一种高效率螯合型液态农作物培养液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108640765B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN201810828684.2

    申请日:2018-07-25

    Abstract: 本发明属于农作物培养液技术领域,具体涉及一种高效率螯合型液态农作物培养液及其制备方法和应用。高效率螯合型液态农作物培养液的制备原料由以下重量份的组分组成:硝酸钾2~2.5份、磷酸二氢铵1.2~1.5份、七水硫酸镁3.5~3.8份、硫酸铜0.1~0.2份、乙二胺四乙酸钠0.4~0.8份、营养增强剂0.05~0.1份、体积分数3%的过氧化氢溶液0.05~0.1份、水10000~14000份。本发明对用于无土栽培的培养液和培养方法分别进行了改进,在保证农作物生长所需基本营养元素的同时添加了过氧化氢溶液,为根系提供充足养分,以促进农作物生长,在小麦幼苗培养过程中向培养液内加入过氧化氢溶液,也可有效促进小麦生长。

    一种基于多源数据辅助的农田土壤有机碳时空数据获取方法

    公开(公告)号:CN111398561A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010169850.X

    申请日:2020-03-12

    Abstract: 本发明涉及一种基于多源数据辅助的农田土壤有机碳时空数据获取方法,以少量样本点数据为基础,设计应用多源数据辅助处理方法,结合重采样、插值分析,快速获取时空尺度高分辨率数据,所获数据具有可靠性高的优势,解决了成本与样本点数量之间的矛盾,即利用单一时期少量样本点数据进行时、空尺度拓展,获得时空分辨率更高的土壤采样点数据,为数字农业大数据分析提供了数据支撑,填补了当前数据获取困难的技术空白,时间尺度数据得到快速拓展,空间尺度样点分辨率大幅提高,具有数据获取速度快、数据可靠的技术优势,并且本发明设计方法能够大幅降低了数据获取所需时间和经济成本,为数字农业土壤质量监测快速提供分辨率更高的时、空数据。

    一种农田土壤有机碳时空数据获取方法

    公开(公告)号:CN111488910B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202010170074.5

    申请日:2020-03-12

    Abstract: 本发明涉及一种农田土壤有机碳时空数据获取方法,采用少量样本数据进行插值、重采样分析后,获得更多的空间样点数据,能够快速、大幅提升空间分辨率;而且通过对高空间分辨率样点数据进行时间维度模拟分析,时间分辨率远高于传统采样调查获取的空间样点数据,可以快速得到时空尺度高分辨率样点数据;整个设计方法能够大幅提升获取数据工作效率,传统调查方法需要投入大量人力进行野外采样调查、室内化验分析,时间成本较高,本发明能够利用单一时期少量样本数据进行时空尺度拓展,获得时空分辨率更高的土壤样点数据,为数字农业大数据分析提供了数据支撑,填补了当前数据获取困难的技术空白。

    一种基于多源数据辅助的农田土壤有机碳时空数据获取方法

    公开(公告)号:CN111398561B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202010169850.X

    申请日:2020-03-12

    Abstract: 本发明涉及一种基于多源数据辅助的农田土壤有机碳时空数据获取方法,以少量样本点数据为基础,设计应用多源数据辅助处理方法,结合重采样、插值分析,快速获取时空尺度高分辨率数据,所获数据具有可靠性高的优势,解决了成本与样本点数量之间的矛盾,即利用单一时期少量样本点数据进行时、空尺度拓展,获得时空分辨率更高的土壤采样点数据,为数字农业大数据分析提供了数据支撑,填补了当前数据获取困难的技术空白,时间尺度数据得到快速拓展,空间尺度样点分辨率大幅提高,具有数据获取速度快、数据可靠的技术优势,并且本发明设计方法能够大幅降低了数据获取所需时间和经济成本,为数字农业土壤质量监测快速提供分辨率更高的时、空数据。

    一种农田土壤有机碳时空数据获取方法

    公开(公告)号:CN111488910A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010170074.5

    申请日:2020-03-12

    Abstract: 本发明涉及一种农田土壤有机碳时空数据获取方法,采用少量样本数据进行插值、重采样分析后,获得更多的空间样点数据,能够快速、大幅提升空间分辨率;而且通过对高空间分辨率样点数据进行时间维度模拟分析,时间分辨率远高于传统采样调查获取的空间样点数据,可以快速得到时空尺度高分辨率样点数据;整个设计方法能够大幅提升获取数据工作效率,传统调查方法需要投入大量人力进行野外采样调查、室内化验分析,时间成本较高,本发明能够利用单一时期少量样本数据进行时空尺度拓展,获得时空分辨率更高的土壤样点数据,为数字农业大数据分析提供了数据支撑,填补了当前数据获取困难的技术空白。

    一种基于TM影像辅助的农田土壤有机碳含量数据获取方法

    公开(公告)号:CN111398562A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010169862.2

    申请日:2020-03-12

    Abstract: 本发明涉及一种基于TM影像辅助的农田土壤有机碳含量数据获取方法,采用全新设计方法,采用少量样本数据进行插值、重采样分析后,能够获得更多采样点数据,即快速获取面域高分辨率的土壤有机碳密度数据,所获数据具有可靠性高的优势,而且本发明能够解决成本与样点数量之间的矛盾,即利用少量样本数据,通过TM影像辅助即可获取高密度样点数据,降低成本的同时,又保证了能够获取足够数量的样点数据,能够快速、大幅提升空间分辨率,大幅提升获取数据工作效率;综上,本发明设计方法大幅降低了数据获取所需时间和经济成本,能够为数字农业大数据分析提供了数据支撑,填补了当前数据获取困难的技术空白。

    一种农业遥感观测装置的固定装置

    公开(公告)号:CN110119115A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910470852.X

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种农业遥感观测装置的固定装置,属于遥感观测设备技术领域,升降机构的套筒设置在支撑座上,高度调节装置设置在套筒内且固定在支撑座上;安装结构的安装板包括环状的静安装板和设置在静安装板上方的动安装板,静安装板上沿周向均匀设置有三个伸缩杆,伸缩杆上下两端分别与动安装板和静安装板连接,三个角度调节装置设置在套筒的顶部,三个角度调节装置的调节端通过万向轴与静安装板底部固定连接,静安装板上设置有限位结构,观测仪设置在限位结构内,高度调节装置上端设置有旋转电机,旋转电机的输出轴穿过静安装板内圈与动安装板固定连接。该装置调节方便可靠,便于实现快速安装、固定与调节,实现对各个方向的观测。

    一种基于TM影像辅助的农田土壤有机碳含量数据获取方法

    公开(公告)号:CN111398562B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202010169862.2

    申请日:2020-03-12

    Abstract: 本发明涉及一种基于TM影像辅助的农田土壤有机碳含量数据获取方法,采用全新设计方法,采用少量样本数据进行插值、重采样分析后,能够获得更多采样点数据,即快速获取面域高分辨率的土壤有机碳密度数据,所获数据具有可靠性高的优势,而且本发明能够解决成本与样点数量之间的矛盾,即利用少量样本数据,通过TM影像辅助即可获取高密度样点数据,降低成本的同时,又保证了能够获取足够数量的样点数据,能够快速、大幅提升空间分辨率,大幅提升获取数据工作效率;综上,本发明设计方法大幅降低了数据获取所需时间和经济成本,能够为数字农业大数据分析提供了数据支撑,填补了当前数据获取困难的技术空白。

    一种重金属污染土壤的调理剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110684539B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201911018072.8

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本发明提供了一种重金属污染土壤的调理剂,由以下质量份的原料组成:改性活性炭50~60份、腐殖酸15~24份、复合微生物菌剂4~12份、硫化钠9~15份、磷酸二氢钾12~19份、硅藻土8~20份、氧化钙6~12份、改性沸石10~20份、有机肥15~20份;其中改性活性炭由活性炭对铁盐进行还原改性得到;其中改性沸石由天然沸石酸化热活化得到;其中复合微生物菌剂由以下质量份的原料组成:芽胞杆菌1~4份,醋酸杆菌1~3份,EM菌2~3份。本发明还保护重金属污染土壤的调理剂的制备方法。本发明的重金属污染土壤修复剂制备过程简单,条件温和,既能够吸附固定土壤中的重金属,又能够改善土壤结构,修复效果好。

    一种采矿业危险物质风险水平的评价方法

    公开(公告)号:CN103488897B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201310441248.7

    申请日:2013-09-24

    CPC classification number: Y02P90/845

    Abstract: 本发明属于环境风险评估领域,具体地说是一种采矿业环境总风险水平的评价方法,其特征在于,首先分别利用危险物质风险水平函数、矿层安全程度函数、尾矿库安全风险水平函数、企业环境管理风险水平函数计算出物质风险数值M、矿层安全风险数值K、尾矿库安全风险数值W、企业环境管理风险数值G,再将数值M、数值K、数值W、数值G代入采矿业环境总风险水平函数进行计算,得到采矿业环境总风险水平级别数值I。本发明实现了采矿业环境风险源评价的量化计算,评价规范化、科学化,评价结果可靠。

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