一种人工腐殖质改良水稻育秧土的方法

    公开(公告)号:CN113994866B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202111480065.7

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 一种人工腐殖质改良水稻育秧土的方法,它涉及农业生产技术领域,具体而言,涉及一种改良育秧土的方法。本发明的目的是为了解决目前北方水稻育秧土面临无处可取,取土成本攀升,固废资源化利用困难,生产运输成本高,施肥劳动强度大,施肥工序费工费时,所取土带来病虫害和对秧苗生长的促进效果差的问题。方法:一、制备人工腐殖质育秧肥;二、选取本田土为育秧基质,再与固体反应产物Ⅰ机械混合,装盘后喷洒液体反应产物Ⅱ,最后按照育秧流程育秧。人工腐殖质改良水稻育秧土所育的秧苗素质优于传统育秧方法,根系发达,秧苗健壮,苗期病虫害少,出苗利率高,显著降低育秧成本,适合大规模推广应用,具有重要的实际应用与农业生产价值。

    一种人工腐殖质改良水稻育秧土的方法

    公开(公告)号:CN113994866A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111480065.7

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 一种人工腐殖质改良水稻育秧土的方法,它涉及农业生产技术领域,具体而言,涉及一种改良育秧土的方法。本发明的目的是为了解决目前北方水稻育秧土面临无处可取,取土成本攀升,固废资源化利用困难,生产运输成本高,施肥劳动强度大,施肥工序费工费时,所取土带来病虫害和对秧苗生长的促进效果差的问题。方法:一、制备人工腐殖质育秧肥;二、选取本田土为育秧基质,再与固体反应产物Ⅰ机械混合,装盘后喷洒液体反应产物Ⅱ,最后按照育秧流程育秧。人工腐殖质改良水稻育秧土所育的秧苗素质优于传统育秧方法,根系发达,秧苗健壮,苗期病虫害少,出苗利率高,显著降低育秧成本,适合大规模推广应用,具有重要的实际应用与农业生产价值。

    一种人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113231041A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110658943.3

    申请日:2021-06-15

    Inventor: 杨帆 兰依博 程魁

    Abstract: 一种人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料的制备方法及应用,它涉及一种铁矿物复合材料的制备方法。本发明是要解决现有铁矿物复合材料组成固化、合成方式单一、制备成本昂贵以及不利于推广应用的问题。一、制备水热腐殖化液体产物;二、制备铁矿物前体;三、水热反应,得到人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料。本发明制备的人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料移除P的最大吸附容量高达19.394mg/g。一种人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料用于富养化水体中磷酸盐的移除。本发明可获得一种人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料。

    一种镁氧化物-镁氢氧化物/人工腐殖酸/生物炭三元复合物的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113813931B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202111233831.X

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 一种镁氧化物‑镁氢氧化物/人工腐殖酸/生物炭三元复合物的制备方法及应用,它涉及一种三元复合生物炭基材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有镁氧化物‑镁氢氧化物/生物炭复合物的组分结构固化、理化性能差以及对废水中金属离子去除能力低的问题。方法:一、制备镁金属盐/人工腐殖酸/生物质前体;二、热解,清洗和干燥,得到镁氧化物‑镁氢氧化物/人工腐殖酸/生物炭三元复合物。一种镁氧化物‑镁氢氧化物/人工腐殖酸/生物炭三元复合物用于吸附废水中Fe(Ⅱ)。本发明可获得一种镁氧化物‑镁氢氧化物/人工腐殖酸/生物炭三元复合物。

    一种多孔生物炭负载纳米镧/铁化合物粒子复合材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114100578B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202111488518.0

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 一种多孔生物炭负载纳米镧/铁化合物粒子复合材料的制备方法和应用,它涉及一种多孔生物炭复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有纳米级镧化物易堆积团聚,机械稳定性差、回收困难以及成本效益低的问题。一、制备多孔生物炭载体;二、制备铁化物和镧化物前体;三、一步水热‑共沉淀反应,得到多孔生物炭负载纳米镧/铁化合物粒子复合材料。本发明制备的多孔生物炭负载纳米镧/铁化合物粒子复合材料由于多孔生物炭载体具有高比表面积规则结构,增加了纳米材料的分散性、机械稳定性以及降低了生产成本,同时铁化物赋予复合材料磁性有助于固液分离。一种多孔生物炭负载纳米镧/铁化合物粒子复合材料用于吸附磷酸盐。

    一种人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113231041B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202110658943.3

    申请日:2021-06-15

    Inventor: 杨帆 兰依博 程魁

    Abstract: 一种人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料的制备方法及应用,它涉及一种铁矿物复合材料的制备方法。本发明是要解决现有铁矿物复合材料组成固化、合成方式单一、制备成本昂贵以及不利于推广应用的问题。一、制备水热腐殖化液体产物;二、制备铁矿物前体;三、水热反应,得到人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料。本发明制备的人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料移除P的最大吸附容量高达19.394mg/g。一种人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料用于富养化水体中磷酸盐的移除。本发明可获得一种人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料。

    一种多孔生物炭负载纳米镧/铁化合物粒子复合材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114100578A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111488518.0

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 一种多孔生物炭负载纳米镧/铁化合物粒子复合材料的制备方法和应用,它涉及一种多孔生物炭复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有纳米级镧化物易堆积团聚,机械稳定性差、回收困难以及成本效益低的问题。一、制备多孔生物炭载体;二、制备铁化物和镧化物前体;三、一步水热‑共沉淀反应,得到多孔生物炭负载纳米镧/铁化合物粒子复合材料。本发明制备的多孔生物炭负载纳米镧/铁化合物粒子复合材料由于多孔生物炭载体具有高比表面积规则结构,增加了纳米材料的分散性、机械稳定性以及降低了生产成本,同时铁化物赋予复合材料磁性有助于固液分离。一种多孔生物炭负载纳米镧/铁化合物粒子复合材料用于吸附磷酸盐。

    一种镁氧化物-镁氢氧化物/人工腐殖酸/生物炭三元复合物的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113813931A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111233831.X

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 一种镁氧化物‑镁氢氧化物/人工腐殖酸/生物炭三元复合物的制备方法及应用,它涉及一种三元复合生物炭基材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有镁氧化物‑镁氢氧化物/生物炭复合物的组分结构固化、理化性能差以及对废水中金属离子去除能力低的问题。方法:一、制备镁金属盐/人工腐殖酸/生物质前体;二、热解,清洗和干燥,得到镁氧化物‑镁氢氧化物/人工腐殖酸/生物炭三元复合物。一种镁氧化物‑镁氢氧化物/人工腐殖酸/生物炭三元复合物用于吸附废水中Fe(Ⅱ)。本发明可获得一种镁氧化物‑镁氢氧化物/人工腐殖酸/生物炭三元复合物。

    一种包覆态人工腐殖酸/无定形铁矿物复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113750977A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111180981.9

    申请日:2021-10-11

    Abstract: 一种包覆态人工腐殖酸/无定形铁矿物复合材料的制备方法及应用,它涉及一种无定形铁矿物复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有无定形铁矿物复合材料易团聚聚集、组分构成单一以及应用价值有限的问题。方法:一、制备人工腐殖酸;二、制备无定形铁矿物;三、包覆,得到包覆态人工腐殖酸/无定形铁矿物复合材料。一种包覆态人工腐殖酸/无定形铁矿物复合材料用于移除富养化水体中的磷酸盐。本发明制备的包覆态人工腐殖酸/无定形铁矿物复合材料移除P的最大吸附容量高达12.898mg/g。本发明可获得一种包覆态人工腐殖酸/无定形铁矿物复合材料用于移除富养化水体中的磷酸盐。

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