【摘 要】
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黄腐酸(FA)作为一种土壤调理剂,能够提高植物的耐旱性、促进养分吸收、稳定土壤p H值、减少肥料流失等方面为植物提供了许多益处。目前研究表明,土壤和叶面施用FA有利于作物种子萌发、幼苗生长和根系发育。在土壤施用中,FA可以提高土壤肥力,改善土壤退化。然而,FA很容易失去水分,并可能在短时间内失去作用。为了保持长期的土壤调理效果,有必要使用载体达到持续释放的目的。本文制备了核壳结构的高分子微球以达到
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黄腐酸(FA)作为一种土壤调理剂,能够提高植物的耐旱性、促进养分吸收、稳定土壤p H值、减少肥料流失等方面为植物提供了许多益处。目前研究表明,土壤和叶面施用FA有利于作物种子萌发、幼苗生长和根系发育。在土壤施用中,FA可以提高土壤肥力,改善土壤退化。然而,FA很容易失去水分,并可能在短时间内失去作用。为了保持长期的土壤调理效果,有必要使用载体达到持续释放的目的。本文制备了核壳结构的高分子微球以达到药物持续释的目的。主要研究内容如下:(1)以生物高分子海藻酸钾(PAL)和壳聚糖(CS)为壳材料,多孔碳酸钙为核,将FA加入碳酸钙微球中,采用层层自组装的方法制备了PAL/CS/FA-Ca CO3微球。考察了其表面形貌、包封率及药物释放行为。结果表明,PAL/CS/FA-Ca CO3微球是由PAL和CS通过静电吸附完成自组装形成的,粒径分布在2~6μm之间。药物释放行为分析表明,该微球对FA具有较高的负载能力;不同p H值下,Ca CO3微球的降解程度不同,缓释过程有不同程度的延迟。结果还表明,PAL/CS/FA-Ca CO3微球在生物降解过程和氮吸附-解吸过程BET比表面积减小,相应孔隙体积增加,说明该微球具有良好的生物降解性。与传统土壤调理剂相比,PAL/CS/FA-Ca CO3微球具有广阔的应用前景。(2)利用N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM),通过乳液聚合法制备聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAM)微凝胶和PNIPAM水凝胶的混合物,得到微凝胶膜,再与乳化法所制备的PAL/FA微球结合凹凸棒(ATP),制备PNIPAM/PAL/ATP-FA微球。采用扫描电镜(SEM)、药物持续释放及植物种植等测试,对PNIPAM/PAL/ATP-FA复合微球形貌、温敏特性、释药性能以及植物生长状况进行分析。结果表明,PNIPAM/PAL/ATP-FA复合微球粒径分布比较均匀,且有明显的温敏效果;微球中加入PNIPAM和PAL,35℃的缓释效果比25℃效果明显;此外,植物的种植过程中,释放速率较快的PAL/FA微球所对应的植物株比较细长,释放速率较低的微球对应植物的株根部比较发达粗壮。综上所述,该微球在土壤调理剂方向具有广阔的应用前景。
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