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果树机械化疏花装备
果树疏花作业是决定果园产量的关键工序之一。人工疏花劳动强度大,不能适应果园规模化发展的需求;而化学疏花剂的喷施容易过量,易于造成花朵、幼果的“误伤”,严重影响疏花作业机械化的进程。 针对这种现状,本项目提出果树机械疏花装备的研发和试制。针对规模化矮密集约栽培果园,建立梳齿式疏花机构有选择的疏除多余花朵;基于微型压电泵的微流量易于控制等特点,建立基于微型压电泵的指节式喷药机构实现对目标花朵进行化学疏花剂的精准喷施;研究机械物理疏花和化学疏花的有效融合机理,按农艺要求规则疏花,结合生产实际果树各项物理特性对疏花的影响,研制自动化、精准对靶的果树机械疏花装备。
青岛农业大学 2021-05-07
果树机械化疏花装备
果树疏花作业是决定果园产量的关键工序之一。人工疏花劳动强度大,不能适应果 园规模化发展的需求;而化学疏花剂的喷施容易过量,易于造成花朵、幼果的“误伤”, 严重影响疏花作业机械化的进程。 针对这种现状,本项目提出果树机械疏花装备的研发和试制。针对规模化矮密集约 栽培果园,建立梳齿式疏花机构有选择的疏除多余花朵;基于微型压电泵的微流量易于 控制等特点,建立基于微型压电泵的指节式喷药机构实现对目标花朵进行化学疏花剂的 精准喷施;研究机械物理疏花和化学疏花的有效融合机理,按农艺要求规则疏花,结合 生产实际果树各项物理特性对疏花的影响,研制自动化、精准对靶的果树机械疏花装备。
青岛农业大学 2021-04-11
沈农花20
沈农花20花生新品种由沈阳农业大学花生研究所选育,国家登记编号:GPD花生(2024)210099。 特征特性:沈农花20属于高蛋白食用型花生品种。生育期123天。株型直立,主茎高31.30厘米,侧枝长33.00厘米,总分枝6.5个,结果枝6.5个,单株饱果数13.1个;叶片中绿色,椭圆形;荚果茧形;百果重177.70克,饱果率71.50%;籽仁球形,种皮浅褐色,内种皮白色,百仁重71.10克,出仁率66.90%。籽仁含油量50.50%, 蛋白质含量32.10%,油酸含量38.20%,亚油酸含量39.00%。中抗青枯病,中抗叶斑病,中抗锈病。 产量表现:第1生长周期亩产荚果218.2千克,比对照阜花12增产4.26%;第2生长周期亩产荚果255.6千克,比对照阜花12增产10.33%。 适宜种植区域:适宜在辽宁地区春季种植。
沈阳农业大学 2025-05-21
一种可调节式多轴旋臂疏花疏果机及其使用方法
本发明涉及机械疏花疏果领域,特别涉及一种可调节式多轴旋臂疏花疏果机及其使用方法。该机械包括悬挂连接装置、方向调节机构、角度调节机构和旋转臂机构。该机械使用时,可直接挂装在农用拖拉机上,接通液压油管便可进行果园的疏花疏果作业。该机械能够调节疏花疏果机的横向长度、纵向高度以及角度后进行作业,具有良好仿形效果;其旋转臂机构的边条组(9)范围可根据不同果树和不同树形的实际需要变化,使单次疏花疏果范围可适应实际需求,具有适应性强的特点,且可大幅提高疏花疏果效率。
中国农业大学 2021-04-11
农花9号花生
农花9号花生新品种由沈阳农业大学花生研究所选育,国家登记编号:GPD 花生(2023)210043。 特征特性:农花9号属于小粒早熟型优质花生品种,平均生育期117天,单株结果数19个,出仁率74.9%,含油量50.15%,蛋白质26.2%,油酸36.9%,亚油酸40.9%,该品种口感极佳,商品性好,荚果整齐。成熟期持绿性强,不早衰,中抗花生青病、叶斑病、锈病;抗倒伏,性状稳定,生长势强,耐瘠,抗旱耐涝性强,适应性广。 适宜种植区域:适宜在辽宁省春季种植。
沈阳农业大学 2025-05-21
麦花素
【项目来源】 1、江苏省科技厅社会发展项目“麦贞花治疗冠心病及其动脉粥样硬化的研究”,编号:BS98065。 2、江苏省教育厅“麦贞花治疗冠心病心肾阴虚瘀阻脉络证的研究”,编号:JW97085。    【成果鉴定】经江苏省科技厅组织专家鉴定,达到国内领先水平。    【类    别】中药新药六(2)类。    【剂    型】颗粒剂。 【处方来源】 南京中医药大学中医临床资深专家治疗冠心病心肌缺血的经验方。处方特色:创新性提出“从肾治心”、“养阴化瘀”治疗冠心病心肌缺血的中医理论,确立补养心肾,化瘀通络治疗冠心病心肌缺血的治疗大法,研制成新的治疗冠心病心肌缺血的中药制剂麦花素颗粒。处方组成:从麦冬等3味中药中提取有效组分研制而成。    【功能主治】补养心肾、化瘀通络。主治冠心病心肌缺血。 【主要技术指标】 1、临床疗效:(1)治疗冠心病42例,心绞痛显效率为73.8%,总有效率为95.2%;中医证候显效率为71.4%,总有效率为97.6%;心电图显效率为31.0%,总有效率为66.7%;硝酸甘油停减率为93.5%。(2)麦花素治疗前后冠心病TC、TG、LDL-C、LP(d)脂质代谢明显下降,HDL-C明显升高,说明其具有良好的改善脂质代谢和抗动脉粥样硬化(AS)的作用。(3)麦花素治疗前后血GMP-140、血小板最大聚集率、D-二聚体均有明显下降,提示其具有良好的抗凝、抗血栓形成作用。(4)麦花素治疗前后血液流变学异常指标均有明显改善,表现为红细胞聚集指数、纤维蛋白原含量下降,红细胞变形能力增强,血液粘度降低,从而使心脏供血供氧增加,表明其具有明显改善血液流变作用。 2、药理药效:(1)麦花素对大鼠实验性心肌缺血有明显的改善作用,对心肌缺血损伤有明显的保护作用,其疗效优于复方丹参片。(2)麦花素有明显改善脂质代谢和抗AS的作用,其疗效优于月见草油;麦花素具有良好的改善血液流变作用。 3、毒理研究:急性毒性试验表明,麦花素经口给药的小鼠最大给药量为72g/kg。如按临床成人每日口服10g/50kg计算,则该药小鼠1日灌胃给药量为临床成人1日口服量的360倍。 【推广应用前景】 麦花素源于临床经验方,疗效确切,具有抗心绞痛、抗心肌缺血、抗心律失常、营养心肌、降血脂、抗动脉粥样硬化等作用,从多环节上改善冠心病心肌缺血的病理状态。冠心病心肌缺血发病率高,麦花素具有推广应用的广阔前景。    【进展情况】已完成临床前部分研究工作;已获发明专利证书。
南京中医药大学 2021-04-13
玉玲花
两种玉玲花为 落叶灌木、耐贫瘠。花白色、粉色。花期 4 月底至 5 月下旬,形如“玉铃”,香 气馥郁;果期 9-11 月,果实白色,宛如晶莹剔透的小珍珠,异常美观,适于春 末夏初观赏。
青岛农业大学 2021-01-12
小麦花模型
宁波浪力仪器有限公司(余姚市朗海科教仪器厂) 2021-08-23
超双疏自清洁涂层
荷叶出淤泥而不染的自清洁性能、蛾翅膀表面的自清洁性能、水黾的腿在水面上自由行走而不下沉、鱼体表面在油污污染的水中保持自身清洁等一系列自然界中的超疏水、超双疏现象引起了许多学者的极大关注。近年来国内外关于超疏水、超双疏的研究都有大量文献报道。然而依照这些方法制备超疏水/超双疏涂层的成本非常高且技术要求严格,进行大规模工业生产几乎在短期内难以实现。2013年美国Ultra-ever Dry公司推出了世界首款,迄今为止也是唯一一家通过简单喷涂即可实现超疏水界面的超疏水的涂层。    目前课题组已经成功开发了具有世界领先技术的超双疏、自清洁涂层,此种纳米涂层模拟荷叶表面结构,具有超疏水、超疏油自清洁性质,利用简单喷涂可在布料、木材、纸张、金属、建筑等材料表面,快速形成“荷叶效应”界面,并具有耐紫外线和一定的耐磨性质,具有自清洁、防水、防腐蚀、防冻、减阻、油水分离等作用,在建材、化工、石油、国防军事、能源等领域具有广阔的发展空间,是一种极具发展潜力的新材料。例如,直接喷涂在衣物、鞋帽、帐篷表面可实现自清洁、防雨功能,达到免清洗作用,并具有织物原有的透气性;喷涂在高压电网输电支架以及风力发电扇叶上可防止结冰;喷涂木材表面可实现户外的防潮、防霉;喷涂电路板上可实现防水、防潮;喷涂在高层建筑物表面可实现自清洁等等。 此外,此种材料的生产无排放、无污染。课题组已经实 现了小试生产制备,实验室即可制备公斤级产品,已经能够突破超双疏涂层白色限制,得到各种颜色的超双疏涂层;能够对食用油、导热油、甲苯、氯仿等实现超疏油;通过简单调整可实现只超疏水但亲油,喷涂后的织网可对油水两相实现快速、简便的油水分离。该技术已申请四项相关国家发明专利,目前正在积极与相关应用企业合作,推广该产品的市场应用。
河北工业大学 2021-04-11
超双疏自清洁涂层
一、 项目简介荷叶出淤泥而不染的自清洁性能、蛾翅膀表面的自清洁性能、水黾的腿在水面上自由行走而不下沉、鱼体表面在油污污染的水中保持自身清洁等一系列自然界中的超疏水、超双疏现象引起了许多学者的极大关注。近年来国内外关于超疏水、超双疏的研究都有大量文献报道。然而依照这些方法制备超疏水/超双疏涂层的成本非常高且技术要求严格,进行大规模工业生产几乎在短期内难以实现。2013年美国Ultra-ever Dry公司推出了世界首款,迄今为止也是唯一一家通过简单喷涂即可实现超疏水界面的超疏水的涂层。目前张旭教授课题组已经成功开发了具有世界领先技术的超双疏、自清洁涂层,此种纳米涂层模拟荷叶表面结构,具有超疏水、超疏油自清洁性质,利用简单喷涂可在布料、木材、纸张、金属、建筑等材料表面,快速形成“荷叶效应”界面,并具有耐紫外线和一定的耐磨性质,具有自清洁、防水、防腐蚀、防冻、减阻、油水分离等作用,在建材、化工、石油、国防军事、能源等领域具有广阔的发展空间,是一种极具发展潜力的新材料。例如,直接喷涂在衣物、鞋帽、帐篷表面可实现自清洁、防雨功能,达到免清洗作用,并具有织物原有的透气性;喷涂在高压电网输电支架以及风力发电扇叶上可防止结冰;喷涂木材表面可实现户外的防潮、防霉;喷涂电路板上可实现防水、防潮;喷涂在高层建筑物表面可实现自清洁等等。此外,此种材料的生产无排放、无污染。张旭教授课题组已经实现了小试生产制备,实验室即可制备公斤级产品,取得了目前已知除美国Ultra Ever-dry公司以外全球唯一能够公斤级制备超双疏、自清洁涂层的技术,并在一些方面超过该公司产品,例如已经能够突破超双疏涂层白色限制,得到各种颜色的超双疏涂层;能够对食用油、导热油、甲苯、氯仿等实现超疏油;通过简单调整可实现只超疏水但亲油,喷涂后的织网可对油水两相实现快速、简便的油水分离。该技术已申请四项相关国家发明专利,目前正在积极与相关应用企业合作,推广该产品的市场应用。二、 项目技术成熟程度已实现实验室的小试制备(5L反应釜)。三、 技术指标(包括鉴定、知识产权专利、获奖等情况)喷涂在材料表面对油(食用油、导热油、甲苯、氯仿等)和水接触角大于150度,滚动角小于10度,耐受温度使用温度范围可以在-34℃~149℃之间,目前已申请四项国家发明专利。四、 市场前景(应用领域、市场分析等)此种纳米涂层模拟荷叶表面结构,具有超疏水、超疏油自清洁性质,利用简单喷涂可在布料、木材、纸张、金属、建筑等材料表面,快速形成“荷叶效应”界面,并具有耐紫外线和一定的耐磨性质,具有自清洁、防水、防腐蚀、防冻、减阻、油水分离等作用,在建材、化工、石油、国防军事、能源等领域具有广阔的发展空间,是一种极具发展潜力的新材料。在早期,人们对于如何防水、防油一直以来都是热衷讨论的话题,毕竟没有人会愿意打扫厨房里各种油污,或者自己的手机掉进水里当场报销损失惨重。各色疏水、疏油涂层几乎成为人们生活中不可或缺的化学用品,小到手表、雨伞,大到航海航天,都可以找到疏水、疏油涂层的身影。例如:   能源行业我国南北交界地区冬季长出现冻雨现象,结冰对风力发电扇叶、高压输电线支架产生很大的影响,该涂层的超疏水的微小滚动角可使材料表面无水存留,避免材料表面结冰。此外,自清洁作用在太阳能电池板上的应用也具有广阔的空间。 油水分离我们开发的超双疏涂层之一超疏水亲油涂层喷涂在普通纱网上,普通筛网即可具有油过、水不过的特点。纱网亲油,因此油能轻易通过筛网,而织网表面超疏水、极小滚动角,水在织网表面迅速流走,达到油水分离作用。如果在普通瓶子口蒙上该种纱网可在油水混合液捞取,只有油能进入瓶子中(如图所示)。 军事国防喷涂有超双疏涂层的织物具有自清洁作用,同时涂层渗透到织物中增加了其耐磨性,更为重要的是能够保证织物的透气性,因此可制成作战服、野外帐篷、背包、手套等等户外用品 。此外超双疏涂层在防腐、防冻、防潮方面对武器装备无疑具有最强保护作用。 日用品超疏水雨衣、雨伞使使用过的雨具,无水积存,直接收纳放入背包中;喷涂超疏油涂层的抽油烟机可滴油不沾全部回收;喷涂在厕所卫浴上可有效避免尿垢的产生。 建筑物自清洁我们开发的超双疏自清洁涂层具有抗紫外线作用,对户外墙体具有较强的粘附性,同时开发出彩色超双疏自清洁涂层,对高层建筑具有自清洁作用。 防腐、防潮作用我们已经进行了初步的应用尝试,喷涂超双疏涂层的金属在浓酸中具有一定的抗腐蚀作用;由于极小的滚动角,对户外的金属制品具有很强的抗腐蚀作用;喷涂在木材表面可达到防腐、防潮的作用。 船舶行业:如果船体喷涂上超疏水涂层,船只行驶过程中与水的摩擦会大大降低,这样对燃油就会节省很多,海藻之类吸附在船底的现象也会减少很多,对于船舶的护理会减轻很多工作,其实也是减少成本。船舶方面,目前船只有一半以上的驱动能是被船体与水之间的摩擦消耗掉的。如果能通过特殊涂层在船体表面形成空气膜,船与水摩擦而造成能耗则能降低10%,因而可以大量节省燃油。一般船舶航行中受到的阻力有3种,即船体运动引起的兴波阻力、产生旋涡引起的旋涡阻力以及由于水和船体之间接触产生的摩擦阻力.在这3种阻力中,对于油船那样的低速肥大型船舶,摩擦阻力要占全部阻力的80%以上,而对通常的货船约占70%的比例。因此,降低摩擦阻力是一项重要的技术。 应用在航海以及航天事业,以减小因为液体产生的阻力,达到节能环保且高效转换动能的效果。 电子元件行业可以应用在真正防水的电子元件上,或者是需要经常接触带腐蚀性液体的工作人员,这款涂层的诞生不得不说是一个福音,例如一些电子原件需要进入到水中、高温中、冰块中、油中等一些特殊环境工作,有了超双疏涂层,就不用担心了,可有效解决问题。  在电子元件上覆盖厚度远比人类头发直径小的薄膜涂层后,水无法真正接触到关键电子元件,也就不能对其造成损害。 通信设备其它室内室外设备都可以使用,延长寿命,使用功效不会降低,免受雨水的干扰。  五、 规模与投资需求(资金需求、场地规模、人员等需求)可面谈六、 生产设备常规反应釜,无三废排放;喷涂设备七、 效益分析目前全球唯一生产厂商美国Ultra-ever Dry推出的超疏水涂层价格为:底层涂层约人民币70万/吨、表层涂层人民币140万/吨。八、 合作方式共同开发市场。九、 项目具体联系人及联系方式(包括电子邮箱)联系人:张旭 博士/教授河北工业大学化工学院高分子科学与工程系天津市红桥区光荣道8 号E-mail:xuzhang@hebut.edu.cnTel:022-60200443
河北工业大学 2021-04-13
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