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公开(公告)号:CN116499987A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310683595.4
申请日:2023-06-09
Applicant: 中国科学院植物研究所
IPC: G01N21/3577
Abstract: 本发明公开了一种利用红外碳硫分析仪测定土壤中无机碳的方法。本发明提供的方法包括如下步骤:利用所述红外碳硫分析仪标准曲线;将待测样品进行预处理并确定取样量;对所述待测样品进行预检测得到预检测值;预检测值如在标准曲线所对应的红外光谱强度范围内,则所对应的无机碳含量值为所述待测样品中无机碳的含量值;反之,则通过调整所述待测样品的取样量使所对应的红外光谱强度值在标准曲线所对应的红外光谱强度范围,所对应的无机碳含量值为所述待测样品中无机碳的含量值。本发明提供的测定方法无需繁琐的前处理步骤,操作简便,需要的样品量少,数据精确度高,重复性好,适用于各种类型土壤的无机碳含量的测定。
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公开(公告)号:CN115791660A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211555403.3
申请日:2022-12-06
Applicant: 中国科学院植物研究所
Abstract: 本发明涉及一种叶绿素含量无损测定方法和系统,包括:建立荧光影像和叶绿素含量的经验转换模型;通过测量叶片叶面积和干重计算叶片的比叶重,将比叶重的值作为参数B的值;提取同一叶片的叶绿素溶液,将叶绿素溶液稀释为不同浓度梯度,采用同一叶面横截面荧光成像装置获取不同浓度梯度的叶绿素溶液的荧光影像;数字化后得到基础荧光产量,将叶绿素溶液的浓度梯度与基础荧光产量输入经验转换模型进行拟合,获得参数M的值;将待测叶片的荧光影像的基础荧光产量输入确定了待定参数后的经验转换模型,获得待测叶片的叶绿素浓度。其基于叶绿素荧光成像技术与传统的叶绿素含量提取方法建立经验转换模型,实现对任意植物叶绿素含量的无损测定。
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公开(公告)号:CN111879955B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202010749746.8
申请日:2020-07-30
Applicant: 中国科学院植物研究所
IPC: G01N35/10
Abstract: 本发明属于分析检测技术领域,涉及一种自动进样器,包括进样部、输送部、定位检测部、放置有若干样品贮存器的样品台以及与进样部、输送部、定位检测部连接的控制部;进样部固定在输送部上,输送部用于将进样部输送至样品台的指定位置;设置在进样部下方的定位检测部用于检测指定位置是否存在样品贮存器,若存在则控制部控制进样部进样,若不存在则控制部输出停止操作指令。其可以自动判断输送位置是否准确以及样品台中各个位置是否存在样品贮存器,避免进样失败,也可以从任意位置继续进样,而不需要重头再来,节省了时间成本。其控制部可获取仪器信号,待仪器转为就绪状态时进行操作,进一步提高了分析的成功率。
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公开(公告)号:CN105784651A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610123652.3
申请日:2016-03-04
Applicant: 中国科学院植物研究所
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/6402 , G01N21/6458
Abstract: 本发明涉及一种植物叶片横截面最大光化学量子效率测定装置及使用方法,其特征在于,该测定装置包括显微镜、激发光源、斩波器、CCD图像采集装置和计算机;待测叶片放置在所述显微镜上,所述激发光源发出的光通过所述斩波器进入所述显微镜照射所述待测叶片的横截面,所述待测叶片横截面的叶绿素体吸收光产生叶绿素荧光,所述叶绿素荧光经所述显微镜出射并经所述CCD图像采集装置采集,所述CCD图像采集装置将采集的叶绿素荧光图像发送到所述计算机。本发明操作简单、测定可靠,对于植物生理、植物学、生态学等研究领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN103808544A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410056586.3
申请日:2014-02-19
Applicant: 中国科学院植物研究所
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种可扩展土壤微生物熏蒸装置。包括供气部分、样品杯和抽气部分;供气部分包括气体排组和试剂瓶;气体排组为由若干个三通和若干个直角两通相连接形成的线路,线路的一端与试剂瓶相连通;试剂瓶与线路之间设有阀门;三通的垂直孔通过管路与气针Ⅰ相连通;气体排组设于支架板上;抽气部分包括气体排组和真空泵;气体排组的一端与真空泵相连通;真空泵与气体排组之间设有阀门;所述三通的垂直孔通过管路与气针Ⅱ相连通。本发明土壤微生物熏蒸装置采用主动熏蒸技术,即熏蒸气体从样品杯的底部进入,通过放置在筛网上的土壤样品,随着抽力通过抽气部分气体管路排到外界;与传统设备相比增大了土壤与氯仿的接触面积,增加了蒸汽通量,从而可提高熏蒸效率并缩短熏蒸时间。
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公开(公告)号:CN109142016A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811182611.7
申请日:2018-10-11
Applicant: 中国科学院植物研究所
IPC: G01N1/38
CPC classification number: G01N1/38
Abstract: 本发明涉及一种总有机碳分析仪测定前的液体处理装置,包括工作台、稀释处理系统、自动进样系统和控制系统;稀释处理系统包括废液容置组、样品容置组、试管组、超纯水容置组和盐酸容置组;自动进样系统包括X轴模组、Y轴模组、Z轴模组、进样机构、多通道注射泵和双通道注射泵,Y轴模组固定在工作台上,Z轴模组滑动连接在Y轴模组上,X轴模组滑动连接在Z轴模组上;进样机构包括滑动连接在X轴模组两侧的第一、第二固定板,滑动连接在第一固定板的第一滴头支架,固定连接在第二固定板的第二滴头支架;多通道注射泵的输送通道与第一滴头支架上的浸提液滴头连通,双通道注射泵的输送通道分别与第二滴头支架上的超纯水滴头和盐酸滴头连通。
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公开(公告)号:CN104924252A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510379720.8
申请日:2015-07-01
Applicant: 中国科学院植物研究所
IPC: B25B13/48
CPC classification number: B25B13/48
Abstract: 本发明涉及一种钢瓶阀扳手,其特征在于:它包括一第一手柄和一第二手柄,第一手柄与第二手柄枢接;在第二手柄的枢接端设置有一环状部件,环状部件的外侧沿周向均匀设置有多个第一轮齿;在第一手柄上设置一容纳加紧滑块的滑槽;夹紧滑块包括一平直段和一一体设置在平直段一端的圆弧段;圆弧段的开口方向背离枢接端;在平直段的一侧设置有多个与第一轮齿啮合的第二轮齿;在第一手柄和第二手柄的外侧共同连接一呈U形的加紧环板,加紧环板的开口与加紧滑块的圆弧段的开口呈相对设置。本发明由于在第二手柄的枢接端设置有轮齿,在夹紧滑块上设置有与第二手柄的轮齿相啮合的轮齿,因此在握紧手柄时可更加牢固的夹紧钢瓶阀。
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公开(公告)号:CN109142016B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN201811182611.7
申请日:2018-10-11
Applicant: 中国科学院植物研究所
IPC: G01N1/38
Abstract: 本发明涉及一种总有机碳分析仪测定前的液体处理装置,包括工作台、稀释处理系统、自动进样系统和控制系统;稀释处理系统包括废液容置组、样品容置组、试管组、超纯水容置组和盐酸容置组;自动进样系统包括X轴模组、Y轴模组、Z轴模组、进样机构、多通道注射泵和双通道注射泵,Y轴模组固定在工作台上,Z轴模组滑动连接在Y轴模组上,X轴模组滑动连接在Z轴模组上;进样机构包括滑动连接在X轴模组两侧的第一、第二固定板,滑动连接在第一固定板的第一滴头支架,固定连接在第二固定板的第二滴头支架;多通道注射泵的输送通道与第一滴头支架上的浸提液滴头连通,双通道注射泵的输送通道分别与第二滴头支架上的超纯水滴头和盐酸滴头连通。
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公开(公告)号:CN116893239A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310926637.2
申请日:2023-07-26
Applicant: 中国科学院植物研究所
IPC: G01N30/24
Abstract: 本发明涉及一种气相色谱进样器及方法,包括样品台、样品架、三轴滑台组件以及进样组件,样品架放置于所述样品台的台面上,且样品架上放置有若干个样品瓶,三轴滑台组件包括基于样品架的三维轴向布置的第一滑台、第二滑台以及第三滑台,第一滑台呈固定设置,第二滑台用于沿X轴和Y轴方向往复滑动,第三滑台用于沿Z轴方向往复滑动,进样组件包括用于连接气相色谱仪进样端口的进样针,进样针安装在第三滑台上并用于刺入所述样品瓶。本发明的气相色谱进样器能够直接安装在气相色谱仪的进样口上方,能够有效节省台面空间,能够控制进样针依次对多个进样瓶进行连续的取样,即可有效提高气体的进样效率,也可连接注射泵实现对液体样品进样。
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公开(公告)号:CN110726793B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201911139936.1
申请日:2019-11-20
Applicant: 中国科学院植物研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于研究光合作用气体交换的同位素质谱进样系统,包括光合叶室模拟装置、冷阱和同位素质谱仪,光合叶室模拟装置包括温控底座、光通道、气体通道、光合模拟器和半透膜。本发明公开的用于研究光合作用气体交换的同位素质谱进样系统通过模拟绿色植物光合作用设计了实验室环境下的光合叶室模拟装置,人工可控地将O2、CO2、H2O和光输送给绿色叶片,并使用半透膜选择性通过O2、CO2组成的混合气体,再利用冷阱纯化,最后采用同位素质谱仪检测,可实现在线自动连续监测光合作用气体进出过程中碳、氧同位素变化轨迹,研究自然状态下碳同化动态过程。
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