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公开(公告)号:CN109883982A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910074685.7
申请日:2019-01-25
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N21/3577
Abstract: 本发明涉及水体检测领域,具体涉及一种水体总磷含量的快速检测方法。具体而言,所述检测方法是以待测水样作为检测对象,以强碱性阴离子树脂作为富集基体,利用傅里叶变换红外光谱检测实现的。本发明的方法及系统相比对比技术的优势在于:(1)简单的投入、混合操作,简化了操作流程,降低了系统的复杂度,无需专业人员;(2)树脂富集基体材料成本低,为水质净化常用离子交换树脂、可解析再生进行重复利用,避免了二次污染;(3)以离子交换树脂富集的方式提高单位检测单元内的总磷密度,从而降低总磷的检测限,实现总磷低浓度识别和检测,方法可用于地表水污染定量化快速监测和预警。
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公开(公告)号:CN104614350A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201410828219.0
申请日:2014-12-25
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明涉及食品检测技术领域,具体涉及一种用于黄曲霉素的检测装置。该检测装置包括裸纤探头、传输部件、光源、光电检测器、驱动调理模块、手柄、显示屏和核心电路板;所述裸纤探头通过传输部件与光源及光电检测器连接,所述裸纤探头用于激发黄曲霉素分子产生荧光,并将荧光传递至光电检测器中;所述光电检测器用于将荧光转化为光电信号,且通过驱动调理模块将光电信号传至核心电路板中进行数据分析;所述显示屏用于显示分析结果。该检测装置具有小型化及便携式的特点,利于质检人员进行快速测量,且检测精度、准确度和检测限都优于常规检测设备。
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公开(公告)号:CN103076309B
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201210558686.7
申请日:2012-12-20
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N21/63
CPC classification number: G01N21/718 , G01J3/443
Abstract: 本发明涉及地球勘探技术领域,尤其涉及一种对土壤表面氮元素分布的快速测量的方法和系统。该系统包括:密闭负压舱体、分析装置、二维运动样本台、激光激发装置和原子光谱收集装置;分析装置控制二维运动样本台的运动状态,激光激发装置和原子光谱收集装置用于激发并获取土壤表面的微量原子发射光谱,分析土壤表面被照射位置的氮素含量;分析装置,用于承载控制、定标和定量化回归算法,计算土壤表面被照射不同位置的氮素的含量,自动绘制氮素分布图。本发明实施例提供的土壤表面氮元素测量的方法和系统,可获得土壤表面有机态氮、速效氮成分、土壤样本表面氮素的分布图像、有效消除空气中氮素对测量结果的影响。
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公开(公告)号:CN102262106B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201110108623.7
申请日:2011-04-28
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N27/02
Abstract: 本发明公开了一种水中沉积物检测系统及方法,涉及水质检测技术领域。该系统包括:阻抗频谱测量模块,由多个平行且间隔放置的激发板和接收板构成,激发板与接收板的总数量为偶数;信号发生模块,与激发板相连,用于生成设定频率的激励信号并发送至激发板上;数据采集模块,与接收板相连,用于当激励信号发送至激发板时,采集接收板上产生的响应信号,对其进行模数转换后,将得到数字信号发送至处理模块;处理模块,与数据采集模块相连,用于根据数字信号,提取激励信号的相位特性,分析待测水体在设定频率的衰减系数,计算得到水中沉积物的质量。本发明的系统及方法可实时、精确地测定水中沉积物的水中沉积物。
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公开(公告)号:CN113189017A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110270756.8
申请日:2021-03-12
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
Abstract: 本发明提供一种土壤有效态氮磷钾含量检测方法及装置,土壤有效态氮磷钾含量检测方法包括:将预设质量的土壤样本与纯净水按比例混合,配置土壤溶液;将制备的双极型离子交换膜与土壤溶液混合预设时间后,对双极型离子交换膜依次进行纯净水清洗和干燥处理;对干燥处理后的双极型离子交换膜阳极上富集的钾离子进行光谱检测,基于光谱检测得到的第一特征光谱强度信息,获取土壤样本中有效态钾的含量,以及对干燥处理后的双极型离子交换膜阴极上富集的硝酸根离子和磷酸根离子进行光谱检测,基于光谱检测得到的两个第二特征光谱强度信息,获取土壤样本中有效态氮和有效态磷的含量。较为便捷地同时获取土壤样本中有效态氮、有效态钾和有效态磷的含量。
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公开(公告)号:CN112051253A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010752390.3
申请日:2020-07-30
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
Abstract: 本发明实施例提供一种土壤硝态氮含量测量方法及装置,该土壤硝态氮含量测量方法包括:S1,将预设份量的土壤样本与纯净水按比例混合,配置土壤溶液;S2,将制备的阴离子交换膜与土壤溶液混合预设时间后,对阴离子交换膜依次进行纯净水清洗和干燥处理;S3,对干燥处理后的阴离子交换膜上富集的硝态氮进行光谱检测,基于光谱检测得到的特征光谱强度信息,计算土壤样本中硝态氮的含量;本发明操作便捷,整个测试操作过程集成度高,对测试流程和技术人员的专业性要求低,无需化学试剂参与目标物的提取,可实现现场快速检测,对于大田土壤养分的及时监测及过量施肥可能导致的土壤面源污染快速响应均具有重要意义。
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公开(公告)号:CN103076309A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201210558686.7
申请日:2012-12-20
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N21/63
CPC classification number: G01N21/718 , G01J3/443
Abstract: 本发明涉及地球勘探技术领域,尤其涉及一种对土壤表面氮元素分布的快速测量的方法和系统。该系统包括:密闭负压舱体、分析装置、二维运动样本台、激光激发装置和原子光谱收集装置;分析装置控制二维运动样本台的运动状态,激光激发装置和原子光谱收集装置用于激发并获取土壤表面的微量原子发射光谱,分析土壤表面被照射位置的氮素含量;分析装置,用于承载控制、定标和定量化回归算法,计算土壤表面被照射不同位置的氮素的含量,自动绘制氮素分布图。本发明实施例提供的土壤表面氮元素测量的方法和系统,可获得土壤表面有机态氮、速效氮成分、土壤样本表面氮素的分布图像、有效消除空气中氮素对测量结果的影响。
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公开(公告)号:CN102313688A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201110209409.0
申请日:2011-07-25
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
CPC classification number: G01N21/35 , B64D1/18 , G01N21/3504 , G01N2021/1795
Abstract: 本发明公开了一种航空施药中药雾分布与飘移趋势遥测系统及方法,涉及有害物质监测技术领域。该系统包括:采集模块,用于采集探测区域的红外光辐射,并使其入射到光学模块;光学模块,用于根据入射的红外光辐射,获得分布有药雾云团的探测区域的红外成像光谱,并将所述红外成像光谱发送至处理模块;处理模块,用于对所述红外成像光谱进行特征分析,识别所述药雾云团,反演所述药雾云团的浓度图像,并根据所述浓度图像预测药雾飘移趋势。本发明的系统及方法能够全面反应药雾在空中的飘移情况、实时性强、可以获得浓雾的浓度和成分。有助于提高农药施用效益,在节省经济的同时避免对环境和居民区的破坏。
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公开(公告)号:CN102288564A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110209428.3
申请日:2011-07-25
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明公开了一种水中亚硝酸盐含量检测系统及方法,涉及水质检测技术领域。该系统包括:激光器,发射设定波长的激光;双接头感应光纤,一头接收激光器发射的激光,另一头将经过光纤的感应部分后的光信号发送至接收器,感应部分为裸露的光纤芯;接收器,对光信号进行放大、滤波以及整形处理,并对其进行模数转换,获得数字化的激光光谱数据,并将激光光谱数据发送至信号处理模块;信号处理模块,根据激光光谱分析待测水体中的亚硝酸盐的含量。本发明的系统及方法可实现快速、连续、在线监测,可供水产养殖场、环境保护和监管部门使用,有助于实时了解水中的亚硝酸盐含量,及时对水质进行预警,避免中毒。
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公开(公告)号:CN104568783B
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201410827315.3
申请日:2014-12-25
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N21/27
Abstract: 本发明提供了一种土壤中砷含量的实时测量装置,包括一个根部光谱探头、控制单元和数据处理单元;所述控制单元用于控制所述根部光谱探头的开启与关闭;所述根部光谱探头包括第一激光器、光电探测器和夹具,所述根部光谱探头通过所述夹具夹持在植物的近根部,所述根部光谱探头用于获取植物近根部的反射光谱;所述数据处理单元用于根据所述根部光谱探头获取的植物近根部的反射光谱,按照砷含量与近根部激光器反射光谱数据的对应关系,得到土壤中第一砷含量。本发明能够实现土壤中砷含量的实时检测。
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