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公开(公告)号:CN118294510A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410327166.8
申请日:2024-03-21
Applicant: 华南农业大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48 , G01N27/333 , G01N33/543 , G01N33/74 , B82Y15/00 , C25D7/00 , C25D5/54 , C25D15/00
Abstract: 本发明属于电化学传感器技术领域,具体来说涉及一种半胱氨酸/碳纳米管/铂纳米颗粒复合敏感膜电极、传感器及在脱落酸检测中的应用。本发明将石墨棒超声清洗、干燥、使用氢氧化钠溶液进行活化得到基底电极;将氯铂酸溶液和碳纳米管悬浮液混合均匀,得到沉积前驱体溶液;将上述基底电极、对电极和参比电极插入上述沉积前驱体溶液进行电化学沉积,得到碳纳米管/铂纳米颗粒/石墨棒电极,沉积后取出所述电极清洗、干燥;最后在该电极上沉积半胱氨酸有机膜,得到半胱氨酸/碳纳米管/铂纳米颗粒复合敏感膜电极,该电极应用于制备电化学传感器,具有低检测限、高测试灵敏度、稳定性好、抗干扰能力强等特点。
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公开(公告)号:CN116660175A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310649041.2
申请日:2023-06-02
Applicant: 华南农业大学
IPC: G01N21/25 , G01N21/3563 , G01N21/359 , G06V20/10 , G06V20/68 , G06V10/26 , G06V10/28 , G06V10/58 , G06V10/70
Abstract: 本发明提供一种基于高光谱成像技术的稻米结实率检测方法,该方法包括:获取稻米高光谱图像;根据SelectKbest算法筛选稻米高光谱图像的特征波段;采用XGBoost算法构建稻米分类模型;采用稻米分类模型根据特征波段获取稻米的结实率。本发明能够使用高光谱技术对稻米进行成像,根据特定波段分析与稻米结实率的关系,进而针对特定波段数据实现稻米的无损、快速精准检测。
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公开(公告)号:CN116630810A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310646779.3
申请日:2023-06-01
Applicant: 广东省农业科学院茶叶研究所 , 华南农业大学 , 紫金县紫龙农业开发有限公司 , 英德市林清语茶文化传播有限公司
IPC: G06V20/10 , G06V20/70 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及图像处理的技术领域,公开了一种基于神经网络和图像识别的茶小绿叶蝉叮咬鲜叶等级分类方法和装置。该方法包括:利用彩色相机采集不同叮咬程度的茶鲜叶图像,构成基础数据集;对基础数据集中的每个茶鲜叶图像进行数据预处理;人工标注基础数据集中的每个茶鲜叶图像;对基础数据集进行数据增广,构建增广数据集;构建卷积神经网络初始模型,利用增广数据集对卷积神经网络模型进行训练,得到卷积神经网络模型;利用卷积神经网络模型对目标茶鲜叶图像进行分级。实施本发明,可以做到精确检测茶小绿叶蝉叮咬程度的同时对茶鲜叶进行等级分类,为茶鲜叶原料适度的推断、茶鲜叶质量等级评定的定量化、自动化、规模化提供有力支撑。
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公开(公告)号:CN115808459A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211577010.2
申请日:2022-12-09
Applicant: 华南农业大学
IPC: G01N27/416 , G01N27/30 , G01N1/14
Abstract: 本发明公开一种植物果实中维生素C的活体微创检测装置及方法,该装置包括壳体、负压检测区、导流管、丝网印刷电极、电化学信号检测仪以及气泵;其中,所述负压检测区设置在所述壳体的上端,该负压检测区与所述气泵的进气口连通,所述气泵设置在壳体的内部;所述丝网印刷电极设置在所述负压检测区上,该丝网印刷电极与所述电化学信号检测仪连接;所述导流管的下端与所述负压检测区连通,用于插入植物果实中吸取汁液,将汁液导入丝网印刷电极上。该活体微创检测装置可以实现对植物果实中的维生素C进行活体微创检测,检测精度高,操作简单,提高了检测效率,降低检测成本,实现果实生长过程的全周期检测。
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公开(公告)号:CN113702455A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110891840.1
申请日:2021-08-04
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于电化学传感器技术领域,具体涉及一种碳纳米管/氧化亚铜/金纳米颗粒/碳纤维丝电极、电化学传感器及制备与应用。本发明采用导电银胶将碳纤维单丝和铜丝粘结,然后用毛细玻璃管封装,得到碳纤维丝电极;将上述电极、对电极和参比电极插入氯金酸溶液中进行电沉积,得到金纳米颗粒/碳纤维丝电极;将上述电极、对电极和参比电极插入到硝酸铜溶液中进行沉积,得到氧化铜/金纳米颗粒/碳纤维丝电极;将上述电极、对电极和参比电极插入到碳纳米管悬浮液中进行电沉积,得到碳纳米管/氧化亚铜/金纳米颗粒/碳纤维丝电极,该电极应用于制备电化学传感器,具有低检测限、高测试灵敏度、稳定性好、抗干扰能力强等特点。
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公开(公告)号:CN119495024A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411557506.2
申请日:2024-11-04
Applicant: 华南农业大学
IPC: G06V20/10 , G06V10/30 , G06V10/36 , G06V10/58 , G06V10/764 , G06V10/77 , G06V10/82 , G06V10/80 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本研究提出了一种基于深度学习和图谱融合的稻穗结实率测量方法。通过对水稻粒进行高光谱图像采集、高光谱图像标注、数据预处理并提取水稻粒的反射数据、特征提取与分类模型建立等步骤,该方法构建了一个端到端的预测流程。首先通过SS‑CNN提取水稻粒的深度特征,再利用SVM模型进行分类预测,最终实现水稻结实率的精准预测。研究中的深度学习模型有效连接高光谱数据预处理与特征提取,并通过对比预测结果与实际结实率,保证了模型的泛化能力和实际应用中的稳定性。
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公开(公告)号:CN115931746A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211378957.0
申请日:2022-11-04
Applicant: 华南农业大学
IPC: G01N21/31 , G01N21/359 , G01N21/3563 , G06V20/10 , G06V10/25 , G06V10/774 , G06N20/00
Abstract: 本发明公开了一种羽衣甘蓝的多种营养成分检测方法及处理终端,该方法包括:获取待测羽衣甘蓝的高光谱图像;将高光谱图像输入CARS‑PLSR模型,CARS‑PLSR模型输出羽衣甘蓝的多种营养成分的含量。本发明提出一种羽衣甘蓝的多种营养成分检测方法及处理终端,结合机器学习对羽衣甘蓝体内多种营养成分进行检测。将高光谱成像技术引入到人工光植物工厂的实际生产过程中,实时检测羽衣甘蓝的多种营养成分,为人工光植物工厂羽衣甘蓝的种植生产提供指导。
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公开(公告)号:CN115773990A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211490358.8
申请日:2022-11-25
Applicant: 华南农业大学
IPC: G01N21/27 , G06F17/16 , G01N21/31 , G01N21/3563 , G01N21/359
Abstract: 本申请是关于一种水稻镉含量的预测方法。本水稻镉含量的预测方法,通过原始光谱数据建立、原始光谱数据预处理、预测模型建立及预测模型优化等步骤,该方法通过对原始光谱数据预处理与特征降维,并通过联通原始光谱数据、特征降维和预测模型构建的全流程,进行全流程、端到端地模型训练,从而得到优化后的回归预测模型,优化后的回归预测模型在实际应用中不会面对陌生数据失效,提升了回归预测模型整体的泛化能力。
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公开(公告)号:CN112816529A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011606247.X
申请日:2020-12-30
Applicant: 华南农业大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明公开了一种可更换电极的植物叶片内激素的活体检测装置及其方法,装置包括可调支撑架、连接件、活体采样机构以及电化学信号检测仪;可调支撑架通过连接件与活体采样机构相连接的同时,与连接件配合调节活体采样机构所处的高度;电化学信号检测仪与活体采样机构连接;本发明采用三电极结构的电化学传感法,以非插入的方式在植物叶片上实现活体检测;另外,通过活体采样机构采样,使得根据需要检测激素的种类,快速对电极进行更换,以实现对不同特异性植物激素的检测;最后采用电化学信号检测仪和电极可分离的设计,工作电极可以单独进行加工和二次修饰,从而提高了电化学检测性能,降低了生产成本和使用成本。
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公开(公告)号:CN107591485B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201710656901.X
申请日:2017-08-03
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种可动态调控透明度的有机太阳能电池及其制备方法和应用,该方法是在基底上溅射电极材料,制得第一电极层;在第一电极层上旋涂或热蒸发有机材料,制得第一传输层,并在其上旋涂有机物与富勒烯的衍生物的混合物制得光活性层,然后将氧化物旋涂在光活性层上,再将金属蒸镀在其上制得第二电极;最后将半导体氧化物蒸镀在第二电极上,再将催化剂溅射到半导体氧化物层上,制得可动态调控透明度的有机太阳能电池。当通氢气时,气致变色氧化物层的光学性质发生变化,改变半透明电池器件的透过率和透明度。本发明制备的有机太阳能电池具有光伏发电功能、透过率和透明度动态可调的特点,可应用于智能光伏玻璃和建筑一体化领域。
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