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公开(公告)号:CN115024168A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210660511.0
申请日:2022-06-13
Applicant: 江苏省农业科学院
Abstract: 本发明属于农业环境领域,涉及一种减少秸秆还田条件下稻田温室气体排放并快速消减田面水COD的方法。该方法包括:(1)秸秆还田采用均匀粉碎旋耕还田方式;(2)灌溉方式优化:秸秆还田后至分蘖期采用农村生活污水尾水进行灌溉;(3)水稻生育前期即甲烷排放高峰期采用增氧装置对稻田进行物理增氧,移栽后前40天内每2‑3天增氧一次,每次增氧持续1.5‑2.5h,增氧装置排气量设置为每亩60‑90m3/h。该方法可改良稻田环境,有效降低不同秸秆还田下稻田的甲烷排放和田面水中的COD浓度,减少秸秆还田稻田的温室气体减排和面源污染排放风险,并保证水稻高产。
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公开(公告)号:CN110918057B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN201911237947.3
申请日:2019-12-06
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种用于吸附去除镉的水热炭材料制备方法及其应用,包括如下步骤:1)将锯末与反应介质溶液混合,在4‑10 MPa压力和200‑240℃的温度下合成改性锯末水热炭;所述的反应介质溶液为含有1‑3%氧化钙(w/v)、1‑3%氢氧化镧(w/v)的水溶液;收集改性锯末水热炭并干燥处理,得到干燥的改性锯末水热炭;2)对干燥的改性锯末水热炭进行微生物陈化处理,陈化时间为40d‑70d,收集陈化改性锯末水热炭,清洗、烘干,研磨过筛,备用。相对于现有技术,本发明的有益效果:本发明提供一种新型的用于吸附去除镉的水热炭,提高锯末水热炭对含镉废水的镉吸附效率,且降低其它竞争离子对镉吸附的抑制,能够对含镉废水进行有效净化处理。
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公开(公告)号:CN113413869A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110797754.4
申请日:2021-07-14
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: B01J20/16 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种磁性Mg‑La‑Fe/沸石复合材料的制备方法及其除磷应用,包括以下步骤:(1)磁性沸石的制备:将FeCl3·6H2O、FeCl2·4H2O溶解于水后,再与活化的沸石充分混合,调节pH至碱性,升温熟化;冷却;通过磁性分离得到黑色沉淀物,烘干得到负载纳米氧化铁的沸石;(2)Mg‑La‑Fe/沸石复合材料的制备:将步骤(1)得到的负载纳米氧化铁的沸石、LaCl3·7H2O和MgCl2·6H2O充分混合后,调节pH至碱性并保持一段时间,然后转移至反应釜中,200℃下保持8‑10h;冷却;通过磁性分离、烘干得到Mg‑La‑Fe/沸石复合材料。该材料表现出良好的磷酸盐吸附性能,并具有出色的pH稳定性,在实际河道污水净化中也体现了良好的除磷能力。
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公开(公告)号:CN118925671A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411291161.0
申请日:2024-09-14
Applicant: 江苏省农业科学院 , 江苏爱园健康科技有限公司
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明属于吸附材料领域,涉及一种基于农业废弃物的可回用矿基碳球制备方法及其应用,包括如下步骤:镁改性花生壳的制备:使用镁盐溶液对破碎的花生壳改性负载,再加入KOH溶液处理,得到镁改性花生壳;可回用矿基碳球的制备:将镁改性花生壳、淀粉、碳酸氢钾,以及凹凸棒土、铝矾土、水混合,进行造粒成球,成球后150℃‑200℃预热1h‑2.5h形成孔隙;预热完成后在500℃‑700℃条件下持续煅烧0.5h‑1.5h,冷却形成可回用矿基碳球。本发明的矿基碳球用于拦截或吸附施肥期和/或暴雨期农田退水中氮磷;当其对氮磷完成饱和吸附后,可被回用于好氧堆肥用于增加土壤肥力。
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公开(公告)号:CN115055198B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202210374529.4
申请日:2022-04-11
Applicant: 江苏省农业科学院
Abstract: 本发明提供一种促进秸秆降解的Fe‑C3N4复合材料的制备方法及应用,该复合材料是在两步法合成g‑C3N4的基础上,将Fe离子引入到g‑C3N4中合成Fe‑C3N4复合材料。本发明通过将Fe‑C3N4复合材料作为土壤添加剂应用到秸秆还田的水稻土中,提高对秸秆的降解率。试验表明,本发明方法0.2%施加量的Fe‑C3N4对秸秆的降解效果最佳,在30d,60d和120d时对秸秆的降解率分别为33.78%,37.85%和45.53%,与空白对照组相比提高了54%。本发明方法促进了秸秆的降解,适用于农业秸秆的降解处理及转化利用,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116534949B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310820442.X
申请日:2023-07-06
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: C02F1/28 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供一种抗菌催化金属&磁酸镧系氧化物复合材料消除尾水中磷或/和抗性基因污染中的应用,其中复合材料的制备过程如下:S01运用浸渍‑煅烧法,将镧系元素离子溶液、磁性元素离子溶液和载物混合、搅拌均匀、离心、煅烧,得到煅烧产物—磁酸镧系氧化物‑载物;S02运用加热沉淀法,将S01的煅烧产物加入到抗菌催化金属元素前驱体溶液中,并滴加氨水溶液,持续搅拌,水浴加热,得到复合材料的混合体系;S03运用混合煅烧法,将S02得到的混合体系,进行煅烧,得到复合材料——磁酸镧系氧化物与抗菌催化氧化物异质结‑载物,采用该制备方法获得的复合材料在消除农业水体环境中磷和抗性基因的应用。
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公开(公告)号:CN116534949A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310820442.X
申请日:2023-07-06
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: C02F1/28 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供一种抗菌催化金属&磁酸镧系氧化物复合材料消除尾水中磷或/和抗性基因污染中的应用,其中复合材料的制备过程如下:S01运用浸渍‑煅烧法,将镧系元素离子溶液、磁性元素离子溶液和载物混合、搅拌均匀、离心、煅烧,得到煅烧产物—磁酸镧系氧化物‑载物;S02运用加热沉淀法,将S01的煅烧产物加入到抗菌催化金属元素前驱体溶液中,并滴加氨水溶液,持续搅拌,水浴加热,得到复合材料的混合体系;S03运用混合煅烧法,将S02得到的混合体系,进行煅烧,得到复合材料——磁酸镧系氧化物与抗菌催化氧化物异质结‑载物,采用该制备方法获得的复合材料在消除农业水体环境中磷和抗性基因的应用。
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公开(公告)号:CN115055198A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210374529.4
申请日:2022-04-11
Applicant: 江苏省农业科学院
Abstract: 本发明提供一种促进秸秆降解的Fe‑C3N4复合材料的制备方法及应用,该复合材料是在两步法合成g‑C3N4的基础上,将Fe离子引入到g‑C3N4中合成Fe‑C3N4复合材料。本发明通过将Fe‑C3N4复合材料作为土壤添加剂应用到秸秆还田的水稻土中,提高对秸秆的降解率。试验表明,本发明方法0.2%施加量的Fe‑C3N4对秸秆的降解效果最佳,在30d,60d和120d时对秸秆的降解率分别为33.78%,37.85%和45.53%,与空白对照组相比提高了54%。本发明方法促进了秸秆的降解,适用于农业秸秆的降解处理及转化利用,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109566033A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811422061.1
申请日:2018-11-27
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: A01C21/00
CPC classification number: A01C21/00
Abstract: 本发明属于农田养分管理领域,具体涉及一种针对不同时期稻田环境特征削减稻田氨挥发损失的方法。具体为:在判断稻田环境特征的前提下;确定添加剂组分,并选用环境友好材料及农业废弃生物质进行调配;在每次施用化肥2小时内,将液态添加剂按照20ml/m2的比例、固态添加剂20-80g/m2的比例(如需添加固态组分的话)喷洒在田面水表层覆盖整个裸露水面。该方法通过多项因子共同作用,抑制肥后关键期氨挥发的损失通量,有效削减稻田氨挥发损失,实现氮肥增效减排。
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公开(公告)号:CN105749881B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201610133860.1
申请日:2016-03-10
Applicant: 江苏省农业科学院
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管聚乙烯醇磁性微球的制备方法及应用,该制备方法采用成本低、来源充足的聚乙烯醇为原料,通过反相悬浮法制备磁性α‑三氧化二铁聚乙烯醇微球,与碳纳米管复配后得到了理化性质稳定、吸附效果突出且容易回收的碳纳米管聚乙烯醇磁性微球,对水体中的重金属离子和有机污染物具有较好的吸附效果,而且该磁性微球磁性稳定且响应时间快,便于吸附剂的回收再利用与污染物的集中处理,有效地避免二次污染;此外,该制备方法操作简单、制备条件温和,在废水处理领域具有较好的应用前景。
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