一种具备过滤功能的土壤增氧灌溉系统

    公开(公告)号:CN117678403A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311726570.4

    申请日:2023-12-15

    发明人: 李元 刘红晓 严蕾

    IPC分类号: A01C23/04 B01D36/02

    摘要: 本发明涉及农业灌溉技术领域,尤其是一种具备过滤功能的土壤增氧灌溉系统,包括,灌溉组件,包括滴灌管,所述滴灌管的一端安装有文丘里射流器,所述文丘里射流器的一端安装有第一输送管,所述第一输送管的顶管设置有第二输送管;优化组件,包括设置在所述第二输送管侧壁的过滤件,所述过滤件的底端设置有连接管,所述过滤件的侧壁设置有输料管,通过外筒和内筒之间的气泡石将气泡的直径减小后排出进行灌溉,从而能够有效的提高气体在管道内的输送效率,同时通过旋转的叶轮能够扩大内筒和外筒之间气泡石的移动空间,从而方便对气泡石进行清洗,且能够通过打开螺纹盖对气泡石进行更换,提高了该装置的实用性。

    一种低能耗地下水、气、肥混合灌溉系统

    公开(公告)号:CN117643216A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311726572.3

    申请日:2023-12-15

    发明人: 李元 刘红晓 严蕾

    摘要: 本发明涉及农作物灌溉技术领域,尤其是一种低能耗地下水、气、肥混合灌溉系统,包括,灌溉组件,包括滴灌管,所述滴灌管的一端安装有第一开关,所述第一开关的一端安装有调压阀,所述调压阀的一端安装有压力表,所述压力表的侧壁安装有施肥件,所述滴灌管的内壁设置有混合件;优化组件,包括设置在所述滴灌管侧壁的过滤件,所述过滤件的底端设置有连接管,所述过滤件的侧壁设置有输料管,通过水压就能够将水、气、肥进行混合,不需要额外电力作为动力,可大幅降低系统运行成本。减少了对电力设施的依赖性,并且混合器的设计,使得水体中的气泡和肥料分布得更为均匀,从而使养分能更均衡地抵达作物根部,提高了灌溉效果。

    一种土壤孔隙间增氧的方法及装置

    公开(公告)号:CN117751716A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311726574.2

    申请日:2023-12-15

    发明人: 刘红晓 李元 严蕾

    IPC分类号: A01B77/00 A01B79/00

    摘要: 本发明涉及土壤氧气技术领域,特别是一种土壤孔隙间增氧的方法及装置,包括,在种植区开沟并铺设铁网和尼龙网,形成一个空层;在空层中垂直插入换气管,以增加空气与地下空层间的气体交换;将开沟挖出的土壤回填到尼龙网上方;在尼龙网上方进行作物种植。本发明的有益效果为相比现有技术中需要电力作为支撑的土壤增氧方法,本专利提出的装置不需要依赖电力系统或太阳能光电系统,这意味着它可以在没有电力供应或光照不充足的地区使用,此外,不污染土壤,现有技术中一些土壤增氧方法可能会对土壤造成污染风险,而本专利提出的增氧方法不会对土壤造成污染,对于保护生态环境和生物多样性也具有重要意义。

    一种激光辐照制备氯化银-银复合结构微米阵列的方法

    公开(公告)号:CN115519115B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202211176511.X

    申请日:2022-09-26

    IPC分类号: B22F1/054 B22F1/14 B22F9/24

    摘要: 本发明公开了一种激光辐照制备氯化银‑银复合结构微米阵列的方法,首先制备了尺寸均匀的氯化银纳米颗粒,然后通过蒸发的方法实现了大面积的单层纳米颗粒组装,再使用激光对氯化银纳米自组装阵列进行辐照,通过调整激光功率实现了对氯化银分解过程的精准调控,得到氯化银‑银复合结构的微米阵列。相对于传统微米阵列的制备方案,这种将纳米颗粒和激光扫描技术相结合的激光等离激元刻写技术具有快速、简单、低成本和图案可控等优势,因此在图案刻写和光谱特性调控领域有着潜在的应用。

    一种激光辐照制备氯化银-银复合结构微米阵列的方法

    公开(公告)号:CN115519115A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211176511.X

    申请日:2022-09-26

    IPC分类号: B22F1/054 B22F1/14 B22F9/24

    摘要: 本发明公开了一种激光辐照制备氯化银‑银复合结构微米阵列的方法,首先制备了尺寸均匀的氯化银纳米颗粒,然后通过蒸发的方法实现了大面积的单层纳米颗粒组装,再使用激光对氯化银纳米自组装阵列进行辐照,通过调整激光功率实现了对氯化银分解过程的精准调控,得到氯化银‑银复合结构的微米阵列。相对于传统微米阵列的制备方案,这种将纳米颗粒和激光扫描技术相结合的激光等离激元刻写技术具有快速、简单、低成本和图案可控等优势,因此在图案刻写和光谱特性调控领域有着潜在的应用。