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公开(公告)号:CN118420401A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410523969.0
申请日:2024-04-29
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 本发明属于缓释肥料技术领域,具体涉及一种生物炭包膜缓释肥及其制备方法和应用。本发明以生物炭和淀粉为原料基底与通用型复合肥进行混合造粒制备肥芯,并以淀粉和聚乙烯醇为包膜材料对肥芯进行包膜,结合本发明中的制备顺序和步骤得到包膜缓释肥,与常规包膜缓释肥相比,所述包膜缓释肥缓释性能得到大幅度提升,对果蔬的品质和产量均具有较好的提升效果。同时,生物炭原料的来源广泛,如以秸秆等农林废弃物即可加工获得,对土壤结构具有改善作用;淀粉和聚乙烯醇等低价易得,且能够降解,对环境无污染,进而使得本发明中的包膜缓释肥能够大规模应用于农业生产中。
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公开(公告)号:CN117362133A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311576312.2
申请日:2023-11-24
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 本发明属于农业肥料的技术领域,具体涉及一种金属耦合生物炭基包膜肥的制备方法及应用。本发明通过将金属改性后的生物炭加入到壳聚糖中,有利于提高壳聚糖的抗压能力,进而有利于应对较差的储运过程,满足工业的要求。实验证明,本发明制备的金属耦合生物炭基包膜液成膜后可以膨胀为原来的16.91倍,且经过30d的土壤掩埋,该生物炭基膜的降解率为57.61%,将其用于制备包膜缓释肥后,该包膜缓释肥33d内氮,磷,钾累计释放百分比仅为8.46%,17.99%和77.01%,远低于传统化肥,大大提高了肥料的利用率,降低肥料的使用成本。
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公开(公告)号:CN119874446A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411941758.5
申请日:2024-12-26
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 本发明公开了一种改性高岭土肥料包膜液及其制备方法与应用,属于肥料生产技术领域。本发明使用化学膨胀法进行高岭土的改性,高岭土经二甲基亚砜、十六烷基三甲基溴化铵改性后,加入至聚乙烯醇/淀粉复合膜液中得到改性高岭土肥料包膜液;以该肥料包膜液作为生物炭基复合肥的包膜材料并使用包衣机将其应用于包膜缓释肥的制备,制得的包膜缓释肥具有较佳的肥料养分缓释效果和较长的肥料释放周期,具备肥料养分流失少、作物利用率高、环境友好等优点,具备广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN119859076A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510051412.6
申请日:2025-01-13
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 本发明公开了一种缓释尿素肥料及其制备方法,属于农业肥料技术领域。本发明在尿素肥芯外表面由内向外依次包覆聚乙烯醇‑淀粉包膜液层、生物炭基有机肥粉末层,制得的缓释尿素肥料兼有良好的生物降解性与肥料缓释效果,能够有效促进小麦增产,提升土壤理化性质;同时,该缓释尿素肥料所用原料均为天然可降解材料,所用的生物炭基有机肥粉末来源于农业废弃物,该缓释尿素肥料的制备与施用对于促进农业绿色可持续发展、实现废弃资源利用具有重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN119633874A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510122215.9
申请日:2025-01-26
Applicant: 浙江农林大学
IPC: B01J27/24 , B01J21/18 , B01J35/50 , B01J35/61 , B01J35/63 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种中空多壳Co‑N@C HoMS催化剂及方法和应用,属于环境有机污染修复技术领域。催化剂包括多孔碳外壳和Co‑N内壳;其中,多孔碳外壳为多孔结构,用于阻挡大分子进入内部;Co‑N内壳富含活性位点,用于催化过氧单硫酸盐激活,生成活性氧物种降解有机污染物。本发明催化剂独特的结构设计,使其在复杂水环境中能有效分离大分子(如腐植酸)和目标污染物(如卡马西平),实现对多组分污染物的选择性降解。该催化剂在过氧单硫酸盐(PMS)激活过程中表现出优异的催化性能和稳定性,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117845258A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311805777.0
申请日:2023-12-25
Applicant: 浙江农林大学
IPC: C25B11/081 , C25B11/065 , C25B1/27
Abstract: 本发明属于电催化材料技术领域,具体公开了一种用于高效电催化合成氨的复合材料及其制备方法,所述Ru NPs‑GO/MXene复合材料由GO/MXene载体和钌纳米颗粒离心冻干后经退火处理合成,同时本发明将制得的一种用于高效电催化合成氨的复合材料制备方法作为电催化合成氨的催化剂,其电催化性能稳定且可循环使用,展现的协同相互作用可为今后开发高效催化剂提供一定的参考;本发明制备得到的Ru NPs‑GO/MXene能够有效提高反应体系的电流密度和催化活性,显示出了较高的法拉第效率和氨产率,超过了目前已报道的大部分电还原硝酸根产氨催化剂的催化性能,在污水处理以及电催化合成氨方面具有重要应用价值。
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