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水稻高产与水分养分高效利用栽培技术
该成果于 2011 年获教育部科技进步奖一等奖。该技术创建了高产与水分高效利用的水稻全生育期轻干-湿交替灌溉技术; 引进创新了“三因”养分高效利用管理技术, 创建了因地(土壤基础肥力)、因色(叶色)、因种(品种类型)的水稻高产与养分高效利用的养分管理技术;建立了水稻高产与水分养分高效利用的栽培技术体系,建立的水稻高产与水分养分高效利用栽培技术。成果应用后产量增加了 7.0%,氮肥利用效率提高了17.1%; 灌溉水利用效率提高了 39.7%。
扬州大学 2021-04-14
V100全自动卡尔费休水分仪
应用对象: 药物:抗生素、化学合成药物及中间体 药物制剂有机化工:碳氢化合物、醇、脂、醛 有机酸无机化工:盐、酸、碱 石油化工:原油、汽油、机油、润滑油 化肥:尿素、硝酸铵 农药:农药、农药乳化剂 染料:光亮剂、染料、染料中间体 食品饮料:米、面粉、奶粉、啤酒。 表面活性剂:洗衣粉、洗涤剂、织物柔软剂 化妆品:洗面奶、护肤霜、发乳、手油、牙膏 全自动水分测定仪可检测物质种类包括: *汽油,水压油,绝缘油,变压器油,透平油,抗燃油。 *乙烷、二甲基丁烷、辛烷、十二烷、二十碳烷、环十二烷、加急丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、乙基甲苯、二甲聚苯乙烯、十四烯、石油醚、环已胺、甲基环已胺、环庚、烷、乙烯环已胺、三甲基苯乙烯、苯、亚甲基菲、异甲基异丙基苯等。 *酚类苯酚、甲酚、氟苯酚、氯酚、二氯苯酚、硝基酚等。 *醚类二乙醚、二甘醇单甲醚、聚乙二醚、苯甲醚、碘苯甲醚、二庚醚; *全部醇类、全部卤代烃类、全部脂类等。   适用标准: *GB3727《工业用乙烯、丙烯中微量水分的测定》 *GB6023《工业用丁二烯中微量水的测定卡尔.费休法》 *GB6283《化工产品水分含量的测定卡尔.费休法(通用方法)》 *GB18619《天然气中水分含量测定卡尔.费休法》等。 仪器拥有专利: 用于水分仪定量管的活塞实用新型专利,专利号:2016209973561 沛欧V100卡尔费休水分仪控制软件,登记号:2016SR256224 水分仪外观专利,专利号:2015304937822   卡尔费休水分仪的技术指标 卡尔费休水份仪含量测定范围: 0.005-100%测量分辨率:1ug(滴定精度0.001ml,1mg/ml卡尔费休试剂)测量重复性:≥99.7%(条件:10mg水进行测量)最大可能误差:±0.3%;延时设置:延时滴定:可自定义;终点延时:可自定义;测量时间:平均3分钟;显示:LCD显示,数据存储量:1000条(可扩充);滴定管:20ml高精度计量管组件,附抗紫外线护罩; 滴定模式:正滴定 滴定方法:可设定多种方法 滴定速度:可依不同厂牌滴定试药调整,多种速度可选择。 液体电阻补偿功能:针对不同溶剂与样品,无须更改侦测电极的感度与终点侦测电位,可得到较准确的侦测结果。 具有电极开路、短路实时检测功能; 阀门及管路材质:三向双通电磁驱动控制阀外接电极:双铂金片电极;数据接口:RS-232 计算功能:水分含量、统计计算、空白值与标定值自动平均功能。 记录分析:仪器本身至少可储存500组分析结果。 外置高速针式微型打印机,打印美观、快捷、打印结果可长期保存(选配)使用环境温度:+5-40℃使用环境湿度:≤80%电源:220V/50HZ 内置5种测试方法 内部使用耐腐蚀的原装英国进口阀及密封接头
上海沛欧分析仪器有限公司 2021-12-16
γ-氨基丁酸高含量谷物醋的酿造技术
研发阶段/nγ-氨基丁酸(GABA)是广泛存在于自然界的重要的抑制性神经递质,具有调节血压、促使精神安定等功效。另外,植物种子,如稻谷,在发芽之后GABA的含量也明显增加。因此,以发芽稻谷为原料,可以生产高GABA含量的保健食品。谷物醋,作为世界主要名醋之一,在我国有着非常长的生产历史。在长期的生产实践中发现谷醋有调节血压、健肝利肾、预防肥胖等功效。最近研究表明,谷物醋中含有为川芎嗪和组胺等生理活性成分。我们在研究中发现,谷物醋还含有一定量的GABA。本研究采用液固发酵工艺,在糖化过程中添加红曲作为
华中农业大学 2021-01-12
一种用于叶片生产的在制品监控方法
本发明公开了一种用于叶片生产的在制品监控方法,包括:服务器获取一批叶片的加工工艺和生产计划,并根据叶片的加工工艺将生产计划、NC 程序、加工工艺卡片和质检要求分配到对应的制造单元的现场管理终端,当前制造单元的现场管理终端根据生产计划和加工工艺获取生产原材料,现场管理终端根据质检员填写的前一制造单元的检查报告判断获取的生产原材料是否合格,如果合格则现场管理终端完成生产原材料在当前制造单元的上线,数控中心从现场管理终端下载 NC 程序,并利用 NC 程序对获取的生产原材料进行加工,现场管理终端将加工结果
华中科技大学 2021-04-14
一种用于叶片生产的在制品监控方法
本发明公开了一种用于叶片生产的在制品监控方法,包括:服 务器获取一批叶片的加工工艺和生产计划,并根据叶片的加工工艺将 生产计划、NC 程序、加工工艺卡片和质检要求分配到对应的制造单元 的现场管理终端,当前制造单元的现场管理终端根据生产计划和加工 工艺获取生产原材料,现场管理终端根据质检员填写的前一制造单元 的检查报告判断获取的生产原材料是否合格,如果合格则现场管理终 端完成生产原材料在当前制造单元的上线,数控中心从现场管理终端 下载 NC 程序,并利用 NC 程序对获取的生产原材料进行加工,现场 管
华中科技大学 2021-04-14
50MW 汽轮机叶片断裂时效分析
本项目是针对金陵石化热电厂 2#汽轮机叶片断裂事故进行分析,找出断裂的原因,并 对症下药,进行相应的技术改造。论文首先分析了叶片所受到的各项应力,对末级叶片的静 强度和在运行中受到的动应力进行了综合评定,确定末级叶片的实际受力状况;同时,对叶 片的固有频率进行了计算,现场对末级叶片的固有频率进行测量,确定其振动状况。本文的 重点是对断裂叶片进行的失效分析,通过对材料、金相组织、机械性能、宏观和微观断口等 各项试验和观察,确定其断裂是由疲劳裂纹所引起,由于在正常运行状态下出现此情况,说 明叶片的设计存在问题。根据上述分析和结论,对 2#汽轮机叶片进行了相应的技术改造。 
南京工程学院 2021-04-13
车用空调铝合金叶片耐磨复合镀层技术
针对车用空调铝合金叶片需要的硬度和耐磨型的要求,开发了基于Ni-Co-P三元合金与硬质颗粒(Si N 涂\Al2O3\SiO2等的复合电镀或复合化学镀层技术,产品性能与日本的表面处理技术相近,打破了日本对我国的技术封锁,目前该技术已在重庆某厂使用。   市场及经济效益分析 市场前景:随着我国汽车工业的迅猛发展,对车用空调器,特别是轻量化空调器的需求会进一步加大,08年,建设空调公司采用日本CKD回转体组装的建设牌83铝合金压缩机产销量已超过12万台,产值5000多万元,随着压缩机零件的全部国产化,现地化建设牌JS-83铝合金压缩机将具有更高的性价比,未来3年年销量有望突破20万台,产值超过1亿元。产业化前景广阔。 社会及经济效益分析:转子零件日本进口价格为32元/件,进口叶片5片一套,共45元/套;国产化后转子价格为25元/件,叶片35元/套。按每年铝合金压缩机产量15万台计,国产化转子和叶片产值为900万元/年。按税率17%计算,新增税金约153万元;利润按10%计算,新增利润90万元。如直接采购日本进口转子和叶片,采购成本为1155万/年,则节约成本255万/年。采用铝合金代替钢铁制造汽车用压缩机,利于汽车轻量化,对于实现节能、降耗、减排,减少能源消耗和温室效应具有重要作用,具有重要的社会效益。
重庆大学 2021-04-11
双色 LED 植物生长灯
LED 具有体积小、寿命长、高亮度、低发热的特点,用这种新 型节能光源代替已有的人工光源进行植物的高效生产,在农业中具有广阔的应 用前景和较高的实用价值,仅植物工厂化育苗产业一项就为 LED 光源提供了巨 大的消费市场,据相关专家的测算,幼苗仅出口一项就达到近百亿株之巨量, 国内年消费量则更大。本项目以植物光合作用的吸收光谱为对象,通过基质组 成和对 ns2 掺杂离子的设计调控荧光光谱,研制出了激发光谱与近紫外芯片、 发射光谱与植物光合作用的吸收光谱的匹配,新型蓝红双色 LED 植物生长灯。 光谱辐射范围从 400-650nm,并通过调节掺杂离子比例,实现蓝、红光相对强度 的可调节性。满足不同植物、不同生长阶段的需求。 
青岛农业大学 2021-04-11
植物油酶法脱胶
油脂精炼过程中,脱胶是非常重要的一步工序,脱胶效果的好坏直接影响到油脂精炼的效率和最终产品的质量。传统的脱胶方法常存在产品质量不稳定、消耗大、得率低、“三废”排放量大等问题。酶法脱胶工艺是现代工业生物催化技术在传统油脂行业中的应用,是对现有化学或物理脱胶工艺的改进,以提高其经济性和环保性,有着广泛的发展前景和重要的经济和社会价值。本技术以自行筛选所得菌株BIT-18表达的磷脂酶为对象,开发了该磷脂酶在大豆油、菜籽油等常见油脂酶法脱胶中的应用,已完成了实验室工艺优化,建立了适于工厂规模油脂酶法脱胶工艺
北京理工大学 2021-01-12
集装箱式植物工厂
当前 LED 植物照明应用突出的问题是能耗高,一个根 本原因在于缺乏对 LED 有效光谱成分和组合的智能调控。 本项目开发的“植物生长智能光探测调控系统”采用一种创新手段对植物需要的光谱成份进行探测,根据实时探测的结果对 LED 灯具的光谱成份、光强进行闭环控制,实现 对植物生长过程中的光照进行精确控制,从而提高植物工 厂的能量利用率,降低能耗。 植物工厂生产效率高,土地利用率高、立体形式使栽培面积提高了几倍甚至几十倍,可以不受外界环境影响, 实现周年不间断栽培。 
中国科学技术大学 2021-04-14
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