新型高分子包膜控释肥料研发

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新型缓/控释肥料研究现状与展望

新型缓/控释肥料研究现状与展望
s o ,n t e t l f n la h d oai z d a d f e .T u t h d lw v i b l y n w ih t e u i z t n c e ii n y o i o hr t ur n s a e o e e c e ,v lt ie n i d h s i a o a a l i t ,i h c h tl ai o f c e c f n t — i t l x a i i o r
度地提 高肥料 利用 率,提 高施肥 的经 济效 益 、 会效 益 和环境 效益 , 社 因而 成为 世界 肥料 研究 的热 点 。
HAN Xi o i a -r
(o eeo ad a d E v o r n S i c, hn agA r u ua U i r t S e yn 1 1 hn) C l g L n n ni n  ̄ t c n e S eyn g c l r n e i, h na g 10 6,C i l f r r e e i t l v sy 1 a
Ab ta t Motta io a n ra i et i r r tag ta d q ik a t g frizr i ia T irfr l e f c e o s sr c: s rdt n liog nc friz s ae srih n uc - ci e l e n Chn . he e i zr ef t p r d i i le n t is t i e i

g n frizrwa 0 3 % ,p o p ou e izr w s 0 2 % ,p ms e i zrwa 0 5 % .De eo ig so n cnrl d e e l e s 3 % ̄ 5 t i h s h r s fr l e a 1 % ̄ 0 t i o h fr l e s 4 %- 0 t i v lpn lw a d o t l oe rla e fr l e t o ot e s n fcoy sn l— o e a piain a d fin l n i n n, e p eal o td friz r i ee s e iz rwi lw c s ay ma ua tr, ige d s p l t n re dy e vr me t a e il c ae e l e s t i h , c o o y t i

可降解型聚合物包膜控释肥料及其制备方法与专用包膜材料

可降解型聚合物包膜控释肥料及其制备方法与专用包膜材料

可降解型聚合物包膜控释肥料及其制备方法与专用包膜材料可降解型聚合物包膜控释肥料是一种针对农业领域的新型肥料制备技术。

该技术利用可降解的聚合物作为包膜材料,将植物营养元素包裹在聚合物包膜中,通过控制聚合物的降解速度实现对植物营养元素的缓释释放,从而提高施肥效果,减少肥料的浪费,降低环境污染。

制备方法制备可降解型聚合物包膜控释肥料的方法主要分为以下几个步骤:选择合适的聚合物材料:聚合物材料选择是制备可降解型聚合物包膜控释肥料的首要步骤。

根据具体需求,选择可降解性能好、稳定性高的聚合物材料,如聚乳酸、聚羟基脂肪酸酯等。

包膜材料的制备:将选择的可降解聚合物材料溶解在合适的溶剂中,制备成溶液。

采用溶液浇筑、涂布或喷涂的方式,将聚合物溶液均匀地涂布在肥料颗粒表面,形成包膜层。

干燥和固化:将包膜后的肥料颗粒置于适当的环境条件下进行干燥和固化。

通过溶剂的挥发和聚合物的凝固,使包膜材料在肥料颗粒表面形成坚固的包膜。

降解速率的调控:根据实际需要,通过调整聚合物材料的种类、比例以及包膜厚度等参数,来控制聚合物的降解速率。

较高的降解速率可实现较快的营养元素释放,适用于农作物生长旺盛期;较低的降解速率则适用于农作物生长缓慢期。

专用包膜材料是制备可降解型聚合物包膜控释肥料的关键。

它要具备以下特点:可降解性:专用包膜材料应具备良好的可降解性,经过一定时间后能够自然降解并转化为无毒无害的物质,不会在土壤中累积。

适当的降解速率:专用包膜材料的降解速率需要与农作物的生长周期相匹配,以确保植物能够充分吸收利用营养元素。

较快的降解速率可在生长旺盛期释放较多的营养元素,而较慢的降解速率则适用于生长缓慢期。

良好的抗压性和抗水解性:专用包膜材料需要具备良好的抗压性和抗水解性,以确保包膜在土壤中长期稳定存在,不受外界环境的干扰。

结构调控性:专用包膜材料的结构应具有一定的调控性,以便通过调整包膜材料的结构来实现不同的降解速率和释放行为。

综上所述,可降解型聚合物包膜控释肥料利用可降解的聚合物材料将植物营养元素包裹在聚合物包膜中,通过控制聚合物的降解速度实现对植物营养元素的缓释释放。

系列新型药肥的研发与应用

系列新型药肥的研发与应用

脲醛型肥料
硫包衣肥料
研究表明,高分子包膜控释肥料,养分释放期长,能达国家原则。
中国农大开发出新型高分子包膜控释肥料
• 2023年5月,我被引进到中国农大后,即对 国内外高分子包膜控释技术进行了评估,我 们决定不研发难以降解且又使用有毒有机溶 剂旳聚烯烃类包膜工艺。全力开发可降解高 分子酯类膜材料,选用国际先进旳可连续化 、自动化生产旳包膜工艺。
•吸入植物体内旳中微量元素被人体吸收后,对人体(动物)健康至关主要, 所以使用具有微量元素旳尿素(肥料)是优质品牌作物(富硒大米)旳主 要保障。
中国是人口大国, 人地矛盾突出, 粮食产量经过大 量农药和肥料投 入来确保。
中国化肥、农药 使用量均为世界 第一。
FAO,2023;EPA,2023;中国国家统计局,2023
我国化肥、农药使用现状
中国旳农业环境情况复杂,存在耕地 分布分散,地形情况复杂,工业化 程度相对落后,农业人口基数大等 问题。
报告内容
一.缓/控释药肥研发背景与现状分析 二.固体颗粒包膜缓/控释药肥旳开发及应用 三.液体缓/控释药肥旳开发及应用
(1)水溶性肥料
• 水溶性肥料,指溶于水、采用老式施肥措施或稀释后经过叶面施肥、无 土栽培、浸种蘸根、滴喷灌等用途旳液体或固体肥料。
• 一般水溶性肥料能够具有作物生长所需要旳全部营养元素,如N、P、K、 Ca、Mg、S、Si以及Zn、Cu、Mn、Fe、B、Mo等。与老式旳肥料品种相 比,水溶性肥料具有明显旳优势:
(2)包膜缓/控释农药研究背景
目前市场上使用旳老式农药制剂(如乳油、粉剂等),大部分都
不能精确满足作物生理需要,存在持效期短、使药量大等问题,
按要求用量使用防效期一般为1-2周左右,想要延长防效只能屡次

植物源油脂包膜肥控释关键技术创建与应用

植物源油脂包膜肥控释关键技术创建与应用

植物源油脂包膜肥控释关键技术创建与应用
植物源油脂包膜肥是一种广泛应用于农业生产中的肥料,在植物营养补给方面具有重要的作用。

其独特的控释技术使得肥料能够逐步释放养分,满足植物的生长需求,提高农作物产量和品质。

在本文中,我们将探讨植物源油脂包膜肥的关键技术以及其在现实应用中的意义。

植物源油脂包膜肥的关键技术是利用植物油脂作为包膜材料。

植物油脂具有良好的生物可降解性和可溶性,可以有效地保护肥料颗粒,防止肥料在土壤中的流失和挥发。

通过包膜技术,肥料养分可以被包裹在油脂膜中,形成稳定的控释体系。

这种控释体系可以根据植物的需求和环境条件,逐渐释放养分,避免了肥料的过量施用和对环境的污染。

植物源油脂包膜肥的应用具有重要的意义。

首先,它可以提高农作物的养分利用率。

植物源油脂包膜肥的控释技术可以确保肥料养分在植物生长的不同阶段按需释放,避免了养分的浪费和损失。

这不仅可以减少农民的施肥成本,还可以降低对土壤和水资源的污染。

植物源油脂包膜肥的控释技术是一种具有重要意义的创新技术。

它通过利用植物油脂作为包膜材料,实现肥料养分的逐步释放,提高农作物的养分利用率,改善土壤质量,保护生态环境。

在农业生产中的应用前景广阔,对于实现可持续农业的发展目标具有重要的推动作用。

我们应该进一步加强对植物源油脂包膜肥的研究和应用,
为农业生产的可持续发展做出更大的贡献。

新型高分子包膜控释肥料研发

新型高分子包膜控释肥料研发

新型高分子包膜控释肥料研发Research and Development of Polymer CoatedControlled-release fertilizes中国农业大学新型肥料研究中心胡树文化学肥料是农业最重要的生产资料之一。

但是,近年来由于化肥用量的快速增长,施肥不合理现象极为突出,如肥料利用率低、资源浪费、环境污染和农业生产成本增加等(吕殿青等,1998;谷洁等,2000)。

缓/控释肥料是一种通过各种调控机制,预先设定肥料在作物生长季节的释放模式,使其养分释放与作物需肥规律相一致的肥料(马丁.特伦克尔,2002)。

其在提高肥料利用率、节省成本、减少环境污染等方面有很大的发展空间,并已成为该领域的研究热点。

随着缓/控释肥料的快速发展,其己进入广大消费者的视野,国内外也已涌现出具有一定规模的知名企业。

特别是在国内,近十年来缓/控释肥料产业发展迅速,缓/控释肥料研发、生产体系初具规模。

广大科研工作者同企业联合,从最初的模仿国外先进工艺发展到目前的自主独立研发,已在膜材开发和工艺研发等方面发表了很多文章和专利,特别是在膜材研究和连续化生产方面部分研究成果已达到国际先进水平。

1.研究概况目前广泛使用的缓/控释肥料有稳定性氮肥、化学合成型氮肥、无机包膜肥料、有机高分子包膜肥料等,其中包膜材料是国内外缓/控释肥料的研发重点。

1.1国外缓/控释肥料研究概况1961年美国TV A公司研究硫磺包膜尿素,并于1971年投产(许秀成等,2000)。

但由于硫膜存在残缺等且易被微生物分解致使养分控释性能不稳定,20世纪80年代对其工艺进行改进,釆用有机聚合物和硫双层膜改善硫包尿素控释性能,在硫包尿素外层再包一层有机聚合物使之成为硫聚合物包膜尿素(PSCU)(产圣等,2009)。

1964年美国ADM公司开发了以热固性树脂为原料的包膜技术并率先实现了工业化生产。

此后德国、日本、加拿大等国陆续开发了各类聚合物树脂材料(张夫道等,2008)。

一种聚氨酯包膜控释肥及其制备方法

一种聚氨酯包膜控释肥及其制备方法

一种聚氨酯包膜控释肥及其制备方法
一种聚氨酯包膜控释肥及其制备方法是一种新型的肥料控释技术,通过将肥料包裹在聚氨酯膜中,实现肥料的缓慢释放,避免了肥料的浪费和对土壤的污染。

下面分步骤介绍这种肥料的制备方法。

第一步:筛选肥料
首先需要筛选出适合包膜控释的肥料,一般选择的是颗粒状的肥料,如氮、磷、钾等元素化合物或混合肥。

这些肥料要求颗粒均匀,不含硬块或团聚物。

第二步:准备聚氨酯涂料
选用聚异氰酸酯或聚醚型聚氨酯作为包膜材料,将其加入有机溶剂中,如丙酮、甲醛等,配成一定浓度的聚氨酯涂料。

第三步:包膜制备
将肥料逐渐加入聚氨酯涂料中,充分混合。

将混合物倒入容器中,在空气中保持一定时间,使其自然固化成聚氨酯薄膜。

这样,肥料就被包裹在聚氨酯薄膜中,呈现出颗粒状。

第四步:控释试验
对制备好的聚氨酯包膜肥进行控释试验。

将包膜肥置于不同的环境中,如常温、高温、高湿度等条件下进行测试,观察肥料的控释性能。

通过以上步骤,制备出的聚氨酯包膜控释肥具有以下优点:
一是肥料的缓慢释放,保证了肥料的使用效率,避免了过度肥料的浪费。

二是降低了肥料的挥发和流失,避免了对环境的污染。

三是肥料包裹在聚氨酯膜中,形成了一定的保护层,使得肥料更加耐储存和耐候性强。

四是聚氨酯包膜可以根据需要进行加强或减弱,使得其控释效果更加可控。

总之,聚氨酯包膜控释肥不仅可以提高肥料利用效率,还可以减少肥料的污染,从而保护生态环境,具有广阔的应用前景。

可降解型聚合物包膜控释肥料及其制备方法与专用包膜材料

可降解型聚合物包膜控释肥料及其制备方法与专用包膜材料

可降解型聚合物包膜控释肥料及其制备方法与专用包膜材料可降解型聚合物包膜控释肥料是一种新型的肥料制备技术,通过将肥料粒子包裹在可降解型聚合物薄膜中,实现肥料的缓释和长效释放。

可降解型聚合物包膜控释肥料具有优异的特点,包括缓释效果好,肥料利用率高,减少了肥料的损失和环境污染。

下面将详细介绍可降解型聚合物包膜控释肥料及其制备方法与专用包膜材料。

1.选择合适的可降解型聚合物作为包膜材料。

目前常用的可降解型聚合物有聚乳酸(PLA)、聚酯(PBAT)、聚羟基脂肪酸酯(PHBV)等。

这些聚合物具有良好的可降解性和生物相容性,可以在土壤中被微生物降解,并最终转化为二氧化碳和水。

2.将可降解型聚合物与肥料粒子进行混合。

首先将聚合物加入到溶剂中,然后将肥料粒子加入到溶剂中,并进行充分的搅拌和混合,使聚合物均匀地附着在肥料粒子表面。

3.将混合溶液进行干燥。

将混合溶液倒入干燥器中,在适当的温度和湿度条件下,将溶剂蒸发干燥,形成可降解型聚合物包膜的干燥肥料。

4.进行包膜肥料的粉碎和筛分。

将干燥的包膜肥料进行粉碎和筛分,得到符合要求的包膜控释肥料。

1.可溶解性。

专用包膜材料在特定条件下可以溶解或分解,释放出被包裹的肥料。

这样可以确保肥料在一定的时间内得到持续释放,提高肥料利用率。

2.良好的附着性。

专用包膜材料应能够牢固地附着在肥料粒子表面,防止包膜薄膜在使用过程中的剥落。

3.耐候性。

专用包膜材料应具有良好的耐候性,能够在不同的气候条件下保持稳定的包膜效果。

4.生物相容性。

专用包膜材料在土壤中应能够被微生物降解,并最终转化为无害的物质,减少对环境的污染。

总之,可降解型聚合物包膜控释肥料是一种具有潜力的新型肥料制备技术。

通过合理选择包膜材料和优化制备方法,可以制备出具有良好的缓释效果和长效释放性能的肥料。

这种新型肥料制备技术有望在农业生产中发挥重要的作用,提高土壤肥力和农作物产量,实现可持续农业的发展。

新型肥料的研究现状及存在问题

新型肥料的研究现状及存在问题

新型肥料的研究现状及存在问题一、新型肥料的研究现状(一)缓/控释肥料研究现状缓释肥料的研究始于20世纪50年代。

1948年美国的K.G.Clart 等人合成了世界上第一个缓释缩合肥料;1961年美国Tw L在1~7 kg/h装置上开展了包硫尿素试验,并将SCU命名为释放肥料;1964年美国ADM公司以二聚环戊二烯和丙三醇酯共聚生产包膜复合物,商品名Osmocotc,目前SCU、Osmocote仍为世界上最有影响的包膜肥料;美国Messman Henry以脲甲醛树脂、磷酸为原料,经螺杆挤压制成一种缓释复合化肥;美国堪萨斯州立大学Fanl.S.等人的“非等温控释循环动力学”研究和“控释系统数学模型”为肥料的发展提供了理论基础;日本Chisso.Asahi肥料有限公司以聚烯烃等热塑树脂为包膜材料,产品有包膜的NP、NK和NPK复合肥料,松丸恒夫研究表明包膜肥能减少旱地氮肥溶淋损失;在德国,有些科学家用龙虾壳中提取的壳聚糖来制备包膜肥料;Selas等人将Zn SO4和EDTD加入粒状尿素中,用松香脂和Ca3(PO4)2包裹,并做了田间试验;荷兰相关研究所开发了一种以菊粉、甘油、土豆淀粉与肥料为原料,经过捏合制成生物可降解的包囊肥;捷克Glaser等人研究了脲醛树脂包膜尿素,养分释放速率可通过改变包膜剂粒度和包膜层厚度来调节:印度Karak介绍了以印度栋树仁提取物及虫胶包膜尿素:M.M.Hanafi等以天然橡胶作为包膜材料制得缓释肥料,并对其理化性质进行了表征。

因此,国际上缓控释肥料主要以美、英、德、日等国为主,其中美国、日本和西欧约有39家缓释肥料生产企业,年产量约50万t,但是其产量仅仅相当于化肥用量的1%。

由于缓释肥料成本高和制作工艺复杂,因此价格很高,主要用于经济价值较高的观赏植物,如园林、草坪和蔬菜生产等。

为了加大缓释肥料的广泛应用,各国科学家正在积极地研究高效、价格便宜和无污染的缓释品种。

我国缓释肥的研究已经处在快速发展阶段。

绿色生物基材料包膜控释肥创制与应用项目

绿色生物基材料包膜控释肥创制与应用项目

绿色生物基材料包膜控释肥创制与应用项目哎,说到“绿色生物基材料包膜控释肥”,这听起来像是什么高大上的科技吧?简单来说,就是一种能够让植物更健康、更持久吸收养分的肥料!但是你别以为这就是我们老式肥料那种一撒下去就完事的玩意儿。

人家不一样!这一类肥料,不光是在肥料本身上做文章,甚至连包装上也动了脑筋。

它的外包装采用了绿色生物基材料,不仅环保,还能有效控制肥料的释放速度,让养分按照植物的需求慢慢“输送”过去,不会一下子“灌注”给植物,导致肥料浪费或者植物负担过重。

这就像你吃饭不把碗一倒,吃的就不那么匆忙,而是慢慢来,按需补充。

你想,咱们平时的肥料有时候真的是又“快又猛”,一撒就释放出来,很多养分没来得及被植物吸收,就这么白白流失了。

而绿色生物基材料包膜控释肥不一样,它采用了生物降解材料,能够根据土壤的温度和湿度,自动控制肥料的释放速度。

就像你去超市买了个保温瓶,喝水时温度正好,不冷也不热,植物们也是一样,养分按部就班地供给,既不过量也不缺乏。

这样一来,不光是减少了肥料的浪费,还让植物吃得更健康,能更好地吸收每一份养分。

别忘了,这种肥料还是“绿色环保”的代表。

用的材料都是从自然界里提取出来的,绝对不像某些传统化肥一样“有毒有害”。

想想看,那些传统肥料不仅让植物受到伤害,对环境也是“大杀器”。

不但让土壤变得贫瘠,甚至还能污染水源,害人害己。

可这绿色生物基材料包膜控释肥就不同了,它能降解,不会残留在土壤里,到了它跟大自然融为一体,完全“无害化”。

真心说,做农活儿的人都知道,土壤的健康是多么重要,它好,庄稼才会好,农田才会更有生气。

这种新型肥料的出现,就好比是给农田穿上了一件“环保衣”。

你想,土壤也不是铁板一块,长期使用化学肥料,土壤肥力逐渐下降,耕地的质量也变差,哪还有健康的农作物能长得好?土壤也像人一样,得“养护”才能永葆活力。

咱们农民伯伯辛辛苦苦种的粮食,最终能不能端上咱家餐桌,还是要看这些基本“生命支持”系统能不能发挥作用。

一种聚氨酯包膜控释肥及其制备方法

一种聚氨酯包膜控释肥及其制备方法

一种聚氨酯包膜控释肥及其制备方法
聚氨酯包膜控释肥是一种新型的肥料,它采用聚氨酯作为包膜材料,将肥料包裹在内部,通过缓慢释放肥料来提高肥料利用率,减少肥料浪费,从而达到节约成本、保护环境的目的。

制备聚氨酯包膜控释肥的方法主要分为以下几个步骤:
1. 选择合适的肥料:选择适合包膜的肥料,如尿素、磷酸二铵等。

2. 制备聚氨酯:将聚氨酯原料加入反应釜中,加入催化剂和稳定剂,进行反应,得到聚氨酯。

3. 包膜:将肥料放入包膜机中,将聚氨酯涂覆在肥料表面,形成包膜。

4. 控释:将包膜肥料放入控释机中,通过控制温度、湿度等条件,使肥料缓慢释放。

聚氨酯包膜控释肥具有以下优点:
1. 缓慢释放:聚氨酯包膜可以缓慢释放肥料,使肥料在植物生长期内持续供应,提高肥料利用率。

2. 减少浪费:聚氨酯包膜可以减少肥料的流失和挥发,减少肥料浪费,降低成本。

3. 环保节能:聚氨酯包膜可以减少肥料的使用量,降低对环境的污
染,同时也可以节约能源。

4. 提高产量:聚氨酯包膜可以提高作物的产量和品质,改善土壤质量,促进植物生长。

聚氨酯包膜控释肥是一种具有广阔应用前景的新型肥料,它可以提高肥料利用率,减少肥料浪费,保护环境,同时也可以提高农作物的产量和品质,为农业生产带来更多的效益。

中国海油化学研制出第四代控释肥技术

中国海油化学研制出第四代控释肥技术

中国海油化学研制出第四代控释肥技术
针对控释肥释放期短、包膜材料难降解等难题,中国海油化肥板块中国海油化学股份有限公司研制出了第四代控释肥生产技术。

中国农业科学院资源与区划研究所、华南热作学院在山东、湖南、海南的玉米、甘蔗、香蕉等作物上的前期试验显示:肥料利用率提高20%以上,一次施肥肥效长达2~6 个月,既节省人力,又降低了施肥总成本。

中海化学5000 吨/年控释肥中试项目日前一次性开车成功,截至目前,已生产合格产品近20 吨,意味着我国已经掌握了领先国际的第四代控释肥生产技术。

中海化学科技发展部沈兵博士说,目前我国化肥当季利用率远低于世界发达国家水平,肥料流失不仅浪费资源,还造成土地板结,研制缓/控释肥料已成为各国提高肥料利用率的重要措施。

他介绍,我国控释肥发展经历了硫包衣、聚烯烃、水溶液三个阶段。

硫包衣型释放期太短,易造成土壤酸化; 聚烯烃膜材不能降解,污染土壤;水乳液生产工艺复杂,膜材消耗大,这些都是不容忽视的硬伤。

为此,中海化学去年引进了国家十二五科技支撑计划成果植物性树脂包膜技术,并自主设计、开发了与膜材料相配套的第四代包膜控释肥料生产线,形成了完善的包膜控释肥料生产工艺。

沈兵表示,该技术以植物油和酯类物质为主要包膜材料,包膜过程不需要任何溶剂,且肥效释放后,包膜材料在1~2 年内会自然降解,使控释肥生产和使用更加环保。

另一方面,采用原位表面成膜原理,小分子单体在肥料表面直接聚合成膜,膜材料用量少,1 吨化肥只需要30~50 千克膜材,成本控制处于同类技术领先地位。

此外,包膜肥料初期溶出率可稳定控制在10%以下,适用于不同地区不同作物的需求。

目前中海化学采用控释技术已经生产了适用于香蕉、菠萝。

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新型高分子包膜控释肥料研发Research and Development of Polymer CoatedControlled-release fertilizes中国农业大学新型肥料研究中心胡树文化学肥料是农业最重要的生产资料之一。

但是,近年来由于化肥用量的快速增长,施肥不合理现象极为突出,如肥料利用率低、资源浪费、环境污染和农业生产成本增加等(吕殿青等,1998;谷洁等,2000)。

缓/控释肥料是一种通过各种调控机制,预先设定肥料在作物生长季节的释放模式,使其养分释放与作物需肥规律相一致的肥料(马丁.特伦克尔,2002)。

其在提高肥料利用率、节省成本、减少环境污染等方面有很大的发展空间,并已成为该领域的研究热点。

随着缓/控释肥料的快速发展,其己进入广大消费者的视野,国内外也已涌现出具有一定规模的知名企业。

特别是在国内,近十年来缓/控释肥料产业发展迅速,缓/控释肥料研发、生产体系初具规模。

广大科研工作者同企业联合,从最初的模仿国外先进工艺发展到目前的自主独立研发,已在膜材开发和工艺研发等方面发表了很多文章和专利,特别是在膜材研究和连续化生产方面部分研究成果已达到国际先进水平。

1.研究概况目前广泛使用的缓/控释肥料有稳定性氮肥、化学合成型氮肥、无机包膜肥料、有机高分子包膜肥料等,其中包膜材料是国内外缓/控释肥料的研发重点。

1.1国外缓/控释肥料研究概况1961年美国TV A公司研究硫磺包膜尿素,并于1971年投产(许秀成等,2000)。

但由于硫膜存在残缺等且易被微生物分解致使养分控释性能不稳定,20世纪80年代对其工艺进行改进,釆用有机聚合物和硫双层膜改善硫包尿素控释性能,在硫包尿素外层再包一层有机聚合物使之成为硫聚合物包膜尿素(PSCU)(产圣等,2009)。

1964年美国ADM公司开发了以热固性树脂为原料的包膜技术并率先实现了工业化生产。

此后德国、日本、加拿大等国陆续开发了各类聚合物树脂材料(张夫道等,2008)。

目前聚合物包膜材料是发展最快、效果最好的一类控释包膜材料。

主要包括以下几类:1)醇酸树脂类。

1967年美国生产的Osmocote所用包膜材料为醇酸树脂,它是双环戊二烯和甘油酯的共聚物。

醇酸树脂可以很好的控制成膜厚度,控释性能较好,可以应用于各类颗粒肥料(Xie et al., 1981)。

2)聚氨酯类。

这类包膜材料是在肥料表面直接以聚异氰基和多元醇反应生成的树脂包膜,从而形成抗磨损的包膜材料(Peterda et al.,2002)。

3)聚烯烃类。

最常用的技术是将热塑性树脂(如聚乙烯)溶于有机溶剂如氯仿中,通过流化床反应器喷涂到肥料表面上;或者将聚烯烃与辅料的熔融液直接喷涂到肥料表面。

日本首先开创了热塑性树脂包膜研究。

90年代初,日本研制出聚烯烃包膜肥料技术,具体做法是在聚烯烃熔融体内加入滑石粉和金属氧化物从而改善聚烯烃的通透性和降解性,达到控制肥料释放速度的目的(Edze et al., 2000)。

还有一些热塑性聚合物包膜技术和产品,如加拿大的一种乳胶包膜尿素产品,选用聚偏二氯乙烯水乳液喷涂在肥料表面,不需回收溶剂;英国的研究技术是将天然橡胶经过改性涂敷在肥料表面(Francesco et al.,2008)。

可生物降解高分子材料因其环境友好型成为了当前包膜材料研究的热点。

日本学者以淀粉作粘结剂、用稻米壳粉包裹硫酸铵(赵先贵和肖铃,2002),或在聚烯烃类包膜材料中通过添加光氧化剂——醋酸铁(柴田胜,2001),以提高膜材光降解性。

另外,很多微生物可合成各种聚酯,具有较好的降解性,英国ICL公司利用微生物合成聚酚P(3HB-CO-3HV),并已工业化,现年产量已达30吨。

同时欧、美、日等国家对甲壳素的开发也十分重视,如日本四国工业技术研究所利用纤维和甲壳素为原料,再添加其它组分制成可降解塑料。

1.2中国缓〗控释肥料研究概况中国的缓控释肥料研究始于20世纪70年代。

1971年研制出脲甲醛肥料,又于1973年成功研制出钙镁磷肥包膜的碳酸氢铵,不仅控制了养分的释放,而且抑制了氨的挥发,具有良好的肥效,增产效果显著(樊小林等,2000。

)20世纪80年代,南京土壤研究所、郑州工业大学开发出磷酸盐包膜尿素,成功制得了一类以复合肥包裹肥料的缓释肥料。

进入90年代,郑州工业大学在包裹型复合肥料的基础上,又开发了缓效多营养包硫尿素,并已投入工业化生产,商品为Luxecote,肥效期90〜120d。

北京农林科学院徐秋明等人研发了利用废旧塑料薄膜做膜材料制造包膜尿素的工艺。

中国农业大学曹一平等人利用流化床技术成功研发了聚合物包膜控释肥料,并已完成了有关技术转让工作(赵秉强等,2004)。

在可降解包膜材料研制方面中国起步较晚,21世纪后才逐渐出现与可降解材料和控释肥料膜材相关的研究。

目前,在天然有机高分子改性方面,如对壳聚糖、淀粉、聚乙烯醇的研究报道很多(康智勇和项爱民,2003)。

其中,王德汉等研究木质素或磺化木质素(王德汉等,2003〕。

山东省农业科学院土壤肥料研究所以纤维素、氧化淀粉、聚乙烯醇、聚氨酯预聚物、环氧树脂、环氧树脂固化剂、交联剂、乳化剂、引发剂、去离子水按一定配比制得高分子聚合物,用于包裹尿素(林海涛,2007)。

华东理工大学陈强等人以多功能甲壳素为材料,用于缓释肥料的研究(陈强,2004)。

华南农业大学新型肥料资源研究室廖宗文等人,利用造纸黑液木质素制造功能性肥料,通过对造纸黑液木质素进行磺化、鳌合、催化氨氧化及硝酸氧化等化学改性,分别在木质素大分子结构中接入Zn、Mg等微量元素制得木质素磺酸锌、木质素磺酸镁等控释肥料(廖宗文和贾爱萍,2005)。

虽然国内外在缓控释肥料的研发方面取得了一定的成果,但远未达到预期的社会和经济效益。

目前,限制缓/控释肥料发展的主要问题有:第一,缓/控肥包膜材料单一,基本上没有突破聚烯烃类(回收旧塑料);膜材不会被微生物、光、热所分解,在土壤中难以完全降解,长期使用必然会使土地透气性变差,土壤结构恶化,影响土壤的可持续利用,加剧人地矛盾的恶化。

第二,生产技术不成熟。

缓/控释肥生产工艺较之传统肥料制作工艺更复杂,关键设备和工艺配套的研究也相对薄弱,较难形成产业化。

第三,缓/控释肥料价格昂贵,是常规肥料的2-8倍,这是限制控释肥料推广应用的主要因素。

2中国农业大学在控释肥方面的研究进展胡树文教授系中国农业大学校级引进人才,为中国科学院化学研究所高分子材料的博士,具有十几年的高分子膜材料合成与改性的专业研究背景,特别是在美国加州大学的博士后研究期间的研究中取得了系列的骄人成果。

在高分子膜材领域所发表论文已被国际他引500多次,单篇最高他引200次。

借助于其在高分子领域中的专业优势,以胡树文教授为核心的研究小组,于2006年起开始了新一代高分子包膜控释肥料的研究。

该小组瞄福国际先进技术,针对目前控释肥料研究中的技术瓶颈,充分发挥其专业优势,从零开始,潜心钻研,刻苦攻关,取得了一系列重大的技术突破,实验室建设与科研水平逐步壮大提升。

经过3年多的艰苦努力,通过对实验相关参数的反复修改,主要对影响成膜的反应条件进行全面研究,特别是关键影响因子如反应催化剂等;以新一代成膜方法开展聚酯包膜材料的肥料包裹试验,对影响养分控释的关键因素如溶出助剂等进行研究。

2009年底成功研制出系列新型高分子膜材料,开发出一整套连续化、自动化生产新型控释肥料的包膜设备,综合优化了中试包膜工艺,集成了从包膜材料至中试包膜工艺与设备的系统工业技术包。

该技术使国内包膜控释肥料首次实现连续化、自动化生产,且包膜工艺环保,膜材可降解,控释肥料的生产研制的主要技术指标达到国际先进水平。

相关研究成果申请了7项中国发明专利,具有我国完全自主知识产权,打破了国外对聚酯包膜控释肥料生产的技术垄断,为实现我国新型环境友好型包膜控释肥料工业化生产及农田的推广应用提供强力的技术支持。

通过国标标准方法(GB/T 23348-2009),所制备系列新型控释肥料的初期溶出率均低于15%,符合国际和国内标准。

通过国标方法,所制得系列新型控释肥料的释放期大于28天,符合国际和国内标准的要求,工艺的可操作性得到验证。

新型包膜控释肥料相比传统包膜控释肥料,相同控释期(60天)可降低膜材厚度近3倍,节省大量包膜材料,降低了包膜肥料的生产成本。

通过标准IS014852《水系培养液中需氧条件下塑料材料生物降解能力的测定——通过分析释放的二氧化碳的方法》方法检验新型包膜控释肥料膜材生物降解性能,发现新型材料具有一定的生物降解性能。

通过不同作物的盆栽、大田试验进行新型控释肥料肥效检验,相比传统常规肥料具有一定的增产效果(48.9%),且可以减少施肥次数,降低劳动成本。

综合以上研究成果,本研究采用了国际上先进的包膜工艺,开发出一整套生产新型控释肥料的包膜设备,研制出具有完全自主知识产权的新型包膜控释肥料,实现小型工业化水平生产,主要技术指标(生产成本、包膜率、降解性及控释性等)处于国际领先水平。

实现连续化、自动化生产,既大大提高了劳动生产效率,又降低了生产成本,还降低了能耗,同时减少了劳动力和人为因素对生产的影响,保证产品生产稳定性。

生产过程中没有使用任何易燃、易爆溶剂,没有昂贵溶剂回收的问题,也无有害固体、液体、气体废弃物产生,实现了绿色环保生产,最终产品无毒、无味。

与难以降解的聚烯烃类包膜控释肥料不同,本产品的膜材料在不同环境介质中均显示出生物降解性。

作物肥效检验表明本研究的控释肥料具有一定的增产效应。

胡树文教授研究小组同时开展天然高分子材料包膜控释肥研究,并且在实验室规模将淀粉、纤维素、甲壳素、木质素等天然高分子经化学改性后,喷涂在肥料表面成膜得到控释肥料,研制出新一代天然高分子包膜控释肥料,该类材料来源丰富,价格低廉,摆脱了对石油系列产品的依赖,且膜材完全可以为土壤微生物所降解,具有良好的应用前景。

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