纳米—亚微米级复合材料性能及土壤植物营养效应

纳米—亚微米级复合材料性能及土壤植物营养效应

论文题目: 纳米—亚微米级复合材料性能及土壤植物营养效应

论文类型: 博士论文

论文专业: 植物营养学

作者: 刘秀梅

导师: 张夫道

关键词: 纳米亚微米级复合材料,性能,吸附,解吸,有机无机复合体,肥料利用率

文献来源: 中国农业科学院

发表年度: 2005

论文摘要: 肥料利用率低、土壤质量下降、土地荒漠化是目前我国农业亟需解决的问题,也是制约农业生产效率及影响生态环境健康的重大问题。随着纳米功能材料和纳米结构材料技术的不断发展,以及在各领域的全面推广应用,为解决上述问题提供了可能,因为土壤和肥料学科的研究可以借鉴纳米材料科学研究的经验,利用已有的资源条件和技术,实现土壤肥料学科突破性的变革。我国粘土矿物资源丰富,废弃垃圾遍地可见,利用插层复合法和液相沉淀法制得纳米-亚微米级复合材料并在农业中加以应用是一项原创新性技术。本研究从农用纳米-亚微米级复合材料的制各、测试与表征到其在土壤肥料中的应用均作了比较系统的探索,主要结果和结论如下: 1) 纳米-亚微米级复合材料和纳米-亚微米级材料的制备。通过有机物质插层复合方法制得高岭土和蒙脱土的纳米-亚微米级复合材料,并通过扫描电镜、X—射线衍射、红外光谱和激光粒度分析综合测试和表征了2种硅酸盐纳米-亚微米级复合材料。表明有机物质插入了高岭土和蒙脱土的层间,增大了层间距,并与高岭土和蒙脱土层间的水合羟基形成氢键连接,形成粘土纳米-亚微米级复合体。废弃泡沫塑料经过乳化、高剪切等技术,制得塑料纳米-亚微米级复合材料或塑料淀粉纳米-亚微米级复合材料,通过扫描电镜观察,证实了塑料纳米-亚微米级复合材料表面存在10-20nm左右大小不一的皱褶或孔径。从风化煤中提取腐殖酸通过高剪切和活化技术制得腐殖酸纳米-亚微米级复合物,经扫描电镜、红外光谱和粒度分析证实了75%的该复合物粒径在50nm左右,复合物表面增加多种活性官能团。 采用液相沉淀法制得了纳米-亚微米级氧化铁和纳米-亚微米级碳酸钙,并通过扫描电镜和激光粒度分析测试了纳米-亚微米级氧化铁和纳米-亚微米级碳酸钙的粒径和纯度,表明纳米-亚微米级氧化铁粒径在40—50nm之间,纳米-亚微米级碳酸钙粒径在60nm左右,二者纯度均为80%左右。 2) 纳米-亚微米级复合材料对养分的吸附和解吸特性。粘土纳米-亚微米级复合材料和塑料纳米-亚微米级复合材料对氮、磷、钾和有机碳的吸附和解吸有相同之处,随着初始处理浓度的增加,各种材料的吸附量和解吸量增加,在一定浓度下,吸附达到平衡,吸附规律均可用Langmuir和Freundlich方程来拟合。随着初始处理浓度的增加,解吸率先增加后降低,大部分解吸率低于20%,平均在15%左右;各种材料对养分的吸附和解吸有不同之处,不同材料对不同的养分其吸附量、解吸量、亲和能力及最大吸附量差别很大,总体规律是纳米-亚微米级复合材料好于天然材料。 3) 纳米-亚微米级复合材料对土壤的影响。在褐潮土和红壤中,纳米-亚微米级复合材料增加了F2(2-10μm)和F4(50-100μm)2个粒级复合体的含量,降低了F1(<2μm)和F3(10-50μm)粒级的含量,而在风沙土中,纳米-亚微米级复合材料增加了F1和F22个粒级复合体的含量,降低了F3和F4粒级的含量。纳米-亚微米级复合材料施入3种土壤中均能提高土壤及各粒级中C、N、P的含量,与对照相比,差异显著。纳米-亚微米级复合材料还改善了风沙土的保肥持水性状。 4) 纳米-亚微米级复合材料对植物营养的影响。纳米-亚微米级复合材料能提高作物对褐潮土、红壤和风沙土中氮磷钾的吸收和利用,使作物干重增加,体内氮磷钾含量增加,与对照相比,差异显著。 纳米-亚微米级氧化铁或纳米-亚微米级碳酸钙与腐殖酸、有机肥配施,能促进花生的分蘖,使有效果针数目、叶面积和干重增加,并且对花生的生理状况有改善作用,使可溶性糖和蛋白质含量增加,促进花生植株对营养元素氮、磷、钾的吸收和利用。

论文目录:

第一章 绪论

1.1 研究的目的与意义

1.2 纳米材料的研究及其发展动态

1.3 研究内容与方法

第二章 纳米-亚微米级材料的制备与表征

2.1 高岭土纳米-亚微米级复合材料的制备与表征

2.2 蒙脱土纳米-亚微米级复合材料的制备与表征

2.3 塑料纳米-亚微米级复合材料的制备与表征

2.4 腐殖酸纳米-亚微米级复合物的制备与表征

2.5 纳米-亚微米级氧化铁的制备与表征

2.6 纳米-亚微米级碳酸钙的制备与表征

本章小结

第三章 纳米-亚微米级复合材料对氮磷钾和有机碳的吸附及解吸性能

3.1 纳米-亚微米级复合材料对氮的吸附和解吸

3.2 纳米-亚微米级复合材料对磷的吸附和解吸

3.3 纳米-亚微米级复合材料对钾的吸附和解吸

3.4 纳米-亚微米级复合材料对有机碳的吸附和解吸

3.5 腐殖酸纳米-亚微米级复合物对氮磷钾的吸附和解吸

本章小结

第四章 纳米-亚微米级复合材料对土壤的影响

4.1 土壤有机无机复合体的研究进展

4.2 纳米-亚微米级复合材料对褐潮土有机无机复合体含量及各粒级复合体中 C、N、P含量与分布的影响

4.3 纳米-亚微米级复合材料对红壤有机无机复合体含量及各粒级复合体中C、N、P含量与分布的影响

4.4 纳米-亚微米级复合材料对风沙土有机无机复合体含量及各粒级复合体中 C、N、P含量与分布的影响

4.5 纳米-亚微米级复合材料对风沙土保肥持水性能的影响

本章小结

第五章 纳米-亚微米级复合材料对作物的影响

5.1 纳米-亚微米级复合材料在褐潮土中的生物学效应

5.2 纳米-亚微米级复合材料在红壤中的生物学效应

5.3 纳米-亚微米级复合材料在风沙土中的生物学效应

本章小结

第六章 纳米-亚微米结构材料对花生的影响

6.1 纳米-亚微米级Fe_2O_3对花生的生物学效应研究

6.2 纳米-亚微米级CaCO_3对花生的生物学效应

本章小结

第七章 主要结论与创新点

7.1 主要结论

7.2 论文创新点

参考文献

致谢

作者简介

发布时间: 2005-09-05

相关论文

  • [1].几种纳米氧化物的生物效应与机制[D]. 桂新.中国农业大学2016
  • [2].植物营养功能性材料制备及其应用研究[D]. 张建峰.四川农业大学2012
  • [3].叶面喷施纳米硅增强水稻抗重金属毒害机理研究[D]. 王世华.南京农业大学2007
  • [4].长期施肥对我国主要土壤有机氮磷形态与分布的影响[D]. 张俊清.中国农业科学院2003
  • [5].保水型包膜尿素肥料的研制及评价[D]. 何绪生.中国农业科学院2004
  • [6].番茄、甘薯专用有机—无机缓释肥研制及其生物学效应[D]. 史春余.中国农业科学院2003
  • [7].有机—无机缓释肥研制及其生物学效应[D]. 史春余.中国农业科学院2003
  • [8].纳米TiO2光半导体植物抗菌材料及其生物学效应研究[D]. 张萍.中国农业科学院2007
  • [9].有机—无机复合材料胶结包膜型缓/控释肥料的研制及评价[D]. 肖强.中国农业科学院2007
  • [10].几种人工纳米材料的生态毒理学研究[D]. 朱小山.南开大学2007

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  

纳米—亚微米级复合材料性能及土壤植物营养效应
下载Doc文档

猜你喜欢