CN108076905A - 一种灌木小苗可降解栽培容器制备工艺 - Google Patents

一种灌木小苗可降解栽培容器制备工艺 Download PDF

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    • A01G13/00Protecting plants

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Abstract

本发明公开了一种灌木小苗可降解栽培容器制备工艺,包括以下步骤:(1)以原料总质量为基准,按0.1~0.5%色母,20~40%淀粉,余量PLA的质量百分比配比称取各组分;(2)将各组分混合后真空除水至含水率低于50ppm,得混合料;(3)将混合料加入塑料片材机熔融后经冷却辊挤出,降温成型后得片材;(4)将片材导入压孔辊筒打孔于片材表面形成透气排水孔,得成孔片材;(5)将成孔片材导入片成型机,通过模具热压成型在成孔片材上形成下凹的栽培穴,脱模。本发明工艺步骤简单,可操作性强,易于工业化生产,制得的灌木小苗可降解栽培容器运输方便,透气排水佳,无需脱盘,完全分解前可有效控制杂草生长,减少绿化养护期间人工的投入,且分解后不会污染土壤。

Description

一种灌木小苗可降解栽培容器制备工艺
技术领域
本发明涉及一种栽培容器,尤其是涉及一种灌木小苗可降解栽培容器制备工艺。
背景技术
灌木在园林绿化中,有着不可或缺的地位。绿化道路、公园、小区、河堤等等,只要有绿化的地方,多数都有灌木的应用。灌木小苗通常在栽培容器中直接培育,出苗后将小苗连同栽培容器一起进行运输,另外现有的灌木小苗栽培容器通常为单个的塑料盆体,不可堆放运输,运输需要占据大量空间,不利于降低运输成本,且在灌木小苗种植时需要将小苗从栽培容器中移出再进行种植,操作非常不便,另外在灌木小苗种下后,小苗周围的土壤易长出杂草,还需进行除草等人工养护。
例如,申请公布号CN105746230A,申请公布日2016.07.13的中国专利公开了一种育苗容器,包括采用可自动降解材料制成的育苗盆,在育苗盆的侧壁和底部均设置有若干个通孔。该育苗容器依然是单个盆体,不可堆放运输,运输需要占据大量空间,不利于降低运输成本,且在灌木小苗种植时需要将小苗从栽培容器中移出再进行种植,操作非常不便,另外在灌木小苗种下后,小苗周围的土壤易长出杂草,还需进行除草等人工养护。该专利中虽然公开了盆体采用可自动降解材料制成,但是并未公开具体采用哪种自动降解材料,另外该育苗容器在运输时不可堆放运输,导致运输需要占据大量空间,不利于降低运输成本,最重要的是该育苗容器在分解前不能有效控制杂草生长,需要人工除草,增加养护成本。
发明内容
本发明是为了解决现有技术的栽培容器所存在的上述问题,提供了一种工艺步骤简单,可操作性强,易于工业化生产的灌木小苗可降解栽培容器制备工艺,制得的灌木小苗可降解栽培容器运输方便,透气排水佳,无需脱盘,完全分解前可有效控制杂草生长,减少绿化养护期间人工的投入,且分解后不会污染土壤。
为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
本发明的一种灌木小苗可降解栽培容器制备工艺,包括以下步骤:
(1)以原料总质量为基准,按0.1~0.5%色母,20~40%淀粉,余量PLA的质量百分比配比称取各组分。本发明中提供了一种灌木小苗可降解栽培容器的原料配方,其中PLA是生物降解塑料聚乳酸的英文简写,可以生物降解,实现在自然界中的循环,因此是理想的绿色高分子材料;而淀粉价格低廉,具有优异的可再生性以及完全的生物相容性和生物降解性,与PLA共混来制备生物降解材料,不仅可以降低PLA的成本,还可以提高其降解性能,但这种共混体系存在的主要问题是亲水性的淀粉颗粒与疏水性的PLA界面相容性较差,因必须严格限定PLA与淀粉的混合比例以保证用于制作灌木小苗可降解栽培容器的板材性能(如拉伸强度和断裂伸长等),使得挤压得到的片材具有良好的冲压性能,综合考虑,本发明中按0.1~0.5%色母,20~40%淀粉,余量PLA的质量百分比配比称取各组分。
(2)将各组分混合后真空除水至含水率低于50ppm,得混合料。真空除水以保证后续得到的片材内无孔洞,以保证其冲压性能。
(3)将混合料加入塑料片材机熔融后经冷却辊挤出,降温成型后得片材。
(4)将片材导入压孔辊筒打孔于片材表面形成透气排水孔,得成孔片材。
(5)将成孔片材导入片成型机,通过模具热压成型在成孔片材上形成下凹的栽培穴,脱模后即得灌木小苗可降解栽培容器。成孔片材通过热压在形成栽培穴,工艺步骤简单,成孔片材上可热压形成多个栽培穴,得到的呈长条状的灌木小苗可降解栽培容器侧放后可堆放运输,不仅运输方便,还可大大降低运输空间,能降低运输成本;同时在种植灌木小苗时可连同灌木幼苗一起种植,无需将灌木幼苗从容器中取出,种植更为方便,种植时栽培穴直接放入土中,成孔片材则依次平铺在土地表面拼接在一起,使得相邻容器中的成孔片材之间不存在间隙(即完全覆盖泥土表面),从而在完全分解前可有效控制杂草生长,无需进行人工除草,减少绿化养护期间人工的投入。
作为优选,步骤(1)中,所述淀粉为地瓜淀粉、玉米淀粉或土豆淀粉。
作为优选,步骤(1)中,所述色母为黑土色色母或黄土色色母。色母根据泥土颜色选取,以与泥土颜色接近为宜,以保证视觉上颜色的统一,优选黑土色色母或黄土色色母。
作为优选,步骤(3)中,塑料片材机熔融温度为170~230℃。
作为优选,步骤(3)中,冷却辊冷却温度为50~70℃。
作为优选,步骤(4)中,打孔形成的透气排水孔直径为3~5mm,孔间距为10~20mm。
作为优选,步骤(5)中,热压成型温度为80~120℃,热压时间2~4S,热压压力0.5~0.7MPa。
因此,本发明具有如下有益效果:提供了一种工艺步骤简单,可操作性强,易于工业化生产,制得的灌木小苗可降解栽培容器立起侧放后可堆放运输,运输方便,透气排水佳,无需脱盘,完全分解前可有效控制杂草生长,分解后不会污染土壤。
说明书附图
图1是本发明中成孔片材的俯视图。
图2是本发明中灌木小苗可降解栽培容器的俯视图。
图3是本发明制得的灌木小苗可降解栽培容器的侧视图。
图中:成孔片材1,透气排水孔2,栽培穴3。
具体实施方式
下面通过具体实施方式对本发明做进一步的描述。
实施例1
(1)以原料总质量为基准,按0.1%色母(黑土色色母),20%淀粉(地瓜淀粉),余量PLA的质量百分比配比称取各组分;
(2)将各组分混合后真空除水至含水率低于50ppm,得混合料;
(3)将混合料加入塑料片材机熔融后经冷却辊挤出,降温成型后得片材,塑料片材机熔融温度为170℃,冷却辊冷却温度为70℃;
(4)将片材导入压孔辊筒打孔于片材表面形成直径为3mm,孔间距为10mm的透气排水孔2(见图1),得成孔片材1;
(5)将成孔片材导入片成型机,通过模具热压成型在成孔片材上形成下凹的栽培穴3(见图2、图3),脱模后即得灌木小苗可降解栽培容器,热压成型温度为80℃,热压时间4S,热压压力0.5MPa。
实施例2
(1)以原料总质量为基准,按0.2%色母(黄土色色母),30%淀粉(玉米淀粉),余量PLA的质量百分比配比称取各组分;
(2)将各组分混合后真空除水至含水率低于50ppm,得混合料;
(3)将混合料加入塑料片材机熔融后经冷却辊挤出,降温成型后得片材,塑料片材机熔融温度为200℃,冷却辊冷却温度为60℃;
(4)将片材导入压孔辊筒打孔于片材表面形成直径为4mm,孔间距为15mm的透气排水孔2(见图1),得成孔片材1;
(5)将成孔片材导入片成型机,通过模具热压成型在成孔片材上形成下凹的栽培穴3(见图2、图3),脱模后即得灌木小苗可降解栽培容器,热压成型温度为100℃,热压时间3S,热压压力0.6MPa。
实施例3
(1)以原料总质量为基准,按0.5%色母(黑土色色母),40%淀粉(土豆淀粉),余量PLA的质量百分比配比称取各组分;
(2)将各组分混合后真空除水至含水率低于50ppm,得混合料;
(3)将混合料加入塑料片材机熔融后经冷却辊挤出,降温成型后得片材,塑料片材机熔融温度为230℃,冷却辊冷却温度为50℃;
(4)将片材导入压孔辊筒打孔于片材表面形成直径为5mm,孔间距为20mm的透气排水孔2(见图1),得成孔片材1;
(5)将成孔片材导入片成型机,通过模具热压成型在成孔片材上形成下凹的栽培穴3(见图2、图3),脱模后即得灌木小苗可降解栽培容器,热压成型温度为120℃,热压时间2S,热压0.7MPa。
通过本发明制得的灌木小苗可降解栽培容器可代替不可降解塑料的制成栽培容器,透气排水佳,无需脱盘,完全分解前可有效控制杂草生长,减少绿化养护期间人工的投入,分解后不会污染土壤。
以上所述的实施例只是本发明的一种较佳的方案,并非对本发明作任何形式上的限制,在不超出权利要求所记载的技术方案的前提下还有其它的变体及改型。

Claims (7)

1.一种灌木小苗可降解栽培容器制备工艺,其特征在于,包括以下步骤:
(1)以原料总质量为基准,按0.1~0.5%色母,20~40%淀粉,余量PLA的质量百分比配比称取各组分;
(2)将各组分混合后真空除水至含水率低于50ppm,得混合料;
(3)将混合料加入塑料片材机熔融后经冷却辊挤出,降温成型后得片材;
(4)将片材导入压孔辊筒打孔于片材表面形成透气排水孔,得成孔片材;
(5)将成孔片材导入片成型机,通过模具热压成型在成孔片材上形成下凹的栽培穴,脱模后即得灌木小苗可降解栽培容器。
2.根据权利要求1所述的一种灌木小苗可降解栽培容器制备工艺,其特征在于,步骤(1)中,所述淀粉为地瓜淀粉、玉米淀粉或土豆淀粉。
3.根据权利要求1或2所述的一种灌木小苗可降解栽培容器制备工艺,其特征在于,步骤(1)中,所述色母为黑土色色母或黄土色色母。
4.根据权利要求1所述的一种灌木小苗可降解栽培容器制备工艺,其特征在于,步骤(3)中,塑料片材机熔融温度为170~230℃。
5.根据权利要求1或4所述的一种灌木小苗可降解栽培容器制备工艺,其特征在于,步骤(3)中,冷却辊冷却温度为50~70℃。
6.根据权利要求1所述的一种灌木小苗可降解栽培容器制备工艺,其特征在于,步骤(4)中,打孔形成的透气排水孔直径为3~5mm,孔间距为10~20mm。
7.根据权利要求1所述的一种灌木小苗可降解栽培容器制备工艺,其特征在于,步骤(5)中,热压成型温度为80~120℃,热压时间2~4S,热压压力0.5~0.7MPa。
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