培养箱
培养箱的相关文献在1978年到2023年内共计6117篇,主要集中在预防医学、卫生学、机械、仪表工业、畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂
等领域,其中期刊论文111篇、会议论文4篇、专利文献428033篇;相关期刊93种,包括中国医疗设备、医疗装备、种子世界等;
相关会议4种,包括中国畜牧兽医学会动物繁殖学分会第十六届学术研讨会、中国长三角照明科技论坛(2012·杭州)、2011科学仪器服务民生学术大会等;培养箱的相关文献由11795位作者贡献,包括陈再宏、不公告发明人、吴峻等。
培养箱—发文量
专利文献>
论文:428033篇
占比:99.97%
总计:428148篇
培养箱
-研究学者
- 陈再宏
- 不公告发明人
- 吴峻
- 钱兵
- 钱俊
- 曹凯
- 钱正清
- 卢俊
- 曾艺
- 史振志
- 宋研
- 张骁
- 秦季生
- 董建华
- 刘念
- 张凤香
- 战雷
- 李阳
- 王奎
- 裴端卿
- 谢伟民
- 邵现磊
- 骆健忠
- 麦仕文
- 章龙杰
- 闻路红
- 刘锦洋
- 叶大林
- 夏信群
- 孙大炜
- 王磊
- 甘宜梧
- 其他发明人请求不公开姓名
- 刘占杰
- 刘发柱
- 徐桂杰
- 林营军
- 田洪昌
- 秦世德
- 谢清华
- 陈海杰
- 丁达丰
- 李维金
- 杨明明
- 林向前
- 熊建勇
- 王伟
- 王超
- 郝立伟
- 马秀红
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米子腾;
杨欣;
毛雷;
钱稷;
郭鹏靖
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摘要:
针对苹果嫩枝扦插在自然条件下不易生根且周期长的问题,经园艺专家多年研究,得到影响苹果矮化砧木生根的空气温度、基质温度、光照度、迷雾频率、风速等关键环境因子参数,结合园艺要求设计了一种集各环境因子于一体嫩枝生根的智能培养箱。培养箱以STM32单片机作为主控制器,触控屏作为人机交互界面,对硬件配置进行优化布局,提高控制精度,对箱体内环境因子进行实时监测和智能化调节,为嫩枝提供最优化的生根环境。
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屠礼芬;
彭祺;
吴雪妮;
顾建伟;
李春生
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摘要:
发芽率是种子质量检测的重要指标,采用高发芽率的种子用于生产,是确保农业生产安全的重要举措。传统的种子发芽率检测方法需要耗费大量专业技术人员的劳动力,且存在主观不确定性。针对这一问题,引入图像分析方法,在培养箱中构建图像实时采集系统,获取种子图像;并针对培养箱中的暗光环境,设计相应的种子发芽检测算法,分析当前图像中种子的总数和已经发芽的种子数,计算发芽率。以油菜种子发芽为例进行了实验验证,证明了该系统的有效性。可应用于种子的选育工作,也可用于当前种子质量评价方法的验证工具,有效提高育种工作人员的工作效率。
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摘要:
生物测定研究所:主要从事农药室内活性测定、配方筛选、作物安全性测定,进行农药新化合物活性筛选和作用靶标研究、农药安全使用技术工作。生物测定方面:建立了现代化的农药活性测定实验室,配备了现代化的人工智能气候室、ASS-4自动控制喷雾塔、培养箱、物候箱、无菌操作台等仪器设备多台套,专业从事杀虫剂、杀菌剂、除草剂的活性测定、配方筛选以及药剂对作物的安全性评价、抗性风险评估等工作,达到国内先进水平。
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摘要:
生物测定研究所:主要从事农药室内活性测定、配方筛选、作物安全性测定,进行农药新化合物活性筛选和作用靶标研究、农药安全使用技术工作。生物测定方面:建立了现代化的农药活性测定实验室,配备了现代化的人工智能气候室、ASS-4自动控制喷雾塔、培养箱、物候箱、无菌操作台等仪器设备多台套,专业从事杀虫剂、杀菌剂、除草剂的活性测定、配方筛选以及药剂对作物的安全性评价、抗性风险评估等工作,达到国内先进水平。
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万茂科;
苗洪利;
程广壮;
孙九胜;
杨金钰;
乔小燕
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摘要:
LED光源以其节能环保、光参数可控等优势成为植物生长首选补光光源,在水培牧草培养箱中得到有效利用.本文利用水培技术在植物生长培育中的优势,以大麦草为试验对象,开展光强和光周期的试验研究.牧草培育过程分为种子萌发和麦草生长两个阶段,其中种子萌发期间培养箱内温度设为28°C,相对湿度控制在80%以上,黑暗条件下催芽3d;麦草生长期间培养箱内温度设为26°C,相对湿度控制在60%~80%,采用峰值波长分别为660 nm和445 nm大功率红、蓝LED光源,其红光与蓝光的光强比为7∶3,采用控制变量法,分别探究不同光强和光周期对大麦草生长速率的影响.试验结果表明:当光周期固定为12 h·d-1,光强从150~ 900 μmol· m-2·s-1逐渐增加的过程中,大麦草生长速率的各项评价指标均呈现先升高后降低的趋势,其中株高、平均叶面积、鲜重、干重和叶绿素含量均在600 μmol·m-2·s-1达到最大值;当光强固定为600 μmol·m-2·s-1,分别在4h·d-1、8h·d-1、12 h·d-1、16h·d-1、20 h·d-1、24h· d-1的光周期下进行试验,发现16h·d-1的光周期下大麦草生长速率评价指标值最高、长势最好.据此可以确定适合大麦草高效生长的LED光照环境,此试验结果将为大规模、全天候、自动化牧草培养箱的设计提供数据支持.
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摘要:
生物测定研究所:主要从事农药室内活性测定、配方筛选、作物安全性测定,进行农药新化合物活性筛选和作用靶标研究、农药安全使用技术工作。生物测定方面:建立了现代化的农药活性测定实验室,配备了现代化的人工智能气候室,ASS-4自动控制喷雾塔,培养箱、物候箱、无菌操作台等仪器设备多台套,专业从事杀虫剂、杀菌剂、除草剂的活性测定、配方筛选以及药剂对作物的安全性评价,抗性风险评估等工作,达到国内先进水平。
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摘要:
生物测定研究所:主要从事农药室内活性测定.配方筛选,作物安全性测定,进行农药新化合物活性筛选和作用靶标研究.农药安全使用技术工作。生物测定方面:建立了现代化的农药活性测定实验室.配备了现代化的人工智能气候室、ASS-4自动控制喷雾塔、培养箱、物候箱、无菌操作台等仪器设备多台套,专业从事杀虫剂.杀菌剂.除草剂的活性测定.配方筛选以及药剂对作物的安全性评价,抗性风险评估等工作,达到国内先进水平。
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摘要:
生物测定研究所:主要从事农药室内活性测定、配方筛选、作物安全性测定,进行农药新化合物活性筛选和作用靶标研究、农药安全使用技术工作。生物测定方面:建立了现代化的农药活性测定实验室,配备了现代化的人工智能气候室、ASS-4自动控制喷雾塔、培养箱、物候箱、无菌操作台等仪器设备多台套,专业从事杀虫剂、杀菌剂、除草剂的活性测定、配方筛选以及药剂对作物的安全性评价、抗性风险评估等工作,达到国内先进水平。
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李许可;
舒伟
- 《中国长三角照明科技论坛(2012·杭州)》
| 2012年
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摘要:
本文提出了一种基于LED的智能光照培养系统,系统采用主从结构,主控制器可以单独控制或集中控制1-3台培养箱.主控制器选用以S5PV210为核心的硬件平台,选用Linux+QT为系统的软件平台,系统集成SQLite数据库以及apache WEB服务器.培养箱内部使用以LPC2292为MCU的嵌入式系统与主系统进行通信,负责环境参数的检测、LED灯控、图像采集等工作.主控制器与培养箱控制器之间采用RS485进行通信.实际测试结果表明,该系统设计可靠稳定,在光照培养实验中,能够提供更好的辅助作用,对于新型的智能光照培养箱有借鉴意义.
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