RU2189382C2 - Влагонабухающий почвенный кондиционер и способ его получения - Google Patents

Влагонабухающий почвенный кондиционер и способ его получения Download PDF

Info

Publication number
RU2189382C2
RU2189382C2 RU98113241/13A RU98113241A RU2189382C2 RU 2189382 C2 RU2189382 C2 RU 2189382C2 RU 98113241/13 A RU98113241/13 A RU 98113241/13A RU 98113241 A RU98113241 A RU 98113241A RU 2189382 C2 RU2189382 C2 RU 2189382C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
clay
clay mineral
monomer
moisture
hydrogel
Prior art date
Application number
RU98113241/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98113241A (ru
Inventor
А.В. Черкасов
Г.П. Епишина
Т.А. Байбурдов
Л.Л. Ступенькова
Original Assignee
Благотворительный фонд "Возрождение садов на Руси"
Епишина Галина Петровна
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Благотворительный фонд "Возрождение садов на Руси", Епишина Галина Петровна filed Critical Благотворительный фонд "Возрождение садов на Руси"
Priority to RU98113241/13A priority Critical patent/RU2189382C2/ru
Publication of RU98113241A publication Critical patent/RU98113241A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2189382C2 publication Critical patent/RU2189382C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Polymerisation Methods In General (AREA)
  • Soil Conditioners And Soil-Stabilizing Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в растениеводстве для улучшения водного режима почвы. Почвенный кондиционер содержит полимерный гидрогель на основе акрилового полимера и глинистый минерал в качестве наполнителя. В качестве глинистого минерала используют бентонитовую или палыгорскитовую глину в массовом соотношении гидрогель : глинистый минерал от 1:0,25 до 1:1,5. Гидрогель получают путем полимеризации акрилового мономера в водной среде в присутствии сшивающего агента - N,N'-метилен-бис-акриламида - в количестве 0,025-0,15% от массы мономера в процессе перемешивания с глинистым минералом. В качестве последнего используют бентонитовую или палыгорскитовую глину в массовом соотношении мономер : глинистый минерал от 1:0,25 до 1:1,5. Изобретение позволяет получить влагонабухающий почвенный кондиционер с высокими показателями влагопоглощения и упростить способ его получения. 2 с.п.ф-лы, 3 табл.

Description

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к почвенным кондиционерам, используемым для улучшения водного режима почвы, и может быть использовано в растениеводстве.
В сельскохозяйственной практике в качестве средства для улучшения водного режима почвы и влагообеспеченности растений применяются влагонабухающие полимерные материалы в виде гидрогелей - гидрофильных полимеров сетчатой структуры, которые при контакте с водой быстро поглощают и длительно удерживают ее в своем объеме. При внесении в почву гидрогели способны аккумулировать большой объем влаги, обеспечивая значительный прирост влажности в почве и благоприятные условия для развития растений. Однако широкое применение в растениеводстве таких гидрогелей в настоящее время сдерживается их дороговизной, в связи с чем с экономической точки зрения большое значение имеют в качестве почвенных кондиционеров композиционные материалы, включающие в свой состав недорогое природное сырье при сохранении высоких показателей влагосороции и влагоудерживания.
Известен водонабухающий полимерно-минеральный композит, состоящий из линейного полианионного полимера и природного сырья - бентонитовой глины - при массовом соотношении полимер : глина от 0,65 до 0,1 [1]. Известный композиционный материал, который рекомендуется использовать в агротехнике в целях повышения влагоемкости бесструктурных почв, получают путем механического перемешивания в воде водорастворимого полимера и глины с последующим высушиванием и размалыванием полученного продукта. Каждый элементарный объем такого материала удерживает 30-50 объемов воды и при внесении в почву на 30% увеличивает ее влагоемкость. Однако известный композиционный материал имеет неудовлетворительную формоустойчивость, которая выражается в том, что при набухании частицы его слипаются в единую массу, что ухудшает воздухообмен в почве и затрудняет многократное применение его в растениеводстве.
Известен комплекс природного глинистого минерала с гидрофильным полимером, который отличается более прочной структурой и улучшенной формоустойчивостью, что дает возможность использовать его в многократных процессах сорбции - десороции волы, а также для улучшения водоудерживающих свойств почвы [2] . Указанный комплекс получают в виде геля путем перемешивания в воде гидрофильного полимера и глинистого минерала в присутствии активирующей добавки, способствующей ускорению реакции взаимодействия компонентов, а также упрочнению структуры конечного продукта. Образующийся гель легко поглощает воду и обратимо отдает ее. Однако в описании изобретения отсутствуют конкретные данные о водопоглощающих свойствах известного комплекса.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является композиционный материал, включающий полимерный гидрогель на основе акрилового полимера и глинистый минерал, характеризующийся гидрофильностью и высокой дисперсностью, как например каолин, фуллерова земля, тальк, бентонит при массовом соотношении гидрогель: глинистый минерал от 1:0,03 до 1:0,2 [3] .
Способ получения известной композиции заключается в получении гидрогеля на основе акрилового полимера и перемешивании его с глинистым минералом. При этом полимерный гидрогель получают путем полимеризации акрилового мономера в водной среде в присутствии сшивающего агента. Количество воды в реакционной смеси должно соответствовать содержанию ее в конечном продукте-гидрогеле от 16 до 80 мас.%. Перемешивание глинистого минерала с гидрогелем осуществляют в процессе его дробления на режущем станке.
Частицы полученной композиции размером 0,25-1 мм характеризуются сыпучестью, обладают способностью обратимо абсорбировать воду в количестве, в 5-10 раз превышающем собственную массу. Они легко смешиваются с любой растительной средой и приводят к улучшению ее свойств, особенно аэрации.
Недостатком известной композиции-прототипа является небольшое содержание в ней глинистого минерала (всего 3-20 мас. %) и низкая степень влагопоглощения. Способ получения композиции осложняет процедуру перемешивания тяжелой гелевой массы, содержащей от 16 до 80 мас.% воды, с мелкодисперсным глинистым минералом. Кроме того, известный способ не может способствовать получению агрегативно устойчивой однородной смеси гидрогеля с наполнителем, так как образующийся в ходе полимеризации гидрогель содержит большое количество (до 30%) водорастворимой фракции.
В основу заявляемого изобретения положена задача обеспечения влагонабухающему почвенному кондиционеру, представляющему собой композиционный материал, высоких показателей влагопоглощения и упрощенного способа получения. Эта задача решается тем, что заявляемый почвенный кондиционер, содержащий полимерный гидрогель в виде акрилового полимера и глинистый минерал в качестве наполнителя, в качестве глинистого минерала он содержит бентонитовую или палыгорскитовую глину в массовом соотношении гидрогель : глинистый минерал от 1: 0,25 до 1:1,5. Для получения заявляемого влагонабухающего почвенного кондиционера в известном способе, включающем получение гидрогеля на основе акрилового полимера путем полимеризации акрилового мономера в водной среде в присутствии сшивающего агента - N,N'-метилен-бис-акриламида в количестве 0,025-0,15% от массы мономера и его перемешивание с глинистым минералом в качестве наполнителя, полимеризацию акрилового мономера осуществляют в процессе перемешивания с глинистым минералом, в качестве которого используют бентонитовую или палыгорскитовую глину в массовом соотношении мономер : глинистый минерал от 1:0,25 до 1:1,5.
Сопоставительный анализ заявляемого изобретения и прототипа показывает, что предлагаемый влагонабухаюший почвенный кондиционер, представляющий собой композиционный материал на основе гидрогеля из акрилового полимера и глинистого минерала в качестве наполнителя, включает в свой состав бентонитовую или палыгорскитовую глину, что дает возможность увеличить содержание в композиционном материале наполнителя (до 150 мас.% вместо 20 мас.% в известном).
Особое свойство указанных глинистых минералов - способность к образованию в водной среде агрегативно устойчивых в течение продолжительного (10-15 дней) времени структурированных суспензий - может обеспечивать получение однородной смеси глинистого минерала и акрилового мономера при перемешивании их в водной среде в определенных соотношениях. Полимеризация мономера в такой системе в присутствии сшивающего агента приводит к формированию композиционного материала на основе образующегося полимерного гидрогеля и глинистого минерала в качестве наполнителя, частицы которого равномерно распределены в объеме гидрогеля.
Предлагаемый способ получения заявляемого влагонабухающего почвенного кондиционера отличается от известного тем, что получение гидрогеля на основе акрилового полимера путем полимеризации акрилового мономера в водной среде в присутствии сшивающего агента осуществляют одновременно с процессом перемешивания полимеризационной смеси с глинистым минералом. Совмещение процессов перемешивания компонентов и полимеризации мономера упрощает способ получения конечного продукта вследствие исключения трудоемкой операции перемешивания тяжелой гелевой массы, образующейся в ходе реакции полимеризации, с наполнителем, как в известном способе. Заявляемый способ обеспечивает также получение композиционного материала с прочным химическим взаимодействием между компонентами и практически полным отсутствием в нем водорастворимой фракции.
Сравнение заявляемого изобретения с другими аналогами показывает, что получаемые по известным решениям композиции характеризуются невысокими показателями водопоглощения: 15-30 г/г против 300-720 г/г в заявляемом изобретении.
Получение заявляемого влагонабухающего почвенного кондиционера осуществляют следующим образом. В вертикальный цилиндрический реактор, содержащий смесь 10-40%-ного водного раствора акрилового мономера и N,N'-метилен-бис-акриламила, при постоянном перемешивании вводят тонкодисперсный порошок бентонитовой или палыгорскитовой глины. Перемешивание продолжают до образования однородной, агрегативно устойчивой дисперсной системы с равномерно распределенными по всему объему частицами наполнителя и вводят инициатор полимеризации. Через 2-3 мин мешалку выключают. Индукционный период до начала образования полимерного композиционного материале в зависимости от соотношения исходных компонентов составляет от 5 мин до 1 часа, продолжительность самого процесса 1-4 часа, а максимальная температура, которая при этом развивается в реакторе, может варьировать от 35 до 70-90oС. Полученный гелеобразный продукт извлекают через днише реактора (он легко выпадает под действием собственной силы тяжести), высушивают и измельчают до частиц необходимых размеров.
Если для получения исходной смеси компонентов в водной среде используются мономеры в виде акриламида или акриловой кислоты, их подвергают частичному (на 20-30%) гидролизу или нейтрализации путем введения в указанную смесь щелочного реагента либо путем обработки им образующейся гелеобразной композиции перед стадией ее высушивания.
Более детально заявляемое изобретение иллюстрируется конкретными примерами его получения и применения в растениеводстве.
Пример 1.
В реакторе перемешивают 800 мл водного 12,5%-ного раствора акриламида (100 г на сухую массу) с 0,1 г N,N'-метилен-бис-акриламида (МБАА), что составляет 0,1% от массы мономера. Затем при постоянном перемешивании вводят 100 г тонкодисперсного порошка бентонитовой глины (массовое соотношение мономера и глинистого минерала 1:1). Через 15 мин, не прекращая перемешивания, вводят водные растворы инициаторов полимеризации (по 25 мл 6%-ных водных растворов персульфата калия и метабисульфита натрия). Перемешивание реакционной смеси продолжают eщe 2-3 мин, затем мешалку выключают. Примерно через 40 мин наблюдается повышение температуры смеси, связанное с началом реакции образования полимера акриламида с одновременным формированием пространственной сетчатой структуры, в которой распределены частицы бентонитовой глины. Продолжительность всего процесса 2,5 часа, максимальная температура, которая при этом развивается в реакторе, 55oС. Образовавшуюся гелеобразную композицию извлекают через днище реактора, режут на небольшие куски и обрабатывают 0,5 л 8%-ного водного раствора гидроксида калия при 80-90oС в течение 30 мин. Полученный продукт высушивают горячим воздухом в ленточной сушилке при 70-80oС и измельчают. Показатель влагосорбции полученного почвенного кондиционера приведен в табл.1.
Пример 2.
Аналогично примеру 1 получают влагонабухаюший почвенный кондиционер на основе полимерного гидрогеля и палыгорскитовой глины. Для этого при тщательном перемешивании готовят суспензию 150 г тонкодисперсного порошка глины в 1 л 30%-ного водного раствора акриламида (массовое соотношение мономер : глинистый минерал 1:0,5), содержащего 0,2 г МБАА (0,07% от массы мономера). В готовую суспензию поочередно вводят по 25 мл 6%-ных растворов персульфата калия и метабисульфита натрия и через 3 мин мешалку выключают. Индукционный период до начала реакции образования композиционного материала около 20 мин, продолжительность самого процесса 1,5 часа, максимальная температура, которая при этом развивается, 77oС. Аналогично примеру 1 проводят обработку полученного продукта раствором гидроксида калия, после чего высушивают и измельчают.
Пример 3.
Аналогично примеру 1 в реакторе готовят смесь 2 л воды, 1300 г акриловой кислоты, 1 г МБАА (0,08% от массы мономера), 370 г карбоната калия. В полученную смесь при постоянном перемешивании вводят 325 г палыгорскитовой глины (массовое соотношение мономера и глинистого минерала 1:0,25). Затем вводят инициаторы полимеризации и мешалку выключают. Полученный композиционный материал обрабатывают аналогично примеру 1.
Пример 4.
Аналогично примеру 1 в смесь, полученную при смешении 6 л воды, 1200 г акриламида, 1360 г акрилата калия, 2 г МБАА (0,08% от массы мономера), вводят при перемешивании 1280 г бентонитовой глины (массовое соотношение мономера и глинистого минерала 1:0,5) и инициаторы полимеризации мономеров. Обработку готового продукта проводят аналогично примеру 1.
Пример 5.
В условиях примера 1 в реакторе перемешивают 720 мл воды с 80 г акриламида и 0,12 г МБАА (0,15% от массы мономера). При постоянном перемешивании в реактор вводят 120 г бентонитовой глины (массовое соотношение мономера и глинистого минерала 1:1,5) и по образовании однородной суспензии - инициаторы полимеризации. Индукционный период до начала образования композиционного материала составляет 40 мин, продолжительность всего процесса 3 часа, максимальная температура в ходе этого процесса 35oС. После обработки гидроксидом калия полученный продукт высушивают и измельчают до частиц необходимых размеров.
В табл.1 представлены показатели влагосорбирующих свойств образцов влагонабухающего почвенного кондиционера, полученных по примерам 1-5.
Получение влагонабухающего почвенного кондиционера с содержанием в нем бентонитовой или палыгорскитовой глины менее 20 мас.% или более 60 мас.% (соответственно с соотношением гидрогель : глина 1:0,25 и 1:1,5) в соответствии с заявляемым изобретением затруднено технологически и экономически не оправдано. Это связано с тем, что при уменьшении концентрации менее 20 мас.% в водной смеси мономера и глины количество воды становится избыточным для образования агрегативно устойчивой водной суспензии глины, сохраняющей равномерное распределение ее частиц в объеме суспензии в течение всего индукционного периода до начала формирования полимерного композиционного материала. Верхний предел содержания глины в почвенном кондиционере обусловлен тем, что при дальнейшем повышении ее концентрации в водной среде ввиду возросшей вязкости затруднено равномерное смешивание исходных компонентов; разбавление же ее водой приводит к чрезмерному уменьшению концентрации мономера, что в дальнейшем не может обеспечивать формирования композиционного материала прочной структуры, что, в свою очередь, может стать причиной разрушения его уже в процессе приготовления. Кроме того, высушивание такого материала требует больших затрат энергии.
Таким образом, заявляемое изобретение, по сравнению с прототипом, позволяет значительно улучшить влагосорбирующую способность почвенного кондиционера и существенно упростить способ его получения за счет использования бентонитовой или палыгорскитоврй глины.
Образцы влагонабухающих почвенных кондиционеров, приготовленных по примерам 1 и 2, были испытаны при выращивании рассады цветной капусты.
Пример 6.
В стандартный торфо-опилочный субстрат вносили заданное количество сухого почвенного кондиционера (2 г на 1 л субстрата), тщательно перемешивали с ним и обильно поливали. Сразу же после полива производили посев семян. Массовая всхожесть во всех вариантах наступила через 6-7 дней. Необходимость полива растений определяли визуально по началу их завядания, а также по результатам измерения относительной влажности субстрата. Ниже приведены данные изменения этих показателей за произвольно выбранный промежуток времени (17 дней), когда растения в опытных вариантах находились без полива (табл.2) и биометрические данные растений в конце опыта, который длился 35 дней (табл. 3). Для сравнения в таблицах приведены также данные контрольного варианта (К), в котором растения цветной капусты выращивались на исходном субстрате для кондиционера.
Как видно из данных табл.2, влагоемкость почвы при внесении в нее заявляемого влагонабухающего почвенного кондиционера увеличивается на 60-90%. Запасенная при поливе влага длительно удерживается в такой почве, что позволяет сократить частоту полива растений в 3-4 раза. Растения на таких субстратах растут и развиваются значительно лучше (табл.3).
Источники информации
1. РСТ/SU 92/02596, C 09 K 17/00, 1992.
2. EP 0335653 B1, C 09 K 17/00, 1993.
3. EP 0072213, C 09 K 17/00, 1985.

Claims (2)

1. Влагонабухающий почвенный кондиционер, содержащий полимерный гидрогель в виде акрилового полимера и глинистый минерал в качестве наполнителя, отличающийся тем, что в качестве глинистого минерала он содержит бентонитовую или палыгорскитовую глину в массовом соотношении гидрогель : глинистый минерал от 1: 0,25 до 1: 1,5.
2. Способ получения влагонабухающего почвенного кондиционера, включающий получение гидрогеля на основе акрилового полимера путем полимеризации акрилового мономера в водной среде в присутствии сшивающего агента N, N'-метилен-бис-акриламида в количестве 0,025-0,15% от массы мономера и его перемешивание с глинистым минералом в качестве наполнителя, отличающийся тем, что полимеризацию акрилового мономера осуществляют в процессе перемешивания с глинистым минералом, в качестве которого используют бентонитовую или палыгорскитовую глину в массовом соотношении мономер : глинистый минерал от 1: 0,25 до 1: 1,5.
RU98113241/13A 1998-07-02 1998-07-02 Влагонабухающий почвенный кондиционер и способ его получения RU2189382C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98113241/13A RU2189382C2 (ru) 1998-07-02 1998-07-02 Влагонабухающий почвенный кондиционер и способ его получения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98113241/13A RU2189382C2 (ru) 1998-07-02 1998-07-02 Влагонабухающий почвенный кондиционер и способ его получения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98113241A RU98113241A (ru) 2000-06-10
RU2189382C2 true RU2189382C2 (ru) 2002-09-20

Family

ID=20208275

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98113241/13A RU2189382C2 (ru) 1998-07-02 1998-07-02 Влагонабухающий почвенный кондиционер и способ его получения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2189382C2 (ru)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102352622A (zh) * 2011-07-25 2012-02-15 河海大学 碱渣改良膨胀土的方法及其施工方法
CN103233458A (zh) * 2013-04-28 2013-08-07 河海大学 用废弃秸秆灰渣及大理石灰改良的膨胀土及其制备方法和在施工中的应用
RU2527215C1 (ru) * 2013-04-15 2014-08-27 Джамболат Рамазанович Аджиев Способ улучшения водно-физических свойств почв
RU2536509C2 (ru) * 2011-08-03 2014-12-27 Виктор Иванович Будников Композиционный влагоудерживающий материал и способ его получения
RU2616674C2 (ru) * 2015-06-24 2017-04-18 Федеральное Государственное бюджетное научное учреждение "Татарский научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения" Способ улучшения структуры почвы
RU2622430C1 (ru) * 2016-01-27 2017-06-15 Майя Валерьевна УСПЕНСКАЯ Способ получения нанокомпозитного сорбента для засушливых почв
RU2623769C1 (ru) * 2016-01-27 2017-06-29 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная Фирма "ХимЛаб" Состав нанокомпозитного сорбента для засушливых почв
RU2643040C2 (ru) * 2016-03-21 2018-01-30 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ВГУ") Способ получения влагопоглощающего композиционного полимерного материала
RU2698179C2 (ru) * 2014-11-03 2019-08-22 С.П.С.М. Са Способ кондиционирования почвы с помощью воздушного внесения водорастворимых или способных к разбуханию полимеров
RU2715380C1 (ru) * 2019-06-14 2020-02-27 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ВГУ") Способ получения влагопоглощающего композиционного полимерного материала с микробиологическими добавками
RU2813290C2 (ru) * 2022-08-03 2024-02-09 Майя Валерьевна УСПЕНСКАЯ Способ получения нанокомпозитного гидрогеля для засушливых почв

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102352622A (zh) * 2011-07-25 2012-02-15 河海大学 碱渣改良膨胀土的方法及其施工方法
CN102352622B (zh) * 2011-07-25 2013-12-11 河海大学 碱渣改良膨胀土的方法及其施工方法
RU2536509C2 (ru) * 2011-08-03 2014-12-27 Виктор Иванович Будников Композиционный влагоудерживающий материал и способ его получения
RU2527215C1 (ru) * 2013-04-15 2014-08-27 Джамболат Рамазанович Аджиев Способ улучшения водно-физических свойств почв
CN103233458A (zh) * 2013-04-28 2013-08-07 河海大学 用废弃秸秆灰渣及大理石灰改良的膨胀土及其制备方法和在施工中的应用
RU2698179C2 (ru) * 2014-11-03 2019-08-22 С.П.С.М. Са Способ кондиционирования почвы с помощью воздушного внесения водорастворимых или способных к разбуханию полимеров
RU2616674C2 (ru) * 2015-06-24 2017-04-18 Федеральное Государственное бюджетное научное учреждение "Татарский научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения" Способ улучшения структуры почвы
RU2622430C1 (ru) * 2016-01-27 2017-06-15 Майя Валерьевна УСПЕНСКАЯ Способ получения нанокомпозитного сорбента для засушливых почв
RU2623769C1 (ru) * 2016-01-27 2017-06-29 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная Фирма "ХимЛаб" Состав нанокомпозитного сорбента для засушливых почв
RU2643040C2 (ru) * 2016-03-21 2018-01-30 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ВГУ") Способ получения влагопоглощающего композиционного полимерного материала
RU2715380C1 (ru) * 2019-06-14 2020-02-27 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ВГУ") Способ получения влагопоглощающего композиционного полимерного материала с микробиологическими добавками
RU2813290C2 (ru) * 2022-08-03 2024-02-09 Майя Валерьевна УСПЕНСКАЯ Способ получения нанокомпозитного гидрогеля для засушливых почв

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1145621B1 (en) Water-holding carriers for plants and water-holding materials for growing plants
EP0072213B1 (en) Particulate compositions useful as plant growing media additives
US7342058B2 (en) Water absorbing hydrogels and methods of making and use thereof
BRPI0610229A2 (pt) material hìbrido intumescìvel em água com aditivos inorgánicos e processo para sua preparação
RU2189382C2 (ru) Влагонабухающий почвенный кондиционер и способ его получения
Jhurry Agricultural polymers
El Idrissi et al. Superabsorbent hydrogels based on natural polysaccharides: Classification, synthesis, physicochemical properties, and agronomic efficacy under abiotic stress conditions: A review
RU2715380C1 (ru) Способ получения влагопоглощающего композиционного полимерного материала с микробиологическими добавками
JP2012080785A (ja) 水膨潤性のペレット状植物育成用媒体およびその製造法
CN113272406B (zh) 在农作物浇水期间吸水性提高的用作土壤改良剂的聚合物组合物
CN115772267B (zh) 一种土壤改良剂及其制备方法
JP2000308412A (ja) 植物体育成用保水材
GB2127005A (en) Growing medium comprising water absorbent polymer
JPS5934822A (ja) 植物生育用保水剤
JP4621480B2 (ja) ハイドロゲル形成性高分子よりなる植物体育成用保水剤
JPH10191777A (ja) 土壌または園芸用保水剤
JP3839411B2 (ja) 再利用可能な動物の排泄物用処理材及びその再利用方法
RU2639789C2 (ru) Полимерный композиционный влагоудерживающий материал и способ его получения
RU2536509C2 (ru) Композиционный влагоудерживающий материал и способ его получения
JPS6239633B2 (ru)
Baidakova et al. PREPARATION AND PROPERTIES OF ACRYLIC COMPOSITES BASED ON PROTEIN FILLER" BIOSTIM"
Djakhdane et al. Synthesis, characterization, and swelling behavior of a poly (acrylamide‐co‐acrylic acid) copolymer: Application to water retention in two sandy agricultural soils in sub‐Saharan region
Bouranis et al. Effect of the swelling ability of a novel hydrolysed acrylonitrile‐sulfonated polystyrene network on growth of tomato and lettuce seedlings
CA1309270C (en) Plant growing media
BR102013003667A2 (pt) Hidrogéis superabsorventes compósitos de acrilamida, acrilatos e seus copolímeros contendo mineral da classe dos carbonatos

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040703