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公开(公告)号:CN120059090A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510263882.9
申请日:2025-03-06
Applicant: 浙江农林大学
IPC: C08F289/00 , C05G3/40 , C05G3/80 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F222/38
Abstract: 本发明提供一种竹基多功能生物质高吸水性水凝胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一:将竹粉与水混合,超声1 min制备竹粉悬浮液;步骤二:将NaOH溶液中和的丙烯酸和溶解后的双丙酮丙烯酰胺、交联剂N’N‑亚甲基双丙烯酰胺、引发剂过硫酸铵依次加入到竹粉悬浮液中;步骤三:然后用超声仪对步骤二中的悬浮液进行超声混合得到混合液,将装有混合液的器皿抽真空除氧后,在氮气气氛下进行接枝聚合合成水凝胶产物,反应结束后,冷却,用溶剂洗涤,干燥,得到目标化合物,即竹基多功能生物质高吸水性水凝胶复合材料。本发明制得的高吸水凝胶能高效吸收并保持水分,在纯水的吸水容量最高可达1401.5 g/g,并且可用于营养物质尿素的缓释,有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113575079A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110923134.0
申请日:2021-08-12
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 本发明涉及水肥一体化领域,具体的说是一种无水源丘陵山地的水肥一体化装置及应用技术,集雨蓄水机构通过集水凹面和蓄水箱配合收集存储雨水作为灌溉用水,水肥混合机构是有储肥管(PVC管)镶嵌安装于岩棉内组合而成,岩棉将储肥管上的滴渗孔/单元包裹,防止土壤从滴渗孔倒渗入管子而堵塞储肥管;储肥管的作用是在需要施肥的时候,将可溶性肥料从肥料入口灌入,后通过滴水管将水分送入管内,停留0.5‑1小时使肥料充分溶解,继续通水肥料液体从管内通过岩棉向土壤渗透扩撒至根系密布区域。施肥的另一种途径是肥料加入到蓄水机构溶解混合后,通过输水系统送到无肥的PVC管,经由岩棉向土壤渗透扩撒至根系密布区域。
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公开(公告)号:CN110583417A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910862224.6
申请日:2019-09-12
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于岩棉材料的山核桃林地生态景观营造方法,该方法:选取待处理的山核桃林地,在每棵山核桃树上游挖设凹槽;对所述凹槽进行填充,形成集水缓释墙,所述集水缓释墙由下至上依次形成滤水层、岩棉层和改良层;将景观植物的种子撒播于整个山核桃林地的土表处营造生态景观。本发明方法先在降雨时段内利用岩棉材料以及合理设置的土壤集水缓释墙,提高山核桃林地对雨水的吸收和汇集能力;再在天气晴朗的干旱时段通过岩棉材料进行水分的缓释,使得山核桃树的根系以及景观植物的种子能够充分吸收水分促进自身伸张,既实现了生态景观的营造,又促进了山核桃树和景观植物的生长,提高经济效益。
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公开(公告)号:CN105586297A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201610071330.9
申请日:2016-02-01
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 一种解淀粉芽孢杆菌植物亚种Bacillus amyloliquefaciens subsp.plantarum WK1菌株,从土壤中分离纯化获得,在CGMCC保藏,保藏编号为 :CGMCC No.11640,保藏起始日期为2015年11月9日。该菌株的菌体、活性发酵液、灭菌发酵液、及发酵液提取的脂肽类物质均可用于山核桃干腐病病原菌Botryosphaeria dothidea的生物防治。脂肽类中fengycins占绝对优势、且成分多样而丰富,通过LC-MS对fengycins类脂肽分析得知,分别为C15 fengycin A、C16 fengycin A、C17 fengycin A、C18 fengycin A及其异构体等成分。该菌株脂肽类物质还具有广谱拮抗活性,能抑制多种病原真菌菌丝生长。该菌种是开发环境友好型生物农药的潜在资源,具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN105248016A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510671563.8
申请日:2015-10-16
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 本发明公开了一种锥形空心麻花钻固态颗粒施肥装置,它包括施肥箱体、施肥管道、施肥量控制阀、固态颗粒引流壳、施肥夹头、锥形空心钻等部分。通过施肥量控制阀的开合状态可以调节施肥量输入的多少,实现定量施肥;锥形空心钻的锥形面上螺线的螺距保持恒定,圆台部分两麻花刃之间的截面变化均匀,随着圆台高度的变化,从空心麻花钻尖部到圆台底部的刃间截面逐渐增大,能够保证在钻孔时泥土能够顺利导出,而不会堆积在空心麻花钻的刀刃之间;施肥夹头上的四个肥料引流孔和固态颗粒引流壳相配合可以将肥料从外部导入锥形空心钻中心;电机反转实现施肥。本发明结构简单,效率高,采用锥形空心麻花钻,可实现打孔施肥一体化作业。
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公开(公告)号:CN109985900B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201910396522.0
申请日:2019-05-14
Applicant: 浙江农林大学
IPC: B09C1/08
Abstract: 本发明属于土壤修复领域,具体的说是一种集成式有机物污染土壤修复系统,包括修复装置,该修复装置包括控制器、壳体、电机、上盖、储液盒、加热器、超声波震动器和筛动模块;所述上盖上一侧固连着出液盒;所述壳体内顶部设有输送带;所述输送带下方设有第一固定板;所述第一固定板内部设有流通槽,第一固定板一端设有加热器;所述流通槽通过管道与储液盒内部连通;所述喷头下方设有筛动模块;本发明结构简单,操作方便,能够通过加热器对冷冻的土壤进行加热,并配合筛动模块对升温后的土壤进行抖动,从而提高土壤和催化液的混合,减少反应残留,减少由于反应残留造成的二次污染的问题发生,同时提高土壤修复的整体效率。
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公开(公告)号:CN105586297B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201610071330.9
申请日:2016-02-01
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 一种解淀粉芽孢杆菌植物亚种Bacillus amyloliquefaciens subsp.plantarum WK1菌株,从土壤中分离纯化获得,在CGMCC保藏,保藏编号为:CGMCC No.11640,保藏起始日期为2015年11月9日。该菌株的菌体、活性发酵液、灭菌发酵液、及发酵液提取的脂肽类物质均可用于山核桃干腐病病原菌Botryosphaeria dothidea的生物防治。脂肽类中fengycins占绝对优势、且成分多样而丰富,通过LC‑MS对fengycins类脂肽分析得知,分别为C15 fengycin A、C16 fengycin A、C17 fengycin A、C18 fengycin A及其异构体等成分。该菌株脂肽类物质还具有广谱拮抗活性,能抑制多种病原真菌菌丝生长。该菌种是开发环境友好型生物农药的潜在资源,具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN104541716B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201410828472.6
申请日:2014-12-26
Applicant: 浙江农林大学
CPC classification number: Y02P60/214
Abstract: 本发明公开了一种全自动多孔作业深施肥器,包括安装成一体的车轮、施肥器壳体和把手,推动把手能使车轮转动,施肥器壳体内安装有发动机、传动机构和施肥执行机构,发动机通过传动机构带动施肥执行机构进行施肥作业,储肥箱固定在施肥器壳体上,储肥箱和施肥器壳体底部相通,储肥箱内的肥料能流入施肥器壳体底部,施肥作业时,传动机构推动施肥执行机构,施肥执行机构伸入施肥器壳体底部肥料层内装填肥料,并带着肥料穿过施肥器壳体底部定点将肥料打入土壤内。本发明的有益效果是能够精确定点施肥、施肥效率高。
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公开(公告)号:CN105248016B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201510671563.8
申请日:2015-10-16
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 本发明公开了一种锥形空心麻花钻固态颗粒施肥装置,它包括施肥箱体、施肥管道、施肥量控制阀、固态颗粒引流壳、施肥夹头、锥形空心钻等部分。通过施肥量控制阀的开合状态可以调节施肥量输入的多少,实现定量施肥;锥形空心钻的锥形面上螺线的螺距保持恒定,圆台部分两麻花刃之间的截面变化均匀,随着圆台高度的变化,从空心麻花钻尖部到圆台底部的刃间截面逐渐增大,能够保证在钻孔时泥土能够顺利导出,而不会堆积在空心麻花钻的刀刃之间;施肥夹头上的四个肥料引流孔和固态颗粒引流壳相配合可以将肥料从外部导入锥形空心钻中心;电机反转实现施肥。本发明结构简单,效率高,采用锥形空心麻花钻,可实现打孔施肥一体化作业。
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公开(公告)号:CN119978262A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510205447.0
申请日:2025-02-24
Applicant: 浙江农林大学
IPC: C08F289/00 , C08J3/075 , C08F220/06 , C08F220/38 , C08L51/00 , C08L77/04
Abstract: 本发明提供一种羧甲基化竹粉多功能智能响应水凝胶材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一:将竹粉、异丙醇以及NaOH溶液混合搅拌,随后加入氯乙酸搅拌,之后升温反应,反应结束后过滤,洗涤,干燥,获得羧甲基化竹粉;步骤二:羧甲基化竹粉加水溶解,随后加入中和后的丙烯酸、聚天冬氨酸钠和甲基丙烯酰乙基磺基甜菜碱搅拌混合均匀,最后加入交联剂和引发剂,在氮气氛围下,反应,反应结束后洗涤,干燥,得到目标化合物,即羧甲基化竹粉多功能智能响应水凝胶材料。本发明制得的水凝胶能高效吸收并保持水分,在纯水的吸水容量最高可达926.9 g/g,对pH具有响应性且在盐溶液中保持水分吸收能力,有着良好的应用前景。
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