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据统计, “七 五”期间在全国20多个省、区、市,60多种作物近6.67万hm 面积上进行试验,“八五”和“九五” 期间,已推广到66.67万hm 2[4] 2 。水利部曾把使用保水剂列为十大节水灌溉技术之一。 [5] 目前作为商品的高吸水性树脂主要是交联的聚bingxi酸盐、 bingxi酸共聚物及淀粉-bingxi酸接枝聚合 物,一般采用反相悬浮、乳液聚合和淀粉接枝聚合技术生产 。 2 保水剂的作用机理、性质 保水剂属于高分子化合物,这种高分子化合物的分子链无限长地连接着,分子之间呈复杂的三 2.1 保水剂的作用机理 维网状结构,使其具有一定的交联度。保水剂吸收和贮存水分就是由于其结构中的三维网络上有许 多—coona、—cooh、—oh等亲水基团,—coona、—cooh基团遇水发生解离,产生—coo 和na 、h + + + 等离子,由于高分子链上的—coo 不能向水中扩散,而网络中的na+离子浓度高于水中的na+离子浓 度, 产生了浓度差, 使高分子聚合物网络外部的水向网络内部渗透, 以达到网络内外na 浓度的平衡;
其次,由于解离后网络上—coo 之间同性离子浓度变大,产生斥力,使网络吸水扩张,同时网络上 —oh、 —conh 2 可与h 2o形成氢键, 当保水剂遇水后可以迅速吸收和贮存较多的水, 的亲水基团—coo 、 形成水凝胶。这与传统的吸水材料如海绵、棉花、纸浆等物理吸水机理是不同的。所以保水剂的吸 水是由于高分子电解质的解离和离子排斥所引起的分子扩张与网状结构引起阻碍分子扩张相互作用 所产生的结果。 从保水剂结构和吸水机理可以看到,当水中出现一定浓度外加电解质时,降低了水中离子与吸 水网络的离子浓度差,特别是 ca 离子在浓度较小时就可与吸水网络上的—coo 结合或与其上的 na 网络吸水动力变小,贮水空间减小,使保水剂吸水率降低 2+ + - 进行离子交换形成难电离物,使网络上的羧基所带负电性大大减少,从而阻止了网络的吸水膨胀。
各种果树(柑橘、苹果、梨、桃、枣、核桃、板栗、香蕉、扬梅、荔枝 、芒果等),投产果树:50~100 克/株,施用方式:条施或穴施。施用时间雨季前 5~10 天采用干施法(雨季吸水、旱季释水) ;冬季(采果前后)或春季施肥时(可采用湿施法)混肥施入;开花前 20 天混肥施入(可采用湿施法) 。