‘山农酥’梨早果丰产栽培法

传统的梨栽培技术需要 4-5 年进入丰产期,结果晚、见效慢,制约了果农发展优质新品种的积极性。该技术可实现二年见效、三年丰产的突出效果,提早 1-2 年,解决了梨品种更新换代见效慢的关键问题,有助于新品种的快速大面积推广应用。

现代农业
  • 所处阶段成熟
  • 成果来源高校院所
  • 所属单位山东农业大学
  • 所属城市山东

棉隆熏蒸防控苹果重茬障碍技术

化学熏蒸是防控苹果重茬障碍的有效措施,化学熏蒸剂主要有溴甲烷、氯化苦、威百亩、棉隆等。溴甲烷可以杀灭土壤中所有微生物,使再植植株生长健壮,产量高、品质好,但因其对臭氧层的破坏和人体的毒害已被禁止应用。威百亩和氯化苦也具有较好的熏蒸效果,但二者使用、操作方法复杂且有强烈的刺激气味,对人体危害较大,生产中鲜有使用。棉隆为白色、粉状物质,土壤熏蒸效果好,无刺激气味,对人体几乎没有危害,但熏蒸范围小(15cm 左右),通常需要分层施入,人工成本高,要求土壤和空气温度在 15℃以上,春天熏蒸往往在土壤中残留而危害新栽幼树,夏季或秋季熏蒸需隔年定植幼树,因此,实践中亦难以应用。针对上述问题,研究创制省工、安全、有效、可当年建园的棉隆熏蒸防控苹果重茬障碍技术,是生产所需,具有重要意义。

现代农业
  • 所处阶段成熟
  • 成果来源高校院所
  • 所属单位山东农业大学
  • 所属城市山东

“剪式”枝接法

指技术研发推广背景、能够解决的主要问题等。嫁接,植物的人工营养繁殖方法之一,即把一种植物的枝或芽,嫁接到另一种植物的茎或根上,使接在一起的两个部分长成一个完整的植株。嫁接的方式分为枝接和芽接,嫁接时应当使接穗与砧木的形成层紧密结合,以确保接穗成活。接上去的枝或芽,叫做接穗,被接的植物体,叫做砧木或台木,接穗上的芽萌发成为植株的上部或者顶部,砧木嫁接后成为植物体的根系部分。嫁接技术的应用范围还在不断扩大,除果树和观赏树木外,草本植物如蔬菜以及林木和其他经济植物如橡胶树、可可树等应用嫁接的日益增多。现在目前采用的枝接方式一般要求接穗长度在 8cm 以上且至少有 1-3 个健壮芽,对于一些珍稀品种接穗有限时不利于快速繁育。操作过程采用专用的嫁接刀,嫁接刀非常锋利,嫁接过程中的削切操作较多。在学习嫁接操作和嫁接过程中经常由于操作失误造成意外伤害,嫁接过程中削操作比较多且操作难度比较大,嫁接一棵苗耗时较长导致嫁接的学习难度较大、嫁接过程的工作效率较低。技术示范推广情况:经过多年实验示范推广与熟化,目前技术成熟、可操作性强。截至目前在山东省果树苗繁育与果业主产区推广 5 万余亩。

现代农业
  • 所处阶段成熟
  • 成果来源高校院所
  • 所属单位山东农业大学
  • 所属城市山东

低温树脂材料

低温绝缘材料聚焦特殊使役环境应用要求,如低温(液氦温度-269℃)、强磁场(>10T)、强电场(>30kV)、射线辐照(中子、伽马射线)等,通过自主研发和技术创新,开发出具有耐低温、高强度、高韧性、耐高压、耐高能辐照等特性的多系列特种树脂基材料,广泛应用于 MRI 磁体、聚变超导磁体、航天运载器、超临界储氢罐、轻量化复合材料、高压电气绝缘等重要领域。与国外竞品相比,性能优异,无毒无害,技术壁垒高,全国产化。

新材料
  • 所处阶段成熟
  • 成果来源高校院所
  • 所属单位中国科学院理化技术研究所
  • 所属城市北京

基于深冷处理技术的高端装备核心部件改性技术

航空航天领域:航空航天领域的关键铝合金、钛合金结构件残余应力的存在导致的尺寸稳定性问题已成为传统制造过程的一大瓶颈。深冷处理技术对残余应力具有显著的调控效果,从而提升关键零部件的尺寸稳定系,因此,深冷处理技术在航空航天及 JG 领域有着广泛的应用前景。工业机器人:工业机器人是智能制造的核心,而高精密减速器是实现机器人操作过程精密控制的基础。其中减速器柔轮、刚轮主轴等零部件的精密性、稳定性、长寿命对减速器性能有重要的影响。团队前期研发了“嫦娥三号”定向天线驱动机构用谐波传动减速器关键部件的核心深冷处理工艺,推动了我国高端减速器的国产化,打破了国外的技术垄断。为此,深冷处理技术在机器人减速器方面的具有广阔的应用前景。数控加工领域:硬质合金刀具是工业制造的“牙齿”,属于机械制造领域的消耗品,用量巨大,其性能好坏直接影响到机械加工的质量和制造成本投入。目前国内的硬质合金刀具寿命已发展到瓶颈阶段,其他相关技术已难以实现突破。而深冷处理对硬质合金刀具的寿命提升能够起到明的提升效果,为硬质合金刀具寿命提升提供了新的技术途径。此外,数控机床、纺织机械、精密模具等行业均对深冷处理技术有不同程度的需求。该

高端装备
  • 所处阶段成熟
  • 成果来源高校院所
  • 所属单位中科院理化所
  • 所属城市北京

农产品绿色低碳智能干燥技术与装备

针对农产品干燥操作品质差、能耗高、碳排放量大、自动化程度低等问题,以“机理-技术-装备-控制”为技术路线,开展农产品干燥过程可视化的 “细胞-物料-干燥器”多尺度多场“热-湿-力-质”协同耦合算法研究;采用多指标评价等方法研究保质干燥工艺,构建干燥典型参数-物料温度-物料品质之间的关联数据集;优化气流组织及系统能量流循环,探明不同工况下系统热力学特性,基于压缩增焓等技术开发低碳干燥技术与装备;基于关联数据集建立表征参数变化的实时感知体系,实现可对农产品干燥装备运行实时监测、故障诊断等功能,开发多元参数控制的精益控制策略。构建时空协同智能控制绿色干燥技术与装备体系,促进农业健康低碳发展。

高端装备
  • 所处阶段成熟
  • 成果来源高校院所
  • 所属单位中科院理化所
  • 所属城市北京
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