一种双活性位点铈氮改性水热炭及其制备方法和活化过硫酸盐降解四环素的应用

    公开(公告)号:CN115193464A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210327113.7

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种双活性位点铈氮改性水热炭及其制备方法和活化过硫酸盐降解四环素的应用,一种双活性位点铈氮改性水热炭的制备方法,其特征在于,按照如下步骤制备:(1)将牛粪放入高压釜内,加水搅拌使其浸润,采用微波加热水热炭化,然后取出,冷却至室温,分离黑色沉淀,液体用水和无水乙醇洗涤至中性,冷冻干燥,研磨得到水热炭;(2)取氮源和六水合硝酸铈溶于乙二醇中,充分搅拌直至完全溶解,加入水热炭,超声分散处理,然后转入高压釜中,于200℃左右反应,反应结束后,取出,自然冷却至室温,多次水洗、醇洗后冷冻干燥,研磨得到双活性位点铈氮改性水热炭。本发明为环境中有机污染物的降解提供了一种生态友好、高效的材料,为废水修复提供了一种新的策略。

    一种人工饲养瓢虫的方法
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110338156B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201910765201.3

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明涉及昆虫饲养技术领域,具体涉及一种人工饲养瓢虫的方法,包括步骤,S100输入饲养瓢虫的饲料传送的控制参数;S200根据控制参数控制饲料间歇性地传送,饲料传送通过螺旋形路径传送,控制参数为传送饲料的间隔时长和传送饲料的工作时长;S300在传送饲料同时产生导向光,通过导向光集中瓢虫进行饲料的喂食。本发明针对瓢虫投喂过程中容易在饲料中溺亡的问题,过控制参数限定饲料间歇性传送的时长,以及螺旋形路径分散地传送饲料,减少每次投喂瓢虫的饲料量,避免瓢虫在饲料中溺亡,同时产生导向光集中瓢虫进行喂食,能够让投喂的饲料量被一次性食用完,延缓饲料腐败变质,防止未食用完的饲料被风干而无法食用。

    一种菜粉蝶绒茧蜂的饲养方法

    公开(公告)号:CN108935341B

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN201810848201.5

    申请日:2018-07-27

    Abstract: 本专利公开了一种菜粉蝶绒茧蜂的饲养方法,包括以下步骤:准备工作;在饲养笼和收集笼内大规模种植小白菜;捕捉菜粉蝶后放入养虫室饲养,并选取菜青虫母体;将菜青虫母体移至饲养笼内待其产卵,并收集菜青虫备用,此时菜青虫为1龄阶段;规模化饲养菜粉蝶绒茧蜂;将1龄阶段的菜青虫和菜粉蝶蛹添加至收集笼内饲养,64‑72h后得到2龄阶段的菜青虫和若干菜粉蝶绒茧蜂幼虫;待菜粉蝶绒茧蜂幼虫羽化完全后进行接种;40‑48h后得到3龄阶段的菜青虫,并取出菜粉蝶绒茧蜂成蜂;将菜粉蝶绒茧蜂成蜂集中于新的收集笼内;菜粉蝶绒茧蜂成蜂和幼虫期的保存。本方案主要解决了目前害虫生物防治具有污染环境、破坏生态平衡的问题。

    一种智能旋转堆肥箱及其堆肥方法

    公开(公告)号:CN117865736A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410215229.0

    申请日:2024-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种智能旋转堆肥箱及其堆肥方法,包括机架和转动连接在机架上的发酵仓,机架上设有转动电机,转动电机与发酵仓之间连接有传动机构,发酵仓的两端通过转轴转动连接在机架上,发酵仓为两个端板和至少三个侧板围成的棱柱状,任意一侧的侧板上铰接有仓门,发酵仓上设置有用于关闭仓门的锁扣,端板上均设置有透气结构,发酵仓上设置有温湿度传感器和氧气传感器,温湿度传感器的检测信号输出端连接PLC温湿度信号输入端,氧气传感器检测信号输出端连接PLC氧气信号输入端,PLC驱动输出端连接转动电机驱动信号输入端,转动电机为能够正反转的电机。搅拌效率高,自动化程度高,简化生产环节,减少劳动力投入,提高管理效率。

    一种利用榨菜水养殖硅藻的方法
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115851445A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211652745.7

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种利用榨菜水养殖硅藻的方法,其特征在于,按照如下方法养殖:1)榨菜废水前处理取榨菜废水,在20‑28℃条件下,厌氧发酵15‑20天,然后增氧曝气、臭氧杀菌;2)取前处理后的榨菜废水的上清液,使用磷酸二氢盐和硝酸钠调节氮磷比为10:1‑16:1,补充铁元素和钾元素,调节pH7.8‑8.5;3)将调节后的榨菜水加入藻池中,通过人工补光,控制光强在1000lx‑4500lx,从藻池底部鼓入空气,增氧并防止硅藻沉降,同时提供硅藻生长需要的CO2,养殖硅藻后的榨菜废水达标排放。生产每公斤硅藻(干重)成本降低50%以上,1平方米面积可生产硅藻20‑25千克/年。

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