这是保水剂的说明,干旱地区的朋友不妨一试:
| 节水绿化最有效的抗旱用品 1 遇水迅速吸收,并长时间蓄贮供花草利用,抵御持续60天的干旱,使室内外植物无雨1—2个月浇灌一次,节省70%以上的人工给水量. 2 可用于室内外花灌木 、景观乔木 、草本盆景花卉 、无土栽培 、各种社区公园绿地和球场草坪 、天桥阳台绿化和楼顶植被等所以植物都适用. 3 各种花草林木施用一次后可反复无数次吸水释水,保持多年有效. 4 对环境和植物绝对无毒!数年后可自然降解还原,有效改良土壤. 5 原则上施在根部,必须让部分根部接触本剂.一般采用"干施法"和"湿施法",都需要按1︰4—10混土施入 、或撒施在种植坑穴后穴土拌匀.既可干品直接施入也可吸水后施入,施用方法很简单. |
请问管理员:蚯蚓的活动对保水剂有影响吗?蚯蚓会不会将保水剂一并吃下去并消化掉?另外用EM或活力99处理过的有机肥料中的细菌会加快保水剂的降解吗?
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????????????,142876先生是不是也只是转载别人的东西哟?
我刚在网站上看到一个有关保水剂的文章,与各位分享
保水剂在节水农业中的应用研究现状与展望
杜太生1,康绍忠1,魏 华2
(1.西北农林科技大学农业水土工程研究所,陕西杨凌 712100;
2.保定市科潮树脂有限公司,河北保定 071000)
摘 要:简述了保水剂的研制与生产概况,分析了保水剂在节水农业中的应用研究现状与研究前景,指出了该领域研究中存在的问题,最后提出了保水剂应用研究中需进一步研究解决的几个问题。
我国干旱半干旱地区总面积为455万hm2,占国土总面积的47%,随着我国战略重点逐步向西部转移,水资源越来越成为国民经济发展的重要制约因素之一。而我国的农业又是用水大户,农业用水占总用水量的73.4%,生产效率不足1.0k/m3。我国农业每年缺水约300亿m3,农业用水危机不断加剧,农业生产要向高产稳产方向发展,必须发展以充分利用有限降水为中心的节水灌溉和旱地农田节水保水技术。
利用土壤保水剂达到节水增产目的是目前试验研究的一种新途径和新方法。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、数十倍至近百倍的含盐水分,而且具有反复吸水功能,吸水后膨胀为水凝胶,可缓慢释放水分供作物吸收利用,从而增强土壤保水性,改良土壤结构,减少水的深层渗漏和土壤养分流失,提高水分利用率。保水剂是调节土壤水、热、气状况,改善土壤结构,提高土壤
肥力的有效手段[1,2],本文主要对保水剂在节水农业中的研究状况与进展和存在的一些问题进行探讨。
1 保水剂的研制、生产与应用概况
1969年,美国农业部北部研究中心(NRRC)首先研制出保水剂并于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。随后,美国农业部森林服务部和一些大学采用Terra-sorb(TAB)进行了一系列试验,发现TAB用于地面撒施可节约用水50℅一85℅[2]。1974年,保水剂在美国Granprocessingo公司实现了工业化生产。但日本随后重金购买了其专利,并在此基础上迅速赶上并超过了美国,相继开发了聚丙烯酸盐高吸水性树脂,自1987年后,日本保水剂产量以26%速度递增,目前已超过9万t,无论生产能力还是种类及应用,日本在保水剂领域内均处于领先地位[3]。80年代初,法国里昂沙菲姆化学公司研制成功保水剂,并将其应用于沙特阿拉伯干旱地区的士壤改良。韩国也开发出了吸水5000倍的"1KR3010"高分子材料。1998年,世界保水剂需求总量在70万t左右。其中美国市场占1/3,并且近两年以8%幅度递增。欧盟国家消费22万t,日本市场消费8.2万t。另外,发展中国家如墨酉哥、东南亚及中东地区也开始推广应用。据专家预测,2000年世界保水剂需求总量将突破I0O万t。
我国的保水剂开发与应用研究开始于80年代初期,但发展速度较快。日前巳有40多个单位进行研制和开发,但产品生产还比较落后,总产量不过1000t[3]。80年代初,北京化学纤维研究所研制成功SA型保水剂,中科院兰州化学物理研究所研制成LPA型保水剂,中科院化学研究所、长春应用化学研究所也分别研制了KH841型和IAC-13型保水剂,并陆续应用于农林生产领域,但均末进行批量化生产。90年代以来,一批新型的保水剂产品陆续问世。1098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,该产品吸水倍率高,有颗粒型、凝胶型两种剂型。最近还研制生产出一种利于干旱无水条件下,保证植物成活的蓄水能力很强的、含水最高达99.5%的透明胶状物质--"沙漠王"固体水(又叫干水)。另外,唐山博亚高效抗旱保水剂、"永泰田"保水剂等新型保水剂产品也投入了工业化生产,陕西杨凌惠中科技开发公司也研制出吸水率达1500倍的保水剂并投大批量生产。
2 保水剂的应用研究现状
2.1保水剂的应用机理
保水剂应用于节水农业,能起到保水、保肥、保土作用。研究表明,保水剂能大幅度提高土壤含水最,提高肥料利用率[4,5]。但盐分、电解质肥料能剧烈降低保水剂的吸水性[6],保水剂的保水效果还与土壤质地有关,特别对粗质地的土壤供水效果最好[7]。土壤加入保水剂后可增加对肥料的吸附作用,减少肥料的淋失,保水剂对氨态氮有明显的吸附作用,而且保水剂量一定时,吸肥量随肥料的增加而增加。李长荣等研究表明,NH4Cl、Zn(NO3)2等电解质肥料降低了保水剂的溶涨度,而尿素属于非电解质肥料,使用尿素时保水剂的保水保肥作用都能得到充分发挥,是水肥耦合的最佳选择[8]。
保水剂加入土壤中可减少水分的无效蒸发,减少深层渗漏,从而提高水分利用率。保水剂施入土壤还可同时可减缓地温波动,使土壤体积膨胀,总孔隙度增加,密度降低,土壤结构得到改善。但其改良作用受保水剂种类、施用量、土壤质地等因素影响。
土壤加入保水剂还能改变土壤整体结构,增强土壤抗侵蚀能力,使土壤液相显著增加,气相和固相减少,但也应防止加大过多造成过湿危害[6]。保水剂与土壤混合后,其保水效果受到保水剂类型、加入量、施用方法、土壤含盐量、盐分类型、灌溉方式、灌水量等许多因素的制约,其吸水保水能力远远低于纯水中的吸水率。对这些影响因素的研究是目前保水剂应用研究中涉及较多的内容。
关于保水剂的吸持水特性,目前主要集中于对保水剂保持水分的水势及水分特征曲线的研究[5,7,9]。在实际应用时,由于受土壤结构、水分、温度、通气状况等因素的影响,只是在一定浓度范围内,保水剂保持的水分才能被植物吸收利用。保水剂所吸收和保持的水能否为作物利用,还取决于保水剂对水分的吸附力和植物水分的生理特征[10]。国外研究表明,吸水率低的保水剂吸收的水如果减少到1/3左右,根就很难再吸收保水剂所保持的水,所以应把土壤水势特征与作物节水灌溉结合起来研究保水剂保持水的有效性。
有关研究表明[11],保水剂安全、无毒,施于土壤中几千年后被微生物分解,对环境无不良影响。有些保水剂产品可持续几年至几十年有效。但国内关于这方面的系统研究还未见报道。
2.2保水剂在不同作物上的应用效果
国内外研究表明,保水剂施用得当,可促进植物根系发育,提高出苗率和移栽成活率,促进植株生长发育,延缓凋萎时间[3,9,12-14]。但保水剂用量过大,非但不能促进根系发育,反而抑制根的伸长和降低根的生理机能[6],抑制种子萌发[15],降低移栽后成活率和出苗率[16]。"
施用保水剂可取得显著的增产效果,使水分利用效率大大提高。胡芬等研究表明,保水剂不仅对作物生长有促进作用,单株叶面积和干物重都比对照显著增长,而且可提高穗粒数和粒重,使WUE提高23.1%一25.2% [17]。冯金朝等发现在0.1%一0.3%浓度范围内保水剂处理增产效果显著[15],保水剂在玉米、大豆上的应用研究也表明,在土壤中施人
2.3保水剂应用技术
保水剂在农业上的施用方法有种子涂层(种子包衣、浸种)、保水剂按不同方式与土壤混合、凝胶蘸根、飞播及流体播种、作培养基质等。在国外,保水剂主要作为土壤改良剂施用,日本的施用方法主要是与土壤混施,由于将土壤与保水剂混合均匀十分困难,日本人在保水剂中混人无机物质(粘土)制成复合保水剂。他们还试制了膨润土型保水剂(复合保水剂BI)[21]。而国内由于保水剂价格高,保水剂与土壤混匀的方法主要用于盆栽试验及小区试验,大田应用时与土壤混合费用相对较高。我国目前应用较多的有沟施、层施、穴施、翻施等。王砚田等认为田间应以穴施为宜[7],北京农业大学树脂应用协作组却认为层施优于穴施[22]。褚达华等研究表明,表施lAC一l3保水剂使土壤表层形成--层保水膜,能减少蒸发,利于保墒[23]。刘俊渤等在玉米生产中则采用将保水剂与种子一起播入的方法[18]。
国内外对以保水剂为中心的综合保水技术研究也越来越多。日本的竹内等人在利用保水剂的同时,配合地膜覆盖来抑制蒸发,发现可累加二者的优势。Silberbush等人用聚丙烯酰胺类保水剂结合喷灌、滴灌在沙丘区的卷心莱、玉米上进行了试验研究[24,25]。在小麦、蚕豆、甜菜等作物上进行保水剂与抗旱剂配施的研究也有报道[26,27]。尉庆丰等则就地面秸秆覆盖、保水剂和蒸腾抑制剂的综合效应进行了探讨,在玉米上进行的种衣剂、抗旱剂、保水剂(简称"三剂")配合施用试验也可显著提高植株抗旱增产能力。
3 保水剂应用研究中存在的问题
保水剂在节水农业中的应用日前多集中于纯保水剂的吸持水能力研究,或只研究电解质对纯保水剂吸水的影响[7,9,10,16],关于盐分对保水剂保水效果的影响则多集中于盐分浓度影响的研究,而对盐分离子类型影响研究较少。对保水剂的保肥作用也有大量的研究[4,5,8,22],并已应用于作物生产[18,19],但对保水剂的吸肥保肥机理、保水性能与保肥功效的合理优化、保水剂与不同肥料的混合施用比例、施用方法等课题仍研究较少。
保水剂的改土作用是目前应用研究的重点,但由于所施用的保水剂类型、土壤质地、水质、试验条件等并不一致,致使很多试验结果相互矛盾。与国外相比,我国保水剂应用研究中深层次的研究较少,存在很多类似的低层次重复,缺乏系统的组合研究。国内一批新型高吸水率的保水剂已投产并逐渐应用于农业生产,原来的一些研究成果必须进行修订和完善,否则很难满足干旱半干旱地区保水剂应用与推广的要求。
保水剂不是造水剂,必须具备一定条件下才能充分发挥其保水作用,在实际生产中如何使保水剂的节水保水效果得到充分发挥还需进一步研究。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。必须对这些因素进行系统的研究,探讨适合不同地区的保水剂施用方法、施用量及相应的综合保水措施。保水剂在农业生产中的应用,目前仍处于小面积试验示范阶段,系统的应用研究及其节水保水机理研究还不多。对于保水剂这--新的节水抗旱技术,应在不同地区、不同土壤类型、不同作物中广泛开展试验研究,总结经验,取得可靠数据以便推广应用。
4 保水剂应用研究中需进一步研究解决的问题
目前,由于保水剂种类繁多,其应用效果又受多种因素制约,很难有一致的定性结论,应结合不同的保水剂产品和应用条件,系统的研究土壤质地、水肥条件、气候、灌水模式等对保水剂应用效果的影响机制,探讨不同条件下保水剂的最佳施用量、施用方式,为保水剂的研制、改进、生产及其应用提供理论指导。在保水剂的应用研究中,以下几个问题尚待进一步研究:①保水剂与水、肥、土、植、气的相互作用关系,保水剂与水、土中的盐分、肥料、矿物质等的作用,以及如何实现保水剂"保水、保肥、保土、助长、安全"五大功能[30]的研究。②施用保水剂条件下各种作物的节水灌溉制度、灌溉模式的研究。③适合不同气候、地区、土壤的保水剂最佳施用量、施用方式和施肥方式的研究。④施用保水剂条件下作物不同的生育阶段、不同程度亏水对水分蒸发、光合作用及产物分配与转化和对作物籽粒品质、产量的影响。⑤以保水剂与其它旱作农业措施相结合为特征的综合保水技术研究。⑥长期施用保水剂对作物、土壤、环境的影响及其降解性、持效性研究。
通过以上关键问题的研究,将会形成一套以保水剂应用为中心的综合保水节水技术体系,也必将大大缓解我国水资源严重短缺的局面,提高水肥利用率,协调土一植一气系统中的水分平衡。这不仅可减少水肥的深层渗漏,充分挖掘水分生产潜力,提高降水和灌溉水利用率,而且能防止土壤退化和荒漠化,提高粮、棉、蔬菜、水果等产品的产量,确保节水农业可持续快速发展。
从这里面看,用保水剂种植牧草好象不象厂家宣传的那么经济,各位说呢?