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公开(公告)号:CN110975835A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911322912.X
申请日:2019-12-19
Applicant: 东北农业大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 生物炭-四氧化三铁-壳聚糖复合材料的制备方法,本发明涉及生物炭-Fe3O4-壳聚糖复合材料的制备方法。本发明的目的是为了解决物理吸附水体染料污染中吸附剂的吸附性能不佳的问题,本发明方法为取生物炭放入到C5H8O2中,加入Fe3O4连续搅拌,然后向其中分散液体石蜡与壳聚糖,搅拌,得到混合液,将混合液放置在水浴锅中加热,水浴结束后调节pH值至中性,经真空泵抽滤后,放入烘箱中烘干,本发明的生物炭和CS和Fe3O4复合,使它们充分发挥各自的功能并产生叠加效应,复合材料的最大吸附量达到538.9mg/g。本发明应用于水体染料污染的吸附领域。
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公开(公告)号:CN105294185A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510745563.8
申请日:2015-11-06
Applicant: 东北农业大学
IPC: C05F17/00
CPC classification number: Y02W30/43
Abstract: 本发明公开了一种农用堆肥起温剂,特别是涉及一种能减少农业面源污染的农用堆肥起温剂的制备方法。能减少农业面源污染的农用堆肥起温剂的制备方法,取体积比为1:1:1:1的粪产碱杆菌、α-变形菌、短波单胞菌和诺尔曼氏极小单孢菌的发酵液混匀制成混合发酵液,再取30质量份数的混合发酵液,加入灭菌的过80目筛的9质量份数的水稻秸秆、1质量份数的麸皮混匀后置于30℃条件下发酵,每隔4h上下翻动一次,直至培养72h,制得起温剂。发明方法获得的起温剂能在低温条件下快速启动堆肥堆生产生物有机肥,起温速度快,较快进入堆肥高温期,它能增加了土壤中的全氮、全磷及腐殖质含量,减少农业面源污染的风险,达到节能的目的。
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公开(公告)号:CN105272424A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510818154.6
申请日:2015-11-24
Applicant: 东北农业大学 , 哈尔滨良大实业有限公司
CPC classification number: Y02E50/343 , Y02W30/43 , Y02W30/47
Abstract: 本发明涉公开了一种农家自用堆肥腐熟剂的制备方法,特别是涉及一种沼渣式低温农家自用腐熟剂的制备方法。一种低温农家自用腐熟剂的制备方法,其特征在于制备过程如下:取质量比为1:1:1:3的低温葡萄糖降解菌F26、低温淀粉降解菌T4、低温蛋白质降解菌F1、低温纤维素降解菌X11制得混合发酵液;取制得的30质量份数的混合发酵液,加入灭菌8-10质量份数的水稻秸秆、1质量份数的小麦麸皮制成复合菌剂;取1质量份的复合菌剂和40-60质量份的沼渣,混合均匀,制成秸秆腐熟剂。本方法制得腐熟剂既能使堆体中的纤维素含量降低,又能在低温10℃~18℃的条件下有效地缩短堆体腐熟时间,提高堆肥产物肥力。
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公开(公告)号:CN102492637A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110371730.9
申请日:2011-11-21
Applicant: 东北农业大学
IPC: C12N1/20 , A62D3/02 , B09C1/10 , C12R1/01 , A62D101/04 , A62D101/26
Abstract: 一株阿特拉津降解菌,它涉及一株降解菌。它为不动杆菌(Acinetobacter sp.)DNS32,已在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心保藏,保藏编号为CGMCC NO.5365,保藏日期为2011年10月21日。本发明菌株DNS32,具有高效降解阿特拉津的能力,36小时降解率可达95.88%;菌株DNS32的最适温度范围为25-30℃,比已报道菌株低5-10℃;菌株DNS32对盐分的耐受能力较强,盐度为1%-4%条件下36小时降解率均高于60%,优于已报道的其它同功能菌株,适用于高盐分环境阿特拉津污染的修复。
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公开(公告)号:CN101225379B
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN200810063912.8
申请日:2008-01-25
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 生物吸附废水中重金属的非活性固定化酵母填料及其制备方法,它涉及一种含非活性酵母填料及其制备方法。它解决了目前生物吸附填料分离以及实际应用吸附过程中生物吸附填料破损严重,完整率低,导致无法工业化应用和大面积推广的问题。生物吸附废水中重金属的非活性固定化酵母填料是由非活性酵母干粉菌体与固定化材料经包埋法制成;非活性酵母干粉菌体是非活性啤酒酵母菌体经研磨、过筛、烘干制成。本发明具有原料易得、工艺简单、便于操作、节约资源、减少对环境的污染、成本低的优点。本发明使非活性酵母能工业化应用且大面积推广。
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公开(公告)号:CN119736091A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411924868.0
申请日:2024-12-25
IPC: C09K17/02 , B09C1/08 , C09K101/00
Abstract: 一种球磨生物炭负载硼改性零价铁材料的制备方法及应用,涉及纳米零价铁制备技术领域。本发明的目的是为了解决目前零价铁存在易团聚、易氧化失活以及由于核壳结构电子不易释放等缺陷而导致Cr(VI)去除效率低的问题。本发明通过硼的掺入在nZVI表面形成一些铁硼化合物,以防止nZVI表面形成氧化物而导致反应活性降低,增强其对Cr(VI)的去除能力;在机械球磨过程中伴随着化学键的断裂和新化学键的形成,BnZVI@BCBM材料在球磨过程中形成的B‑B键可以促进Fe(III)/Fe(II)循环,因此材料具有优异去除Cr(VI)的能力。本发明可获得一种球磨生物炭负载硼改性零价铁材料的制备方法及应用。
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公开(公告)号:CN119735279A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411924874.6
申请日:2024-12-25
IPC: C02F1/52 , C02F1/28 , C02F1/70 , C09K17/02 , B09C1/08 , C09K101/00 , C02F103/06 , C02F101/20
Abstract: 一种球磨微米零价铁掺杂磷酸盐及生物炭的复合功能材料的制备方法及应用,涉及微米零价铁制备技术领域。本发明通过球磨零价铁、磷酸盐和生物炭,制备了球磨微米零价铁掺杂磷酸盐及生物炭的复合功能材料,通过选用香蕉皮生物炭和KH2PO4合成mZVI复合材料,生物炭和KH2PO4的引入增加了mZVI的表面电荷,为吸附重金属提供了更多的活性位点位点,从而防止mZVI出现团聚的问题。本发明可获得一种球磨微米零价铁掺杂磷酸盐及生物炭的复合功能材料的制备方法及应用。
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公开(公告)号:CN119318240A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411676155.7
申请日:2024-11-22
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 一种高度和角度可调的立体水平灭茬粉碎单体属于农业机械;在固定座上通过铰销铰装叉式摇杆,在叉式摇杆上通过支撑销吊装花键轴,花键套可相对轴向移动地套装在花键轴上,固定不动地空心电机固套在花键套外部上,上轴套固装在花键套上,在上轴套上通过六根支臂分别吊挂固装带有驱动块的长、中、短吊杆,在花键轴上通过下轴套固装支杆A、B、C,L型刀座铰装在支杆A、B、C上,推拉杆两端分别铰连在驱动块和L型刀座上,在L型刀座上固装灭茬粉碎刀;本单体实现了灭茬粉碎刀高低位置和入土旋耕灭茬角度的无级调节,并可完成三层立体作业,结构新颖、独特、合理,适用能力强,作业质量好,刀具磨损轻、使用寿命长,作业成本低。
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公开(公告)号:CN119014189A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411297288.3
申请日:2024-09-18
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 气吹式穴施肥排肥机构属于农业机械;在排肥器外壳体内通过拉力弹簧吊挂安装气活塞,丝杠A、B可转动地安装在气活塞螺纹孔内,在气活塞下方部位处固装带中心通孔的座板,输肥管插入在气活塞中心部位上,在排肥器外壳体外侧部上分别安装二位二通电磁阀、单向进气阀和排肥管,在输肥管和带中心通孔的座板下部上分别安装上开合机构和下开合机构,在输肥管上端部上安装储肥箱,在储肥箱内配装绞龙轴,在储肥箱侧部安装由电机、驱动轴、驱动齿轮、从动齿轮、锥齿轮构成的驱动机构,在储肥箱上方部位上通过双轴套支架配装平行分度凸轮机构;本机构结构新颖、合理,制造成本低,使用可靠,作业效果好。
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公开(公告)号:CN116590962B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202310612442.0
申请日:2023-05-29
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明公开了种带式盘状秸秆纤维基结球蔬菜苗钵材料制造技术,包括秸秆纤维,所述秸秆纤维为作物秸秆由自制D200型秸秆纤维制取机以挤压爆破方式制得;浆料,所述浆料原材料为水稻秸秆纤维与亚硫酸盐针叶木浆纤维;秸秆纤维基材料,所述秸秆纤维基材料为使用上述机械物理浆料经过抄造工艺后制造。本发明通过研发一种新型可降解秸秆纤维基材料,相对比现用可全降解苗钵材料,本发明原材料清洁化,一定程度上解决了植物秸秆再利用问题,秸秆纤维制取方式高效无污染,省去移栽的取苗过程,育苗后材料强度满足移栽操作强度要求,提高了机械移栽效率,避免了不可降解苗钵使用后的环境污染,一定程度上解决现有育苗钵材料环境污染与原材料处理复杂现状。
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