#三农 #地膜
掀起第二次白色革命的BMSC全降解地膜
地膜已经成为农药、化肥、种子的第四大农业生产资料。据预测,2020年我国地膜覆盖面积将达3.05亿亩,年使用量199.3万吨。
地膜的应用带来农业飞跃发展的同时,地膜残留引发的污染问题日益突出!“白色革命”逐渐演变成了“白色灾难”。
功不可没的白色革命
"蓄住天上水,保住地里墒,用好用活天然降水。"农用地膜具有保温、保湿、保肥、除草、驱虫等作用,有效的更新了耕作模式,客服环境因素障碍,促进农作物高产、稳产,在增加农业生产效益和社会生态效益方面功不可没
触目精心的白色污染
农用地膜的危害
“耕地之中找地膜➟扒开地膜找耕地。”
花生种植区,耕层土壤地膜残留量:66.0-135.0公斤/公顷。
新疆:平均地膜残留量253.2公斤/公顷。
01
残膜的机械阻隔及对土壤理化性质的恶化,导致作物出苗困难、影响幼苗根系发育及成活率。
02
土壤残膜的物理阻隔,降低土壤水分养分的吸收利用率。影响作物根系及地上部分生长发育。
03
影响作物产量和品质。
残膜污染治理迫在眉睫
从农业生产效益本身出发,增强人们自觉回收残膜、保护生态环境的积极主动性。
提高地膜质量,具体来说主要是增加地膜厚度(≥0.008mm),易于田间捡拾。
制定优惠激励政策,建立长效机制。
更新地膜材料。
可降解地膜应运而生
1.光降解地膜
有膜→光解→无膜和有膜→微生物降解→无膜。
光降解地膜要求在使用期后迅速降解,使它的分子量小到足以被土壤中的微生物降解, 但就目前的研究表明, 要达到这一要求技术尚不成熟。据外国科学家十年的研究试验结果: 光降解后的PE 虽可被细菌分解, 但分解时间很长, 光降解产物从发生生物降解到完全还原进入生态系统需要50年以上时间。光降解膜虽已进入实用阶段, 但埋在土壤里的部分时间得不到光照, 很难降解。据山西农科院棉花研究所试验, 埋入土中的光解膜人为出土后, 继续曝晒, 仍能降解; 光解产物对土壤矿质元素的含量无明显影响, 对土壤其它方面影响也较小, 未发现有害物质产生。据1993 年的农田试验表明, 光解地膜的环境评价与普通地膜比较具有降低土壤污染、水体污染及自然景观污染三大优点。
不足之处:
在自然光下可自行降解,但埋土部分不降解,而且降解后碎片不易继续分化或被土壤同化,污染土壤问题仍未得到根本解决。另外成本较普通膜高,使推广应用受到限制。
2.生物降解地膜
生物降解与光降解有一定协同关系, 当PE光降解的分子量降到5000 左右时, 用释放的CO2来衡量, PE的生物降解率可达70% 左右。
由于生物降解不会污染环境, 所以近年来受到各方面的重视。目前淀粉添加PE型生物降解塑料的开发比较普遍, 但PE根本不是所谓的生物降解塑料, 微生物只是从淀粉——PE 体系中的PE表面移走了一部分淀粉而已, 残留的PE 膜仍以一种低强度的多孔结构的形态继续存在, 且淀粉的加入对PE膜的力学性能影响较大, 加工条件苛刻,因而单纯的淀粉填充型PE生物降解膜, 由于其不完全降解性, 用途受到很大限制。所以在这方面仍需进一步攻关, 其方向是将淀粉改性成热塑性淀粉, 把注意力转移到开发可完全降解的淀粉基塑料和可生物降解或可水溶(如PVA) 的降解塑料合金母料上来。
优点:生物降解膜其添充的材料中大多是淀粉、纤维素可以代替石油:一方面由于其可以完全降解,具有环保意义;另一方面在当今石油短缺的情况下其可完全代替石油。因此生物降解地膜在农业生产中应为首选。
不足:但我国多数采用纤维素来制膜,存在加工困难、力学性能和耐水性能差的问题,无法加以推广和应用。
3.光——生物双解地膜
鉴于光降解和生物降解的不完全降解性和不能彻底解决环境污染问题, 应用采可控———生物双解地膜,它是近年来发展的一种较理想的新型降解地膜, 能结合光和生物的降解作用达到较完全降解的目的, 到目前为止仍无明确的术语定义。PE进行光降解到一定程度时, 地膜中那些有利于生物活性的化合物很易被真菌、细菌吞食, 发生微生物降解。这种膜使用一年后, 在土壤中应碎成1平方厘米以下的小块, 两年后应全部粉化。这种膜所用的助剂应对作物生长无毒无害, 降解产物对土壤无污染。双解膜的特点是在农作物生长期内其力学性能良好, 完成该周期后则迅速降解, 到一定程度后再由微生物降解, 埋土试验结果表明, 含淀粉的光—生物降解地膜比单纯的光或生物降解地膜具有较好的自然同化作用, 只是含淀粉的双解膜在制备工艺上还存在一些问题。
目前我国光—生物降解塑料的研究水平可与国外先进水平相当。但是由于缺乏统一的评价标准试验方法, 要生产出完全符合农业要求、符合环保要求的地膜还需进一步努力和实际验证。
掀起第二次白色革命的BMSC全降解地膜
地膜已经成为农药、化肥、种子的第四大农业生产资料。据预测,2020年我国地膜覆盖面积将达3.05亿亩,年使用量199.3万吨。
地膜的应用带来农业飞跃发展的同时,地膜残留引发的污染问题日益突出!“白色革命”逐渐演变成了“白色灾难”。
功不可没的白色革命
"蓄住天上水,保住地里墒,用好用活天然降水。"农用地膜具有保温、保湿、保肥、除草、驱虫等作用,有效的更新了耕作模式,客服环境因素障碍,促进农作物高产、稳产,在增加农业生产效益和社会生态效益方面功不可没
触目精心的白色污染
农用地膜的危害
“耕地之中找地膜➟扒开地膜找耕地。”
花生种植区,耕层土壤地膜残留量:66.0-135.0公斤/公顷。
新疆:平均地膜残留量253.2公斤/公顷。
01
残膜的机械阻隔及对土壤理化性质的恶化,导致作物出苗困难、影响幼苗根系发育及成活率。
02
土壤残膜的物理阻隔,降低土壤水分养分的吸收利用率。影响作物根系及地上部分生长发育。
03
影响作物产量和品质。
残膜污染治理迫在眉睫
从农业生产效益本身出发,增强人们自觉回收残膜、保护生态环境的积极主动性。
提高地膜质量,具体来说主要是增加地膜厚度(≥0.008mm),易于田间捡拾。
制定优惠激励政策,建立长效机制。
更新地膜材料。
可降解地膜应运而生
1.光降解地膜
有膜→光解→无膜和有膜→微生物降解→无膜。
光降解地膜要求在使用期后迅速降解,使它的分子量小到足以被土壤中的微生物降解, 但就目前的研究表明, 要达到这一要求技术尚不成熟。据外国科学家十年的研究试验结果: 光降解后的PE 虽可被细菌分解, 但分解时间很长, 光降解产物从发生生物降解到完全还原进入生态系统需要50年以上时间。光降解膜虽已进入实用阶段, 但埋在土壤里的部分时间得不到光照, 很难降解。据山西农科院棉花研究所试验, 埋入土中的光解膜人为出土后, 继续曝晒, 仍能降解; 光解产物对土壤矿质元素的含量无明显影响, 对土壤其它方面影响也较小, 未发现有害物质产生。据1993 年的农田试验表明, 光解地膜的环境评价与普通地膜比较具有降低土壤污染、水体污染及自然景观污染三大优点。
不足之处:
在自然光下可自行降解,但埋土部分不降解,而且降解后碎片不易继续分化或被土壤同化,污染土壤问题仍未得到根本解决。另外成本较普通膜高,使推广应用受到限制。
2.生物降解地膜
生物降解与光降解有一定协同关系, 当PE光降解的分子量降到5000 左右时, 用释放的CO2来衡量, PE的生物降解率可达70% 左右。
由于生物降解不会污染环境, 所以近年来受到各方面的重视。目前淀粉添加PE型生物降解塑料的开发比较普遍, 但PE根本不是所谓的生物降解塑料, 微生物只是从淀粉——PE 体系中的PE表面移走了一部分淀粉而已, 残留的PE 膜仍以一种低强度的多孔结构的形态继续存在, 且淀粉的加入对PE膜的力学性能影响较大, 加工条件苛刻,因而单纯的淀粉填充型PE生物降解膜, 由于其不完全降解性, 用途受到很大限制。所以在这方面仍需进一步攻关, 其方向是将淀粉改性成热塑性淀粉, 把注意力转移到开发可完全降解的淀粉基塑料和可生物降解或可水溶(如PVA) 的降解塑料合金母料上来。
优点:生物降解膜其添充的材料中大多是淀粉、纤维素可以代替石油:一方面由于其可以完全降解,具有环保意义;另一方面在当今石油短缺的情况下其可完全代替石油。因此生物降解地膜在农业生产中应为首选。
不足:但我国多数采用纤维素来制膜,存在加工困难、力学性能和耐水性能差的问题,无法加以推广和应用。
3.光——生物双解地膜
鉴于光降解和生物降解的不完全降解性和不能彻底解决环境污染问题, 应用采可控———生物双解地膜,它是近年来发展的一种较理想的新型降解地膜, 能结合光和生物的降解作用达到较完全降解的目的, 到目前为止仍无明确的术语定义。PE进行光降解到一定程度时, 地膜中那些有利于生物活性的化合物很易被真菌、细菌吞食, 发生微生物降解。这种膜使用一年后, 在土壤中应碎成1平方厘米以下的小块, 两年后应全部粉化。这种膜所用的助剂应对作物生长无毒无害, 降解产物对土壤无污染。双解膜的特点是在农作物生长期内其力学性能良好, 完成该周期后则迅速降解, 到一定程度后再由微生物降解, 埋土试验结果表明, 含淀粉的光—生物降解地膜比单纯的光或生物降解地膜具有较好的自然同化作用, 只是含淀粉的双解膜在制备工艺上还存在一些问题。
目前我国光—生物降解塑料的研究水平可与国外先进水平相当。但是由于缺乏统一的评价标准试验方法, 要生产出完全符合农业要求、符合环保要求的地膜还需进一步努力和实际验证。
【白霜越多,蓝莓越新鲜】蓝莓上的白霜,是在生长过程中天然分泌的一些糖醇类物质,对人体无害,可以吃。这些物质不溶于水,因此很难洗掉。白霜可以减缓蓝莓的失水速率,还能防止因湿度过高滋生细菌。随着时间延长,白霜会逐渐消失,因此它也是蓝莓新鲜的标志。一般来说,蓝莓的品质越好,白霜越多。
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