CN110208408A - 一种在聚乙烯棚膜中定量增加硫元素的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于高分子材料实验方法开发领域,特别涉及一种在聚乙烯棚膜中定量增加硫元素的方法,包括以下步骤:在聚乙烯大棚中,密闭条件下,点燃质量为m的硫磺,维持t小时,每天重复操作n次,不间断持续实验x天,测试已知条件下聚乙烯薄膜中添加硫元素的含量y与实验天数x的关系式;根据所述关系式、需要在聚乙烯薄膜中定量添加的硫元素的含量计算所需要的实验天数x,每天进行实验的次数n,每次使用硫磺的质量数m,每次实验持续的时间t;本发明的方法能够在短期内将聚乙烯薄膜中添加硫元素含量到500ppm,在40天之内可以达到3000ppm,并且在500ppm到3000ppm之间具有一定的线性关系;用不同的实验方法可以等到不同的计算公式。
Description
技术领域
本发明属于高分子材料实验方法开发领域,特别涉及一种在聚乙烯棚膜中定量增加硫元素的方法。
背景技术
中国当下农业发展离不开农用聚乙烯棚膜,由于全球环境的突变和农作物生长的需求,农药和硫磺的大量使用,致使传统棚膜的耐候、保温、无滴、防雾、增光、防尘、等功能,已经达不到棚膜的实际使用要求。
而农用聚乙烯棚膜的发展方向是“功能化”。棚膜向涂覆型复合膜发展,使棚膜的流滴、消雾功能与寿命同步;在聚合物基纳米复合涂覆液基础上,进一步用极性物质和纳米材料实现对农膜双面的功能改性,使防尘抗污功能也与老化同步,将长效流滴消雾功能与老化期同步延长。在当今环境下,要求棚膜更要具有长效耐酸性。
但是市场上的耐酸型助剂都没有明确的指出该助剂可以抗多少含量硫元素,其中主要的原因是无法准确无误的在聚乙烯棚膜中添加一定含量的硫元素,导致耐酸性实验无法有效的进行。所以在评价耐酸型助剂可以抗多少含量的硫元素实验中,如何在聚乙烯薄膜中能够准确的添加一定含量的硫元素成为该实验的一个关键核心的技术问题。
发明内容
本发明解决现有技术中存在的上述技术问题,提供一种在聚乙烯棚膜中定量增加硫元素的方法。
为解决上述问题,本发明的技术方案如下:
一种在聚乙烯棚膜中定量增加硫元素的方法,包括以下步骤:
在聚乙烯大棚中,密闭条件下,点燃质量为m的硫磺,维持t小时,每天重复操作n次,不间断持续实验x天,测试已知条件下聚乙烯薄膜中添加硫元素的含量y与实验天数x的关系式;
根据所述关系式、需要在聚乙烯薄膜中定量添加的硫元素的含量计算所需要的实验天数x,每天进行实验的次数n,每次使用硫磺的质量数m,每次实验持续的时间。
优选地,所述聚乙烯薄膜中添加硫元素的含量y与实验天数x的关系式为:
a)若每天2次实验,每次使用硫磺50克,每次实验维持3小时:
y=43.67x+353.49R2≥0.98(5≤x≤25)
y=23x+820.5R2≥0.98(25≤x≤32)
y=90.45x-1339.5R2≥0.98(32≤x≤51)
b)若每天3次实验,每次使用硫磺50克,每次实验维持4小时
y=62.15x+203.7R2≥0.98(5≤x≤20)
y=27x+943.6R2≥0.98(20≤x≤23)
y=103.8x-887.8R2≥0.98(23≤x≤40)
c)若每天2次实验,每次使用硫磺100克,每次实验维持4小时
y=1691.9Ln(x)-2415.7R2≥0.98(5≤x≤28)
d)若每天2次实验,每次使用硫磺150克,每次实验维持4小时
y=1781.7Ln(x)-2129.3R2≥0.98(5≤x≤22)
其中,y表示聚乙烯薄膜中添加硫元素的含量,单位为ppm;x表示为天数。
根据上述a-d关系式、需要在聚乙烯薄膜中定量添加的硫元素的含量计算所需要的实验天数x,每天进行实验的次数n,每次使用硫磺的质量数m,每次实验持续的时间t。
优选地,所述聚乙烯大棚中设置有空气循环系统;聚乙烯大棚内空气可以相对循环,硫磺快速燃烧后烟雾在循环空气的作用下充满整个密闭空间。
优选地,所述硫磺放置于铝制坩埚内,采用电加热炉方式点燃。
优选地,所述聚乙烯大棚的体积最大不超过长3米宽2.5米高2米的方形空间,最小不小于长宽高各是1.5米的方形空间。
优选地,所述电加热炉的功率是在3-4KW之间。
优选地,所述硫磺纯度≥98%。
相对于现有技术,本发明的优点如下,
本发明的方法能够在短期内将聚乙烯薄膜中添加硫元素含量到500ppm,在40天之内可以达到3000ppm,并且在500ppm到3000ppm之间具有一定的线性关系;用不同的实验方法可以等到不同的计算公式;
该方法具有高度的可重复性,并且空间的聚乙烯薄膜中添加的硫元素含量较为均一,其误差不超过1%;
硫磺处理过样品表面没有硫磺在累积,硫磺利用率较高,可以快速模拟户外大棚使用硫磺的情况。
具体实施方式
实施例1:
在一个长2米宽1.5米高1.8的拱形棚中,用电加热炉(3KW)开到最大档位,点燃铝制坩埚内50g的纯硫磺。每天3次实验,每次实验维持4小时。每天取样一次,一共实验30天;
上述实施例,每天取样次,进行测试。
测试的设备是氧弹-IC仪器型号:DIONEX ICS-3000
参考标准:参考BS EN 14582:2016
测试过程:将样品放置在密闭氧弹瓶中燃烧,硫元素转化为气体氧化物,用碱液吸收,取吸收液进IC测试。
样品中硫元素含量(ppm)测试结果为:
实施例1的实验结果:
天数 | 硫含量 |
5 | 516 |
6 | 551 |
7 | 675 |
8 | 699 |
9 | 789 |
10 | 864 |
11 | 886 |
12 | 904 |
13 | 939 |
14 | 1096 |
15 | 1118 |
16 | 1218 |
17 | 1256 |
18 | 1331 |
19 | 1360 |
20 | 1488 |
21 | 1505 |
22 | 1535 |
23 | 1568 |
24 | 1622 |
25 | 1652 |
26 | 1712 |
27 | 1952 |
28 | 2008 |
29 | 2185 |
30 | 2213 |
实施例2:
在一个长3米宽2米高1.5的拱形棚中,用电加热炉(3KW)开到最大档位,点燃铝制坩埚内100g的纯硫磺。每天2次实验,每次实验维持4小时。每天取样一次。一共实验20天;
上述实施例,每天取样次,进行测试。
测试的设备是氧弹-IC仪器型号:DIONEX ICS-3000
参考标准:参考BS EN 14582:2016
测试过程:将样品放置在密闭氧弹瓶中燃烧,硫元素转化为气体氧化物,用碱液吸收,取吸收液进IC测试。
样品中硫元素含量(ppm)测试结果为:
实施例2的实验结果:
天数 | 硫含量 |
5 | 503 |
6 | 721 |
7 | 943 |
8 | 1098 |
9 | 1229 |
10 | 1418 |
11 | 1600 |
12 | 1726 |
13 | 1830 |
14 | 2005 |
15 | 2064 |
16 | 2169 |
17 | 2286 |
18 | 2410 |
19 | 2438 |
20 | 2589 |
实施例3:
在一个长2.8米宽2.5米高1.8的平头棚中,用电加热炉(3KW)开到最大档位,点燃铝制坩埚内150g的纯硫磺。每天2次实验,每次实验维持4小时,每天取样一次,一共实验20天;
上述实施例,每天取样次,进行测试。
测试的设备是氧弹-IC仪器型号:DIONEX ICS-3000
参考标准:参考BS EN 14582:2016
测试过程:将样品放置在密闭氧弹瓶中燃烧,硫元素转化为气体氧化物,用碱液吸收,取吸收液进IC测试。
样品中硫元素含量(ppm)测试结果为:
实施例3的实验结果:
实施例4:
同实施例1-3的方法,在聚乙烯大棚中,密闭条件下,点燃质量为m的硫磺,维持t小时,每天重复操作n次,不间断持续实验x天,测试已知条件下聚乙烯薄膜中添加硫元素的含量y与实验天数x的关系式;
得到以下结果:聚乙烯薄膜中添加硫元素的含量y为:
a)若每天2次实验,每次使用硫磺50克,每次实验维持3小时:
y=43.67x+353.49R2≥0.98(5≤x≤25)
y=23x+820.5R2≥0.98(25≤x≤32)
y=90.45x-1339.5R2≥0.98(32≤x≤51)
b)若每天3次实验,每次使用硫磺50克,每次实验维持4小时
y=62.15x+203.7R2≥0.98(5≤x≤20)
y=27x+943.6R2≥0.98(20≤x≤23)
y=103.8x-887.8R2≥0.98(23≤x≤40)
c)若每天2次实验,每次使用硫磺100克,每次实验维持4小时
y=1691.9Ln(x)-2415.7R2≥0.98(5≤x≤28)
d)若每天2次实验,每次使用硫磺150克,每次实验维持4小时
y=1781.7Ln(x)-2129.3R2≥0.98(5≤x≤22)
其中,y表示聚乙烯薄膜中添加硫元素的含量,单位为ppm;x表示为天数。
根据上述a-d关系式、需要在聚乙烯薄膜中定量添加的硫元素的含量计算所需要的实验天数x,每天进行实验的次数n,每次使用硫磺的质量数m,每次实验持续的时间t。
所述聚乙烯大棚中设置有空气循环系统;聚乙烯大棚内空气可以相对循环,硫磺快速燃烧后烟雾在循环空气的作用下充满整个密闭空间。
所述硫磺放置于铝制坩埚内,采用电加热炉方式点燃。
所述聚乙烯大棚的体积最大不超过长3米宽2.5米高2米的方形空间,最小不小于长宽高各是1.5米的方形空间。
所述电加热炉的功率是在3-4KW之间。
所述硫磺纯度≥98%。
需要说明的是上述实施例仅仅是本发明的较佳实施例,并没有用来限定本发明的保护范围,在上述基础上做出的等同替换或者替代均属于本发明的保护范围。
Claims (7)
1.一种在聚乙烯棚膜中定量增加硫元素的方法,其特征在于,包括以下步骤:
在聚乙烯大棚中,密闭条件下,点燃质量为m的硫磺,维持t小时,每天重复操作n次,不间断持续实验x天,测试已知条件下聚乙烯薄膜中添加硫元素的含量y与实验天数x的关系式;
根据所述关系式、需要在聚乙烯薄膜中定量添加的硫元素的含量计算所需要的实验天数x,每天进行实验的次数n,每次使用硫磺的质量数m,每次实验持续的时间。
2.如权利要求1所述的在聚乙烯棚膜中定量增加硫元素的方法,其特征在于,所述聚乙烯薄膜中添加硫元素的含量y与实验天数x的关系式为:
a)若每天2次实验,每次使用硫磺50克,每次实验维持3小时:
y=43.67x+353.49 R2≥0.98 (5≤x≤25)
y=23x+820.5 R2≥0.98 (25≤x≤32)
y=90.45x-1339.5 R2≥0.98 (32≤x≤51)
b)若每天3次实验,每次使用硫磺50克,每次实验维持4小时
y=62.15x+203.7 R2≥0.98 (5≤x≤20)
y=27x+943.6 R2≥0.98 (20≤x≤23)
y=103.8x-887.8 R2≥0.98 (23≤x≤40)
c)若每天2次实验,每次使用硫磺100克,每次实验维持4小时
y=1691.9Ln(x)-2415.7 R2≥0.98 (5≤x≤28)
d)若每天2次实验,每次使用硫磺150克,每次实验维持4小时
y=1781.7Ln(x)-2129.3 R2≥0.98 (5≤x≤22)
其中,y表示聚乙烯薄膜中添加硫元素的含量,单位为ppm;x表示为天数。
3.如权利要求1所述的在聚乙烯棚膜中定量增加硫元素的方法,其特征在于,所述聚乙烯大棚中设置有空气循环系统;聚乙烯大棚内空气可以相对循环,硫磺快速燃烧后烟雾在循环空气的作用下充满整个密闭空间。
4.如权利要求1所述的在聚乙烯棚膜中定量增加硫元素的方法,其特征在于,所述硫磺放置于铝制坩埚内,采用电加热炉方式点燃。
5.如权利要求1所述的在聚乙烯棚膜中定量增加硫元素的方法,其特征在于,所述聚乙烯大棚的体积最大不超过长3米宽2.5米高2米的方形空间,最小不小于长宽高各是1.5米的方形空间。
6.如权利要求4所述的在聚乙烯棚膜中定量增加硫元素的方法,其特征在于,所述电加热炉的功率是在3-4KW之间。
7.如权利要求1所述的在聚乙烯棚膜中定量增加硫元素的方法,其特征在于,所述硫磺纯度≥98%。
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN102283977A (zh) * | 2011-08-17 | 2011-12-21 | 康美药业股份有限公司 | 一种山药的硫磺熏蒸方法 |
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Title |
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