一种基于纳米单质硫控制番茄枯萎病的方法

    公开(公告)号:CN113287634B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202110650958.5

    申请日:2021-06-09

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳米单质硫控制番茄枯萎病的方法,属于新型农药技术领域。本发明所述的方法包括如下步骤:将纳米单质硫配制为纳米单质硫溶液;之后浸种或在番茄叶片表面施加纳米单质硫溶液,继续培育,得到番茄植株;其中所述的纳米单质硫的粒径为20‑150nm,所述的纳米单质硫溶液是以水为溶剂,浓度为30‑200mg/L。本发明采用纳米单质硫叶面喷洒处理番茄植株,使得地上部鲜重达到发病组的1.05倍以上,地下部鲜重达到发病组的1.05倍以上,降低了番茄枯萎病8%以上的发病率;采用纳米单质硫浸种处理番茄植株,使得地上部鲜重达到发病组的1.38倍以上,地下部鲜重达到发病组的1.05倍以上,降低了番茄枯萎病20%以上的发病率。

    氮化碳材料作为植物肥料在促进光合作用中的应用

    公开(公告)号:CN111573636B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202010423080.7

    申请日:2020-05-19

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了氮化碳材料作为植物肥料在促进光合作用中的应用,属于纳米农业技术领域。本发明所述的氮化碳材料作为植物肥料在促进光合作用中的应用,包括以下步骤:将氮化碳材料配置成氮化碳材料的水溶液,然后作为植物肥料施加到植物根部或叶面。通过根部或叶面施加,氮化碳纳米材料能够在植物的各个部位分布,尤其是在植物叶面处。氮化碳纳米材料作为植物肥料能够显著提高植物的光合作用参数,净光合速率提升22.16%以上;胞间CO2浓度提升11.27%以上;气孔导度提升20.34%以上;蒸腾速率提升11.22%以上;光合作用Rubisco酶提升147.12%以上。

    一种采用纳米硅量子点防治玉米粘虫的方法

    公开(公告)号:CN112841218B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110100263.X

    申请日:2021-01-21

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种采用纳米硅量子点防治玉米粘虫的方法,属于农作物害虫纳米材料防治技术领域。本发明所述的采用纳米硅量子点防治玉米粘虫的方法,所述的方法是将纳米硅量子点配制为纳米硅量子点的水溶液,之后作为植物肥料施加在植物根部或者叶部;其中所述的纳米硅量子点的水溶液的浓度为10‑150mg/L;所述的纳米硅量子点的尺寸为3‑8nm。本发明所述的方法不仅提升常规硅肥对植物抗逆性的效果,还是直接提高了纳米硅的直接杀虫效果以及对植物自身化学防御能力的提升;通过喷施不同浓度的纳米硅量子点对粘虫的生长发育实验,确立了纳米硅量子点最优喷施量。

    纳米氧化铜/氮化碳复合材料在水华控制中的应用

    公开(公告)号:CN111701613A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010532992.8

    申请日:2020-06-12

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了纳米氧化铜/氮化碳复合材料在水华控制中的应用,属于水污染处理领域。本发明以氮化碳和醋酸铜为原料,加入NaOH与铜离子反应生成CuOH,CuOH附着在C3N4上,通过煅烧被转化为CuO,得到纳米氧化铜/氮化碳复合材料。本发明中的纳米氧化铜/氮化碳复合材料相较铜和氮化碳都有效提升了抑藻性能,最优铜负载比例下制备的铜负载C3N4的抑藻性能是C3N4的4.5倍;纳米氧化铜/氮化碳复合材料的性能稳定,在成分复杂的自然水体中仍具有很好的控制水华的能力。此外,本发明制备的纳米氧化铜/氮化碳复合材料可重复使用性较C3N4更好;在抑藻的同时,还能够快速去除藻毒素。

    氮化碳材料作为植物肥料在促进光合作用中的应用

    公开(公告)号:CN111573636A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010423080.7

    申请日:2020-05-19

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了氮化碳材料作为植物肥料在促进光合作用中的应用,属于纳米农业技术领域。本发明所述的氮化碳材料作为植物肥料在促进光合作用中的应用,包括以下步骤:将氮化碳材料配置成氮化碳材料的水溶液,然后作为植物肥料施加到植物根部或叶面。通过根部或叶面施加,氮化碳纳米材料能够在植物的各个部位分布,尤其是在植物叶面处。氮化碳纳米材料作为植物肥料能够显著提高植物的光合作用参数,净光合速率提升22.16%以上;胞间CO2浓度提升11.27%以上;气孔导度提升20.34%以上;蒸腾速率提升11.22%以上;光合作用Rubisco酶提升147.12%以上。

    TiO2@MoS2复合物的制备与应用

    公开(公告)号:CN105148947A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510534672.5

    申请日:2015-08-27

    Applicant: 江南大学

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明涉及TiO2/MoS2复合材料的制备方法及光催化应用。该方法包括:水解钛源制备出形貌规则、尺寸均一的TiO2微米级颗粒,再以制备的TiO2微球为模板,加入钼源、硫源,通过水热法制备出TiO2/MoS2核壳微球。通过调控反应物的量,我们实现了对复合物微球表面二维片状结构厚度1~1000nm间的有效调控。制备的产品具有以下特点:尺寸范围10~4000nm、粒径均匀、具有很好的光催化性质。本发明适用于可见光下降解废水中染料。本发明产品在可见光条件下可高效降解多种有机染料,为规模化污水处理提供了新的技术方案。

Patent Agency Ranking