
地膜,是现代农业生产中不可或缺的“隐形帮手”。它能保温保墒、抑制杂草生长、减少病虫害,还能提升作物产量与品质,为农业增效、农民增收提供了有力支撑。但随着传统地膜的广泛使用,“白色污染”问题也逐渐凸显,残膜留在土壤中会破坏土壤结构、阻碍作物根系生长。在此背景下,淀粉地膜、非淀粉地膜及甲壳素液体地膜等可降解地膜应运而生,成为破解农业环保难题的重要方向。
一、 传统地膜:功过并存的农业利器
传统地膜多以聚乙烯为主要原料制成,具有成本低、韧性好、保温保墒效果显著等特点,曾在农业生产中占据主导地位。
在功能上,它能有效锁住土壤水分,减少蒸发,尤其适合干旱半干旱地区;可以提高土壤表层温度,提前作物的播种和收获时间;还能抑制杂草萌发,减少除草剂的使用量,降低农业生产成本。
但在降解与回收环节,传统地膜的短板十分明显。聚乙烯材质结构稳定,自然环境下难以降解,残膜会在土壤中留存数十年甚至更久。而回收方面,受限于地膜轻薄易破损、回收成本高、再利用难度大等因素,大量残膜被遗留在田间,对土壤生态造成长期危害。
展开剩余80%二、 淀粉地膜:源于自然,归于自然的生物降解选择
淀粉地膜是以淀粉为主要原料,搭配少量可降解助剂加工而成的环境友好型地膜,属于生物降解地膜的范畴。
其核心作用与传统地膜一致,能满足保温、保墒、抑草等农业生产需求,同时适配各类农作物的种植场景。
在降解性能上,淀粉地膜的优势十分突出。它可在土壤微生物的作用下,逐步分解为二氧化碳和水,最终完全回归自然,不会留下残膜碎片,从根源上解决了“白色污染”问题。不过,淀粉地膜的降解速度受环境温度、湿度、微生物含量等因素影响较大,在低温干旱地区,降解周期可能会有所延长。
回收方面,淀粉地膜无需复杂的回收流程,收获后若有少量残留,可直接翻耕入土,让其自然降解,大大降低了回收成本和人力投入。但需要注意的是,淀粉地膜的力学性能相对传统地膜较弱,耐候性稍差,在大风、暴雨等恶劣天气下易破损。
三、 非淀粉地膜:多元化原料的可降解新势力
非淀粉地膜同样属于可降解地膜,其原料不依赖淀粉,而是采用聚乳酸(PLA)、聚己内酯(PCL)、PHA 等生物基材料,或石油基可降解材料制成,是可降解地膜家族中的“多元化选手”。
在作用上,它不仅具备传统地膜的保温保墒、抑草防虫等基础功能,部分非淀粉地膜还能根据需求定制透气率、透光率,适配高附加值作物的精细化种植需求。同时,非淀粉地膜的力学性能更优,耐候性和抗破损能力强于淀粉地膜,能适应更为复杂的田间环境。
降解方面,非淀粉地膜的降解机制分为两种:一类是生物降解型,可在微生物作用下完全降解;另一类是光氧降解型,通过吸收阳光中的紫外线和氧气,发生氧化分解反应。其降解周期可控,能根据作物生长期进行调整,避免过早降解影响使用效果。
回收环节,非淀粉地膜的回收方式更为灵活。未完全降解的残膜可集中回收,经过清洗、造粒后实现二次加工利用;也可在使用后翻耕入土,完成自然降解。不过,非淀粉地膜的生产成本相对较高,是目前推广应用的主要挑战之一。
四、 甲壳素液体地膜:兼具防护与土壤改良的创新型选择
甲壳素液体地膜是一种以甲壳素为核心原料,辅以植物纤维、保湿剂、助剂等制成的液态地膜产品,属于可降解的功能型地膜,区别于传统的薄膜状地膜形态。
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在作用上,它不仅具备传统地膜的保温、保墒、抑草等基础功能,更兼具改良土壤的附加价值。甲壳素本身是一种天然生物活性物质,能促进土壤有益微生物的繁殖,改善土壤团粒结构,提升土壤肥力;同时还能增强作物的抗逆性,减少病虫害的发生,为作物生长营造更健康的土壤环境。使用时只需将其兑水稀释,喷施或淋洒在土壤表面,干燥后即可形成一层均匀的保护膜,操作便捷,尤其适合丘陵山地、不规则地块等难以铺设传统地膜的区域。
在降解性能上,甲壳素液体地膜属于完全生物降解型产品。它能在土壤微生物和酶的作用下,逐步分解为小分子物质,最终转化为土壤有机质,不会残留任何有害物质,真正实现“用后即融,回归土壤”。其降解速度可根据配方调整,能匹配不同作物的生长周期,避免地膜过早失效或过晚降解。
在回收环节,甲壳素液体地膜无需人工回收。作物收获后,残留的地膜可随土壤翻耕直接降解,转化为滋养土壤的有机成分,既节省了回收的人力和时间成本,又能持续改良土壤,实现“一次使用,双重收益”。不过,该类地膜的防护效果受喷施均匀度影响较大,且相比传统地膜,其耐冲刷能力较弱,在多雨地区使用时需配合相应的防护措施。
五、 四类地膜对比:选择更适合的田间“守护者”
从传统地膜到淀粉地膜、非淀粉地膜,再到兼具土壤改良功能的甲壳素液体地膜,农业地膜的发展历程,是现代农业向绿色生态转型的缩影。选择哪种地膜,需结合种植区域的气候条件、作物类型、生产成本等因素综合考量。随着技术的不断进步,各类可降解地膜的性能将持续提升,成本也会逐步下降,未来必将在守护农田生态、助力农业可持续发展中发挥更大作用。
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