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公开(公告)号:CN112998303A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110295613.2
申请日:2021-03-19
Applicant: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
Abstract: 一种降低烤烟淀粉含量“半叶”烘烤方法,其特征在于:是采用半叶采收方式,将去掉烟梗的两个“半烟叶叶片”进行上杆装坑烘烤,烘烤工艺只包括叶片变黄期、叶片凋萎支脉变黄期、叶片延时定色期三个阶段。利用本发明提供的烟叶烘烤方法,可明显降低烤后烟叶淀粉含量,有益于降低烤后烟叶吸食的刺激性、提高烟叶吸食余味的舒适性;没有了干筋阶段,在充分延长变黄期和定色期情况下还能缩短单炕烘烤总时长,节约珍贵的烘烤季节资源;明显缩短烘烤时间,节约了大量烘烤燃料消耗,减少了燃料对环境的空气污染;仅叶片入烤房烘烤,占用烤房空间小,极大的提高了单炕装烟容量;半叶烘烤不含烟筋,烤后烟叶不用打叶。
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公开(公告)号:CN107677619B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201710855503.0
申请日:2017-09-20
Applicant: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明涉及一种烤烟中部叶和上部叶的判别方法。该判别方法包括:1)建立烟叶的正反面白度指数差值与中部叶、上部叶的判别模型;2)检测待判别烟叶的正面白度指数和反面白度指数,将正反面白度指数差值代入步骤1)确定的判别模型,确定烟叶部位。本发明的烤烟中部叶和上部叶的判别方法,烟叶的正反面白度指数差值与烟叶部位具有很强的相关关系,通过建模方法,可以很好地反映中部叶和上部叶的外观差异特征,从而可以利用建立的判别模型有效识别烟叶部位。正反面白度指数差值可以通过测色仪方便检测,其检测过程简单、对检测环境及样品的要求低,在烟叶品质精准评价和烟叶部位的自动化分类过程中具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110179151A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910626678.3
申请日:2019-07-11
Applicant: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
IPC: A24B3/10
Abstract: 本发明涉及一种烘烤中烟叶初始含水率的估算方法、鲜烟叶的烘烤方法、数学模型及其构建方法,属于烟叶烘烤技术领域。本发明的估算方法包括:1)将待烘烤鲜烟叶在设定烘烤工艺条件下烘烤一段时间,测定待烘烤鲜烟叶质量变化特征的数据;2)将得到的待烘烤鲜烟叶质量变化特征的数据代入鲜烟叶质量变化特征-鲜烟叶初始含水率数学模型中,计算得待烘烤鲜烟叶的初始含水率。本发明的估算方法利用能够反映相同烘烤条件下待烘烤鲜烟叶质量变化特征与初始含水率之间关系的数学模型,通过检测烘烤过程中待烘烤鲜烟叶质量变化情况利用该数学模型来测定鲜烟叶的初始含水率。
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公开(公告)号:CN109864323A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910304209.X
申请日:2019-04-16
Applicant: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
IPC: A24B3/10
Abstract: 一种基于美拉德反应的烤烟烘烤阶段划分及烘烤工艺方法,以烤烟重要致香反应—美拉德反应底物还原糖、氨基酸的变化为指标,将烟叶烘烤过程划分为底物积累段、初始反应段、产物合成段和平缓结束段。以促进烘烤过程美拉德反应进行,提升烤后烟叶内在品质为主要目标,提出一种四阶段烘烤工艺方法,包括各阶段的稳温点、升温速度和时间范围。本发明的方法区别于以往主要重视烟叶外观形态变化(烤黄、烤干)烘烤方法,更为注重内在质量(烤香)密切相关指标的变化及调控,能较好表征烟叶烘烤过程美拉德反应发生规律、烟叶内在质量形成规律。采用本方法烘烤的烤后烟叶氨基酸含量明显低于常规烘烤工艺,香气品质、口感和工业可用性均有所提升。
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公开(公告)号:CN107486186A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710693451.1
申请日:2017-08-14
Applicant: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
CPC classification number: B01J20/28057 , B01D15/08 , B01J20/22 , B01J20/28004 , B01J20/28016 , B01J20/28059 , B01J20/3475 , B01J2220/485
Abstract: 本发明涉及一种烟草材料吸附剂及其应用。该烟草材料吸附剂的制备包括:以烟草主茎烟秆为原料,依次进行增大比表面积处理、水浸泡处理,固液分离,即得所述烟草材料吸附剂。本发明提供的烟草材料吸附剂,采用烟秆材料为原料,经水浸泡处理后去除可溶性物质,使烟秆材料本身的金属离子吸附位点显化,从而可以用于烟草萃取液中重金属离子的吸附去除;该烟草材料吸附剂与烟叶同源,组成成分与烟叶基本相同,不会向烟草萃取液带入非烟草成分,吸附试验证明该吸附剂对烟草萃取液中的重金属离子表现出良好的吸附作用。
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公开(公告)号:CN107371780A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710867199.1
申请日:2017-09-22
Applicant: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
Abstract: 一种烟苗绿色防护早栽方法,是以种植烟叶为主要作物,通过先种植毛叶苕子进行绿色防护,稳定土壤温度、预防蚜虫,保持土壤水分、减少烟株吸收氯离子,增加生长期间钾肥和氮肥吸收,具体步骤是,在烟苗移栽后早期(4月底到5月底)不使用薄膜情况下,起到稳定烟株根区土壤温度、预防蚜虫、预防烟草花叶病的作用,做到绿色防护早栽。前移移栽期,把烟叶形成生长成熟采收烘烤时间前移到光照、温度和水分等生态条件最佳时期;不延迟成熟采收,避免后期低温。进入6月,枯死毛叶苕子覆盖烟行中间地面,控制杂草萌发,增加生长期间钾肥和氮肥吸收;烟收获后翻压,提高土壤有机质,改善烟草土壤的微环境。该方法没有农膜残留,不用除草剂,不污染环境。
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公开(公告)号:CN105352942A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510658255.1
申请日:2015-10-14
Applicant: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
IPC: G01N21/71
CPC classification number: G01N21/71
Abstract: 一种电解石墨纳米溶胶对Cu2+吸附量的测定方法,其特征在于:将石墨纳米溶胶和相同体积的Cu2+溶液混合,再通过用H2SO4-H2O2消化,之后将消化液稀释,用火焰分光光度计测定溶液中的Cu2+浓度。通过一系列实验推算出石墨溶胶对Cu2+吸附量的计算公式。给定任意铜浓度带入公式中,即可计算出石墨纳米溶胶对Cu2+的吸附量。本发明建立了一种石墨纳米溶胶对Cu2+吸附量的快速测定方法,可为铜污染治理提供技术支撑。其优点在于:由于电解石墨纳米溶胶为一种小尺度、高表面能活性和带有负电荷的纳米颗粒,能够与溶液中的重金属离子形成聚合物,进而达到吸附和去除重金属的作用,在重金属污染水处理方面具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN102866212A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210337396.X
申请日:2012-09-13
Applicant: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
Abstract: 一种基于香味成分的烟叶浓香型风格突显程度的判别方法,其特征在于:该判别方法包括以下步骤:(1)浓香型烟叶样品库的建立;(2)浓香型烟叶样品香型风格突显程度的人工判别;(3)浓香型烟叶香味成分数据库的建立;(4)浓香型烟叶风格突显程度的香味成分表征指标的筛选;(5)利用烟叶香味成分判别浓香型特征模型的建立;(6)模型的检验;(7)未知样品香味成分的测定;(8)未知样品浓香型风格突显程度的判别。本发明的优点在于:建立了基于香味成分的烟叶浓香型风格突显程度的判别模型,克服了现有技术中主要依赖于评吸人员的主观认知进行判定所存在的主观性和不确定性,提高了口感特征判定的科学性、客观性和准确性。
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公开(公告)号:CN102212498B
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201110137232.8
申请日:2011-05-26
Applicant: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
Abstract: 本发明涉及一种根结线虫生防微生物及其应用,属于微生物农药技术领域。本发明的微生物为杀线虫鞘氨醇杆菌(Sphingobacteriumnematocida)ZY-71-1菌株,于2011年1月14日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号:CGMCCNo.4553。ZY-71-1菌株的16SrRNA基因序列(此序列在GeneBank数据库中的序列号为JF731241)是鉴别该菌株的主要特征依据。本发明的微生物菌体及其代谢产物,能与农药常规吸附载体和助剂制成ZY-71-1可湿性粉剂生防菌剂。该菌剂对烟草根结线虫病有很好的防治效果。本发明的生防菌剂具有成本低、防效高、无残留、对人畜安全的特点,是控制根结线虫病的高效生物农药。
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公开(公告)号:CN102207453A
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN201110070097.X
申请日:2011-03-23
Applicant: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
IPC: G01N21/25
Abstract: 一种基于冠层多光谱的烤烟地上鲜生物量测定方法,其特征在于:采用多光谱辐射计对团棵期到现蕾前期的烤烟冠层光谱进行测定,构建植被指数,利用统计学方法建立利用冠层光谱参数反演烤烟地上鲜生物量的模型,测定待测样本的冠层光谱参数,输入模型,进而实现对烤烟地上鲜生物量的测定。本方法与技术背景相比有以下优势:1.原位测定,不需要取样,对烟株无损伤;2.与高光谱辐射计相比有较大的成本优势,更适用于农业生产;3.只需获得550nm和1050nm两通道的数据就可以完成测定,数据处理方法和过程简便。
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