基于柔性折纸机构的飞行器变体头锥结构

    公开(公告)号:CN119348803A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411715138.X

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本发明提供了一种基于柔性折纸机构的飞行器变体头锥结构,该头锥结构包含多个尺寸大小不同的多层折纸结构单元,能够实现伸缩和弯曲变形,且通过改变折纸结构的尺寸大小以及增加折纸结构单元的层数可以改变头锥结构的伸缩与弯曲尺度,以便适用于不同的变形要求。折纸结构单元由梯形和三角形组合,多层折纸结构单元形成管状折纸结构,不同尺寸的管状折纸结构通过“米”字型过渡单元连接,上下叠加形成可折叠的变体头锥结构。该头锥结构可以在外力驱动下实现伸缩和弯曲变形,撤掉外力后可在不同变形状态下保持构型不变。本发明提供的头锥结构为柔性可变形结构,弯曲过程中具有纸面变形过渡的功能,可实现较大的伸缩和弯曲变形。该头锥结构简单,具有大折展比、大弯曲角度、高伸缩率等性能。本发明在采用不同材料和驱动形式时可适用于变体飞行器头锥在上升段和再入段满足伸缩与弯曲等不同变形的要求。

    一种红花玉兰组织培养快速繁殖方法

    公开(公告)号:CN119344214A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411219969.8

    申请日:2024-09-02

    Abstract: 本发明公开一种红花玉兰组织培养快速繁殖方法,取花蕾中包裹的腋芽及其着生茎段作为外植体,将无菌的外植体经诱导培养、增殖培养和生根培养,得到组织培养植株。本发明通过选用花蕾中的带茎段腋芽作为外植体,并结合消毒、诱导培养、增殖培养和生根培养步骤,成功实现了红花玉兰的组织培养快速繁殖。这种方法不仅显著提高了繁殖效率,降低了污染率,还确保了组培苗的遗传稳定性,为红花玉兰的商业化生产和观赏价值的推广提供了一种有效的技术手段。

    一种基于单木固碳模型确定最优择伐强度的方法及系统

    公开(公告)号:CN118966577B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411447902.X

    申请日:2024-10-17

    Abstract: 本发明属于森林生态学技术领域,具体提供一种基于单木固碳模型确定最优择伐强度的方法及系统。系统包括数据输入模块,被配置为获取森林调查数据;数据分析模块,被配置为根据所述森林调查数据输出最大择伐强度;数据输出模块,被配置为设定择伐强度范围,根据选择的所述择伐强度范围输出伐木信息,且其同时被配置为输出预测碳固存变化。本发明可以用来根据森林固碳潜力以及林分结构向着复层、异龄方向定量选择择伐木,解决了传统的择伐方法需要工作人员实地观测和对工作人员有较高的专业知识要求的技术问题,并且具有快速有效,方便实用的特点。

    环脂肽超分子配位物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118146324B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202410086492.4

    申请日:2024-01-22

    Abstract: 本发明提供环脂肽超分子配位物及其制备方法和应用,通过金属离子(Ca2+、Fe2+、Zn2+、Mg2+、Cu2+)配位诱导发酵液中包含枯草芽孢杆菌环脂肽(CL)在内的众多活性物质进行自组装,形成超分子配位物,极大地提高了CL的抗菌活性,拓展了其抗菌谱。所述超分子配位物中的Zn/CL配位物能够对李斯特菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌等革兰氏细菌进行有效抑制,Ca/CL配位物能对黑曲霉、黄曲霉、炭黑曲霉、串珠镰刀菌等真菌进行有效抑制;该技术改善了天然抗菌肽的抗菌活性,加强了CL的抗菌活性,获得了具有高效抗菌性能的金属离子/CL配位物。

    一种利用磁性纳米颗粒靶向/破坏死细菌释放内容物方法

    公开(公告)号:CN117384761B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202311218798.2

    申请日:2023-09-21

    Abstract: 本发明涉及微生物反应器技术领域,特别是涉及一种利用磁性纳米颗粒靶向/破坏死细菌释放内容物方法。本发明方法包括以下步骤:将功能化磁性纳米颗粒加入到含有死细菌的生物反应器中混合,得到混合体系;向所述混合体系施加磁场进行处理。本发明将功能化磁性纳米颗粒置于含死细菌的生物反应器中充分混合,功能化磁性纳米颗粒会有较大概率通过死细菌细胞壁孔洞进入死细胞内部;然后利用具有一定磁场强度和频率的低频磁场远程控制进入死细菌内部的纳米颗粒按照特定的轨迹和幅度运动,进入死细菌内部的功能化纳米颗粒可以从内部利用机械力使死细菌细胞破壁和释放内容物,进而提高生物反应器底物浓度、减少残渣产生量和提高产物产率。

    生态景观廊道的构建方法、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118709273B

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202410940624.5

    申请日:2024-07-12

    Abstract: 本申请实施例提供了一种生态景观廊道的构建方法、电子设备及存储介质,该方法包括:获取目标区域的样方数据;通过所述样方数据计算所述目标区域的栖息地质量指数;根据所述栖息地质量指数从所述目标区域中确定高生境质量区域;基于所述高生境质量区域构建初代生态景观廊道;利用所述目标区域的昆虫传粉模型,分析所述初代生态景观廊道中的昆虫传粉服务能力,并获得昆虫传粉服务能力的分析结果;根据所述分析结果对所述初代生态景观廊道进行优化,获得生态景观廊道。本申请实施例基于生态景观廊道对昆虫传粉的影响从而进行合理的生态景观廊道的构建,可以满足昆虫传粉者的生态需求,有益于生态景观廊道内生物的多样性和遗传多样性。

    基于大语言模型的预测模拟区域碳储量的方法和装置

    公开(公告)号:CN119272909A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411159111.7

    申请日:2024-08-22

    Abstract: 本申请公开了一种基于大语言模型的预测模拟区域碳储量的方法和装置,方法包括:利用大语言模型获取模拟区域的历史土地覆被数据,并基于历史土地覆被数据确定模拟区域的初始碳储量和初始土地利用转移矩阵;针对每个待预测情景,获取待预测情景对应的情景因子,利用情景因子对初始土地利用转移矩阵进行情景修正,得到情景土地转移矩阵;基于情景土地转移矩阵,利用马尔科夫链对每个待预测情景进行土地利用转移规划预测,得到情景土地覆被数据;基于情景土地覆被数据,确定情景土地覆被数据对应的预测碳储量,能够基于不同待预测情景确定精准的情景土地覆被数据以及预测碳储量,实现了对待预测情景的碳储量预测同时,有效提高了碳储量预测的可靠性。

    一种莓叶委陵菜的叶插繁殖方法

    公开(公告)号:CN115777361B

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202211505882.8

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明提供一种莓叶委陵菜的叶插繁殖方法,包括如下步骤:以莓叶委陵菜成熟基生叶作为插穗,消毒处理后浸泡于激素溶液中,激素处理后扦插于基质中,所述的激素溶液为100‑1000mg/L的IBA溶液或者100‑1000mg/L的NAA和IBA的混合溶液,所述基质为草炭、珍珠岩、蛭石混合基质、草炭、珍珠岩混合基质或者草炭、蛭石混合基质。本发明中莓叶委陵菜叶插30d后插穗可生根,45d之后能够形成完整根系,生根率可达63.33%,平均单株生根数为6.90条/穗,平均根长为27.98cm,最长根长13.83cm,根系效果指数达20.50。本发明有效提高了莓叶委陵菜的生根率及生根效果,同时弥补了其自然繁殖周期长的缺点,适用于莓叶委陵菜扦插育苗,能够为莓叶委陵菜的生产繁殖提供新途径。

    再生纤维素纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119221145A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411414926.5

    申请日:2024-10-11

    Abstract: 本发明涉及一种再生纤维素纤维及其制备方法和应用。包括:将纤维素原料溶解在溶剂中;向其中加入造孔剂、分散剂和交联剂,混合,真空脱泡;喷丝,使原液细流依次通过第一、第二和第三凝固浴;第一凝固浴为酸性溶液,使纤维内部形成中空结构;第二凝固浴使纤维外层形成纳米级孔隙结构;第三凝固浴通过溶剂交换置换第一凝固浴引入的酸及第二凝固浴引入的溶剂,同时使纤维凝胶化,形成三维网络结构;初生纤维素纤维经牵伸、干燥、卷曲、缠绕,得到再生纤维素纤维。所要解决的技术问题是如何使再生纤维素纤维具有内部中空大孔与外层纳米级小孔的独特结构,提升纤维的保暖性能,透气性和吸湿性;且力学性能优异,制备方法简单,成本低廉。

    一种固态胺低温碳捕集材料在低温CO2吸附中的应用

    公开(公告)号:CN116832790B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202311046110.7

    申请日:2023-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种固态胺低温碳捕集材料在低温CO2吸附中的应用。该材料通过一步浸渍法将聚乙烯亚胺负载到有机溶剂处理的类水滑石纳米片上获得。材料的化学组成为yPEI‑AxB‑C‑AMOST,y为PEI在材料中的质量分数,A,B为组成类水滑石层板的二价和三价金属元素,C为层间的阴离子,A可为Mg2+、Zn2+、Ni2+、Co2+、Cu2+、Ca2+、Mn2+、Fe2+中至少一种,B可为A13+、Cr3+、Co3+、Fe3+中至少一种,C可为CO32‑,NO3‑,SO42‑,C2O42‑中至少一种,x为二价和三价金属元素的摩尔比。y为40~70wt%,x为0.55~3。该材料表现出比传统的固态胺吸附剂更加优异的低温碳捕集性能及抗氧化性,并在100个吸‑脱附循环中保持了较高的稳定性。

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