1 沙地土壤改良剂的制备方法及应用
具体包括由微生物菌缓释剂、农作物秸秆、有机肥、腐殖酸的复配,制备得到沙地土壤改良剂。施用后改善了沙地土壤的物理结构,增强了沙地土壤的团聚性以及保水保肥能力,为微生物的生长构建了良好的土壤生态环境,持续改善沙地土壤的各项生态指标,为沙地土壤改良提供了一种有效可行方案。
2 用于修复农药污染土壤的炭基菌剂及其制备方法与应用
该炭基菌剂由降解菌(枯草芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、桑肠杆菌)、生物炭、氨基酸、微量元素、矿物质组成;游离氨基酸可以为微生物生长提供氮素,通过调控氨基酸的含量可以更好的促进微生物生长,进而提高土壤中残留的农药污染物噻虫嗪修复,同时促进植物生长;该炭基微生物菌剂制备简单,耗时短,更适宜于工业化生产。
3 治理土壤的微生物菌剂及其制备方法
通过将枯草芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌、侧孢芽孢杆菌、绿色木霉菌、细黄链霉菌活化、种子培养、发酵培养后,混合均匀,制得混合微生物发酵液;再以改性生物炭和改性沸石作为复合载体,采用吸附法固定混合微生物发酵液,制得芯材;最后以壳聚糖、明胶、β‑环糊精为原料,戊二醛作为交联剂,进一步包覆固定芯材,制得微生物菌剂。本发明制备的微生物菌剂可以促进土壤养分转化、有机物降解、改善土壤结构、抑制土壤病原菌,从而提高土壤质量和农作物产量,实现土壤治理的效果。
4 复合放线菌菌剂及其制备方法与在修复人参土壤中的应用
制备方法,先将灰色链霉菌和浅紫链霉菌分别经种子罐和发酵罐发酵,得到两种菌种发酵液;将两种菌种发酵液等体积混合,得到复合放线菌发酵菌液;再采用复合放线菌发酵菌液喷淋改性硅藻土,烘干后,得到的复合放线菌菌剂的预混料与其它土壤改良成分搅拌混合均匀,得到复合放线菌菌剂。该复合放线菌菌剂具备优异的稳定性和长效性,施用到人参土壤中,不仅能够消减人参连作障碍提高人参的品质,还能提高人参的产量,减少了人参种植中农药、化肥的用量,从保持土壤微生态平衡的角度修复人参种植土壤,对环境友好,成本低。
5 盐碱地脱硫石膏炭基土壤调理剂及其制备方法和应用
土壤改良技术领域。所述盐碱地脱硫石膏炭基土壤调理剂的原料包括以下组分:脱硫石膏、生物炭、杭锦2#土、木醋液和嗜盐外硫红螺菌、酸性黄杆菌;本发明制备得到的土壤调理剂在对盐碱地土壤进行修复的同时还给土壤增加了养分,促进作物生长,土壤调理剂试验组与对照组相比化肥减量20%,而且原料均为工农业固废,易制备、成本低,符合国家环保要求,实现了化肥减量增效、变废为宝、资源再利用。
6 磷超标次生盐渍化土壤用的捕食消化型修复菌剂及其制备方法
其颗粒结构的中心为磷消化捕食菌剂层,在所述磷消化捕食菌剂层外依次包覆有半透膜层以及阻隔包衣层;其中所述磷消化捕食菌剂层为磷消化菌剂与磷捕食剂按比例复配造粒而得,所述磷消化菌剂为有机碳负载枯草芽孢杆菌,所述枯草芽孢杆菌为Bacillus subtilis LVLE‑14,保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为:CGMCC No.12639;所述磷捕食剂由85‑95wt%含钙化合物与5‑15wt%固磷化合物组成。本发明的修复菌剂能够解决磷超标的次生盐渍化土壤中肥料难以发挥效用的技术问题,并缓解次生盐渍化土壤问题,保证作物正常生长。
7 一种强化降解土壤中多环芳烃的微生物菌剂及其制备方法与应用
通过在土壤体系中采用包含信号分子酰基高丝氨酸内酯和多环芳烃高效降解菌群负载在竹炭上形成的生物膜的微生物菌剂,利用外源性信号分子酰基高丝氨酸内酯‑生物膜强化原位降解土壤中的多环芳烃,显著提高土壤中多环芳烃的降解效果。
8 一种植烟土壤生态调控菌剂的制备方法
通过添加氨苄西林的LB培养基对根际土壤微生物进行选择培养,加快抗马铃薯Y病毒菌株的筛选速度。通过使用烟田土壤中分离到的蒙氏假单胞菌、枯草芽孢杆菌、亚硝化螺菌和寡养单胞菌,按照5:3:1:1的体积比进行混合和培养后获得复合菌剂,并对复合菌剂进行两次驯化,提高了调控菌剂对植烟土壤本地环境的适应性,进而增强了菌株的定殖能力。且复合菌剂中同时包含抗马铃薯Y病毒与改善土壤营养的两类功能菌株,改善了植烟土壤微生态环境,促进烟草的生长和对营养物质的吸收。
9 用于改良盐碱地土壤的微生物菌剂制备方法
制备改良剂基材、添加菌剂、熟成。本发明制备的微生物菌剂,可以有效遏制土壤出现可逆的盐碱化,实验土壤为中度盐碱地土壤,土壤的pH为8.7,电导率为2.268ms/cm,使用菌剂180天后,土壤的pH为6.5‑6.7,电导率为0.417‑0.430ms/cm,使用菌剂240天后,土壤的pH为6.6‑6.7,电导率为0.429‑0.441ms/cm。
10 一种土壤微生物修复剂制备方法
通过将6‑9wt%的聚乙烯醇和2‑5wt%的海藻酸钠加入去离子水中,加热搅拌80‑100℃恒温水浴加热,搅拌2‑5h至完全溶解,冷却至常温后加入1‑7wt%污泥生物炭,搅匀得到PVA‑SA‑污泥生物炭混合液,然后将异养硝化好氧反硝化菌剂制成的微生物菌剂和葡萄糖溶解于去离子水中,经静置和曝气得到细胞悬浮液,将细胞悬浮液与PVA‑SA‑污泥生物炭混合液按体积比1‑3:1混合得到载体溶液,最后将载体溶液缓慢滴入1‑4wt%的CaCl2饱和硼酸溶液中进行交联,在20‑40℃下恒温静置使其充分钙化成球,待小球完全成型后取出洗涤、吸干表面水分,得到固定化微生物菌剂水凝液,微生物菌剂水凝液的成本低。
11 一种温室大棚土壤修复复合菌剂及其制备方法
由以下步骤组成:菌种活化、制备种子液、制备发酵液、制备复合菌剂。本发明的温室大棚土壤修复复合菌剂的制备方法,有效提高土壤修复复合菌剂的稳定性,在施用于温室大棚土壤后,受温室大棚土壤不利特性的影响小,复合菌剂的施用效果稳定,能够对温室大棚土壤进行有效修复;同时,有效提高温室大棚土壤修复复合菌剂,在较高温度环境下的储存稳定性,以及在酸性环境中的稳定性。
12 一种盐碱地土壤改良微生物菌剂
包括以下五种微生物:短小芽孢杆菌、胶冻样类芽孢杆菌、绿色木霉、鼠李糖乳杆菌、黑曲霉,且所述短小芽孢杆菌、胶冻样类芽孢杆菌、绿色木霉、鼠李糖乳杆菌、黑曲霉的配比为3:3:1:2:4。本发明提供的盐碱地土壤改良微生物菌剂,可以显著降低土壤的pH值和水溶性盐含量,提高了土壤速效钾、速效磷以及碱解氮含量,相比改良前,pH值降低10.90%,水溶性盐含量降低70.18%,速效钾含量提高12.32%,速效磷含量提高54.24%,碱解氮含量提高105.97%。
13 盐碱土壤微生物修复菌剂及其制备方法和应用
所述盐碱土壤微生物修复菌剂包括下列重量份的物质:伯克霍尔德菌、巨大芽孢杆菌、胶胨样芽孢杆菌、柠檬假单胞菌、链霉菌、硝酸钾、磷酸钙以及复合载体负载。本发明的盐碱土壤微生物修复菌剂施入土壤后,微生物菌剂在载体中能够稳定生存和繁殖,因此能够有效修复土壤,不仅可以修复土壤的盐碱性还能治理土壤的重金属污染。
14 生物土壤调理剂、土壤调理方法及其应用
提供的生物土壤调理剂以及相应的土壤调理方法,可以增加土壤的微生物群落多样性,改善土壤团粒结构,改善土壤理化环境。增加土壤中的氧含量和有机质,促进土壤有益微生物形成优势菌群,解决土壤板结、酸化、农产品品质下降及连年不作、病虫害等问题,从而促进植物健康生长、增加作物产量、回归作物属性,进而提高作物品质。改善土壤以实现增根壮苗、固氮提质、调酸抗菌等效果。且使用方式多样,包括稀释和扩培使用;尤其是扩培方式,可快速有效的扩培生物土壤调理剂中微生物;方便在种植现场进行二级扩培,建立“田头工厂”,真正实现节本增效增产。
15 土壤改良微生物菌剂及其应用
包括大洋芽孢杆菌和印度不动杆菌,以活菌数计,所述大洋芽孢杆菌和印度不动杆菌的混合比为(0.8‑1.2):(0.6‑1.5)。本发明所述土壤改良微生物菌剂可用于盐碱土壤改良,能够明显降低盐碱土壤的pH值,提高盐碱土壤的有机质含量,改善土壤盐渍化现象,为植物提供适宜的生长环境。
16 土壤改良菌剂、土壤修复菌剂及其制备方法和应用
提供的菌剂由腐殖质类芽孢杆菌制备,具体为腐殖质类芽孢杆菌(Paenibacillus humicus)FFB‑B8,保藏编号为CGMCC No.28180。本发明提供的土壤改良菌剂和土壤修复菌剂,可以起到增加土壤有机质、养分含量的土壤改良作用;利于土壤快速形成稳定的团粒结构,土壤孔隙度增加,土壤容重有所下降,达到了疏松土壤改善其干旱板结情况,从而达到修复土壤效果;促进秸秆腐熟、缩短还田秸秆腐烂周期、腐解软化秸秆减少对小麦根系的阻力,利于小麦根系汲取深层土壤水分和养分,增强长势,提高产量,具有良好的经济效益。
17 土壤多环芳烃和草甘膦修复固体菌剂
固体菌剂包含多环芳烃降解菌NJS‑1、金黄杆菌Y16C和万寿菊提取物,其具有菌剂性能稳定、降解效果高且可同时降解两种污染物的能力、方便运输且可长时间存放。所述的固体菌剂环境友好、生态友好地实现了土壤中残留有机磷农药和多环芳烃的减量,具有广泛的应用前景。
18 修复土壤重金属污染的生物菌剂及其制备方法和应用
通过肺炎克雷伯菌和香坊肠杆菌活化并分别接种培养制备各自的菌液,然后再按照体积比1‑3mL:1‑3mL吸取肺炎克雷伯菌菌液和香坊肠杆菌菌液,接种于100mL LB液体培养基中混合发酵18‑20h获得生物菌剂。本发明制备得到的生物菌剂对镉去除率为93.57‑96.28%,对砷的去除率为49.79‑59.66%,二者混合发酵获得混合菌剂时,对砷和镉的去除效率均显著提高。
19 油污土壤修复复合菌剂及其应用
该复合菌剂由保藏编号为CGMCC NO.16154的枯草芽孢杆菌、CGMCC NO.16167的枯草芽孢杆菌和CGMCC NO.24318的施氏假单胞菌制备而成;实验表明上述复合菌剂对污染土壤中的石油烃具有高效降解效果,且不产生二次污染,降低了成本,具有显著的经济与环保效益。
20 食吡啶红球菌、菌剂及其在石油烃污染土壤修复中的应用
涉及微生物技术领域。该食吡啶红球菌(Rhodococcus pyridinivorans)于2023年12月11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,保藏编号为CGMCC NO.29278。该菌株对土壤中石油烃具有显著的去除效果,利用该菌株的生物堆14天的石油烃降解率达到63.25%,补加碳源后,14天的石油烃降解率达到82.21%,而且该菌株能够抗逆5000mg/kg的石油烃。提供的食吡啶红球菌以及由菌株制成的菌剂,可用于生物堆处理高浓度石油烃污染的土壤,其具有绿色、安全、高效等优点,具有较好的应用前景。
21 重金属污染土壤修复菌剂及其制备方法与应用
包括恶臭假单胞菌AM21和伯克霍尔德氏菌AM20,两者的活菌数之比为1:(0.2~5),总活菌数为(1~5)×109cfu/g。筛选的伯克霍尔德氏菌AM20能够活化土壤中的重金属,促进植物对土壤中重金属的吸收;筛选的恶臭假单胞菌AM21具有解磷作用,能够提高植物的生长量,促进植物对重金属镉的吸收。制得的重金属污染土壤修复菌剂,结合了伯克霍尔德氏菌AM20活化土壤重金属和恶臭假单胞菌AM21促进重金属吸收的作用,对无外源重金属持续输入的镉污染土壤的修复效果突出。
22 用于防治白术连作障碍的土壤修复菌剂及其制备方法与应用
提供的用于防治白术连作障碍的土壤修复菌剂包含贝莱斯芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、假单胞菌、萎缩芽孢杆菌和动胶菌;进一步的,该土壤修复菌剂包含以下重量份的组分:贝莱斯芽孢杆菌1.5‑2.3份、解淀粉芽孢杆菌2.7‑3.1份、假单胞菌1.0‑2.3份、萎缩芽孢杆菌0.4‑1.0份和动胶菌0.8‑1.2份;土壤修复菌剂一方面能够对病原菌产生拮抗作用,抑制土壤中病原菌的繁殖生长;另一方面还能阻碍白术的自毒现象,实现白术连作障碍的有效防治。
23 滨海芦苇秸秆在制备炭基微生物土壤改良剂中的应用
解淀粉芽孢杆菌(Bacillus amyloliquefaciens)CNBG‑PGPR‑12的保藏日期为2021年07月16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),保藏编号为CGMCC No.22912。解淀粉芽孢杆菌具有较强的溶解磷的能力,耐盐能力强;利用所述解淀粉芽孢杆菌制备的生物质炭基微生物土壤改良剂能有效增加地肤的株高56.267%,鲜重100.42%,增加海滨锦葵的株高67.23%,鲜重60.23%。本发明的炭基微生物土壤改良剂的改良效果远高于只施用生物质炭或只施用菌剂。
24 一株黑曲霉22HQ、含有该菌株的生物土壤改良剂及其制备方法
一种含有黑曲霉22HQ发酵产物的生物土壤改良剂,分离鉴定得到一株黑曲霉22HQ,可以提高化学肥料利用率10%以上。本发明提供的生物土壤改良剂能够缓冲土壤pH值,使得土壤达到酸碱平衡和土壤微生态平衡,提高作物的耐盐碱能力。
25 一种生物土壤修复剂、土壤修复方法及其应用
可以增加土壤的微生物群落多样性,改善土壤团粒结构,改善土壤理化环境。增加土壤中的氧含量和有机质,促进土壤有益微生物形成优势菌群,解决土壤板结、酸化、农产品品质下降及连年不作、病虫害等问题,从而促进植物健康生长、增加作物产量、回归作物属性,进而提高作物品质。改善土壤以实现增根壮苗、固氮提质、调酸抗菌等效果。且使用方式多样,包括稀释和扩培使用;尤其是扩培方式,可快速有效的扩培生物土壤修复剂中微生物;方便在种植现场进行二级扩培,建立“田头工厂”,真正实现节本增效增产。
26 一种环保型土壤膜化剂
该环保型土壤膜化剂相比于现有技术在使用之后不仅可以被完全降解,且其降解过程还能促进土壤微生物数量和土壤酶活成倍增长及极大提高土壤呼吸强度,提高土壤持水特性,减少水分损失,帮助植物生长,防止污染环境,喷施后可在土壤表层形成多分子网状层,其能够封闭土壤表层的空隙,抑制水分蒸发。同时分散的土壤颗粒可以被胶结在一起,形成土壤团粒结构,相比于现有技术具备较好的保温保墒作用。
27 提高连作番茄品质和产量的土壤改良剂及其制备方法
其原料包括蚯蚓粪粉末、青风藤粉末、络石藤、石灰石粉末、腐植酸、活性吸附剂、复合微生物、羧甲基羟乙基纤维素、丙烯酰胺、交联剂、光引发剂、催化剂、铁盐。采用负载微生物与蚯蚓粪粉末复配,不仅可快速增加土壤水稳性团聚体,改善土壤物理结构,增强土壤肥力,改土效果极为显著,同时配合青风藤、络石藤作用,不仅可在连作5‑10年的土壤中表现出对尖孢镰刀菌的抑制作用,而且可持续增强土壤酶活性。
28 重金属污染土壤固化稳定化修复药剂的制备方法及其应用
将钢渣颗粒晾干,然后球磨成钢渣粉;取激发剂、助磨剂和亲水剂混合均匀得到活化剂。生产出的重金属污染土壤固化稳定化修复药剂效率高、比表面积大、稳定性好、酸缓冲能力强,对环境的pH、温度及湿度等使用条件的适应性范围广,可实现工业固体废弃物的二次利用,具有良好的经济效益和环境效益。
29 一种碱化土壤改良剂及其制备方法
改良剂原料包括活性炭、微生物菌液、植物提取液、十八烷酸、丙酮酸钙、二乙基三胺五乙酸、魔芋粉、氯化钙溶液、烷基葡糖苷、3‑氨基丙烷磺酸、秸秆渣,通过制备改良剂后施加到碱化土壤中,可以有效去除土壤中钠离子,降低土壤pH和含盐量,还可以增加土壤有机质含量、提高土壤孔隙度和保水性,对碱化土壤进行快速、有效治理,无需另外向土壤中施加大量水,改良剂作用时间长、作用效果好。
30 一种微生物土壤改良剂及其制备方法
包括步骤一:将废弃煤渣粉碎至90‑110目,得到粉末状废弃煤渣;步骤二:将粉末状废弃煤渣喷水浸泡2.5‑3.5h,然后将粉末状废弃煤渣铺设在制备装置内,排出多余水分自然晾干;步骤三:将粉末状废弃煤渣表面刮平,同时向粉末状废弃煤渣表面定量撒落微生物菌剂;步骤四:待微生物菌剂浸入粉末状废弃煤渣后,将粉末状废弃煤渣进行收集,并与辅料混合进行堆沤发酵,得到发酵物;步骤五:每隔12h对发酵物进行翻料1次;步骤六:待发酵物含水量小于25%,加入聚丙烯酰胺并混合,得到微生物土壤改良剂;该方法能够使微生物菌剂均匀浸入废弃煤渣内,进一步提高土壤改良剂的质量。
31 一种沙化土壤改良剂及其制备方法
通过膨润土负载相变材料,再由可降解树脂包膜制备得到的颗粒,可以调节沙化土壤温度,能够降低白天土壤温度,提升夜间土壤温度,避免了沙化土壤温度昼夜温差过大的问题。进而制备得到了沙化土壤改良剂用于沙化土壤的改良,通过秸秆炭吸附菌剂,由腐殖酸等提供微生物生长代谢的条件,能够改善沙化土壤的结构,提高土壤的团聚能力,同时微生物的代谢、秸秆炭、腐殖酸以及复合聚合物均能增加土壤的有机质含量,提高土壤的肥力同时,提升保水能力和通气性。
32 一种农用复合微生物酵素土壤修复剂及制备方法
土壤修复剂为微生物酵素菌体;其中微生物酵素菌体由枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、木醋杆菌和酵母菌的菌液混合组成。土壤修复剂采用枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、木醋杆菌和酵母菌的菌液构成微生物酵素菌体,以微生物酵素菌体为主剂,配合壳聚糖复配液改性石墨烯复体剂、硫酸钙晶须调节剂作为协助体,微生物酵素菌体通过多种发酵菌复配,在土壤内部形成多活菌态,促进土壤微生物环境,改善土壤品质,提高植株的生长环境。
33 基于植物-微生物根际互作机制的铬污染土壤修复剂及其制备方法与应用
铬污染土壤修复剂包括生物炭以及负载于生物炭中的阿式节杆菌Arthrobacter和植物根系分泌物模拟液;植物根系分泌物模拟液中包括分子量小于500Da的低分子有机酸、氨基酸和可溶性糖。铬污染土壤修复剂以生物炭为载体,并负载有阿式节杆菌Arthrobacter和植物根系分泌物模拟液,具有修复周期不受植物生长限制,土壤适应性强等优点。并且植物根系分泌物模拟液与六价铬还原菌高度耦合,两者结合后可产生明显的协同增效作用,可显著提升对六价铬污染土壤的修复效果。
34 基于改性粉煤灰的土壤固化剂
如下:将环氧基复合碳纤维进行裁剪后与改性粉煤灰充分混合后,加入硅酸钠、脱硫石膏进行混配得到混合物即为土壤固化剂。本发明中,通过对常规的粉煤灰进行改性处理,并且与制备的环氧基复合碳纤维进行互配使用,可以有效的提高土质强度,并且其具有的优良韧性可以显著减少土体表面的裂纹数,提高土体在干旱条件下的抗开裂性能,使得土体在长期的暴晒中可以保持不开裂。
35 一种用于土壤重金属治理的固化剂及其制备方法
采用水泥配合生物炭、高炉矿渣、聚硫酸铁和赤泥粉作为主料,通过主料原料之间的协配,将土壤固化处理,提供优异的强度性能,同时对土壤中的重金属、盐渍化协配处理,通过纳米粒复调的调节改性剂、基于纳米氧化铝改性的晶须剂二者相互协配,共同协效,产品的重金属离子、盐渍化能够实现协调式改进。
36 一种土壤改良剂及其制备方法
球形空心粉体的粒径为20‑120μm,表面为开孔结构,内部具有单独大空腔。相较于现有技术中仅采用石灰、粉煤灰、膨润土等固化剂固化重金属, 进行了二次固化,将一次固化后的淤泥制成球形空心粉体,固化更充分,且球形空心粉体孔隙率高、保水性好,增加土壤透气性,还可吸附土壤中重金属离子,改善土壤结构,从而提高土壤肥力,提高作物产量,对环境友好。
37 一种沙化土壤改良剂及制备方法
包括如下原料:钙矾石混合物、火山灰、磺酸、熟石灰、腐殖质混合物、多孔材质、复合肥与保水剂。该沙化土壤改良剂及制备方法,利用钙矾石、火山灰、腐殖质混合物和保水剂,可以最大程度上把沙化土壤颗粒进行粘合,形成结团现象,利用磺酸、复合肥和多孔材质,对沙化土壤进行PH调节,保证土壤的恢复效果,且在各种环境下进行改良,实用性较强,随着时间的推移,该沙化土壤改良剂的效果会继续增强,提高改良寿命。
38 固废基土壤固化剂及其制备方法和应用
按照质量百分比计算包括50%‑80%的复合料D和余量的复合颗粒C;其中,复合颗粒C为包覆结构且其包括喷涂颗粒A以及微纳米复合粒子B;复合料D包括硅酸钠粉末、氯化钙粉末以及微纳米复合粒子B;喷涂颗粒A包括球形吸水树脂以及硅烷偶联剂;微纳米复合粒子B包括尾矿渣、磷石膏、飞灰、木灰以及废弃混凝土微粉;与现有技术相比,球形吸水树脂配合氯化钙粉末以及硅酸钠粉末等来减小固化土壤密度并增强强度,且配合尾矿渣、磷石膏、飞灰、木灰以及废弃混凝土微粉这些固废粉末,来提高固化土壤的抗渗性能、水稳性能和抗干燥收缩性能,减少了助剂的使用,更加环保。
39 超疏水土壤固化剂及其制备方法
包括材料准备:改性剂、乳化剂、粘结剂、复合增强剂和防水剂;混合处理:按照重量份分别取改性剂、乳化剂和粘结剂,将改性剂与乳化剂和粘结剂配比均匀混合,通过反应釜设备进行搅拌;喷洒处理:物料取出后,采用喷洒设备将固化剂物料喷洒至土壤表面;固化处理;发明的固化剂中添加纳米水性有机硅化合物乳液具有以下优点,纳米有机硅超疏水土壤固化技术在防治土壤侵蚀、改良土壤性质、污染治理、建筑工程和农田水利工程等方面都具有广泛的应用前景,优点包括技术简单、环保无污染、施工方便、效果显著等,可以在土壤固化和污染治理等领域中发挥重要作用。
40 环保型高强土壤固化剂
主要由改性聚丙烯酰胺、羟甲基纤维素、硅酸钠、改性硅酸钠、壳聚糖/海藻酸钠改性聚合物、氢氧化钠、氢氧化钾、丙烯酸酯乳液、丙二醇丁醚、明矾、氟硅酸钠、减水剂混合制备得到。克服了现有技术的不足,能够和土壤混合有效提升土壤的抗压强度,提升土壤在建筑领域的应用效果,扩大其应用范围,保证建筑使用的安全性,提升环保性能。
41 粉态土壤固化剂及其制备方法与应用
原料:粘结材料3‑5%、活性材料5‑8%、激发剂5‑6%、硅铝酸盐类材料20‑30%,余量为有机物修饰膨润土,原料质量百分比之和为100%;有机物修饰膨润土通过以下步骤制成:将焙烧膨润土、有机修饰剂和无水乙醇混合均匀,再加入去离子水,调节pH至8‑10,室温下搅拌反应6‑8h即可;本发明针对土壤亲水特性,通过物理化学方式,使固化剂和土壤混合,改善土壤颗粒吸附自由水能力,同时使颗粒更易结合,固化的土壤胶凝成类似沉积岩的板块,具有高强度、防水和重金属离子固化的特点。
42 土壤改良剂及制备方法、应用
包括质量比为10:1‑10的一级混合料和二级混合料,一级混合料包括质量比为40‑150:1.5:8.5‑10.5的尾菜无害化产物、阳离子型聚丙烯酰胺或阴离子型聚丙烯酰胺、高分子量聚谷氨酸;二级混合料为氢氧化钙或质量比为3:1‑2的磷石膏、腐殖酸或质量比为3:1‑2的硫酸铝、腐殖酸;所述尾菜无害化产物按质量百分比包括有机质55‑65%、腐殖酸15‑18%,其余为水分。提供的土壤改良剂用来改良土壤结构、调节pH值、增加土壤有机质含量及提高土壤保肥供肥能力。
43 一种土壤重金属钝化调理剂及其生产工艺
重金属钝化调理剂中含硅酸盐类材料、有机物、含硫化合物、磷酸盐和pH调节剂,可改变目前土壤重金属钝化调理剂的主要目标是减少土壤中重金属的生物有效性,重金属污染土壤的修复技术对污染重、面积小的土壤修复效果明显,但容易导致土壤结构破坏和肥力下降,不适于农田土壤的修复,而且成本高,耕地地力受影响,从而使产品效果不佳,无法达到预期的环境修复效果的问题;且通过pH调节剂有效大幅度地提高土壤的pH值、促进土壤团粒结构的形成、增强土壤的通透性,适用于各种成土母质发育的土壤。
44 一种改良盐碱地土壤的生物改良剂及制备方法
制备方法简单,制得的生物改良剂增加了土壤的保水度,增加土壤肥力,有效调整盐碱地土壤的pH,还能够防止土壤板结,提升土壤作物对营养元素氮、磷、钾含量等的有效吸收,进而有助于促进农作物的生长、改善质量以及提高生产量。
45 一种重金属污染土壤修复剂及其制备方法
制备的重金属污染土壤修复剂以大豆秸秆为原料,经过KOH溶液浸泡,加入羧甲基纤维素钠和碳酸钠后,大幅增加了大豆秸秆生物炭的表面微孔数,加入微生物菌剂通过制备的疏水交联剂充分交联分布在增效大豆秸秆生物炭上,利用水产废弃物作为碳源和氮源的营养物质迅速增殖,协同发挥作用,有效的治理和改善重金属污染的土壤,提高农田作物品质。
46 一种土壤改良剂及其制备方法和应用
通过铁氧体的磁性物质带正电对黏土表现出凝析作用,磁性也增大了水的流通量,活性氧化铝和氢氧化铁除了调节土壤电中性作用,活性氧化铝同时给铁氧体、氢氧化铁或磁赤铁矿赋予了碱性物质,以防止顺磁性物质变质,具有分散携带顺磁性物质防止凝结的作用,达到了改善土壤营养肥力的效果。
47 一种用于盐碱地的木醋液基土壤改良剂
按质量份数计,用于盐碱地的木醋液基土壤改良剂原料包括:木醋液6‑8份,腐熟羊粪65‑70份,发酵菌渣55‑60份,扫帚菜提取物5‑8份和生物质炭50‑60份。用于盐碱地的木醋液基土壤改良剂具有原料易得,组成简单,成本低廉,且见效快的特点。
48 一种高盐高碱地土壤改良剂及其制备方法和应用
高盐高碱地土壤改良剂包括组分A溶液;组分A溶液包括以下重量份的组分:页岩25‑65份、海泡石15‑30份、辛烷基酚聚氧乙烯醚10‑20份、硫酸溶液80‑200份,高盐高碱地土壤改良剂还包括组分B胶体,组分B胶体包括以下重量份的组分:壳聚糖16‑20份、氯化亚铁15‑20份、盐酸溶液30‑70份、聚甲基丙烯酸N,N‑二甲氨基乙酯8‑10份、交联剂1‑3份。通过上述技术方案,解决了现有的土壤改良剂无法治理高盐高碱地土壤的问题。
49 一种利用固废生产铁碳微电场土壤改良剂的方法
包括:a.将铁尾砂与煤矸石分别在破碎机中破碎,按比例在搅拌机中充分混合,放入马弗炉中加热1~4小时,冷却后过100目筛,得到改性铁尾砂;b.将牛粪、水稻秸秆、煤矸石、改性铁尾砂放在不锈钢的干湿搅拌机中搅拌,加柠檬酸和草酸,搅拌30~40分钟,加硫酸铵,搅拌20~30分钟,陈化24小时;c.将陈化后的材料装入球磨机中研磨,粉末倒入滚球机中制成球团,得到土壤改良剂。可用于矿山土壤、盐渍化土壤等的改良调理、修复、土地培肥,使不适于植物生长的土壤成为种植良田。
50 一种缓释土壤改良剂及其制备方法
由96‑97wt%的内核和3‑4wt%包膜层组成,所述内核包括以下重量份数的原料:凹凸棒土复合材料25‑30份、脂肪酸甲酯磺酸钠5‑8份、尿素10‑15份、磷酸二氢铵10‑15份、缓释过氧化钙8‑10份、聚乙烯醇2‑3份。包膜层采用的材料的力学性能优异,可降解,不会对土壤造成污染,而且制备的改良剂的缓释性能优异,能够提高改良剂的利用效率。
51 一种盐碱地土壤改良剂及其制备方法
包括以下步骤:将农林废弃物进行热解碳化得到生物质炭;将所述生物质炭浸渍在柠檬酸溶液中,过滤,所得固体冻干,得到酸性气凝胶;将所述酸性气凝胶浸渍在复合微生物菌剂中,过滤,所得固体冻干,粉碎过筛后得到复合气凝胶;将所述复合气凝胶与腐殖酸混合均匀,得到所述盐碱地土壤改良剂。制备方法简单,原料简单易得。所制备的盐碱地土壤改良剂能够有效降低盐碱地土壤的盐度、pH以及容重,提高盐碱地土壤的有机质含量,明显改善土壤团粒结构和作物的生长环境,更利于作物的生长,能有效提升作物的产量以及品质。
52 一种富硒土壤调理剂及其制备方法
富硒土壤调理剂按照质量份数由20‑25份的生物炭、黑麦草提取物20‑25份、改性蒙脱石10‑15份、活性硒矿粉10‑15份、鸟粪石10‑15份、乙二胺四乙酸5‑8份、复合微生物菌剂5‑8份以及营养剂10‑15份组成;复合微生物菌剂由AM菌根菌、微球菌、固氮菌、链霉菌中的一种或多种组成;营养剂由腐殖酸、硫酸亚铁、氧化镁、壳聚糖以及微量元素中的两种或两种以上组成。采用的原材料均为天然原材料,安全可靠,能够可持续、且有效地降低土壤中重金属含量,且不会产生其他危害。
53 酸性土壤调理剂的制备方法及施用方法
该方法首先制备蚯蚓粪‑蚯蚓混合物、然后获取中小型土壤动物、再制备复合微生物菌群接种液,最后制备得到酸性土壤调理剂;该施用方法是在拟施用地块农田开30~40cm深、40~50cm宽的施肥沟,在施肥沟中施入土壤调理剂,随后在施肥沟上方覆薄土,相邻施肥沟之间的距离不超过1m。本发明强调从土壤生态系统多功能性的提升上实现酸性土壤改良,在消减酸性障碍因子的同时更利于土壤持续生产力的形成,充分调动土壤生物的驱动力,可实现“降酸、抑酸、抗酸”三位一体的综合作用。
54 一种用于缓解植烟土壤酸化的复合颗粒剂及制备方法
包括复合颗粒剂,所述复合颗粒剂包括主料和辅料,其中所述主料包括牡蛎壳粉、花生壳粉、硫酸钾、硅酸钾;所述辅料用于辅助粘合造粒;该复合颗粒剂的制备方法包括物料准备和挤压造粒两大步骤;原料廉价易取材,造粒简单,造粒后体积小、便于成品运输,在土壤中易吸水快速膨胀,根据实验结果表明,该一种用于缓解植烟土壤酸化的复合颗粒剂能够有效缓解土壤酸化。
55 一种腐植酸土壤调理剂及其制备方法
腐植酸调理剂由改性腐植酸、沸石和聚谷氨酸组成;所述改性腐植酸为腐植酸经木质素磺酸钠改性得到。以沸石孔道为结构单元,利用木质素磺酸钠的流动性和粘结性,把改性的腐植酸引入到孔道中,有利于腐植酸的缓释施肥,防止了腐植酸在土壤中的流失,沸石也起到了疏松土壤的作用,最后把聚谷氨酸水溶液吸附到木质素磺酸钠中,起到了保护作物根部的作用。通过上述技术方案,解决了现有技术中的种子发芽时间长的问题。
56 一种硅钙镁土壤调理剂及其制备方法
制备的硅钙镁土壤调理剂可以提高酸性土壤的pH值,降低土壤中重金属污染物的含量,同时为作物生长提供营养物质,增加土壤的透气性与肥力,从而实现对土壤的修复,改善土壤质量,有效促进作物生产。硅钙镁土壤调理剂原料来源广泛,制备方法简单,有效成分含量高,进行土壤修复时操作方便。
57 一种土壤调理剂及其制备方法
土壤调理剂的制备方法,由以下步骤组成:制备第一添加物、制备第二添加物、混合。能够在降低土壤容重,提高土壤孔隙度的同时,同步提高土壤的保水、保肥能力,并减缓土壤中水溶性盐的流失;同时,能够有效抑制有害微生物的生长繁殖,针对性提高有益微生物含量。
58 一种土壤修复菌剂及其制备方法
该修复菌剂包括微生物菌泥和生物炭,其中微生物菌泥中的微生物菌包括潘隆尼亚碱湖杆菌(Pannonibacter phragmitetus BB菌)、枯草芽孢杆菌、绿色木霉菌、黑曲霉菌和假单胞杆菌,通过几种微生物之间相互配合,不仅可以对土壤中铬元素和农药DDT污染进行治理,还能相互促进,优化单一微生物对于土壤的处理效果,保证修复效率的同时,对土壤结构进行优化改善,使得修复后的土壤可以尽快得到使用。
59 用于煤矿区镉/铅污染土壤修复的水热炭基菌剂及其制备方法和应用
其特征在于,按照如下步骤制备:1)以D‑核糖作为生物质原料,利用油酸钠和PEO‑PPO‑PEO作为模板剂制备形貌规则的水热炭(DHC);2)利用NaOH溶液对形貌规则的水热炭改性(NDHC);3)Bacillus pasteurii菌液的扩大培养;4)通过吸附法固定化Bacillus pasteurii制备成水热炭基菌剂。经过水热炭菌剂修复30天后,煤矿区土壤中Cd的浸出量降低了89.37%,Pb的浸出量降低了87.79%,有效降低了土壤重金属的生物有效性和迁移率。提供的水热炭菌剂既增加土壤肥力,又能够吸附、络合、固化重金属以降低土壤重金属的生物有效性,可用于煤矿区土壤生态修复。
60 一株产絮凝剂土壤假单胞菌及其应用
土壤假单胞菌为土壤假单胞菌Pseudomonas soli H19,其保藏编号为CGMCC No.27823。该菌株对高岭土悬液及结晶紫染料液具有良好的絮凝效果。实验表明,利用所述菌株制备的微生物絮凝剂2mL与等体积浓度为0.1mol/L FeCl2的助凝作用下,可使50mL的4g/L高岭土和20mg/L的结晶紫溶液的絮凝率分别达到87.26%和97.34%,该微生物絮凝剂可用于工业悬浮颗粒及染料废水的絮凝。
61 一株用于土壤修复的菌株、菌剂及其应用
菌株为鲁氏不动杆菌,保藏编号为CGMCC No.26067,其能以1,3‑二氯苯、2‑甲基苯酚、4‑氯苯胺、2‑氟联苯为唯一碳源进行生长,24h能将500mg/L的1,3‑二氯苯、2‑甲基苯酚、4‑氯苯胺、2‑氟联苯降解99%以上。在实际污染土壤修复的应用中,该菌株可以降解95%的高浓度的1,3‑二氯苯、2‑甲基苯酚、4‑氯苯胺、2‑氟联苯,在实际土壤修复的应用上具有较好的前景。
62 滨海盐碱地土壤修复菌剂及其应用
该肠杆菌(Enterobacter sp.)H41,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏日期为2023年3月23日,保藏编号为CGMCC No.26876。该菌株能够快速降解秸秆等生物质废弃物转化为有机质,通过分泌胞外多糖缓解盐胁迫对植物的不利影响,并利用菌株自身的促生特性促进植物在盐碱地中的生长,实现土壤改良和植物生长的双重功效。
63 一种复合微生物菌剂及其在土壤生态修复中的应用
其包括黑曲霉CA‑5、波兰青霉CFP‑2、类芽孢杆菌CBP‑2以及链霉菌CS13‑6,该复合菌剂具有良好的盐碱耐受性,定殖能力强,有效释放土壤中的硅、磷、钾等元素,降低土壤pH和盐分含量,增加土壤肥力,显著促进植物生长。在土壤生态修复,尤其是在盐碱地土壤修复中具有切实的经济效益和广阔的应用前景。
64 可用于重金属-有机污染物复合污染土壤修复的真菌菌株及其菌剂、应用
为腐皮镰孢菌(F.Solani)2B,保藏编号CGMCC No.7.372;还提供一种含有上述真菌菌株的菌剂,包括:A组分:由所述真菌菌株制得的菌悬液;B组分:电气石;以及上述真菌菌株/菌剂在重金属‑有机污染物复合污染土壤修复方面的应用。首先筛选出既能固定重金属又能降解多溴联苯醚的真菌菌株腐皮镰孢菌2B,基于土壤典型重金属和有机物复合污染现状分析,以提高土壤污染修复效率为目的,用电气石强化腐皮镰孢菌2B提高镉‑多溴联苯醚复合污染修复效率,建立高效新型修复技术。
65 一株突变型莱茵衣藻、复合藻种及其土壤改良剂和应用
其制得的复合藻种土壤改良剂的制备方法和在修复土壤重金属镉污染中的应用。本发明首次将获得的镉耐受型突变藻株扩大培养,并混合小球藻,利用细胞浓缩技术制备成复合藻种土壤改良剂,该复合藻种土壤改良剂施至镉污染的稻田中,原位治理,相较于其他植物修复、电化学吸附及换土等方法减少了二次污染及运输成本,而且获得了远远优于单株藻降低土壤重金属镉含量的技术效果,大幅高效降低稻米中的含镉量。
66 一种用于水土保持土壤微生物修复剂制备方法
包括以下步骤:步骤一,制备土壤悬液:取含有拜叶林克氏菌和纤维素分解菌的土样加入容器内,以制得土壤悬浮液;步骤二,菌剂初筛:利用接种环在无菌环境下挑取土壤悬浮液在初筛培养基下进行培育和初筛;步骤三,菌剂复筛:利用接种环在无菌环境下挑取初筛后的菌落一环,并在复筛培养基上进行划线,以培养获得菌种;步骤四,菌种保存;步骤五,载体附着菌剂:选取沸石粉、豆粕、果渣和草炭放置于容器内,并将所培养的菌种添加至容器内进行混合,以制得微生物修复剂。本方法简单易操作,以微生物菌剂为主,能够制备对应的修复剂用于对土壤的水土保持方面进行改善。