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公开(公告)号:CN105145146B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201510595933.4
申请日:2015-09-18
Applicant: 湖南农业大学
CPC classification number: Y02P60/149 , Y02P60/216
Abstract: 本发明涉及一种采用LED光源进行铁皮石斛育苗和种植的方法,利用稀土激发红色荧光粉和蓝光芯片组合得到LED植物生长光源,并将这些光源应用于铁皮石斛的生长。荧光粉的基质为铝酸盐基质、钒酸盐基质、或者氮化物基质的一种,发射光谱在600‑660nm波长范围之间,激发光谱在440‑470nm波长范围,荧光粉和有机硅胶的质量配比为1:(4‑20)之间。光谱中芯片的蓝色峰积分面积和红色峰的积分面积之比为1:(5‑10)之间。该荧光粉激发性LED植物生长光源应用于铁皮石斛可以有效促进其生长,且叶片更绿,新生根系更加繁密,根茎部分明显更粗壮,茎高达到15‑28cm,茎外径达到1‑2cm,有效提高光照强度迎合铁皮石斛的向阳性,增加了有效成分石斛多糖和石斛碱的产量,可以大范围推广。
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公开(公告)号:CN106171397A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610537493.1
申请日:2016-07-08
Applicant: 湖南农业大学
CPC classification number: Y02A40/252 , Y02P60/146 , A01C21/005 , A01G7/045 , A01G9/14 , A01G22/00
Abstract: 本发明涉及一种金线莲在人工光型植物工厂中的栽培方法;属于名贵植物培育种植技术领域。本发明通过金线莲在不同生长时期的生长需要合理设置光源,严格控制光源的光质、光强和光周期等条件,使其恰好符合金线莲在不同生长时期的生长需要。同时,通过在其不同生长时期协同控制温度、湿度和施肥等条件,延长其营养生长期。本发明充分利用了金线莲的生长习性,通过人工光型植物工厂对其生长环境的控制不仅增加了金线莲植株的鲜重、茎粗和叶面积,而且提高了金线莲内金线莲多糖、黄酮和生物碱的含量,同时解决了季节和气候条件对金线莲栽培的限制,对药用金线莲的规模化室内栽培具有重要意义。
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公开(公告)号:CN106171394A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610536984.4
申请日:2016-07-08
Applicant: 湖南农业大学
CPC classification number: Y02A40/252 , Y02P60/146 , A01C21/005 , A01G7/045 , A01G9/14 , A01G22/00
Abstract: 本发明涉及一种韭菜在人工光型植物工厂里的栽培方法以及韭菜的种植;属于农业技术领域。本发明通过合理控制韭菜从发芽期、幼苗期、分蘖生长期及开花期等四个不同生长阶段的光谱组成、光照强度和光照时间等生长条件,使其恰好符合韭菜生长的需要;同时适当调节韭菜生长的温度、湿度、通风条件、施肥条件及其他环境因子,使韭菜更好地生长,使韭菜生长更快,产量更高。同时本发明通过在人工光性植物工厂对韭菜生长环境的控制,还提高了可溶性糖、粗纤维、Vc、可溶性蛋白和类黄酮的含量,进而提升了韭菜的营养价值和药用价值。本发明操作方便、实施效果优越、对韭菜的种植具有重大的意义、便于大规模应用。
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公开(公告)号:CN106069143A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610537037.7
申请日:2016-07-08
Applicant: 湖南农业大学
CPC classification number: Y02P60/149 , A01G24/00 , A01G7/045 , A01G22/00
Abstract: 本发明涉及一种菊花在光型植物工厂中的种植方法;属于农业技术领域。本发明根据菊花喜光和温暖湿润气候,适应性较强等特性,对菊花的营养生长期、生殖生长期和花期三个生长阶段采用不同的光照条件,促进菊花生长;所述光照条件包括:光源光谱发射峰数量、发射峰所处位置波长、半高宽、相对高度,光照强度,每天光照时间。本发明通过光照条件与温度、湿度、施肥条件、通风条件的协同作用,在增加菊花的观赏性,使花朵更加饱满的同时缩短了培养周期,提高了经济效益。
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公开(公告)号:CN105885823A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610250096.6
申请日:2016-04-21
Applicant: 湖南农业大学
CPC classification number: C09K11/025 , C09K11/7731 , C09K11/7734
Abstract: 本发明公开了一种改善发光材料化学稳定性的方法,本发明通过进行粒度分级后,针对不同粒度的材料选择不同的反应器包覆,并通过对包覆过程中的各个参数进行严格控制,得到的包覆材料能够在不影响材料发光效率的前提下,改善发光材料的化学稳定性。
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公开(公告)号:CN105838351A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610252311.6
申请日:2016-04-21
Applicant: 湖南农业大学
CPC classification number: C09K11/025 , C09K11/7731 , C09K11/7734
Abstract: 本发明公开了一种改善发光材料热稳定性的方法,本发明通过进行粒度分级后,针对不同粒度的材料选择不同的反应器包覆,并通过对包覆过程中的各个参数进行严格控制,得到的包覆材料能够在不影响材料发光效率的前提下对材料提供隔热保护,改善发光材料的热稳定性。
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公开(公告)号:CN119307263A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411328351.5
申请日:2024-09-24
Applicant: 湖南农业大学 , 三亚市国家耐盐碱水稻技术创新中心
Abstract: 本发明公开了一种磁性生物炭基盐碱地土壤改良剂及其制备方法和应用,亚铁负载生物炭材料后,将其碱性氧化得到稳定状态的四氧化三铁和多孔生物炭材料,最后将活化后的腐殖酸、甜菜碱、海藻糖、褪黑素与磁性生物炭结合。本发明磁性生物炭基盐碱地土壤改良剂廉价易得,对于盐碱地土壤的理化性质及促进水稻生长都有良好的改良效果,且制备工艺简单易于操作。
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公开(公告)号:CN117778004B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202311656164.5
申请日:2023-12-05
Applicant: 东莞市立德达光电科技有限公司 , 湖南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种高效率、高热稳定性的远红光发射荧光粉及其制备方法与应用,其化学通式为MZrβGe1‑βNO6:xCr3+;其中,M代表(GdαY1‑2αLaα),α为Ga和La元素取代Y元素的摩尔数;β为Zr元素取代Ge元素的摩尔数;N代表(SbγNb1‑γ),γ为Sb元素取代Nb元素的摩尔数;x为Cr3+的掺杂百分数;0.1≤α≤0.4,0.3≤β≤0.6,0.1≤γ≤0.5,0.001≤x≤0.005。本发明的荧光粉粒径平均在30±2μm内,微粒呈现为规则的粒状结构,激发峰位于450‑500nm,其量子产率高达97%。本发明所述荧光粉可与近紫外和蓝光芯片相匹配;发射峰位于600‑800nm之间,在150℃工作温度下能保持优异的稳定性,通过控制α,β的比例,可以实现光谱的精准调控,能够针对植物需求调整发射峰位置;由其所封装的灯具可应用于植物照明领域。
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公开(公告)号:CN115025821B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202210692058.1
申请日:2022-06-17
Applicant: 湖南农业大学
IPC: B01J31/26 , B01J31/06 , C02F1/58 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种水热碳复合材料,其包括质量比为1:1‑3:1的农作物秸秆和酸化粘土矿物。本发明又提供了一种水热碳复合材料的制备方法,其包括步骤S1、酸化粘土矿物;步骤S2、制备水热碳复合材料,将所需质量的农作物秸秆和酸化粘土矿物加入水中,搅匀后经水热反应制得水热碳复合材料。本发明还提供了一种包括所述水热碳复合材料的催化体系,所述水热碳复合材料的使用浓度为0.5‑2.0g/L,所述过硫酸盐溶液的浓度为0.5‑2.0mmol/L。本发明最后提供了一种采用所述催化体系在催化降解有机农药方面的应用。本发明制备工艺简单、成本低,且所制备的水热碳复合材料可循环使用,能够有效降解有机农药。
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公开(公告)号:CN111408376B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910017024.0
申请日:2019-01-08
Applicant: 湖南农业大学
IPC: B01J23/755 , B01J23/75 , B01J23/745 , B01J23/34 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于重金属以及有机污染物废水处理技术领域;具体公开了一种具备重金属吸附以及有机物降解的多功能生物炭的制备方法,将生物质粉、催化金属源、HPMC和酸的原料溶液在含氧气氛、100‑280℃下热解,即得。通过本发明的方法,预先将包含生物质粉、HPMC、催化性金属源、酸的原料水溶液在含氧气氛下碳化(非密闭、无氧条件下的水热碳化),可以制得具有三维立体结构且具有较大颗粒度,表面修饰有丰富利于重金属吸附的活性基团的碳化产物,不仅如此,还可使催化性金属离子通过所述的活性基团、以及HPMC进行原位键合,负载在形成的活性炭网络中。通过所述的技术方案,可以制得兼具重金属吸附以及有机污染物催化的多重功能的生物炭。
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