【摘 要】
:
随着人口增长和经济飞速发展,地处内陆的西部地区常年由于水分的蒸发量大于降雨量,使得耕地面积在逐年减少,荒漠化越来越严重,同时,受气候影响,植物生长缺少适当的土壤温度,致使植被种类也在递减。所以,研究节水和土壤调温材料迫在眉睫。在干旱地区使用高吸水调温材料,一方面可以避免土壤中的原有水分流失,从而避免一些地质灾害,另一方面,相变材料的使用能有效调节土壤温度,优化了植物生长的水土条件。正是由于黏土本身
论文部分内容阅读
随着人口增长和经济飞速发展,地处内陆的西部地区常年由于水分的蒸发量大于降雨量,使得耕地面积在逐年减少,荒漠化越来越严重,同时,受气候影响,植物生长缺少适当的土壤温度,致使植被种类也在递减。所以,研究节水和土壤调温材料迫在眉睫。在干旱地区使用高吸水调温材料,一方面可以避免土壤中的原有水分流失,从而避免一些地质灾害,另一方面,相变材料的使用能有效调节土壤温度,优化了植物生长的水土条件。正是由于黏土本身的获取途径便捷、研究成本较低,因此本文在黏土这一载体上添加天然高分子材料和环境友好的相变材料,制备高吸水调温材料复合材料,并考察其防蒸发性能和调温效果,主要研究内容如下:(1)以钠基膨润土、羟乙基淀粉(HES)、海藻酸钙(Ca33)为原料,通过原位聚合制备了复合耐盐吸水材料(HCPB);利用红外光谱仪(FTIR)、扫描电镜(SEM)和热重分析(TGA)对材料的结构和形貌进行了表征;考察了高分子组分和结构对所制备材料保水性能的影响。结果表明,添加海藻酸钙后,复合耐盐吸水材料在蒸馏水和0.9wt.%Na Cl溶液中的吸水率分别提高了25.8%和10%,当耐盐高吸水材料的添加量为0.1%时,防蒸发效果最好。(2)以琼胶(Agar)、乳酸(LA)、蜂蜡为主要原料,通过原位缩聚制备了高吸水升温材料WATM1;优化了反应条件对保水性能的影响。通过FTIR、XRD、SEM和TG-DSC对材料的结构、形貌和热稳定性进行了表征。考察了高吸水升温材料的保水性能和升温效果。结果表明,该材料具有较好的保水性能,且能有效提高内部土壤温度,最高提温3℃。(3)以羧甲基淀粉(CMS)、乳酸和聚乙二醇(PEG)和烯丙氧基羟丙磺酸钠(AHPS)为主要原料,利用原位聚合的方法制备了复合吸水降温材料WATM2。通过FTIR,SEM和XRD、TG-DSC进行结构形貌表征。结果表明,复合吸水升温材料在蒸馏水、自来水和0.9wt%Na Cl溶液中的最佳吸水倍率分别为1231 g/g、260 g/g和112 g/g。在25℃的保水能力最好,在重复吸水5次后,吸水倍率是初始值的48.4%。复合降温材料WATM1含量为0.2%时的防蒸发效果较好,在深度2cm处添加样品降温效果最佳为4℃。
其他文献
随着社会经济的发展,能源短缺和环境污染问题日益突出,而目前认为解决这些问题最好的方法是光催化技术。光催化技术利用取之不尽用之不竭的太阳能被广泛用于分解水产氢、还原二氧化碳、有机反应转化、降解污染物、固定氮和杀菌等方面。光催化有机转化反应相较传统的有机反应而言,反应条件更加温和、产物选择性更高且更加绿色环保,符合可持续化学发展的要求。苯甲胺氧化偶联反应是一个典型的光催化有机反应,其目标产物亚胺被广泛
某露天采场上部最终形成的台阶边坡为填方松散体,存在一定的安全隐患。为了控制后续爆破作业对边坡稳定的影响,爆破作业时在边坡进行了振动测试。采用ANSYS数值模拟软件模拟爆破振动作用下边坡的动力响应规律,研究有效应力及塑性应变的变化特征,并通过对比坡底的加速度与速度证明了模拟的可靠性,进而对爆破作业动态振动荷载下的边坡安全与稳定性进行判定分析,研究爆破作业条件下地震波对松散堆积体边坡稳定性的影响。研究
利用RH氧燃枪加热真空槽是延长耐火内衬寿命、减少槽壁结冷钢及精炼处理温降的必要手段,而合理的RH氧燃枪结构和操作参数是提高燃烧强度、保证真空槽温度均匀分布的关键所在。本论文基于湍流燃烧理论,建立RH氧燃枪烘烤真空槽的流动、燃烧及气固传热数学物理模型,运用FLUNET软件模拟分析不同煤气射入模式下的速度场、组分及温度场,以获得燃烧效率高、加热速度快、槽壁耐火材料温度梯度小的氧枪喷头结构,并探讨枪位、
<正>7月11日,人民网研究院发布《预制菜行业发展报告》。数据显示,截至2022年12月29日,我国现有预制菜相关企业7.59万家。近年来,我国预制菜产业发展迅速,其产业链涉及农业生产、加工流通、餐饮服务、市场消费等多环节。预制菜的出现契合了市场对效率与品质的需求,帮助餐饮企业实现降本增效,给消费者带来便捷体验。同时,该产业仍面临国家和行业标准不统一、质量难保证、C端市场待开发等风险与挑战。
新课改引领下的问题驱动法不只是一种新型的教学方式,还能激发学生的自主学习意识,将其引入初中数学教学中,则更能在注入教育活力的同时,帮助学生在日后的数学学习中更快、更好地掌握数学知识、数学技巧。
发光液晶材料经取向后可获得线/圆偏振荧光,因而在显示、有机发光二极管、存储、防伪等有机光电领域具有广阔的应用空间。盘状液晶自组装形成的柱状结构为载流子提供了理想的一维传输通道,然而也正是因为自组装形成柱状结构的驱动力来自中心芳香核之间的π-π相互作用和大的分子轨道重叠,导致了盘状液晶分子在柱状结构中的荧光淬灭,因而使得盘装液晶材料在有机半导体领域的应用拓展有限,例如大部分情况下只能作为载流子传输层
AZ系镁合金由于具有比强度高,导热性能好,电磁屏蔽性和阻尼性能好等优点,在车辆交通、3C电子等领域有着极其广阔的应用前景。气胀成形与冲压拉深成形是实现镁合金板材薄壁化、轻量化的重要成形方法,但两种成形方法所得材料的厚度均匀性比较差,但具有互补性。由于镁合金的六方密堆结构,可开动的滑移系少,使得镁合金的室温塑性变形能力差。因此,研究如何通过热处理、成形方法和成形工艺来提高镁合金薄板的均匀变形能力具有
环氧树脂(EP)因其优异的综合性能,已被用于各类产品。但是,其易燃性限制了它在高端产业的应用。我国在普通EP材料方面供大于求,但是高端的阻燃EP材料仍然依赖于进口。因此,提高EP的阻燃性能是其发展的重中之重。氢氧化镁(MH)为优良的无机阻燃剂,由于其价格低廉、绿色环保等优异特点被广泛用于各类聚合物材料中;但由于其添加量大,影响了聚合物的力学性能而被限制使用。本论文基于此原因,通过对MH有机功能化改
高锰高铝钢具有高抗拉强度、高韧性和低密度等优良的力学性能,被广泛应用于海工、汽车和非磁钢等领域。但是,高锰高铝钢的连铸生产中存在着反应性问题,主要原因是[Al]含量较高,与传统Ca O-Si O2基保护渣中的Si O2发生反应,从而恶化保护渣性能。因此,为避免钢-渣反应的发生,摒弃传统Ca O-Si O2基保护渣采用Ca O-Al2O3基低反应性保护渣用于高锰高铝钢的连铸工艺。本文首先确定Ca O
预制菜产业涉及农业种植、农产品深加工、食品制造转型、餐饮消费等多领域,“串联”三次产业,具有领域广、链条长的属性,在促进三产融合,推动乡村振兴、推进新型工业化、实现城乡共兴和共同富裕等方面均具有显著的积极意义。可以预见,预制菜将面临重大发展机遇。为此,本刊特邀西华大学川菜调味品产业技术研究院院长车振明,四川旅游学院党委常委、副校长任迎伟,成都大学四川省预制川菜研究院院长王卫,针对四川预制菜产业发展