加土壤的渗透能力。土壤入渗能力随着保水剂浓度的增加而增大,以一定浓度为临界值,大于此浓度反而会降低土壤入渗。PAM的质量浓度为0.0001%~0.001%范围内,保水剂与水混合灌溉到土壤中,能够防止土壤侵蚀和提高土壤渗透率.
保水剂应用的土壤生态风险评价: 生态风险评价是将人类活动对环境的影响用科学数据进行表征,并转化为风险概率,用以阐述人类活动对环境生物不利影响的可能性。1990年,美国国家环保署在人体健康风险评价的技术基础上演进为以生态系统及其组分为风险受体的生态风险评价概念; 1992年美国环保署颁布了生态风险评价框架; 1998年又对生态风险评价框架内容进行了修改、 补充. 目前生态风险评价已进入了大尺度空间的区域生态风险评价新阶段。生态风险评价过程包括危害识别、 暴露评价及效应评价、 风险表征和风险管理4个层次。保水剂又称土壤保水剂、高吸水剂、保湿剂。
聚羧酸保水剂主要由羧酸类接枝聚合物构成,呈浅褐色,是一种透明状的液体。其主要的作用机理包括保持分散机理和分散机理两种。聚羧酸保水剂目前在建筑工程领域得以普遍应用是因为聚羧酸保水剂相比于普通的保水剂而言具有十分稳定的化学性质;是透明的液体,便于运输。如此一来节省了大量的运输成本,同时还减少了资源的浪费。 就目前而言使用较多的聚羧酸保水剂主要是以丙烯酸为主链,但是发挥作用的是羟基和羧基分子,这两种分子可以和混凝土中的水分子进行结合,进而促使混凝土中的絮凝结构遭到破坏,以至于混凝土的微观结构发生了变化,这样一来让混凝土凝结硬化速度变快。保水剂的类型是属于功能高分子材料。上海砂浆保水剂原理
聚丙烯酸-无机矿物复合型保水剂一开始便能迅速吸水。山东流态改性剂企业
保水剂的应用: 水泥与保水剂的适应性是双向的。在水泥与保水剂的适应性方面,保水剂的种类以及质量也起着举足轻重的作用。故应根据对水泥的适应性以及施工要求选择保水剂。高效保水剂与某种水泥不相溶时会出现以下情况: 1.混凝土在搅拌过程中即出现异常凝结。 2.拌混凝土坍落度损失大。 3.混凝土泌水、分层离析现象严重。 4.高效保水剂减水不足或根本无减水效果。 5.混凝土各龄期强度无明显增加,甚至下降。 6.混凝土收缩率增加较多,产生开裂现象。 上述的这些不相溶现象应在选择保水剂时,尽量避免。 混凝土保水剂掺量不但与水泥用量有关,且与水泥的物理特性和化学成分有很大关系。山东流态改性剂企业
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