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一种利用中药残渣制备的花肥及其工艺
申请中
IPC: C05G3/00; C05G3/60; C05G3/80; C05F17/20
中国专利
摘要: 本发明提供了一种利用中药残渣制备的花肥及其工艺,涉及有机肥料技术领域。所述花肥包括以下原料:中药渣、咖啡渣、豆粕、米糠、增效剂、改性蒙脱土和秸秆,所述中药渣由当归药渣、地肤子药渣、苦参药渣、枸杞药渣、芦根药渣和紫花地丁药渣组成,所述增效剂由腐殖酸钾、钼酸铵、硫酸锌、吲哚乙酸和聚丙烯酸钠组成。本发明通过特定的组分、用量和制备方法,制备得到的花肥显著改善病虫害、提高花卉的生长速度、降低土壤结块率。...
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一种用于油菜秸秆就地还田的炭基腐熟剂
申请中
IPC: C05F17/20; C05F17/10; C05F17/80; C05G3/80; C12N1/20; C12N1/14; C12R1/07; C12R1/645; C12R1/685; C12R1/885; C12R1/125
中国专利
摘要: 本发明公开了一种用于油菜秸秆就地还田的炭基腐熟剂,属于微生物肥料技术领域。该炭基腐熟剂由微生物复合菌剂、农业有机废料和生物炭混合而成;其中微生物复合菌剂由枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、棘孢木霉、白囊耙齿菌和黑曲霉混合制成;生物炭为生物质原料热解形成。本发明提供的用于油菜秸秆就地还田的炭基腐熟剂可实现对油菜秸秆的快速腐熟,对组分含量类似或低于油菜秸秆的物质也能起到良好的腐熟作用,有效实现油菜秸秆就地还田及对下茬作物提供充足的养分。...
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一种耐盐脱氮复合菌剂及其制备方法与应用
申请中
IPC: C12N11/14; C12N1/36; C12N1/20; C02F3/34; C12R1/07; C12R1/63; C12R1/38
中国专利
摘要: 本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种耐盐脱氮复合菌剂及其制备方法与应用。本发明耐盐脱氮复合菌剂是由耐盐芽孢杆菌、盐湖弧菌、嗜盐假单胞菌以及食有机物盐单胞菌分别驯化并单菌高密度发酵后复配获得。本发明复合菌剂具有较强的组合和协同能力,菌株代谢功能具有强协同互补性,菌体繁殖速率快,脱氮效率高且生产成本低,环保无污染,性能优良高效,使用时不需要复杂工艺,直接投放,能有效降解水体有机污染物、COD、NH3‑N、TN。...
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一株兼具单质硒氧化活性与植物耐盐性提升功能的芽孢杆菌及其应用
申请中
IPC: C12N1/205; C12N1/20; C12P3/00; A01N63/22; A01P21/00; C05F11/08; C12R1/125
中国专利
摘要: 本发明属于农业微生物技术领域,具体涉及一株兼具单质硒氧化活性与植物耐盐性提升功能的芽孢杆菌及其应用。本发明所述菌株为枯草芽孢杆菌,发明人将其命名为:枯草芽孢杆菌LH10(Bacillus subtilis LH10),其保藏号为GDMCC 67460。本发明所述枯草芽孢杆菌,用于制备微生物菌剂或者兼具富硒和耐盐性能的微生物有机肥料,从而为硒中毒地区的微生物修复和硒缺乏地区的植物富硒提供了一条绿色、环保、安全的方法。本发明所述菌株可以将单质硒Se(0)氧化为亚硒酸钠(Se(IV)),同时,能够提升植物耐盐能力。因此,该菌株既可以作为单质硒代谢转化研究的模式材料,也可以作为提高作物富硒且耐盐的优良...
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一种基于专用微生物菌剂的黑水虻虫沙分阶段基质化处理方法及其应用
申请中
IPC: C05F17/20; A01G24/20; A01G24/22; C05F17/80; C05G3/80
中国专利
摘要: 本发明涉及有机固废资源化利用和微生物技术领域,公开了一种基于专用微生物菌剂的黑水虻虫沙分阶段基质化处理方法及其应用。该方法以黑水虻虫沙为主要处理对象,在调控碳氮比和含水率后,接种由芽孢杆菌属(Bacillus)、乳杆菌属(Lactobacillus)及固氮菌属(Azotobacter)中至少两种微生物组成的专用复合菌剂,并在不设置持续强制曝气装置的条件下,将处理过程划分为微生物群落构建阶段和低扰动稳定转化阶段,通过阶段化翻拌调控完成基质化处理。所述方法以微生物群落建立状态作为阶段切换依据,减少高频机械扰动和持续供氧需求,实现黑水虻虫沙中有机物的转化、腐殖化及氮素稳定。所得基质化产物结构稳定、腐...
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生物有机肥料及其制备方法
申请中
IPC: C05G3/00; C05G3/80; C05G5/12; C05F17/20; C05F17/70
中国专利
摘要: 本发明公开了一种生物有机肥料及其制备方法,属于农业肥料技术领域。该肥料由以下重量百分比的原料组成:无害化有机载体5070%、腐植酸1030%、复合功能菌剂25%、丛枝菌根真菌孢子粉剂25%、重金属钝化组分1020%及粘结助剂13%。其制备方法包括:有机载体无害化处理、菌根真菌孢子培养、各组分混合、接种复合功能菌剂与菌根真菌孢子粉剂并进行低温二次发酵、最后造粒与低温干燥。本发明的肥料集高效肥力、土壤改良、系统抗性诱导、生物防治、重金属钝化及促进根系共生功能于一体,能显著提高作物产量和品质,修复土壤微生态,减少化肥农药使用,适用于绿色有机农业及污染土壤的安全利用。...
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一种复合微生物菌剂增强的有机液体肥料及其制备方法
申请中
IPC: C05G3/00; C05G3/80; C05G5/20
中国专利
摘要: 本发明属于农业生物技术与有机肥料领域,公开了一种复合微生物菌剂增强的有机液体肥料及其制备方法,该有机液体肥料由复合功能微生物菌剂、双功能液体载体体系及智能激活因子组成,其中复合功能微生物菌剂包括固氮菌、解磷菌及芽孢杆菌,通过协同代谢关系促进养分转化与根际微生态构建;双功能液体载体体系在为作物提供营养的同时形成适宜微生物长期稳定存活的液相环境;智能激活因子为作物根际分泌物及环境信号诱导下触发微生物由低代谢静默状态向活化状态转变,实现施用前稳定储存、施用后精准激活释放。本发明有效提高了液体微生物肥料中菌体的存活率和利用效率,改善了肥料施用效果,具有良好的应用前景。...
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一种利用微生物技术处理厨余垃圾的方法
申请中
IPC: C05F9/04; C05F17/20
中国专利
摘要: 本发明提供了一种利用微生物技术处理厨余垃圾的方法,涉及厨余垃圾降解技术领域,将厨余垃圾沥水后与棉秆和微生物菌液混合,得到混合物料,混合物料中棉秆与厨余垃圾的质量比为1 : 2,微生物菌液的用量为谷壳和厨余垃圾总量的1‑5wt%;将混合物料进行搅拌发酵,反应8‑12小时后,制得符合有机肥相关标准的有机肥。本发明的优点是:该利用微生物技术处理厨余垃圾的方法, 处理周期短,厨余垃圾减量化85%,剩余物为有机肥且各项指标均能满足中华人民共和国农业行业标准‑有机肥料;降解过程中无“三废”产生,绿色环保。...
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一种菌酶复合处理葡萄枝条堆肥的方法
申请中
IPC: C05G3/80; C05F17/20; C05F17/80; A01G17/02; C12N1/18; C12N1/20; C12N9/08; C12R1/865; C12R1/225
中国专利
摘要: 本发明公开了一种菌酶复合处理葡萄枝条堆肥的方法,属于农业废弃物资源化利用技术领域。该方法利用自有的酵母菌、乳酸菌菌株和木质素过氧化物酶,制备菌酶复合体系,堆肥时,将葡萄修剪废弃物粉碎、调节碳氮比后,接种微生态菌酶复合剂进行堆肥发酵,通过两菌一酶协同作用强化纤维素、半纤维素的降解效率,缩短堆肥周期,获得优质有机肥料。本发明解决了葡萄修剪废弃物降解慢、堆肥周期长的技术难题,实现了废弃物资源化利用,具有操作简单、成本低、环境友好的优势,适用于大规模农业生产应用。...
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一种用于农业种植上的液体肥料及其制备方法
申请中
IPC: C05G3/80; C05F17/20; C05F17/50; C05F17/70; C05G5/20
中国专利
摘要: 本发明公开了一种用于农业种植上的液体肥料及其制备方法,属于肥料技术领域,制得的该液体生物有机肥料的原料成分及其重量百分比:清水75%‑85%、大豆粉2%‑5%、玉米粉2%‑5%、小米粉2%‑5%、玉米秸粉2%‑6%、羊粪2%‑9%、赤砂糖3%‑8%、牛奶3%‑8%、磷矿粉0.5%‑3%、发酵菌粉0.05%‑0.2%,本发明中的液体肥料,含枯草芽孢杆菌、乳酸菌、放线菌和酵母菌等菌群、有机原料、矿物质原料,富含多种菌群和有机质,具有改良土壤、培肥地力、均衡营养等优点,使用该液体肥料后,增强土壤通气性和保肥能力,既提供植物生长所需养分,又能提高农作物抗逆性和产量。...
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一种颗粒状生物肥料及其制备方法
申请中
IPC: C05G3/00; C05G3/40; C05G3/60; C05G3/80; C05G5/12; C05G5/30; C12N1/20; C12R1/07
中国专利
摘要: 本发明公开了一种颗粒状生物肥料及其制备方法,按重量百分比计,包括基肥 94~97%、增效剂2~5%、助剂1~2%。本发明的颗粒状生物肥料为无机肥料、有机肥料、有机无机肥料中的一种与生物肥增效剂配伍后制成的肥料。本发明的颗粒状生物肥料,可以采用无机肥料、有机肥料或者有机无机肥料作为基肥,能够适用于当前市面上几乎所有颗粒肥料(对微生物具有杀灭功能或者对生物肥增效剂中成分具有拮抗作用的肥料除外),而且生产工艺简单,成本较低,且能够有效提高产品的附加值,属于新型肥料的生产工艺,具有巨大的市场推广价值。...
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一种柔性AI直饮水净化装置
申请中
IPC: C02F1/44; C02F1/00; B01D65/02; B01D61/58; G16C20/20
中国专利
摘要: 本发明涉及饮用水净化技术领域,公开一种柔性AI直饮水净化装置,核心由中空纤维反渗透膜、中空纤维纳滤膜及柔性AI构成,采用反渗透膜+纳滤膜+AI控制工艺。其中,反渗透膜可去除95%‑99%盐分,浓水进入纳滤膜后去除二价盐、保留一价盐及Sr(锶)、Cs(铯)等有益人体的元素;柔性AI通过仪表实时监测水质,精准调控两膜产水勾兑水泵,按需求配比得到生态营养益衡饮用水。两款膜相较于传统卷式膜,均具备气洗抖动、反洗功能,反渗透膜端连接原水泵、保安过滤器等部件,纳滤膜端衔接反渗透浓水箱、增压泵等设备,末端均接入产水箱及对应附属设施。管路通过阀门实现联通及AI控制,分离效率高,且装置依托在线监测与智能调控,稳...
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无标题
申请中
IPC: C02F3/12; C02F3/00; C02F11/00; C02F11/04
摘要: 暂无摘要...
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一种SOD超氧化物歧化酶与有机硒双强化功能性水稻及其益生菌生态栽培方法
申请中
IPC: A01G22/22; A23L7/10; A23L33/00; C05G3/00; C05G5/20; A01N63/50; A01N63/32; A01N63/20; A01N63/22; A01N63/38; A01N43/16; A01N59/02; A01N65/08; A01P21/00; C09K17/14; A01C1/00; A01B79/00; A01B79/02; A01C21/00; C09K101/00
中国专利
摘要: 本发明涉及农作物种植技术领域,提出一种SOD超氧化物歧化酶与有机硒双强化功能性水稻及其益生菌生态栽培方法,包括:制备SOD超氧化物歧化酶溶液、制备复合益生菌发酵液、制备有机硒混合液、浸种、入棚育苗、大棚苗期管理、大田移栽前整备处理、秧苗移栽期处理、大田生长期处理、水稻收割、本发明利用益生菌代谢产物作为生物诱导信号,通过益生菌促吸收、SOD超氧化物歧化酶溶液定向诱导、有机硒混合液精准施加,全程生态种植,减少环境污染,实现大米中SOD和有机硒的协同富集,两项指标均优于现有单一强化技术,用本方法培育出的水稻脱壳后的大米蒸煮成为米饭后,米饭中仍含有SOD超氧化物歧化酶活性,符合绿色农业和可持续发展需求...
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混凝沉淀介质及其制备方法、废水处理方法
申请中
IPC: C02F1/52; C02F1/56; C02F101/10
中国专利
摘要: 本发明废水处理技术领域,具体涉及一种混凝沉淀介质及其制备方法、废水处理方法。混凝沉淀介质的制备原料包括如下重量份数的组分:4份合成立方氧化锆的废料、0份~2份棕刚玉、0份~4份石英砂。本发明提供的混凝沉淀介质,在处理废水的沉淀过程中除发生吸附作用外,由于离心力的差异,对于旋流沉淀具有加速作用,可加快污水处理时间,应对水质波动冲击。...
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水产养殖系统和方法
申请中
IPC: A01K63/00; A01K63/04
摘要: 本发明提供了一种水产养殖系统(1)和方法,包括:多个用于生长鱼的竖直移动的水槽(10);第一管道装置(100),其可连接到清洁补充水源(30)并连接到所述多个水箱中的至少一个以向其供应补充水;所述多个槽至少包括上槽(11)和下槽(12),所述下槽包括朝向其底部的出口(24),用于释放其中的所述培养水和有机物;第二管道装置(200),其具有与出口流体连接的第一端(201)、用于处理培养水的净水器(80)和用于将净化的培养水释放到下部水箱顶部附近的第二端(202),用于将培养水从上部水箱传送到下部水箱。...
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一种废水处理装置及方法
申请中
IPC: C02F3/00; C02F3/04; C02F3/06; C02F3/10
摘要: 一种废水处理装置,包括:用于容纳废水的液体容器;用于向容器供应氧气的氧气供应单元;包含嗜盐微生物的需氧微生物的混合微生物聚生体;微生物床,置于所述容器内部,所述混合微生物聚生体的微生物在所述微生物床上生长并与所述废水接触。...
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光-生物-电化学电池
申请中
IPC: C25B1/55; C25B3/21; C25B3/23; C25B11/04; H01G9/20
摘要: 本发明一般涉及用于由有机材料产生电流的光电化学电池。...
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用于原油污染的生物修复的微生物组合物及其制备方法
申请中
IPC: C12N1/26; B09C1/00; B09C1/10; C02F3/34
摘要: 本公开提出了一种用于多环芳烃的生物修复的基于微生物的组合物。所述基于微生物的组合物用于污染/污染的海洋场所的生物修复。所述基于微生物的组合物可以在低压和深海高压条件下的海面上有效地用于修复漏油。...
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涉及微生物联合体的生物循环技术的可持续废物管理系统
申请中
IPC: B09B3/00; C12P1/04
摘要: 本发明涉及一种用于处理有机和无机来源的固体(12)、液体(16)和气体(18)废物流的集成的、整体的和循环的废物处理系统。该系统(10)主要用选定的微生物聚生体液体(14)发酵固体废物(12),在热化学反应器(30)中产生无定形固体产物(31)和富氢气体(32)。将该固体产物(31)供给到废水处理单元(40)和碳捕获单元(50)中,以分别处理液体和气体废物,从而产生有价值的中间固体产物(55),该中间固体产物能够在惰性反应器(60)中协同地产生富氢气体(62)和纳米颗粒(61)。整个系统(10)按照零排放、零浪费原则运行,提供比传统浪费能源技术更高的气体/能源输出,并产生用于各种工业应用的增值...