专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种用于飞播种植的油菜专用药肥及制备方法-CN202310261199.2在审
  • 张洋洋;鲁剑巍;任涛;陆志峰;李小坤;廖世鹏;丛日环 - 华中农业大学
  • 2023-03-17 - 2023-06-06 - C05G3/00
  • 本发明公开了一种用于飞播种植的油菜专用药肥及制备方法,由一定比例的内核和丸粒化材料及包衣剂组成,步骤是:(1)按比例称取内核材料(尿素、磷酸一铵、氯化钾、硼砂和缓释剂),进行破碎、混匀、造粒、干燥、冷却和筛分;(2)按比例称取丸粒化材料(硫酸铵、钙镁磷肥、腐殖酸、促根剂、防烧苗物质和缓释剂)混匀、粉碎;(3)丸粒化机中内核、丸粒化粉料在胶悬液作用下进行丸粒化,再经干燥、冷却、筛分后进入包衣机;(4)将包衣剂(吡虫啉、盾壳霉、成膜剂、防潮剂)混匀加水雾化后,对丸粒化后的物料进行包衣,获得油菜专用药肥。该肥料可与种子混匀后用无人机飞施,氮肥的肥效期长达210天,提高油菜苗期防虫效果,增加油菜产量。
  • 一种用于飞播种植油菜专用制备方法
  • [实用新型]一种秸秆氮吸附测定装置-CN202022085158.7有效
  • 丛日环;鲁剑巍;张洋洋;廖世鹏;李小坤;任涛;陆志峰 - 华中农业大学
  • 2020-09-22 - 2021-04-20 - G01N21/3563
  • 本实用新型属于测量技术领域,公开了一种秸秆氮吸附测定装置,秸秆氮吸附测定方法包括:通过动态吸附装置模拟田间流动水冲刷秸秆,进行秸秆对铵态氮的吸附量动态测定。本实用新型从秸秆本身对氮素的吸附性能出发,采用动态吸附的方法,分析秸秆吸附氮素前后的微观表面形态和表面官能团变化,讨论了两种秸秆对铵态氮的吸附的影响因素以及秸秆对氮素的吸附热力学及吸附动力学分析,建立了吸附热力学模型和适宜的动力学模型并推测了其吸附机制。明确秸秆对铵态氮的吸附特征,以及评价两种秸秆在水肥结合初期对铵态氮肥的保肥能力,并初步揭示两种秸秆吸附铵态氮的机理。
  • 一种秸秆吸附测定装置
  • [发明专利]一种秸秆氮吸附测定方法及测定装置-CN202010999690.1在审
  • 丛日环;鲁剑巍;张洋洋;廖世鹏;李小坤;任涛;陆志峰 - 华中农业大学
  • 2020-09-22 - 2020-11-24 - G01N21/3563
  • 本发明属于测量技术领域,公开了一种秸秆氮吸附测定方法及测定装置,秸秆氮吸附测定方法包括:通过动态吸附装置模拟田间流动水冲刷秸秆,进行秸秆对铵态氮的吸附量动态测定。本发明从秸秆本身对氮素的吸附性能出发,采用静态吸附和动态吸附相结合的方法,分析秸秆吸附氮素前后的微观表面形态和表面官能团变化,讨论了两种秸秆对铵态氮的吸附的影响因素以及秸秆对氮素的吸附热力学及吸附动力学研究,建立了吸附热力学模型和适宜的动力学模型并推测了其吸附机制。明确秸秆对铵态氮的吸附特征,以及评价两种秸秆在水肥结合初期对铵态氮肥的保肥能力,并初步揭示两种秸秆吸附铵态氮的机理。
  • 一种秸秆吸附测定方法装置
  • [发明专利]一种基于油-稻-稻三熟制的培肥及轻简化种植方法-CN201611068152.0有效
  • 李小坤;鲁剑巍;王森;李鹏飞;任涛;丛日环;张洋洋;廖世鹏 - 华中农业大学
  • 2016-11-25 - 2020-02-07 - A01G22/22
  • 本发明公开了一种基于油‑稻‑稻三熟制的培肥及轻简化种植方法,其步骤是:1)晚稻收获后,免耕、移栽油菜,将晚稻秸秆覆盖还田于移栽油菜的行间,并采用穴施的方法施用基肥;2)将油菜秸秆切成碎断或粉碎后还田、翻耕、施用基肥、耙匀,早稻秧当天起秧当天移栽;3)种植晚稻时翻耕、施用基肥、耙匀、晚稻秧当天起秧当天移栽,早稻的秸秆覆盖在行间还田,且需进行踩压,使秸秆浸泡在水中。本发明实现了油‑稻‑稻三熟制作物秸秆全部还田,有效利用了秸秆养分,培肥了土壤;油菜季免耕移栽,双季稻翻耕移栽不仅在一定程度上节省动力消耗,而且有效地解决了三熟制由于茬口时间紧严重影响作物生育期的问题。
  • 一种基于三熟简化种植方法

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