一种利用外来入侵植物杀灭福寿螺的方法

    公开(公告)号:CN118592466A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410594487.4

    申请日:2024-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种利用外来入侵植物杀灭福寿螺的方法,是将外来入侵植物白花鬼针草的粉末、南美蟛蜞菊的粉末、白花鬼针草与薇甘菊的混合粉末、南美蟛蜞菊与薇甘菊的混合粉末或白花鬼针草、薇甘菊与南美蟛蜞菊的混合粉末投加于含有福寿螺的水体中直接杀灭福寿螺。本发明方法可在投加3天后完全杀灭福寿螺,本发明方法充分考虑了入侵植物材料薇甘菊、南美蟛蜞菊、白花鬼针草在不同时间和空间上分布的不均匀性,针对稻田福寿螺局部聚集的特点,依据可获得的植物资源量选择相应的组分或组合配方,以达到随时随地均可收集原料,实现了对局部聚集的福寿螺“因地制宜”和“因时制宜”的有效杀灭。

    蜡烛果提取物在控螺和/或降低土壤甲烷排放中的应用

    公开(公告)号:CN116439257A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310249177.4

    申请日:2023-03-15

    Abstract: 本发明公开一种蜡烛果提取物在控螺和/或降低土壤甲烷排放中的应用,属于植物资源的低碳化利用技术领域。植物材料蜡烛果为华南地区红树林湿地的常见植物,落叶丰富,获取容易。具体涉及三个方面:第一方面,蜡烛果叶片提取物能抑制福寿螺;第二方面,蜡烛果叶片提取物能杀灭福寿螺;第三方面,蜡烛果叶片提取物可以降低土壤甲烷排放;因此,该提取物既可以抑制、杀灭福寿螺,又可降低稻田土壤甲烷排放。通过蜡烛果叶片提取物,在一定的投加量下福寿螺可被有效控制或杀灭,且可以降低稻田土壤甲烷排放,具有环境友好和温室气体减排双重效应,在稻田低碳控螺技术中具有独特的价值和巨大的应用前景,巧妙的实现了低碳农业技术的集成应用。

    一种扰动稻田土壤减少水稻释放甲烷的装置和方法

    公开(公告)号:CN108901230B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201810524106.X

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种扰动稻田土壤减少水稻释放甲烷的装置和方法,所述装置包括扰动杆、偏心转子、电源、电线、导电片、塑料泡沫和L形硬铁丝;所述扰动杆由绝缘材料制成,扰动杆的上部侧壁上固定有位置相对的偏心转子和电源,所述电线依次与偏心转子和电源相连,电线的两端分别向扰动杆下部延伸并与设置在扰动杆下部侧壁的两个L形硬铁丝相连接;L形硬铁丝的下方设置有塑料泡沫;所述塑料泡沫嵌套设置在扰动杆下部,并可相对于扰动杆上下移动;所述塑料泡沫靠近电线的一侧设置有导电片。所述方法为在水稻生长的返青期和分蘖期,在稻田中嵌入上述的土壤扰动装置,对稻田土壤施加扰动,不影响水稻成熟收获。本发明提供了一种在田间直接扰动土壤,减少稻田温室气体甲烷排放的方法,具有显著的低碳效益,田间操作方便,便于实际推广应用。

    一种在稻田中利用龟类动物控制福寿螺危害并定期回收龟类动物的方法

    公开(公告)号:CN105961329A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610342771.8

    申请日:2016-05-23

    CPC classification number: A01K67/02 A01G22/22

    Abstract: 本发明提供了一种在稻田中利用龟类动物控制福寿螺危害并定期回收龟类动物的方法,所述方法为在稻田内设置围栏和垄沟,进行龟螺混养,根据稻田中福寿螺的密度和平均体重,按照如下公式计算龟类动物的理论投放量,公式为:X2=35*X1*Y1/Y2,其中,X1为福寿螺的密度,单位为只/m2,Y1为福寿螺的平均体重,单位为g;X2为龟类动物的个体体重,单位为g,X2不小于50,Y2为龟类动物的投放密度,单位为只/m2。实际投放量=0.8×理论投放量~1.2×理论投放量;将龟类动物与福寿螺混养30~90 d;当龟类动物在田间控制福寿螺危害后定期回收。本发明操作简便,环境友好,经济效果显著,应用性强。

    外来入侵植物豚草在杀灭福寿螺中的应用

    公开(公告)号:CN103004892B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201210527089.8

    申请日:2012-12-10

    Abstract: 本发明属于杀螺植物资源利用的环境友好型技术领域,具体涉及一种利用华南地区的外来入侵植物豚草杀灭入侵该区域的有害软体动物福寿螺的方法。该方法通过投加入侵植物豚草的干燥粉末于稻田水体,直接杀灭福寿螺。其特征在于:1)所用的植物为豚草 (Ambrosia artemisiifolia,菊科)。2)豚草干粉末用量10 g/L。本发明的优点在于植物材料——豚草为华南地区的常见外来入侵植物,获取容易,在一定的投加量下福寿螺可以被有效杀灭。

    一种环保型福寿螺防控剂及其应用

    公开(公告)号:CN104186542A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410368095.2

    申请日:2014-07-29

    CPC classification number: Y02A50/357 Y02A90/40

    Abstract: 一种环保型福寿螺防控剂及其应用。本发明属于外来入侵生物防控领域,公开了一种由常规控螺剂、应急控螺剂及抑制螺产卵剂组成的环保型福寿螺防控剂及应用。该环保型福寿螺防控剂由NaCl、KCl、CaCl2、MgCl2、MgSO4和NaHCO3的系列配方组成。使用时根据水体中福寿螺的种群密度状况,结合水体大小,分别或综合施用三种药剂,常规控螺剂用于福寿螺低密度发生情况;应急控螺剂福寿螺种群密度大,特别是福寿螺大爆发时的情况;抑制螺产卵剂用于控制福寿螺产卵。本发明药剂配方物组分均在环境中常见,且均为无机物质,对环境友好,无污染。本发明成功总结出一套分类、分危害程度的控杀福寿螺及控卵的系列技术,对于保障粮食安全以及生态环境安全都有重要意义。

    一种利用机械触碰作用调控水稻生长发育的装置及方法

    公开(公告)号:CN110286610B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN201910527780.8

    申请日:2019-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种利用机械触碰作用调控水稻生长发育的装置及方法,所述机械触碰刺激装置包括支撑杆,设于支撑杆上方的转动电机及设于转动电机转轴上的传动杆,传动杆上设有与支撑杆竖直方向垂直的触碰杆,触碰杆上悬挂有若干条质地柔软的触碰条;所述转动电机连接有电源和开关。所述调控水稻生长发育的方法为将机械触碰刺激装置安置在稻田中,利用安装在指定位置的触碰杆产生对水稻植株的触碰刺激作用,该方法可调节触碰强度,从而直接对各生长期的水稻产生一定的刺激作用,有效地调控水稻的生长状态和养分含量,具有较大的应用前景。

    一种福寿螺耦合生物炭的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118437275A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410369464.3

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 本发明提供了一种福寿螺耦合生物炭的制备方法及其应用,所述福寿螺耦合生物炭的制备方法为将入侵动物福寿螺的螺肉、螺卵与碳酸钙按照比例混匀,采用限氧升温炭化法制备而成,得到的入侵动物福寿螺耦合生物炭对水体中的砷具有高效的吸附能力,可以钝化土壤砷,同时具有增强砷污染土壤甲烷氧化潜力以及改善砷污染土壤质量的功能。本发明不仅为入侵动物福寿螺的资源化利用提供了新的途径,同时为水体砷污染、土壤砷钝化、土壤碳捕集以及土壤改良提供了高效的技术,达到了“化一害为多利”的技术效果。

    一种利用刺梨凋落物生产刺梨富硒肥料的方法及装置

    公开(公告)号:CN114751777B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202210397304.0

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种利用刺梨凋落物生产刺梨富硒肥的方法及装置,所述方法为将刺梨枯枝落叶和新鲜鸡粪进行好氧堆肥发酵,得到的堆肥发酵的渗滤液与硒盐混合得硒源,再在一定温度下向物料中供氧、供硒进行富硒堆肥发酵,再将富硒堆肥与提取剂混合,通气,提取上清液,离心,过滤,调节pH,即得促进刺梨富硒的堆肥提取液;所述堆肥提取液可以实现对刺梨植株的全过程生长调控,有效促进刺梨的硒元素累积。所述堆肥装置包括堆肥仓、自动供硒机构、自动供气机构、自动保温机构和湿度监测机构,使得堆肥过程简便,自动化,操作方便,无需复杂的程序,适用于刺梨凋落物富硒肥的生产。

    一种复合生物炭及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110813230B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN201911008248.1

    申请日:2019-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种复合生物炭及其制备方法和应用,所述复合生物炭由假臭草、马缨丹、薇甘菊和五爪金龙混合后按照限氧升温炭化法制备而成,得到的复合生物炭对重金属镉和铜具有高效的吸附能力。本发明不仅为入侵植物假臭草、马缨丹、薇甘菊和五爪金龙的资源化利用提供了新的途径,同时为水体重金属镉和铜的污染治理提供了更高效的技术支持,实现了“化害为利”的技术效果。

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