专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]家禽粪便清理设备及其清理方法-CN202310916512.1在审
  • 柏宗春;韩国锋;段恩泽;柳雨京;吴振 - 江苏省农业科学院
  • 2023-07-24 - 2023-10-24 - A01K31/04
  • 本发明公开了家禽粪便清理设备,包括:输粪装置,具有至少一个进粪口和出粪口,用于对家禽粪便进行输送;检测装置,用于检测输粪装置内家禽粪便的湿度;干料加料装置,连接输粪装置用于对输粪装置内加入干物料以降低家禽粪便的湿度;菌料加料装置,设置在输粪装置的尾端,用于对降低湿度后的家禽粪便加入菌料;控制装置,用于根据检测装置的信号控制干料加料装置和菌料加料装置向输粪装置内加入物料;其中,检测装置、干料加料装置和菌料加料装置均电性连接控制装置。本申请通过在对家禽粪便输送的过程中,加入干料和菌料,可降低粪便的含水量,便于收集和运输,提高粪便发酵效率和效果,同时可以有效改善发酵产物的质量,降低环境污染。
  • 家禽粪便清理设备及其方法
  • [发明专利]生物纳米硒在削减叶菜类蔬菜中抗生素及抗性基因的应用-CN202310927361.X在审
  • 靳红梅;朱燕云;朱宁;龙玉娇 - 江苏省农业科学院
  • 2023-07-27 - 2023-10-24 - A01G22/15
  • 本发明中公开了生物纳米硒在削减叶菜类蔬菜中抗生素及抗性基因的应用。本发明在叶菜叶面喷施5mg/L生物纳米硒,可有效降低叶菜叶片和根际土壤中抗生素含量及抗生素抗性基因(ARGs)相对丰度。其中,叶片中四环素类、磺胺类和喹诺酮类抗生素含量降幅分别为30.94%~100%、41.64%~61.06%和62.59%~69.47%;根际土壤中三类抗生素的降幅分别为71.79%~89.76%、26.31%~61.00%、39.84%~55.55%;叶片和根际土壤中ARGs相对丰度分别降低3.64%和25.13%。在土壤复合重金属(Cd‑Pb‑Cu)胁迫下,叶面喷施生物纳米硒可有效降低叶菜叶片中抗生素及ARGs的含量。其中,叶菜叶片中四环素类、磺胺类和喹诺酮类抗生素含量降幅分别为53.01%~74.53%、31.01%~77.23%和27.43%~100%,根际土壤中三类抗生素降幅分别为48.87%~87.38%、35.66%~100%、24.40%~100%;叶片和根际土壤中ARGs相对丰度降幅分别为11.59%~18.34%和2.98%~39.56。
  • 生物纳米削减叶菜类蔬菜抗生素抗性基因应用
  • [发明专利]一株产细菌纤维素的菌及其应用-CN202311043726.9在审
  • 夏秀东;戴意强;许壮;王道营;王喆;徐为民 - 江苏省农业科学院
  • 2023-08-18 - 2023-10-24 - C12N1/20
  • 本发明属于微生物技术领域,涉及一株产细菌纤维素的菌及其应用。所述的产细菌纤维素的菌,已于2021年04月09日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.22145,分类命名为Komagataeibacter xylinus,菌株号为mm01,该菌株能高产细菌纤维素,并且在发酵过程中具备耐糠醛的能力。该菌株能够利用廉价易得的农林废弃物作为发酵原料,通过静态或动态培养高效生产细菌纤维素,不仅有效提高了细菌纤维素的生产效率,降低了细菌纤维素的生产成本,还可适用于工业化大规模制造细菌纤维素。
  • 一株产细菌纤维素及其应用

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