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公开(公告)号:CN106673105B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201611167350.2
申请日:2016-12-16
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开一种基于泥页岩和农业废弃物的脱氮除磷合成填料及其制备方法与应用。该合成填料的主要成分为泥页岩、农业废弃物、氧化钙、硫酸钙、二氧化硅、水泥等。具有较好的生物亲和性、原料来源广泛、成本低等优点。农业废弃物可为微生物生长提供碳源,促进了微生物生长。本发明制备的脱氮除磷合成填料具有较高的比表面积和孔隙度,有利于对氮磷等污染物的吸附;填料可以进行多次重生成并且填料的吸附能力不会明显下降,这一特性有利于节约水处理成本,减少废弃物产生。本发明的基于泥页岩的脱氮除磷合成填料兼具去除NO3‑、TN、TP等多种污染物质的能力,实现了“以废治废”,尤其适用于生活污水的处理,具有广阔的应用前景和推广价值。
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公开(公告)号:CN106669590B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201611260580.3
申请日:2016-12-30
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J20/10 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于环境重金属污染处理技术领域,公开了一种基于钼矿尾砂为原料的重金属介孔吸附材料及其制法和应用。该制法包括以下步骤:将钼矿尾砂酸洗后加入碱性钠化合物,在马弗炉中共热,然后加水溶解,取上清液并加入偏铝酸钠和水玻璃,混匀后转移至反应器中进行反应,反应结束后将所得反应液纯化即得重金属介孔吸附材料。该方法制备的介孔吸附材料对重金属的吸附效果非常好,即使在重金属溶液的浓度高达420mg·L‑1下,仍然有95%以上去除率,且吸附后稳定,没有二次污染风险,可应用在重金属废水处理中。而且本发明充分利用原料钼矿尾砂废弃物的特性,提高产品的质量的同时实现了以废治废的目的,且制备工艺简单,利于工业生产推广。
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公开(公告)号:CN106342434B
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201610704756.3
申请日:2016-08-22
Applicant: 华南农业大学
IPC: A01B79/02
Abstract: 本发明公开一种利用蚯蚓菌剂提高土壤氮素养分促生速生林木的方法,属于林业生态技术领域。该方法具有:效果好:土壤总氮和有效氮组分含量在一年内显著升高。氮素含量提升幅度大:土壤全氮、有效氮的积累具有显著的协同增效作用。一举多得:猪粪、沼液联合蚯蚓、菌剂的施用不仅可快速提高土壤有效氮含量以及氮素肥力的稳定性,且可促进速生木的生长,基径、株高、冠幅相对于CK分别提高了1.7倍、1.3倍、5.1倍,消纳畜禽粪便污染。本发明研究表明,①蚯蚓、菌剂的施加可提高土壤中猪粪的分解速率使土壤氮素含量升高;②空气中的一些不能被植物利用的氮气转化为可利用的氮;③蚯蚓、菌剂本身含有碳、氮养分,其合施能够提高土壤氮素含量。
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公开(公告)号:CN105907665B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201610249912.1
申请日:2016-04-20
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一株水稻根瘤菌及其在固氮产碱中的应用。所述的水稻根瘤菌(Rhizobium oryzae)Alt301于2016年3月11日保藏于广东省微生物菌种保藏中心(GDMCC),菌种保藏号为GDMCC No:60018。所述菌株来源于高杆野生稻植物组织,能够与豆科植物结瘤固氮,明显促进水稻等作物生长,发酵产碱改善作物根际微生态酸碱平衡,可广泛地应用于各种农作物及豆科作物种植。在经本发明的水稻根瘤菌处理后,显著促进水稻、大豆等作物的生长。
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公开(公告)号:CN106622115A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611260596.4
申请日:2016-12-30
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J20/16 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/16 , B01J20/28083 , B01J2220/4893 , C02F1/281 , C02F2101/20
Abstract: 本发明属于环境重金属污染处理技术领域,公开了一种基于钼矿尾砂为原料的钾型重金属介孔吸附材料及其制法和应用。该制法包括以下步骤:将钼矿尾砂酸洗后加入碱性钾化合物,在马弗炉中共热,然后加水溶解,取上清液并加入偏铝酸钠和水玻璃,混匀进行反应,反应结束后将所得产物纯化即得钾型重金属介孔吸附材料。该方法制备的介孔吸附材料对重金属的吸附效果非常好,即使在重金属溶液的浓度高达280mg·L‑1下,仍然有95%以上去除率,且吸附重金属后较稳定,没有二次污染风险,可应用在重金属废水处理中。而且本发明充分利用原料钼矿尾砂废弃物的特性,提高产品的质量的同时实现了以废治废的目的,且制备工艺简单,利于工业生产推广。
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公开(公告)号:CN105925497A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610249913.6
申请日:2016-04-20
Applicant: 华南农业大学
IPC: C12N1/20 , C09K17/14 , C12R1/07 , C09K101/00
CPC classification number: C12R1/07 , C09K17/14 , C09K2101/00 , C12N1/20
Abstract: 本发明公开了一株短小芽孢杆菌及其在解磷解钾产酸中的应用。所述的短小芽孢杆菌(Bacillus pumilus) YJ04于2016年3月11日保藏于广东省微生物菌种保藏中心(GDMCC),菌种保藏号为 GDMCC No:60019。所述菌株在含Ca3(PO4)2和钾长石的培养基上具有明显解磷解钾效果,在含淀粉碳源培养基上能够显著降低pH值,具有产酸能力。所述的短小芽孢杆菌能够显著地促进水稻、油麦菜等作物的生长和提高产量,可应用于各种农作物种植应用。在经本发明的短小芽孢杆菌处理后,显著促进水稻、油麦菜等作物的生长。
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公开(公告)号:CN103548519A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310506798.2
申请日:2013-10-24
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种废弃金属矿山矿场的植被恢复构造体,其呈阶梯状且每一级包括位于底层且厚度为5-8cm的石灰层、位于石灰层上侧的秸秆层、位于秸秆层上侧作为主体层的含有机肥和复合肥的客土层、位于靠山坡侧的排水槽、位于离山坡侧的由堆叠客土袋组成的挡土坡。本发明还公开了一种废弃金属矿山矿场的植被恢复方法,其包括:将废弃矿山矿场的矿土坡面修整为梯阶,并修砌排水沟、槽,堆叠客土袋,铺石灰层和秸秆、客土,种植耐酸、耐贫瘠林木苗或先锋草本植物等步骤。本发明中通过有效疏导水流防止酸水污染矿区土地,并建立“耗氧层”有效抑制硫化物的氧化从而降低土壤酸性进而修复污染矿土,实现修复矿土还原植被恢复绿化保护环境的效果。
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公开(公告)号:CN102321551A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110224021.8
申请日:2011-08-05
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了苏云金芽孢杆菌GL-1及在土壤解磷防病方面的应用。该菌株保藏编号为CGMCCNo.4923,于2011年6月21日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(CGMCC)。本发明的苏云金芽孢杆菌GL-1能够提高土壤中难溶磷的有效性和磷肥利用率,在减少磷肥施用的同时能够促进植物生长。另外,该菌株对香蕉枯萎病和番茄青枯病的病原菌均具有很好的拮抗效果,可有效抑制病原菌尖孢镰刀菌和青枯假单胞菌的生长繁殖,作为生物农药加以利用。而且,该菌株还能够增加土壤中微生物多样性和增加微生物丰度。利用该菌株制备的生物肥,既可以防土传病害又能促进植物生长,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN119972011A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202411979870.8
申请日:2024-12-31
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , B09C1/08 , C08J3/075 , C08L5/00 , C08K3/34 , C08K9/12 , C08K3/08 , C02F101/20 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种镉砷同步移除水凝胶复合材料及其制备方法与应用。所述方法以k‑卡拉胶水凝胶作为载体材料负载nZVI‑硅酸盐矿物材料,通过其中的氢键相互作用形成凝胶,再浸泡于钾离子或其他金属阳离子溶液中时,通过阳离子交联作用增强其网络结构,从而得到镉砷同步移除水凝胶复合材料。本发明中,在nZVI‑硅酸盐矿物与k‑卡拉胶混合溶液冷却、凝固过程中,其外表面首先接触冷空气,形成初步固化层,减缓内部nZVI的氧化速度,避免了内部nZVI的氧化问题,同时内部凝胶固化较慢,形成相对疏松的结构,有利于后续金属阳离子的渗透和交联,最终所得水凝胶复合材料可实现镉砷的同步移除。
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公开(公告)号:CN115678043B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202211385851.3
申请日:2022-11-07
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08J3/075 , C08L33/26 , C08L1/28 , C08K7/26 , C08F220/56 , C08F220/34 , C08F222/06 , C08F222/38 , B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种沸石‑纤维素聚丙烯酰胺复合水凝胶及其制备和应用。该复合水凝胶的制备方法包括以下步骤:取沸石材料、丙烯酰胺、丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、顺丁烯二酸酐、交联剂,加水搅拌溶解,得到混合溶液1;调节混合溶液1的pH值至4‑5,加入纤维素搅拌至溶胀,得到混合溶液2;调节混合溶液2的pH值至7‑8,加入引发剂和助联剂四甲基乙二胺,充分搅拌后放入模具静置,脱模干燥,即可得到沸石‑纤维素聚丙烯酰胺复合水凝胶。本发明的复合水凝胶通过化学共价键将丙烯酰胺和纤维素有机结合,使复合水凝胶具有更强的化学键和分子间作用力,沸石的存在也促进了复合水凝胶多孔结构的形成,这两点显著提高了复合水凝胶的环境强度和结构稳定性。
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