聚丙烯酰胺对土壤的改良效应
- 格式:docx
- 大小:13.77 KB
- 文档页数:3
聚丙烯酰胺的作用与功效
聚丙烯酰胺,简称PAM ,具有很强的吸水性,遇水后会形成柔软的凝胶。
主要用于水处理,造纸等领域,以下是聚丙烯酰胺的作用与功效介绍:
聚丙烯酰胺作用
聚丙烯酰胺具有絮凝、粘合,降租,增稠等作用。
絮凝作用:可将水中的悬浮物质吸附在一起,快速沉淀。
粘合作用:能通过机械的、物理的、化学的作用,起粘合作用。
降阻作用:降低流体的摩擦阻力,用量少,降阻就可达80%
增稠作用:在中性和酸条件下有增稠效果,
聚丙烯酰胺功效
水处理助凝剂(阴离子或阳离子)
用作净水助凝剂,加速杂质絮凝,快速沉淀,达到污水净化和除杂的效果。
污泥脱水剂(阳离子聚丙烯酰胺)
用作污泥脱水剂,去除污泥中的水分,降低污泥的含水量,再用板框压滤机、离心压滤机等污泥压榨设备处理干燥后的污泥。
助留剂
用于造纸行业提升填充料、色浆等留存率,以减少原料被污染,还可提升纸型的抗压强度(包含干抗压强度和湿抗压强度)。
土壤调理剂
用作土壤调理剂,增加土壤倾斜度、通气性和孔隙率,并减少压实、灰尘和水径流。
典型应用为10 mg/L,也可以增加植物活力、颜色、外观、生根深度和种子出苗,同时减少需水量、疾病、侵蚀和维护费用。
阴离子聚丙烯酰胺农业上的运用
阴离子聚丙烯酰胺(简称APAM) 在农业上主要应用于水土保持和土壤改良方面。
以下是几个具体的运用:
1. 土壤固结:APAM可以通过增加土壤团聚体之间的相互作用力来改善土壤结构,从而减少土壤固结,提高土壤透气性和渗透性。
这不仅有助于提高土地利用率,还可以增加作物产量。
2. 水土保持:APAM可以稳定土壤粒子并降低土壤侵蚀。
它可以通过与悬浮在水中的细小颗粒结合,在冲刷过程中缓慢地沉积下来,形成一个稳定的土壤层,从而达到保护土壤和减轻水土流失的目的。
3. 提高土壤含水量:APAM可以通过减少土壤表面张力和增加土壤微孔隙的水分吸收能力来提高土壤含水量,使得园区或农田的水分利用效率更高。
4. 改善土壤养分:APAM可以改善土壤通透性、增加土壤孔隙度,促进土壤氧气和水分的供应,从而提高土壤中植物养分的利用率。
综上所述,APAM在农业上的运用可以提高土地资源利用效率,保护环境并促进作物生长。
聚丙烯酰胺在土壤改良中的应用孙波 吕春娟(山西农业大学资源环境学院,山西晋中030600)中图分类号:S157.2 文献标志码:A doi:10.3969/j.issn.1673-5366.2020.06.08摘要:聚丙烯酰胺(PAM)是一种人工合成的线性高分子聚合材料,具有良好的絮凝和水合作用,土壤改良效果持续稳定、对环境无毒无害,在土壤结构改良和水土保持方面应用广泛。
从PAM的单一应用或者和其他改良剂联合应用角度,综述了PAM在改良土壤结构、调节土壤入渗、减少地表径流,防止土、水、肥的流失等方面的应用效果;对PAM分子量、施用量、施用方式以及土壤性质对其作用效果的影响进行分析;并对PAM在矿区复垦中的应用前景进行展望。
关键词:聚丙烯酰胺;土壤改良效果;影响因素;矿区复垦 目前,我国的荒漠化和水土流失问题严重威胁着生态环境和社会经济发展,同时也严重影响着农业生产[1],威胁粮食安全,而且在水土流失的过程中,往往伴随着土壤中的氮、磷等其他营养物质随地表径流的流失,这是造成农业面源污染的主要因素,而农业面源污染已经成为构成水体污染的主要因素[2],这些环境问题往往和不良的土壤结构有着密切的关系。
聚丙烯酰胺(PAM)是一种人工合成的线性高分子聚合物,具有絮凝、增黏、吸附等多种性能,1955年起最先应用于铀矿工业,后广泛应用于石油、医药、建筑、化工、纺织、污水处理等领域[3]。
PAM按离子型可分为阴离子型、阳离子型、两性离子型和非离子型4种,阴离子型PAM是一种具有线性长分子链结构的聚合物,随着分子量的增加其作用效果逐渐增强,因而在土壤结构改良、侵蚀防治和农业生产等领域中已得到了广泛的应用[4],但我国对其应用效果还处于研究阶段[5]。
鉴于此,本文详细综述了PAM在土壤的物理性状、水分运移、养分保持、径流泥沙方面作用效果的研究进展及其关键影响因素,为PAM的合理应用提供依据;并结合矿区生态修复存在的问题,对PAM在废弃矿山的应用前景进行展望。
第9卷第2期水土保持研究V ol .9 N o .22002年6月Resear ch o f Soil and Water Conserv ation Jun .,2002聚丙烯酰胺(PAM )的改土及增产效应员学锋,吴普特,冯 浩(西北农林科技大学,中国科学院水利部水土保持研究所,陕西杨陵 712100)摘 要:通过夏玉米施加聚丙烯酰胺(P AM )的大田实验,确定了PA M 的改土、增产效应。
研究表明,PA M 施用量为0.75~1.25g /m 2时可使土壤容重平均下降0.068g /cm 3,团聚体总量(>0.25mm)平均增加30.2%,同时,PA M 增产效果显著,增产幅度为11.7%~18.3%。
关键词:聚丙烯酰胺(PA M );玉米;土壤改良;增产中图分类号:S 156.2;S513 文献标识码:A 文章编号:1005-3409(2002)02-0055-04Role of Polyacrylamide on Soil Structure and Increasing YieldYU N Xue -feng ,WU Pu -te ,FENG Hao(I nstitute of Soil and W ater Conserv ation ,the Chinese A cademy of S ciences and M inistr y ofW ater Resour ces ,N or thw est Sci -tech University of A gr icultur e and For estr y ,Y angling 712100,S haanx i P rov ince ,China )Abstract :After the study of adding polyacry lamide to sum mer m aize in farm land ,the effect of Po lyacry lamide (PA M)on soil and y ield is obvious.T he result show s w hen the concentration o f PAM is betw een 0.75~1.25g /m 2,the bulk density of soil can decr ease at the rate o f 0.068g /cm 3and the pore degr ee of soil is increased .PAM can increase the amo unt o f so il agg regate (>0.25mm )at the rate of 30.2%.T hat is PAM has a better effect on soil im pro vem ent .PAM can also increase yield significantly at the rate of 11.7~18.3%.Key words :Poly acry lam ide (PAM );maize;soil im prov em ent;yield increase1 前 言聚丙烯酰胺(PAM )是一种高分子聚合物,其单体为丙烯酰胺,分子式为:PAM 由 射线高能辐射引发聚合而成,呈白色细沙状粉末或无色透明胶体,水溶性好,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性。
聚丙烯酰胺农业用途
聚丙烯酰胺是一种高分子化合物,具有许多良好的化学和物理性质,因此在许多领域中都有广泛的应用。
其中,聚丙烯酰胺在农业领域中也有重要的应用。
以下是聚丙烯酰胺在农业中的用途:
1.固定土壤结构和改良土壤质量
聚丙烯酰胺可以通过与土壤颗粒粘结形成一种稳固的物理结构,使土壤固定在一起,从而防止水和土壤的流失。
在造林、农田开垦等需要保护土壤的领域,聚丙烯酰胺可以用作增稠剂,控制土壤中的水分,防止土壤流失和水土流失,同时也可以提高土壤的稳定性和抗冻性。
2.提高植物生长
聚丙烯酰胺可以吸附土壤中的水分和养分分子,形成一个保湿剂,减小植物因缺水和养分而造成的损失。
因此,使用聚丙烯酰胺可以提高作物的生长速度和品质,同时可以提高作物的抗旱性和抗病性。
3.防止土壤和水体污染
聚丙烯酰胺可以用于控制土壤和水体中的污染物质,包括化学物质、重金属和放射性元素等,从而避免他们对生态环境造成的危害。
在水稻田和果园中使用聚丙
烯酰胺也可以减少农药和化肥对环境的影响。
4.提高水资源利用率
在干旱地区,聚丙烯酰胺可以用作水质保护剂,控制灌溉用水量,提高水资源效率。
在水库、河道、湖泊等水体管理方面,聚丙烯酰胺可以用作污染防治措施,减少污染物对水体的影响。
总之,聚丙烯酰胺在农业中的应用具有多种优点,可以帮助农民提高产量和提高作物品质,同时也可以保护生态环境。
聚丙烯酰胺农业用途聚丙烯酰胺(Polyacrylamide,简称PAM)是一种具有高分子量的合成聚合物,由丙烯酰胺单体聚合而成。
它在农业中有广泛的应用,主要用于土壤改良、水土保持、农田水利和农药增效等方面。
本文将详细介绍聚丙烯酰胺在农业中的用途。
首先,聚丙烯酰胺在土壤改良中具有重要作用。
在农业生产中,长期的耕作和施肥会导致土壤结构破坏,土壤变得致密,渗透性和通气性降低,这将限制作物根系的生长和吸收养分的能力。
而聚丙烯酰胺可以形成一种稳定的土壤胶体结构,改善土壤物理性质,增加土壤孔隙度和通气性,提高土壤的渗透性。
同时,聚丙烯酰胺还能吸附土壤中的肥料和农药,延缓其在土壤中的迁移和流失,减少养分和农药的浪费,提高农业生产效益。
其次,聚丙烯酰胺在水土保持中发挥重要作用。
洪水、水土流失等天灾和人为活动对农田造成了严重的损害,导致土壤贫瘠和生产力下降。
聚丙烯酰胺作为一种高分子聚合物,能够在土壤表面形成一层保护层,防止土壤被雨水冲刷和侵蚀,保持土壤的完整性。
此外,聚丙烯酰胺还可以增加土壤胶结和聚合物合成酶活性,提高土壤的保水能力和抗风蚀能力,有效减少土壤侵蚀,保护农田生态环境。
再次,聚丙烯酰胺在农田水利中有广泛应用。
在农田灌溉过程中,聚丙烯酰胺能够起到一种保水剂的作用。
它能吸附并保持水分,形成均匀的水分分布,避免农田出现水漏和浸渍现象,保证作物的正常生长和发育。
此外,聚丙烯酰胺还可以减少土壤打碎和大量过滤失水,提高灌溉水利用率,节约水资源。
最后,聚丙烯酰胺还可以用作农药增效剂。
在农业生产中,农药的使用是控制病虫害和杂草的重要手段。
然而,农药的有效利用率较低,有一部分会被土壤分解、沉积和流失,导致农药浪费和环境污染。
而聚丙烯酰胺能够吸附农药,并形成一种稳定的络合物,延缓农药在土壤中的分解和析出,提高农药的利用效率,减少农药的用量。
总结起来,聚丙烯酰胺在农业中具有多种用途。
它可以改善土壤的物理性质,提高土壤的渗透性和通气性,增加土壤孔隙度和保水能力,使得作物根系更容易生长和吸收养分。
聚丙烯酰胺对砂砾质滩涂红海榄幼苗生长及土壤养分的影响作者:李婷陈玉军魏军发王跃强朱立安来源:《安徽农业科学》2024年第05期摘要[目的]明確聚丙烯酰胺(PAM)对沿海困难立地砂砾质滩涂的改良作用。
[方法]以红海榄胚轴为供试样本,通过室内潮汐模拟试验,研究不同PAM施用量(0.25%、0.50%、0.75%、1.00%、1.25%,分别记为P1、P2、P3、P4、P5)与城市污泥发酵肥、复合生物菌剂混施对红树生长和土壤养分的影响。
[结果]与CK相比,不同PAM施用量处理下红海榄幼苗树高、叶片数分别增加18.75%~48.82%、5.0%~55.0%,地径显著增加43.16%~71.43%;根系、茎部生物量分别增加16.41%~87.26%、14.91%~72.75%;叶片生物量显著增加64.36%~156.93%,根冠比显著降低15.62%~26.98%。
施用PAM对土壤有机质、磷和钾的全量及速效养分影响较大,与CK相比,不同PAM施用量处理下土壤有机质、全磷、全钾分别显著增加623.47%~794.78%、114.49%~142.03%和145.90%~167.24%;速效磷、速效钾分别显著增加146.55%~268.12%、24.69%~61.74%。
[结论]PAM与城市污泥发酵肥、复合生物菌剂混施可促进红海榄幼苗生长,保持土壤养分,可作为沿海困难立地砂砾质滩涂的土壤改良剂,推荐PAM施用量为0.75%。
关键词聚丙烯酰胺;红海榄;砂砾质滩涂;土壤养分;土壤改良中图分类号 S156.2 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)05-0057-06doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.05.015开放科学(资源服务)标识码(OSID):Effects of Polyacrylamide on Rhizophora stylosa Seedlings Growth and Soil Nutrients in Sandy BeachLI Ting1, CHEN Yu-jun2, WEI Jun-fa3 et al(1.Institute of Eco-environmental and Soil Sciences,Guangdong Academy ofSciences/National-Regional Joint Engineering Research Center for Soil Pollution Control and Remediation in South China/Guangdong Key Laboratory of Integrated Agro-environmental Pollution Control and Management, Guangzhou, Guangdong 510650;2.Research Institute of Tropical Forestry, Chinese Academy of Forestry, Guangzhou, Guangdong 510520;3.Guangdong Senlin Greening Corporation, Guangzhou, Guangdong 510520)Abstract [Objective]To clarify the improvement effect of polyacrylamide (PAM) on sandy gravel beach in coastal difficult sites.[Method] Rhizophora stylosa was used as the research material to explore the effects of different PAM application rates (0.25%, 0.50%, 0.75%,1.00%, 1.25%, respectively recorded as P1, P2, P3, P4, P5) mixed with silt and compound biological inoculants on plant growth and soil nutrients through tidal-simulation test.[Result]Compared with CK treatment, in different PAM application rates treatments, the tree heights and number of leaves increased to 18.75%-48.82% and 5.0%-55.0%, respectively;the ground diameters significantly increased to 43.16%-71.43%;the roots and stems biomass increased to16.41%-87.26% and 14.91%-72.75%, respectively;the leaves biomass significantly increased to 64.36%-156.93%, and the root-shoot ratio significantly decreased to 15.62%-26.98%.The application of PAM had a greater impact on soil organic matter, the total and available nutrients of soil phosphorus and potassium, and the soil organic matter, total phosphorus and total potassium significantly increased to 623.47%-794.78%, 114.49%-142.03% and 145.90%-167.24%,respectively;the available phosphorus and available potassium significantly increased to 146.55%-268.12%, 24.69%-61.74%, respectively.[Conclusion]The mixed application of PAM with silt and compound biological inoculants can promote the growth of Rhizophora stylosa seedlings and improve soil nutrients. It can be used as soil conditioner for sandy gravel beach in coastal difficult sites and the recommended application rate of PAM is 0.75%.Key words Polyacrylamide;Rhizophora stylosa;Sandy gravel beach;Soil nutrient;Soil improvement基金项目广东省重点领域研发计划项目(2020B020214001);海南省自然科学基金项目(421RC658);国家自然科学基金项目(41771232)。
聚丙烯酰胺的土壤改良效应是什么?
许多人对于聚丙烯酰胺的了解大都停留在水处理剂的范围内,殊不知聚丙烯酰胺还可用于改良土壤。
用聚丙烯酰胺改良后的土壤结构可增加大团聚体数目、降低土壤容重、提高渗透率,增加土壤的含水量、提高土壤抗蚀能力,进而提高作物产量。
综上所述聚丙烯酰胺改良土壤具有保土、保水、保肥和增产的四大效应:
一、保土:PAM能使土壤表面紧密的结构和较高的团聚体稳定性有效抑制了土粒的分散,减少了径流和侵蚀,且对侵蚀的控制比对径流更有效,可以有效地防止土壤的侵蚀;
二、保水:PAM能使土壤在较长时间内保持较高的水分含量,且随浓度的增加其保水效果增强,通过大量实验证明,在使用PAM的一个汛期内,多保蓄雨水153m/km,相当于一次37.5mm降雨。
三、保肥:PAM能促进土壤对N、K、NO3、PO4的吸收率,还可减少径流中带出的总磷、氮和BOD,能够有效地控制土壤肥分的流失;施用PAM还可以降低有机质、速效氮、速效磷、速效钾的流失量;
四、增产:PAM能使田间的产量增加,增产幅度为5%-10%。
聚丙烯酰胺的土壤改良效应董英,郭绍辉,詹亚力聚丙烯酰胺(Polyacrylamide,简称PAM)是丙烯酰胺(Acrylamide,简称AMD)及其衍生物的均聚物和共聚物的总称。
PAM产品可分为阴离子、阳离子和非离子等类型,其分子可分为网状和线型。
因为它具有独特的化学和物理性质,现已广泛用于污水及饮用水处理、造纸、石油开采、矿冶、建材、纺织等行业。
与土壤有关的PAM应用主要有两种,一种为阳离子网状PAM,它是一种高吸水性树脂,可用做农田保水剂。
另外一种就是阴离子线型PAM,因其分子链长等特征,用作土壤改良剂,在控制土壤侵蚀、防止水土流失方面起到了重要的作用。
众多试验表明,PAM可有效的改善土壤结构,增加大团聚体数目,降低土壤容重,提高渗透率,增加土壤的含水量,提高土壤抗蚀能力,进而提高作物产量。
概括说来,PAM具有保土、保水、保肥和增产的四大效应。
1 PAM的作用机理及影响因素PAM对土壤的改良效果主要是通过土壤对聚合物的吸收来实现的。
阴离子PAM带有与土壤表面相同的负电荷,本应与土壤颗粒相斥,但是它却能够通过阳离子桥的作用与土壤相结合。
土壤中的二价阳离子(如Ca2 )可以分别结合土壤颗粒表面和阴离子PAM的负相,形成阳离子桥,即PAM—Ca2+一土壤颗粒。
土壤颗粒对PAM的吸收程度取决于PAM和土嚷的性质。
通常,主要的影响因素有PAM的分子量、离子度以及土壤中阳离子的含量。
1.1 PAM分子量影响分子量高分子链长的聚合物,在分散土壤细粒间的桥键作用和在团粒外表面形成保护网的作用较强,因此在水土保持方面的效果比分子量低的聚合物好,但分子量过高,分子不易在土层中扩散和对流,限制改良土层深度,并容易在土壤表面形成高分子胶结土壤的膜状薄层,反而减弱土壤的渗透性。
因此,应根据不同土质选择适合分子量的PAM。
一般来说,砂土通常选择高分子量PAM(18mg/mol),而质地较密实的壤土可以选择分子量较低的PAM(6mg/mol) 。
施用聚丙烯酰胺对种植土壤的影响[摘要]本文主要阐述了施用聚丙烯酰胺对种植土壤影响的实验方法,并对不同浓度梯度的PAM对玉米种植前后土壤含水率的影响、土壤容重的影响和土壤孔隙度的影响进行了分析。
【关键词】聚丙烯酰胺;种植土壤;影响聚丙烯酰胺(PAM)是一种高分子聚合物, 呈白色细沙状粉末或无色透明胶体,水溶性好,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性。
PAM本身是无毒无害的,在环境中也很难被降解,对环境无影响。
主要用作水处理、造纸、采矿和冶金、制糖工业、土壤改良、高吸水性树脂、建材和建筑、纺织印染及其他方面如电镀、油墨、涂料等。
PAM在水处理中用作絮凝剂,水处理的絮凝剂可分为无机和有机两大类。
无机絮凝剂有硫酸铝、硫酸亚铁、碱式氯化铝等。
有机絮凝剂主要有PAM、聚胺和聚季铵盐等。
有机絮凝剂的絮凝效果优于无机絮凝剂。
在原水处理中,用有机絮凝剂—PAM代替无机絮凝剂,即使不改造沉降池,净水能力也可提高20%以上。
在污水处理中,PAM已成为絮凝剂的主要品种。
然而污泥中的聚丙烯酰胺作为固体废弃物,排放到环境中,那是对环境的一种破坏。
应该从经济的、环境的和社会的综合效益的角度来考虑,要对聚丙烯酰胺进行废物再利用,以达到固体资源化和物质再循环利用的目的。
因此本试验采用纯的聚丙烯酰胺代替污泥中的聚丙烯酰胺,应用于作物中对作物所产生的影响的研究。
1、试验方法(1)土壤基础肥力的测定方法。
播种前运用五点法对试验田进行取土,四分法取1kg左右,风干放置,待风干达衡重测定。
土壤中碱解氮的测定:扩散法;土壤中速效磷的测定:0.5mol NaHCO3法;土壤中速效钾的测定:NH4OAc 浸提,火焰光度法;pH测定:pH计。
(2)土壤团粒结构的测定方法。
取风干土样20g移入广口瓶,缓缓加入水达到满瓶,加盖在筛子上、水中倒置将土样移入分子筛中,开动电源震荡15min,关闭电源将筛子取出,将不同粒径筛上物分移入编好的铝盒中,在105℃烘8h 至衡重,称量,记录数据。
聚丙烯酰胺的土壤改良效应董英,郭绍辉,詹亚力聚丙烯酰胺(Polyacrylamide ,简称PAM是丙烯酰胺(Acrylamide,简称AMD及其衍生物的均聚物和共聚物的总称。
PAM产品可分为阴离子、阳离子和非离子等类型,其分子可分为网状和线型。
因为它具有独特的化学和物理性质,现已广泛用于污水及饮用水处理、造纸、石油开采、矿冶、建材、纺织等行业。
与土壤有关的PAM应用主要有两种,一种为阳离子网状PAM它是一种高吸水性树脂,可用做农田保水剂。
另外一种就是阴离子线型PAM因其分子链长等特征,用作土壤改良剂,在控制土壤侵蚀、防止水土流失方面起到了重要的作用。
众多试验表明,PAM可有效的改善土壤结构,增加大团聚体数目,降低土壤容重,提高渗透率,增加土壤的含水量,提高土壤抗蚀能力,进而提高作物产量。
概括说来,PAMI有保土、保水、保肥和增产的四大效应。
1 PAM的作用机理及影响因素PAM对土壤的改良效果主要是通过土壤对聚合物的吸收来实现的。
阴离子PAM带有与土壤表面相同的负电荷,本应与土壤颗粒相斥,但是它却能够通过阳离子桥的作用与土壤相结合。
土壤中的二价阳离子(如Ca2 )可以分别结合土壤颗粒表面和阴离子PA啲负相,形成阳离子桥,即PAM-Cf 一土壤颗粒。
土壤颗粒对PA啲吸收程度取决于PAM和土嚷的性质。
通常,主要的影响因素有PAM勺分子量、离子度以及土壤中阳离子的含量。
1. 1 PAM分子量影响分子量高分子链长的聚合物,在分散土壤细粒间的桥键作用和在团粒外表面形成保护网的作用较强,因此在水土保持方面的效果比分子量低的聚合物好,但分子量过高,分子不易在土层中扩散和对流,限制改良土层深度,并容易在土壤表面形成高分子胶结土壤的膜状薄层,反而减弱土壤的渗透性。
因此,应根据不同土质选择适合分子量的PAM 一般来说,砂土通常选择高分子量PAM(18m0mol),而质地较密实的壤土可以选择分子量较低的PAM(6m/g mol)。
1. 2 P 离子度影响在PAM分子量相同的情况下,离子度是影响阳离子桥形成的重要因素。
高离子度能引起聚合物分子之间的相互排斥,致使聚合物分子链互相缠绕,降低土粒对其的吸收程度。
而具有一定的阴离子度是PAN能够被土粒吸收的先决条件,所以实际采用的是离子度20 % 〜30% 的PAM。
1. 3 土壤中阳离子影响通常,聚丙烯酰胺在自来水介质中施用,对土壤的最终渗透率、累积渗透率和流失量的改善程度都优于在去离子水介质中施用。
这是因为多价金属阳离子能够影响聚合物分子和分散土粒间的吸附作用,由于静电排斥,阴离子聚合物分子很难在负电性的分散土粒表面吸附,改良土壤的作用不明显,多价金属阳离子在两者之间形成桥状化学键,促进了阴离子聚合物分子的吸附。
2 PAM对土壤物理性状的影响土壤颗粒对PAM勺吸收,有效地改善了土壤的物理性状,增加土壤水稳性团粒数目、降低土壤容重、提高渗透性和孔隙度,提高土壤的水分含量,维系了良好的土壤结构。
2. 1 容重随PAMS用量的增大,土壤容重呈下降趋势。
当PAM施用量从0.010 %增至0.200 %时, 实验室中赤红壤容重比未加入PAM对照)时减少0.25〜0.26g /cm5;当PAM B量为0.75〜1.25g /cm2时可使陕西田间重壤土容重平均下降O.068g/cm。
2.2 孔隙度随着PA啲增加,田间试验的土壤毛管孑L隙度和总孔隙度都呈上升趋势,但实验室试验的土壤凋萎系数增幅不大。
2.3 土壤结构龙明杰等施用浓度为0.025〜0.050 %的PAM赤红壤的水稳性团粒含量比对照增加了29.74 %〜39.78 % ;员学锋等发现,当PAM用量为0.25〜1.25g /cm时团聚体总量(>0 • 25mm平均增加30.2 %,从而起到疏松土壤、减缓土壤水分蒸发,调节土壤的水肥气状况的作用。
2.4 水分施加浓度为0.025 %〜0.050 %的PAM 土壤的毛管水量比对照增加 3.7 %〜18.6 %, 表层土水分百分含量增加3.0 %〜11.6 %。
介晓磊等在黄潮土中施人PAM在0〜80kPa 吸力范围内土壤持水量随聚合物用量的增加而增大,同时增加了有效水含量。
于晓光等专门对砂土进行了试验,结果表明,施用聚丙烯酰胺可以缩短水分渗入土壤的时间,加速水分渗入土壤的速度,减少土壤水分渗出量,抑制土壤水分蒸发。
因此,在田间施用聚丙烯酰胺将有助于减少降雨后的地面径流和深层渗漏,增强土壤的持水能力和保水性能。
施用聚丙烯酰胺还可以减缓土壤密度的增大,避免土壤紧实板硬,从而保持土壤良好的疏松结构,这将有助于作物的生长发育。
2. 5渗透性在PAMS用量从0.010 %增至0.200 %时,土壤的渗透系数比对照增加 1.07〜5.35 X 10 —em/s。
Green等考察了三种离子度(20%、30%、40%),三种分子量(6、12、18mg / mo1)的PAM对三种质地的土壤(砂土、壤土、黏土)作用的渗透率变化,得出离子度20%〜30%时,不同分子量的PAM寸不同质地的土壤均有很好的效果,平均可以提高这些土壤的渗透率3〜5咅。
Ben—Hur在室内模拟降雨条件下,研究了25%倾角上应用PAM 提高渗透率的情况,结果表明,在PAMfi用50和75kg/ha时,渗透率为28mr/h,而此时,对照试验的渗透率为8mr/h o Santos用PA耐地中海土壤进行连续和阶段地沟灌试验发现,两种情况下累积渗透分别增加了20%和14%,并认为PAMT很好的改善表层土壤结构,增加渗透率的作用,同时能够在田间管理中节省人力,应用安全o3 PAM 的保土、保水、保肥、增产作用PAM H过对土壤结构的改善,增加了土壤水稳性团粒数量,增强了土壤的透气、渗透性能,减少了地表径流,有效地增强了土壤的抗蚀能力,使PAM处理过的土壤具有很好的保水、保土、保肥、增产的作用。
3. 1 保土PAM1理过的土壤表面紧密的结构和较高的团聚体稳定性有效抑制了土粒的分散,可以有效地防止土壤的侵蚀。
Ivy等利用小型水道进行了针对壤土和黏土的PAM沟灌试验。
试验中,壤土的渗透率减少了59%,而黏土减少了22%,这主要是由于具有不稳定结构、窄孔隙的壤土比黏土更易被沉积物阻塞。
试验还表明,PAM!理有效地减少了流水侵蚀。
Kristian等在实验室建立了喷淋灌溉系统,水滴降落在倾角为 2.4 %的壤土层上。
2kg/ha的PAM fc第一次20mn的灌溉中就比对照降低径流70%,减少土壤流失75%。
由此可见,PAMT效地减少了径流和侵蚀,且对侵蚀的控制比对径流更有效…。
Intz等使用两种土壤改良剂对Portneuf砂壤土进行灌溉,发现阴离子PAM匕阴离子淀粉共聚物在控制土壤侵蚀上有更好的效果。
在以5〜20g/ m PAM灌溉1〜2h后,沉积物损失减少45 %〜98%。
低浓度PA蟻多次灌溉或是定期灌溉也能达到同样的效果。
用湍流灌溉也不会影响到土粒对PAM勺吸收。
lvin 等研究了土壤改良剂存在条件下雨滴动能对渗透系数和土壤侵蚀的影响。
他们采用的土壤改良剂是阴离子PAMT磷石膏混合而成。
随着雨滴动能的增加,这种改良剂抑制土壤密封的作用也逐渐提高,这是PAM稳定团聚体结构,缓解因雨滴对团聚体的击打而崩解的结果。
文章还指出土壤的侵蚀与土壤的渗透系数之间很可能不是直接相关的。
Intz和Sojka用中等离子度的阴离子PAM有效地控制了沟灌中的沉积物损失。
未经处理的沟渠有75%超过了沉积物损失的最大容许值,而经PAM处理后的沟渠只有13%超过这一容许值。
这些处理平均减少了94%的沉积物损失并且增加了15%的净渗透。
夏海江对PA啲保土效果进行了观察,结果表明,在坡度为6。
、10。
、15时,田面土壤流失量分别比对照减少73. 8%、69 . 5%、43. 8%。
并且还发现PAM有很强的抗溅蚀作用,溅蚀量随着用量的增加而减小。
顾英武在田间施用PAM后,减少土壤侵蚀量26. 6%〜56.9%Ll 。
还有研究表明,拌土撒施和水溶液喷施两种方法比较,减少土壤侵蚀量差异不明显,减少的量从57%〜77%不等。
坡施用PAM减少地表径流作用明显。
3.2 保水PAMI有很好的保水效果,在玉米生育期的不同测定时间段内,PAM处理过的土壤在较长时间内保持较高的水分含量,且随浓度的增加其保水效果增强。
在PAM施用后一个汛期内,多保蓄雨水153m / km,相当于一次37. 5mr降雨。
3.3 保肥龙明杰等通过土壤吸附肥料实验和土壤肥料淋溶实验得出,PAM可以使土壤对N、K、NO3、PO4 的吸附分别增加30.6% 〜162.6%、14.5% 〜20.6%、2.5% 〜16.3%、0.9% 〜21.8%;NH4 +、K+、NO-、PO43-的淋溶下移率分别为40.1 %(对照为63.7%)、27.6%(64.4 %)、68.5%(77.0 %)、46.2%(57.0%)。
由此可见,无论土壤对肥料的吸附还是淋溶,PAM都能够起到不同程度的保肥作用。
在农田灌溉实验中,PAM勺加入可以减少径流中带出的总磷(对照的84%)、氮(83 %) 和BOD(72%),能够有效地控制土壤肥分的流失;施用PAM E可以降低有机质、速效氮、速效磷、速效钾的流失量,保肥效果最高可达80%以上。
3. 4 增产PA啲增产效果显著,当其浓度为0. 75〜1. 25g/cm时玉米增产幅度为11. 7%〜18. 3%。
田间施用PAM后增产幅度为5%〜10%。