一种基于非损伤微测技术的铜离子选择性微电极以及植物根尖铜离子流速测定方法

    公开(公告)号:CN109187703B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201811107372.9

    申请日:2018-09-21

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明属于离子选择性微电极技术领域,具体涉及一种基于非损伤微测技术(NMT)的铜离子选择性微电极以及植物根尖铜离子流速测定方法,通过向微电极玻璃管内灌入长约1cm的连续无气泡灌充液,灌充液由1mM硝酸铜和0.1mM氯化钾溶液组成;再在显微镜下从尖端吸入一段长约40‑50µm的权利要求1所述的铜离子交换剂,并确保铜离子交换剂与灌充液之间无间隙无气泡。采用此配方制作的微电极成功地用于了测定植物根尖表面的铜离子流速。本发明建立了一种可用于NMT技术的Cu2+交换剂配方,在此基础上此制作的离子选择性玻璃微电极具有稳定的斜率和较高的选择性系数,可用于NMT技术测定活体样品表面的铜离子流速。

    一种用于农田土壤镉污染修复的钝化稳定剂及其制备方法和使用方法

    公开(公告)号:CN109628099A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811060375.1

    申请日:2018-09-12

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及农田镉污染土壤治理领域,尤其涉及一种用于农田土壤镉污染修复的钝化稳定剂及其制备方法和使用方法,所述钝化稳定剂包括磷酸二氢钙、生物炭、生物菌肥,按照重量分数计:磷酸二氢钙35‑45%,生物炭10‑20%,生物菌肥35‑45%。本发明提供的用于镉污染农田土壤的钝化剂材料是结合各种钝化材料,磷酸二氢钙通过与镉产生沉淀,而生物炭具有大的空隙,通过吸附作用对镉进行固定,而生物菌肥通过离子吸附和离子交换的方法,从而降低土壤中镉的有效态含量,同时能提供土壤有机质含量。另外,调节了土壤pH值,减少污染物的重新溶解。本发明通过协同增效的作用,能很好的满足重金属污染土壤修复对稳定性强、无二次污染、效果持久稳定的要求。

    一种厨余垃圾腐熟降解菌剂及其应用

    公开(公告)号:CN114806926B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202210282942.8

    申请日:2022-03-22

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明属于微生物领域,涉及一种厨余垃圾腐熟降解混合菌菌剂及其应用,所述菌剂包括枯草芽孢杆菌Y1(Bacillus subtilis)和贝莱斯芽孢杆菌Y3(Bacillusvelezensis),所述枯草芽孢杆菌Y1保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏日期为2022年2月28日,保藏号为CGMCC NO.24449;所述贝莱斯芽孢杆菌Y3保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏日期为2022年2月28日,保藏号为CGMCC NO.24450。本发明所述菌剂能够降解厨余垃圾堆肥中的纤维素、油脂等难降解有机物,促进厨余垃圾快速腐熟。

    一种设施土壤有效氮的测定方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113252843A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110471735.2

    申请日:2021-04-29

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及土壤检测技术领域内一种设施土壤有效氮的测定方法,分如下步骤进行:第1步,取待测设施土壤样品,采用非还原条件下碱解扩散法测量设施土壤中碱解氮的含量,记为N1;第2步,另取待测设施土壤样品,紫外分光光度法测量NO3‑‑N的含量,记为N2;第3步,计算设施土壤有效氮含量N=N1+N2。本发明的设施土壤有效氮的测定方法,根据设施土壤中有效氮成分的组成,将易水解的有效氮通过非还原条件下碱解扩散法测量,将硝态氮NO3‑‑N通过紫外分光光度法测量,避免了现有技术还原条件下碱解扩散法测量中还原剂对硝态氮还原不完全而导致检测不准确的问题,特别适用对设施土壤有效氮含量的测量,有助于科学指导施肥,预防或减缓设施土壤次生盐渍化的发生。

    一种基于非损伤微测技术的铜离子选择性微电极以及植物根尖铜离子流速测定方法

    公开(公告)号:CN109187703A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811107372.9

    申请日:2018-09-21

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明属于离子选择性微电极技术领域,具体涉及一种基于非损伤微测技术(NMT)的铜离子选择性微电极以及植物根尖铜离子流速测定方法,通过向微电极玻璃管内灌入长约1cm的连续无气泡灌充液,灌充液由1mM硝酸铜和0.1mM氯化钾溶液组成;再在显微镜下从尖端吸入一段长约40-50µm的权利要求1所述的铜离子交换剂,并确保铜离子交换剂与灌充液之间无间隙无气泡。采用此配方制作的微电极成功地用于了测定植物根尖表面的铜离子流速。本发明建立了一种可用于NMT技术的Cu2+交换剂配方,在此基础上此制作的离子选择性玻璃微电极具有稳定的斜率和较高的选择性系数,可用于NMT技术测定活体样品表面的铜离子流速。

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