[发明专利]基于可温度调节换气层的透气无水滴地膜制备方法有效
| 申请号: | 202210519817.4 | 申请日: | 2021-02-02 |
| 公开(公告)号: | CN114982536B | 公开(公告)日: | 2023-05-09 |
| 发明(设计)人: | 李文卓 | 申请(专利权)人: | 南京林业大学 |
| 主分类号: | A01G13/02 | 分类号: | A01G13/02;C08K9/12;C08K5/14;C08L51/00;B29D7/01 |
| 代理公司: | 东莞市卓易专利代理事务所(普通合伙) 44777 | 代理人: | 陈桂香 |
| 地址: | 210037 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 基于 温度 调节 气层 透气 水滴 地膜 制备 方法 | ||
1.一种基于可温度调节换气层的透气无水滴地膜制备方法,其特征在于,所述地膜由上至下依次设置面膜层(1),可温度调节的换气层(2)和亲水层(3),所述的面膜层分布着透气孔(11),所述的可温度调节的换气层由丙烯酸丁酯-苯乙烯-氯磺化聚乙烯共聚物复合负热材料组成,负热材料(21)为负载过氧化苯甲酰的ZrW2O8,所述的丙烯酸丁酯-苯乙烯-氯磺化聚乙烯共聚物复合负热材料中包括以下重量份组分:丙烯酸丁酯24-35份、苯乙烯3-7份、氯磺化聚乙烯2.5-6.5份,负热材料3-6份,亲水层是由丙烯酸羟丙酯-苯乙烯-氯磺化聚乙烯-聚乙烯醇共聚物组成,所述的丙烯酸羟丙酯-苯乙烯-氯磺化聚乙烯-聚乙烯醇共聚物包括以下重量份组分:丙烯酸羟丙酯15-30份、苯乙烯1-5份、氯磺化聚乙烯1-5份、聚乙烯醇20-40份;一种基于可温度调节换气层的透气无水滴地膜的制备步骤如下:
(S1)将1重量份的过氧化苯甲酰溶于99重量份的甲苯溶剂中获得溶液A,然后将颗粒大小为100-32目、30重量份的ZrW2O8在25℃下浸泡在A溶液中15h,再将浸泡过的ZrW2O8取出,室温下风干10h后得到负载过氧化苯甲酰的ZrW2O8负热材料,其中过氧化苯甲酰重量占到负载过氧化苯甲酰的ZrW2O8负热材料总重量的0.1-0.12%;
(S2)在容器中将2.5-6.5重量份的氯磺化聚乙烯溶解在3-7重量份的苯乙烯中获得溶液B;将0.5重量份的过硫酸铵引发剂溶解在20重量份的去离子水中得到溶液C;然后向溶液B中加入十二烷基磺酸钠、OP-10乳化剂和去离子水,在转速为350-360r/min之间室温下搅拌30min后得到乳液D;
(S3)将盛有乳液D的容器至水浴中加热至一定温度,然后从在步骤(S1)得到的负载过氧化苯甲酰的ZrW2O8负热材料颗粒中取出3-6重量份加入至乳液D中,搅拌下再将24-35重量份的丙烯酸丁酯滴加进乳液D,滴速为每2秒1滴,搅拌速度为250r/min;在滴加丙烯酸丁酯同时,也将步骤(S2)得到的溶液C滴加入乳液D中,滴速为每5秒1滴;
(S4)当步骤(S3)中的丙烯酸丁酯和溶液C滴加结束后,反应体系升温至一定温度,并在一定的搅拌速度下恒温搅拌反应一定的时间;当恒温搅拌反应结束后,将所得混合液降至室温,再加入浓氨水调节混合液pH至中性,得到白色乳液E;
(S5)基于步骤(S1)-(S4)的可温度调节换气层是由以下制备方法制得的:将步骤(S4)得到的白色乳液E涂覆于面膜层表面,控制乳液E层厚度为0.1-0.3mm,室温下干燥后得到透明的、附着于面膜层表面的由丙烯酸丁酯-苯乙烯-氯磺化聚乙烯共聚物复合负热材料组成的可温度调节的换气层;
(S6)将1-5重量份的氯磺化聚乙烯溶解在1-5重量份的苯乙烯中获得溶液F;将0.5重量份的过硫酸铵引发剂溶解在20重量份的去离子水中得到溶液G;
(S7)然后向步骤(S6)得到的溶液F中加入20-40重量份聚乙烯醇粉末、3.3重量份的十二烷基磺酸钠、5.1重量份的OP-10乳化剂、50重量份的去离子水,在转速为350-360r/min之间室温下搅拌300min得到乳液H;
(S8)将盛有步骤(S7)得到的乳液H的容器在水浴中加热至82℃,然后在此温度和搅拌下将15-30重量份的丙烯酸羟丙酯加入乳液H,滴速为每2秒1滴,搅拌速度为250r/min;在滴加丙烯酸羟丙酯同时,也将步骤(S6)得到的溶液G滴加入乳液H,滴速为每5秒1滴;当丙烯酸羟丙酯和溶液G滴加结束后,将反应体系升温至85℃下,在此温度下恒温搅拌反应5h,搅拌速度为250r/min;当恒温搅拌反应结束后,所得混合液降至室温,再加浓氨水调节混合溶液pH至中性,得到白色乳液I;
(S9)将步骤(S8)得到的白色乳液I涂覆在步骤(S5)得到的可温度调节的换气层表面,控制乳液I层厚度为0.08-0.2mm,室温下干燥后得到附着于换气层表面的由丙烯酸羟丙酯-苯乙烯-氯磺化聚乙烯-聚乙烯醇共聚物组成的亲水层;
经由步骤(S1)-(S9)即可得到一种基于可温度调节换气层的透气无水滴地膜。
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