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公开(公告)号:CN119763111A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411875784.2
申请日:2024-12-19
Applicant: 中国林业科学研究院木材工业研究所
IPC: G06V20/69 , G06V10/40 , G06V10/774
Abstract: 本发明公开了一种基于构造特征数字化的木材树种鉴定方法和装置,属于木材鉴定技术领域。本发明首先构建木材显微构造特征图像数据集并对木材构造特征提取模型进行训练;然后构建木材构造特征数字化矩阵数据集并对木材树种鉴定模型进行训练;最后将待鉴定的木材组织切片图像输入训练后的木材构造特征提取模型,提取待鉴定的木材组织切片图像的数字化矩阵;将待鉴定的木材组织切片图像的数字化矩阵输入训练后的木材树种鉴定模型,得到待鉴定的木材组织切片图像所属的树种。本发明将图像中的木材构造特征转化为数字化矩阵,准确记录木材构造特征的定量化数据,从而实现木材树种的准确识别。
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公开(公告)号:CN114540532A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210209164.X
申请日:2022-03-04
Applicant: 中国林业科学研究院木材工业研究所
IPC: C12Q1/6895 , C12Q1/6858 , C12Q1/6869 , C12Q1/6806 , C12N15/11
Abstract: 本发明公开了一种DNA条形码及鉴别楠属和润楠属中多种木材的方法,包括基于质体基因组序列rps16‑psbI、psbE‑petG、rps8‑rpl16、rpl23‑ycf2、ndhF‑ccsA和ycf1中的任意2种以上或全部组合形成的DNA条形码;以及如下步骤:S100、将木材样品在低温环境中研磨,以制得木粉样品;S200、提取木粉样品中的DNA样品;S300、以DNA样品为模板,使用PCR扩增质体基因组序列中的ycf1、rps16‑psbI和rps8‑rpl16条形码序列,以得到扩增产物;S400、对扩增产物进行测序,得到ycf1、rps16‑psbI和rps8‑rpl16序列,组合,以制得ycf1+rps16‑psbI+rps8‑rpl16组合条形码;S500、采用ycf1+rps16‑psbI+rps8‑rpl16组合条形码,并基于TaxonDNA法和系统发育进化树法来鉴别楠属和润楠属中的多种木材。发明的DNA条形码,具有更丰富的序列信息位点,进而提高物种鉴别能力;且此方法识别准确度高,取样量少,适用于高值木制品微损鉴定。
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公开(公告)号:CN114395554A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210149079.9
申请日:2022-02-18
Applicant: 中国林业科学研究院木材工业研究所
IPC: C12N15/10 , C12Q1/6806 , C12Q1/6869
Abstract: 本发明公开了一种木质文物的古DNA捕获方法,依次包括:取样,去除样本内部及外表面存在的外源DNA污染,通过真空冷冻干燥脱水、样本研磨、漂洗、细胞裂解、DNA基因组富集、杂交捕获来有效获取木质文物古DNA。本发明聚焦木质文物木材细胞的古DNA精准捕获,不仅突破了常规木材DNA提取方法难以实现木质文物DNA有效获取的难题,而且为具有外源污染严重、DNA含量低、高度降解及广泛损伤等典型特征的古DNA分析与利用提供了可能。可用于干态及饱水木质文物树种鉴定、保护与修复领域,实用性强。
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公开(公告)号:CN112730011A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110096671.2
申请日:2021-01-25
Applicant: 中国林业科学研究院木材工业研究所
IPC: G01N1/34 , G01N21/3563 , G01N21/359 , G01N21/95
Abstract: 本发明涉及饱水木质文物保存状态的测定方法技术领域,提供了一种饱水木质文物保存状态的快速无损检测方法,包括:清洗步骤,对饱水木质文物表面进行清洗;测试步骤,使用光谱仪对饱水木质文物进行测试;获取数据步骤,获取光谱仪测试后的光谱数据,并对光谱数据进行处理;建立校正模型步骤,用于建立饱水木质文物保存状态的校正模型;测定保存状态步骤,用于通过前述步骤测试饱水木质文物的光谱数据及聚类行为,测定其保存状态。采用本技术方案,通过测试步骤和获取数据步骤后,采用建立校正模型步骤和测定保存状态步骤,可实现饱水木质文物的保存状态的精准测定,并且具有不存在有损取样破坏、测试速度快的优点。
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公开(公告)号:CN107964126B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201711128114.4
申请日:2017-11-15
Applicant: 中国林业科学研究院木材工业研究所
Abstract: 本发明提供了一种改性纤维素纳米晶体、高强水凝胶材料、制备方法及应用,改性纤维素纳米晶体包括纤维素纳米晶体本体和通过羟醛缩合反应与其结合的甲基纤维素,在所述羟醛缩合反应中,所述甲基纤维素的取代度为:所述纤维素纳米晶体内每个葡萄糖单元中0.002‑0.1个羟基被取代。高强水凝胶材料,在100份水中加入0.2‑20份甲基纤维素和0.1‑10份改性纤维素纳米晶体得到混合液并于室温下搅匀制得。应用:将高强水凝胶材料以注射方式沿含水木质文物纵向方向注入;在40‑70℃环境温度下静置0.5‑10小时,实现高强水凝胶材料的溶液‑凝胶相转变,完成高强水凝胶材料的渗透加固,最后脱水处理,完成加固脱水保护处理。
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公开(公告)号:CN105566674B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201610056500.6
申请日:2016-01-27
Applicant: 中国林业科学研究院木材工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种高比表面积的甲壳素纳米纤维气凝胶,利用TEMPO氧化的方法或机械方法制备甲壳素纳米纤维,然后通过高级醇置换、干燥得到超细纳米甲壳素气凝胶的方法制成。本发明制备过程简单,工艺控制容易,所用氧化剂属环保型绿色溶剂,安全无毒,实现绿色制备工艺,又降低了成本,而且所制备的甲壳素纳米纤维气凝胶无毒,密度低,孔隙度高,结构单元分布均一,且最突出的是拥有高的比表面积。
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公开(公告)号:CN106929575B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201710103176.3
申请日:2017-02-24
Applicant: 中国林业科学研究院木材工业研究所
IPC: C12Q1/6895 , C12N15/11
Abstract: 本发明公开了一种鉴别檀香紫檀和染料紫檀的微型DNA条形码,所述微型DNA条形码为DNA序列ndhF‑rpl32或该序列的一部分。本发明还公开了一种鉴别檀香紫檀和染料紫檀的分子方法及其应用。本发明提供的鉴别檀香紫檀和染料紫檀的微型DNA条形码及其方法可实现檀香紫檀和染料紫檀的准确鉴别,解决了依靠传统木材解剖手段无法鉴别二者的难题,为海关、质量检验检疫等木材贸易监管执法部门和木材经营贸易人员提供一种高效可靠的檀香紫檀和染料紫檀鉴别方法,具有很强的应用价值。
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公开(公告)号:CN108083253A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711469670.8
申请日:2017-12-29
Applicant: 中国林业科学研究院木材工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种无机-纤维素复合碳气凝胶及其制备方法。无机-纤维素复合碳气凝胶是将改性的纤维素气凝胶在惰性气体保护下碳化,然后与含过渡金属的混合液通过水热合成法制得的。本发明的无机-纤维素复合碳气凝胶不仅具有无毒、3D网络结构、高比表面积、丰富的孔隙率、反应位点多以及导电性好等特点;而且具有一定的力学强度,可应用在能源存储的电极材料、电催化剂、光催化剂、多相催化剂、吸附以及水处理等方面。
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公开(公告)号:CN108069410A
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201711470017.3
申请日:2017-12-29
Applicant: 中国林业科学研究院木材工业研究所
IPC: C01B32/05
Abstract: 本发明公开了一种天然木材多孔碳材料及其制备方法,它是将切割成片状的天然木材在空气中加热预处理后,再在强碱水溶液中浸泡并烘干,然后于保护气下高温热解制得的;所述强碱为氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂、氢氧化钙和氢氧化钡中的一种。本发明获得多孔碳材料不仅具有比表面积大、孔径分布均匀、导电性好的优点,而且化学反应活性增加;本发明制备的多孔碳材料用途广泛,可用于能源存储、吸附和水处理等方面。本发明采用物理浸渍法获得多孔碳材料,不仅方法简单易行,而且绿色无污染;原料来源广泛,成本低。
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公开(公告)号:CN105502346B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201610055042.4
申请日:2016-01-27
Applicant: 中国林业科学研究院木材工业研究所
IPC: C01B32/05
Abstract: 本发明公开了一种利用甲壳素气凝胶制备的碳气凝胶,利用机械法或化学氧化的方法制备甲壳素纳米纤维气凝胶继而在惰性气体保护下炭化的方法制成。本发明制备过程简单,工艺控制容易,所用氧化剂属环保型绿色溶剂,安全无毒,实现绿色制备工艺,又降低了成本,而且所制备的碳气凝胶无毒,3D网络结构,高比表面,孔隙度高且具有一定的力学强度。
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