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公开(公告)号:CN117890354B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410298521.3
申请日:2024-03-15
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明涉及土壤元素测量技术领域,提供一种车载式土壤元素测量装置及其测量方法,包括车载式工作平台和滚动斜梯;车载式工作平台包括入料端和出料端,还包括平台本体和第一传送履带,平台本体包括依次设置的加热平台、压力平台和测量平台;第一传送履带套设在平台本体上,并且沿入料端向出料端的方向传动;滚动斜梯搭接在车载式工作平台的入料端,并且自远离入料端的一侧向靠近入料端的一侧滚动;农田中的土壤通过滚动斜梯运输至第一传送履带上,加热平台先对土壤进行加热干燥,然后压力平台和压力模具相配合将土壤压实,最后测量平台上方的激光诱导击穿光谱测量仪对土壤中的元素进行测量,从而满足土壤元素现场快速检测的需求。
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公开(公告)号:CN117805085A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410225029.3
申请日:2024-02-29
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明涉及激光诱导击穿光谱检测技术领域,具体为一种液体中痕量重金属离子浓度的测定方法,将阳离子交换树脂加入到硝酸银溶液中浸渍吸附,然后取出再加入到还原剂溶液中,银离子还原得到负载银纳米粒子的阳离子交换树脂;将所述负载银纳米粒子的阳离子交换树脂置于待测液体中,吸附重金属离子后,取出烘干,然后进行激光诱导击穿光谱分析,得到待测液体中重金属离子的含量。本发明利用银纳米粒子修饰的树脂吸附,结合激光诱导击穿光谱(LIBS)技术,实现了对液体中多种重金属的同时测定,具有高灵敏度和简便性。
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公开(公告)号:CN116448867B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310715460.1
申请日:2023-06-16
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明提供一种瘤胃液酸碱度无线无源传感器及监测系统,涉及酸碱度传感器技术领域,所述一种瘤胃液酸碱度无线无源传感器,包括:壳体,设置有容腔以及与容腔连通的漏液孔;磁致伸缩件,设置于容腔中,磁致伸缩件用于在外部交变磁场中伸缩振动以产生感应磁通;酸碱度敏感件,设置于磁致伸缩件上,酸碱度敏感件用于根据接触物质的酸碱度引起形状、质量或体积变化进而改变磁致伸缩件的共振频率。利用酸碱度敏感件改变磁致伸缩件的共振频率,同时利用磁致伸缩件在交变磁场中产生感应磁通,实现无线检测瘤胃液酸碱度,有利于保护反刍动物,无需依赖电池供电,达到无源检测的效果,没有使用电池以及玻璃电极,避免长期使用存在风险,有利于提高安全性。
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公开(公告)号:CN116380876B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310603141.1
申请日:2023-05-26
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明属于环境监测技术领域,具体涉及一种水体中磷元素含量的检测方法,包括以下步骤:提供表面修饰有纳米氢氧化镧的纤维素膜;使所述表面修饰有纳米氢氧化镧的纤维素膜与待测水体混合,得到吸附有磷的待测纤维素膜;采用LIBS‑LIF技术对所述待测纤维素膜进行磷元素检测,获取磷的LIF信号强度;基于所述磷的LIF信号强度和定标曲线,确定所述待测水体的磷浓度,所述定标曲线用于反映磷浓度与磷的LIF信号强度之间的对应关系。该方法将纳米氢氧化镧修饰纤维素膜用于水中磷元素高效富集,并采用LIBS‑LIF技术进行P元素测量,最终实现P元素的高灵敏检测。
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公开(公告)号:CN116539552A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310817206.2
申请日:2023-07-05
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明提供一种智能传感器、水质检测方法及水质检测装置,涉及水质检测技术领域。方法包括:响应于智能传感器和容器的盖合信号,监测容器的实时姿态;根据容器的实时姿态,生成控制指令;其中,控制指令包括水质检测指令;在检测到智能传感器的检测腔室内的水量达到预设值时,生成水量达标指令;基于水量达标指令和水质检测指令,对检测腔室内的水进行水质检测。本发明通过对容器姿态的有效利用,减少了按键输入,实现与容器方便可靠的交互;而且通过实现自动、精确测量饮用水中的化学需氧量、总溶解固体和温度信息,综合分析给出饮用水的水质状况,方便用户实时监测饮用水健康状况,提高人们对用水健康的追求。
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公开(公告)号:CN116380876A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310603141.1
申请日:2023-05-26
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明属于环境监测技术领域,具体涉及一种水体中磷元素含量的检测方法,包括以下步骤:提供表面修饰有纳米氢氧化镧的纤维素膜;使所述表面修饰有纳米氢氧化镧的纤维素膜与待测水体混合,得到吸附有磷的待测纤维素膜;采用LIBS‑LIF技术对所述待测纤维素膜进行磷元素检测,获取磷的LIF信号强度;基于所述磷的LIF信号强度和定标曲线,确定所述待测水体的磷浓度,所述定标曲线用于反映磷浓度与磷的LIF信号强度之间的对应关系。该方法将纳米氢氧化镧修饰纤维素膜用于水中磷元素高效富集,并采用LIBS‑LIF技术进行P元素测量,最终实现P元素的高灵敏检测。
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公开(公告)号:CN115598339A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211610636.9
申请日:2022-12-15
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心(CN)
IPC: G01N33/532 , G01N33/543 , G01N33/553 , G01N33/558 , G01N33/53
Abstract: 本发明涉及化学检测技术领域,尤其涉及可检测重金属离子的金纳米复合颗粒及免疫层析试纸条。金纳米复合颗粒的制备方法包括:制备金纳米颗粒‑Tz:在金纳米颗粒表面修饰四嗪‑五聚乙二醇‑活泼酯;制备金纳米颗粒‑Ab‑TCO:在金纳米颗粒表面修饰抗体和反式环辛炔‑四聚乙二醇‑活泼酯;将所述金纳米颗粒‑Tz与金纳米颗粒‑Ab‑TCO混合。本发明基于点击化学原理设计了一种金纳米复合颗粒,显著提升了试纸条的可读信号,实现了重金属离子的快速高效检测,具有高灵敏度、高选择性和抗干扰性的检测效果。本发明的金纳米复合颗粒也可以推广应用到更多目标物的高效快速检测方法中。
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公开(公告)号:CN113588627B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111139684.X
申请日:2021-09-28
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明提供一种基于激光诱导击穿光谱的二价铜离子检测方法及应用,该方法包括:将炔基分子修饰的牛血清蛋白、牛血清白蛋白和叠氮分子修饰的银纳米颗粒、抗坏血酸钠、待测样本混合,进行点击化学反应,将反应后的上清液进行激光诱导击穿光谱检测,采集所述上清液中银纳米颗粒的LIBS信号强度,根据所述银纳米颗粒的LIBS信号强度获取二价铜离子浓度。本发明将激光诱导击穿光谱技术和点击化学相结合,通过检测银纳米颗粒的LIBS信号,间接实现了铜离子(Ⅱ)的高灵敏度的检测,且其它重金属离子对铜离子(Ⅱ)检测不存在干扰。
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公开(公告)号:CN119555633B
公开(公告)日:2025-05-09
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:CN119901676A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411498801.5
申请日:2024-10-25
Applicant: 南开大学 , 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
Abstract: 一种基于激光诱导击穿光谱技术检测水体中总Cr的纸基芯片传感器,涉及光谱学、纳米材料、化学等诸多领域。使用硼氢化钠作为还原剂在纸基上进行原位合成金银钯三金属纳米复合颗粒,该纳米颗粒具有较高的比面积,能够高效吸附水体中的铬元素。通过对其它常见的金属离子进行检测,然后利用激光诱导击穿光谱技术进行信号采集,发现对铬元素具有较强的特异性吸附性能。而且对铬元素的两种常见的价态,三价和六价两种形式都表现出较强的吸附性能,因此可以实现对水体中总铬元素的快速检测。以往常见的检测方法只能检测单一价态不同,本方法可以实现两种价态的检测,且两种价态的比例对信号基本不会造成影响。通过检测不同浓度梯度的铬元素,将激光诱导击穿光谱信号和铬元素浓度之间建立了良好的线性模型,实现了快速高效检测。本方法中的纸基芯片修饰简单,易于合成修饰,成本较低,可对饮用水和环境水体中铬元素超标领域具有一定的使用和应用前景。
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