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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。
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公开(公告)号:CN111205500A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010205995.0
申请日:2020-03-23
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
IPC: C08J7/06 , C09D129/04 , C09D105/04 , C09D133/02 , C09D105/08 , C09D5/14 , C09D7/61 , C09D1/04 , A23B7/159 , A23B4/32 , C08L23/06 , C08L67/02
Abstract: 本发明涉及一种丝柏油醇保鲜膜及其制备方法和应用,将丝柏油醇溶于乙醇溶液中,充分搅拌混匀,得到丝柏油醇溶液;将粘合剂加入水中,充分搅拌混匀,得到粘合剂溶液;将丝柏油醇溶液和粘合剂溶液混合,充分搅拌混匀,得到丝柏油醇-粘合剂复合溶液;选取基底膜,将丝柏油醇-粘合剂复合溶液涂布在基底膜表面,在基底膜表面形成丝柏油醇复合膜,干燥后,得到丝柏油醇保鲜膜。通过该方法制备的丝柏油醇保鲜膜可以用于果蔬、肉类的保存,大大提升了果蔬、肉类的保存期限。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN109369302A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811571502.4
申请日:2018-12-21
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
Abstract: 本发明公开了一种稻田清洁型炭泥基生物肥,包括以下组分:水稻秸秆、沟渠植物、沟渠清淤的底泥和功能微生物菌剂,所述水稻秸秆和沟渠植物为原料制备生物炭,所述生物炭与晾干的沟渠清淤的底泥物质按照1:2~3的体积均匀混合制得炭泥复合体,所述炭泥复合体与功能微生物菌剂按照10~15:1的质量比混匀制得炭泥基生物肥。该肥料的施用,可节约化肥,减少稻田氮磷面源污染负荷,增加土壤有机碳、减少氨挥发及N2O、CH4排放,提升稻田碳汇功能,提高土壤团聚体稳定性和孔隙度,改善土壤肥力,降低土壤重金属Cd的有效性,改善土壤环境质量,增加作物产量,提高经济收益,表现为适合水田应用的农业清洁型技术产品。
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公开(公告)号:CN104109221B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410323542.2
申请日:2014-07-08
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
IPC: C08F251/02 , C08F251/00 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F222/38 , B01J20/26 , B01J20/30
Abstract: 本发明属于有机高分子化合物领域,提出了一种纤维素接枝环糊精高分子吸水树脂的合成方法,包括以下步骤:a.将纤维素与水按照质量比为1:5?1:20的比例混合,在搅拌条件下加热至80?95℃进行糊化;b.将温度降至30?50℃,加入环糊精,c.按照纤维素与聚合单体质量比为1:3?1:10加入聚合单体,d.向体系中加入引发剂,其用量为纤维素与聚合单体总质量的0.05?0.2%,e.向体系中加入交联剂,其用量为秸秆与聚合单体总质量的0.015?0.05%,f.升温至60?70℃,保持2?6小时。本发明利用环糊精对纤维素与接枝改性,与聚合单体发生共聚反应制备环糊精改性的纤维素基高吸水树脂。本发明采用的方法增强了纤维素基高吸水树脂的三维网络结构及溶胀能力,也进一步改进了其降解性能及对其他化合物的负载能力。
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公开(公告)号:CN102039114B
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN200910181160.X
申请日:2009-10-13
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
Abstract: 本发明披露了一种秸秆炭材料的制备方法与应用,该制备方法包括:配制0.2~5.0molL-1水溶性金属盐溶液或金属氧化物溶液,用相应的无机酸调节所述溶液的pH值在5.0~6.0范围内;按0.2~20∶100的重量比将经pH值调节的所述溶液添加到秸秆炭中,充分搅拌混合,并控制调节混合物的pH值范围在6.5~7.5之间,不时搅拌,浸润放置1~2小时;过滤除去过量的水溶液,在60~80℃下干燥,制得富含活性金属氧化物的秸秆炭吸附材料。用本发明上述方法制得的富含活性金属氧化物的秸秆炭吸附材料在土壤改良、肥料养分保蓄、增强作物抵御低温冷冻能力、融雪以及环境净化上的应用。
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公开(公告)号:CN102344309A
公开(公告)日:2012-02-08
申请号:CN201010240028.4
申请日:2010-07-29
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 , 胡新
CPC classification number: Y02A50/359
Abstract: 本发明披露了一种复合型丢施剂及其制备方法,该丢施剂组成成分按重量百分比包括复合型载体材料35~90%、防病虫害或除草原药2~7%以及木醋液和焦油3~20%;其中:复合型载体材料按重量百分比包括有机物粉料30~80%、无机物粉料5~80%、保湿、保水剂1~10%、粘合剂0.1~5.0%、适量的水以及植物营养元素和/或植物生长调节剂1~10%;防病虫害或除草原药包括杀虫、杀菌或除草的一种或多种农药剂或微生物药剂。本发明在力求使得丢施剂的施用简便的同时,使得载体材料具有吸附、保湿以及持续发挥所载农药的药效和提供给农作物所需的大中微量养分等多种功能。
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公开(公告)号:CN100999451A
公开(公告)日:2007-07-18
申请号:CN200610000742.X
申请日:2006-01-12
Applicant: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
IPC: C07C45/61 , C07C49/717
Abstract: 本发明提出一种丝柏油醇金属化合物的制备方法,其步骤为:将金属盐溶解于0.05~1.5N、45~60ml的无机酸溶液中,在30~60℃温度的搅拌条件下,滴加丝柏油醇易溶于水的有机溶剂溶液,其中,该金属盐和该丝柏油醇浓度比为1∶0.5~5摩尔浓度;再经冷却过滤,并用蒸馏水洗净制取丝柏油醇金属化合物结晶;将该结晶混入到该无机或有机酸盐饱和溶液中,其中,按无水物重量计算,丝柏油醇和无机或有机酸盐的比为1∶2~30。本发明进一步提高丝柏油醇金属化合物制剂的水溶性,且改善了丝柏油醇遇光易分解的不稳定特性,为丝柏油醇的广泛应用提供了便利。
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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。
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