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公开(公告)号:CN115608760B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202211285529.3
申请日:2022-10-20
Applicant: 江苏省农业科学院
Abstract: 本发明属于水稻种植与土壤修复领域,具体涉及氧纳米气泡负载生物炭在缓解土壤铜污染、降低水稻铜含量并促进水稻生长中的应用,制备包括如下步骤:将热解生物炭或水热炭置于真空负压环境中,以去除热解生物炭或水热炭的界面空气;将热解生物炭或水热炭移入充满纯氧的反应器中,在0.10MPa‑0.20MPa压力下,保持20‑45min;重复以上操作,得到氧纳米气泡负载生物炭。相对于现有技术,本发明可以缓解土壤铜污染,降低水稻铜含量并促进水稻生长。
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公开(公告)号:CN116903414A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311175149.9
申请日:2023-09-13
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: C05G3/40 , B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , A01C21/00 , C02F101/10 , C02F103/20
Abstract: 本发明公开了一种可持续的治理农业面源磷污染的自动调理剂及其制备方法和应用,其中调理剂的制备方法包括:将农林废弃物切碎后置于碱性溶液中,碱损曝气造孔,经过滤,然后将滤饼置于金属盐溶液中浸泡,得到混合物料,然后向混合物料中曝气,再调节混合物料的pH值,经过滤,将滤饼烘干,得到金属氧化物附着固体材料;将金属氧化物附着固体材料作为填充物填充至空心柱子内得到吸附柱,然后将畜禽养殖尾水流经吸附柱,待完成吸附畜禽养殖尾水中的磷后取出填充物,烘干,得到吸附磷后的金属氧化物附着吸磷剂,即为可持续的治理农业面源磷污染的自动调理剂。本发明能够同时对养殖业和种植业进行磷污染防控,治理效果显著,具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN116139840A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310016427.X
申请日:2023-01-06
Applicant: 江苏省农业科学院
Abstract: 本发明提供一种增强吸附水体中微塑料的功能化磁性材料的制备与应用,该磁性材料采用聚乙二醇对磁性四氧化三铁表面进行修饰,形成羟基化磁性氧化铁纳米材料,具有比表面积大,吸附活性位点多的特性,同时具有磁性,便于回收。本发明以表面羟基化四氧化三铁为吸附剂,用于水体中聚乙烯微塑料的去除,结果表明,羟基化的吸附材料可以在短时间内高效去除水体中的聚乙烯微塑料,与无表面修饰的纳米氧化铁相比,对聚乙烯的吸附率提高了54%,本发明验证了表面功能化可以提高四氧化三铁对聚乙烯的吸附率,在水体微塑料污染的治理方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115608760A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211285529.3
申请日:2022-10-20
Applicant: 江苏省农业科学院
Abstract: 本发明属于水稻种植与土壤修复领域,具体涉及氧纳米气泡负载生物炭在缓解土壤铜污染、降低水稻铜含量并促进水稻生长中的应用,制备包括如下步骤:将热解生物炭或水热炭置于真空负压环境中,以去除热解生物炭或水热炭的界面空气;将热解生物炭或水热炭移入充满纯氧的反应器中,在0.10MPa‑0.20MPa压力下,保持20‑45min;重复以上操作,得到氧纳米气泡负载生物炭。相对于现有技术,本发明可以缓解土壤铜污染,降低水稻铜含量并促进水稻生长。
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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:CN114870880A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210578366.1
申请日:2022-05-26
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , B01J20/02 , B01J20/06 , B01J20/30 , C02F1/30 , C02F1/28 , C02F9/08 , C02F101/30 , C02F101/16 , C02F103/20 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提出了一种可同步去除养殖污水中的COD、抗生素和磷的吸附‑催化双功能材料的制备与应用,包括以下步骤:(1)氮化碳纳米片制备:以三聚氰胺为前驱体,在马弗炉中高温煅烧获得淡黄色固体;将固体研磨成粉末后再次送入马弗炉煅烧,获得氮化碳纳米片(g‑C3N4);(2)双功能材料制备:将步骤(1)中的g‑C3N4、La(NO3)3•6H2O和柠檬酸在乙醇溶液中充分混匀后,加入KOH溶液继续搅拌,转移至水热反应釜中,180~200℃下保持10~12 h,冷却后清洗,烘干,获得La(OH)3‑C3N4。该材料具有出色的吸附性能和光催化活性,在同步去除污水中的COD、抗生素和磷的应用中具有稳定的效果。
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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:CN110922276B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201911116409.9
申请日:2019-11-15
Applicant: 江苏省农业科学院
Abstract: 本发明涉及一种改性污泥水热炭材料的制备及其在面源污染减排的应用,经厌氧消化处理的湿污泥与含有0.8‑1.2M柠檬酸镁溶液、0.8‑1.2%H2SO4的反应介质溶液混合,其中湿污泥、反应介质溶液的比例为1:1‑4 w/v;将湿污泥与反应介质溶液的混合物置于高压反应釜中,在250‑300℃和4‑10 MPa条件下水热炭化1‑2h,制得改性污泥水热炭材料;收集改性污泥水热炭材料,然后将改性污泥水热炭材料干燥备用;改性污泥水热炭材料可施用于稻田土壤,可以抑制氨气挥发,减少稻田田面水中的氮损失,并提高水稻对氮的利用效率,增加水稻产量,对可持续水稻生产具有积极意义。
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公开(公告)号:CN106115938B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201610607272.7
申请日:2016-07-29
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: C02F3/34
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及磁性生物炭负载光合细菌材料的制备方法及污水处理方法,其步骤如下:通过化学共沉淀法制备磁性纳米氧化铁材料,进行光合细菌的活化和扩大培养,通过自组装的方法将纳米氧化铁粒子负载于生物炭材料表面形成磁性生物炭,通过共孵育的方法使磁性生物炭表面负载光合细菌得到磁性生物炭负载光合细菌材料。将磁性生物炭负载光合细菌材料与污水共孵育一段时间,实现对水中COD、氨态氮和磷酸根的降解。本发明通过纳米磁性氧化铁的高比表面以及和表面带有电荷的细菌之间通过静电力结合来实现菌株的固定化,同时磁性氧化铁材料对菌株的酶活有活化作用,从而增强了微生物对COD、氨态氮和磷酸根的降解能力。
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