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公开(公告)号:CN117562080B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202311556994.0
申请日:2023-11-21
申请人: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
摘要: 本发明属于微生物包衣剂的技术领域,具体涉及一种微生物微胶囊的制备方法和应用。本发明利用海藻酸钾和碳酸钙对海葵海洋杆菌进行胶囊化处理,以钙源缓解植物抗旱、抗盐的能力;通过海藻酸钾为有益微生物的存活提供了碳源,在延长海葵海洋杆菌存活时间的同时,海葵海洋杆菌也可以分解海藻酸钾产生海藻寡糖,利于促进植物根系生长。实验证明,利用本发明制备的微胶囊对种子进行包衣后,在20~25℃条件下保存种子60d后,种子表面微胶囊内微生物的存活率平均高达73.1%,以此微胶囊制备得到的种子包衣剂能大大提高植物抗旱能力和耐盐性。
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公开(公告)号:CN117923961A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311708116.6
申请日:2023-12-13
申请人: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
摘要: 本发明涉及农业肥料制备技术领域,且公开了一种含有壳寡糖的功能性肥料制备方法,包括以下步骤:S1、准备原料;S2、混合搅拌;S3、冷却静置;S4、造粒烘干:将混合液倒入造粒机中,通过喷洒装置将混合液喷洒成小颗粒;S5、包装存储。该含有壳寡糖的功能性肥料制备方法,含有壳寡糖的功能性肥料可提高肥料的利用率,减少化肥的使用量,降低环境污染,本制备方法简单易行,操作方便,制得的肥料质量稳定可靠,本制备方法使用的原料来源广泛且价格低廉,使得功能性肥料的生产成本较低,有利于推广应用。
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公开(公告)号:CN116097998A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310175790.6
申请日:2023-02-28
申请人: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
摘要: 本发明涉及到一种基于偶数聚合度纤维寡糖的植物抗病免疫调控方法,该方法具体包括如下步骤:第一步,配制纤维寡糖溶液,所述纤维寡糖溶液包括单种纤维寡糖溶液和多种纤维寡糖溶液;第二步,纤维寡糖溶液配制完成后,进行植物抗病免疫调控;第三步,当植物为叶菜类或花果类植物时,根据不同周期和频率向叶菜类或花果类植物的叶面喷施配制的纤维寡糖溶液,完成不同种类植物的抗病免疫调控。本发明的方法通过配置偶数聚合度纤维寡糖溶液对不同种类植物不同生长周期进行叶面喷涂,明确了免疫调控周期,提高了植物生长的抗病免疫能力,提高了纤维寡糖对于植物抗病免疫的效果。
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公开(公告)号:CN114369300A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202111590936.0
申请日:2021-12-23
申请人: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
摘要: 本发明公开了一种低迁移率紫外吸收小分子转光膜,按照重量份数计,该转光膜包括以下各组分:聚合物树脂:89.97‑99.99份;光转换剂:0.001‑0.003份;防老化剂:0.001‑5份;防雾滴剂:0.001‑5份;其中,所述光转换剂含有酮基和羟基,光转换剂的结构通用分子式为[Eu2(TTA)xPA(4‑x)BDPA4]或[Eu2(TTA)xPA(4‑x)BDPA6],其中,TTA为2‑噻吩甲酰三氟丙酮,PA为吡啶‑2,6‑二甲酸,BDPA4为4,4’‑(丁烷‑1,4‑二(氧)基)双(吡啶‑2,6‑二甲酸),BDPA6为4,4’‑(丁烷‑1,6‑二(氧)基)双(吡啶‑2,6‑二甲酸)。本发明还公开了一种低迁移率紫外吸收小分子转光膜的制备方法。本发明所转光膜对低频段的紫外光的吸收能力更强,可将该波段紫外光转化为植物光合作用所需的红光,有利于作物的生长。
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公开(公告)号:CN111543430A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010546764.6
申请日:2020-06-16
申请人: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 , 宋吉青
IPC分类号: A01N31/02 , A01N37/40 , A01N33/22 , A01N37/12 , A01N37/44 , A01N43/08 , A01P21/00 , C05G3/00 , C05G3/50 , C05G5/10 , C05G5/27
摘要: 本发明提供一种可诱导和激发抗逆信号的组合物,由激发诱导组分、扩倍增效组分和酶活性稳定组分以0.1~20:0.01~3:0.01~5的重量比组成;所述的激发诱导组分含有1,2-丙二醇和甘油的混合物;所述的扩倍增效组分选自水杨酸、甜菜碱或抗坏血酸中的任意一种或两种以上的组合物;所述的酶活性稳定组分中至少9 wt%是微量元素肥料。本发明的组合物具有激发诱导作物抗逆信号物质,同时兼具功能活性稳定和扩倍增效特性,能够刺激作物生根、发芽和培育壮苗,促进作物养分吸收与物质转运,提高作物抗逆潜能。
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公开(公告)号:CN110291859A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910692479.2
申请日:2019-07-30
申请人: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
IPC分类号: A01B49/06
摘要: 本发明公开了一种土壤深松耕施肥装置,包括:主横梁,主横梁上通过卡扣固定施肥器固定件;立式深松耕旋刨叉以及螺杆式施肥器,立式深松耕旋刨叉和螺杆式施肥器组通过螺栓固定在施肥器固定件中;施肥料斗,施肥料斗底部开孔并与螺杆式施肥器的肥料输出管连通,肥料输出管中设置施肥螺杆;万向轴,万向轴与施肥螺杆的顶端连接,万向轴通过传动杆依次连接变速机及传动轴;以及,旋转驱动机构,旋转驱动机构与立式深松耕旋刨叉传动连接以驱动其旋转。本发明的土壤深松耕施肥装置,通过前后设置的立式深松耕旋刨叉及螺杆式施肥器能够实现在对土壤全层进行深松耕的同时,对全层土壤进行土壤改良剂或有机质肥的施放,能耗低,效率高。
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公开(公告)号:CN108293333A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201710016972.3
申请日:2017-01-11
申请人: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
IPC分类号: A01B49/06
摘要: 本发明披露了一种土壤深松耕装置及其制备方法,其中装置包括:主横梁为正方棱钢制实心柱,其横截面棱边长为10~15cm;两个相对的棱角呈水平方向,另两个相对棱角呈垂直方向;升降杆分出两臂,每一臂各连接一个牵引杆;在主横梁正方棱柱两个相邻的棱边及其棱面上整体焊接升降杆的两臂底端和两个牵引杆的顶端,并且升降杆两臂分别和每个牵引杆互成90度角;牵引杆呈下弦110°~150°之间的弧度;深松耕犁和螺杆式固体肥施肥器组通过螺栓固定在施肥器固定件中,且施肥器固定件通过卡扣固定在主横梁正方棱柱的两相邻的棱边及棱面上;固体施肥料斗的底部开孔,孔的数目与螺杆式固体施肥器组的肥料输出管数目一致,且孔径与肥料输出管的管径匹配;肥料输出管焊接在固体施肥料斗底部的孔下,螺杆式固体施肥器组的施肥螺杆插入肥料输出管中,且施肥螺杆的顶端连接到万向轮,万向轮通过连接杆依次连接变速机及传动轴。
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公开(公告)号:CN118459647A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410547803.2
申请日:2024-05-06
申请人: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
IPC分类号: C08F216/14 , C08F220/34 , C08J5/18 , C08L67/02 , C08L29/10
摘要: 本发明提供了一种可降解生物膜助剂及其制备方法和应用,涉及有机合成技术领域。本发明提供的可降解生物膜助剂含有二苯甲酮结构(可吸收紫外线)和哌啶醇结构(可捕获自由基),整体以低聚物形式存在,二苯甲酮紫外吸收剂以低聚物的形式存在于可降解生物膜时,由于低聚合物的长链能和可降解生物膜聚合物的主链形成较强的相互作用,使添加的紫外吸收剂能稳定长期存在于可降解生物膜中,避免迁出。另外,低聚物本身就是一种塑化剂,使得可降解生物膜的机械性能得到提升。本发明提供的助剂能有效吸收紫外光,且因紫外光照射产生的自由基能被哌啶醇捕获,防止继续氧化其它可降解生物膜分子链,因此,可有效增强可降解生物膜的抗光氧化老化能力。
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公开(公告)号:CN114369300B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202111590936.0
申请日:2021-12-23
申请人: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
摘要: 本发明公开了一种低迁移率紫外吸收小分子转光膜,按照重量份数计,该转光膜包括以下各组分:聚合物树脂:89.97‑99.99份;光转换剂:0.001‑0.003份;防老化剂:0.001‑5份;防雾滴剂:0.001‑5份;其中,所述光转换剂含有酮基和羟基,光转换剂的结构通用分子式为[Eu2(TTA)xPA(4‑x)BDPA4]或[Eu2(TTA)xPA(4‑x)BDPA6],其中,TTA为2‑噻吩甲酰三氟丙酮,PA为吡啶‑2,6‑二甲酸,BDPA4为4,4’‑(丁烷‑1,4‑二(氧)基)双(吡啶‑2,6‑二甲酸),BDPA6为4,4’‑(丁烷‑1,6‑二(氧)基)双(吡啶‑2,6‑二甲酸)。本发明还公开了一种低迁移率紫外吸收小分子转光膜的制备方法。本发明所转光膜对低频段的紫外光的吸收能力更强,可将该波段紫外光转化为植物光合作用所需的红光,有利于作物的生长。
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公开(公告)号:CN109201001B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201811304196.8
申请日:2018-11-03
申请人: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
摘要: 本发明提供一种制备选择性吸附材料的方法,包括:将粉碎的固体生物质材料在复合钙盐溶液中揉合浸润10~15min,并控制所述复合钙盐溶液中Ca2+与生物质材料的重量比为0.05~1.00;所述的复合钙盐溶液由CaCl2溶液和其他钙盐溶液复配而成,其中,所述的CaCl2与其他钙盐摩尔比为5~7:3~5;将经过浸润的生物质材料隔绝空气炭化,得到生物质炭;将得到的生物质炭进一步用HCl溶液浸泡活化2小时以上,然后固液分离得到固体和溶液;将得到的固体洗涤至中性后烘干,即得到所述的选择性吸附材料。本发明的制备方法在显著提高材料对有害物的阴离子的选择性吸收效果的同时,大大降低了吸附材料的生产成本,从而适应于中国需大范围环境治理之国情。
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