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公开(公告)号:CN109110461B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN201811194575.6
申请日:2018-10-15
摘要: 本发明提出一种甘蔗糖厂蔗渣炉喂料联动系统,其包括有依次连接通的喂料输送带、喂料斗和喂料器;特别地,至少1个喂料斗竖向设于喂料输送带侧旁,喂料斗为柱状壳体、其顶端侧壁靠近喂料输送带并具有进料口、底端具有出料口;喂料斗的进料口附近设有推料装置,推料装置包括有进料推板、连接杆和推料电机,进料推板垂直设于喂料输送带的上方、并活动铰连接于喂料斗的进料口上,进料推板上设有推杆,推杆的末端通过连接杆连接推料电机的输出轴,推料电机可使进料推板转动向或远离喂料斗的进料口。至少1个喂料器设于喂料输送带的下方、并与喂料斗一一对应设置,喂料器的进料端连接通喂料斗的出料口。本发明具有结构紧凑、布局合理、占用厂房空间小的特点。
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公开(公告)号:CN111808999B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202010716804.7
申请日:2020-07-23
摘要: 本发明属于制糖工业领域,公开了一种蔗糖晶种及其制备方法。所述制备方法为:将蔗糖溶于水中配置成质量浓度为50%~70%的糖液,然后将此糖液在‑10℃~4℃条件下浓缩,得到蔗糖质量浓度为82%~90%的浓缩糖液;将乙醇加入到浓缩糖液中,在超声条件下处理5~120s,然后经过滤、收集和分散保藏,得到蔗糖晶种。本发明方法在低温条件下制备晶种,可避免蔗糖转化,提高晶种质量。所得晶种粒度均匀、晶种表面光滑。有利于降低后续工序处理难度,提高蔗糖结晶产品质量。
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公开(公告)号:CN111548610B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202010523823.8
申请日:2020-06-10
IPC分类号: C08L67/02 , C08L67/04 , C08L3/02 , C08L29/04 , C08L97/02 , C08L1/28 , C08K13/04 , C08K7/26 , C08K7/08
摘要: 本发明属于生物降解材料技术领域,公开了一种可调控降解速率的生物降解复合材料及其制备方法与应用。本发明复合材料包括以下质量份的组分:降解促进剂0.5‑5份,生物降解树脂30‑80份,淀粉5‑30份,热塑性聚乙烯醇5‑25份,植物纤维粉5‑40份,润滑剂0.1‑3份,抗氧剂0.1‑3份。所述降解促进剂的层层结构中包覆各种助剂,可实现酸碱剂等降解促进助剂的有效包覆及层层释放;将其与生物降解树脂、淀粉、热塑性聚乙烯醇、植物纤维粉、润滑剂、抗氧剂组合,利用降解促进剂、淀粉、热塑性PVA协同使用,实现加快并调控树脂降解速率的效果,在塑料包装、医疗、农业、汽车、电子行业、日用品等领域中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110975327B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN201911302208.8
申请日:2019-12-17
摘要: 本发明提出一种味精生产树脂柱脱色自动控制系统,其树脂柱脱色罐顶部连通进料主管和反洗出料管、底部连通反洗进料管和出料主管;进料主管连通进料连通管,进料连通管上设有进料调节阀和进料流量计后、分别连通清水/白晶/热水进料管,反洗进料管连通反冲空气进料管和反洗连通管,反洗连通管连通于进料连通管靠近进料调节阀端,出料主管上设有出料调节阀、在线检测仪和出料流量计,其末端连通压柱水排出管、白晶出料管和排渠管。又提出其自动控制方法,包括有白晶上柱、白晶压柱、一次少次上柱、一次少次压柱、树脂柱反洗、盐水再生和洗盐水等工序。本发明实现了树脂柱脱色自动化控制,极大提高了脱色过程自动化水平及生产稳定性和产品质量。
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公开(公告)号:CN111635648B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202010522914.X
申请日:2020-06-10
IPC分类号: C09C1/30 , C09C1/02 , C09C1/28 , C09C1/40 , C09C1/42 , C09C3/04 , C09C3/06 , C09C3/08 , C09C3/10 , C08K13/06 , C08K9/10 , C08K3/34 , C08K7/26 , C08K7/00 , C08K3/32 , C08L67/02 , C08L67/04
摘要: 本发明属于生物降解材料技术领域,公开了一种由层层包覆法制备得到的降解促进剂及其制备方法与应用。本发明的降解促进剂的层层包覆制备方法,包括以下步骤:以水溶性的纤维素醚水溶液为水相,非水溶性的纤维素醚乙醇溶液为乙醇相;将助剂、无机多孔材料加入水中混合均匀,得到核相;往核相中加入水相,搅拌均匀进行一次包衣,再加入乙醇相,搅拌均匀进行二次包衣;依次重复加入水相和乙醇相,得到层层包衣的降解促进剂;所述的助剂为酸碱剂。本发明方法制备得到的降解促进剂,可实现酸碱剂等降解促进助剂的有效包覆及层层释放,可降解几乎所有类型的生物降解树脂,在塑料包装、医疗、农业、汽车、电子行业、日用品等领域中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106365840B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201610768183.0
申请日:2016-08-30
摘要: 本发明涉及一种生态调控剂及其制备方法和应用。该生态调控剂包括以下组分:生物活性肽、杀虫剂、稳定剂、渗透剂、缓释剂、载体;所述生物活性肽的制备包括以下步骤:在含有植物蛋白或动物蛋白的下脚料中加入3.5‑4.5mol/L的硫酸溶液,再加入硫酸亚铁,所得混合物在110‑120℃的温度下水解8‑14h,再用碱调节pH至4.0‑5.0,过滤后即为含有生物活性肽的溶液。该生态调控剂可促进作物生长,提高作物的产量和品质,提高农药、肥料的利用率,减少化学农药的施用量,降低生产成本,保护生态环境。
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公开(公告)号:CN113841578A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111009869.9
申请日:2021-08-31
申请人: 广州甘蔗糖业研究所湛江甘蔗研究中心
摘要: 本发明公开了一种酸性红壤土甘蔗增糖栽培方法,具体涉及甘蔗栽培技术领域,包括整地开沟、土壤改良、品种选择、施足基肥、下种覆土、防除杂草、追肥培土、适时砍收等八个步骤。本发明在甘蔗栽培过程中,通过选用适宜海洋性气候生态区种植的早熟高糖甘蔗新品种,可以保证甘蔗种源质量,植前通过对酸性红壤土使用土壤改良剂‑‑煤灰中和红壤土的酸性,改善土壤质量及理化性状,达到甘蔗生长的最佳的环境,同时中后期对甘蔗进行药肥施用和有害生物绿色防控,有效促进甘蔗生长和糖分积累,进而可以提高蔗茎产量和甘蔗蔗糖分。
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公开(公告)号:CN113773133A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110797635.9
申请日:2021-07-14
申请人: 华南农业大学 , 中国农业科学院植物保护研究所 , 广州甘蔗糖业研究所湛江甘蔗研究中心
IPC分类号: C05G3/00 , C05G3/40 , C05G3/60 , C05G5/12 , C05G5/30 , A01N43/16 , A01N25/12 , A01N25/26 , A01P5/00
摘要: 本发明公开了一种茶皂素缓释颗粒剂及防治小麦孢囊线虫的方法。所述茶皂素缓释颗粒剂包括树脂包膜层以及被树脂包膜层包裹在内的药肥颗粒,所述药肥颗粒的组分包括茶皂素、有机质肥料、微量元素肥、缓释助剂和填充剂。进一步地,本发明提供了一种防治小麦孢囊线虫的方法,将缓释效果达到5个月以上的上述茶皂素缓释颗粒剂按一定比例与小麦种子混播,可与孢囊线虫的发育/发生阶段完美匹配,经过大量大田实验显示,可显著提高茶皂素用于小麦孢囊线虫的大田防治效果,并且能影响小麦抽穗期的发生与持续,显著提升麦穗数与发育,最终显著提升增产效果,能有效应用于大田小麦种植,对防治小麦孢囊线虫病害和增产具有良好的农业应用前景。
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公开(公告)号:CN113767927A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110797641.4
申请日:2021-07-14
申请人: 广州甘蔗糖业研究所湛江甘蔗研究中心 , 华南农业大学
IPC分类号: A01N51/00 , A01N43/16 , A01P7/04 , A01P5/00 , C05G3/00 , C05G3/40 , C05G3/60 , C05G5/12 , C05G5/35 , A01G13/00 , A01C1/06
摘要: 本发明属于小麦病害防治的技术领域,更具体地,涉及吡虫啉与茶皂甙复配剂及防治小麦病害的方法。所述吡虫啉与茶皂甙复配剂包括吡虫啉‑茶皂甙组合物,进一步开发为缓释期达5个月以上的缓释药剂,按一定比例与小麦种子混播,能显著提高茶皂甙用于小麦孢囊线虫的防治效果,同时兼治小麦蚜虫;实验结果显示,吡虫啉与茶皂甙复配使用发挥了明显的协同增效作用,小麦孢囊线虫和蚜虫的防治效果都得到了明显提升;并能取得较好的增产效果,能有效应用于大田防治小麦病害,具有良好的农业应用前景。
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公开(公告)号:CN111600053B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202010486792.3
申请日:2020-06-01
IPC分类号: H01M8/1051 , H01M8/1069 , H01M8/1011 , C08J5/22 , C08L27/18 , C08K9/04 , C08K3/04
摘要: 本发明公开了一种功能化石墨烯/Nafion复合质子交换膜及其制备方法和应用,采用重氮盐加成反应和原子转移自由基聚合方法在石墨烯表面接枝含有酸性基团的聚合物,制备功能化石墨烯,最后采用溶液浇铸法制备功能化石墨烯/Nafion复合质子交换膜。本发明制备的功能化石墨烯可提高石墨烯在Nafion基体中的分散性,表面的酸性基团与Nafion基体中的酸性基团在Nafion‑石墨烯界面处形成的高效连续子传递通道,实现高温低湿度条件下质子传导的强化。同时石墨烯二维层状结构可有效调控通道尺寸,阻挡甲醇分子的扩散,实现Nafion膜的阻醇性能强化,解决Nafion质子交换膜的共性关键问题。
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