一种生物可降解锥型盛料装置

申请号 CN201410512260.7 申请日 2014-09-29 公开(公告)号 CN104303962A 公开(公告)日 2015-01-28
申请人 北京化工大学; 发明人 刘勇; 陈志远; 李沼霖;
摘要 本 发明 公开了一种 生物 可降解锥型盛料装置,此种新型锥型盛料装置所用材料为聚乳酸、聚己内脂等生物可降解材料,对环境友好,一段时间后自然降解掉,无需后续的回收处理。生物可降解材料来源广泛,价格低廉,加工成本低,利于大规模生产制造。使用时根据项目实施地年降雨量、年 蒸发 量、 土壤 或沙地沙粒大小、土壤或沙地硬度以及其它因素来确定该锥型盛料装置的尺寸和具体形状以及插播的 密度 和深度。从而解决了保 水 剂的用量、施加的均匀性以及深度这些问题,开创了使用容器来解决保水剂施加问题的新途径。本发明对加快干旱和沙漠地区建设、增加 植物 成活率、提高绿化工程 质量 、保护生态环境,实现可持续发展具有重要意义。
权利要求

1.一种生物可降解锥型盛料装置,其特征在于,所用材料为聚乳酸、聚己內脂、聚丁二酸丁二醇酯及其共聚物、聚羟基烷酸酯、聚-β-羟基丁酸酯等生物可降解材料,锥形盛料装置壁上开有一定数量的微孔,锥形盛料装置为圆锥体或方锥体或其它正多边形锥体。
2.根据权利要求1所述的锥型盛料装置,其特征在于,锥型盛料装置高度在80-
400mm之间,底面的最大直径在10-100mm之间,锥型盛料装置上开的微孔在0.1-8mm之间。

说明书全文

一种生物可降解锥型盛料装置

技术领域

[0001] 本发明属于干旱土地保领域,具体涉及高分子材料保水剂施加到土地中所使用的一种生物可降解锥形盛料装置。

背景技术

[0002] 干旱是一个世界性的问题,干旱所造成的粮食产量损失超过了其它自然灾害的总和。干旱、半干旱地区的水土流失、土地沙漠化、土壤化三大环境问题,不仅直接危害北方旱地农业系统的生产能稳定性,而且危及到了国家生态安全建设。在对抗干旱这一难题的过程中,人类已经积累了十分丰富的经验,也取得了显著的成效。近年来,高分子材料保水技术成为旱地农业、沙化草场、沙漠绿化地区技术发展的一个新方向,研究者们也深入探索了高分子保水剂的可行性与有效性。但是,保水剂的施加问题一直没有得到很好的解决,例如,保水剂的用量、施加的均匀性以及深度问题,这些都没有一个通用且高效的方式去解决。针对这一技术不足,本发明一种生物可降解锥型盛料装置能够很好的满足不同环境中的不同需求,极大的克服这一不足。

发明内容

[0003] 本发明提出了一种利用聚乳酸、聚己內脂、聚丁二酸丁二醇酯及其共聚物、聚羟基烷酸酯、聚-β-羟基丁酸酯等生物可降解材料做成的新型锥形盛料装置,锥形盛料装置壁上开有一定数量的微孔。锥形盛料装置为圆锥体或方锥体或其它正多边形锥体。在土壤湿润时,水分子通过锥型盛料装置上的微孔进入到锥型盛料装置中,在保水剂的作用下吸收大量的水并进行储藏;而在土壤缺水时,水分子又能够透过这些锥型盛料装置壁上的微孔慢慢渗入到土壤中,供给植物根系,达到水和肥料缓释的目的,促进植物生长,以便实现农业增产、草场恢复和沙漠绿化的目的。
[0004] 此种新型锥型盛料装置所用材料为聚乳酸、聚己內脂、聚丁二酸丁二醇酯及其共聚物、聚羟基烷酸酯、聚-β-羟基丁酸酯等生物可降解材料,对环境友好,无需后续的回收处理,一段时间后在植物根系中大量微生物作业下慢慢降解掉。生物可降解材料已实现工业化生产,价格低廉;锥型盛料装置用普通的注塑方法制备,加工成本低,利于大规模生产。
[0005] 本发明提供以下三种技术方案:方案一:锥型盛料装置整体结构为圆锥壳体,壳体上开微孔;此方案的优点是结构简单,加工方便;缺点是容量小,限制保水剂的添加量。
[0006] 方案二:锥型盛料装置结构的下半部分为圆锥壳体,上半部分为圆柱壳体,两部分高度之比为1-9:3;此方案的优点是容量较方案一的大,可储藏更多的保水剂。
[0007] 方案三:锥型盛料装置结构为锥度变化的圆锥壳体,下端锥度大,上端锥度小,两部分高度之比约为1:4;此方案的优点是容量较方案一和方案二的大,可储藏更多的保水剂。
[0008] 方案一和方案二的前锥度较小,适合用于硬度较大的土壤或沙地;方案三的前锥度较大,适合用于硬度较小的土壤或沙地。
[0009] 尺寸:三种方案的锥型盛料装置高度在80-400mm之间,底面的最大直径在10-100mm之间,锥型盛料装置上开的微孔在0.1-8mm之间。
附图说明
[0010] 图1是本发明一种生物可降解锥型盛料装置方案一的截面结构示意图;图2是本发明一种生物可降解锥型盛料装置方案二的截面结构示意图;
图3是本发明一种生物可降解锥型盛料装置方案三的截面结构示意图。

具体实施方式

[0011] 首先根据项目实施地的降雨量和蒸发量,确定锥型盛料装置的尺寸和微孔的大小及数量。
[0012] 若项目实施地年降雨量较大,年蒸发量较小,则锥型盛料装置内须放入的保水剂量较小,且土壤所需由锥型盛料装置缓释的水量较小,因此可以选用较小尺寸的锥型盛料装置以及较大尺寸的微孔,微孔的数量可以少一些。
[0013] 若项目实施地年降雨量较小,年蒸发量较大,则锥型盛料装置内须放入的保水剂量较大,且土壤所需由锥型盛料装置缓释的水量较大,因此必须选用较大尺寸的锥型盛料装置以及较小尺寸的微孔,微孔的数量应该多一些。
[0014] 然后根据项目实施地的土壤或沙地的硬度情况选择锥型盛料装置的形状。
[0015] 若项目实施地为较干旱地区,土壤或沙地中沙粒较小,有一定含水量,土壤的硬度较高,这时应选用方案一,如图1所示,或者方案二,如图2所示,的锥型盛料装置形状。其锥度较小,利于插入此类性质的土壤或沙地。
[0016] 若项目实施地为非常干旱地区,土壤或沙地中含水量极低,导致土壤或沙地的硬度较小,这时要选用方案三,如图3所示,的锥型盛料装置形状。其前锥度大,锥型盛料装置的刚度较方案一和方案二更大,插入此类性质的土壤或沙地时不容易因阻力大而导致变形
[0017] 确定了尺寸和形状后,利用生物可降解材料加工出所需数量的锥型盛料装置。再根据项目实施地气候、土壤或沙地条件、植物根系深度等多方面的综合因素,确定锥型盛料装置在土壤或沙地中放置的密度,面积以及插入土壤或沙地的深度。
[0018] 锥型盛料装置的工作原理如下:将一定量的保水剂与化肥、有机质、土壤等按照一定比例混合均匀后放入锥型盛料装置中,再将锥型盛料装置按一定密度和深度安插进土壤或沙地里。在土壤或沙地湿润时,水分子在保水剂的作用下通过锥型盛料装置上的微孔进入到锥型盛料装置中,进行储藏;在土壤或沙地缺水时,水分子又能够透过这些微孔渗入到土壤或沙地中,供给植物根系,达到促进植物生长的目的。
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