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公开(公告)号:CN117770119A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311664599.4
申请日:2023-12-06
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了植物组织培养技术领域的一种用于植物种苗培养的装置,包括控制器和支架,支架沿竖直方向固定连接有若干横板,支架底壁顶部和横板顶部均放置有培养框,培养框上均开有若干培养槽,培养槽内均填充有棉花层;培养槽下方均设有电推杆,电推杆均与控制器电连接,电推杆安装在培养框内,电推杆的输出端贯穿棉花层固定连接有应变片。由于种苗受到不同因素的影响,导致不同种苗的生长情况不同,目前对种苗培养时,通常是集中培养,部分种苗可能存在发育不良的情况不能及时发现,本发明通过应变片对种苗的重量进行感应,通过摄像头对种苗进行拍摄,将应变片和摄像头结合获取种苗的生长信息,对于部分发育不良的种苗及时进行调整。
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公开(公告)号:CN111302482B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202010141096.9
申请日:2020-03-03
Applicant: 北京林业大学
IPC: C02F3/04 , C02F3/32 , C02F3/34 , C02F101/10 , C02F101/30
Abstract: 本发明针对降雨径流中氮磷及农药污染物浓度高且去除效果不佳的问题,提供了一种用于雨水径流中氮磷及农药同步去除的生物滞留材料制备及其应用方法,属于雨水径流污染控制技术领域。采用高温低氧热解法实现FeS、Fe3O4与杨树废弃物衍生生物炭的原位耦合。本发明提出的生物滞留材料与土壤混合后作为种植土层。在应用过程中,通过生物滞留材料表面FeS中二价铁提供电子,将NO2‑‑N和NO3‑‑N还原为N2,实现水体中NO2‑‑N和NO3‑‑N的还原净化;同时,二价铁失电子被氧化为Fe3+,Fe3+和雨水中的磷酸盐结合生成磷酸铁沉淀,完成无机磷的去除;材料表面的含氧官能团和持久性自由基,可有效活化氧化剂,降解雨水径流中残留的农药,从而完成径流雨水中氮磷及农药同步去除。
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公开(公告)号:CN109384837B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201811523555.9
申请日:2018-12-13
Applicant: 北京林业大学
IPC: C07K14/415 , C12N15/29 , C12N15/82 , A01H5/06 , A01H6/00 , C12Q1/6895 , C12N15/11
Abstract: 本发明公开了一种杨树基因,其核酸序列如SEQ ID NO.5所示,蛋白序列如SEQ ID NO.6所示。本发明还公开了一种制备转基因杨树的方法,将SEQ ID NO.5所示基因序列通过叶盘转化法转入杨树,该转基因杨树相对于野生型杨树在(a)抗干旱性;(b)二氧化碳同化率;(c)生长速度;(d)根呼吸速率;(e)根导水率;(f)根的生长,(g)根的木质素浓度和结构等方面有显著提高。
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公开(公告)号:CN108675431B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201810474462.5
申请日:2018-05-17
Applicant: 北京林业大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/70 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种低温热解金属‑有机框架(MOF)制备多孔碳包覆磁性纳米铁水处理复合材料的方法及其在水处理中的应用方法。本发明先利用尿素制备出石墨相氮化碳(g‑C3N4),随后与含铁MOF原位耦合,最后在惰性氛围中低温热解制得多孔碳包覆磁性纳米铁水处理复合材料。本发明所得的复合材料中铁元素主要以零价铁和γ‑Fe2O3的形式存在于多孔碳内部,磁学性能优良,易于磁性分离。多孔碳层不仅可以实现活性铁的缓释,避免铁泥的产生;而且有益于界面吸附、催化氧化和还原反应的发生。该复合材料既可高效活化过氧化物氧化剂实现城市生活污水中药物及个人护理品等微量有机污染物的高效降解,又可通过界面高效还原作用完成多种含氧酸盐废水的净化和脱毒。
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公开(公告)号:CN108745396B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201810349494.2
申请日:2018-04-18
Applicant: 北京林业大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/02 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种纳米限域零价铁@纺锤型多孔碳催化氧化水处理方法。通过将石墨相氮化碳(g‑C3N4)与金属有机框架原位耦合,在保留原有的框架结构的基础上,增强金属有机框架的限域效应。该材料可作为一种催化氧化水处理用催化剂,活化单过一硫酸盐、过二硫酸盐和过氧化氢,实现水中难降解有机污染物的高效降解,并且催化剂易回收,可重复利用。同时,本发明提出的催化剂用量少、反应时间短。本发明方法操作简单、便捷,纳米铁颗粒均匀分散在碳框架内部,在催化氧化水处理领域有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109621974A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910039619.6
申请日:2019-01-16
Applicant: 北京林业大学
IPC: B01J23/889 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F101/30
CPC classification number: B01J23/8892 , C02F1/725 , C02F1/78 , C02F2101/30
Abstract: 本发明涉及环境保护技术领域,具体公开了一种石墨烯与CuMn2O4复合的材料在臭氧催化氧化水处理中的应用方法。在该复合材料中,石墨烯的加入显著地增大了复合材料的比表面积,更有利于催化剂表面电子的转移;CuMn2O4的加入使复合材料的结构更加稳定,降低了催化剂的成本且不易产生二次污染。本发明合成的石墨烯与CuMn2O4复合材料在催化臭氧氧化体系中,具有更强的催化臭氧的能力,可以更加高效地降解难降解有机物;同时通过加速臭氧分子的转化,更加有效地抑制了致癌副产物溴酸盐的生成。本发明的石墨烯与CuMn2O4复合使难降解有机物的去除率达到90%以上,在饮用水深度处理或城市生活污水再生处理领域中有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN108745396A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810349494.2
申请日:2018-04-18
Applicant: 北京林业大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/02 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/30
CPC classification number: B01J27/24 , B01J35/0033 , B01J35/006 , B01J35/0066 , B01J35/026 , B01J37/082 , B01J37/086 , C02F1/725 , C02F2101/30 , C02F2305/02 , C02F2305/023
Abstract: 本发明公开了一种纳米限域零价铁@纺锤型多孔碳催化氧化水处理方法。通过将石墨相氮化碳(g‑C3N4)与金属有机框架原位耦合,在保留原有的框架结构的基础上,增强金属有机框架的限域效应。该材料可作为一种催化氧化水处理用催化剂,活化单过一硫酸盐、过二硫酸盐和过氧化氢,实现水中难降解有机污染物的高效降解,并且催化剂易回收,可重复利用。同时,本发明提出的催化剂用量少、反应时间短。本发明方法操作简单、便捷,纳米铁颗粒均匀分散在碳框架内部,在催化氧化水处理领域有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110436542B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN201910797546.7
申请日:2019-08-27
Applicant: 北京林业大学
IPC: C02F1/00 , C02F1/28 , C02F1/70 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明针对当前降雨径流中氮磷污染物浓度高且去除效果不佳的问题,提供了一种用于雨水径流中氮磷同步去除的过滤介质材料制备及其应用方法,属于雨水径流污染控制技术领域。采用原位负载法成功制备出金属有机框架衍生的铁基复合碳材料与载体复合,形成负载型雨水径流污染控制过滤介质。本发明提出的雨水径流污染控制过滤介质作为雨水净化填料、应用于可拆卸式雨水净化装置和制备生态滤水砖。在应用过程中,通过过滤介质中的活性组分零价铁提供电子,将NO2‑‑N和NO3‑‑N还原为N2,实现水体中NO2‑‑N和NO3‑‑N的高效还原净化。同时,零价铁失电子被氧化为Fe3+,Fe3+和雨水中的磷酸盐结合生成磷酸铁沉淀,从而完成雨水中氮磷同步去除。
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公开(公告)号:CN109607743B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN201811570988.X
申请日:2018-12-21
Applicant: 北京林业大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/78 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供一种基于强化电子转移效率的催化臭氧氧化水处理除污染技术,属于水处理技术和环境功能材料领域。本发明制备的催化剂实现了钙钛矿型氧化物和石墨相氮化碳的有机结合,不仅能够增加催化剂的活性位点,加速臭氧分解,并可提高催化剂中结构缺陷度,从而提高纳米催化剂催化活性,加快电子转移速率,缩短污染物降解时间,进一步提高除污染体系的矿化和脱毒能力。本发明针对现有常规饮用水处理对新型污染物苯并三唑去除效果差的问题,提出一种新型钙钛矿型氧化物/石墨相氮化碳作为催化剂,实现其在催化臭氧氧化体系中的成功应用,不仅能提高对苯并三唑的降解能力,并且能同步抑制有毒副产物溴酸盐的生成,具有广泛的应用前景。
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