水培蔬菜全自动收获生产线

    公开(公告)号:CN111406637B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202010355218.4

    申请日:2020-04-29

    IPC分类号: A01G31/02 A01D45/00 A01D57/00

    摘要: 本发明公开了水培蔬菜全自动收获生产线,涉及水培蔬菜生产技术领域;为了保障蔬菜运输能力的同时便于维修;具体包括蔬菜种植区、切割区、输送区和包装区,所述切割区设置于蔬菜种植区的一侧,所述蔬菜种植区包括定植板、栽培槽、栽培架和驱动轮;所述栽培槽包括两组第一滚轮和营养液槽,两组所述第一滚轮分别通过滑轮座固定于营养液槽内部平台上;所述定植板底部外壁滑动连接于第一滚轮的圆周外壁,且定植板的两侧外壁滑动连接于营养液槽的两侧内壁,所述营养液槽底部外壁通过螺丝固定于栽培架的顶部外壁。本发明通过设置驱动孔和驱动轮等结构,能够实现对水培蔬菜的自动运输;通过设置第一滚轮,能够提升定植板输送的流畅度。

    抑藻材料及其在无土栽培中的应用

    公开(公告)号:CN113728908B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202111134045.4

    申请日:2021-09-27

    IPC分类号: A01G31/00

    摘要: 本发明属于抑藻技术领域,具体公开了一种抑藻材料及其在无土栽培中的应用。本发明的抑藻材料为纳米颗粒,原料包含植物多酚、金属离子、第一助剂和第二助剂。本发明在不改变现有规模化无土栽培技术的基础上,保持水培营养液原有成分不被破坏,提供了一种环境友好、选择性强、残留时间短、以及对于各种藻类通用的抑藻材料,解决无土栽培技术中水培营养液藻类的危害,降低农药的使用及二次污染,减少对所培养植物的损伤,保持水培营养液的透光性。同时,该材料能够作为有效预防水培营养液中藻类的生长,实现预防为主的抑藻材料。本发明的实施对提高无土栽培农业种植效率、节约水资源、减少二次污染、减轻劳动强度以及提高经济效益具有重要现实意义。

    抑藻材料及其在农用大棚膜中的应用

    公开(公告)号:CN113736298B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202111133746.6

    申请日:2021-09-27

    IPC分类号: C09D5/14 A01G9/14

    摘要: 本发明属于抑藻技术领域,公开了一种抑藻材料及其在农用大棚膜中的应用。此抑藻材料的原料包含植物多酚、金属离子、生物质材料和助剂。多酚‑金属的络合作用,使得金属离子可以稳定在农膜表面,与植物多酚一起,起到协同抑藻的作用。多酚‑金属络合物与藻类物质接触,对藻类细胞膜产生氧化损伤作用,干扰藻类的正常代谢,引起藻类细胞的凋亡,从而抑制或灭杀藻类。喷涂的纳米涂层,并不会影响目前使用的农膜的透光率,可以保证植物对光的利用。喷涂的方法简便快捷、高效节能、成本低廉,满足大规模使用的条件。

    茶叶低碳采收机器人
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113519270A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110872596.4

    申请日:2021-07-30

    摘要: 本公开涉及一种茶叶低碳采收机器人,包括行走机构、连接支架、采摘机构、分级机构、动力系统和控制器;行走机构设置在连接支架的两侧,行走机构与连接支架之间形成茶叶采摘区,采摘机构设置在连接支架上,并位于茶叶采摘区上方,采摘机构用于对茶叶进行采摘,分级机构用于对采摘的茶叶进行分拣,控制器控制行走机构行走、分级机构以及采摘机构的运动;动力系统包括发动机和充电电池,发动机和充电电池可分别驱动行走机构运动,充电电池驱动采摘机构运动进行采摘作业,发动机工作时还可以为充电电池充电。本公开的茶叶低碳采收机器人采用油电混合动力驱动,可以适应各种作业环境,降低了碳的排放量,提高了适应性。

    一种易清洁温室覆盖膜材料、制备方法及清洁方法

    公开(公告)号:CN112690148A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202110054209.6

    申请日:2021-01-15

    摘要: 本发明属于温室覆盖膜材料的制备及其系统设计技术领域,具体公开了一种易清洁的温室覆盖膜材料、制备方法及清洁方法。本发明的易清洁温室温室覆盖膜外层由多酚‑金属纳米薄膜组成,具有良好的光学透过率,不影响原有的温室覆盖膜本体膜光学性能;薄膜质量小,生物相容性好,不会对温室覆盖膜、温室覆盖玻璃本体表面腐蚀和破坏,可以大规模使用。本发明所制备的多酚‑金属纳米薄膜能够阻隔粉尘直接沉积于温室覆盖膜和温室覆盖玻璃表面;当粉尘沉积量使温室覆盖膜透光性变差时,通过喷洗清洗剂,并用清水冲洗,即可解离由植物多酚和金属离子形成的纳米薄膜,同时将粘附于纳米薄膜上的粉尘一并去除,实现温室覆盖膜的易清洗。

    一种基于根部湿气种植技术的园艺栽培装置

    公开(公告)号:CN111699870A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010612571.6

    申请日:2020-06-30

    IPC分类号: A01G9/02 A01C23/02

    摘要: 本发明公开了一种基于根部湿气种植技术的园艺栽培装置,包括底座、空心筒、土壤层和泡沫板,所述底座的外表面开设有收纳腔,所述收纳腔的内部底端固定安装有空心筒,所述空心筒的内部插设有伸缩杆,所述伸缩杆的顶端固定安装有传动杆,所述传动杆的底端固定连接有第一复位弹簧,且第一复位弹簧的另一端固定连接收纳腔的底端,所述传动杆的左侧固定焊接有踏板。本发明通过其栽培机构可以培养湿气根,制造丰氧环境,通过植物根部生长在硬质土壤层上的方式解决了水气矛盾,且栽培机构使用简单,操作方便,重复利用性高,价格合理,性价比高、技术要求较低,利于推广,另外营养液分布均匀稳定,克服了蔬菜因营养液分布不均导致的长势差别。

    一种生菜叶片黄酮总量测定方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111122579A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010053447.0

    申请日:2020-01-17

    IPC分类号: G01N21/84

    摘要: 本发明公开了一种生菜叶片黄酮总量测定方法,涉及植物黄酮总量测定领域,生菜叶片黄酮总量测定方法包含如下步骤:步骤1、通过前期样品的叶片色彩参数与叶片黄酮总量的检测,建立所述叶片色彩参数与所述叶片黄酮总量的关系模型公式Y=f(X),其中,所述Y代表所述叶片黄酮总量,所述X代表所述叶片的选定区域的色彩参数;步骤2、测量待测叶片的X值;步骤3、通过所述关系模型公式Y=f(X)计算所述待测叶片的黄酮含量。本发明提供的方法是一种无损检测方式,具有方便,快捷的特点,不需要繁琐化学分析即可实现生菜叶片黄酮总量测定。