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可以看出隨著pH的升高,2種農林保水劑吸液率上升,在pH為7時,吸液率達到最高;隨著pH的繼續升高,吸液率下降。這是由于溶液的酸堿環境會影響官能團和離子的狀態,而農林保水劑吸液率與其內部電荷密度有關。當pHG7時,pH越小,聚合物中存在的離子濃度越低,酸性條件下常以一COOH形式存在,此時滲透壓小,農林保水劑網絡結構間的靜電斥力較小,農林保水劑結構難以擴張,水分子難以充分進入到內部結構,從而呈現出的吸液率較低。隨著pH的增加,農林保水劑鏈上存在越來越多的一CO()一,內部網狀結構間靜電斥力增大,且滲透壓升高,氫鍵作用加強,農林保水劑的吸液率逐漸升高而當pH過高時,過多一CO()一導致農林保水劑的水溶性增加,吸液率出現下降趨勢。2種農林保水劑在pH=3-12范圍內吸水率保持在300以上,吸鹽水率保持在70g以上,表現出良好的耐酸堿性能,但顯然在相同的pH范圍條件下,LC-HA-PAAMPS相較于LC-PAAMPS農林保水劑,擁有更優異的耐酸堿性能,表明LC-HA-PAAMPS更適合用于實際處理中的復雜pH環境的應用。反復吸液性側試重復吸液一脫水一吸液的過程所測量的2種農林保水劑的吸液率變化情況如圖所示。可以看出:隨著吸液循環次數的增加,2種農林保水劑的吸液率均逐漸下降。反復吸液過程中,農林保水劑溶脹后的水凝膠有部分溶解于水中,并且在每次吸液一脫水過程中,農林保水劑內部結構發生了空間變化,使其每次干燥后彈性變差,這共同導致了吸液率的下降。但LC-HA-PAAMPS在循環第5次時吸水率仍能達到683.67,吸鹽水率達69.27g,顯示出良好的反復吸液性能。在相同的時間范圍下,相較于LC-PAAMPS農林保水劑,LC-HA-PAAMPS顯示出了更優秀的反復吸液性能。這說明向農林保水劑中添加HA有利于增強農林保水劑的反復吸液性。因此,LC-HA-PAAMP受吸液次數影響較小,在實際農業土壤應用中會更為耐用。可以看出,LC-PAAMPS和LC-HA-PAAMPS的譜圖中在3400cm附近存在寬峰,這應該是由一OH化學鍵與AMPS和MI3A中酞胺基的-NH一的伸縮振動吸收峰共同疊加引起的;1720cm處存在AA竣基中的C一O伸縮振動吸收峰,1600cm處有AMPS酞胺基團中C一O和HA芳環上的共扼雙鍵共同疊加引起的伸縮振動峰;1450cm處為的一CH:一的面內彎曲振動吸收峰,1300cm處出現HA中酚輕基的C-OH伸縮振動吸收峰。1210cm處存在AMPS中一SOH基團的特征吸收峰,1050cm處存在LC中C-O伸縮振動吸收峰,890cm-處存在LC中典型的俘一糖營鍵特征振動吸收峰。不同的是,添加HA以后LC-HA-PAAMPS的紅外光譜圖中在773cm處出現HA苯環中的C-H面外彎曲動吸收峰,說明添加的HA與LC}AA和AMPS成功接枝共聚。http://www.hongse894.cn