具有三明治结构的脲醛树脂泡沫可降解育苗托盘的制备方法技术

技术编号:11695110 阅读:104 留言:0更新日期:2015-07-08 16:42
具有三明治结构的脲醛树脂泡沫可降解育苗托盘的制备方法,涉及一种可降解育苗托盘的制备方法,这种具有可降解能力的育苗托盘是由以下组分按下述重量份数比组成的:脲醛泡沫颗粒∶硼酸∶聚乙烯醇∶氢氧化钠:水:二辛基琥珀酸磺酸钠=1-40∶0.1-1∶4-10∶0.05-0.5∶40-200:0.1-2。本发明专利技术原料广泛、工艺简单、无生产物污染、可以利用生产脲醛泡沫时产生的边角余料以及采用低甲醛/尿素比制得的脲醛泡沫、制品无毒可降解,降解产生的物质可为植物提供丰富的氮源、所得育苗托盘质轻,多孔,吸水保水以及吸附植物营养液的性能优异,非常有利于植物的培育和生长。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种可降解育苗托盘的制备方法,特别是涉及一种。
技术介绍
无土栽培(soilless culture)是指不用天然土壤而用基质或仅育苗时用基质,在定植以后用营养液进行灌溉的栽培方法。由于无土栽培可人工创造良好的根际环境以取代土壤环境,有效防止土壤连作病害及土壤盐分积累造成的生理障碍,充分满足作物对矿质营养、水分、气体等环境条件的需要,因此具有省水、省肥、省工、高产优质等特点。其中,不用土壤,而用非土壤的固体材料作基质,浇营养液,称为无土育苗。无土育苗主要有以下优点: 幼苗生长迅速,苗龄短,根系发育好,幼苗健壮、整齐,定植后缓苗时间短,易成活,可保证水分和养分供应充足,基质通气良好。同时,无土育苗便于科学、规范管理。无土栽培是用非土壤的基质,供应营养液或完全利用营养液的栽培技术,要求最佳的根际环境。采用无土育苗方式培育的幼苗,定植后,因根系发育好,根际环境和无土栽培相适应,定植后不伤根,易成活,一般没有缓苗期。同时,无土育苗还可避免土壤育苗带来的土传病害和线虫害。因此,无土栽培一定要采用无土育苗。目前,利用蛭石、珍珠岩、岩棉等基质并浇灌营养液苗是无土育苗常用的方法。然而以这些原材料为主要成分的基质一方面无法为植物提供营养成分,另一方面也无法降解,使用过后还会对环境造成污染,因此,开发出一种新的,在满足植物无土育苗的同时,既能为植株提供营养成分,又能用后可降解就成为一个首要的课题。中国专利 CN103483613 A,CN102726276A,CN101134803,CN202773622U 等分别公开了一种以采用脲醛树脂发泡的方法制得泡沫塑料作为无土育苗基质材料的技术。然而目前脲醛泡沫未能得到广泛应用的最大障碍是:要制得强度高的脲醛泡沫所用脲醛树脂的甲醛/尿素摩尔比必须高,如甲醛/尿素摩尔要超过1.7/1,导致泡沫固化期间产生远超国标的甲醛释放量,而通过降低甲醛/尿素摩尔比方法可以使甲醛释放量低于国标,但所得泡沫无法制成具有所需强度的泡沫板。因此,在保证脲醛泡沫甲醛释放量满足国标的前提下,如何提高脲醛泡沫的强度是脲醛树脂泡沫能否用作育苗托盘的关键。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种,该方法利用低甲醛释放量的低甲醛/尿素摩尔比脲醛树脂制成泡沫,然后粉碎成颗粒;利用聚乙烯醇泡沫比表面积大,渗透性好和粘结能力优良的特点,将脲醛泡沫颗粒牢牢的结合在一起;脲醛树脂和聚乙烯醇这两种易于生物降解的材料占托盘总重的97%以上,用后对环境几乎无污染。本专利技术的目的是通过以下技术方案实现的: 一种,所述方法具有可降解能力的育苗托盘采用以下组分,按下述重量份数比组成的:脲醛泡沫颗粒:硼酸:聚乙烯醇:氢氧化钠:水:二辛基琥珀酸磺酸钠=1-40: 0.1-1: 4-10: 0.05-0.5: 40-200:0.1-2 ; 制备过程包括以下步骤: 1)将4-10份的聚乙烯醇加入水中,以保证聚乙烯醇质量浓度为10%,直至溶解; 2)将0.1-2份的二辛基琥珀酸磺酸钠和0.1-1份的硼酸加入到上述水溶液中,高速搅拌使之发泡; 3)将上述过程所得泡体的一半倒入模具中,摊平并使之厚度为2-5毫米; 4)将0.05-0.5份的氢氧化钠加入水中,配制成质量浓度为10%的水溶液,将其中的一半喷洒到2-5毫米厚的泡体上; 5)将1-40份的脲醛泡沫颗粒平铺在2-5毫米厚的泡体上; 6)将剩余的泡体摊平在脲醛泡沫颗粒表面,保证泡体厚度为2-5毫米; 7 )将剩余的氢氧化钠溶液均匀的喷洒到泡体上; 8)最后,经过自然干燥即可得到具有三明治结构的脲醛树脂泡沫可降解育苗托盘。本专利技术的优点与效果是: 本专利技术有如下特点: 1.利用低甲醛释放量的低甲醛/尿素摩尔比脲醛树脂制成泡沫,然后粉碎成颗粒; 2.利用聚乙烯醇泡沫比表面积大,渗透性好和粘结能力优良的特点,将脲醛泡沫颗粒牢牢的结合在一起; 3.利用硼酸和氢氧化钠可发生交联反应的原理使聚乙烯醇泡沫发生固化,从而进一步提高其与脲醛泡沫颗粒的结合能力。4.这种具有三明治结构的脲醛树脂泡沫可降解育苗托盘中,脲醛树脂和聚乙烯醇这两种易于生物降解的材料占托盘总重的97%以上,用后对环境几乎无污染。【具体实施方式】下面结合实施例对本专利技术进行详细说明。本专利技术所公开的一种。主要是通过如下工艺步骤实现的:1)将4-10份的聚乙烯醇加入适量的水中,以保证聚乙烯醇质量浓度为10%,直至溶解; 2)将0.1-2份的二辛基琥珀酸磺酸钠和0.1-1份的硼酸加入到上述水溶液中,高速搅拌使之发泡; 3)将上述过程所得泡体的一半倒入模具中,摊平并使之厚度为2-5毫米; 4)将0.05-0.5份的氢氧化钠加入适量水中,配制成质量浓度为10%的水溶液,将其中的一半喷洒到2-5毫米厚的泡体上; 5)将1-40份的脲醛泡沫颗粒平铺在2-5毫米厚的泡体上; 6)将剩余的泡体摊平在脲醛泡沫颗粒表面,保证泡体厚度为2-5毫米; 7 )将剩余的氢氧化钠溶液均匀的喷洒到泡体上; 8)最后,经过自然干燥即可得到具有三明治结构的脲醛树脂泡沫可降解育苗托盘。下面结合实例对本专利技术进行详细说明。实例1:1)将5份的聚乙烯醇加入45份的水中,直至溶解; 2 )将0.7份的二辛基琥珀酸磺酸钠和0.4份的硼酸加入到上述水溶液中,在1000-4000rpm的搅拌速度下,高速搅拌使之发泡; 3)将上述过程所得约25份泡体倒入模具中,并摊平并使之厚度约为3毫米; 4)将0.4份的氢氧化钠配制成质量浓度为10%的水溶液,将其中的一半喷洒到3毫米厚的泡体上; 5)将10份的脲醛泡沫颗粒平铺在3毫米厚的泡体上; 6)将剩余的泡体摊平在脲醛泡沫颗粒表面,保证泡体厚度为3毫米; 7 )将剩余的氢氧化钠溶液均匀的喷洒到泡体上; 8)最后,经过自然干燥即可得到具有三明治结构的脲醛树脂泡沫可降解育苗托盘。实例2: I)将10份的聚乙烯醇加入90份的水中,直至溶解; 2 )将0.9份的二辛基琥珀酸磺酸钠和0.8份的硼酸加入到上述水溶液中,在1000-4000rpm的搅拌速度下,高速搅拌使之发泡; 3)将上述过程所得约50份泡体倒入模具中,摊平并使之厚度为4毫米; 4)将0.5份的氢氧化钠加入适量水中,配制成质量浓度为10%的水溶液,将其中的一半喷洒到4毫米厚的泡体上; 5)将15份的脲醛泡沫颗粒平铺在4毫米厚的泡体上; 6)将剩余的泡体摊平在脲醛泡沫颗粒表面,保证泡体厚度为4毫米; 7 )将剩余的氢氧化钠溶液均匀的喷洒到泡体上; 8)最后,经过自然干燥即可得到具有三明治结构的脲醛树脂泡沫可降解育苗托盘。【主权项】1.一种,其特征在于,所述方法具有可降解能力的育苗托盘采用以下组分,按下述重量份数比组成的:脲醛泡沫颗粒:硼酸:聚乙烯醇:氢氧化钠:水:二辛基琥珀酸磺酸钠=1-40: 0.1-1: 4-10: 0.05-0? 5: 40-200:0.1-2 ; 制备过程包括以下步骤: .1)将4-10份的聚乙烯醇加入水中,以保证聚乙烯醇质量浓度为10%,直至溶解; .2)将0.1-2份的二辛基琥珀酸磺酸钠和0.1-1份的硼酸加入到上述水溶液中,高速搅拌使之发泡; .3)将上述过程所得泡体的本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种具有三明治结构的脲醛树脂泡沫可降解育苗托盘的制备方法,其特征在于,所述方法具有可降解能力的育苗托盘采用以下组分,按下述重量份数比组成的:脲醛泡沫颗粒∶硼酸∶聚乙烯醇∶氢氧化钠:水:二辛基琥珀酸磺酸钠=1‑40∶0.1‑1∶4‑10∶0.05‑0.5∶40‑200:0.1‑2;制备过程包括以下步骤:1) 将4‑10份的聚乙烯醇加入水中,以保证聚乙烯醇质量浓度为10%,直至溶解;2)将0.1‑2份的二辛基琥珀酸磺酸钠和0.1‑1份的硼酸加入到上述水溶液中,高速搅拌使之发泡;3) 将上述过程所得泡体的一半倒入模具中,摊平并使之厚度为2‑5毫米;4) 将0.05‑0.5份的氢氧化钠加入水中,配制成质量浓度为10%的水溶液,将其中的一半喷洒到2‑5毫米厚的泡体上;5)将1‑40份的脲醛泡沫颗粒平铺在2‑5毫米厚的泡体上;6)将剩余的泡体摊平在脲醛泡沫颗粒表面,保证泡体厚度为2‑5毫米;7)将剩余的氢氧化钠溶液均匀的喷洒到泡体上;8)最后,经过自然干燥即可得到具有三明治结构的脲醛树脂泡沫可降解育苗托盘。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张文政黄丽牟江南王丹焱
申请(专利权)人:沈阳化工大学
类型:发明
国别省市:辽宁;21

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