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公开(公告)号:CN119276145A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411560591.8
申请日:2024-11-04
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国农业大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02N1/04
Abstract: 本发明提供了一种基于体心立方晶格结构的内外层嵌套式摩擦纳米发电机及其制备方法和应用,涉及摩擦纳米发电机技术领域,方法包括:提供可溶性材质的管状体心立方结构作为牺牲层模具,牺牲层模具内部管道相互连通;在管道牺牲层模具内部管道内填充具有弹性且可导电的第一摩擦材料作为导电层和摩擦层,待内部材料固化后将管道牺牲层模具浸没到具有弹性的第二摩擦材料中并固化;将固化后的牺牲层模具放入有机溶剂中溶解牺牲层,得到两种有弹性的摩擦材料组成的有间隙的内部填充模型。该方法制备得到的摩擦纳米发电机可以巧妙地将自然界各种机械能转化为电能,得到较好输出性能的摩擦纳米发电机。
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公开(公告)号:CN118999677A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411130044.6
申请日:2024-08-16
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国农业大学 , 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明属于电磁屏蔽与传感技术领域,公开了一种电磁干扰与老化试验的复合式试验平台及试验方法;其中,所述复合式试验平台包括:模拟工况发生单元,包括夹持装置、参量加载单元以及外电磁屏蔽的密闭恒温空间;交变磁场发生单元,用于在密闭恒温空间内产生指定频率、指定强度的交变磁场,以模拟电网环境中的磁场干扰;高压静电发生单元,用于在密闭恒温空间内加载高压静电,以模拟电网中静电放电和静电场的干扰。本发明能够为传感器提供同时加载电场、磁场模拟干扰信号以及温度、力学模拟试验工况的试验环境,可支撑多参量传感器开展柔性弯曲、单向拉伸、老化耐受和抗电磁干扰功能的并行试验。
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公开(公告)号:CN102668952A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210128243.4
申请日:2012-04-26
Applicant: 中国农业大学
IPC: A01G31/00 , A61L2/20 , A61L101/10
CPC classification number: Y02P60/216
Abstract: 本发明提供了一种无土栽培基质的消毒方法,其是用臭氧浓度为8-10mg/L的微纳米气泡臭氧水喷洒无土栽培基质进行消毒。它属于设施园艺领域的一种利用臭氧灭菌技术与微纳米气泡技术结合进行无土栽培基质的消毒方法。本发明通过臭氧发生器产生臭氧,并通过微纳米气泡发生装置将其迅速溶解于水中,制成高浓度的微纳米气泡臭氧水,在作物种植前对基质进行喷淋,从而杀灭基质中的有害致病菌,达到基质消毒、防治土传病害的目的。采用本发明的方法,无土栽培基质能够得到有效地消毒,土传病害得到有效地防治,且不会产生农药残留。
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公开(公告)号:CN100425624C
公开(公告)日:2008-10-15
申请号:CN200610078865.5
申请日:2006-05-11
Applicant: 中国农业大学
IPC: C08B37/10 , C07K14/435
Abstract: 本发明公开了一种同步提取肝素钠和猪肠粘膜抗菌肽的方法。本发明方法,包括:1)取猪肠粘膜加入蛋白酶制剂,加热到85-95℃,调节pH值到9.0-9.5,保温20-40分钟;冷却后,加入吸附树脂进行吸附,保留分离液,并回收树脂;2)步骤1)回收的树脂以质量百分浓度为19-40%的NaCl水溶液洗脱,洗脱液以乙醇沉淀,得到肝素钠;3)步骤1)得到的分离液按体积比1∶1-2加入体积浓度为5-10%的乙酸进行搅拌浸提;浸提后的混合液离心,取上清液,并保存沉淀;4)调步骤3)所得上清液pH值到5~6.0,离心,保留上清液,冻干得到猪肠粘膜抗菌肽。本发明从猪肉屠宰加工的废弃物肠黏膜中同时提取肝素钠和抗菌肽两种物质,极大的提高屠宰加工废弃物的利用价值,具有良好的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN118804490A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202310395931.5
申请日:2023-04-13
Applicant: 中国农业大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供的液态金属柔性电路制备系统及方法,包括:由打印料筒、打印喷头、打印平台构成的打印单元;由液态金属注射器、分散溶剂注射器、超声波发生器和超声池构成的供液单元;向打印料筒中施加压力,以将液态金属墨水挤压至打印喷头;供电单元在打印喷头与打印平台之间形成一电场;在该电场内,打印喷头处的液态金属墨水的液滴表面的正电荷聚集增多形成泰勒锥;泰勒锥锥尖会产生比喷嘴内径小1‑2数量级的锥射流,用于制备液态金属电路。本发明通过将EHD打印与液态金属柔性电路制备相结合,在打印喷头与打印平台之间形成电场,用于控制液态金属墨水从打印喷头中流出的形态,实现高精度、高纵横比、稳定地制备液态金属柔性电路。
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公开(公告)号:CN111504489B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202010224730.5
申请日:2020-03-26
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国农业大学 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01K7/16
Abstract: 本发明提供了一种用于电缆接头的液态金属温度传感器,包括:热缩管、若干液态金属腔室及引线;其中,所述热缩管包覆于待测电缆接头导体部分的外表面;所述液态金属腔室位于所述热缩管内、外层的环形通道中,其内封装有液态金属以形成的液态金属测温元件;所述引线连接在所述液态金属腔室的两端,用于将所述液态金属测温元件连接至外部电路以测量所述液态金属测温元件的电阻。本发明提供的用于电缆接头的液态金属温度传感器,利用热缩管的热收缩特性及液态金属随温度变化的电阻特性对电缆接头处的温度进行监测,结构简单,易于实施,且具有较高的准确性及灵敏性。
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公开(公告)号:CN111504489A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010224730.5
申请日:2020-03-26
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国农业大学 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01K7/16
Abstract: 本发明提供了一种用于电缆接头的液态金属温度传感器,包括:热缩管、若干液态金属腔室及引线;其中,所述热缩管包覆于待测电缆接头导体部分的外表面;所述液态金属腔室位于所述热缩管内、外层的环形通道中,其内封装有液态金属以形成的液态金属测温元件;所述引线连接在所述液态金属腔室的两端,用于将所述液态金属测温元件连接至外部电路以测量所述液态金属测温元件的电阻。本发明提供的用于电缆接头的液态金属温度传感器,利用热缩管的热收缩特性及液态金属随温度变化的电阻特性对电缆接头处的温度进行监测,结构简单,易于实施,且具有较高的准确性及灵敏性。
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公开(公告)号:CN108329382A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201710030557.3
申请日:2017-01-17
Applicant: 中国农业大学
IPC: C07K14/415 , C12N15/29 , C12N15/82 , A01H5/00
CPC classification number: C07K14/415 , C12N15/8205 , C12N15/825 , C12N15/8271
Abstract: 本发明公开了一种转录因子MxERF72及其编码基因与应用。本发明提供了蛋白MxERF72,是如下1)或2):1)序列表中序列1所示的蛋白质;2)将序列表中序列1所示的氨基酸序列经过一个或几个氨基酸残基的取代和/或缺失和/或添加且具有相同功能由序列1衍生的蛋白质。本发明的实验证明,本发明发现新基因MxERF72对于缺铁胁迫的植株来说有很重要的调节作用,敲除其表达在缺铁条件下可提高部分基因表达,表明,MxERF72在植物的耐缺铁领域中具有重要意义;另外,该基因经过过表达可以降低植物中叶绿素含量,证明其与植物叶绿素含量有关。
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公开(公告)号:CN103394471B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310347122.3
申请日:2013-08-09
Applicant: 中国农业大学
Abstract: 本发明涉及粮种安全检测领域,尤其涉及一种霉变粮食快速在线检测筛选系统。该检测筛选系统包括机架和设置在所述机架上的喂料机构、输料机构,图像获取机构、图像检测机构以及筛选机构,用图像获取机构对经过输料机构的粮食颗粒进行图像采集,并将该图像数据信息传至设置在机架上的图像检测机构进行检测分析,检测时间短、速度快,若发现霉变粮食,图像检测机构则将信号传递给筛选机构,筛选机构的筛选控制单元控制喷气单元工作,将霉变粮食和没有霉变的粮食颗粒分开,筛选快速高效,不会对检测的粮食颗粒造成损伤,可以实现粮食颗粒的在线连续批量处理,并且本发明的霉变粮食快速在线检测筛选系统自动化程度高,操作方便,结构简单,成本较低。
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公开(公告)号:CN102657887A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210126799.X
申请日:2012-04-26
Applicant: 中国农业大学
IPC: A61L2/20 , A61L101/10
Abstract: 本发明提供了一种无土栽培营养液的消毒方法,其是向待消毒的无土栽培营养液中通入微纳米臭氧气泡进行营养液消毒。该方法是将臭氧灭菌与微纳米气泡技术结合进行无土栽培营养液消毒的方法,通过臭氧发生器产生臭氧,并通过微纳米气泡发生装置产生微纳米臭氧气泡,使其迅速溶解于待消毒的营养液中,利用臭氧的强氧化性杀灭营养液中的致病菌和其他有机物,从而达到营养液消毒的目的。采用本发明的方法,可以有效控制营养液中根传病害的传播,并且可以提高营养液中的溶氧量,且不会产生农药残留。
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