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有機礦化活性肥料作用機理及功能概述5篇

時間:2019-05-13 10:25:36下載本文作者:會員上傳
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第一篇:有機礦化活性肥料作用機理及功能概述

奧普爾有機礦化活性肥料作用機理及功能概述

奧普爾有機礦化活性肥料含有極高的腐殖酸及腐殖酸膠體,可充分發揮腐殖酸的特征。因此,奧普爾肥料具有如下功能特性:

(1)奧普爾主要成份完全取自于天然有機質,由動、植物殘體經微生物酵解而產生,是天然制劑。且對人畜無毒、安全。奧普爾豐富的有機質成分可充分增加、補充土壤中有機質含量,增加土壤肥力;其次奧普爾種類齊全的礦質元素除提供植物正常生活所必需的全部礦質營養,充分補償、協調業已破壞的營養平衡外,其余礦質元素可改善土壤微區環境、參與土壤營養平衡體系及緩沖體系的調節,并提供給微生物生長所需,促進其繁殖。因此,奧普爾不僅可以提供充分的營養,而且可以調節營養平衡及土壤緩沖系統,對根際微區產生有利的作用。

(2)奧普爾豐富的有機酸,可以將土壤中的礦質營養離子鰲合,固定在土壤表層的植物根際區,防止礦質離子的沉結和淋洗。這樣,既可以大大提高無機肥的利用效率,同時又避免礦質沉淀即土壤垃圾的產生,有利于土壤改良。另外,有機腐殖酸架橋劑最大的優勢在于把沉結的礦質即時活化,轉變為植物吸收態的礦質離子,這就是奧普爾區別于一般有機肥之所在,也是奧普爾對生態農業最重要的貢獻。奧普爾這一神奇功能,將逐步減少土壤的沉結物、清除土壤垃圾、改良土壤及鹽堿地,促進微生物的活動。因此,使用奧普爾既可以降低化肥用量、提高肥效,同時又能逐步解決化學農業造成的生態問題。

(3)奧普爾能激發土壤本身之活力,能促進微生物的繁殖及活動,強化其分解功能。由于奧普爾有利于調節微生物生長環境、緩和化學農業對微生物的降解作用,給土壤分解更多礦質營養成份,有利于土壤循環體系良性化。

(4)奧普爾的上述功能,最終表現為農作物提高抗逆性,促進植物生長健壯、農作物產量、質量的提高。

第二篇:有機硅偶聯劑概述及其作用機理總結

有機硅偶聯劑概述及其作用機理總結

一、偶聯劑概述

偶聯劑是一種具有特殊結構的有機硅化合物。在它的分子中,同時具有能與無機材料(如玻璃、水泥、金屬等)結合的反應性基團和與有機材料(如合成樹脂等)結合的反應性基團。常用的理論有化學鍵理論、表面浸潤理論、變形層理論、拘束層理論等。偶聯劑作表面改性劑,用于無機填料填充塑料時,可以改善其分散性和黏合性。

二、偶聯劑種類

偶聯劑主要有有機鉻偶聯劑、有機硅偶聯劑和鈦酸偶聯劑。膠黏劑中常選用有機硅偶聯劑,其通式為RSiX3,其中R為有機基團,如-C6H5、-CH=CH2等,能與樹脂結合;X為可以水解的基團,如-OCH3、-OC2H5、-Cl等。

三、偶聯劑作用過程

B?Arkles根據偶聯劑的偶聯過程提出了4步反應模型,即: ①與硅原子相連的SiX基水解,生成SiOH;

②Si-OH之間脫水縮合,生成含Si-OH的低聚硅氧烷; ③低聚硅氧烷中的SiOH與基材表面的OH形成氫鍵; ④加熱固化過程中,伴隨脫水反應而與基材形成共價鍵連接。

一般認為,界面上硅烷偶聯劑水解生成的3個硅羥基中只有1個與基材表面鍵合;剩下的2個Si-OH,或與其他硅烷中的Si-OH縮合,或呈游離狀態。因此,通過硅烷偶聯劑可使2種性能差異很大的材料界面偶聯起來,從而提高復合材料的性能和增加黏結強度,并獲得性能優異、可靠的新型復合材料。硅烷偶聯劑廣泛用于橡膠、塑料、膠黏劑、密封劑、涂料、玻璃、陶瓷、金屬防腐等領域。現在,硅烷偶聯劑已成為材料工業中必不可少的助劑之一。

硅烷偶聯劑的作用和效果以被人們認識和肯定,但界面上極少量的偶聯劑為什么會對復合材料的性能產生如此顯著的影響,現在還沒有一套完整的偶聯機理來解釋。偶聯劑在兩種不同性質材料之間界面上的作用機理已有不少研究,并提出了化學鍵合和物理吸著等解釋。其中化學鍵合理論是最古老卻又是迄今為止被認為是比較成功的一種理論。

四、偶聯劑作用理論 1.化學結合理論

該理論認為偶聯劑含有一種化學官能團,能與玻璃纖維表面的硅醇基團或其他無機填料表面的分子作用形成共價鍵;此外,偶聯劑還含有一種別的不同的官能團與聚合分子鍵合,以獲得良好的界面結合,偶聯劑就起著在無機相與有機相之間相互連接的橋梁似的作用。

下面以硅烷偶聯劑為例說明化學鍵理論。例如氨丙基三乙氧基硅烷,當用它首先處理無機填料時(如玻璃纖維等),硅烷首先水解變成硅醇,接著硅醇基與無機填料表面發生脫水反應,進行化學鍵連接。具體過程如下:

硅烷中的基團水解--水解后羥基與無機填料反應--經偶聯劑處理的無機料填進行填充制備復合材料時,偶聯劑中的R基團將與有機高聚物相互作用,最終搭起無機填料與有機物之間的橋梁。

硅烷偶聯劑的品種很多,通式中R基團的不同,偶聯劑所適合的聚合物種類也不同,這是因為基團R對聚合物的反應有選擇性,例如含有乙烯基和甲基丙烯酰氧基的硅烷偶聯劑,對不飽和聚酯樹脂和丙烯酸樹脂特別有效。其原因是偶聯劑中的不飽和雙鍵和樹脂中的不飽和雙鍵在引發劑和促進劑的作用下發生了化學反應的結果。但含有這兩種基團的偶聯劑用于環氧樹脂和酚醛樹脂時則效果不明顯,因為偶聯劑中的雙鍵不參與環氧樹脂和酚醛樹脂的固化反應。但環氧基團的硅烷偶聯劑則對環氧樹脂特別有效,又因環氧基可與不飽和聚酯中的羥基反應,所以含環氧基硅烷對不飽和聚酯也適用;而含胺基的硅烷偶聯劑則對環氧、酚醛、2 三聚氰胺、聚氨酯等樹脂有效。含-SH的硅烷偶聯劑則是橡膠工業應用廣泛的品種。

2、浸潤效應和表面能理論

1963年,ZISMAN在回顧與粘合有關的表面化學和表面能的已知方面的內容時,曾得出結論,在復合材料的制造中,液態樹脂對被粘物的良好浸潤是頭等重要的,如果能獲的完全的浸潤,那么樹脂對高能表面的物理吸附將提供高于有機樹脂的內聚強度的粘接強度。

3、可變形層理論

為了緩和復合材料冷卻時由于樹脂和填料之間熱收縮率的不同而產生的界面應力,就希望與處理過的無機物鄰接的樹脂界面是一個柔曲性的可變形相,這樣復合材料的韌性最大。偶聯劑處理過的無機物表面可能會擇優吸收樹脂中的某一配合劑,相間區域的不均衡固化,可能導致一個比偶聯劑在聚合物與填料之間的多分子層厚得多的撓性樹脂層。這一層就被稱之為可變形層,該層能松弛界面應力,阻止界面裂縫的擴展,因而改善了界面的結合強度,提高了復合材料的機械性能。

4、約束層理論

與可變形層理論相對,約束層理論認為在無機填料區域內的樹脂應具有某種介于無機填料和基質樹脂之間的模量,而偶聯劑的功能就在于將聚合物結構“緊束”在相間區域內。從增強后的復合材料的性能來看,要獲得最大的粘接力和耐水解性能,需要在界面處有一約束層。

至于鈦酸酯偶聯劑,其在熱塑體系中及含填料的熱固性復合物中與有機聚合物的結合,主要以長鏈烷基的相溶和相互纏繞為主,并和無機填料形成共價鍵。以上假設均從不同的理論側面反應了偶聯劑的偶聯機制。在實際過程中,往往是幾種機制共同作用的結果。

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