• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    水肥調控技術及其功能性肥料研究進展

    2018-01-05 02:35:55杜建軍闞玉景黃幫裕李永勝王新愛
    植物營養(yǎng)與肥料學報 2017年6期
    關鍵詞:保水保水劑水肥

    杜建軍,闞玉景,黃幫裕,李永勝,王新愛

    (1 仲愷農業(yè)工程學院新型肥料研究中心,廣東廣州 510225;2 廣東省產地環(huán)境污染防控工程技術研究中心,廣東廣州 510225)

    水肥調控技術及其功能性肥料研究進展

    杜建軍,闞玉景,黃幫裕,李永勝,王新愛

    (1 仲愷農業(yè)工程學院新型肥料研究中心,廣東廣州 510225;2 廣東省產地環(huán)境污染防控工程技術研究中心,廣東廣州 510225)

    綜述水肥調控的有關技術,以及以高吸水性樹脂 (super absorbent polymer,SAP) 為保水、緩/控釋材料制備保水型緩/控釋肥料的研究進展,為今后此類肥料的開發(fā)、應用提供依據。水分和養(yǎng)分是限制我國旱地農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要因子,以肥調水,以水促肥,充分發(fā)揮水肥的協同效應是提高水肥利用率的關鍵。目前,水肥調控 (耦合) 技術的實施主要通過農藝措施和施肥灌溉技術來完成。近年來,隨著SAP性能的不斷改善和使用的普及,人們對SAP在吸水保水的同時,對土壤肥料養(yǎng)分的保持和緩釋作用開始給予了重視,以SAP為保水、緩釋材料的保水型緩/控釋肥料的研究成為水肥調控研究的熱點。SAP與一般聚合物不同之處是它具有高度親水性,聚合物的骨架是一個適度交聯的網狀結構,進入樹脂分子內的養(yǎng)分離子或分子可以以各種結合形式被暫時固定而延緩了養(yǎng)分的釋放。土壤中可溶性鹽對SAP吸水性能有重要影響,但尿素分子影響甚小。保水型緩/控釋肥料可通過養(yǎng)分負載、復混或包膜等工藝制備。保水型緩/控釋肥料是水肥調控 (耦合) 技術、化學制劑保水節(jié)水技術和肥料緩/控釋技術的綜合運用和物化的載體,兼具吸水、保水和養(yǎng)分緩/控釋功能,實現水肥在同一時空條件下的一體化調控,同時提高水分和肥料的利用效率,在農業(yè)、林業(yè)、環(huán)境修復、生態(tài)工程等領域具有廣闊的應用前景。未來工作是進一步尋求合適的SAP制造原料和工藝,降低成本;應用分子設計,改善SAP的結構,提高生物降解性,控制鹽分的不利影響,提高肥料的吸水、保水和對養(yǎng)分的緩釋性能;加強養(yǎng)分釋放機理和不同于普通緩/控釋肥料評價方法的研究。

    水肥調控;高吸水性樹脂;緩/控釋肥料

    水分和養(yǎng)分 (肥料) 是作物生長的基礎條件。然而,正是這兩個主要因子成為影響我國旱地農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要因素。

    水分方面,我國是一個水資源相對貧乏的國家,人均水資源占有量僅2039.2 m3(按2015年統(tǒng)計數據計算)[1],約為世界人均水資源占有量的1/4,屬用水緊張國家。由于時空分布差異,我國部分地區(qū)已經處于嚴重的水危機狀態(tài)。同時,我國用水浪費很大,全國人均綜合用水量438 m3,萬元國內生產總值 (2016年當年價) 用水量81 m3[2]。我國又是一個農業(yè)大國,農業(yè)用水量占到總用水量的62.4%,每公頃耕地灌溉水用量達到5700 m3,農田灌溉水有效利用系數僅0.542[2],為發(fā)達國家的60%左右。隨著工農業(yè)的迅速發(fā)展,水的供需矛盾愈來愈突出,工農業(yè)爭奪水的矛盾更加尖銳。嚴酷的現實告訴我們,實施高效節(jié)水農業(yè)是我國農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。

    節(jié)水農業(yè)就是在有限的水資源條件下,通過對水資源的合理開發(fā)利用,綜合運用先進的水利工程技術、農業(yè)技術、用水管理技術等措施,充分提高農田灌溉水的利用率和水分生產率,保證農業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展[3]。我國對節(jié)水農業(yè)技術的研究與應用具有悠久的歷史,特別是上世紀八十年代以來,通過廣大科技工作者的不懈努力,提出了一套適合我國國情的節(jié)水農業(yè)新技術,這些技術主要包括農業(yè)水資源合理開發(fā)利用技術、節(jié)水灌溉工程技術、農藝節(jié)水技術、化學制劑保水節(jié)水技術和節(jié)水管理技術等。

    就養(yǎng)分 (肥料) 而言,一方面由于水土流失和不合理用地,土壤肥力退化,養(yǎng)分貧瘠;另一方面,投入的養(yǎng)分未能充分發(fā)揮作用。研究表明,近10年來,由于開展測土配方施肥,肥料利用率有所提高,但三大糧食作物氮肥、磷肥和鉀肥利用率也僅分別達到33%、24%和42%[4]。因此,化肥損失不僅是經濟問題,更嚴重的是加劇了溫室氣體排放、水體富營養(yǎng)化等環(huán)境問題。因此,提高養(yǎng)分 (肥料) 的利用率、減少肥料用量、控制污染發(fā)生,是探索產出高效、產品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的現代農業(yè)必需考慮的問題。

    從水分和養(yǎng)分 (肥料) 之間的關系來看,水分和養(yǎng)分 (肥料) 又是一對聯因互補、互相作用的因子,水、肥之間存在較大的交互作用。因此,同時考慮水、肥兩個因子,以“合理施肥,培肥地力,以肥調水,以水促肥,充分發(fā)揮水肥的協同效應”為核心內容的水肥調控理論和技術正在成為我國旱地農業(yè)和土壤肥料學科研究的熱點和重要的發(fā)展方向[5–7]。

    目前生產水平下,水肥調控技術的實施主要通過農藝措施來完成,需要對土壤水肥狀況和作物特性進行大量研究后,實施合理的耕作、灌溉、施肥等措施往往困難較大。近年來,隨著灌溉施肥技術的進一步推廣,水肥調控的工程措施顯現出很好的應用前景[8–11],但成本較高,投資回報周期長,而且比較適宜規(guī)?;a。另外,隨著高吸水性樹脂(super absorbent polymer,SAP) 性能的不斷改善和使用的普及,人們對SAP在吸水、保水的同時對土壤肥料養(yǎng)分的保持和緩釋作用開始給予了重視,以使用保水劑為基礎的水肥調控技術和以保水劑為保水、緩釋材料的保水型緩/控釋肥料的研究成為水肥調控研究的新熱點[12–15]。

    本文根據作者多年來的研究實踐及國內外研究動態(tài),綜述水肥調控的有關理論和技術,以及以SAP為保水、緩/控釋材料制備保水型緩/控釋肥料的研究進展,為今后此類肥料的開發(fā)、應用提供參考。

    1 水肥調控 (耦合)理論及其技術

    我國干旱半干旱地區(qū)總面積為455萬hm2,占國土總面積的47%,這些地區(qū)一般年降水量在300~500 mm,且降水季節(jié)集中,多在7、8、9三個月,由于降水強度大,水土流失嚴重,加之粗放經營,我國的旱地往往也是薄地[5]。因此,為了提高旱地農業(yè)的生產水平,長期以來人們以水、肥為中心,進行了廣泛而深入的研究。經過30多年的不斷探索,提出了以水、肥為中心的北方旱地農田水肥調控 (耦合) 理論和技術。

    大量研究表明,水肥之間相互作用既可能產生正效應,也可能產生負效應。效應的大小及方向既涉及到作物生長時期、兩者的用量、組合及平衡,也涉及到養(yǎng)分之間的平衡。適宜的水分供應可以促進土壤養(yǎng)分的礦化和釋放[16–18];土壤養(yǎng)分向根系的遷移[19–20];進入根部的養(yǎng)分向地上部分運轉;改善養(yǎng)分在體內的代謝過程和養(yǎng)分在體內的分布;促進經濟產物的形成,提高作物產量,從而提高養(yǎng)分的利用率[21–23]。適宜的養(yǎng)分供應,可以促進根系發(fā)育,擴大作物覓取水分的空間[24];增強根系活性,加強作物對水分的利用[25–26];提高蒸騰強度,增加凈光合產物,降低葉水勢,加強水分向地上部分傳導[27–28];減少蒸發(fā),提高蒸騰效率,從而有力地提高水分利用效率[29–31]。因而,水分和養(yǎng)分投入合理、供應協調,就能產生明顯的協同和互補效果,表現出大于兩種因子效果疊加的增產作用。

    所謂水肥調控 (耦合) 技術就是在土壤肥力指標測定的基礎上,建立以肥、水、作物產量為核心的耦合模型和技術,合理施肥,培肥地力,以肥調水,以水促肥,充分發(fā)揮水肥的協同效應,從而提高作物的抗旱能力和水、肥利用效率,可在不增加施肥量和灌水量的條件下,獲得較大的經濟效益,并改善生態(tài)環(huán)境。水肥調控 (耦合) 技術是總結我國北方旱地農田30余年研究經驗后得出的科學結論,實踐表明,在不增加施肥量和灌水量的情況下,肥料利用率可提高5%以上,作物增產超過10%,水分利用效率可提高到1 mm水生產1 kg糧食,甚至更高[5]。

    2 控制釋放技術與緩控/釋肥料

    2.1 控制釋放技術

    控制釋放技術就是在預期的時間內,人工控制藥物、農藥、肥料等活性物質的釋放速率,以維持其在生物體或環(huán)境中的有效濃度[32–33]。由于活性物質的釋放速率可控,在生物體內或環(huán)境中維持有效濃度的時間長,因而可以提高作用效果、減少用量,最大限度地降低其副作用或對環(huán)境的影響。控制釋放技術近年來在醫(yī)藥、農業(yè)、工業(yè)等眾多領域得到廣泛應用[34]。

    控制釋放技術是通過需要控制釋放的活性物質與活性物質的載體 (基材) 有機結合形成的控制釋放系統(tǒng)實現的。根據活性物質與基材之間是否發(fā)生化學反應,可將控制釋放系統(tǒng)分為化學法和物理法兩大類。

    2.1.1 化學法控制釋放系統(tǒng) 化學法控制釋放系統(tǒng)是指活性物質與活性物質的載體 (一般為聚合物) 具有某些反應基團,二者發(fā)生化學反應后以化學鍵相連而形成的釋放系統(tǒng)?;瘜W法控制釋放系統(tǒng)中影響活性物質釋放速度的因素主要有活性物質與載體間化學鍵的性質、聚合物的交聯度和聚合度等。化學法控制釋放系統(tǒng)主要有3種:活性物質與聚合物直接或間接以化學鍵相連,活性物質單體衍生物間的聚合,活性物質單體間的聚合或與其他單體共聚[32–33]。2.1.2 物理法控制釋放系統(tǒng) 物理法控制釋放系統(tǒng)是指活性物質與活性物質的載體之間不發(fā)生化學反應,活性物質通過溶解、分散或包裹等物理過程與載體結合,載體對活性物質的釋放起阻礙作用[32–33]。物理法控制釋放系統(tǒng)中影響活性物質釋放速度的因素主要有活性物質與載體間的結合形式、載體的可降解性等。物理法控制釋放系統(tǒng)主要有3種:均勻型 (活性物質均勻分散或溶解在聚合物中)、貯藏型(活性物質包埋在高分子膜中形成膠囊) 和凝膠型 (活性物質均勻分散或包埋在凝膠分子中)。

    2.2 緩控/釋肥料

    肥料緩/控釋技術就是應用物理法、化學法控制釋放系統(tǒng)或生物化學等調控手段,延緩肥料養(yǎng)分在土壤中的釋放速率,以減少肥料損失,提高肥料利用率。以緩/控釋技術為特征的緩/控釋肥是近幾年國內外研究的熱點[35–38]。

    緩/控釋肥料可以進一步分為緩釋肥料和控釋肥料。緩釋肥料是指通過養(yǎng)分的化學復合或物理作用,使化學肥料對作物的有效養(yǎng)分隨著時間而緩慢釋放[39]。肥料養(yǎng)分在土壤中的釋放速率遠小于其在土壤中的正常溶解釋放速率,但養(yǎng)分釋放速率不可控,受肥料本身特性和環(huán)境條件影響??蒯尫柿鲜前丛O定的釋放率 (%) 和釋放期 (d) 來控制養(yǎng)分釋放的肥料[40]。其養(yǎng)分釋放速率能夠達到設定的釋放模式,養(yǎng)分釋放與作物的需肥規(guī)律基本一致。

    目前,美國、西歐、日本、以色列均在大力發(fā)展緩/控釋肥料,但國外緩/控釋肥因價格昂貴主要施用于經濟作物和高爾夫球場[41]。近年來,我國緩/控釋肥料的研發(fā)和應用異軍突起,在緩/控釋肥料理論研究、包膜技術、肥效評價方法、產業(yè)化開發(fā)和應用方面均取得突破性進展[42]。我國緩/控釋肥料品種主要包括包膜型緩/控釋肥料、合成型微溶態(tài)緩釋肥料、化學抑制型緩效肥料和基質復合與膠結型緩/控釋肥料。目前,緩/控釋肥使用面不廣、發(fā)展不快的主要原因是緩/控釋材料太貴,緩/控釋肥成本太高。因此,尋求和開發(fā)較為廉價的緩/控釋材料,降低緩/控釋肥的制造成本,是今后相當長時間內緩/控釋肥研究的重點。而水基聚合樹脂和表面反應成膜包膜技術被認為是較為理想的包膜技術[43]。

    3 化學制劑保水節(jié)水技術與SAP

    化學制劑保水節(jié)水技術是合理施用保水劑、抗旱劑、蒸發(fā)抑制劑等化學制劑,減少作物生長發(fā)育過程中棵間蒸發(fā)和過度蒸騰對水分的無效消耗,促進作物根系發(fā)育,提高對土壤深層儲水的利用,以達到調控農田水分和作物耗水,增強作物的抗旱能力,最終提高水分利用率的目的[3]。

    各類化學制劑中,SAP的使用最為廣泛。因其具有超強吸水能力,能吸收并保持自身重量幾百倍甚至上千倍的水分。作為一類新型功能性材料,廣泛應用于各個行業(yè)。農用SAP稱為保水劑,具有高度溶脹能力,及對土壤結構的改良和對水肥的保持和緩釋作用,在國內外逐漸得到廣泛應用[44–48]。Benhu等預言,保水劑將成為繼化肥、農藥、塑料薄膜之后第四大農用化學品[49]。

    3.1 SAP的性質和分類

    SAP屬高分子化合物,它具有一般高分子化合物的特性,如分子量大 (聚合度高);由分子量不等的同系列高分子組成的混合物;結構復雜,且多種多樣,有線型、支鏈型、體型結構;有光學異構和幾何異構;有無定型結構,也有結晶型結構[50–51]。

    SAP種類繁多,一般按照合成原料分為淀粉系(淀粉接枝、羧甲基化等),纖維素系 (羧甲基化、接枝等),合成聚合物系 (包括聚丙烯酸系、聚乙烯醇系等) 等。目前市場上的主流產品為聚丙烯酸–丙烯酰胺,屬于化石原料產物,在土壤中具有很好的穩(wěn)定性,難于被微生物降解[52–54]。為了提高SAP的降解性,降低SAP的降解周期,以利用天然材料為對象的可降解SAP成為近年的研發(fā)熱點,主要是對天然高分子與丙烯酸、丙烯酰胺接枝或共混,改性天然多糖型、改性天然蛋白質和聚氨基酸型等[55–57]。

    3.2 SAP的穩(wěn)定性

    3.2.1 可溶性鹽對SAP穩(wěn)定性的影響 現代高分子化學研究認為,SAP大多是高分子電解質,其吸水機理可用Flory-Huggins的吸水理論模型表達[50,58]:

    式中:Q為吸水倍數;Ve/V0為聚合物的交聯密度;(1/2–x1)/V1為聚合物對水的親和力;i/Vu為聚合物中固定電荷的密度;S為外部電解質溶液的離子強度。式中第一項表示滲透壓,第二項表示與水的親和力,這兩項之和決定吸水能力??梢姡琒AP的吸水倍數主要受聚合物結構和外部電解質溶液的離子強度的影響。

    聚合物的結構包括聚合物主鏈上親水基團的結構和交聯密度。親水基團多樣化是提高耐鹽性的主要途徑,使聚合物不僅具有羧基、磺酸基、磷酸基等離子性親水基團,還具有羥基、酰胺基等非離子性親水基團,利用各種基團之間的協同效應可提高SAP的耐鹽性。聚合物交聯密度增加,吸水能力降低,反之則增強。當交聯密度很小時,聚合物凝膠從外觀上趨向于聚合物溶液,若強度太低,則失去凝膠的特性。

    許多SAP的溶脹能力和吸水倍率受外界溶液離子強度的影響。和SAP在去離子水中溶脹比較,SAP在高濃度鹽溶液中溶脹時,吸水能力顯著降低,其主要原因可能是由于聚合物的羧基間形成了能限制膨脹的離子橋。顯然,高價離子對SAP的吸水能力影響較大。土壤中常見陽離子對高吸水性樹脂吸水倍率的降低程度與陽離子在土壤中的代換力排列近似,即 Fe3+、Al3+> Mg2+> Ca2+> Na+> K+[59]。

    3.2.2 微生物和其他環(huán)境條件對SAP穩(wěn)定性的影響在微生物作用下,SAP主鏈逐漸斷裂,相對分子量逐漸變小,以至最終代謝成甲烷、CO2和H2O等。天然高分子 (如淀粉、纖維素、蛋白質、殼聚糖等)以及具有易水解的酯鍵、醚鍵、氨酯鍵、酰胺鍵等含有雜原子的合成高分子容易被微生物降解。影響SAP降解的主要因素是SAP的結構和外部環(huán)境。高分子的形態(tài)研究表明,加入少量微生物殺菌劑,聚合物的降解速率可能會進一步降低,而加入氮肥的聚合物較單獨加入聚合物更能促進微生物的活動,主要原因是降低了聚合物和肥料周圍微環(huán)境的碳氮比[60]。顯然,土壤微生物對SAP的分解特性的影響以及SAP在土壤中的殘留狀況會影響它作為肥料養(yǎng)分載體的使用效果。

    溫度 (耐熱性、耐寒性)、光照 (耐光性)、物理侵蝕等環(huán)境條件也都會對SAP的穩(wěn)定性產生影響[50]。

    3.3 SAP對養(yǎng)分的控制釋放

    SAP吸水后即變?yōu)槟z,SAP凝膠分子具有多種活性基團,可與分布其中的藥物、農藥、肥料等活性物質以化學鍵相連或做成控制膜來控制這些活性物質的釋放。因此,SAP凝膠控制釋放系統(tǒng)兼具化學法控制釋放系統(tǒng)和物理法控制釋放系統(tǒng)的特點。多年來,SAP作為載體已成功地應用于制藥行業(yè)以控制藥劑釋放速率[61]。SAP具有膜的作用,活性物質必須通過該膜向周圍環(huán)境擴散,因此,SAP同樣可用于控制肥料養(yǎng)分的釋放[62]。

    3.3.1 SAP控制養(yǎng)分的作用機制 SAP與一般聚合物的不同之處是它具有高度親水性。從分子結構上看,SAP是具有高度親水性遇水膨脹的聚合物,其特征是具有一個大聚合物的“骨架”并帶有如–COOH、–OH、–NH2等極性基團[62]。聚合物的骨架又是一個適度交聯的網狀結構,由于有活性基團的存在,可作為外來離子的配位體,有螯合劑的性質[63]。網狀結

    構可讓一些小分子或離子如CO(NH2)2、和擴散進入,進入到SAP分子內部的養(yǎng)分離子或分子,可以暫時被溶脹的SAP“包裹”起來,或被帶電基團激活作定向排列,若是陽離子還可以與樹脂內部的陽離子發(fā)生交換吸附而暫時被固定下來延緩養(yǎng)分的釋放[60,63–64]。所以,SAP在吸水膨脹的同時,還可以吸持養(yǎng)分分子或離子,防止養(yǎng)分流失,將養(yǎng)分保存在土壤中,對養(yǎng)分供應起到一定的緩釋作用。樹脂中養(yǎng)分的釋放則最終取決于聚合物結構、降解速率和養(yǎng)分鹽類的性質[62]。

    3.3.2 SAP控制養(yǎng)分的作用效果 許多不同的SAP已被用來控制各種氮肥的養(yǎng)分釋放和保持。淀粉接枝聚丙烯酸鉀和聚丙烯酰胺共聚物與NH4NO3配施,用水連續(xù)淋溶,發(fā)現聚合物處理85%的保留在土壤中,而對照僅為25%,但聚合物對幾乎沒有影響[65]。對乙烯醇-丙烯酸共聚物研究也有類似結果,不僅NH4+和K+的淋失量大大減少,并且可以增加蘿卜地上部的生長和對氮、磷和鐵的吸收[66]。與單施氮肥比較,聚丙烯酸酯類、聚乙烯醇類、淀粉類3類聚合物均可延緩氮養(yǎng)分的擴散和釋放速率[67]。聚乙烯醇樹脂 (VAMA) 對氮、磷、鉀具有較強的吸附能力,吸附的養(yǎng)分中一部分可以較快地解吸轉化為有效態(tài),而另一部分則被暫時固定下來成為緩效態(tài),從而起到保肥和延緩肥效的作用[68]。盆栽條件下,即使應用低交聯度的聚丙烯酸鈉 (PAA),稀凝膠和水交替灌溉,氮素淋失量減少達72.0%,水分利用率提高14.65%,小白菜產量增加33.2%[69]。中性和兩性高聚物能增加土壤對、、K+和的吸附量和抗淋溶作用,并隨中性和兩性高聚物用量的增大,土壤對4種離子的吸附量和抗淋溶作用增加;陰離子型聚合物增加土壤對和 K+吸附量和抗淋溶作用,降低土壤對和的吸附量和抗淋溶作用[70]。

    3.4 SAP與養(yǎng)分的相互作用

    SAP施用于土壤,以前人們只重視保水劑的保水、節(jié)水效果和其對土壤物理性質的影響,對保水劑的養(yǎng)分保持、緩釋作用重視不夠,也很少開展肥料、土壤養(yǎng)分對SAP性能和施用效果方面的研究。

    化學肥料能顯著降低SAP的吸水倍率,并隨肥料濃度的增加,影響程度更大[71–73]。但不同肥料品種對SAP吸水倍率的影響程度不同,常見氮肥、磷肥、鉀肥對SAP的影響程度以過磷酸鈣、磷酸一銨、硫酸鉀、氯化銨、硫酸銨、氯化鉀、尿素的順序遞減。即使在尿素的飽和溶液中,不同類型的SAP仍能保持去離子水中22.00%~61.99%的相對吸水倍率,但0.4%~1.0%的過磷酸鈣溶液卻使SAP喪失吸水性能。SAP在水中溶脹時,也吸持溶解在水中的肥料分子或離子,吸持量的大小因SAP和肥料種類不同而不同。對于聚丙烯酰胺–丙烯酸鹽共聚物,尿素濃度為60%時,氮素吸持率高達52.95%,而碳酸氫銨、硫酸銨、氯化銨濃度為10%時,氮素吸持率僅分別為5.50%、9.36%和9.64%??梢姡行缘哪蛩胤肿訉AP的影響最小,SAP對尿素分子的吸持量也最大。進一步研究表明,SAP和尿素配合施用能顯著地提高玉米生物學產量、根系干重和水肥利用效率,增加葉片凈光合速率、蒸騰速率和氣孔導度??梢?,SAP與尿素配合施用,水肥調控效果最顯著。

    由于土壤溶液離子組成的復雜性,實際情況可能復雜得多。例如,關于SAP在不同銨鹽溶液體系(NH4Cl、NH4Cl-KCl、NH4Cl-CaCl2) 中的吸水和吸附銨離子特征的研究表明,相同離子強度時,NH4+-K+共存體系對保水劑吸水倍率的影響小于NH4+、K+單一體系,而NH4+-Ca2+共存體系對保水劑吸水倍率的影響小于Ca2+單一體系而大于NH4+單一體系的影響[74]。盡管過磷酸鈣對SAP吸水倍率影響很大,但土培試驗表明,SAP和磷酸一銨、過磷酸鈣分別配合施用均能顯著地提高玉米生物學產量、根系干重和水肥利用效率,增加葉片凈光合速率和氣孔導度,而兩種肥料的效果不同[75]。SAP一般不宜與復合肥配合施用,但與控釋復合肥配施,則效果顯著[76]。

    4 保水型緩/控釋肥料與水肥一體化調控

    保水型緩/控釋肥料就是根據節(jié)水農業(yè)的水肥調控 (耦合) 理論,以水肥一體化調控為目標,應用現代高分子設計理論制備肥料產品,使肥料同時具有吸水、保水和養(yǎng)分緩釋功能,把目前水、肥分離調控和復雜的農藝措施物化到肥料中,實現水肥在同一時空條件下的一體化調控,同時提高水分和肥料的利用效率,促進農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

    SAP的吸水、保水和養(yǎng)分緩/控釋功能可通過物理或化學法控制釋放系統(tǒng)實現??捎?種途徑:SAP與肥料物理混合,SAP包覆肥料,SAP與肥料以化學鍵結合[62]。因此,按生產工藝,保水型緩/控釋肥料可分為載體型、復混型、包膜型等3種類型。

    4.1 載體型

    利用SAP包埋或吸收肥料養(yǎng)分而形成的供肥體系。根據養(yǎng)分負載方法不同,又可分為吸附型和束縛型。前者利用合成高分子網狀骨架,將養(yǎng)分離子或分子吸附到網絡結構中。用作載體肥料的載體材料,其吸附空間必須足夠大,同時,吸附進去的養(yǎng)分要能緩慢釋放出來。后者主要利用高分子材料先與肥料進行物理混合,然后加交聯劑交聯成形。根據材料性質,可以直接共混或者通過介質共混[77]。

    利用聚酰胺通過束縛法制備的載體尿素,水中溶出時間可達到30小時,并可明顯減少氮素淋溶[77]。利用棉花秸稈制備半互穿網絡緩釋尿素,吸水倍率達1018.4 g/g,淋溶實驗表明其30天氮素釋放60%,可明顯促進棉花種子萌發(fā)和植株生長[78]。

    4.2 復混型

    SAP與有機肥、基質原料、風化煤等按一定比例復混 (復配),必要時再通過擠壓、圓盤、轉鼓等形式造粒。對于無機肥料,為了減少無機肥料對SAP吸水性能的影響,可先把SAP與尿素、磷肥與鉀肥分別混合造粒,然后制成混合型肥料。

    風化煤復配型SAP在新疆哈密地區(qū)的應用表明,當SAP用量為每株100 g和200 g時,葡萄產量分別較對照增加12.59%和25.29%,含糖量分別較對照增加9.92%和6.01%,每公頃分別增收2812.5元和5625.0元;在葡萄果實膨大期干旱脅迫時 (正常灌水量75%的條件下),分別較對照增產38.46%和66.62%,含糖量均增加0.78%,每公頃分別增收9967.5元和16605.0元[79]。在鋸木屑混合河沙復合基質中添加SAP,當1 L基質分別加入1、2、4、8 g SAP時,與對照相比,基質持水量分別增加16.35%、34.00%、61.29%和135.16%,孔隙狀況也得到改善,容重分別降低3.61%、5.37%、9.42%和14.64%[80]。以SAP和單質肥料為原料的摻混型節(jié)水專用肥與等養(yǎng)分的復合肥比較,辣椒果長、肩徑寬、果肉厚、單果重明顯增加,產量增加5.16%;節(jié)水449 m3/hm2,相當于45 mm降水,節(jié)水率27.7%[69]。

    4.3 包膜型

    通過一定工藝把SAP包覆在肥料表面或把成品細粒狀SAP通過接枝工藝包覆在肥料表面。包覆工藝主要包括反相聚合工藝、原液聚合工藝等。前者一般要用到有機溶劑,容易造成二次污染,且工藝相對復雜;后者工藝相對簡單,但產品分離困難。

    He 等[81]、Liang 等[82]、Ghazali等[83]均以不同材料和工藝成功制備SAP包膜肥料,肥料具有較好的養(yǎng)分緩釋和保水性能。杜建軍等[84–85]以尿素為核芯肥料,改性礦物做內膜,SAP做外膜,制得復式包膜尿素;Yang等[86]則以生物基聚氨酯和SAP完成尿素內外層包膜;Wu等[87]以復合肥為核芯肥料,殼聚糖做內膜,SAP做外膜,制得復式包膜復合肥。復式包膜肥料雖然產品性能有所提高,但二次包膜使肥料成本增加。黃幫裕[88]、尤晶[89]以丙烯酰胺、丙烯酸、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸為主要單體,應用表面共聚或接枝聚合工藝成功制備SAP包膜尿素,該樹脂膜耐鹽、凝膠強度高,含氮量可達40%以上,肥料吸水倍率高、緩釋性得到進一步提高。采用尿素表面原液聚合工藝,使SAP與緩釋肥料制造生產工藝合二為一 (圖1),大大節(jié)約SAP和緩釋肥料制造和施用成本,改善功能,提高工效。

    保水型緩/控釋肥料適用于各類植物 (作物),宜與土壤或基質混合,穴施、溝施、撒施均可,節(jié)水10%~30%,肥料利用率提高10%~20%,可適當減少施肥量、灌水次數和灌水定額。SAP或養(yǎng)分含量低的肥料產品,一般穴施用量為土壤質量的0.1%左右,根據樹體大小,一般每棵5~100 g,基質用一般為2 g/L左右;養(yǎng)分含量高的肥料產品,可按減量化施肥原則,以氮素用量確定肥料用量,減少肥料用量10%~20%。

    圖1 表面聚合工藝制備丙烯酸系SAP包膜尿素流程圖Fig. 1 Preparation flow chart of acrylic-acid-based SAP coated urea by surface polymerization process

    5 研究展望

    節(jié)約水肥資源,提高水肥利用率是農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要內容,國家已列入社會發(fā)展和科技創(chuàng)新的有關計劃中,這為節(jié)水和節(jié)肥技術產品提供了廣闊的市場空間。保水型緩/控釋肥料是水肥調控 (耦合) 技術、化學制劑保水節(jié)水技術和肥料緩/控釋技術的綜合運用和物化載體,可實現水肥在同一時空條件下的一體化調控,顯示出巨大的發(fā)展?jié)摿?,無論對于我國廣大的干旱、半干旱地區(qū),還是南方季節(jié)性干旱地區(qū),農業(yè)、林業(yè)、環(huán)境修復、生態(tài)工程等領域都具有廣闊的應用前景,對于節(jié)約水肥資源,增產增收,減少污染,改善生態(tài)環(huán)境,實現農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展都具有重要的意義。

    進一步的工作是通過與高分子化學家合作,尋求合適的SAP制造原料和制造工藝,降低SAP成本;改變SAP的結構,優(yōu)化養(yǎng)分釋放模式以適應作物的需要;通過改變SAP的組成,提高SAP對養(yǎng)分離子的保持力和生物降解速率,控制鹽分的不利影響,以獲得適宜的養(yǎng)分釋放速率;從技術、工藝上優(yōu)化SAP、控釋材料與單質肥料合理配伍與復配方法;加強養(yǎng)分釋放機理和釋放動力學等理論研究,指導SAP的分子設計;加強不同于普通緩/控釋肥料評價方法的研究。通過這幾方面的努力,SAP包膜尿素的成本將進一步降低,肥效將進一步提高[84,85]。

    [1]中華人民共和國國家統(tǒng)計局. 2015年水資源年度數據[EB/OL].http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01, 2017-08-01.National Bureau of Staistics of the People’s Republic of China.Annual data of the water resources in 2015 [EB/OL].http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01, 2017-08-01.

    [2]中華人民共和國水利部. 2016年水資源公報[EB/OL].http://www.mwr.gov.cn/sj/tjgb/szygb/201707/t20170711_955305.ht ml, 2016-07-11.The Ministry of Water Resources of the People’s Republic of China.China water resources bulletin in 2016[EB/OL]. http://www.mwr.gov.cn/sj/tjgb/szygb/201707/t20170711_955305.html, 2016-07-11.

    [3]山侖, 陳國良. 黃土高原旱地農業(yè)的理論與實踐[M]. 北京: 科學出版社, 1993.Shan L, Chen G L. The theory and practice of the dry farming on the loess plateau [M]. Beijing: Science Press, 1993.

    [4]農業(yè)部種植業(yè)管理司. 農業(yè)部關于印發(fā)《到2020年化肥使用量零增長行動方案》和《到2020年農藥使用量零增長行動方案》的通知[EB/OL]. http://www.moa.gov.cn/zwllm/tzgg/tz/201503/t20150318_4444765.htm, 2015-03-18.Planting Industry Management Department, Ministry of Agriculture.Announcement of the programme of zero growth in fertilizer use by 2020 and the programme of zero growth in pesticides use by 2020 by the Ministry of Agriculture [EB/OL]. http://www.moa.gov.cn/zwllm/tzgg/tz/201503/ t20150318_4444765.htm, 2015-03-18.

    [5]李生秀. 中國旱地農業(yè)[M]. 北京: 中國農業(yè)出版社, 2004.Li S X. Dryland agriculture in China [M]. Beijing: China Agricultural Press, 2004.

    [6]馬強, 宇萬太, 沈善敏, 張璐. 旱地農田水肥效應研究進展[J]. 應用生態(tài)學報, 2007, 18(3): 665–673.Ma Q, Yu W T, Shen S M, Zhang L. Research advances in water-fertilizer effect on dryland farmland[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2007, 18(3): 665–673.

    [7]于亞軍, 李軍, 賈志寬, 等. 旱作農田水肥耦合研究進展[J]. 干旱地區(qū)農業(yè)研究, 2005, 23(3): 220–224.Yu Y J, Li J, Jia Z K, et al. Research progress of water and fertilizer coupling on dry land[J]. Agricultural Research in the Arid Areas,2005, 23(3): 220–224.

    [8]Ebrahimian H, Mohammad R, Playán K E. Surface fertigation: A review gaps and needs[J]. Spanish Journal of Agricultural Research,2014, 12(3): 820–837.

    [9]Meyer-Aurich A, Gandorfer M, Trost B, et al. Risk efficiency of irrigation to cereals in northeast Germany with respect to nitrogen fertilizer[J]. Agricultural Systems, 2016, 149: 132–138.

    [10]高祥照, 杜森, 鐘永紅, 等. 水肥一體化發(fā)展現狀與展望[J]. 中國農業(yè)信息, 2015, 173(4): 14–19.Gao X Z, Du S, Zhong Y H, et al. The status and outlook for integrated management of water and fertilizer[J]. China Agriculture Information, 2015, 173(4): 14–19.

    [11]白由路. 植物營養(yǎng)與肥料研究的回顧與展望[J]. 中國農業(yè)科學,2015, 48(17): 3477–3492.Bai Y L. Review on research in plant nutrition and fertilizers[J].Scientia Agricultura Sinica, 2015, 48(17): 3477–3492.

    [12]Shavit U, Reiss M, Shaviv A. Wetting mechanisms of gel-based controlled-release fertilizers[J]. Journal of Controlled Release, 2003,88(1): 71–83.

    [13]趙秉強, 張福鎖, 廖宗文, 等. 我國新型肥料發(fā)展戰(zhàn)略研究[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學報, 2004, 10(5): 536–545.Zhao B Q, Zhang F S, Liao Z W, et al. Research on development strategies of fertilizer in China[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2004, 10(5): 536–545.

    [14]楊培嶺, 廖人寬, 任樹梅, 等. 化學調控技術在旱地水肥利用中的應用進展[J]. 農業(yè)機械學報, 2013, 44(6): 100–109.Yang P L, Liao R K, Ren S M, et al. Application of chemical regulating technology for utilization of water and fertilizer in dry-land agriculture[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2013, 44(6): 100–109.

    [15]鮑先揚, Amjad Ali, 喬冬玲, 等. 高分子材料在控緩釋化肥中的應用與發(fā)展前景[J]. 高分子學報, 2015, (9): 1010–1019.Bao X Y, Amjad A, Qiao D L, et al. Application of polymer materials in developing slow /control release fertilizer[J]. Acta Polymerica Sinica, 2015, (9): 1010–1019.

    [16]李生秀, 巨曉棠, 王喜慶, 等. 水分對土壤養(yǎng)分礦化的影響[A]. 汪德水.旱地農田肥水關系原理與調控技術[C]. 北京: 中國農業(yè)科技出版社, 1995. 1–5.Li S X, Ju X T, Wang X Q, et al. The effects of water on the mineralization of soil nutrients[A]. Wang D S. The principles and regulation techniques of water and fertilizer on dryland [C]. Beijing:China Agricultural Science and Technology Press, 1995. 1–5.

    [17]杜建軍, 李生秀, 李世清, 等. 不同肥水條件對旱地土壤供氮能力的影響[J]. 西北農業(yè)大學學報, 1998, 26(6): 1–5.Du J J, Li S X, Li S Q, et al. The effects of different fertilizer and water conditions on N-supplying capacities in dryland soil[J]. The Journal of Northwest Agricultural University, 1998, 26(6): 1–5.

    [18]江春玉, 李忠佩, 崔萌, 車玉萍. 水分狀況對紅壤水稻土中有機物料碳分解和分布的影響[J]. 土壤學報, 2014, (2): 325–334.Jiang C Y, Li Z P, Cui M, CheY P. Effects of soil moisture regime on decomposition of organic material and distribution of organic material-derived carbon in paddy red soil in subtropical China[J].Acta Pedologica Sinica, 2014, (2): 325–334.

    [19]李生秀, 高亞軍, 王喜慶, 等. 水分對土壤養(yǎng)分遷移的影響[A]. 汪德水.旱地農田肥水關系原理與調控技術[C]. 北京: 中國農業(yè)科技出版社, 1995. 6–11.Li S X, Gao Y J, Wang X Q, et al. The effects of water on nutrient movement[A]. Wang D S. The principles and regulation techniques of water and fertilizer on dryland [C]. Beijing: China Agricultural Science and Technology Press, 1995. 6–11.

    [20]Pole V, Feldmane D, Ruisa S, Butac M. The effect of some soil properties on nutrient movement in sour cherry (Prunus cerasus)leaves[J]. Acta Horticulturae, 2017, (1150): 289–294.

    [21]李生秀, 李世清, 高亞軍, 等. 水分對作物吸收養(yǎng)分的影響[A]. 汪德水. 旱地農田肥水關系原理與調控技術[C]. 北京: 中國農業(yè)科技出版社, 1995. 56–60.Li S X, Li S Q, Gao Y J, et al. The effects of water on nutrient uptake[A]. Wang D S. The principles and regulation techniques of water and fertilizer on dry-land [C]. Beijing: China Agricultural Science and Technology Press, 1995. 56–60.

    [22]李生秀, 李世清, 高亞軍, 等. 水分對產品結構和氮素在體內各部分分布的影響[A]. 汪德水. 旱地農田肥水關系原理與調控技術[C].北京: 中國農業(yè)科技出版社, 1995. 61–69.Li S Q, Li S Q, Gao Y J, et al. The effects of water on product structure and N distrbution[A]. Wang D S. The principles and regulation techniques of water and fertilizer on dryland [C]. Beijing:China Agricultural Science and Technology Press, 1995. 61–69.

    [23]張雨新, 張富倉, 鄒海洋, 等. 生育期水分調控對甘肅河西地區(qū)滴灌春小麥氮素吸收和利用的影響[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學報, 2017,23(3): 597–605.Zhang Y X, Zhang F C, Zou H Y, et al. Effects of soil water regulation at different growing stages on nitrogen uptake and utilization of spring wheat in the Hexi Region, Gansu Province[J].Journal of Plant Nutrition and Fertilizer, 2017, 23(3): 597–605.

    [24]杜建軍, 田霄鴻, 王朝輝, 等. 根系吸收水分和養(yǎng)分的作用以及以肥促根的效應[A]. 汪德水. 旱地農田肥水關系原理與調控技術[C].北京: 中國農業(yè)科技出版社, 1995. 106–110.Du J J, Tian X H, Wang Z H, et al. The function of plant roots in uptake of water and nutrients and the effect of fertilization on root growth [A]. Wang D S. The principles and regulation techniques of water and fertilizer on dryland [C]. Beijing: China Agricultural Science and Technology Press, 1995. 106–110.

    [25]杜建軍, 王朝輝, 田霄鴻, 等. 施肥對作物吸收、轉運、利用土壤水分的影響[A]. 汪德水. 旱地農田肥水關系原理與調控技術[C]. 北京: 中國農業(yè)科技出版社, 1995. 182–186.Du J J, Wang Z H, Tian X H, et al. Effects of fertilization on crop uptake, transfer and utilization of water[A]. Wang D S. The principles and regulation techniques of water and fertilizer on dryland[C]. Beijing: China Agricultural Science and Technology Press, 1995.182–186.

    [26]宋海星, 李生秀. 水、氮供應和土壤空間所引起的根系生理特性變化[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學報, 2004, 10(1): 6–11.Song H X, Li S X. Changes of root physiological characteristics resulting from supply of water, nitrogen and root-growing space in soil[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2004, 10(1): 6–11.

    [27]杜建軍, 王朝輝, 田霄鴻, 等. 氮素營養(yǎng)對水分脅迫下冬小麥光合效率的影響[A]. 汪德水. 旱地農田肥水關系原理與調控技術[C]. 北京: 中國農業(yè)科技出版社, 1995. 145–149.Du J J, Wang Z H, Tian X H, et al. Effects of N nutrition and water supply on winter wheat photosynthetic efficiency[A]. Wang D S. The principles and regulation techniques of water and fertilizer on dryland[C]. Beijing: China Agricultural Science and Technology Press, 1995.145–149.

    [28]王景燕, 龔偉, 包秀蘭, 等. 水肥耦合對漢源花椒幼苗葉片光合作用的影響[J]. 生態(tài)學報, 2016, 36(5): 1321–1330.Wang J Y, Gong W, Bao X L, et al. Coupling effects of water and fertilizer on diurnal variation of photosynthesis of Zanthoxylum bungeanum Maxim ‘hanyuan’ seedling leaf[J]. Acta Ecologica Sinica, 2016, 36(5): 1321–1330.

    [29]李世清, 王喜慶, 高亞軍, 等. 施肥對提高作物蒸騰, 減少蒸發(fā)的影響[A]. 汪德水. 旱地農田肥水關系原理與調控技術[C]. 北京: 中國農業(yè)科技出版社, 1995. 187–190.Li S Q, Wang X Q, Gao Y J, et al. Effects of fertilization on increase of transpiration and reduction of evaporation[A]. Wang D S. The principles and regulation techniques of water and fertilizer on dryland[C]. Beijing: China Agricultural Science and Technology Press, 1995.187–190.

    [30]高亞軍, 王喜慶, 杜建軍, 等. 施肥對提高水分利用效率的影響[A].汪德水. 旱地農田肥水關系原理與調控技術[C]. 北京: 中國農業(yè)科技出版社, 1995. 191–194.Gao Y J, Wang X Q, Du J J, et al. Effects of fertilization on water use efficiency [A]. Wang D S.The principles and regulation techniques of water and fertilizer on dryland [C]. Beijing: China Agricultural Science and Technology Press, 1995. 191–194.

    [31]張燕青, 劉文兆. 不同施肥處理下麥田水分利用過程及其效率特征[J]. 水土保持研究, 2012, 19(5): 133–138.Zhang Y Q, Liu W Z. Characteristics of water utilization process and efficiency under different fertilization treatments in a wheat field[J].Research of Soil and Water Conservation, 2012, 19(5): 133–138.

    [32]吳禮光, 劉茉娥, 朱長樂, 潘祖仁. 控制釋放技術[J]. 應用化學,1994, 11(3): 1–10.Wu L G, Liu M E, Zhu C L, Pan Z R. Techniques of controlled drug release[J]. Chinese Journal of Applied Chemistry, 1994, 11(3): 1–10.

    [33]馮文來, 趙平. 控制釋放技術發(fā)展及展望[J]. 化學工業(yè)與工程,1996, 13(1): 49–53.Feng W L, Zhao P. Development and prospect of controlled release technology[J]. Chemical Industry and Engineering, 1996, 13(1):49–53.

    [34]李文明, 秦興民, 李青陽, 等. 控制釋放技術及其在農藥中的應用[J]. 農藥, 2014, 53(6): 394–398.Li W M, Qin X M, Li Q Y. The controlled-release technology and its application in pesticides[J]. Agrochemicals, 2014, 53(6): 394–398.

    [35]Chien S H, Prochnow L I, Cantarella H. Recent development of fertilizer production and use to improve nutrient efficiency and minimize environment impacts[J]. Advances in Agronomy, 2009,102: 267–322.

    [36]Azeem B, Kushaari K, Man Z B, et al. Review on materials and methods to produce controlled release coated urea fertilizer[J].Journal of Controlled Release, 2014, 181(1): 11–21.

    [37]González M E, Cea M, Medina J, et al. Evaluation of biodegradable polymers as encapsulating agents for the development of a urea controlled-release fertilizer using biochar as support material[J].Science of the Total Environment, 2015, 505: 446–453.

    [38]胡樹文. 緩/控釋肥料[M]. 北京: 化學工業(yè)出版社, 2014.Hu S W. Slow and controlled releasing fertilizers [M]. Beijing:Chemical Industry Press, 2014.

    [39]GB/T 23348-2009, 緩釋肥料[S].GB/T 23348-2009, Slow-release fertilizers[S].

    [40]HG/T 4215-2011, 控釋肥料[S].HG/T 4215-2011, Controlled-release fertilizers[S].

    [41]Sempeho S I, Kim H T, Mubofu E, et al. Meticulous overview on the controlled release fertilizers[J]. Advances in Chemistry, 2014, 1–16.

    [42]趙秉強. 新型肥料[M]. 北京: 科學出版社, 2013.Zhao B Q. New fertilizers [M]. Beijing: Science Press, 2013.

    [43]樊小林, 劉芳, 寥照源, 等. 我國控釋肥料研究的現狀和展望[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學報, 2009, 15(2): 463–473.Fan X L, Liu F, Liao Z Y, et al. The status and outlook for the study of controlled-release fertilizers in China[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2009, 15(2): 463–473.

    [44]ShenY Z, Zhao C, Zhou J M, et al. Application of waterborn acrylic emulsions in coated controlled release fertilizer using reacted layer technology[J]. Chinese Journal of Chemical Engineering, 2015,23(1): 309–314.

    [45]Xie L H, Liu M Z, Ni B L, et al. Slow-release nitrogen and boron fertilizer from a functional superabsorbent formulation based on wheat straw and attapulgite[J]. Chemical Engineering Journal, 2011,167(1): 342–348.

    [46]廖人寬, 楊培嶺, 任樹梅. 高吸水樹脂保水劑提高肥效及減少農業(yè)面源污染[J]. 農業(yè)工程學報, 2012, 28(17): 1–10.Liao R K, Yang P L, Ren S M. Review on super absorbent polymer application for improving fertilizer efficiency and controlling agricultural non-point source pollutions[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2012, 28(17): 1–10.

    [47]黃占斌, 孫朋成, 鐘建, 陳雨菲. 高分子保水劑在土壤水肥保持和污染治理中的應用進展[J]. 農業(yè)工程學報, 2016, 32(1): 125–131.Huang Z B, Sun P C, Zhong J, Chen Y F. Application of super absorbent polymer in water and fertilizer conversation of soil and pollution management[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2016, 32(1): 125–131.

    [48]馬征, 姚海燕, 張柏松, 等. 保水劑對粘質潮土團聚體分布、穩(wěn)定性及玉米養(yǎng)分積累的影響[J]. 水土保持學報, 2017, 31(2): 221–226.Ma Z, Yao H Y, Zhang B S, et al. Effects of different kinds of super absorbent polymers on distribution and stability of clay soil aggregates and nutrient accumulation by maize[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2017, 31(2): 221–226.

    [49]Benhur M, Keren R. Polymer effects on water infiltration and soil aggregation[J]. Soil Science Society of America Journal, 1997, 61(2):565–570.

    [50]鄒新禧. 超強吸水劑(第2版) [M].北京: 化學工業(yè)出版社, 2002.Zou X X. Superabsorbent polymer (Second Edition)[M]. Beijing:Chemical Industry Press, 2002.

    [51]崔英德, 黎新明, 尹國強, 等. 綠色高吸水樹脂[M]. 北京: 化學工業(yè)出版社, 2008.Cui Y D, Li X M, Yin G Q, et al. Green superabsorbent polymers[M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2008.

    [52]Wilske B, Bai M, Lindenstruth B, et al. Biodegradability of a polyacrylate superabsorbent in agricultural soil[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2014, 21(16): 9453–9460.

    [53]H?ttermann A, Orikiriza L J B, Agaba H. Application of superabsorbent polymers for improving the ecological chemistry of degraded or polluted lands[J]. Clean-Soil, Air, Water, 2009, 37(7):517–526.

    [54]Holliman P J, Clark J A, Williamson J C, Jones D L. Model and field studies of the degradation of cross-linked polyacrylamide gels used during the revegetation of slate waste[J]. Science of the Total Environment, 2005, 336(1–3): 13–24.

    [55]Feng E K, Ma G F, Wu Y J, et al. Preparation and properties of organic-inorganic composite superabsorbent based on xanthan gum and loess[J]. Carbohydrate Polymers, 2014, 111(1): 463–468.

    [56]Xie L H, Liu M Z, Ni B L, et al. New environment-friendly use of wheat straw in slow-release fertilizer formulations with the function of superabsorbent[J]. Industrial and Engineering Chemistry Research,2012, 51(10): 3855–3862.

    [57]Phang Y N, Chee S Y, Lee C O, et al. Thermal and microbial degradation of alginate-based superabsorbent polymer[J]. Polymer Degradation and Stability, 2011, 96(9): 1653–1661.

    [58]Flory P J. Principles of polymer chemistry [M]. New York: Cornell University Press, 1980.

    [59]茍春林, 曲東, 杜建軍. 不同價態(tài)離子對保水劑吸水倍率的影響[J].中國土壤與肥料, 2009, (2): 52–55.Gou C L, Qu D, Du J J. Effects of ions on water absorbent rate of water retaining agent[J]. Soil and Fertilizer Sciences in China, 2009,(2): 52–55.

    [60]Mikkelsen R L. Using hydrophilic polymers to control nutrient release[J]. Fertilizer Research, 1994, 38: 53–59.

    [61]Buchholz F, Graham A T. Modern superabsorbent polymer technology [M]. New York: Wiley-VCH, 1998.

    [62]Shaviv A, Mikkelsen R L. Slow release fertilizers for a safer environment maintaining high agronomic use efficiency[J]. Fertilizer Research, 1993, 35(1): 1–12.

    [63]王惠忠, 張書香, 王華年. 交聯聚丙烯酸鈉吸水劑應用性能研究[J].化學世界, 1996, (1): 19–21.Wang H Z, Zhang S X, Wang H N. Study on applied properties of cross-linking poly (sodium acrylate) water-absorbing agent[J].Chemical World, 1996, (1): 19–21.

    [64]Zhao Y, Su H J, Fang L, Tan T W. Superabsorbent hydrogels from poly(aspartic acid) with salt, temperature and pH-responsiveness properties[J]. Polymer, 2005, 46(14): 5368–5376.

    [65]Henderson J C, Hensley D L. Ammonium and nitrate retention by hydrophilic gel[J]. Horticultural Science, 1985, (20): 667–668.

    [66]Magalhaes G E, Wilcox F C, Rodrigues F L, et al. Plant growth and nutrient uptake in hydrophilic gel treated soil[J]. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 1987, 18(12): 1469–1478.

    [67]Smith J D, Harrison H C. Evaluation of polymers for controlledrelease properties when incorporated with nitrogen fertilizer solutions[J]. Communications in Soil Science and Plant Analysis,1991, 22(5–6): 559–573.

    [68]何騰兵, 楊開瓊, 張俊, 潘云峰. VAMA對土壤供肥保肥性能影響的研究[J]. 土壤通報, 1997, 28(6): 257–260.He T B, Yang K Q, Zhang J, Pan Y F. Effects of VAMA nutrition supplying and preserving on fertilization[J]. Chinese Journal of Soil Science, 1997, 28(6): 257–260.

    [69]杜建軍, 廖宗文, 馮新, 等. 高吸水性樹脂在赤紅壤及磚紅壤上的保水保肥效果研究[J]. 水土保持學報, 2003, 17(2): 137–140.Du J J, Liao Z W, Feng X, et al. Study on effect of high water absorbent resin on fertilizer and water conservation in latosol red soil and latosol[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2003, 17(2):137–140.

    [70]龍明杰, 張宏偉, 謝芳, 曾繁森. 高聚物土壤結構改良劑的研究Ⅱ.高聚物對土壤肥料的作用[J]. 土壤肥料, 2000, (5): 13–18.Long M J, Zhang H W, Xie F, Zeng F S. Studies on polymeric soil structure amendments Ⅱ. Effect of polymeric on soil and fertilizer[J].Soil and Fertilizer, 2000, (5): 13–18.

    [71]杜建軍, 王新愛, 廖宗文, 等. 不同肥料對高吸水性樹脂吸水倍率的影響及養(yǎng)分吸持研究[J]. 水土保持學報, 2005, 19(4): 27–31.Du J J, Wang X A, Liao Z W, et al. Effects of chemical fertilizers on water absorbent rate of super absorbent polymers and their adsorption and fixation[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2005, 19(4):27–31.

    [72]茍春林, 王新愛, 李永勝, 等. 保水劑與氮肥的相互影響及節(jié)水保肥效果[J]. 中國農業(yè)科學, 2011, 44(19): 4015–4021.Gou C L, Wang X A, Li Y S, et al. Interaction between water retaining agent and nitrogen fertilizers and the effect of water and fertilizer conservation[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2011, 44(19):4015–4021.

    [73]茍春林, 杜建軍, 曲東. 不同磷、鉀肥對保水劑吸水、保肥性能的影響[J]. 中國土壤與肥料, 2008, (3): 52–56.Gou C L, Du J J, Qu D. Effects of phosphate and potassium fertilizers on water absorbent and nutrients holding ability of water retaining agent[J]. Soil and Fertilizer Sciences in China, 2008, (3): 52–56.

    [74]王新愛, 李永勝, 杜建軍, 等. 保水劑在不同銨鹽溶液體系中的吸水和吸附銨離子特征[J]. 農業(yè)工程學報, 2012, 28(7): 117–123.Wang X A, Li Y S, Du J J, et al. Water and ammonium adsorption characteristics of water retaining agent in different solutions of ammonium salt[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2012, 28(7): 117–123.

    [75]李永勝, 茍春林, 杜建軍, 等. 保水劑與磷肥的相互影響及節(jié)水保肥效果[J]. 水土保持研究, 2014, 44(6): 4015–4021.Li Y S, Gou C L, Du J J, et al. Interaction between water retaining agent and phosphorus fertilizers and the effect of water and fertilizer conservation[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2014,44(6): 4015–4021.

    [76]趙晨浩, 張民, 劉之廣, 等. 控釋復合肥配施保水劑的盆栽月季節(jié)水保肥效果[J]. 農業(yè)工程學報, 2017, 33(13): 175–182.Zhao C H, Zhang M, Liu Z G, et al. Effects of saving water and fertilizer conservation for potted Chinese rose using controlledrelease compound fertilizers combined with water retention agent[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2017, 33(13): 175–182.

    [77]杜昌文, 周健民, 王火焰. 高分子載體控釋尿素的研制[J]. 土壤學報, 2004, 41(6): 969–972.Du C W, Zhou J M, Wang H Y. Urea with carriers of high molecule materials[J]. Acta Pedologica Sinica, 2004, 41(6): 969–972.

    [78]Wen P, Wu Z, He Y, et al. Microwave-assisted synthesis of a semiinterpenetrating slow-release nitrogen fertilizer with water absorbency from cotton stalks[J]. Acs Sustainable Chemistry and Engineering, 2016, 4(12): 6572–6579.

    [79]杜建軍, 崔英德, 尹國強. 保水劑在新疆葡萄、大棗上的應用研究與經濟效益分析[J]. 中國農學通報, 2007, 23(1): 385–390.Du J J, Cui Y D, Yin G Q. Study on the application of water retaining agent to grape and Chinese date and analysis of the economic benefits in Xinjiang[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2007, 23(1):385–390.

    [80]謝勇, 杜建軍, 李永勝, 等. 保水劑對基質栽培菜心生長及水分利用效率的影響[J]. 水土保持研究, 2008, 15(4): 228–230, 233.Xie Y, Du J J, Li Y S, et al. Effects of water retaining agent on growth and water use efficiency of Chinese cabbage under substrate culture[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2008, 15(4):228–230, 233.

    [81]He X S, Liao Z W, Huang P Z, et al. Characteristics and performance of novel water-absorbent slow release nitrogen fertilizers[J].Agricultural Sciences in China, 2007, 6(3): 338–346.

    [82]Liang R, Liu M Z, Wu L. Controlled release NPK compound fertilizer with the function of water retention[J]. Reactive and Functional Polymers, 2007, 67(9): 769–779.

    [83]Ghazali S, Jamar S, Noordin N, Tan K M. Properties of controlledrelease-water-retention fertilizer coated with carbonaceous-g-poly(acrylic acid-co-acrylamide) superabsorbent polymer[J]. International Journal of Chemical Engineering and Applications, 2017, 8(2):141–147.

    [84]杜建軍, 廖宗文, 王新愛, 等. 高吸水性樹脂包膜尿素的結構特征及養(yǎng)分控/緩釋性能[J]. 中國農業(yè)科學, 2007, 40(7): 1447–1455.Du J J, Liao Z W, Wang X A, et al. Structure and nutrient controlled/slow release characteristics of super absorbent polymer coated urea[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2007, 40(7): 1447–1455.

    [85]杜建軍, 廖宗文, 王新愛, 等. 高吸水性樹脂包膜尿素的水肥一體化調控效果研究[J]. 農業(yè)工程學報, 2007, 230(6): 71–77.Du J J, Liao Z W, Wang X A, et al. Effects of integral regulation and control of super absorbent polymer coated urea on water and fertilizer use efficiencies[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2007, 230(6): 71–77.

    [86]Yang Y C, Tong Z H, Geng Y Q, et al. Biobased polymer composites derived from corn stover and feather meals as double-coating materials for controlled-release and water-retention urea fertilizers[J].Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2013, 61(34):8166–8174.

    [87]Wu L, Liu M Z, Liang R. Preparation and properties of a doublecoated slow-release NPK compound fertilizer with superabsorbent and water-retention[J]. Bioresource Technology, 2008, 99(3):547–554.

    [88]黃幫裕. 基于表面聚合機制的保水型緩釋尿素制備及其及性能研究[D]. 廣州: 仲愷農業(yè)工程學院碩士學位論文, 2011.Huang B Y. Studies on preparation and properties of water-retention and slow-release urea by surface polymerization [D]. Guangzhou:MS Thesis of Zhongkai University of Agriculture and Engineering,2011.

    [89]尤晶. 高吸水性樹脂包膜尿素的制備及性能研究[D]. ??? 海南大學碩士學位論文, 2013.You J. Studies on preparation and properties of super absorbent polymer coated urea [D]. Haikou: MS Thesis of Hainan University,2013.

    Research progress on water and fertilizer regulation technology and functional fertilizers

    DU Jian-jun, KAN Yu-jing, HUANG Bang-yu, LI Yong-sheng, WANG Xin-ai
    ( 1 Research Center for New Fertilizers, Zhongkai University of Agricultur and Engineering, Guangzhou 510225, China;2 Guangdong Provincial Engineering and Technology Research Center for Agricultural Land Pollution Prevention and Control, Guangzhou 510225, China )

    This paper reviewed the relevant technologies of research on water and fertilizer regulation, and the progresses in water retention and slow/controlled release fertilizers (WRSRF) which were made from super absorbent polymer (SAP), and provided basis for development and application of this kind of fertilizers in the future. Water and nutrient are the main factors restricting the dryland sustainable agricultural development in China. Regulating water by fertilizers, and promoting fertilizers by water to fully use the synergy effect of water and fertilizer are the key to improve water and fertilizer use efficiencies. At present, the implementation of water and fertilizer regulation (coupling) technology is mainly completed by agronomic measures and fertigation technology. In recent years, with the improvement and popularization of SAP, besides its effect of water absorption and retention, people have paid more attention to its fuction of nutrients conservation and slow release.Therefore, the research of WRSRF based on SAP has become a hot topic. SAP is different from common polymerin its highly hydrophilic property and moderate crosslinking network structure. Nutrients of ions or molecules in the resin can be temporarily fixed and released later by various combination forms. The soluble salts in soil have important influence on water absorbency of SAP except urea. WRSRFs can be made by using techniques of nutrient loading, compounding and coating. WRSRF is the integrated application and materialized carrier of the technologies of water and fertilizer regulation (coupling), water retaining and water saving by chemical agent, and fertilizer slow/controlled release technology. WRSRF has the functions of water absorbing and retaining, and nutrient release, and realizes the integration of water and fertilizer regulation at the same time and space, improves the use efficiencies of water and fertilizers, and has broad application prospects in agriculture, forestry,environmental restoration, ecological engineering and other fields. The future work is to seek more suitable raw materials and manufacturing processes for SAP to reduce costs; use molecular design to change the structure of SAP, modify its biodegradability, control the adverse effects of salt, and improve the water absorption, water retention and slow release properties of the fertilizer; strengthen the study of nutrient release mechanism and WRSRF evaluation methods, which are different from ordinary slow/controlled release fertilizers.

    water and fertilizer regulation; super absorbent polymer; slow/controlled release fertilizer

    2017–08–03 接受日期:2017–09–30

    國家自然科學基金(30971867,31172031);廣東省普通高校省級重大科研項目(自然科學)(粵教科函〔2015〕3號);

    廣州市科技計劃項目產學研協同創(chuàng)新重大專項(201704020187)資助。

    杜建軍(1966—),男,陜西商州人,博士,教授,主要從事新型肥料、保水劑和面源污染防控研究。E-mail:dujj@tom.com

    猜你喜歡
    保水保水劑水肥
    雅苒致力于推動水肥一體化
    “水肥一體”新系統(tǒng) 助力增收有一手
    高溫干旱果園“保水”是關鍵
    保水劑在山地核桃園中的應用
    河北果樹(2020年2期)2020-01-09 11:15:07
    4種保水劑在青稞上的增產效果對比試驗
    “水肥一體化”這么厲害!
    中國農資(2018年25期)2018-08-07 08:21:48
    淺談水肥一體化技術在北方貧困山區(qū)的應用與推廣
    現代園藝(2018年2期)2018-03-15 08:01:10
    淺析干旱半干旱地區(qū)抗旱造林及節(jié)水保水技術
    現代園藝(2017年23期)2018-01-18 06:57:59
    水土保持中保水劑的應用研究
    耐鹽保水劑的合成及其性能
    化工進展(2015年6期)2015-11-13 00:27:26
    精品熟女少妇八av免费久了| 不卡av一区二区三区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 曰老女人黄片| 搡老妇女老女人老熟妇| 99re在线观看精品视频| 久久香蕉精品热| 天天一区二区日本电影三级 | 久久久久久久久免费视频了| 国产精品精品国产色婷婷| 日本精品一区二区三区蜜桃| 亚洲精品在线美女| avwww免费| 俄罗斯特黄特色一大片| 老汉色∧v一级毛片| 美国免费a级毛片| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 婷婷丁香在线五月| 国产精品影院久久| 中文字幕高清在线视频| www国产在线视频色| 满18在线观看网站| 国产一区二区三区综合在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 午夜免费鲁丝| 国产精品 欧美亚洲| 欧美中文日本在线观看视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 久久中文字幕人妻熟女| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 老熟妇乱子伦视频在线观看| 伦理电影免费视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲男人天堂网一区| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 国产成年人精品一区二区| 嫩草影视91久久| 欧美激情久久久久久爽电影 | 免费看美女性在线毛片视频| 久久中文字幕人妻熟女| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 少妇粗大呻吟视频| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲第一电影网av| 午夜精品久久久久久毛片777| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲片人在线观看| 国产高清视频在线播放一区| 岛国在线观看网站| 人人澡人人妻人| av天堂久久9| 欧美一级a爱片免费观看看 | 国产午夜福利久久久久久| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 欧美精品亚洲一区二区| 在线国产一区二区在线| 亚洲精品国产色婷婷电影| 午夜老司机福利片| 色精品久久人妻99蜜桃| 国产欧美日韩一区二区三| 好男人电影高清在线观看| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 久久人妻av系列| 国产亚洲欧美精品永久| 香蕉国产在线看| 国产精华一区二区三区| 黄片大片在线免费观看| 黄色片一级片一级黄色片| 国内精品久久久久久久电影| 国产精品精品国产色婷婷| 他把我摸到了高潮在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 黄色成人免费大全| 中文字幕高清在线视频| 日韩欧美国产在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 久9热在线精品视频| 老鸭窝网址在线观看| 久久性视频一级片| 热99re8久久精品国产| 成人国语在线视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 麻豆国产av国片精品| 在线观看日韩欧美| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 中国美女看黄片| 中国美女看黄片| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产97色在线日韩免费| 精品午夜福利视频在线观看一区| 一区二区三区精品91| 男女之事视频高清在线观看| 18禁国产床啪视频网站| 久久国产乱子伦精品免费另类| 亚洲中文字幕日韩| 美国免费a级毛片| 大码成人一级视频| 午夜福利在线观看吧| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产熟女xx| 国产人伦9x9x在线观看| 后天国语完整版免费观看| 99在线视频只有这里精品首页| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产精品影院久久| 亚洲精品国产区一区二| 757午夜福利合集在线观看| av天堂久久9| 99久久综合精品五月天人人| 午夜精品久久久久久毛片777| 电影成人av| 国内精品久久久久精免费| 亚洲免费av在线视频| 国产三级黄色录像| 久久久久久大精品| 日日干狠狠操夜夜爽| 老司机午夜十八禁免费视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 久久青草综合色| 日韩精品中文字幕看吧| 国产三级在线视频| 黑丝袜美女国产一区| 女警被强在线播放| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 欧美色视频一区免费| 国产成人影院久久av| 一级黄色大片毛片| 男女午夜视频在线观看| 长腿黑丝高跟| 亚洲av电影在线进入| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 国产亚洲精品一区二区www| 久久精品国产综合久久久| 国产亚洲精品av在线| 午夜激情av网站| 岛国在线观看网站| 亚洲av片天天在线观看| 国产成人av激情在线播放| 人妻久久中文字幕网| 亚洲欧美激情综合另类| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 久9热在线精品视频| 欧美成狂野欧美在线观看| a在线观看视频网站| 两性夫妻黄色片| 久久久国产精品麻豆| 精品久久久久久,| 妹子高潮喷水视频| 国产熟女xx| 久久久久精品国产欧美久久久| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 日日干狠狠操夜夜爽| 午夜福利高清视频| 九色国产91popny在线| 女警被强在线播放| 男女之事视频高清在线观看| 婷婷六月久久综合丁香| 亚洲国产精品合色在线| 三级毛片av免费| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲五月婷婷丁香| 男女下面进入的视频免费午夜 | 桃红色精品国产亚洲av| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产单亲对白刺激| 午夜久久久在线观看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 欧美色欧美亚洲另类二区 | 九色亚洲精品在线播放| 欧美激情久久久久久爽电影 | 欧美黑人欧美精品刺激| 丰满的人妻完整版| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 久久精品影院6| 欧美日本中文国产一区发布| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 1024视频免费在线观看| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲五月天丁香| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 大香蕉久久成人网| 午夜福利视频1000在线观看 | 欧美一级a爱片免费观看看 | 涩涩av久久男人的天堂| 久久久久亚洲av毛片大全| 欧美一区二区精品小视频在线| 丝袜在线中文字幕| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲精品在线美女| 欧美成人午夜精品| 女同久久另类99精品国产91| 久久婷婷成人综合色麻豆| 欧美成人午夜精品| 久久香蕉精品热| 亚洲成人免费电影在线观看| 欧美成人午夜精品| 日本黄色视频三级网站网址| 亚洲中文字幕日韩| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 久久精品91蜜桃| 日韩欧美一区视频在线观看| 精品人妻在线不人妻| 日韩欧美三级三区| 亚洲成人国产一区在线观看| 女性生殖器流出的白浆| 国产伦人伦偷精品视频| 黄片大片在线免费观看| www国产在线视频色| 国产激情欧美一区二区| 国产成人精品久久二区二区免费| 美国免费a级毛片| 在线国产一区二区在线| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲中文日韩欧美视频| www.精华液| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 99精品在免费线老司机午夜| 久久精品国产综合久久久| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产精品综合久久久久久久免费 | 国产亚洲精品第一综合不卡| 久久天堂一区二区三区四区| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 一本久久中文字幕| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 最近最新中文字幕大全电影3 | 啪啪无遮挡十八禁网站| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 欧美精品亚洲一区二区| 一区二区三区高清视频在线| 悠悠久久av| 97碰自拍视频| 国产野战对白在线观看| 精品一品国产午夜福利视频| 国产私拍福利视频在线观看| 欧美激情极品国产一区二区三区| 成在线人永久免费视频| 精品国产乱码久久久久久男人| 男女下面插进去视频免费观看| 久久久久国内视频| 亚洲人成电影免费在线| 十分钟在线观看高清视频www| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲av片天天在线观看| 亚洲av五月六月丁香网| 久久久久久免费高清国产稀缺| 18禁观看日本| 亚洲国产精品999在线| 亚洲成人国产一区在线观看| 亚洲无线在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 一区在线观看完整版| 久久久国产成人精品二区| 国产片内射在线| 中文字幕精品免费在线观看视频| 亚洲成人久久性| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 欧美黄色片欧美黄色片| 香蕉丝袜av| 午夜老司机福利片| 国产片内射在线| 精品卡一卡二卡四卡免费| av免费在线观看网站| 国产高清视频在线播放一区| 久久久国产欧美日韩av| 国产91精品成人一区二区三区| 国产成人精品在线电影| 免费人成视频x8x8入口观看| 一区二区三区精品91| av片东京热男人的天堂| 亚洲精品国产色婷婷电影| 日韩国内少妇激情av| 999久久久精品免费观看国产| avwww免费| 两个人视频免费观看高清| 91麻豆av在线| 不卡av一区二区三区| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 51午夜福利影视在线观看| 两性夫妻黄色片| 国产成人欧美在线观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产又爽黄色视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 女人精品久久久久毛片| 色婷婷久久久亚洲欧美| 精品国产一区二区三区四区第35| 一夜夜www| 精品欧美一区二区三区在线| 精品国产国语对白av| 日韩精品青青久久久久久| 欧美日本中文国产一区发布| 波多野结衣巨乳人妻| 免费在线观看影片大全网站| 精品乱码久久久久久99久播| 国产精品久久视频播放| 国产激情久久老熟女| 欧美性长视频在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲中文av在线| 这个男人来自地球电影免费观看| 多毛熟女@视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲国产精品sss在线观看| 欧美日韩黄片免| 久久久水蜜桃国产精品网| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 在线观看舔阴道视频| 男女下面进入的视频免费午夜 | 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 在线观看www视频免费| 久久久久久国产a免费观看| www.精华液| 久久久久久免费高清国产稀缺| 极品教师在线免费播放| 久久午夜综合久久蜜桃| 波多野结衣高清无吗| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲男人的天堂狠狠| 精品国产亚洲在线| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 色综合站精品国产| a级毛片在线看网站| 高清在线国产一区| 亚洲色图av天堂| 日韩欧美一区视频在线观看| 久久久久国内视频| 最近最新中文字幕大全电影3 | 给我免费播放毛片高清在线观看| 欧美中文综合在线视频| 亚洲国产中文字幕在线视频| 曰老女人黄片| 国产精品一区二区三区四区久久 | 婷婷六月久久综合丁香| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 亚洲三区欧美一区| 欧美黑人精品巨大| 亚洲av第一区精品v没综合| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产精品电影一区二区三区| 日韩中文字幕欧美一区二区| 黄色女人牲交| 亚洲黑人精品在线| 最新在线观看一区二区三区| 中文字幕高清在线视频| 12—13女人毛片做爰片一| 国产精品二区激情视频| 亚洲人成电影观看| 日本在线视频免费播放| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 久久久精品欧美日韩精品| 三级毛片av免费| 波多野结衣巨乳人妻| 国产精品综合久久久久久久免费 | 欧美在线一区亚洲| 婷婷丁香在线五月| 99国产精品一区二区三区| 男女午夜视频在线观看| 国产精品精品国产色婷婷| 精品无人区乱码1区二区| 久久 成人 亚洲| 人人妻,人人澡人人爽秒播| or卡值多少钱| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 精品国产国语对白av| 国产三级在线视频| 国产成人精品久久二区二区91| 色尼玛亚洲综合影院| 精品国产亚洲在线| 亚洲av成人av| 88av欧美| 久9热在线精品视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产一区二区三区视频了| АⅤ资源中文在线天堂| 午夜精品久久久久久毛片777| 啦啦啦韩国在线观看视频| 久久久久久人人人人人| 啦啦啦 在线观看视频| aaaaa片日本免费| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲国产精品999在线| 1024视频免费在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 波多野结衣av一区二区av| 久久久久久久久久久久大奶| 窝窝影院91人妻| 99国产极品粉嫩在线观看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 精品欧美一区二区三区在线| 欧美成人午夜精品| 久久久久久大精品| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 美国免费a级毛片| 精品国产一区二区三区四区第35| www.www免费av| 日韩欧美国产一区二区入口| 午夜福利免费观看在线| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产欧美日韩一区二区三| 在线观看免费日韩欧美大片| 啦啦啦观看免费观看视频高清 | 精品国产乱码久久久久久男人| 欧美中文日本在线观看视频| 女性被躁到高潮视频| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 可以免费在线观看a视频的电影网站| 日韩国内少妇激情av| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 午夜日韩欧美国产| 精品国产一区二区三区四区第35| 久久精品91无色码中文字幕| 最新美女视频免费是黄的| 嫩草影视91久久| av网站免费在线观看视频| 无限看片的www在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| x7x7x7水蜜桃| 国产精品永久免费网站| 91精品国产国语对白视频| 日本黄色视频三级网站网址| 成人三级黄色视频| 久久久国产精品麻豆| 久久香蕉激情| 欧美久久黑人一区二区| 国产成+人综合+亚洲专区| 成人国产一区最新在线观看| 久久久水蜜桃国产精品网| 免费看十八禁软件| 十分钟在线观看高清视频www| 日韩大尺度精品在线看网址 | 亚洲av成人av| 两人在一起打扑克的视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产精品二区激情视频| 欧美色欧美亚洲另类二区 | 亚洲人成77777在线视频| 老司机福利观看| 亚洲精品中文字幕在线视频| 日韩欧美免费精品| 午夜久久久久精精品| 国产av在哪里看| 男人的好看免费观看在线视频 | 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 国产成人欧美| 国产亚洲精品久久久久5区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲专区中文字幕在线| 久久久久国内视频| 午夜福利影视在线免费观看| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 中文字幕人妻熟女乱码| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 多毛熟女@视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 丝袜人妻中文字幕| 老司机深夜福利视频在线观看| 天堂动漫精品| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 女性生殖器流出的白浆| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲精品国产区一区二| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产片内射在线| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲av熟女| 国产精品电影一区二区三区| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产亚洲欧美98| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 90打野战视频偷拍视频| 精品久久久久久久久久免费视频| 日本欧美视频一区| 日本一区二区免费在线视频| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 国产一区二区三区在线臀色熟女| svipshipincom国产片| 99国产极品粉嫩在线观看| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 午夜免费鲁丝| 在线观看免费视频网站a站| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲色图av天堂| 亚洲无线在线观看| 天堂影院成人在线观看| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久精品成人免费网站| 亚洲av成人一区二区三| 在线观看免费视频网站a站| 在线观看免费午夜福利视频| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 黄色视频不卡| 欧美国产日韩亚洲一区| 午夜免费成人在线视频| 国产成人影院久久av| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 日本vs欧美在线观看视频| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲熟女毛片儿| 日本a在线网址| 色综合婷婷激情| 男女下面进入的视频免费午夜 | 国产成年人精品一区二区| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 9191精品国产免费久久| 国产成人系列免费观看| av网站免费在线观看视频| 日韩欧美国产在线观看| 一级黄色大片毛片| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 99精品久久久久人妻精品| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产野战对白在线观看| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 91麻豆av在线| 精品不卡国产一区二区三区| 亚洲,欧美精品.| 午夜精品久久久久久毛片777| 99国产精品99久久久久| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 亚洲黑人精品在线| xxx96com| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产1区2区3区精品| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 欧美精品啪啪一区二区三区| 俄罗斯特黄特色一大片| 咕卡用的链子| 露出奶头的视频| 欧美最黄视频在线播放免费| 黑人欧美特级aaaaaa片| 动漫黄色视频在线观看| 久久久久九九精品影院| av免费在线观看网站| 高清黄色对白视频在线免费看| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 久久久久久国产a免费观看| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲天堂国产精品一区在线| 1024香蕉在线观看| 正在播放国产对白刺激| 两个人免费观看高清视频| 午夜久久久在线观看| 久久狼人影院| 色av中文字幕| 精品国产一区二区三区四区第35| 少妇的丰满在线观看| 国产亚洲精品第一综合不卡| x7x7x7水蜜桃| 午夜免费成人在线视频| aaaaa片日本免费| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 99香蕉大伊视频| 黄色 视频免费看| 中文字幕人妻熟女乱码| 纯流量卡能插随身wifi吗| 操出白浆在线播放| 此物有八面人人有两片| e午夜精品久久久久久久| 国产三级在线视频| 女人被狂操c到高潮| 91成人精品电影| 久久这里只有精品19| 亚洲 国产 在线| 日本一区二区免费在线视频| 久久久久久人人人人人| 午夜精品久久久久久毛片777| 亚洲一区二区三区色噜噜| 久久九九热精品免费| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 99riav亚洲国产免费| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 级片在线观看| 亚洲激情在线av| 91大片在线观看| 国产欧美日韩一区二区三| 黄色丝袜av网址大全| 国产私拍福利视频在线观看| 伦理电影免费视频| 91精品三级在线观看| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 又大又爽又粗|