本实用新型主要利用小蠹虫羽化迁飞寻找新寄主的规律,对刚迁飞的小蠹虫进行捕捉用以进行小蠹虫行为学的试验。通过本装置可以对刚刚迁飞的小蠹虫进行直接捕获,得到的小蠹成虫的羽化时间不会有相当大的差异性。其主要涉及的是小蠹虫的捕获技术,具体涉及一种原木饲养小蠹虫的成虫收集装置。
在对小蠹虫的行为学研究中,有时需要扬飞期的小蠹虫进行试验,但是由于小蠹虫往往世代不整齐,且成虫期较长,在野外通过诱捕器诱捕到的成虫往往难以确定其具体羽化时间,容易对试验所需的小蠹虫产生错误的判断,从而影响实验结果。
项目在新型晶体的设计发明及高质量晶体的可控生长;从晶体性能调控机制的物理起源到实现晶体的高宏观性能,取得了一系列的重要科学发现和突破性成果。研究团队发表SCI论文24篇,被***、***.、***.等期刊引用223次,其中他引195次。授权专利2项。获得863项目2项、国家自然科学基金2项。已取得的重要科学发现主要体现在以下3个方面。
1.钽铌酸钾系列晶体设计生长及微/介观结构的诱导演化机制
钽铌酸钾晶体(KTN)性能优异,但该固溶晶体生长极其困难,微/介观功能基元与宏观物性之间的构效关系尚不清楚。揭示介观结构在外场下的演化规律和机制是实现性能调控的先决条件,也是先进光子学研究的前沿。
项目解决了高质量、大尺寸钽铌酸钾晶体(KTN)可控生长的科学问题,设计并生长了一系列新型光学晶体:钙钛矿结构的Mn掺杂钽铌酸钾(KTN)晶体(室温立方相、四方相共存),Fe掺杂四方相KTN晶体、大尺寸的铌酸钾钠晶体(KNN)、Mn掺杂KNN晶体。获得国家发明专利2项。
项目揭示了相界处晶体内极性纳米微区诱导演化机制:(1)发展了基于高精度电光表征技术的极性纳米微区(PNRs)动态响应研究方法,为极性微区诱导与调控研究提供了新途径。(2)获得了KTN晶体PNRs动态电光响应的电场依赖特性,揭示了PNRs具有的振动和取向电响应模式是其电场诱导演化的根本
学校创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的,由国家林业部直属管理。1985年8月更名为东北林业大学。2000年2月,由国家林业局划归教育部直属管理。2005年10月,经国家发改委、财政部和教育部批准,成为国家“211工程”重点建设高校。2010年11月,教育部和国家林业局签署合作共建协议。2011年6月,成为国家“优势学科创新平台”项目重点建设高校。2012年3月,教育部与黑龙江省人民政府签署合作共建协议。2017年9月,经国务院批准列为“双一流”建设高校。2022年2月,入选国家第二轮“双一流”建设高校。
HTK道岔缺口监测系统道岔转辙机缺口监测技术领域的专用设备,可以采集记录道岔缺口图像、缺口视频、转辙机振动加速度、转辙机内温湿度等数据。本系统主要由主机、网络分机、扩频分机、中继和图像采集处理器构成。通过通信线缆传送到机械室或信号工区值班室内的终端上。通过直播命令,在室内就能非常直观的看到转辙机缺口的实时工作状态。工区维护人员可以随时查看既往图像或视频,为状态修提供可靠依据。
本系统采用微型数字摄像头实时拍摄转辙机缺口图像,并对缺口图像进行图像预处理、二值化、滤波、特征提取,进行缺口计算,最终得到缺口数据。
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。