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公开(公告)号:CN118142186A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410349768.3
申请日:2024-03-26
Applicant: 华中农业大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于沼液浓缩的生物炭基太阳能蒸发器及其制备方法和应用,属于沼液资源化利用领域。本发明的生物炭基太阳能蒸发器通过“活化造孔‑表面烙黑”两步法制备得到,以来源于农林废弃物(包括高粱茎秆、玉米茎秆、竹子、玉米芯等)为原材料,利用草木灰、皂荚碱、贝壳粉配制得到热的碱溶液轻微脱除农林废弃物木质素以增加蒸发器内部孔道直径和数量,并通过高温铁板烙焦得到涂黑表层,协同实现沼液浓缩过程中生物炭基太阳能蒸发器的光‑热转换、水分传输以及养分回流。本发明首次将农林废弃物生产得到的生物炭基太阳能蒸发器应用于沼液营养成分浓缩,不仅实现“以废治废、化废为宝”,还极大地提升了沼液的应用价值。
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公开(公告)号:CN116081825B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202211558622.7
申请日:2022-12-06
Applicant: 华中农业大学
IPC: C02F3/34
Abstract: 本发明公开了一种用表面改性真菌菌丝有效清除废水中微塑料的方法,包括以下步骤:将真菌菌丝在摇床中活化,然后用无菌搅拌器将活化后的真菌搅碎,选取搅碎的真菌加入PDB培养基中,摇床震荡培养,然后用超纯水冲洗干净,冷冻干燥得到真菌菌丝体(Fungal mycelium,FM);取冷冻干燥好的真菌菌丝体,加入2,3‑环氧丙基三甲基氯化铵、NaOH和蒸馏水,进行反应;经洗涤、冷冻干燥,得到改性后的真菌菌丝体M‑FM。本发明利用化学改性在菌丝体上接枝官能团,从而对真菌菌丝的表面电荷进行调节,增强了微塑料和真菌菌丝体之间的静电相互作用,从而实现对微塑料的有效清除,具有成本低、吸附效率高、绿色环保的优点。
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公开(公告)号:CN116934999A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310737664.5
申请日:2023-06-21
Applicant: 华中农业大学
IPC: G06T17/20 , G06T17/00 , G06T5/50 , G06T7/55 , G06T7/73 , G06T7/80 , G06T7/90 , G06T15/00 , G06T15/50 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/084 , G06V10/40 , G06V10/74 , G06V10/774 , G06V10/82
Abstract: 本发明公开了一种基于有限视角图像的NeRF三维重构系统及方法,包括以下步骤:获取视频数据,对视频数据进行处理得到图像序列,将图像序列划分为训练集和测试集;构建深度估计网络、位姿估计网络和NeRF网络;基于训练集、深度估计网络和位姿估计网络确定深度估计模型;通过深度估计模型对测试集进行预测得到深度图;根据深度图和相机参数确定总体损失函数;基于总体损失函数训练NeRF网络得到NeRF模型;通过NeRF模型对图像序列进行渲染得到新视图;基于新视图进行三维重构。本发明则能在视角有限的情况下,实现任意角度下的三维重构,为有限视角下的三维重构提供了一套比较有效的系统及方法。
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公开(公告)号:CN102579475A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201110004822.3
申请日:2011-01-10
Applicant: 华中农业大学
IPC: A61K31/715 , A61K31/454 , A61P15/08 , A01K61/00
CPC classification number: Y02A40/81
Abstract: 本发明属于水产养殖技术领域,具体涉及一种适用于介入式虾类卵巢催熟药物及其制备方法与应用,其特征包括提取白芨多糖作为载体,制备虾类血淋巴液特征的白芨多糖溶胶,配制催熟用介入药剂三步骤。试验表明,同等养殖条件下,对于卵黄发生前期的克氏原螯虾,应用本发明的药物45天内抱卵率不低于切除眼柄组。处理一周内死亡率趋近于零。相对于同等条件下切除双侧眼柄的一周内死亡率71.67%,及切除单侧眼柄组的一周内死亡率57.5%。本发明药物处理卵黄发生期克氏原螯虾45天后抱卵率为84.82%,一周内死亡率仅为1.67%,稳定且显著降低死亡率,P<0.01,并促进卵巢同步发育成熟。本发明原材料来源稳定,方法简单易行,具有作为移除眼柄催熟虾类卵巢方法的替代方法应用的前景。
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公开(公告)号:CN118160537A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410373555.4
申请日:2024-03-29
Applicant: 华中农业大学 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种设有生物炭基土壤保肥保水投入品的盆栽装置,包括生物炭基土壤保肥保水投入品和盆栽组件。生物炭基土壤保肥保水投入品包括:多孔生物炭粉末、生物炭基肥和生物炭基保水粉末;盆栽组件包括盆体、肥料圈、水肥通道和保水支撑件。本发明以土壤保肥保水为目标,采用竹粉、木屑为原料制备生物炭,搭配菌剂或中微量元素化合物以及保水剂制备土壤保肥保水投入品,结合配套设计的多层次盆栽装置,实现农业固废资源化利用、多层次节肥持水和科学协同智能缓释肥水等效果。在本发明的生物炭基投入品和盆栽装置作用下,土壤有效肥料释放时间延长,土壤含水率和有机质增加,作物生物量增加,具有广阔的推广及应用前景。
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公开(公告)号:CN115317179A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210950749.7
申请日:2022-08-09
Applicant: 华中农业大学
IPC: A61D1/02
Abstract: 本发明公开了一种高效率连续注射的无针注射器,其特征在于,包括壳体、安瓿瓶、固定支架、活塞杆,所述安瓿瓶设置于壳体前端,所述壳体后端固连于固定支架上,所述活塞杆同轴穿设于壳体内,所述活塞杆前端穿设至安瓿瓶内、后端经固定座后穿出,所述活塞杆上设有弹性组件与壳体间轴向弹性连接,所述固定支架上设有驱动装置用于驱动活塞杆轴向移动,所述固定支架上还设有锁紧装置用于活塞杆后移至预设位置时将其锁紧。本发明的无针注射器结构简单、使用方便,通过电机连续性的正反转即可快速实现高效率连续注射,吸药时防进气、注射时防倒吸,提高家禽疫苗接种质量。
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公开(公告)号:CN103345780B
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201310240438.2
申请日:2013-06-17
Applicant: 华中农业大学
IPC: G07C1/10
Abstract: 本发明涉及集成化和网络化会议签到终端的设计领域,具体涉及一种一卡通会议签到终端。本发明包括用户卡片、非接触式IC读卡器、单片机、工业控制计算机、LED显示屏和后台服务。所述用户卡片与非接触式IC读卡器连接,非接触式IC读卡器与单片机相连接,单片机与工业控制计算机相连接,工业控制计算机与用于LED显示屏相连接,后台服务器与工业控制计算机相连接。本发明通过非接触式读卡器读取读取用户信息后,利用单片机和工业控制计算机处理后直接显示在后台服务器的签到系统中。本发明小巧灵活,便于携带,无需多余安装,操作方便且灵活性高,能满足多样化的办公需求。
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公开(公告)号:CN103345780A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310240438.2
申请日:2013-06-17
Applicant: 华中农业大学
IPC: G07C1/10
Abstract: 本发明涉及集成化和网络化会议签到终端的设计领域,具体涉及一种一卡通会议签到终端。本发明包括用户卡片、非接触式IC读卡器、单片机、工业控制计算机、LED显示屏和后台服务。所述用户卡片与非接触式IC读卡器连接,非接触式IC读卡器与单片机相连接,单片机与工业控制计算机相连接,工业控制计算机与用于LED显示屏相连接,后台服务器与工业控制计算机相连接。本发明通过非接触式读卡器读取读取用户信息后,利用单片机和工业控制计算机处理后直接显示在后台服务器的签到系统中。本发明小巧灵活,便于携带,无需多余安装,操作方便且灵活性高,能满足多样化的办公需求。
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公开(公告)号:CN119764643A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411987038.2
申请日:2024-12-31
Applicant: 华中农业大学
Abstract: 本发明涉及利用生物质回收锂电池技术领域,公开了一种基于农作物秸秆的废旧锂电池湿法回收方法,包括以下步骤:步骤1,将农作物秸秆粉碎过筛,烘干至恒重,然后和稀硫酸进行反应,冷却后过滤,得到滤液;步骤2,废旧锂电池正极粉末的预处理;步骤3,废旧锂电池正极粉末的湿法回收:将滤液与正极粉末混合,在油浴锅中加热搅拌,抽滤后,分离滤液备用;步骤4,测定锂的含量并计算其回收率。本发明采用上述的一种基于农作物秸秆的废旧锂电池湿法回收方法,将秸秆酸性预处理水解液中的还原性糖和酸作为废旧锂电池回收的还原剂和浸出剂,通过湿法‑化学沉淀法回收锂电池,不仅提高了农业废弃物的循环利用率,还降低了废旧锂电池对环境的污染。
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公开(公告)号:CN119751940A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510066600.6
申请日:2025-01-15
Applicant: 华中农业大学
Abstract: 本发明涉及全生物降解复合薄膜技术领域,公开了一种改性木质素复合薄膜的制备方法及应用,所述制备方法包括将酚羟基和脂肪族羟基改性的木质素与生物降解高分子材料混合,挤出,热压和吹塑成型。其中,该全生物降解复合膜由50~70%的改性木质素和30~50%的生物降解高分子材料组成。本发明通过改性提高木质素在生物降解高分子中的比例,既能降低全生物降解复合膜的材料成本,还能使膜保持较高的力学性能(拉伸强度≥20MPa,弹性模量≥200MPa,断裂伸率≥200%)。该复合膜既克服了传统全生物降解膜力学性能的缺陷,又保证了复合膜的吹塑成型,可广泛应用于制作地膜、保鲜膜、背心袋或包装袋。
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