一种低共熔溶剂/双金属有机框架共催化的秸秆多元醇及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN120081703A

    公开(公告)日:2025-06-03

    申请号:CN202510187750.2

    申请日:2025-02-20

    Abstract: 本发明公开了一种低共熔溶剂/双金属有机框架共催化的秸秆多元醇及其制备方法和应用,所述秸秆多元醇由以下方法制备而成:在氮气气氛下,将秸秆粉末、小分子醇、酸催化剂和低共熔溶剂混合均匀,反应,得到反应产物;而后向反应产物中加入双金属有机框架催化剂,反应,得到秸秆多元醇。本发明采用绿色天然、无污染的低共熔溶剂催化液化技术,可溶解木质素与半纤维素,减少其与纤维素的交联作用,有利于破坏纤维素结晶结构,增大可用表面积,增强与液化剂的接触,提高转化效率,降低残渣率,在反应中后期加入双金属有机框架催化剂,能够分别将醛、酮类以及酸和酯类物质进行还原提质为醇类,大幅提高液化多元醇羟值,有利于提高成膜交联度。

    一种硫磺/聚氨酯复合包膜肥料的制备方法

    公开(公告)号:CN117586073A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311736340.6

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 本发明涉及一种硫磺/聚氨酯复合材料及其包膜控释肥料的制备方法。所述方法是将无机材料硫磺与有机材料聚己内酯通过物理掺混形成均匀的膏状混合物后,利用二流体喷头将混合物喷涂到肥料颗粒表面,同时将异氰酸酯通过雾化喷头喷涂到肥料颗粒表面与混合物中的聚己内酯进行聚氨酯反应,从而在肥料颗粒表面形成一层稳定的无机/有机复合膜层。本发明可以大幅度提升以硫磺为主材的包裹型肥料的释放性能,达到与聚合物包膜肥料相同的“S”型释放模式,解决硫包衣尿素膜层易破裂、释放性能差的问题。通过调控硫磺与聚氨酯的用量比,可以制备出1~3个月释放期的硫磺/聚氨酯复合包膜控释肥料。

    一种马铃薯专用控释肥料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115819145A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211651685.7

    申请日:2022-12-21

    Abstract: 本发明提供了一种马铃薯专用控释肥料养分配方及其产品制备方法,所述马铃薯专用控释肥料养分配方是为了满足一次性施肥需求的全生育期养分配方,每亩具体的N‑P2O5‑K2O比值及用量为:19‑10‑16。马铃薯专用控释肥料产品包含控释尿素、尿素、磷酸二铵、硫酸钾、微量元素和15‑15‑15通用型复合肥等,采用复混或者掺混的方法制备。本发明提供的马铃薯专用控释肥料随种薯种植施用,只需一次施肥就可满足马铃薯全生育期养分需求,能够减少劳动成本、提高马铃薯产量,可根据不同地区土壤情况和目标产量,调整用量,适应性性强。

    基于物联网的农业面源污染智慧管理系统

    公开(公告)号:CN119599278A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411667947.8

    申请日:2024-11-21

    Abstract: 本发明涉及基于物联网的农业面源污染智慧管理系统,包括:农业基础信息获取模块,用于采集目标区域的农业基础数据;农业污染数据采集模块,用于通过布设监测站实时采集目标区域的农业面源污染数据;农业污染数据分析模块,用于对农业基础数据和农业面源污染数据进行处理和分析,获取污染变化趋势和污染异常值;污染预警模块,用于基于污染变化趋势和污染异常值发送预警信息,并提供治理决策。本发明能够快速判断农业面源污染异常值及异常原因,为农业面源污染的防治提供有效的决策支持。

    一种基于微孔扩散释放模型设计控释肥料装置的方法

    公开(公告)号:CN118280462A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410461733.9

    申请日:2024-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种养分微孔扩散释放数理模型的计算方法及基于养分微孔扩散释放数理模型设计的肥料控释装置。该数理模型的计算依据为在储库型控释系统中,养分通过孔洞进行扩散释放,孔洞大小控制养分的释放速率。该方法可根据养分释放时间、控释层结构参数(控释层厚度、孔径)之间的关系来确定控释肥料养分释放量,明晰控释肥料的养分释放过程。控释领域可依据养分微孔扩散释放数理模型进行控释装置的设计。根据作物的养分需求量、使用方法设定装置形状及容积,根据作物生育期及养分微孔扩散释放数理模型设计开孔大小及数量,解决常规控释肥料包膜工艺复杂、释放期难以调控的问题。该装置是储存肥料的容器,可以装载各类水溶性强的单质或多元肥料,采用可循环使用的材料制备,能够解决传统颗粒包膜肥料膜壳难降解、难回收等问题。

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