一种吸附式水果保鲜剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108739997A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810616132.5

    申请日:2018-06-14

    Inventor: 章伯元 谢立群

    CPC classification number: A23B7/154 A23B7/157

    Abstract: 本发明公开了一种吸附式水果保鲜剂及其制备方法。将桑蚕茧在100℃以下烘干,剖开后取出蚕蛹及蜕皮,粉碎,或将干燥的蚕丝粉碎,得到蚕丝纤维粉末;将洗净的蛭石烘干,按质量比1∶4~9与蚕丝纤维粉末混合均匀,装入透气纸袋内,纸袋封口后得到一种吸附式水果保鲜剂。本发明以蚕丝纤维和蛭石为原料,不仅可吸附水果贮藏和运输过程中所产生的不良气体,有效抑制水果的衰老腐败;同时,由于蛭石具有良好的阳离子交换性和吸附性,一方面可防止粉碎后的丝纤维成团状而影响其吸附能力,另一方面进一步提高了粉末状蚕丝纤维的吸附作用,使保鲜剂的透气性、吸附性得到了有效的提高,因此,特别适合不宜洗涤的浆果类产品,如草莓、水蜜桃、枇杷等。

    一种河道中人工生态岛的构筑方法

    公开(公告)号:CN103114560B

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201310087863.2

    申请日:2013-03-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种河道中人工生态岛的构筑方法。在河道中打桩,沿桩用网格状围网围隔成围栏,围栏内填充砾石形成砾石区;围栏外侧的侧面用河泥堆积成泥土区;生态岛内设置贯穿岛内外的管道系统,包括进水管、配水管和出水管,进水管的进水口沿河流方向设置于生态岛的一个侧面的常水位以下,进水管插入到砾石区,与配水管相连接,配水管上设有出水管,出水管的出水口在垂直方向低于进水口,在配水管和位于砾石区的出水管上间隔开有孔洞。本发明构建的生态岛不仅为多种动、植物提供了生长、栖息的场所,并通过生态岛内部砾石区与外界进行有效的水体交换,具有水体净化功能,是一种投资小、无能耗、长效、管理简便、生态效果好、净化能力强的人工生态岛。

    一种古树枫杨树干腐蚀洞穴内木腐菌种类的防治方法

    公开(公告)号:CN104542035B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201410846658.4

    申请日:2014-12-31

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 魏胜林 谢立群

    Abstract: 本发明公开了一种古树枫杨树干腐蚀洞穴内木腐菌种类的防治方法。对于树干呈上下贯通型腐蚀洞穴的枫杨古树,由于人无法进入树干洞穴内部进行刮除腐朽木质、消毒、涂刷清油保护层等技术操作,本发明针对洞穴特点及病原菌株类型,采用敏感药剂和浓度的防治方法,以80%多菌灵可湿性粉剂、70%代森锰锌可湿性粉剂和30.5%的福美双可湿性粉剂为杀菌剂,对腐蚀古树枫杨树干的属于半知菌门、丝孢目真菌的部分菌丝的生长抑制效应达到了88.23%~100%。

    一种湿地型河岸格宾网挡墙及其施工方法

    公开(公告)号:CN103981836A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410230135.7

    申请日:2014-05-28

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: Y02W10/18

    Abstract: 本发明公开了一种湿地型河岸格宾网挡墙及其施工方法,包括构筑在河岸两边的阶梯型格宾网挡墙,阶梯型格宾网挡墙均由一级格宾网箱和二级格宾网箱组成,二级格宾网箱临水侧的顶部设有金属网片,相邻的金属网片相互连接,金属网片与一级格宾网箱临水侧形成带状槽,带状槽内围有土工布,带状槽临水一侧与土工布间垫有不锈钢细网片,金属网片与一级格宾网箱临土一侧的网片间连接有两层“8”字形拉筋线,带状槽内装填砂土,并栽种挺水植物。本发明不但在格宾网挡墙上栽培挺水植物,增强了河岸的景观效果,也在水陆交错带为多种水生动物、微生物的生长创造了条件,使河道生物多样性增加,同时增强了水体的自净能力和径流污染物过滤能力。

    一种基于河岸格宾网挡墙的植物生态系统及其构建方法

    公开(公告)号:CN103924552A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410187800.9

    申请日:2014-05-06

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于河岸格宾网挡墙的植物生态系统及其构建方法,包括多个并排构筑在河岸水面下的阶梯型格宾网挡墙的台阶上的格宾生态单元,相邻的格宾网生态单元相互连接;格宾网生态单元包括一金属格宾网框架,格宾网框架外层的中间和顶部围有一圈不锈钢加强筋,格宾网框架朝水面一侧的内侧垫有一片不锈钢细网片,格宾网框架内层通过土工布将格宾网框架的四周和底部围挡,在格宾网框架内装填砂土,并在砂土内栽植挺水植物。本发明通过在河岸格宾网挡墙中构建植物生态系统,不但使水生植物能够生长,增强了河岸的景观效果,也在水陆交错带为多种水生动物、微生物的生长创造了条件,使河道生物多样性增加,进一步增加了水体的自净能力。

    一种河道中人工生态岛的构筑方法

    公开(公告)号:CN103114560A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310087863.2

    申请日:2013-03-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种河道中人工生态岛的构筑方法。在河道中打桩,沿桩用网格状围网围隔成围栏,围栏内填充砾石形成砾石区;围栏外侧的侧面用河泥堆积成泥土区;生态岛内设置贯穿岛内外的管道系统,包括进水管、配水管和出水管,进水管的进水口沿河流方向设置于生态岛的一个侧面的常水位以下,进水管插入到砾石区,与配水管相连接,配水管上设有出水管,出水管的出水口在垂直方向低于进水口,在配水管和位于砾石区的出水管上间隔开有孔洞。本发明构建的生态岛不仅为多种动、植物提供了生长、栖息的场所,并通过生态岛内部砾石区与外界进行有效的水体交换,具有水体净化功能,是一种投资小、无能耗、长效、管理简便、生态效果好、净化能力强的人工生态岛。

    一种基于河岸格宾网挡墙的植物生态系统的构建方法

    公开(公告)号:CN103924552B

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201410187800.9

    申请日:2014-05-06

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于河岸格宾网挡墙的植物生态系统的构建方法,包括多个并排构筑在河岸水面下的阶梯型格宾网挡墙的台阶上的格宾生态单元,相邻的格宾网生态单元相互连接;格宾网生态单元包括一金属格宾网框架,格宾网框架外层的中间和顶部围有一圈不锈钢加强筋,格宾网框架朝水面一侧的内侧垫有一片不锈钢细网片,格宾网框架内层通过土工布将格宾网框架的四周和底部围挡,在格宾网框架内装填砂土,并在砂土内栽植挺水植物。本发明通过在河岸格宾网挡墙中构建植物生态系统,不但使水生植物能够生长,增强了河岸的景观效果,也在水陆交错带为多种水生动物、微生物的生长创造了条件,使河道生物多样性增加,进一步增加了水体的自净能力。

    一种古树枫杨树干腐蚀洞穴内木腐菌种类的防治方法

    公开(公告)号:CN104542035A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410846658.4

    申请日:2014-12-31

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 魏胜林 谢立群

    Abstract: 本发明公开了一种古树枫杨树干腐蚀洞穴内木腐菌种类的防治方法。对于树干呈上下贯通型腐蚀洞穴的枫杨古树,由于人无法进入树干洞穴内部进行刮除腐朽木质、消毒、涂刷清油保护层等技术操作,本发明针对洞穴特点及病原菌株类型,采用敏感药剂和浓度的防治方法,以80%多菌灵可湿性粉剂、70%代森锰锌可湿性粉剂和30.5%的福美双可湿性粉剂为杀菌剂,对腐蚀古树枫杨树干的属于半知菌门、丝孢目真菌的部分菌丝的生长抑制效应达到了88.23%~100%。本发明提供的防治方法药物价格低廉,操作方便,能有效防治枫杨古树树干洞穴继续腐蚀,有利于我国城市和园林文化遗产中的古树枫杨树种的科学保护。

    一种对硝基苯酚的快速降解方法

    公开(公告)号:CN108823233A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810564591.3

    申请日:2018-06-04

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种对硝基苯酚(p-nitrophenol,PNP)的快速降解方法,根据细菌降解芳香类化合物代谢通路具有交叉性的特点,构建含有代谢通路中限速酶单加氧酶和双加氧酶两种酶的降解性质粒;将降解性质粒电转移进入强成膜细菌中形成工程性强成膜细菌;将工程性强成膜细菌投入到PNP污染的水体中,由于工程性强成膜细菌能够促使水体中稳定生物被膜的形成,而菌体内携带的降解性质粒能通过基因水平转移进入在生物被膜群落中各种不同种属的菌体内,提高了两种限速酶表达量,从而促进了PNP的代谢。本发明的对硝基苯酚降解方法不仅能够明显提高生物被膜的降解能力,大幅提高降解效率,而且生物性降解法的环境相容性高,可以避免二次污染,有效地保护了环境。

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