-
公开(公告)号:CN117562080A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311556994.0
申请日:2023-11-21
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
Abstract: 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。
-
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
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
Abstract: 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。
-
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
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
Abstract: 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。
-
公开(公告)号:CN111264175A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010210489.0
申请日:2020-03-24
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
IPC: A01D43/12
Abstract: 本发明公开了一种水稻田碎土平整地振捣提浆设备,包括动力设备,动力设备尾部挂接机架,在动力设备的前进方向上,机架尾部设置第一横梁,机架中部设置与第一横梁平行的第二横梁,水稻田碎土平整地振捣提浆设备还包括振捣机构,振捣机构包括数块并列设置在第一横梁与第二横梁之间的振捣板,各振捣板一端通过铁链悬吊连接至第一横梁,各振捣板另一端通过混拧钢丝绳连接至第二横梁,振捣机构还包括各振捣板上设置的振捣棒,各振捣棒与各振捣板之间分别通过固定卡扣螺栓连接,各振捣棒均与发电机电连接,发电机安装至动力设备;本发明的水稻田碎土平整地振捣提浆设备解决水稻田常规耕整地所造成的贻误农时、水肥资源浪费和农业面源污染严重的问题。
-
公开(公告)号:CN109729845A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910126671.5
申请日:2019-02-20
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 , 宋吉青 , 贾增 , 胡新
Abstract: 本发明公开了一种玉米直收脱粒装置,玉米直收脱粒装置包括筒状壳体,筒状壳体水平放置且下半部的壳壁呈筛网状,壳体内水平设置可转动的驱动轴,驱动轴两端分别设置驱动轴盘;脱粒横杆,脱粒横杆的两端分别与两驱动轴盘连接,脱粒横杆具有多根且围绕驱动轴的轴线均布设置,各脱粒横杆上均间隔设置可转动的剥粒板齿;以及,入料口与秸秆吐出口,入料口开设在筒状壳体的弧形壳壁上;秸秆吐出口设置在于入料口相对的筒状壳体的另一侧弧形壳壁上;本发明的玉米直收脱粒装置,能够实现硬性/非硬性玉米籽粒脱粒直收,不受籽粒含水量限制,能够大幅度降低玉米籽粒直收破碎率,能够实现跨区域的玉米收获作业。
-
公开(公告)号:CN109729819A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910126683.8
申请日:2019-02-20
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 , 宋吉青 , 贾增 , 胡新
Abstract: 本发明公开了一种高含水量玉米籽粒直收植株收割加工设备,包括由动力驱动行驶的机体,所述机体的最前端设置扒入机割装置,所述扒入机割装置后方的机体上依次设置传输装置、脱粒装置、分筛装置、籽粒收集装置及秸秆收集装置,本发明的高含水量玉米籽粒直收植株收割加工设备,能够实现硬性/非硬性玉米籽粒脱粒不对行直收,不受籽粒含水量限制,能够大幅度降低玉米籽粒直收破碎率,能够实现跨区域的玉米收获作业。
-
公开(公告)号:CN118773089B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411273934.2
申请日:2024-09-12
Applicant: 山东丰本生物科技股份有限公司 , 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
Abstract: 本发明属于生物菌剂技术领域,具体涉及一种栖木槿假单胞菌FJ‑3、菌剂及其应用。本发明所述栖木槿假单胞菌FJ‑3容易培养,繁殖速度快。在此基础上,本发明所述栖木槿假单胞菌FJ‑3及其菌剂可以有效提高盐胁迫下植物种子发芽率、出苗率、促进植物幼苗生长,进而达到提高植物耐盐胁迫的能力,同时能够有效提高植物的产量;所述含有栖木槿假单胞菌FJ‑3的菌剂,通过种子包衣或者叶面喷施的方式在农业领域推广使用,为开发具有耐盐胁迫和促生功能的功能性微生物制剂提供技术支持,并具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN116751593A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310523461.6
申请日:2023-05-10
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
IPC: C09K17/40 , A01N43/16 , A01N25/08 , A01P21/00 , C09K101/00 , C09K109/00
Abstract: 本发明涉及植物生长调节技术领域,具体公开一种壳聚糖植物生长土壤调节剂的制备方法。所述方法包括如下步骤:(1)将赤泥粉、热镀锌锌渣粉、壳聚糖粉末和水混合形成湿物料,然后对其持续搅拌进行反应。完成后将得到的反应物料造粒、干燥,即得调节剂内核。(2)将沸石粉、壳聚糖粉末和水混匀形成浆料,然后将该浆料包覆在所述调节剂内核表面,干燥,即得调节剂前驱体。(3)将水泥粉和过氧化氢溶液混匀形成浆料,然后将该浆料包覆在所述调节剂前驱体表面后进行养护,完成后得到土壤调节剂。本发明的调节剂能够有效缓解酸化土壤在改良后再次返酸的问题,有助于提高改良效果的持久性,同时还能够通过壳聚糖促进植物的生长。
-
公开(公告)号:CN116162672A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310175807.8
申请日:2023-02-28
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
Abstract: 本发明涉及到一种基于秸秆发酵沼渣的纤维二糖生产方法,该方法包括:原料处理环节,以沼渣作为原料,将沼渣与水以1:40‑50进行配比,调整pH值至4‑6,采用高频超声波处理分散纤维素;酶反应环节,选择外切葡聚糖酶,沼渣干物质与酶活性比例为1:1‑1.5,采用低频超声波处理以激活酶活性,释放纤维素、纤维二糖和外切葡聚糖酶的复合结构;优化反应环节,优化酶反应环节中的温度和pH值设置;反应后环节,对反应液进行纳滤膜分离,经过浓缩和过滤后,再利用乙醇进行沉淀,干燥后获得高纯度的纤维二糖。本发明的方法通过利用不同频率的超声波处理,破碎纤维素,分离纤维二糖与葡聚糖酶的结合,提高纤维二糖存在条件下酶活性和纤维二糖的收获率,有利于进行工业化生产。
-
公开(公告)号:CN114516885A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202111592780.X
申请日:2021-12-23
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于转光膜的光转换剂,该光转换剂含有酮基和羟基,所述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‑1,4‑二(氧)基)双(吡啶‑2,6‑二甲酸);本发明还公开了一种用于转光膜的光转换剂的制备方法。通过本发明的光转换剂制得的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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-