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公开(公告)号:CN113416565A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110790305.7
申请日:2021-07-13
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用仿低共溶剂预处理生物质原料促进热解糖化的方法及应用。该方法包括如下步骤:(1)将生物质轻质油和氯化胆碱混合后,加热搅拌溶解形成均一溶液,得到仿低共熔溶剂体系;(2)将生物质原料加入到仿低共熔溶剂体系中,于80~120℃条件下搅拌反应,待反应结束后,固液分离,取固体,洗涤,干燥,得到预处理固体产品;(3)将预处理固体产品于保护性气体氛围、450~600℃条件下进行热解,冷凝收集热解出的挥发分,得到热解生物油。本发明中利用生物质衍生的生物质轻油替代低共熔剂中的氢键供体,有利于减少低共熔溶剂体系的成本,且用于预处理生物质可以促进其热解糖化,有利于实现左旋葡聚糖在热解油中的富集。
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公开(公告)号:CN112090395A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010786219.4
申请日:2020-08-07
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种利用不同活化剂制备具有超高染料吸附性能碳笼的方法。该方法包括如下步骤:(1)将焦油、无水乙醇和二氧化硅搅拌混合均匀后干燥,得到硅炭材料,然后将其进行碳化,得到焦油碳包裹纳米二氧化硅的C/SiO2材料;(2)将C/SiO2材料加入到水中,并加入氢氟酸,搅拌混合均匀,分离,干燥,得到空心碳球;(3)将活化剂加入到空心碳球中,加水搅拌均匀,干燥后将其进行活化,活化后加入到水中,固液分离,取固体洗涤干燥,得到所述具有超高染料吸附性能碳笼。本发明利用活化剂对空心碳球起到渗透、吸附和润湿的作用,以改变其的表面,能够有效的提高多孔碳笼的比表面积,进而能够有效的提高多孔碳笼对染料的吸附性能。
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公开(公告)号:CN115274312B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202211023246.1
申请日:2022-08-25
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种由油茶壳制备四氢喹喔啉和超级电容器电极材料的方法及其应用。该方法包括如下步骤:(1)将油茶壳和氯化锌加入甲酰胺中,在180℃~220℃条件下水热反应3~7h,反应后经固液分离得到固体A和水热液体;(2)将水热液体加入到无水乙醇中,搅拌后过滤、取固体、干燥,得到再生固体;然后将再生固体进行热解,收集得到含有5,6,7,8‑四氢喹喔啉的生物质热解油;(3)将固体A洗涤、干燥后与KOH混合均匀进行活化,得到所述超级电容器电极材料。利用本发明方法制得的生物质热解油中5,6,7,8‑四氢喹喔啉的含量高,且多孔碳材料作为超级电容器电极材料具有较好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN116255994A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310032428.3
申请日:2023-01-10
Applicant: 华南农业大学
IPC: G01C21/34
Abstract: 本发明的目的是提供一种基于有序边表法的多边形农田作业路径规划算法,属于路径规划技术领域,该方法包括:建立农田电子地图以获取农田大地坐标;将农田电子地图的大地坐标转化为农田高斯投影平面坐标;将农田高斯投影平面坐标输入到有序边表算法中,生成初步农机作业路径点;建立农机转弯模型;根据农机作业路径点和农机转弯模型,采用套圈作业的工作模式规划农机作业路径。本发明能够有效帮助自动驾驶拖拉机在多边形地块有序作业,不漏作业不重作业,并且覆盖率高作业效率高。
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公开(公告)号:CN115423204A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211164543.8
申请日:2022-09-23
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于VMD的农机备件需求预测方法,该方法包括:使用VMD算法对原始序列f(t)进行分解,以各分量之和与原始序列数据的平均绝对误差最小为目标,进行迭代寻优,确定模态分量个数K和惩罚参数α;将对应组的测试样本Y1输入到训练好的贝叶斯回归模型进行预测,得到预测结果最终得到K组预测结果;根据变分模态分解的基本原理,将各模态分量的预测结果进行数值相加,则得到了最终的备件需求预测结果本发明提供一种基于VMD的农机备件需求预测方法,该方法能避免收集和筛选与农机备件相关的影响因素这一难点,并在小样本数据的预测中具有较好的预测精度。
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公开(公告)号:CN114774147A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210458102.2
申请日:2022-04-28
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种促进木质纤维素定向转化为中间化学品的方法及应用。该方法包括如下步骤:(1)将木质纤维素原料加入到浓度为0.01~0.05mol/L的硫酸铁或硫酸铝溶液中,浸渍后干燥,得到预处理后的木质纤维素;(2)将木糖醇和氯化胆碱混合后加热搅拌溶解,得到木糖醇‑低共熔溶剂体系,然后加入预处理后的木质纤维素加热搅拌反应,待反应结束后分离固体,洗涤,干燥,得到固体残渣;(3)将固体残渣在保护性气体氛围、450~600℃条件下进行热解,得到热解生物油。本发明方法可以提高热解生物油中无水糖如左旋葡聚糖和左旋葡聚糖酮的含量,实现木质纤维素向中间化学品的定向转化。
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公开(公告)号:CN112090395B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202010786219.4
申请日:2020-08-07
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种利用不同活化剂制备具有超高染料吸附性能碳笼的方法。该方法包括如下步骤:(1)将焦油、无水乙醇和二氧化硅搅拌混合均匀后干燥,得到硅炭材料,然后将其进行碳化,得到焦油碳包裹纳米二氧化硅的C/SiO2材料;(2)将C/SiO2材料加入到水中,并加入氢氟酸,搅拌混合均匀,分离,干燥,得到空心碳球;(3)将活化剂加入到空心碳球中,加水搅拌均匀,干燥后将其进行活化,活化后加入到水中,固液分离,取固体洗涤干燥,得到所述具有超高染料吸附性能碳笼。本发明利用活化剂对空心碳球起到渗透、吸附和润湿的作用,以改变其的表面,能够有效的提高多孔碳笼的比表面积,进而能够有效的提高多孔碳笼对染料的吸附性能。
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公开(公告)号:CN113378753A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110700764.1
申请日:2021-06-23
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开一种基于改进YOLOv4的苗期水稻田边界目标识别方法,包括以下步骤:(1)获取自动导航拖拉机在稻田工作的环境图像,得出数据集;(2)对YOLOv4网络模型的锚框参数值进行修改,选择精度最高的聚类结果作为YOLOv4网络的锚框参数值;(3)基于YOLOv4算法构建改进的YOLOv4结构,得到改进YOLOv4模型;(4)对改进YOLOv4模型进行训练,得到最优的改进YOLOv4模型;(5)将自动导航拖拉机在工作过程中获取的实时视频,解码转为实时图像,输入步骤(4)中所述的最优的改进YOLOv4模型,最优的改进YOLOv4模型输出目标识别结果。本发明实现对苗期水稻田的边界障碍物进行识别和定位,提高拖拉机自动导航系统的环境感知能力,提高拖拉机自动导航作业安全性。
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公开(公告)号:CN113159399A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110356512.1
申请日:2021-04-01
Applicant: 华南农业大学
Inventor: 张帆
Abstract: 本发明公开了一种兼顾田间转移与作业规划的农机调度优化方法和系统,方法包括:S1、设置作业农机及作业任务参数;S2、基于作业农田序号进行编码,生成基于作业方案的初始染色体种群;S3、计算各染色体的适应度;S4、初始染色体种群划分成优秀和良好种群,在两个种群中随机选择父辈染色体;S5、采用当前最优解未进化的代数进行染色体变异概率调整,对满足条件的父辈染色体进行变异操作;S6、对挑选出的染色体进行多父辈POX交叉,产生两个后代;S7、返回至S2进行迭代进化,判断是否满足算法结束条件,输出最优结果;本发明可以较好地解决上述兼顾农机田间转移与作业规划的耦合优化问题;且本发明计算过程简单,容易实现。
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公开(公告)号:CN112090401A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010786218.X
申请日:2020-08-07
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种利用不同表面活性剂制备具有超高染料吸附性能碳笼的方法。该方法包括如下步骤:(1)将焦油加入到水中,并加入表面活性剂,搅拌使其乳化,过滤,得到焦油乳化液,随后加入纳米二氧化硅,继续搅拌,固液分离,取固体干燥,得到炭材料;(2)将炭材料研磨成粉末,再采用高温碳化或浓硫酸碳化的方式进行碳化处理,得到碳化材料;最后向碳化材料中加入氢氟酸溶液,搅拌后固液分离,取固体干燥,得到所述具有超高染料吸附性能碳笼。本发明中利用表面活性剂在溶液中起渗透、吸附以及润湿的作用以改变多孔碳笼的表面,能够显著提升多孔碳笼的比表面积,进而能够有效的提高多孔碳笼对染料的吸附性能。
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