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表2显示JP和BF保水剂在不同溶液中的吸水倍率和膨胀性能。由表可见,在蒸馏水、土壤浸提液(土蒸馏水=1:5)和自来水中,JP的吸水倍率和膨胀体积分别比BF增加了9.1%-21.5%和23.3%一55.8%,说明实际应用中,当环境条件完全一致时,JP比BF能吸收更多的水溶液,而且短时间内体积会急剧膨大。在0.9%NaCl溶液中,JP的吸水倍率和膨胀体积略小于BF,但二者在统计学上差异不显著。累积入渗量及其随时间的变化规律对于分析降雨和灌溉入渗等问题十分重要,水分在入渗过程中,如果入渗过深则可能导致深层渗漏发生,而水分入渗过浅则不能满足作物生长发育过程中根系吸水的需求,产生水分胁迫而导致减产。有研究表明,90min的累积入渗量可以作为反映土壤初期入渗能力的指标层施和混施保水剂后,在初始入渗的10min内各处理间累积入渗量差异较小,此后随着入渗进程,累积入渗量呈增大的趋势。层施JP0.2%的处理组中累积入渗量显著大于对照组,入渗结束时达到对照的1.34倍;但当JP浓度达到0.4%和0.6%时,累积入渗量随浓度的增加反而减小,入渗结束时分别比对照减少了18.4%和44.2%(图3-a。层施BF,各处理间累积入渗量的大小依次为:0.2%处理>0.4%处理>0处理>0.6%处理(图3-b。混施JP和BF后,累积入渗量随保水剂浓度的增加呈增大的趋势,但二者增加的程度不同。混施JP,低浓度(0.2%)处理组的累积入渗量基木与对照相同,但高浓度(0.4%和0.6%)处理组的累积入渗量急剧增加,分别达到了对照的1.91和2.15倍(图3-c)。混施BF后,处理组的累积入渗量始终大于对照组,且与保水剂浓度呈正相关,120min内约比对照显著增加了30.7%-110.4%(图3-d。www.xinglongchem.net