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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
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: C08F251/02 , C08F251/00 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F222/38 , B01J20/26 , B01J20/30
摘要: 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:CN104521496A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410778295.5
申请日:2014-12-15
申请人: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
CPC分类号: A01G7/00 , A01G22/00 , G01N33/246 , G01N2033/245
摘要: 本发明涉及一种节水型小麦品种鉴定筛选方法,包括以下步骤:步骤(1)分别在灌溉和干旱两种水分条件下鉴定评价冬小麦品种的水分利用效率;所述小麦品种的水分利用效率是通过单株籽粒产量/单株小麦品种全生育期蒸腾耗水量评价;单株小麦品种全生育期的蒸腾耗水总量为收获时每盆土壤中含水的总量-播种时每盆土壤中含水的总量+播种后至收获前补充的水量/每盆株数;步骤(2)用盆栽试验分别测定在干旱条件下和灌溉条件下单株小麦品种全生育期的蒸腾耗水总量。所述小麦品种全生育期包括播种至收获的完整生育期;该方法可以鉴定出真正的高水分利用效率品种,而不是灌溉条件下的高产品种;筛选出的是籽粒产量水平的高水分利用效率品种,对生产的指导性强。
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公开(公告)号:CN103210733A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310157067.1
申请日:2013-04-28
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: A01C23/04
摘要: 本发明公开了一种配方施肥机,包括:被动式注肥系统,其进水端设置于水肥灌溉系统主泵站之后,出肥端设置于灌溉系统主管道水流方向下游;注肥系统包括文丘里注肥器和配方肥料选择器。本发明配方肥料选择器利用常闭三通液压阀原理,将常闭三通液压阀与肥料罐连接,组成施肥器,常闭三通液压阀同时可作为控制开关,控制肥料组分的种类和量的选择,用来进行准确的配方施肥,实现多种肥料组合方式;配方肥料选择器与文丘里注肥器相结合,实现无需额外的系统外部外加动力将肥液注入主管道内,利用主管道中上游水压大、下游水压小的特点,实现肥液与灌溉水混合后自动流向下游,降低了使用及维护成本,同时节约能耗,为更好的推广精准施肥技术提供帮助。
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公开(公告)号:CN103141204A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310080290.0
申请日:2013-03-13
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: A01C23/04
摘要: 本发明公开了一种被动式配方施肥机及施肥方法,所述施肥机包括:与泵站相连的用于引水灌溉的主管道,沿水流方向,所述主管道的上游连接有被动式注肥系统,所述注肥系统无需额外的系统外部动力实现向所述主管道内按配方比例注入肥液。本发明利用主管道上游水压大、下游水压小的特点,在引水灌溉的主管道上游设置被动式注肥系统,无需额外的系统外部动力将肥液注入灌溉主管道内,实现肥液与灌溉水混合后自动流向下游灌溉农田,降低了使用及维护成本,同时节约能耗,为更好的推广精准施肥技术提供帮助。
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公开(公告)号:CN103210733B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310157067.1
申请日:2013-04-28
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: A01C23/04
摘要: 本发明公开了一种配方施肥机,包括:被动式注肥系统,其进水端设置于水肥灌溉系统主泵站之后,出肥端设置于灌溉系统主管道水流方向下游;注肥系统包括文丘里注肥器和配方肥料选择器。本发明配方肥料选择器利用常闭三通液压阀原理,将常闭三通液压阀与肥料罐连接,组成施肥器,常闭三通液压阀同时可作为控制开关,控制肥料组分的种类和量的选择,用来进行准确的配方施肥,实现多种肥料组合方式;配方肥料选择器与文丘里注肥器相结合,实现无需额外的系统外部外加动力将肥液注入主管道内,利用主管道中上游水压大、下游水压小的特点,实现肥液与灌溉水混合后自动流向下游,降低了使用及维护成本,同时节约能耗,为更好的推广精准施肥技术提供帮助。
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公开(公告)号:CN103210729B
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201310157344.9
申请日:2013-04-28
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: A01C23/00
摘要: 本发明公开了一种配方施肥肥料选择器,其包括控制命令导管、控制阀、常闭三通液压阀和肥料罐;控制阀连接供水管道,并通过控制命令导管与常闭三通液压阀控制端口连通,组成肥料选择器的控制部分;常闭三通液压阀进肥口与肥料罐连通,液压阀出口与注肥器连通,构成肥料选择器的执行部分;液压阀的数量与肥料罐内储存的肥料组份数量相同。本发明利用常闭三通液压阀原理,将液压阀与肥料罐及供水管道连接,组成施肥器,液压阀同时作为控制开关,控制肥料组分的种类和量的选择,用来进行准确的配方施肥,实现多种肥料组合方式;可取代传统价格较高的注肥器,扩大了水肥机在实际应用的范围,并可作为组件加载在任意水肥机上,充分高效利用水肥机。
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公开(公告)号:CN107345372A
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201610290757.8
申请日:2016-05-05
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: D21C5/00 , D21B1/02 , D21B1/36 , C08J3/00 , D06M15/19 , D06M13/355 , D06M13/224 , D06M13/262 , D06M15/513
CPC分类号: D21C5/00 , C08J3/00 , C08J2301/02 , D06M13/224 , D06M13/262 , D06M13/355 , D06M15/19 , D06M15/513 , D06M2101/06 , D21B1/02 , D21B1/36
摘要: 本发明披露了一种基于生物质原料制备纤维素纳米纤维的方法,包括:将生物质原料进行干燥及细化处理,然后将生成的生物质材料与有机酸溶剂混合加热回流分离生物质纤维素,再将分离出的生物质纤维素采用物理方法进行纳米纤维化处理,得到高纯度高长径比的纤维素纳米纤维。本发明有效地提高了制备的效能,能制备出高纯度高长径比的纤维素纳米纤维,且减少了化学污染废弃物的产生,同时避免了传统纯化方法中氯的使用而导致的一系列环境问题。
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公开(公告)号:CN104109221A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201410323542.2
申请日:2014-07-08
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: C08F251/02 , C08F251/00 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F222/38 , B01J20/26 , B01J20/30
摘要: 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:CN107345372B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201610290757.8
申请日:2016-05-05
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: D21C5/00 , D21B1/02 , D21B1/36 , C08J3/00 , D06M15/19 , D06M13/355 , D06M13/224 , D06M13/262 , D06M15/513
摘要: 本发明披露了一种基于生物质原料制备纤维素纳米纤维的方法,包括:将生物质原料进行干燥及细化处理,然后将生成的生物质材料与有机酸溶剂混合加热回流分离生物质纤维素,再将分离出的生物质纤维素采用物理方法进行纳米纤维化处理,得到高纯度高长径比的纤维素纳米纤维。本发明有效地提高了制备的效能,能制备出高纯度高长径比的纤维素纳米纤维,且减少了化学污染废弃物的产生,同时避免了传统纯化方法中氯的使用而导致的一系列环境问题。
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公开(公告)号:CN104521496B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201410778295.5
申请日:2014-12-15
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: 本发明涉及一种节水型小麦品种鉴定筛选方法,包括以下步骤:步骤(1)分别在灌溉和干旱两种水分条件下鉴定评价冬小麦品种的水分利用效率;所述小麦品种的水分利用效率是通过单株籽粒产量/单株小麦品种全生育期蒸腾耗水量评价;单株小麦品种全生育期的蒸腾耗水总量为收获时每盆土壤中含水的总量‑播种时每盆土壤中含水的总量+播种后至收获前补充的水量/每盆株数;步骤(2)用盆栽试验分别测定在干旱条件下和灌溉条件下单株小麦品种全生育期的蒸腾耗水总量。所述小麦品种全生育期包括播种至收获的完整生育期;该方法可以鉴定出真正的高水分利用效率品种,而不是灌溉条件下的高产品种;筛选出的是籽粒产量水平的高水分利用效率品种,对生产的指导性强。
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