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公开(公告)号:CN116162277A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310444124.8
申请日:2023-04-24
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明涉及化学检测技术领域,尤其涉及一种水中磷酸根的快速测量方法。测量方法采用纳米材料修饰的纤维素膜,所述纳米材料修饰的纤维素膜的制备方法包括:将纤维素膜置于含有银离子的溶液中,然后置于还原剂溶液中,制得表面沉积银纳米粒子的纤维素膜;再将所述表面沉积银纳米粒子的纤维素膜置于含有镧离子的溶液中,制得表面浸润镧离子的纤维素膜,然后将所述表面浸润镧离子的纤维素膜与碱性碳酸盐溶液混合,制得纳米材料修饰的纤维素膜。采用本发明提供的纳米材料修饰的纤维素膜结合拉曼光谱测定磷酸根时,能够实现对磷酸根离子的高选择性、高灵敏度测量。
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公开(公告)号:CN115096873A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202211015984.1
申请日:2022-08-24
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明提供一种水体中汞元素的检测方法及纳米合金修饰滤纸,涉及环境监测技术领域,所述检测方法包括:将纳米合金修饰滤纸浸泡于待测含汞溶液第一预设时长后取出,获取吸附有汞离子的第一滤纸;基于激光诱导击穿光谱LIBS技术对所述第一滤纸进行汞元素检测,获取所述待测含汞溶液对应的第一光谱信号;基于所述第一光谱信号和定标曲线,确定所述待测含汞溶液的汞浓度,所述定标曲线用于反映汞浓度与光谱信号强度之间的对应关系。本发明通过基于纳米合金修饰滤纸实现水体中汞元素富集,并结合激光诱导击穿光谱技术实现水体中汞元素的快速原位检测,不仅检测成本低、灵敏度高,而且操作简单。
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公开(公告)号:CN114397172A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111552760.X
申请日:2021-12-17
Applicant: 北京市农林科学院信息技术研究中心
Abstract: 本发明提供一种便携式土壤有效磷含量的检测装置及检测方法,检测装置包括:第一容器、第二容器、第三容器、离心装置、探测装置及控制装置;第一容器通过第一输液管路与离心装置连接;离心装置通过第二输液管路与第三容器连接;第二容器通过第三输液管路与第三容器连接;离心装置对来自第一容器的浸提剂与土壤溶液进行离心处理;第三容器将经过离心处理后的溶液及来自第二容器的显色剂混合,得到待测溶液;探测装置用于将单色光入射至待测溶液,获得从待测溶液输出的透过光的第一光强度信号;控制装置根据第一光强度信号获取土壤溶液中的有效磷含量。本发明的检测装置,携带方便,可较为便捷、快速地在田间获取土壤有效磷的含量。
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公开(公告)号:CN119715371A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411741471.8
申请日:2024-11-29
Applicant: 农芯科技(北京)有限责任公司 , 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明提供一种可移动式作物胁迫在体识别装置及胁迫种类识别方法,装置包括:固定支架,形成有沿横向方向延伸的支撑杆;横向位移杆,沿纵向延伸,可滑动地设置在支撑杆上,用于在支撑杆上沿横向移动;纵向位移平台,可滑动地设置在横向位移杆上,用于在横向位移杆上沿纵向移动;拉曼光谱采集组件,设置在纵向位移平台上,用于在目标植株上采集拉曼光谱。本发明提供的可移动式作物胁迫在体识别装置及胁迫种类识别方法,利用拉曼光谱技术无需样品预处理和高特异性的优势,检测植物组织中的胁迫应答标志物分子,得到植物生理状态相关信息,配合固定支架、横向位移杆和纵向位移平台等结构,实现对作物胁迫的在体、无损、快速识别。
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公开(公告)号:CN119555633A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510113703.3
申请日:2025-01-24
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
IPC: G01N21/359 , G01N21/3563 , G06F18/2431
Abstract: 本发明提供一种基于土壤光谱数据分类的车载式土壤养分检测方法及装置,涉及土壤检测技术领域,所述方法通过车载式设备在待测农田区域内采集当前地点土壤的土壤近红外光谱数据;然后基于土壤近红外光谱数据,获得第一光谱差异信息和第二光谱差异信息;进而确定土壤近红外光谱数据的相似程度;然后通过谱聚类算法将土壤近红外光谱数据划分为多个不同的土壤近红外光谱数据子集,并通过农田土壤养分检测模型进行土壤养分检测。本发明提供的基于土壤光谱数据分类的车载式土壤养分检测方法能够准确、实时地输出土壤的全氮含量和有机质含量,提升了土壤养分检测的检测效果。
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公开(公告)号:CN119322051A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411867087.2
申请日:2024-12-18
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明涉及农作物检测技术领域,尤其涉及一种农作物干旱胁迫程度的评价方法、装置及电子设备,方法包括:采集农作物叶片样本在多个点位上的拉曼光谱数据;根据每一点位的拉曼光谱数据,得到农作物叶片样本在每一点位上的多个拉曼光谱峰;并从多个拉曼光谱峰中,获取各个干旱胁迫标志物对应的拉曼光谱特征峰;干旱胁迫标志物包括类胡萝卜素和花青素;根据各个干旱胁迫标志物的拉曼光谱特征峰的面积,得到农作物叶片样本在每一点位上的干旱胁迫拉曼光谱指标,进而得到农作物叶片样本的干旱胁迫程度评价结果。通过上述方法,解决相关技术中,对农作物早期的干旱胁迫识别灵敏度低、准确性差的问题。
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公开(公告)号:CN119164888A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411675650.6
申请日:2024-11-22
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明公开了一种作物长势干旱胁迫检测系统及方法,属于设施农业生物信息探测技术领域,该系统包括采集平台、多光谱偏振成像系统、电源系统、控制模块、白板自动校正装置、USB信号接收器、信号读取电路、存储模块和处理模块;通过开发便携式多光谱偏振成像系统,优化数据处理与融合算法,及时获取植物干旱胁迫的状态,为农业生产提供准确的数据支持。
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公开(公告)号:CN118483200A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410486357.9
申请日:2024-04-22
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明涉及水果状态监测技术领域,提供了一种变质水果识别方法及系统,该方法包括:获取水果产生的挥发性气体;根据目标纤维薄膜和光电探测设备中的至少一项对挥发性气体进行变质探测,得到水果的变质探测结果;其中,目标纤维薄膜基于溴化十六烷基三甲基铵活性剂CTAB钝化钙钛矿量子点CsPbBr3的工艺制备,光电探测设备用于统计水果的变质程度。本发明所述方法能够实现对水果变质的可视化显示和定量分析,提高了识别水果变质的安全性和准确率。
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公开(公告)号:CN117907278A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410310913.7
申请日:2024-03-19
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明提供一种水体磷酸盐检测系统、方法、设备、存储介质及程序产品,涉及环境分析检测技术领域,所述系统包括:信号发生器用于驱动外腔式量子级联激光器发射出激光光束;液体池用于透射激光光束至离轴抛物面反射镜;液体池盛放有待检测水体;离轴抛物面反射镜用于将激光光束聚焦到红外探测器的接收端;红外探测器将接收到的激光光束传输给示波器;示波器用于实现显示激光光束的光强光谱,并将激光光束的光强光谱传输给计算机;计算机用于基于激光光束的光强光谱,得到待检测水体中磷酸盐的浓度。本发明实现快速原位在线检测水体中磷酸盐,且检测过程中不需要人工参与和不产生废液,检测结果的稳定性高。
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公开(公告)号:CN117491343A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311789117.8
申请日:2023-12-25
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
IPC: G01N21/71 , G01N21/3563
Abstract: 本发明提供一种土壤有机质检测方法、装置及其系统,属于土壤检测技术领域,所述方法包括:根据第一土壤压片的原子发射光谱确定待测土壤中的总碳含量,根据第二土壤压片的分子吸收光谱确定待测土壤中的无机碳含量,根据总碳含量和无机碳含量最终确定待测土壤中的有机质含量。本发明基于碳元素和无机碳分别在原子发射光谱和分子吸收光谱上所呈现的明确特性,通过将原子发射光谱和分子吸收光谱技术联用,以不同光源对不同土壤压片进行烧蚀或照射,获取土壤中的总碳含量和无机碳含量,计算得到有机质含量,针对不同区域的土壤,无需依赖大量样本构建有机质含量反演模型,提高了检测方法的普适性和移植性,降低了土壤有机质检测的时间成本和人力成本。
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