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公开(公告)号:CN119286843A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411725239.5
申请日:2024-11-27
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本申请提供了一种BSP菌剂及其制备方法和应用,本申请通过将韩国芽孢八叠球菌JZ‑2联合生物炭制作成BSP菌剂,并应用于Cd(II)污染水、土修复,还应用于上海青水培中改善Cd(II)对上海青的生长胁迫。当Cd(II)污染水中Cd(II)浓度为5mg/L时,BSP菌剂对Cd(II)的去除率高达89.26%。当Cd(II)污染土中Cd(II)浓度为0.25mg/kg时,BSP菌剂对土壤中Cd(II)的固定率高达34.78%。通过添加BSP菌剂,可有效缓解上海青的镉胁迫,当Cd(II)浓度为5mg/L时,上海青鲜重从9.78g增至25.15g,增长了1.57倍,上海青根系中富集的Cd(II)由2.44mg/g减至0.8mg/g,降低了67.12%。本申请为Cd(II)污染水、土的治理以及缓解Cd(II)被上海青体内吸收提供了新方法。
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公开(公告)号:CN118207123A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410327713.2
申请日:2024-03-21
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C12N1/20 , A01N63/27 , A01P21/00 , A01P1/00 , A01C1/00 , A01G13/00 , C05F17/20 , C05G3/00 , C05G3/60 , C12R1/385
Abstract: 本发明属于农业微生物技术领域,本发明提供了一株具促腐促生抗病功能的铜绿假单胞菌Hzq23及其应用。本发明提供了一株铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)Hzq23,保藏编号为CGMCC NO.28121。本发明提供的铜绿假单胞菌Hzq23可提高纤维素降解率、促腐秸秆,即促进还田秸秆腐解,提升秸秆还田效率;所述铜绿假单胞菌Hzq23能产生促生激素,促进种子萌发和作物生长,实现农作物增产;所述铜绿假单胞菌Hzq23还能抑制番茄青枯病病菌的生长,能够有效解决青枯病等土传病害发生的问题,减少化肥农药使用量,对实现农业绿色发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118140614A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410586056.3
申请日:2024-05-13
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明涉及土壤翻耕技术领域,公开了一种林业种植土壤翻耕设备,包括车架和放置在车架上的电动伸缩杆,所述车架底部设有多个滚轮,所述车架端部设有前置板,且前置板上滑动有刺入部,所述刺入部包括下压板,所述下压板上滑动有多个升降杆,且升降杆底部设有刺入土壤的翻土部,所述升降杆侧壁设有定距部,所述下压板上设有调位装置,所述调位装置通过橡胶软管与升降杆相连,所述电动伸缩杆的输出端与调位装置相连。本发明通过调整螺纹杆带动升降板抬升程度,进而使得侧边板两侧的侧边滑块所展开长度与翻土部刺入土壤所翻动的土壤宽度相同,进而解决了翻耕问题中所出现的未翻耕的问题。
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公开(公告)号:CN116161828A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310382105.7
申请日:2023-04-12
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明属于人工湿地技术领域,尤其是格栅池、隔油池、填料池、人工湿地单元和消毒池,所述格栅池、隔油池、填料池、人工湿地单元和消毒池呈现出逐渐降低的阶梯层结构,所述格栅池的底部内壁设置有第一导向块和第二导向块,且第一导向块和第二导向块的顶部外壁分别设置有粗过滤格栅和细过滤格栅,所述第一导向块和第二导向块的一侧外壁为圆弧形的倾斜上坡结构,且第一导向块和第二导向块的倾斜角度不同。本发明通过设置有格栅池、隔油池、填料池、人工湿地单元、消毒池、第一导向块和第二导向块,格栅池、隔油池、填料池、人工湿地单元和消毒池呈现出逐渐降低的阶梯层结构,在重力的作用下可使污水进行传递的更加顺畅。
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公开(公告)号:CN115247142B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202210978768.0
申请日:2022-08-16
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明提供了一株纤维化纤维微细菌及其在秸秆田间堆肥中的应用,属于微生物技术领域。本发明所述纤维化纤维微细菌命名为纤维化纤维微细菌Cellulosimicrobium cellulans MC29‑GFP,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.25013。本发明的纤维化纤维微细菌(Cellulosimicrobium cellulans)MC29‑GFP能够促进田间堆腐秸秆分解。实验结果表明:本发明纤维化纤维微细菌MC29‑GFP相对于解淀粉芽孢杆菌SQR9在腐解过程中显著提高秸秆纤维素酶和过氧化物酶的活性,达到快速腐熟的效果。
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公开(公告)号:CN110235731A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910681811.5
申请日:2019-07-26
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开一种利用红薯对田间喜旱莲子草进行替代控制的方法,在入侵或易入侵有喜旱莲子草的农田内种植红薯。喜旱莲子草是一种富钾植物,而红薯结实期对土壤中钾含量非常敏感,适量的钾元素能够提高光合效能,促进根系生长,增加根块数,促其根块膨大增重,增加产量。红薯是一年生草本植物,是一种高产且适应性强的粮食作物,对土壤要求不严,成活率高,种植容易,能与喜旱莲子草在生长过程中竞争光、养分和水分,红薯作为替代植物不仅可以抑制喜旱莲子草的生长,还可以抑制田间其他杂草的生长。
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公开(公告)号:CN108552224A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810610576.8
申请日:2018-06-12
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明属于农药技术领域,具体涉及一种含苏云金杆菌和苦皮藤素的农药组合物。一种含苏云金杆菌和苦皮藤素的农药组合物,活性成分由苏云金杆菌和苦皮藤素组成,所述苏云金杆菌和苦皮藤素的质量比为1∶5~5∶1。本发明的杀虫活性成分为苏云金杆菌和苦皮藤素,两个活性成分对害虫的作用机理不同,两者复配具有一定的互补作用和增效作用,防效明显高于单剂;同时降低了施药量,减轻了农药用药负担和对环境的污染;本发明能够对于菜青虫和小菜蛾有特效;害虫不易产生抗性。
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公开(公告)号:CN118140614B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410586056.3
申请日:2024-05-13
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明涉及土壤翻耕技术领域,公开了一种林业种植土壤翻耕设备,包括车架和放置在车架上的电动伸缩杆,所述车架底部设有多个滚轮,所述车架端部设有前置板,且前置板上滑动有刺入部,所述刺入部包括下压板,所述下压板上滑动有多个升降杆,且升降杆底部设有刺入土壤的翻土部,所述升降杆侧壁设有定距部,所述下压板上设有调位装置,所述调位装置通过橡胶软管与升降杆相连,所述电动伸缩杆的输出端与调位装置相连。本发明通过调整螺纹杆带动升降板抬升程度,进而使得侧边板两侧的侧边滑块所展开长度与翻土部刺入土壤所翻动的土壤宽度相同,进而解决了翻耕问题中所出现的未翻耕的问题。
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公开(公告)号:CN117361737A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311164218.6
申请日:2023-09-11
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/30 , C02F3/34 , C01B25/45 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及污水处理领域,具体涉及一种强化电极氨氧化工艺氮磷回收性能的方法,包括以下步骤:(1)制备附有电活性氨氧化生物膜的石墨毡;(2)组装双室BES,在其阳极室内安装附有电活性氨氧化生物膜的石墨毡作为阳极,在其阴极室内安装石墨材料作为阴极,控制双室BES依照内循环模式连续运行,实现阳极室中氮素的脱除;(3)向阴极室内投加含镁离子溶液,诱导其内形成鸟粪石沉淀,实现氮磷回收。本发明是基于阳极生物膜预制、双室BES内循环运行模式实施和Mg2+投加三种手段提供的一种强化电极氨氧化工艺氮磷回收性能的方法,能够在保证电极氨氧化工艺高效脱氮的同时,实现污水中氮磷的回收,可达到污水资源化利用的目的。
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公开(公告)号:CN117361736A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311163927.2
申请日:2023-09-11
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/30 , C02F3/34 , C02F3/32 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及污水处理领域,具体涉及一种强化水平潜流人工湿地脱氮性能的生物电化学方法,包括以下步骤:(1)以石墨毡为填料,采用SBBR,在其表面培养自养型硝化生物膜,经适当裁剪后安装至BES中作为阳极反应,得到附有电活性氨氧化生物膜的石墨毡;(2)将附有电活性氨氧化生物膜的石墨毡和阳极层组成三维阳极,将石墨板和阴极层组成三维阴极,并共同组装生物电化学功能单元;(3)将多组生物电化学功能单元布设于HFCW中,改造为BECW并运行。本发明先通过预制生物电化学功能单元,而后将多组生物电化学功能单元布设在HFCW中形成BECW,经稳定运行后,出水中COD、TP、TN、NH4+‑N的浓度大幅度降低,脱氮性能得到了显著提高。
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