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公开(公告)号:CN116852484B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202310576065.X
申请日:2023-05-22
Applicant: 江苏洛基木业有限公司 , 南京林业大学
Abstract: 本申请实施例公开了一种秸秆单板及其制备方法,所述秸秆单板由秸秆纤维自粘结形成,所述单板经过高温热处理。在本申请的秸秆单板由秸秆纤维自粘结形成,单板中仅包括秸秆纤维,所以能够实现秸秆的大量、产业化应用;同时,多层胶合板的价值相对较高,所以能够实现秸秆的高附加值的利用。
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公开(公告)号:CN119979366A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202411674716.X
申请日:2024-11-21
Applicant: 中国建筑一局(集团)有限公司 , 中建一局集团第三建筑有限公司 , 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种提高优势菌丰度的高效胡枝子促生芽孢杆菌Q4(Bacillus atrophaeus)。属于微生物技术领域。本发明提供的萎缩芽孢杆菌Q4提高了全效养分向有效养分的转化、增强了胡枝子对土壤养分的消耗、增加了优势菌种群丰度,从而达到促进胡枝子生长的效果。本发明提供的萎缩芽孢杆菌Q4施用后显著提高了土壤酶活性,显著加强了土壤速效养分的转化,增强胡枝子养分消耗能力。施用萎缩芽孢杆菌Q4,促进了胡枝子生长发育,使土壤水解氮和有效磷含量显著增加,加大了向土壤养分的转化,其中电导率和有机碳增加最多,分别显著增加了142.77%和64.26%。在属水平上,经萎缩芽孢杆菌Q4处理后芽孢杆菌属(Bacillus)由0.84%显著增加到2.47%,假单胞菌属(Fictibacillus)平均相对丰度由0.59%显著增加至1.16%。接种Q4菌剂极大的改善了土壤菌落结构,同时影响优势菌群的相对丰度,其中Bacillus、Fictibacillus属相对丰度的显著增加可能是促进植物生长的重要因素。
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公开(公告)号:CN119960567A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510119333.4
申请日:2025-01-24
Applicant: 南京林业大学
IPC: G06F1/18 , B01D46/681 , B01D46/66 , B01D46/88 , G06F1/20
Abstract: 本发明公开了一种计算机防尘机箱及其使用方法,一种计算机防尘机箱,包括机箱箱体、散热口、防尘网、防尘机构、通风机构;所述防尘机构包括驱动部和清洁部;所述清洁部包括盖覆于防尘网外侧的盖板、设于盖板中的隔板、设于隔板一侧的第一清洁机构、第二清洁机构和设于隔板另一侧的用于收集灰尘的集尘仓;其中,所述隔板与防尘网间具有间隙。本发明利用盖板对防尘网进行盖覆,避免平时灰尘的堆积,需要清洁时,驱动部通过牵引绳带动盖板上行,使得第一清洁机构、第二清洁机构对防尘网上堆积的灰尘进清理,利用集尘仓对被清扫的灰尘进行收集。
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公开(公告)号:CN119955801A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411881434.7
申请日:2024-12-19
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种鹅掌楸LcPORA1基因VIGS沉默体系及其构建方法和应用,涉及植物基因工程技术领域。本发明公开的用于沉默鹅掌楸LcPORA1基因的特异性核苷酸片段,序列如SEQ ID NO.1所示;将其连接到pTRV2载体上,构建得到载体TRV2‑LcPORA1转化农杆菌感受态细胞;将TRV2‑LcPORA1和TRV1阳性菌液按照比例混合后浸染鹅掌楸离体花瓣;获得LcPORA1基因表达量显著降低的鹅掌楸花瓣。结果表明:当阳性菌液OD600为0.8时基因的表达量显著降低,且花瓣出现褪绿。与对照组相比,侵染TRV2‑LcPORA1后,鹅掌楸花瓣中叶绿素含量显著下降。
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公开(公告)号:CN119955023A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510114174.9
申请日:2025-01-24
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08F251/02 , G01B7/16 , C08F289/00 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F2/44 , C08K3/08 , C08J5/18 , C08L83/04
Abstract: 本发明属于高分子光电材料技术领域,尤其涉及一种基于羧甲基纤维素‑液态金属‑木质素磺酸钠‑聚丙烯酸水凝胶的柔性应变传感器的制备方法及其应用,制备羧甲基纤维素和木质素磺酸钠的混合水溶液A;将液态金属加入混合水溶液A中超声处理,得到溶液B;将丙烯酸加入溶液B中,搅拌均匀后加入交联剂和引发剂,得到溶液C;将溶液C导入模具中进行原位聚合,制得水凝胶D;将水凝胶D放置在制备的聚二甲基硅氧烷弹性体薄膜上,通过导电银浆将铜电极连接在水凝胶两侧,再用聚二甲基硅氧烷弹性体薄膜包裹,制得柔性应变传感器。该可穿戴应变传感器对各种基底的粘附性强、导电性非常稳定、具有良好的柔韧性并且对人体运动的传感稳定。
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公开(公告)号:CN119951539A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411878969.9
申请日:2024-12-19
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J27/053 , C08B3/06 , C08B3/24 , C08B3/22
Abstract: 本发明公开了一种固体酸催化剂及其制备方法和应用,该制备方法如下:先将硫酸钛加入去离子水中,完全溶解后加入六水合氯化铝,搅拌溶解得到混合溶液,再向所述混合溶液中加入氨水调节pH,过滤洗涤干燥,得到固体产物;其中所述硫酸钛、去离子水和六水合氯化铝的质量比为1:10:(1~2);再将所述固体产物浸泡在硫酸溶液中,过滤洗涤干燥后在马弗炉中煅烧,即得。本发明的固体酸催化剂具有酸性强、稳定性高、催化活性好等优点,其催化制得的三醋酸纤维素性能优异,具有较高的取代度、聚合度、均一性以及优异的分散稳定性和热稳定性,可以满足后续产品使用要求。
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公开(公告)号:CN114528932B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202210139780.2
申请日:2022-02-16
Applicant: 南京林业大学
IPC: G06V10/764 , G06V20/10 , G06V10/774
Abstract: 本发明提供一种基于加权植被时序属性特征曲线的分类方法,选取一年内的多景双极化Sentinel‑1数据,采用面向对象多尺度分割方法对影像进行分割并以分割后的单元为对象,根据植被生长季状况对其时序特征进行加权分析,运用植被生长季加权DTW获取对象时序曲线间相关性作为新的时序属性特征曲线,然后采用最近邻分类KNN算法进行分类。本发明有针对性的加大植被生长季间的权重并以此提取各对象的植被时序曲线间的相似性作为属性值构成新的时序属性曲线,通过挖掘深层次属性曲线之间的相关性,提高植被类别的分类精度。
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公开(公告)号:CN119930621A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510085391.X
申请日:2025-01-20
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07D471/22 , A01N43/90 , A01P3/00
Abstract: 本发明公开了一种抑真菌苦参碱肼噻唑衍生物及制备方法与应用,所述抑真菌苦参碱肼噻唑衍生物如图1所示,制备时先将氨基硫脲溶解后与槐果碱进行回流反应得到氨基硫脲苦参碱中间体;将得到的氨基硫脲苦参碱中间体与α‑溴代R基乙酮进行反应,反应结束后浓缩干燥,柱层析分离得到抑真菌苦参碱肼噻唑衍生物5。本发明得到抑真菌苦参碱肼噻唑衍生物不仅抑菌活性高,而且制备方法简便、反应条件易控。
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公开(公告)号:CN119929211A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510088768.7
申请日:2025-01-21
Applicant: 南京林业大学
IPC: B64U20/87 , B64U10/14 , G01D11/30 , G01D21/00 , B64U101/30
Abstract: 本发明公开了一种机载枯树检测装置及检测方法,涉及机载枯树检测技术领域,包括支撑板,所述支撑板底端设有安装组件,且支撑板顶端设有支撑防护组件,所述安装组件包括固定连接于支撑板底端的放置框,所述放置框内壁的上下两端均固定有第一弹簧。本发明通过第一弹簧与长板能够对检测仪进行初步的固定,同时固定块贴合于检测仪前表面对其完成限位固定,通过对检测仪的快速安装可以显著提高检测效率,减少因安装设备而浪费的时间,在一些强风天气下还避免了检测仪安装不牢固导致的图像模糊、数据失真等问题,从而影响监测结果的准确性,同时还能够有效的对检测仪不同的型号大小进行固定,更好的增强了装置的适用性。
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公开(公告)号:CN119920880A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510080415.2
申请日:2025-01-17
Applicant: 南京林业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种氮/硫掺杂硬碳负极材料及其制备方法。该制备方法包括:1)将甲壳素颗粒置于纤维素浆板上,中低温热解炭化,得到氮掺杂前驱体碳;2)将氮掺杂前驱体碳分散在强氧化溶液中,进行氧化和掺杂反应,经洗涤、干燥后得到氮/硫掺杂膨胀碳;3)将氮/硫掺杂膨胀碳高温碳化后,经洗涤、球磨、干燥得到氮/硫掺杂硬碳钠离子电池负极材料。本发明的氮/硫掺杂硬碳钠离子电池负极材料具有高比容量、优异的倍率性能和循环稳定性。原料可再生,成本低,且制备方法灵活可调。
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