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PBAT基生物降解地膜在紫外与水环境中的性能演变
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作者 严旎娜 郑志雨 +4 位作者 徐锐 张金凯 汪敏 蒋希芝 徐磊 《农业工程学报》 北大核心 2025年第4期239-248,共10页
为探寻生物降解地膜在不同环境中的性能演变规律,该研究以聚己二酸-对苯二甲酸丁二醇酯/聚碳酸亚丙酯/助剂(biodegradable mulch films-1,BDM1)及聚己二酸-对苯二甲酸丁二醇酯/聚碳酸亚丙酯/小麦秸秆/助剂(biodegradable mulch films-2,... 为探寻生物降解地膜在不同环境中的性能演变规律,该研究以聚己二酸-对苯二甲酸丁二醇酯/聚碳酸亚丙酯/助剂(biodegradable mulch films-1,BDM1)及聚己二酸-对苯二甲酸丁二醇酯/聚碳酸亚丙酯/小麦秸秆/助剂(biodegradable mulch films-2,BDM2)为原料的生物降解地膜为研究对象,详细考察两种地膜在紫外辐照与常温去离子水浸泡环境下力学性能与水汽阻隔性能的演变规律,并通过微观形貌、傅里叶红外与X射线衍射分析等对地膜的降解过程进行解析。结果表明:BDM1与BDM2在0.77 W/m^(2)的紫外辐照和常温去离子水浸泡环境下均会发生力学性能与水汽阻隔性能的退化,其退化程度受累计辐照强度与浸泡时间影响显著。与紫外辐照老化过程相比,水浸环境下生物降解地膜的力学性能与水汽阻隔性能退化相对缓慢。少量秸秆添加尽管可以增强生物降解地膜的抗紫外与抗水解老化性能,延缓地膜力学性能退化,但对水汽阻隔性能的衰减却没有明显作用。聚己二酸-对苯二甲酸丁二醇酯分子结构的变化是地膜老化过程中力学性能与水汽阻隔性能退化的主要原因。该结果可为面向不同场景的生物降解地膜“量体裁衣”提供理论参考。 展开更多
关键词 PBAT 生物降解地膜 小麦秸秆 老化 性能演变 水汽阻隔
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PBAT/PLA全生物降解地膜的降解性能及对石河子垦区棉花生长的影响 被引量:16
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作者 汪敏 严旎娜 +5 位作者 蒋希芝 陈罡 梁荣庆 陈叶凡 张晓美 徐磊 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第S01期273-282,共10页
为探讨PBAT/PLA全生物降解地膜在新疆棉花上的应用效果,以PE地膜为对照,在新疆石河子垦区开展PBAT/PLA全生物降解地膜应用试验,系统分析了PBAT/PLA地膜的降解性能及其对土壤温湿度、棉花长势和产量的影响。结果表明:PBAT/PLA地膜降解较... 为探讨PBAT/PLA全生物降解地膜在新疆棉花上的应用效果,以PE地膜为对照,在新疆石河子垦区开展PBAT/PLA全生物降解地膜应用试验,系统分析了PBAT/PLA地膜的降解性能及其对土壤温湿度、棉花长势和产量的影响。结果表明:PBAT/PLA地膜降解较快,在覆膜43 d即进入诱导期;红外、X射线衍射、扫描电镜等测试也表征出PBAT/PLA地膜田间降解后分子链、晶体结构和微观形貌等发生的一系列变化;在棉花生育前期,PBAT/PLA地膜膜面保持完整,增温保墒效果良好,两组出苗率一致;但随着PBAT/PLA地膜逐渐裂解,其应用效果开始下降,棉花进入盛蕾期后,PBAT/PLA地膜覆盖下土壤温度和含水率比PE地膜覆盖分别低0.30~1.15℃和2.31~3.46个百分点,最终导致PBAT/PLA地膜组的株高和茎粗较PE地膜组分别降低22.08%和12.82%,籽棉减产20.24%。因此,PBAT/PLA全生物降解地膜还需从材料分子链结构层面进行配方改良、推迟降解诱导期、提高棉田覆盖应用潜力,使其能更好在新疆棉花生产中进行试用推广。 展开更多
关键词 棉花 地膜 降解 PBAT/PLA 石河子垦区 土壤温湿度
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基于铂修饰丝网印刷电极检测土壤中铵态氮的电化学传感器 被引量:1
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作者 陈珊 陈劲虎 +4 位作者 徐郭海林 柳军 钱明艳 陈敬文 方一民 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第12期9-15,共7页
土壤中铵态氮(NH_(4)^(+))含量的现场检测对于提高氮肥的利用率、减少环境污染,从而实现精准农业具有重要意义.针对目前土壤检测方法存在的周期长、成本高及时效性差等问题,本文基于铂粒子对NH4+具有特异性电催化响应,通过在丝网印刷电... 土壤中铵态氮(NH_(4)^(+))含量的现场检测对于提高氮肥的利用率、减少环境污染,从而实现精准农业具有重要意义.针对目前土壤检测方法存在的周期长、成本高及时效性差等问题,本文基于铂粒子对NH4+具有特异性电催化响应,通过在丝网印刷电极(SPE)表面电沉积铂颗粒,制备了一种电化学传感器.采用碳酸盐排除土壤中未知离子的干扰,结合土壤铵态氮快速提取装置,实现了对土壤中铵态氮的现场快速检测.该传感器对NH_(4)^(+)检测的线性范围为0.1~5mmol/L(R^(2)=0.997),检出限为13μmol/L(S/N=3),检测时间约5min;并且对土壤中NH4+具有良好的选择性和稳定性,可应用于实际土壤样品中NH_(4)^(+)的快速检测.相比于传统的检测方法,该方法无需大型仪器、操作便捷、检测速度快,可望为土壤中铵态氮的快速检测提供新方法,为精准农业提供重要的数据支持. 展开更多
关键词 土壤 铵态氮 电化学 丝网印刷电极
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