-
公开(公告)号:CN115711845B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211322140.1
申请日:2022-10-26
申请人: 山东农业大学
摘要: 本发明涉及地膜检测领域,具体提供了一种可生物降解地膜使用寿命预测方法,所针对的可生物降解地膜材料为PBAT、PLA、PPC、PPCP、PGA、PBS中的一种或几种,地膜厚度为5‑20微米;所采用的预测方法为室内高温紫外加速老化试验方法,温度设置为30‑100℃,紫外光强度为0.5‑2W·m‑2,暴露时间为40‑80h,取样周期为1天;可生物降解地膜在室内高温紫外加速老化试验和在大田实际使用过程中分别定期取样,然后测试样品理化性质,通过对比两者之间的差异与相关性,建立可生物降解地膜使用寿命预测模型和预测方法;本发明为加速预测可生物降解地膜的使用寿命提供一种有效的方法,具有重要的经济、社会和生态效益。
-
公开(公告)号:CN115711845A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211322140.1
申请日:2022-10-26
申请人: 山东农业大学
摘要: 本发明涉及地膜检测领域,具体提供了一种可生物降解地膜使用寿命预测方法,所针对的可生物降解地膜材料为PBAT、PLA、PPC、PPCP、PGA、PBS中的一种或几种,地膜厚度为5‑20微米;所采用的预测方法为室内高温紫外加速老化试验方法,温度设置为30‑100℃,紫外光强度为0.5‑2W·m‑2,暴露时间为40‑80h,取样周期为1天;可生物降解地膜在室内高温紫外加速老化试验和在大田实际使用过程中分别定期取样,然后测试样品理化性质,通过对比两者之间的差异与相关性,建立可生物降解地膜使用寿命预测模型和预测方法;本发明为加速预测可生物降解地膜的使用寿命提供一种有效的方法,具有重要的经济、社会和生态效益。
-
公开(公告)号:CN118197412A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410311937.4
申请日:2024-03-18
申请人: 山东农业大学
IPC分类号: G16B25/10 , C12Q1/6851 , C12Q1/6895 , C12N15/11 , G16B40/20 , G16B40/30 , G06F18/2135 , G06F18/27 , G01N21/25 , G01J3/46
摘要: 本申请公开了一种玫瑰花瓣花青苷合成基因表达水平预测模型建立方法,对不同花色的玫瑰花瓣进行采集并获取花瓣色度值信息及相对应的花瓣中花青苷合成基因表达量的测定;通过测定花青苷合成关键基因的表达量形成基因表达水平标签集合,得到因变量数据集;将花瓣色度值信息形成色度值数据集合,对色度值数据集合中的指标标准化处理后进行主成分分析;选取满足预设条件的前两个主成分并构建前两个主成分的载荷矩阵,计算平方项和前两个主成分交叉乘积项,得到自变量数据集;根据自变量数据集和因变量数据集,利用逐步线性回归法构建预测模型后完成玫瑰花青苷合成基因表达水平的预测评估。该模型检测速度快精度高,为基因工程分析提供可靠的技术保障。
-
公开(公告)号:CN214960933U
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202120927297.1
申请日:2021-04-30
申请人: 山东农业大学
IPC分类号: A01B49/06
摘要: 本实用新型涉及一种秸秆还田、施肥、播种一体化盐碱地改良农业机械,包括连接有动力牵引装置的总机架,以及自前往后依次安装在总机架上的开沟器、秸秆还田装置和种肥施加装置,所述秸秆还田装置包括设置在总机架上的秸秆集装箱和秸秆输送机,秸秆输送机的输送带上端经秸秆集装箱的底面延伸至秸秆集装箱内,秸秆输送机的下端向后倾斜延伸,秸秆输送机的后方设有安装在总机架上的覆土器。本实用新型实现了秸秆开沟填埋、施肥、播种田间操作按顺序连续一次完成,节省劳动力和时间;整机技术功能全,结构简单,易于安装和使用,在玉米、棉花等作物盐碱地使用本机作业后,具有减少返盐、促进洗盐和增加土壤有机质的综合效果,盐碱地改良效率高。
-
公开(公告)号:CN215460525U
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202120927272.1
申请日:2021-04-30
申请人: 山东农业大学
摘要: 本实用新型涉及一种温室大棚内空气消毒净化装置,包括抽气机、给所述抽气机供电的太阳能供电装置,以及盛放有消毒液的罐体,所述罐体放置在温室大棚内,且在罐体上设有位于消毒液液面以上的排气筒和位于消毒液液面以下的进气孔,排气筒的出口端设有除湿盖体,所述进气孔通过进气管与抽气机的出气口连通,抽气机的出气口在竖直方向上高于罐体内的液面,抽气机的进气口位于温室大棚内。本实用新型的装置通过抽气机将病菌气体吸入到消毒液中,消毒后的气体经过除湿后排至棚内,以此不断循环,有效降低了大棚内病菌气体的浓度,为作物生长提供良好的生长环境;能源由太阳能转化,极大的节约了能源费用,降低了成本,保证了净化消毒作业的及时性。
-
-
-
-