已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Prediction Model of Photodegradation for PBAT/PLA Mulch Films: Strategy to Fast Evaluate Service Life

护根物 地膜覆盖 使用寿命 降级(电信) 环境科学 光降解 环境工程 水田 服务(商务) 野外试验
作者
Jiazhuo Xie,Yan Yan,Shaohua Fan,Xiangyu Min,Lei Wang,Xiaoqing You,Xianfei Jia,Geoffrey I. N. Waterhouse,Jing Wang,Jing Xu
出处
期刊:Environmental Science & Technology [American Chemical Society]
卷期号:56 (12): 9041-9051 被引量:65
标识
DOI:10.1021/acs.est.2c01687
摘要

Eco-friendly biodegradable PBAT/PLA mulch films are attracting increasing interest in sustainable agricultural production. However, currently, little is known about the service life for the PBAT/PLA mulch films. Herein, PBAT/PLA mulch films are subjected to indoor UV-accelerated degradation (UAD) experiments and field cultivation environment degradation (CED) experiments to systematically investigate the relationship between UAD and CED processes. Results demonstrate that 10 days of indoor UAD treatment corresponds to around 120 days aging under outdoor CED conditions. Using eight PBAT/PLA evaluation indicators (haze, elongation at break, tensile strength, gel content, light transmittance, polydispersity index, Mn, Mw), we established a service life prediction model for PBAT/PLA mulch films based on short-term indoor UAD experiments, which could accurately estimate the long-term service life of the mulch films in the field. In particular, using the haze value, near-perfect correlation (R2 = 0.995 for eq. 1 and R2 = 0.993 for eq. 2) was found between CED days and UAD days. The establishment of these reliable predictive models for the service lifetime of PBAT/PLA mulch films will avoid the undesirable premature breakdown during crop growth, thus fostering end-user confidence in eco-friendly biodegradable mulch films.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
2秒前
温暖的聪展完成签到 ,获得积分10
2秒前
wr完成签到 ,获得积分10
3秒前
4秒前
4秒前
5秒前
完成第一篇完成签到 ,获得积分10
6秒前
无限铸海发布了新的文献求助10
6秒前
结实的小土豆完成签到 ,获得积分10
10秒前
光亮的冰薇完成签到 ,获得积分10
13秒前
在水一方应助勤劳莹芝采纳,获得10
25秒前
orixero应助oyxz采纳,获得10
25秒前
HONG完成签到 ,获得积分10
26秒前
26秒前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
27秒前
木又应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
SciGPT应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
28秒前
Raven应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
哈基米德应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
哈基米德应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
28秒前
哈基米德应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
哈基米德应助科研通管家采纳,获得25
28秒前
打打应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
29秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
29秒前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得10
29秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
29秒前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
29秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
29秒前
FashionBoy应助科研通管家采纳,获得10
29秒前
xxfsx应助科研通管家采纳,获得10
29秒前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
29秒前
29秒前
29秒前
29秒前
30秒前
32秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
FUNDAMENTAL STUDY OF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS 500
微纳米加工技术及其应用 500
Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic Materials and Novel Devices 500
Performance optimization of advanced vapor compression systems working with low-GWP refrigerants using numerical and experimental methods 500
Constitutional and Administrative Law 500
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5290666
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4442020
关于积分的说明 13828956
捐赠科研通 4324772
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2373838
邀请新用户注册赠送积分活动 1369227
关于科研通互助平台的介绍 1333275