專利名稱:組合式植物人工培養(yǎng)裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種植物人工培養(yǎng)裝置,特別涉及一種利用納米燈和自轉(zhuǎn)式的光補(bǔ)償系統(tǒng)及CO2輸入系統(tǒng)的組合式植物人工培養(yǎng)裝置,屬于農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域。
背景技術(shù):
通過人工環(huán)境調(diào)節(jié)改善植物生長(zhǎng)的環(huán)境條件,使其植株自身進(jìn)行光合作用,通過良好的光照及碳源補(bǔ)充,植株具有生長(zhǎng)速度快、成活率等優(yōu)點(diǎn)。在對(duì)現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)查新檢索中發(fā)現(xiàn),中國(guó)專利申請(qǐng)?zhí)枮?2221205.1,專利申請(qǐng)人為昆明市環(huán)境科學(xué)研究所,名稱為組合式植物光自養(yǎng)組培快繁裝置,該技術(shù)自述為本裝置在培養(yǎng)架各層隔段中放置有培養(yǎng)容器,各個(gè)培養(yǎng)容器進(jìn)氣口分別與進(jìn)氣管聯(lián)接,進(jìn)氣管進(jìn)口與消毒容器出口聯(lián)接,消毒容器進(jìn)口與流量控制板出口聯(lián)接,流量控制板進(jìn)口分別接二氧化碳碳源和空氣泵;培養(yǎng)架上裝有能控制每層培養(yǎng)容器中光源照度的電源控制盒,每個(gè)培養(yǎng)容器進(jìn)氣口處接有控制閥;空氣壓縮泵進(jìn)出裝有空氣過濾器,培養(yǎng)架底部裝有滑輪;培養(yǎng)容器出氣孔處裝有由壓蓋、過濾膜、聯(lián)接管構(gòu)成的可調(diào)式出氣螺帽;消毒容器底部接有一根透明U形管。
上述技術(shù)由于采用普通日光燈照明(光波頻率)及長(zhǎng)時(shí)間來自于頂光光源照射(固定光源)的因素影響,其工作狀況與自然生態(tài)存在較大的差異,同時(shí),由于CO2加濕及溫度控制均未實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化供給,植物的光合作用不能充分發(fā)揮,植物的生長(zhǎng)因此受到制約,造成上述裝置的缺點(diǎn)是占地面積大,組培植株成活率較低;另外,由于CO2出氣管布局不合理,CO2利用效率較低。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)中的不足,提供一種組合式植物人工培養(yǎng)裝置。使其在保證無糖培養(yǎng)微繁殖的光照及碳源得到充分滿足的前提下,結(jié)合植物學(xué)、空氣動(dòng)力學(xué)、光學(xué)、物理學(xué)的基本原理,使其克服了植物葉面生長(zhǎng)發(fā)育脆弱,植株移栽的成活率低的問題,本發(fā)明最大限度的節(jié)省組培空間和節(jié)約能源。
本發(fā)明是通過以下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)的,本發(fā)明包括培養(yǎng)容器、溫度控制裝置、營(yíng)養(yǎng)液漫流裝置、濕度控制裝置、納米燈、CO2裝置、調(diào)速電機(jī)、風(fēng)機(jī),其連接方式為培養(yǎng)容器以透明材質(zhì)制成,其周邊截面形狀為等邊六角形,呈密封狀,等邊六角形的培養(yǎng)容器若干個(gè)組合呈蜂窩狀排列,培養(yǎng)容器內(nèi)設(shè)置營(yíng)養(yǎng)液漫流裝置、納米燈,濕度控制裝置、CO2裝置設(shè)置在培養(yǎng)容器外,分別通過管道連接到培養(yǎng)容器內(nèi),調(diào)速電機(jī)設(shè)置在培養(yǎng)容器的底部,調(diào)速電機(jī)與培養(yǎng)容器內(nèi)的CO2散氣管相接,風(fēng)機(jī)設(shè)置在培養(yǎng)容器箱體上部,風(fēng)機(jī)進(jìn)氣口與培養(yǎng)容器箱體連接,風(fēng)機(jī)出氣口與回路管道相接,回路管道與溫度控制裝置連接。
培養(yǎng)容器以透明材質(zhì)制成,其周邊截面形狀為等邊六角形,呈密封狀,在等邊六邊形培養(yǎng)容器內(nèi)側(cè)有三條邊采用反光玻璃制成,反光玻璃邊按六邊形的六條邊間隔排列,使培養(yǎng)容器外部自然光線可通過未安裝反光玻璃的透明材質(zhì)進(jìn)入培養(yǎng)容器內(nèi)部。這樣培養(yǎng)容器內(nèi)既有反光玻璃形成的反射光源,又有外部光源。
若干培養(yǎng)容器可以組合,呈蜂窩狀排列,等邊六角形的箱體設(shè)計(jì)可使培養(yǎng)容器的結(jié)構(gòu)體積最大化,且結(jié)構(gòu)較牢固,多個(gè)等邊六角形培養(yǎng)容器體更容易可最大限度利用空間,同時(shí)也利于培養(yǎng)容器之間光源的相互傳遞,便于大規(guī)模、工廠化組培管理。
培養(yǎng)容器內(nèi)部從上至下設(shè)置若干組培層,培養(yǎng)層呈扁平狀圓椎體,橫截面為梯形狀,各培養(yǎng)層從垂直方向是由一根CO2散氣管自上而下垂直連接。
各培養(yǎng)層從垂直方向以螺旋狀連接,形成由上而下由多個(gè)培養(yǎng)層組成的營(yíng)養(yǎng)液漫流裝置,營(yíng)養(yǎng)液漫流裝置頂端與營(yíng)養(yǎng)液進(jìn)液管相接,營(yíng)養(yǎng)液漫流裝置底端與營(yíng)養(yǎng)液出液管相接。
CO2散氣管自上而下貫穿培養(yǎng)容器,并與營(yíng)養(yǎng)液漫流裝置相連,該箱體內(nèi)的CO2散氣管上均勻密布著針眼狀的小孔,CO2氣體可通過CO2散氣管上密布的小孔進(jìn)入培養(yǎng)容器中,使培養(yǎng)容器中的CO2氣體均勻分布。
納米燈在沿箱體內(nèi)徑自上而下設(shè)置,與CO2散氣管呈平行狀,位于培養(yǎng)容器內(nèi)的CO2散氣管周圍,隨CO2散氣管同向同速運(yùn)動(dòng)。納米燈能均勻發(fā)出波長(zhǎng)為640-660nm的紅光和波長(zhǎng)為430-450nm的藍(lán)光,溫度控制裝置與CO2進(jìn)氣管連接,CO2進(jìn)氣管與帶有碳源的CO2裝置連接,溫度控制裝置通過CO2出氣管與水霧出氣管連接,呈“”狀,水霧出氣管與濕度控制裝置相接,濕度控制裝置又與水霧進(jìn)氣管連接。
風(fēng)機(jī)設(shè)置在培養(yǎng)容器箱體上部,風(fēng)機(jī)進(jìn)氣口與箱體相接,風(fēng)機(jī)出氣口與回路管道相接,回路管道與溫度控制裝置連接。
本實(shí)用新型的工作原理如下CO2碳源通過CO2進(jìn)氣管,經(jīng)溫度控制裝置進(jìn)入CO2出氣管,CO2氣體在出氣管中經(jīng)過水霧進(jìn)氣管時(shí)被加濕處理成為富含水份(植物營(yíng)養(yǎng)液水份)的CO2氣體,富含水份的CO2氣體經(jīng)CO2出氣管進(jìn)入培養(yǎng)容器中的CO2散氣管,通過CO2散氣管表面分布的細(xì)小針孔狀氣眼,自下而上隨著CO2氣體的上浮,從CO2出氣管的針孔小洞中均勻滲出,使培養(yǎng)容器內(nèi)的CO2氣體均勻分布。
風(fēng)機(jī)將箱體內(nèi)溫度過高的CO2氣體抽出,溫度較高的CO2氣體經(jīng)回路管道進(jìn)入溫度控制裝置,溫度控制裝置根據(jù)設(shè)定的溫值,將高溫的CO2氣體實(shí)施降溫冷卻,使其達(dá)到符合標(biāo)準(zhǔn)溫度的CO2氣體,同時(shí)溫度控制裝置還將對(duì)冷卻后的CO2氣體進(jìn)行氣體濃度檢測(cè),并根據(jù)設(shè)定的氣體濃度值,從CO2進(jìn)氣管自動(dòng)補(bǔ)充CO2氣體,經(jīng)降溫、補(bǔ)充后的CO2氣體又循環(huán)至CO2出氣管,并經(jīng)CO2出氣管進(jìn)入培養(yǎng)容器內(nèi)。這既提高了CO2氣體的使用效率,又節(jié)省了培養(yǎng)容器的降溫成本。
在CO2氣體循環(huán)的同時(shí),植株生長(zhǎng)所需的營(yíng)養(yǎng)液經(jīng)營(yíng)養(yǎng)液進(jìn)液管源源不斷地流入培養(yǎng)容器內(nèi)的營(yíng)養(yǎng)液漫流裝置,并沿營(yíng)養(yǎng)液漫流旋轉(zhuǎn)下傾角度緩慢流至營(yíng)養(yǎng)液漫流裝置底部,并從營(yíng)養(yǎng)液出液管流出,經(jīng)外部循環(huán)再次流入營(yíng)養(yǎng)液進(jìn)液管。
本發(fā)明通過在培養(yǎng)容器內(nèi)徑放置納米燈作為培養(yǎng)容器內(nèi)的固定光源,由于在CO2出氣管上安裝的納米燈可隨軸承座轉(zhuǎn)動(dòng),因此作為動(dòng)態(tài)光源。根據(jù)光波理論,波長(zhǎng)為640-660nm的紅光,可以激發(fā)葉綠素光合作用的能力,有利于植物對(duì)碳水化合物的積累,波長(zhǎng)為430-450nm的藍(lán)光,可促進(jìn)了植物蛋白質(zhì)與非碳水化合物的積累。本發(fā)明在該波長(zhǎng)范圍是根據(jù)植物的葉綠素吸收光譜最強(qiáng)區(qū)而確定的,該波長(zhǎng)最適宜植物的生長(zhǎng),可使植物的光合作用效率最高。同時(shí)安置在培養(yǎng)容器內(nèi)的固定光源,隨著CO2出氣管的緩慢轉(zhuǎn)動(dòng),利用螺旋狀營(yíng)養(yǎng)液漫流旋梯的傾斜角度與固定光源產(chǎn)生的光波波長(zhǎng)差距,模擬植株在自然界中的自然光源的照射,產(chǎn)生強(qiáng)弱光的不間斷變化,從而使植株能夠象在自然環(huán)境中生長(zhǎng)一樣,植物葉面正常的氣孔開閉可得到充分煅煉,植株生命力旺盛。本發(fā)明克服了原有裝置采用靜止的頂光照射所造成的植物葉面葉綠素胞子及其光合磷酸化合酶系統(tǒng)生長(zhǎng)發(fā)育脆弱的問題,這使得培養(yǎng)容器內(nèi)的植株的葉面氣孔開閉受阻,植株移栽的成活率低。
另外,植株通過培養(yǎng)容器內(nèi)不斷變化的側(cè)光光波的照射,使植株葉面、莖都可接受到光波照射,葉和莖同時(shí)進(jìn)行光合作用,這加快了植株的生長(zhǎng)速度,從而提高了植株的移栽至自然環(huán)境中的生存調(diào)節(jié)能力。
二氧化碳濃度和光照條件是植物進(jìn)行光合作用的二個(gè)最重要因素,大氣中的二氧化碳濃度只有330ppm,如果以容積表示,僅為大氣的0.03%,植物每合成一克葡萄糖,葉片要從2250升空氣中才能均勻吸收到足夠(一克葡萄糖)的二氧化碳,因此二氧化碳濃度往往成為植物光合作用的限制因子。CO2濃度對(duì)植物的光合速率的影響既有“飽和點(diǎn)”也有“補(bǔ)償點(diǎn)”,因此培養(yǎng)容器中植株對(duì)二氧化碳?xì)怏w吸收效率尤其重要。由于原裝置容器為扁平狀,其CO2進(jìn)氣孔與CO2出氣孔為同一平面和垂線,根據(jù)空氣動(dòng)力學(xué)原理分析,CO2氣體從進(jìn)氣孔到出氣孔的過程中,箱內(nèi)四周會(huì)因氣流產(chǎn)生氣體循環(huán)死角,使得箱體內(nèi)的CO2氣體分布不均勻,氣體有效作用面積在箱體內(nèi)呈“橄欖狀”分布。箱體約2/5的植株因無法得到新鮮的CO2氣體補(bǔ)充,使植株的生長(zhǎng)和健康受到嚴(yán)重影響。本發(fā)明CO2氣體經(jīng)溫度控制箱進(jìn)入回路管道,通過回路管道上的濕度控制箱,對(duì)CO2氣體加濕,加濕后的CO2氣體通過回路管道進(jìn)入內(nèi)置于培養(yǎng)容器的CO2出氣管,并從CO2出氣管的針孔小洞中均勻滲出,使培養(yǎng)容器內(nèi)各角落的CO2氣體均勻分布。通過培養(yǎng)容器內(nèi)植物的吸收及光合作用,由置于培養(yǎng)容器外部的風(fēng)機(jī)抽出,抽出的CO2氣體溫度較高,高溫的CO2氣體經(jīng)回路管道進(jìn)入溫度控制箱,通過溫度控制箱對(duì)氣體的冷卻后,通過回路管道得到CO2氣體碳源的補(bǔ)充,再加濕回流到組培箱內(nèi),這樣既保證了CO2的使用效率,克服了氣體“死角”,又能夠?qū)M培箱內(nèi)的溫度進(jìn)行有效調(diào)節(jié)。
原裝置沒有解決循環(huán)營(yíng)養(yǎng)液設(shè)計(jì),其組培基質(zhì)只能使用瓊脂、珍珠巖、砂、蛭石及其他載體生成,組培效率降低,組培成本高,且組培基質(zhì)必須經(jīng)120℃的高溫滅菌后方可使用,操作上增加了組培植株的污染機(jī)率。另外,由于基質(zhì)間隙小透氣不良,會(huì)引起植株的爛根現(xiàn)象,若基質(zhì)的PH值控制不當(dāng),固體基質(zhì)會(huì)積累了大量的有害成分,對(duì)植株的生長(zhǎng)造成極大影響。本發(fā)明采用營(yíng)養(yǎng)液漫流技術(shù),通過人工創(chuàng)造的作物根系生長(zhǎng)環(huán)境取代土壤環(huán)境,使?fàn)I養(yǎng)液直接與植物根系接觸,不用基質(zhì)固定根系的組培方法。當(dāng)營(yíng)養(yǎng)液沿營(yíng)養(yǎng)液漫流旋梯流過植株根系,循環(huán)供應(yīng),植物從營(yíng)養(yǎng)液中便可獲取生長(zhǎng)所需的各種養(yǎng)份。該方法省水、省肥、省工,還可使植株根、莖、葉均衡健壯,不污染環(huán)境,有利于對(duì)植株的規(guī)?;?、工廠化組培應(yīng)用。
本發(fā)明具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著進(jìn)步,本發(fā)明在傳統(tǒng)的植株種植工藝方面有很大的突破,解決了傳統(tǒng)組織培養(yǎng)中存在的污染率高,植物生長(zhǎng)發(fā)育不良,生理形態(tài)紊亂,畸形,生長(zhǎng)發(fā)育延緩或死亡等問題,可顯著提高種苗質(zhì)量,縮短培養(yǎng)周期,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,降低生產(chǎn)成本。該項(xiàng)技術(shù)的使用,對(duì)提高我省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平,保障物種的優(yōu)良品質(zhì),物種的多樣性,改善生態(tài)環(huán)境,增加農(nóng)民收入,具有重大的意義。
圖1本發(fā)明結(jié)構(gòu)示意圖(一)圖2本發(fā)明結(jié)構(gòu)示意圖(二)圖3本發(fā)明空間布置示意圖具體實(shí)施方式
如圖1、圖2、圖3所示,本發(fā)明包括培養(yǎng)容器1、溫度控制裝置2、營(yíng)養(yǎng)液漫流裝置3、濕度控制裝置4、納米燈5、CO2裝置6、調(diào)速電機(jī)7,風(fēng)機(jī)8,CO2散氣管9,反光玻璃10,培養(yǎng)層11。其連接方式為培養(yǎng)容器1以透明材質(zhì)制成,其周邊截面形狀為等邊六角形,呈密封狀,等邊六角形的培養(yǎng)容器1若干個(gè)組合呈蜂窩狀排列,培養(yǎng)容器1內(nèi)設(shè)置營(yíng)養(yǎng)液漫流裝置3、納米燈5,濕度控制裝置4、CO2裝置6設(shè)置在培養(yǎng)容器1外,分別通過管道連接到培養(yǎng)容器1內(nèi),調(diào)速電機(jī)7設(shè)置在培養(yǎng)容器1的底部,調(diào)速電機(jī)7與培養(yǎng)容器內(nèi)的CO2散氣管9相接,風(fēng)機(jī)8設(shè)置在培養(yǎng)容器1箱體上部,風(fēng)機(jī)8進(jìn)氣口與培養(yǎng)容器1箱體連接,風(fēng)機(jī)8出氣口與回路管道相接,回路管道與溫度控制裝置4連接。
在等邊六邊形培養(yǎng)容器1內(nèi)側(cè)設(shè)置有三條邊采用反光玻璃10,反光玻璃10邊按六邊形的六條邊間隔排列。
培養(yǎng)容器1內(nèi)部從上至下設(shè)置若干培養(yǎng)層11,培養(yǎng)層11呈扁平狀圓椎體,橫截面為梯形狀,各培養(yǎng)層11從垂直方向是由一根CO2散氣管9自上而下垂直連接。
各培養(yǎng)層11從平面方向以螺旋狀連接,形成由上而下由多個(gè)培養(yǎng)層11組成的營(yíng)養(yǎng)液漫流裝置3,營(yíng)養(yǎng)液漫流裝置3頂端與營(yíng)養(yǎng)液進(jìn)液管相接,營(yíng)養(yǎng)液漫流裝置3底端與營(yíng)養(yǎng)液出液管相接。
CO2散氣管9自上而下貫穿培養(yǎng)容器1,并與營(yíng)養(yǎng)液漫流裝置3相連,CO2散氣管9上均勻密布著針眼狀的小孔。
納米燈5在沿培養(yǎng)容器1箱體內(nèi)徑自上而下設(shè)置,按等邊六邊形培養(yǎng)容器的六個(gè)角間隔安裝,安裝于CO2散氣管9上的納米燈5與CO2散氣管9呈平行狀,位于培養(yǎng)容器1內(nèi)的CO2散氣管9周圍,隨CO2散氣管9同向同速運(yùn)動(dòng)。納米燈5發(fā)出的波長(zhǎng)為640-660nm的紅光和波長(zhǎng)為430-450nm的藍(lán)光。
溫度控制裝置2與CO2進(jìn)氣管連接,CO2進(jìn)氣管與帶有碳源的CO2裝置6連接,溫度控制裝置2通過CO2出氣管與水霧出氣管連接,呈“”狀,水霧出氣管與濕度控制裝置4相接,濕度控制裝置4又與水霧進(jìn)氣管連接。
權(quán)利要求
1.一種組合式植物人工培養(yǎng)裝置,包括培養(yǎng)容器(1)、CO2裝置(6)、風(fēng)機(jī)(8),其特征在于,還包括溫度控制裝置(2)、營(yíng)養(yǎng)液漫流裝置(3)、濕度控制裝置(4)、納米燈(5)、調(diào)速電機(jī)(7),其連接方式為所述的培養(yǎng)容器(1)以透明材質(zhì)制成,其周邊截面形狀為等邊六角形,呈密封狀,等邊六角形的培養(yǎng)容器(1)若干個(gè)組合呈蜂窩狀排列,培養(yǎng)容器(1)內(nèi)設(shè)置營(yíng)養(yǎng)液漫流裝置(3)、納米燈(5),濕度控制裝置(4)、CO2裝置(6)設(shè)置在培養(yǎng)容器(1)外,分別通過管道連接到培養(yǎng)容器(1)內(nèi),調(diào)速電機(jī)(7)設(shè)置在培養(yǎng)容器(1)的底部,調(diào)速電機(jī)(7)與培養(yǎng)容器(1)內(nèi)的CO2散氣管(9)相接,風(fēng)機(jī)(8)設(shè)置在培養(yǎng)容器(1)箱體上部,風(fēng)機(jī)(8)進(jìn)氣口與培養(yǎng)容器(1)箱體連接,風(fēng)機(jī)(8)出氣口與回路管道相接,回路管道與溫度控制裝置(4)連接。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的組合式植物人工培養(yǎng)裝置,其特征是,所述的培養(yǎng)容器(1)內(nèi)側(cè)設(shè)置有三條邊采用反光玻璃(10),反光玻璃(10)邊按六邊形的六條邊間隔排列。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的組合式植物人工培養(yǎng)裝置,其特征是,所述的培養(yǎng)容器(1)內(nèi)部從上至下設(shè)置若干培養(yǎng)層(11),培養(yǎng)層(11)呈扁平狀圓椎體,橫截面為梯形狀,各培養(yǎng)層(11)從垂直方向是由一根CO2散氣管(9)自上而下垂直連接。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的組合式植物人工培養(yǎng)裝置,其特征是,所述的各培養(yǎng)層(11)從平面方向以螺旋狀連接,形成由上而下由多個(gè)培養(yǎng)層(11)組成的營(yíng)養(yǎng)液漫流裝置(3),營(yíng)養(yǎng)液漫流裝置(3)頂端與營(yíng)養(yǎng)液進(jìn)液管相接,營(yíng)養(yǎng)液漫流裝置(3)底端與營(yíng)養(yǎng)液出液管相接。
5.根據(jù)權(quán)利要求1或者3所述的組合式植物人工培養(yǎng)裝置,其特征是,所述的培養(yǎng)容器(1)自上而下貫穿CO2散氣管(9),CO2散氣管(9)與營(yíng)養(yǎng)液漫流裝置(3)相連,CO2散氣管(9)上均勻密布著針眼狀的小孔。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的組合式植物人工培養(yǎng)裝置,其特征是,所述的納米燈(5)在沿培養(yǎng)容器(1)箱體內(nèi)徑自上而下設(shè)置,按等邊六邊形培養(yǎng)容器的六個(gè)角間隔安裝,安裝于CO2散氣管(9)上的納米燈(5)與CO2散氣管(9)呈平行狀,位于培養(yǎng)容器(1)內(nèi)的CO2散氣管(9)周圍,隨CO2散氣管(9)同向同速運(yùn)動(dòng)。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的組合式植物人工培養(yǎng)裝置,其特征是,所述的納米燈(5)發(fā)出的波長(zhǎng)為640-660nm的紅光和波長(zhǎng)為430-450nm的藍(lán)光。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的組合式植物人工培養(yǎng)裝置,其特征是,所述的溫度控制裝置(2)與CO2進(jìn)氣管連接,CO2進(jìn)氣管與帶有碳源的CO2裝置(6)連接,溫度控制裝置(2)通過CO2出氣管與水霧出氣管連接,呈“”狀。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的組合式植物人工培養(yǎng)裝置,其特征是,所述的水霧出氣管與濕度控制裝置(4)相接,濕度控制裝置(4)又與水霧進(jìn)氣管連接。
全文摘要
一種組合式植物人工培養(yǎng)裝置,屬于農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域。培養(yǎng)容器以透明材質(zhì)制成,其周邊截面形狀為等邊六角形,呈密封狀,等邊六角形的培養(yǎng)容器若干個(gè)組合呈蜂窩狀排列,培養(yǎng)容器內(nèi)設(shè)置營(yíng)養(yǎng)液漫流裝置、納米燈,濕度控制裝置、CO
文檔編號(hào)A01G9/14GK1552180SQ200310122748
公開日2004年12月8日 申請(qǐng)日期2003年12月19日 優(yōu)先權(quán)日2003年12月19日
發(fā)明者章永泰 申請(qǐng)人:章永泰