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公开(公告)号:CN115541509A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211277829.7
申请日:2022-10-19
Applicant: 中国农业科学院烟草研究所 , 湖北省烟草公司恩施州公司 , 安徽皖南烟叶有限责任公司
IPC: G01N21/27 , G01N21/84 , G06V10/766
Abstract: 本发明公开了一种预测田间单片鲜烟叶化学成分含量及派生值的方法及系统,涉及烟草质量评价技术领域,采集预定数量的单片烟叶样品;获取单片烟叶样品的高光谱图像;从每张单片烟叶样品的高光谱图像中提取每张单片烟叶样品的平均光谱曲线,得到每张单片烟叶样品的光谱数据;将获得的所有光谱数据按照一定的比例进行划分,得到训练集和测试集;利用分析化学方法测定所有单片烟叶样品的化学成分及派生值的真实值。本发明应用便携式高光谱成像仪快速扫描单片烟叶得到光谱数据,然后基于扫描得到的光谱数据构建回归模型,用于田间单片鲜烟叶化学成分及派生值的快速预测;检测效率高,减少人力成本和检测成本。
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公开(公告)号:CN113340886B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202110763365.X
申请日:2021-07-06
Applicant: 湖北省烟草公司恩施州公司 , 中国农业科学院烟草研究所
IPC: G01N21/76
Abstract: 本发明公开了一种原位快速检测高级氧化过程中硫酸根自由基的方法,属于自由基检测技术领域。本发明提供了一种检测硫酸根自由基的方法,包括如下步骤:采用烟叶提取物为发光试剂,对硫酸根自由基进行检测。本发明首次发现烟叶提取物作为发光试剂在酸性、中性和碱性条件下能够与SO4·‑发生化学发光反应;与现有的SO4·‑检测方法(如电子自旋共振(ESR))相比,本发明的技术具有操作简单、检测速度快、不受介质pH值干扰等优点。
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公开(公告)号:CN113340886A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110763365.X
申请日:2021-07-06
Applicant: 湖北省烟草公司恩施州公司 , 中国农业科学院烟草研究所
IPC: G01N21/76
Abstract: 本发明公开了一种原位快速检测高级氧化过程中硫酸根自由基的方法,属于自由基检测技术领域。本发明提供了一种检测硫酸根自由基的方法,包括如下步骤:采用烟叶提取物为发光试剂,对硫酸根自由基进行检测。本发明首次发现烟叶提取物作为发光试剂在酸性、中性和碱性条件下能够与SO4·‑发生化学发光反应;与现有的SO4·‑检测方法(如电子自旋共振(ESR))相比,本发明的技术具有操作简单、检测速度快、不受介质pH值干扰等优点。
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公开(公告)号:CN115494009A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211251182.0
申请日:2022-10-13
Applicant: 湖北省烟草公司恩施州公司
IPC: G01N21/25 , G06V10/58 , G06V10/764 , G06V10/77 , G06V10/774
Abstract: 本发明公开了一种烟叶成熟度的智能判别方法及系统,涉及烟草智慧农业技术领域,采集不同成熟度的烟叶样品并获取高光谱图像;数据划分,得到训练集和测试集;提取训练集和测试集高光谱图像中的光谱数据,利用主成分分析对光谱数据进行降维;利用降维后的训练集对构建的烟叶成熟度判别模型进行训练,得到训练好的烟叶成熟度判别模型;利用降维后的测试集对训练好的烟叶成熟度判别模型进行性能评价,验证模型的泛化能力。本发明通过高光谱成像技术提取得到不同成熟度烟叶的光谱信息,然后将以上光谱信息进行降维处理后输入到不同的算法模型中进行训练,从而构建分类模型实现烟叶成熟度智能判别。
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公开(公告)号:CN119039070A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410967549.1
申请日:2024-07-18
Applicant: 中国农业科学院烟草研究所(中国烟草总公司青州烟草研究所)
Abstract: 本发明属于有机肥制备领域,尤其是一种新型雪茄烟生物有机肥的制备方法,针对现有的的问题,现提出如下方案,其包括以下步骤:步骤一:按质量份数准备材料;步骤二:将步骤一中选取的绿植残渣物料、酒糟、草木灰和羊粪添加至拌合机中进行充分拌合,得到混合产物;步骤三:将步骤一中选取的有机肥发酵剂菌液和米糠添加至搅拌机中进行充分搅拌,制备得到增量处理菌剂;步骤四:将步骤三得到的增量处理菌剂添加至放置有混合产物的拌合机中进行充分混合;本发明通过二次发酵的方式制备生物有机复合肥,提升堆肥的腐化程度,降低堆肥产物电导率,促进雪茄烟株苗早生快发,能够进行生物强化,提升了堆肥工艺效率,拓展了堆肥产品的功能。
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公开(公告)号:CN118428655A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410519569.2
申请日:2024-04-28
Applicant: 中国农业科学院烟草研究所(中国烟草总公司青州烟草研究所)
IPC: G06Q10/0631 , G01N21/359 , G01N21/3563 , G06Q10/0639 , G06F18/22
Abstract: 本申请公开了一种不同产区间烟叶原料替代的调拨方案确定方法及装置,方法包括:接收多个产区的烟叶原料样品的近红外光谱数据,每个产区包括多个代表烟叶原料总体质量的样品;依据近红外光谱数据获得表征烟叶原料样品总体质量的数据源;以产区为分类变量对数据源进行多重比较,获得候选产区烟叶原料总体质量与目标产区烟叶原料的相似度;依据相似度实现候选产区与目标产区间烟叶原料总体质量的相似性评价,从而确定目标产区烟叶原料替代的调拨方案。本申请避免因烟叶原料总体质量表征不准确导致的调拨方案不精准。
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公开(公告)号:CN114085149B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202110907892.3
申请日:2021-08-09
Applicant: 中国农业科学院烟草研究所(中国烟草总公司青州烟草研究所)
IPC: C07C69/40 , C07C69/42 , C07C69/44 , C07C67/08 , C07C29/143 , C07C35/18 , C07K14/765 , C07K14/77 , C07K1/107 , C07K16/44 , G01N33/577 , G01N33/53
Abstract: 本发明适用于质量检测技术领域,提供了一种巨豆三烯酮半抗原、人工抗原及其制备方法、抗体和应用,所述巨豆三烯酮半抗原的结构式如下所示:#imgabs0#其中,所述n为2‑4中的任一整数。本发明利用巨豆三烯酮上现有的酮基基团进行还原,并通过引入连接臂的方式,使其具备与载体蛋白偶联的羧基基团。一方面能最大限度的保留巨豆三烯酮的化学结构和特征,另一方面引入的羧基基团可直接与载体蛋白偶联,二者均为后续制备强特异性和高灵敏度抗体奠定了基础;具体地,以此巨豆三烯酮半抗原为基础制备巨豆三烯酮人工抗原,由该巨豆三烯酮人工抗原得到的抗体具有较高的效价、特异性和亲和力,能应用于烟叶中巨豆三烯酮快速、特异性检测。
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公开(公告)号:CN111389450A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010402737.1
申请日:2020-05-13
Applicant: 中国农业科学院烟草研究所
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供一种磷掺杂的氮化碳材料及其制备方法和应用,属于光催化降解技术领域。本发明通过调控磷酸浓度,得到最优化的磷掺杂的氮化碳材料(HPCN0.5),其对呋虫胺及其对映体的降解效率显著提高。经过光催化降解,呋虫胺对蚯蚓的急性毒性明显降低。此外,本发明系统研究了酸碱度、催化剂用量及呋虫胺初始浓度的影响,明确了降解过程和降解产物,表明本发明制备得到的磷掺杂的氮化碳材料具有优异的对呋虫胺及其对映体的降解效果,同时本发明制备原料廉价易得,制备方法简单,因此具有良好的实际推广应用之价值。
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公开(公告)号:CN111141727A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010018154.9
申请日:2020-01-08
Applicant: 中国农业科学院烟草研究所 , 四川省烟草公司凉山州公司 , 中国烟草总公司福建省公司
IPC: G01N21/76
Abstract: 本发明公开了一种评价催化材料的催化氧化性能的方法。所述方法包括如下步骤:将卷烟焦油提取物分别加入至不同的含有催化材料的催化体系中,得到化学发光信号;通过比较所述化学发光信号的强度实现对所述催化材料的催化氧化性能的评价:所述化学发光信号的强度由大到小,表明所对应的所述催化材料的催化氧化性能依次降低。本发明通过将卷烟焦油提取物与催化材料的异相催化体系混合,则卷烟焦油提取物与催化材料之间会发生化学发光反应,通过比较发光强度进而评价材料性能,发光强度大者,材料性能好,反之,性能差。本发明方法能够适用于不同的材料,实现材料性能的快速评价。
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公开(公告)号:CN117623388A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311602174.0
申请日:2023-11-27
Applicant: 中国农业科学院烟草研究所(中国烟草总公司青州烟草研究所)
Abstract: 本发明公开了一种基于3D二硫化钼纳米花材料的农残降解方法,属于农残降解领域。本发明采用水热反应制备了3D二硫化钼纳米花材料(MoS2‑CF),并基于该材料构建了适用于多种新烟碱类农药的果蔬农残降解技术,并对降解机制进行阐释。结果表明,MoS2‑CF可有效活化过一硫酸盐,其独特的花状结构有利于活性位点的暴露并提高传质效率。15分钟内即可实现番茄中残留啶虫脒、吡虫啉和噻虫嗪降解率97.1%、95.3%和100%。同时该处理方式在有效去除残留农药的同时,不会破坏新鲜番茄本身的芳香化合物含量,确保了新鲜果蔬的风味品质,是一种高效、环保的果蔬农残控制新方法,具有广阔的应用前景。
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