原料配比对PVFM负压渗水性能的影响,农业基础科学论文.docx
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1、原料配比对PVFM负压渗水性能的影响,农业基础科学论文本篇论文目录导航: 【题目】 【第一章】 【第二章】 【第三章】原料配比对PVFM负压渗水性能的影响 【第四章】 【第五章】 【第六章】 【总结/以下为参考文献】 第三章 原料配比对 PVFM 负压渗水性能的影响 对于化学合成的有机高分子材料而言,各物质的用量比例即配比对材料性能影响较大。前人制备聚乙烯醇缩甲醛泡沫塑料在三大主原料PVA、水、甲醛的基础上参加催化剂或根据用处的不同参加其他添加剂,他们所设置的PVA与甲醛比例在6:11:1叶晶等,2018;唐龙祥等,2020;姜玉等,2018不等,所制产品主要以海绵形态应用于清洁美容行业、医疗
2、卫生行业AltmanK W et al.,2000、环保及生物载体Lee J et al.,2018、包装材料、电学电解Ren Y et al.,2020。本试验通过调节原料配比制备出系列PVFM样品,从基本物理性能、微孔构造、发泡点和渗水速率等方面考察其负压渗水性能,旨在讨论将PVFM制备成负压渗水器材料的可行性,并挑选较优的制备配方,以便制备出可行的负压深水材料在农业负压灌溉中应用。 3.1 试验设计 结合前人研究并经过初步实验发现,当参加20g左右PVA,150ml左右水,15ml左右甲醛时能够制备出有较好外型及手感特征的PVFM材料,据此设计如下试验。将PVA比例设为1,水根据比例梯度
3、1.25设置三个水平,分别为6.25、7.50、8.75,甲醛根据比例梯度0.25设置三个水平,分别为0.50、0.75、1.00,采用完全试验设计,各个处理的配比方表3.1所示。华而不实PVA以质量计,单位g,水和甲醛以体积计,单位ml。 表 3.1 PVFM9 种配比的完全试验设计表 3.2 结果与分析 3.2.1 配比对 PVFM 样品外观质量的影响 表3.2表示清楚9种样品均容易固化,韧性好,用力撕扯不易断,回弹率均为100%,硬度高的回弹速率稍快。除4、7号略见内部小气泡,其余均为白色不透明的弹性固体。8号的回弹速率明显慢于其他样品。理想的渗水材料要求容易固化,开孔率高,硬度及韧性较
4、好,因而从外观上看,除4、7、8号外其余样品均较好。 表 3.2 不同配比的样品外观描绘叙述 3.2.2 配比对 PVFM 样品负压渗水性能的影响 1、不同配比对表观密度及吸水倍率的影响 表3.3结果表示清楚,保持PVA:甲醛的比例为1:0.50时,表观密度在水比例为7.50时最大,6.25时次之,8.75时最小;而吸水倍率在水比例为8.75时最大,6.25时次之,7.50时最小;当PVA:甲醛的比例为1:0.75时,表观密度在水比例为6.25时最大,7.50时次之,8.75时最小,而吸水倍率在水比例为8.75时最大,7.50时次之,6.25时最小;当PVA:甲醛的比例为1:1.00时,表观密
5、度在水的比例为7.50时最大,6.25时次之,8.75时最小,吸水倍率在水的比例为8.75时最大,7.50时次之,6.25时最小。可见,当PVA:甲醛的比例保持在1:0.501:1.00间的某个值不变时,表观密度总在水的比例为8.75时到达最低水平,而吸水倍率到达最高。表3.4中以水的比例分组进行多重比拟,能够看出,当水的比例为8.75时,表观密度最小,吸水倍率最大,均到达显着水平。讲明提高水比例能够明显降低表观密度或提高吸水倍率。 保持PVA:水的比例为1:6.25时,表观密度在甲醛比例为0.75时最大,1.00时次之,0.50时最小,而吸水倍率在甲醛比例为0.50时最大,1.00时次之,0
6、.75时最小;当PVA:水的比例为1:7.50时,表观密度在甲醛比为例1.00时最大,0.50时次之,0.75时最小,而吸水倍率在甲醛比例为0.75时最大,1.00时次之,0.50时最小;当PVA:水的比例为1:8.75时,表观密度以甲醛比例0.50时最大,0.75时次之,1.00时最小,而吸水倍率以甲醛比例1.00时最大,0.75时次之,0.50时最小。可见,当PVA: 水的比例保持在1:6.251:8.75间的某个值时,甲醛比例在0.501.00之间的变化并未使表观密度、吸水倍数呈现规律性变化,讲明甲醛对表观密度、吸水倍数的影响不大,二者的变化可能与水和甲醛的交互作用有关。 负压灌溉中要通
7、过渗水材料来供给水分,因而材料要具备较好的吸水能力,为保持在土体中的强度,材料也应有较高的表观密度。表2.3中9种不同配比的PVFM样品吸水倍率均大于4,有足够的吸水能力,表观密度在水的影响下差异较大,由于在水比例8.75时表观密度总为最小,则应选择水比例6.25和7.50时的样品。 表 3.3 样品表观密度、吸水倍率、发泡点及对土壤供水速率的比拟 表 3.4 水的比例对样品表观密度、吸水倍率、发泡点、供水速率的影响 2、不同配比对样品发泡点的影响 由表3.3可知,9种PVFM样品的发泡点值差异较大,PVA、水、甲醛配比为1:8.75:0.50的7号样品最低,为26.7kPa,配比为1:7.5
8、0:0.50的4号样品最高,为73.3kPa,是前者的2.7倍多。发泡点值在4050kPa的样品居多,60kPa以上的仅有4、5号两个样品。保持PVA:甲醛的比例为1:0.50时,发泡点值在水比例为7.50时最大,6.25时次之,8.75时最小;当PVA:甲醛的比例为1:0.75时,发泡点值在水比例为7.50时最大,6.25时次之,8.75时最小;当PVA:甲醛的比例为1:1.00时,发泡点值在水比例为7.50时最大,8.75时次之,6.25时最小。可见,当PVA:甲醛的比例保持在1:0.501:1.00之间某个值不变时,发泡点值均在水的比例7.50时最大。以水的比例分组进行多重比拟发现,发泡
9、点值在水的比例为7.50时,到达最高水平,且与水比例8.75间差异显着,讲明水量过高不利于发泡点值的升高。 保持PVA:水的比例为1:6.25时,发泡点在甲醛比例为0.75时最大,0.50时次之,1.00时最小;当PVA:水的比例为1:7.50时,发泡点值随甲醛比例的增大而减小,即在甲醛比例为0.50时最大,0.75时次之,1.00时最小;当PVA:水的比例为1:8.75时,发泡点值随甲醛比例的增大而增大,以甲醛比例1.00时最大,0.75时次之,0.50时最小。可见,当PVA:水的比例保持1:6.251:8.75之间的某个值时,甲醛比例在0.501.00之间的变化并未使发泡点呈现统一的规律性
10、变化,反而是随着水比例的增大而呈现相反的规律性变化,讲明甲醛对发泡点的影响遭到水分的制约,二者的交互作用共同影响了发泡点的变化。 负压渗水材料应当具备高发泡点值,保证当灌水器的水势 土水势时,水通过灌水器流入土壤,当灌水器水势=土水势时,水就不再流动,直至土水势发生改变,因而材料要 透水不透气 ,发泡点值要高于需要设置的土水势值,否则会造成 倒吸 ,使空气进入装置内部,影响整套装置正常运行。由以上分析,发泡点值在水比例7.50时较高,在甲醛比例0.75时受水比例的制约最小。 3、不同配比对样品渗水速率的影响 保持PVA:甲醛的比例为1:0.50时,-5kPa下对风干土壤的供水速率在水比例为8.
11、75时最大,6.25时次之,7.50时最小;而-10kPa下对风干土壤的供水速率在水比例为8.75时最大,6.25时次之,7.50时最小;当PVA:甲醛的比例为1:0.75时,-5kPa下的供水速率在水比例为8.75时最大,6.25时次之, 7.50时最小,而-10kPa下的供水速率在水比例为8.75时最大,7.50时次之,6.25时最小;当PVA:甲醛的比例为1:1.00时,-5kPa下的供水速率在水的比例为8.75时最大,6.25时次之,7.50时最小,-10kPa下的供水速率在水的比例为7.50时最大,6.25时次之, 8.75时最小。可见,当PVA: 甲醛的比例保持在1:0.501:1
12、.00之间的某个值不变时,仅-5kPa下的供水速率表现为水比例为8.75时最大,7.50时最小,-10kPa下供水速率不随水比例呈现规律性变化,讲明水比例的改变仅对-5kPa下的供水速率有一定影响。以水的比例分组进行多重比拟发现,-5kPa下水的比例8.75时,对土壤的供水速率到达最高水平,且与7.50间差异显着,-10kPa下水的比例对供水速率无显着影响。 保持PVA:水的比例为1:6.25时,-5kPa下对风干土壤的供水速率在甲醛比例为0.50时最大,比例为0.75的次之,比例为1.00的最小,而-10kPa下对风干土壤的供水速率在甲醛比例为1.00的最大,0.50的次之,0.75的最小;
13、当PVA:水的比例为1:7.50时,-5kPa下的供水速率在甲醛比为例0.75时最大,1.00时次之,0.50时最小,而-10kPa下的供水速率在甲醛比例为1.00时最大,0.75时次之,0.50时最小;当PVA:水的比例为1:8.75时,-5kPa下的供水速率以甲醛比例0.75时最大,0.50时次之,1.00时最小,而-10kPa下的供水速率以甲醛比例0.75时最大,0.50时次之,1.00时最小。可见,当PVA:水的比例保持1:6.251:8.75之间的某个值时,甲醛比例在0.501.00之间的变化并未使供水速率呈现规律性变化,讲明甲醛对负压下PVFM对土壤的供水速率无明显影响。 为了解P
14、VFM材料的潜在最大渗水率,试验测定了该材料在内外水势差不同时的渗水速率,考虑到高发泡点值是本文挑选负压渗水材料的先决条件,因而选择发泡点值最高的4号样品与次之的5号样品来进行比拟。由图3.1可看出,4号样品在110kPa水势差下渗水速率的变化趋势为一条过原点的多项式曲线,随着水势差的不断增大,渗水速率的变幅也在增大,可能是压力增大,泡孔扩张,渗流量增加所致。但在水势差较小的初始阶段,其渗水速率缓慢,1kPa时仅为0.0073Lmin-1。而5号PVFM样品在不同水势差下的渗水速率呈线性变化,趋势为一条过原点的直线y=0.0165x(R2=0.9824),斜率反映该材料的浸透系数,即饱和导水率
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