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公开(公告)号:CN117123221A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311198428.7
申请日:2023-09-18
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J23/745 , B01J37/16 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种生物质铁碳复合材料及其制备与应用方法。所述制备方法包括:获得生物质粉末和含铁矿物粉末的混合水溶液,将该混合水溶液在170~350℃下进行2~24h的水热反应,得到所述生物质铁碳复合材料;其中,所述含铁矿物选自水铁矿和/或施氏矿物。本发明的制备方法可在水热反应的过程中,通过生物质诱导特定的含铁矿物产生还原相变,得到含铁矿物、含铁矿物还原相草酸铁矿及水热碳复合的材料。本发明的制备方法简单易控,所得产物具有高效的催化性能。
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公开(公告)号:CN114751777A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210397304.0
申请日:2022-04-15
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用刺梨凋落物生产刺梨富硒肥的方法及装置,所述方法为将刺梨枯枝落叶和新鲜鸡粪进行好氧堆肥发酵,得到的堆肥发酵的渗滤液与硒盐混合得硒源,再在一定温度下向物料中供氧、供硒进行富硒堆肥发酵,再将富硒堆肥与提取剂混合,通气,提取上清液,离心,过滤,调节pH,即得促进刺梨富硒的堆肥提取液;所述堆肥提取液可以实现对刺梨植株的全过程生长调控,有效促进刺梨的硒元素累积。所述堆肥装置包括堆肥仓、自动供硒机构、自动供气机构、自动保温机构和湿度监测机构,使得堆肥过程简便,自动化,操作方便,无需复杂的程序,适用于刺梨凋落物富硒肥的生产。
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公开(公告)号:CN114700047A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210361705.0
申请日:2022-04-07
Applicant: 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 , 华南农业大学 , 中山大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种红壤矿物与耐性细菌复合体对重金属的吸附应用。一种矿物与细菌复合体,矿物与细菌复合体包括矿物和细菌,矿物包括铁氧化物矿物、铝硅酸盐矿物、铝氢氧化物矿物中的至少一种;细菌包括具有重金属耐性的肠杆菌(Enterobacter huaxiensis)和枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)中的至少一种。本发明利用矿物和细菌形成复合体,利用矿物为细菌提供屏障,使得细菌受重金属迫害程度降低,使其既能利用菌体表面进行吸附,也可充分发挥其胞内富集的效果,相对于矿物对重金属的吸附,吸附效果更好。
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公开(公告)号:CN119903988A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411936286.4
申请日:2024-12-26
Applicant: 华南农业大学
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/02 , G06F30/20 , G06F16/25 , G06F16/22
Abstract: 本发明公开了一种农田土壤修复技术的评估方法及装置。本申请从预设农田中采集得到的环境数据涵盖了根据待评估的土壤修复技术划分的各个阶段,这些阶段包括从资源和能源消耗到污染物排放的全生命周期过程。通过这些数据构建的环境影响数据集被输入到eFootprint软件中进行建模,软件依据生命周期评估模型、预设的输入输出类型、运输信息及数据来源,输出各阶段的环境影响指标和碳足迹数值。这些指标和数值进一步用于计算各阶段对环境影响的占比,并据此评估各阶段对特定区域的具体影响,从而提供了一个全面的环境影响分析框架,支持土壤修复技术的优化和改进。
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公开(公告)号:CN115990328B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202211439347.7
申请日:2022-11-17
Applicant: 华南农业大学
IPC: A62D3/38 , C05G3/80 , C05G3/90 , A01B79/02 , A62D101/04 , A62D101/26 , A62D101/28
Abstract: 本发明公开了一种高效降解土壤草甘膦的复合制剂及其使用方法和应用。所述复合制剂的有效成分为过氧化尿素和硫酸亚铁盐,所述的复合制剂中过氧化尿素与硫酸亚铁盐的浓度比为1~3:0.5~1。该复合制剂能够高效降解土壤草甘膦,并保证土壤氮养分的供给,在施用后,在第1、7、14、28天后草甘膦的降解率分别为31.71%、46.66%、50.24%、70.74%,同时,增加土壤铵态氮含量,使得施肥和降解草甘膦一步完成,具备不增加生产成本和劳动成本、易操作、无二次污染等特点,具有良好的理论和应用推广价值。
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公开(公告)号:CN117701479A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410166869.7
申请日:2024-02-06
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一株能够降解苯腈类除草剂的菌株及其微生物菌剂和应用。本发明所述菌株或微生物菌剂不仅可以有效降解溴苯腈、辛酰溴苯腈等苯腈类除草剂,还可以进一步降解苯腈类除草剂的中间代谢产物,如降解3,5‑二溴‑4‑羟基苯甲酸、3‑溴‑4‑羟基苯甲酸等卤代苯甲酸。本发明所述菌株能够在36小时内完全降解30 ppm的溴苯腈,在48小时内完全降解30 ppm的溴苯腈降解产生的3,5‑二溴‑4‑羟基苯甲酸。此外,本发明所述微生物菌剂还具有促生作用,能促进种植于黄褐土上的水稻和小麦的生长。本发明不仅有利于降低苯腈类除草剂的药害,也有利于贫瘠土地的利用。
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公开(公告)号:CN117682504A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202410099378.5
申请日:2024-01-24
Applicant: 华南农业大学
IPC: C01B32/05 , B01J21/18 , B01J37/10 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种掺杂型水热炭的制备工艺、掺杂型水热炭及其应用。掺杂型水热炭的制备工艺,包括如下制备步骤:将生物质和改性材料混合后,采用水热法制备成掺杂型预制水热炭;将所述掺杂型预制水热炭洗涤后干燥,即得到所述掺杂型水热炭。通过向生物质‑秸秆中引入了改性材料尿素、硼酸或磷酸进行改性来制备掺杂型水热炭,掺杂型水热炭作为一种较好的催化剂,可以活化过硫酸氧,对污水中的有机物如磺胺类抗生素等起到较好的降解作用,在活化过硫酸盐的过程中,不需要借助外界的能量来进行活化。其中,氮掺杂型水热炭对过硫酸盐的活化效果最佳,同时还引入了N元素,施入到环境中增加了氮素循环。
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公开(公告)号:CN116425163A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310438322.3
申请日:2023-04-23
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种提高工业硅渣中水溶性硅的方法及应用,将工业硅渣与助磨剂混合;然后经高能球磨处理,球磨速度450r/min~600r/min,球磨时间2h~6h,得到高活性的水溶性硅。本发明制备方法简单,无需高温高压,可以避免大量的能源消耗,且无废水废气产生,不会造成二次污染;经处理后,工业硅渣中水溶性硅含量高达54.61%以上,且含有微量元素如Fe、Ca、Mg、K等,不含有害重金属,有利于调节土壤酸性、增加土壤肥力,同时不会对土壤造成污染。
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公开(公告)号:CN115990328A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202211439347.7
申请日:2022-11-17
Applicant: 华南农业大学
IPC: A62D3/38 , C05G3/80 , C05G3/90 , A01B79/02 , A62D101/04 , A62D101/26 , A62D101/28
Abstract: 本发明公开了一种高效降解土壤草甘膦的复合制剂及其使用方法和应用。所述复合制剂的有效成分为过氧化尿素和硫酸亚铁盐,所述的复合制剂中过氧化尿素与硫酸亚铁盐的浓度比为1~3:0.5~1。该复合制剂能够高效降解土壤草甘膦,并保证土壤氮养分的供给,在施用后,在第1、7、14、28天后草甘膦的降解率分别为31.71%、46.66%、50.24%、70.74%,同时,增加土壤铵态氮含量,使得施肥和降解草甘膦一步完成,具备不增加生产成本和劳动成本、易操作、无二次污染等特点,具有良好的理论和应用推广价值。
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公开(公告)号:CN114700047B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210361705.0
申请日:2022-04-07
Applicant: 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 , 华南农业大学 , 中山大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种红壤矿物与耐性细菌复合体对重金属的吸附应用。一种矿物与细菌复合体,矿物与细菌复合体包括矿物和细菌,矿物包括铁氧化物矿物、铝硅酸盐矿物、铝氢氧化物矿物中的至少一种;细菌包括具有重金属耐性的肠杆菌(Enterobacter huaxiensis)和枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)中的至少一种。本发明利用矿物和细菌形成复合体,利用矿物为细菌提供屏障,使得细菌受重金属迫害程度降低,使其既能利用菌体表面进行吸附,也可充分发挥其胞内富集的效果,相对于矿物对重金属的吸附,吸附效果更好。
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