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公开(公告)号:CN111892175B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202010761279.0
申请日:2020-07-31
Abstract: 本发明公开了一种多孔炭强化微生物挂膜载体材料的制备方法,其具体为:将酸化生物质炭、纳米无机材料、聚丙烯酰胺与氨基淀粉黏合剂混合后,喷施反应介质进行表面功能修饰造粒、炭化、获得多孔炭;将多孔炭浸没于活性污泥中,采用连续式循环供给活性污泥的方法挂膜,即获得微生物挂膜载体材料,该载体材料可应用于水体中氮磷的去除;本申请通过高温高压浸渍将反应介质铁、钙、镧盐等渗透至预混物料分子内部,煅烧炭化后的多孔炭内外表面生成并载有金属胶体纳米氧化物,强化了多孔炭吸附活性位点及氮磷污染物的吸附容量,协同生物炭本身表面多孔结构可在36~48h内完成载体表面生物覆膜要求,且加速后续活性微生物的驯化时间。
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公开(公告)号:CN111892175A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010761279.0
申请日:2020-07-31
Abstract: 本发明公开了一种多孔炭强化微生物挂膜载体材料的制备方法,其具体为:将酸化生物质炭、纳米无机材料、聚丙烯酰胺与氨基淀粉黏合剂混合后,喷施反应介质进行表面功能修饰造粒、炭化、获得多孔炭;将多孔炭浸没于活性污泥中,采用连续式循环供给活性污泥的方法挂膜,即获得微生物挂膜载体材料,该载体材料可应用于水体中氮磷的去除;本申请通过高温高压浸渍将反应介质铁、钙、镧盐等渗透至预混物料分子内部,煅烧炭化后的多孔炭内外表面生成并载有金属胶体纳米氧化物,强化了多孔炭吸附活性位点及氮磷污染物的吸附容量,协同生物炭本身表面多孔结构可在36~48h内完成载体表面生物覆膜要求,且加速后续活性微生物的驯化时间。
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公开(公告)号:CN115044503B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202210614221.2
申请日:2022-05-31
Applicant: 江苏省农业科学院
Abstract: 本发明公开了一种产高温蛋白酶、高温淀粉酶和高温脂肪酶的复合菌剂及其制备方法和应用,所述复合菌剂包括副土芽孢杆菌、嗜热脂肪地芽孢杆菌和嗜热栖热菌。将副土芽孢杆菌、嗜热脂肪地芽孢杆菌和嗜热栖热菌分别进行液体发酵,将培养好的发酵液混合即得液体复合微生物菌剂;将液体复合微生物菌剂均匀撒到稻壳粉、秸秆粉和凹凸棒土组成的辅料上,干燥后获得固体微生物菌剂。该复合菌剂能够在超过65℃的高温条件下降解有机废弃物中的蛋白质、淀粉和脂肪等物质,可以有效应用在在高温堆肥中,提高堆体最高温度,延长堆肥高温期天数,使得堆肥产物的种子发芽指数显著提高。
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公开(公告)号:CN116411479B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202211173291.5
申请日:2022-09-26
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: D21H27/00 , D21H11/20 , D21H21/20 , D21H21/18 , D21H19/38 , D21H19/44 , D21H19/62 , D21H19/46 , D21C1/02 , D21C5/00 , D21B1/14 , D21C9/00 , A01G13/33
Abstract: 本申请公开了一种免秧盘水稻育秧秸秆基质盘用防根系穿透可降解膜的制备方法,即将揉搓、粉碎后的农作物秸秆纤维经蒸煮、腐熟、磨浆和接枝处理后得改性秸秆纤维,改性秸秆纤维经打浆、上网成型、压榨、干燥后成淋膜用秸秆纸,再经聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯混合物料淋膜至该秸秆纸上,铺装制成免秧盘水稻育秧秸秆基质盘用防根系穿透可降解膜;淋膜用秸秆纸保证材料强度和韧性以便于播种摆盘机的行走,淋膜层保证水稻根系生长不穿透以便于育秧结束后的顺利起秧,该降解膜纵向撕裂指数高,耐破度高,抗张指数高同时制备工艺简单,实现了农业秸秆废弃物秸秆资源的循环利用,弥补了现有机械化摆盘操作的短板,易于推广利用。
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公开(公告)号:CN116411479A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202211173291.5
申请日:2022-09-26
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: D21H27/00 , D21H11/20 , D21H21/20 , D21H21/18 , D21H19/38 , D21H19/44 , D21H19/62 , D21H19/46 , D21C1/02 , D21C5/00 , D21B1/14 , D21C9/00 , A01G13/02
Abstract: 本申请公开了一种免秧盘水稻育秧秸秆基质盘用防根系穿透可降解膜的制备方法,即将揉搓、粉碎后的农作物秸秆纤维经蒸煮、腐熟、磨浆和接枝处理后得改性秸秆纤维,改性秸秆纤维经打浆、上网成型、压榨、干燥后成淋膜用秸秆纸,再经聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯混合物料淋膜至该秸秆纸上,铺装制成免秧盘水稻育秧秸秆基质盘用防根系穿透可降解膜;淋膜用秸秆纸保证材料强度和韧性以便于播种摆盘机的行走,淋膜层保证水稻根系生长不穿透以便于育秧结束后的顺利起秧,该降解膜纵向撕裂指数高,耐破度高,抗张指数高同时制备工艺简单,实现了农业秸秆废弃物秸秆资源的循环利用,弥补了现有机械化摆盘操作的短板,易于推广利用。
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公开(公告)号:CN111389382B
公开(公告)日:2023-02-14
申请号:CN202010258645.0
申请日:2020-04-03
Applicant: 江苏省农业科学院
Abstract: 本申请公开了一种镧铁氧化物修饰纳米无机材料秸秆多孔炭的制备方法及应用,属于环境功能吸附炭材料制备技术和水体污染治理相关领域;首先制备酸化生物质炭,然后加入纳米无机材料、PAM、氨基淀粉黏合剂及修饰剂对预混料进行表面功能强化修饰;经塑化挤压成型、发泡耦合炭化处理制备获得镧铁氧化物修饰纳米无机材料秸秆多孔炭;该方法工艺路线操作简便,易于实现工业化生产,且秸秆多孔炭吸附剂材料机械强度与耐磨损能力大幅提升,使用寿命及吸附性能延长,可用于污水中磷素的高效去除,提升固液分离及磷素资源的回收效果。
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公开(公告)号:CN111484590B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202010304851.0
申请日:2020-04-17
IPC: C08G12/46 , C08G12/38 , C09J161/30 , C09J161/32 , C07K14/47 , C07K1/12 , C07K1/14 , A01G9/02
Abstract: 本发明公开一种畜禽羽毛角蛋白改性脲醛树脂制备及其应用,包括:1)从废弃畜禽羽毛中尿素水解方法提取角蛋白,2)角蛋白和增韧剂接枝共聚制备可降解脲醛树脂;该改性脲醛树脂可应用于制备秸秆花盆;该改性脲醛树脂制备操作便捷、收效显著,为废弃羽毛提供了一条新的应用途径,为废弃秸秆的田间利用问题提供新的思路,变废为宝;同时解决脲醛树脂难降解和脆性大的问题,有利于环境保护,并提供了一种应用于秸秆花盆的制作工艺。
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公开(公告)号:CN108212080B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201711321302.9
申请日:2017-12-12
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C01B32/348 , C05G3/00 , C05G3/08 , C02F101/10
CPC classification number: B01J20/12 , B01J20/20 , C02F1/283 , C02F2101/105 , C05D5/00 , C05G3/00 , C05G3/08 , Y02A40/229 , Y02P60/218
Abstract: 本发明公开一种复合改性秸秆活性颗粒炭吸附材料的制备方法及应用,复合改性秸秆活性颗粒炭吸附材料是通过如下方法获得的:1)将秸秆粉、蒸馏水、黏合剂和复合矿物混合后造粒,然后置于管式炉中热解制备秸秆颗粒炭;2)向改性试剂中通入惰性气体,调节溶液pH值为8~11,加入硝酸铁溶液反应后得到复合改性溶液;3)将秸秆颗粒炭置于的复合改性溶液中浸泡30min,1~8MPa超声1~12h,离心并烘干,再置于马弗炉中200℃烧制2~8h,清洗后烘干,即得到复合改性秸秆活性颗粒炭吸附材料;该复合改性秸秆活性颗粒炭对低污染水体中磷酸根有很好的吸附效果。该吸附材料便于回收,同时利于磷素资源的再利用,具有广阔的应用市场前景。
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公开(公告)号:CN106977970B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201710253137.1
申请日:2017-04-18
Applicant: 江苏省农业科学院
IPC: C08L97/02 , C08L89/00 , C08L23/06 , C08L91/06 , C08K3/26 , C08K3/28 , C08K3/22 , C08K5/3492 , C08H8/00 , A01G9/029
Abstract: 本发明公开了一种改性沼渣纤维制备育秧盘的方法,首先将对沼渣纤维进行乙酰化预处理,然后与生物质黏合剂、增强填料、固化剂及脱模剂通过高速混炼工序,再利用模压成型制备出改性沼渣纤维育秧盘;经过厌氧发酵后得到的沼渣,木质素和晶体结构的纤维素含量较高,利于乙酰化改性作用,能有效改善沼渣纤维的流动性,克服了传统秸秆纤维乙酰化接枝率低,副产物较高的缺陷;另一方面沼渣纤维中含有较高的氮、磷、钾、钙、镁、硅等营养元素,废弃后的沼渣纤维育秧盘易于被微生物分解,降解后的产物可作为肥料促进幼苗生长,绿色环保;与塑料育秧盘相比,本发明提供的的沼渣纤维育秧盘制品低能耗,绿色环保,透气性高,可降解,易于推广。
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