一种基于观赏植物和微生物的土壤重金属净化方法

    公开(公告)号:CN116586423A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310660545.4

    申请日:2023-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于观赏植物和微生物的土壤重金属净化方法,包括微生物提取、土壤检测、植物选取、土壤处理和植物种植五个步骤。通过检测土壤中重金属的含量,根据土壤重金属的含量确定观赏植物的种植密度、种类以及微生物的用量,然后将微生物倒入土壤并再将活性炭粉均匀撒入土壤中进行混合,然后种植植物,通过植物和微生物的协同作用下,可以有效的减少土壤中的重金属含量,减少土壤重金属污染,通过利用植物与其共生微生物体系联合修复受污染的环境,以达到清除环境中污染物的目的。把植物与菌根真菌或是强化微生物结合起来,融合二者的优势,植物的根系为微生物提供适宜的营养条件,保证恶劣环境下微生物数目和活性的维持。

    一种高效防腐单板层积材及其制备方法

    公开(公告)号:CN105345901A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510709104.4

    申请日:2015-10-28

    CPC classification number: B27K3/02 B27D1/08 B27K3/52 B27K5/04 B27K2240/20

    Abstract: 本发明公开了一种高效防腐单板层积材及其制备方法,包括以下步骤:1)单板制备:2)防腐剂调制:3)单板防腐处理:4)单板施胶:5)单板组坯预压:6)单板层积材热压成型:将预压好的单板层积材放入热压机中进行热压成型,热压压力1~4MPa,热压温度115℃~135℃,热压结束后,温度降至85℃以下卸板,整裁边、定厚砂光制成成品,打包封存。本发明的优点在于1)可对马尾松、杨木等木材的单板进行防腐处理,制备了高效防腐单板层积材,增加了单板层积材的使用寿命。2)采用自制铜类防腐剂制备防腐单板层积材,而铜具有广谱杀菌性,且对人畜低毒。成本低。3)采用马尾松、杨木等人工林木材作为原料,提高了人工林木材利用价值。

    一种菌类生长环境加热消杀炉

    公开(公告)号:CN115136946B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202210793480.6

    申请日:2022-07-05

    Abstract: 本发明属于菌类养殖技术领域,具体的说是一种菌类生长环境加热消杀炉,包括消杀炉体;所述消杀炉体的内部固接有存放箱体;所述消杀炉体的顶部与存放箱体的内部之间开设有注料口;所述消杀炉体的底部位置处设有蒸汽管;所述存放箱体的底部为斜面设置,且存放箱体底部的最低点与消杀炉体的外部之间连接有出料管;所述消杀炉体内部对应出料管的位置处安装有电磁阀;通过在将土壤加入存放箱体的内部,进而通过蒸汽管向消杀炉体的内部注入高温蒸汽,对土壤进行加热的结构设计,实现了可通过高温对土壤内部的病菌、害虫等有害物质进行消杀的功能,有效的解决了菌类培育养殖的土壤中含有病菌、害虫等,容易对菌类的生长造成影响的问题。

    一种油茶果壳有机肥的制备方法、复混肥及应用

    公开(公告)号:CN116041120A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310064364.5

    申请日:2023-02-03

    Abstract: 本发明涉及林业肥料技术领域,特别是涉及一种油茶果壳有机肥的制备方法、复混肥及应用。本发明以油茶果壳为主要原料,先将饼粕和/或动物粪便等发酵原料进行预发酵,从而得到微生物浓度高的预发酵混合物料;通过选择粒径小于1cm的油茶果壳,提高了油茶果壳的比表面积,提高了微生物与油茶果壳的接触面积,缩短了发酵时间;通过调节混合物的碳氮比为(25~32):1和磷含量为1~5wt.%,为微生物的繁殖提高了充足的养分,不仅进一步缩短了发酵时间,而且提高了有机肥的养分,克服了油茶果壳作为有机肥原料时养分较低和发酵缓慢的问题,同时,使油茶果壳及饼粕等得到充分利用,变废为宝,既能充分利用资源,又能减少环境污染。

    一种小径级方竹材制作的多孔组装式面板

    公开(公告)号:CN115162610A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202211028770.8

    申请日:2022-08-25

    Abstract: 本发明提供了一种小径级方竹材制作的多孔组装式面板,涉及竹材面板技术领域,包括:框体;所述框体为回字形结构;所述框体顶端面固定有一个盖板,框体底端面也固定有盖板,两块盖板均为阶梯状结构。因所述框体内呈线性阵列状固定有第三填充块,第三填充块为半圆环形结构,第三填充块为竹子材质,在使用过程中通过第三填充块可提高整体强度,解决了首先,现有装置在虽然能够进行填充,但是其不能够通过结构上的改进提高整体强度;其次,目前在多块组装时大多通过模板装订连接的方式进行,不够便捷快速的问题的问题。

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