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公开(公告)号:CN118376727A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202211299319.X
申请日:2022-10-19
Applicant: 湖北大学 , 南阳师范学院 , 湖北省烟草科学研究院
Abstract: 本发明属于土壤或植物总氮含量分析测定的技术操作领域,具体公开了一种扩散称重滴定测定土壤或植物消解液氮含量的方法。本方法的原理是在密闭条件下,扩散皿外室溶液中的氯化铵与氢氧化钠作用生成氨气,被内室硼酸吸收液吸收生成硼酸铵,充分吸收后,通过称重法用酸滴定内室的硼酸铵,利用标准氮的数量与消耗酸的重量建立标准曲线,根据样品所消耗酸的重量即可计算土壤植物消解液中氮的数量。本发明通过扩散条件、引入称重滴定、利用标准曲线建立测定土壤或植物消解液氮含量的方法,不需要特殊试剂和仪器,不需要标定酸的浓度,为土壤和植物氮含量的测定提供了一种操作简单、成本低廉、准确性高的方法。
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公开(公告)号:CN111940496A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010677349.4
申请日:2020-07-14
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明公开了一种安全种植与秸秆去除修复同步化的种植方法,属于镉污染水稻土的种植与修复领域。本发明将镉污染水稻土施加钙多肽调控水稻植株不产生黄叶、全部为青绿色(现有方法均不能实现),进行超密种植水稻,并使水稻根系也达到高密度,使每个水稻植株吸收重金属镉离子的浓度相对降低,同时结合钙多肽的钝化竞争性抑制联合阻控,进而达到种子合格,但秸秆仍然含有一定重金属,通过收集秸秆、集中处理达到去除修复镉污染土壤的目的,也就是实现所种植种子(食用部分)合格,实现利用钙多肽进行安全种植与秸秆去除修复同步化,建立一种镉污染水稻土的新修复模式。
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公开(公告)号:CN111630971A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010141399.0
申请日:2020-03-04
Applicant: 湖北大学 , 南阳师范学院 , 湖北省农业科学院果树茶叶研究所
IPC: A01B79/02 , A01G22/05 , A01G22/15 , C09K17/14 , C09K101/00 , C09K109/00
Abstract: 本发明公开了一种利用肽钙盐进行酸化土壤递进式改良与种植同步化的方法,利用肽钙盐对酸化土壤的pH进行2-4次的逐步提升,土壤pH每次提升0.5-1.2,使用肽钙盐的同时种植作物,本方法可逐步改善土壤微生态环境,实现酸化土壤改良与作物种植同步化进行,克服了现有酸化土壤改良过程中不能种植的缺点。
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公开(公告)号:CN111250529A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010078926.8
申请日:2020-02-03
Applicant: 湖北大学 , 南阳师范学院 , 湖北省农业科学院植保土肥研究所
IPC: B09C1/08 , C09K17/40 , C09K101/00 , C09K109/00
Abstract: 本发明提供了一种钝化剂及制备方法、调节酸性土壤中镉形态的方法。这种调节酸性土壤中镉形态的方法包括以下步骤:将生石灰、氧化钙和熟石灰中的一种或者至少二种的混合物和溶剂混合,得到含钙乳液;将蛋白质原料与含钙乳液混合,搅拌均匀得到混合液;混合液在加热条件下进行反应,反应结束后过滤得到滤液,将滤液浓缩至浓度为20~30%的浓缩液;将浓缩液施用至酸性土壤中增加弱酸结合态Cd的转化。这种方法用于镉污染的酸性土壤中能促进弱酸结合态Cd的转化,有利于Cd从土壤中释放,缓解土壤的镉污染,而且弱酸结合态Cd相较于有效态Cd而言更不易被农作物吸收,提高了镉污染酸性土壤中种植农作物的安全性。
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公开(公告)号:CN111185476A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010078964.3
申请日:2020-02-03
Applicant: 湖北大学 , 南阳师范学院 , 湖北省农业科学院植保土肥研究所
IPC: B09C1/08 , B09C1/00 , C09K17/40 , C09K101/00
Abstract: 本发明提供了一种改良剂及制备方法、调节镉污染酸性土壤中镁形态的方法。这种调节镉污染酸性土壤中镁形态的方法包括以下步骤:将钙源原料和溶剂混合,得到含钙乳液;将蛋白质原料与含钙乳液混合,搅拌均匀得到混合液;混合液在加热条件下进行反应,反应结束后过滤得到滤液,将滤液浓缩至浓度为20~30%的浓缩液;将浓缩液施用至镉污染酸性土壤中以促进镉污染酸性土壤中交换性镁的生成;镉污染酸性土壤中镉的浓度为1.8~2.2mg/kg。这种方法用于镉污染酸性土壤中促进镉污染酸性土壤中交换性镁的生成,这有利于镉污染酸性土壤的修复,提高植物吸收过程中镁元素的竞争力,有利于促进植物生化反应的进行,促进植物的品质提升。
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公开(公告)号:CN106566789B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201610950899.2
申请日:2016-10-27
Applicant: 湖北大学
IPC: C12N1/20 , A62D3/02 , C02F3/34 , C12R1/01 , A62D101/04 , A62D101/28 , C02F101/10 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一株具有富磷和降解有机磷农药的Lysinibacillus macroides,所述菌株为Lysinibacillus macroides MEW88,2016年10月18日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M2016574,本发明的菌株Lysinibacillus macroides具有短时高效的富磷能力,并能有效降解乐果和草甘膦,在磷化工废水的生物处理方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105062906B
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201510154029.X
申请日:2015-04-02
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明提出了一种优化有机磷水解酶酵母工程菌Pichia pastorisGS115/OphcM2,其保藏号为CCTCC No:M2015140,以下简称OphcM2。将保藏号为CCTCC No:M2015140的优化有机磷水解酶酵母工程菌Pichia pastorisGS115/OphcM2进行种子培养、菌体生长阶段、碳源饲喂阶段和甲醇诱导表达阶段等四个常规发酵生产酶的步骤高密度发酵,制备生产有机磷水解酶。利用本发明能够经济方便地生产有机磷水解酶,用以有效降解有机磷农药在自然环境中的污染,保护人类生存的自然环境。
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公开(公告)号:CN105272101B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201510681483.0
申请日:2015-10-21
Applicant: 湖北大学
IPC: C02F11/14 , C02F11/00 , C02F101/32 , C04B33/132 , C04B28/12 , C04B18/30 , C04B24/14
Abstract: 本发明公开了一种无臭味、高分散性污泥钙多肽混合物的制备方法及其在页岩烧结砖中的应用,属于污泥的处理及资源化利用技术领域。本发明是将城市生活污水处理厂的污泥添加一定量的氧化钙或生石灰和适量的水后,加热至155~185℃,保温0.5~6.5h,冷却至常温后,制得所述无臭、高分散性污泥钙多肽混合物。本发明将污泥在高温条件下进行碱性转化,整个制备过程无臭味扩散至周围空气中,不会造成空气污染影响生产厂区周边居民的生活环境。将本发明制得的污泥钙多肽混合物按照比例参入页岩粉碎原料中制备烧结砖,在制备页岩烧结砖的过程中,砖坯在自然干燥、加热干燥以及烧结过程也均无臭味,且所制烧结砖轻质、光洁,烧结砖抗压、抗折等性能均达到国家标准。
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公开(公告)号:CN106119168A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610580077.X
申请日:2016-07-22
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明公开了一株具有富磷、降解有机磷及抑制植物病原真菌的沙雷氏菌,属于微生物技术领域。该菌株Serratiasp. MEW06保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO. M 2015779,本发明的沙雷氏菌具有短时高效的富磷能力,可用于制备生物肥料,还对作物的病原真菌具有抑病作用,可应用于微生物防治,同时,该菌株对有机磷农药草甘膦和乐果具有很好的降解作用,可有效清除有机磷农药污染,本发明的沙雷氏菌具有广泛的应用范围。
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公开(公告)号:CN105294193A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510645403.6
申请日:2015-10-08
Applicant: 湖北大学
IPC: C05G1/00
Abstract: 本发明提出了一种无氮流失、全水溶性钙多肽的制备方法及其在高尔夫球场的应用,它是将污水处理厂污泥或其它蛋白废弃物,或者植物饼粕,添加1.5-6.5倍的水,加温到97℃-165℃高温,添加氧化钙或生石灰的水溶液,保温反应1.5-6.5h小时,过滤,滤液再浓缩,得到本发明的产品;该产品的主要成分是全水溶性钙多肽,还含有微生态环境全营养的维生素、碱基、磷及其微量元素的辅助成分。将其溶入水中,搅拌均匀;按照每平方米土壤为:0.12-1.1g氮施加,直接进行喷灌高尔夫球场的小草苗;以后每间隔15-20天重复喷灌,直至符合球场要求。本发明的全水溶性钙多肽是完全溶解于水的,无氮流失,并且具有快速促进植物生长、无机离子的吸收、大规模提高土壤微生态种群结构数量的功能。
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