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北京理加聯合科技有限公司

5
  • 2022

    06-02

    同位素 | 利用穩定同位素研究亞高山生境植物水源差異

    水分是植物生長*的因素,水分有效性的波動直接影響植物的生長、數量和空間分布。在全球氣候變化下,區域降水格局已經發生了改變。植物不同水源的貢獻率反映了生態系統對氣候變化的響應程度。因此,追蹤和分析植物水源可以為研究全球氣候變化提供參考。祁連山位于青藏高原東北緣,是中國西北地區重要的生態屏障。因此,研究亞高山生境植物水源對于理解祁連山生態和水文過程具有重要意義。已有很多學者利用氫氧穩定同位素(δ2H和δ18O)進行了諸如此類的研究,但關于亞高山生境不同坡向植物水源的研究鮮少報道。基于此,在本研究中,
  • 2022

    05-30

    ASD光譜儀分析的表現形式有哪些?

    ASD光譜儀分析是描述用于分離和測量物理特性的光譜成分的儀器的通用術語。它們是測量連續變量的設備,其中光譜的成分與其原始混合物分離。說了這么多根據光學儀器的特點,對環境溫度和濕度有一定要求。如果溫度變化太大,光學元件受溫度變化的影響就會產生譜線漂移,造成測定數據不穩定,一般室溫要求維持在70~75攝氏度間的一個固定溫度,溫度變化應小于±1攝氏度。而環境濕度過大,光學元件,特別是光柵容易受潮損壞或性能降低。電子系統,尤其是印刷電路板及高壓電源上的元件容易受潮燒壞。濕度對高頻發生器的影響也十分重要,
  • 2022

    05-29

    分享ASD光譜儀基本維護以及需要注意的一些事項

    由于ASD光譜儀在常規光纖中有良好的傳輸特性,且其儀器較簡單、分析速度快、非破壞性和樣品制備量小、幾乎適合各類樣品(液體、粘稠體、涂層、粉末和固體)分析、多組分多通道同時測定等特點,成為在線分析儀表中的一枝奇葩。近幾年,隨著化學計量學、光纖和計算機技術的發展,在線近紅外光譜分析技術正以驚人的速度應用于包括農牧、食品、化工、石化、制藥等在內的許多領域,為科研、教學以及生產過程控制提供了一個十分廣闊的使用空間。ASD光譜儀不管按何種方式設計,一般由光源、分光系統、測樣器件、檢測器、數據處理系統和記錄
  • 2022

    05-26

    Palas®如何幫助大學生研究空氣質量?

    上海理工大學能源與動力工程學院在能源動力裝備制造、顆粒測量、清潔燃燒等領域有著鮮明的研究特色。從2013年起,Palas®Fidas®單顆粒氣溶膠粒徑分布光譜儀(SPADS)就開始幫助學院師生開展學術研究。創新測量范圍的Palas®儀器由于2013年左右,公眾對于空氣質量的要求越來越高,于是學生開展了研究顆粒物監測的大學生創新項目,希望通過測試顆粒物的排放研究,可以找到管控空氣質量的有效辦法。當時,學生在使用的監測儀器只能測量PM10以上的顆粒物,亟需更先進的儀器輔助項目展開。該學院的一位老師在
  • 2022

    05-24

    AMS化學分析儀的使用環境要求是怎樣的呢

    AMS化學分析儀檢測鋼材中的錳磷硅鎳鉻等成分的含量,需要量取一定量的試劑溶液加到反應體系中去通常不用量筒或量杯,而是廣泛使用定量加液器。定量加液咕嘟的樣式很多,常用的有5、10、15、20、25、40毫升等規格,也可按需要向玻璃生產廠定制。南京華欣分析儀器制造有限公司根據客戶分析元素的多少及含量,采購金屬元素分析儀會贈送定量加液器。為了檢測儀器方便,通常這種加液器很有效的。AMS化學分析儀是用于檢測、分析生命化學物質的醫療器械,對臨床疾病診斷、治療和預后健康狀態提供數據支持。,包括肝功能、腎功能
  • 2022

    05-16

    同位素 | 三種不同氣候下露水的穩定同位素變化

    全球變暖增加了當地大氣對水分的需求,導致許多地區降水減少,兩者都會導致干旱。水汽可以在輻射冷卻到露點溫度以下的表面凝結成露水。露水因其對地表水平衡的重要貢獻而被認為是一個重要水源,尤其是在半干旱和干旱地區。干旱地區,年露水量占降雨量的9%-23%。在熱帶島嶼旱季,露水可以作為一種替代水源。露水對干旱地區或干旱期植物的生存、生長和發育十分重要,例如帶來夜間水分以及通過植物氣孔或特殊的物理特征(如氣生植物)直接被葉片吸收利用。因此,露水可以增加葉片的凈光合產物積累,提高植物水分利用效率。露水還參與了
  • 2022

    05-12

    ASD | 基于GF-5號高光譜衛星影像反演露天煤礦區土壤重金屬濃度

    隨著人類社會工農業現代化、城市化的發展,人為因素造成土壤重金屬污染是當今越來越不容忽視的環境問題。盡管煤礦資源的開發對社會經濟至關重要,但其對自然環境產生的不利影響也是不可避免的。因此,我們有必要調查露天煤礦的土壤重金屬分布,以發現受污染的農田,提供和制定土地復墾策略以及進一步的公共健康策略。原位土壤采樣與實驗室化學分析方法(利用高精度的原子吸收光譜法(AAS)和電感耦合等離子體質譜法(ICP-MS))相結合,已廣泛應用于土壤重金屬濃度的調查和制圖。然而,該方法難以獲得連續的土壤重金屬濃度制圖、
  • 2022

    05-11

    Resonon高光譜成像儀是外場測量理想的設備

    Resonon高光譜成像儀是指用光譜分辨率很高的連續的光譜通道對地物持續遙感傅里葉紅外光譜儀。同時具有高空間分辨,高光譜分辨和高瞬時清晰度,具備的效能。這種先進的廣泛用于遙感測量,識別和量化分析應用,是外場測量理想的設備。Resonon高光譜成像儀也是視頻型高光譜成像光譜儀,具有強大的時間分辨率,一套Resonon高光譜成像儀可同時獲得空間,光譜和時間分辨(瞬態)的高光譜信息,具有特殊的捕捉快速事件的能力,從而使得設備體積更小,更為方便攜帶和野外現場使用。每秒可獲得10000個高光譜圖像立方體數
  • 2022

    05-09

    土壤呼吸 | 極端干旱通

    【溫室氣體】人類活動造成溫室氣體排放急劇增加,全球地表溫度持續上升,顯著改變了自然生態系統碳水循環格局。極端氣候事件,尤其是ji端干旱事件發生的頻率和強度不斷升高,對土壤含水量、土壤微生物群落結構和功能、土壤異養呼吸(Rh)以及土壤甲烷(CH4)通量具有重要影響。高寒泥炭地擁有巨大的碳儲量,對氣候變化高度敏感。雖然目前圍繞高寒泥炭地碳排放開展了一些研究,但對高寒泥炭地生態系統碳排放對ji端干旱響應的微生物機制仍不清楚。基于此,中國林業科學研究院濕地研究所的研究團隊以青藏高原東部若爾蓋國家級自然保
  • 2022

    05-07

    同位素 | 濕地土壤CO2和CH4排放及其碳同位素特征

    CO2和CH4排放增加是全球變暖的主要原因(IPCC,2013),人類活動導致大約44%和60%的CO2和CH4排放到大氣中。人類活動如攔河筑壩干擾濕地的結構和功能,引發大量土壤CO2和CH4排放。然而,目前對濕地水庫CO2和CH4排放及其碳同位素特征的影響機制知之甚少。基于此,為了填補研究空白,在本研究中,來自云南大學和中科院武漢植物園的研究團隊在三峽消落區原位條件下調查了4個海拔梯度(即不同淹水狀態)(175m,160–175m,145–160m和<147m)飽和和排干狀態下CO2和CH4排
  • 2022

    05-05

    ASD | 利用高光譜反射率預測溫帶落葉闊葉樹木的葉片性狀:通用模型可適用于整個生長季節嗎?

    追蹤生長季和地理區域中葉片性狀的變化是理解陸地生態系統功能的關鍵。野外光譜法是原位監測葉片功能性狀的有力工具,在農業、林業和生態學中都有許多應用,例如,葉片光譜已用于表征許多葉片理化特性,預測倍體水平,估計葉齡,甚至可以預測入侵植物對凋落物分解的影響。但目前尚不清楚是否可以開發通用統計模型來根據光譜信息預測性狀,或是否需要根據條件變化進行重新校準。特別是,生長季多個葉片性狀同時變化,是否可以從高光譜數據成功預測這些時間變化是一個懸而未決的問題。基于此,為了填補研究空白,在本研究中,一組國際研究團
  • 2022

    04-26

    Resonon高光譜相機在不同領域用處不同

    Resonon高光譜相機技術能夠“捕捉”大量的電磁頻譜,在夜視、探測礦藏等方面具有重要的應用價值。但是,由于高光譜傳感器價格過高,因而尚未得到廣泛的普及。維也納技術大學的研究人員提出了種新型的制作技術,通過利用凝膠衍射過濾器、硬聚氯乙烯管、膠帶等,可以將普通的單反相機改造成高光譜相機。據悉,這種自制的高光譜相機具有與市場上售賣的專業相機同等的光譜分辨率,但是制作成本要低很多,因而可以讓更多的人體驗、利用高光譜成像技術。可定制的二向色濾光列陣集成在晶圓的平面列陣上,創建堅固的線性和面陣傳感器,在可
  • 2022

    04-25

    Resonon | 利用Resonon Pika XC2高光譜成像預測新鮮姜黃根莖中姜黃素濃度

    姜黃素是一種天然化合物,具有良好的抗炎、降血脂、抗氧化和抗癌等特性。姜黃素是從姜科、天南星科中一些植物的根莖中提取的一種二酮類化合物。其中,姜黃中約含姜黃素3%~6%,是植物界很稀少的具有二酮結構的色素。了解栽培根莖中姜黃素的水平并確定高產品種非常重要。傳統上測量姜黃素是通過從新鮮根莖或干粉中將其提取出來,并使用高效液相色譜(HPLC)或紫外-可見分光光度法進行分析。從植物材料中分離姜黃素費事、費力、成本高,且需要專門的實驗室設備和有經驗的操作人員。而高光譜成像(HSI)是一種快速且無損的技術,
  • 2022

    04-25

    ASD | 利用短波紅外波段通過干燥過程分割來估計土壤含水量

    利用短波紅外波段通過干燥過程分割來估計土壤含水量土壤水分是直接影響蒸發、入滲和徑流等多種環境過程的重要因素。而且,土壤水分在農業蒸散與糧食安全、濕地退化、干旱、陸氣界面的能量交換等相關研究領域發揮著重要的作用。地面測量能夠提供易于校準和長時間連續獲取的數據,但該種方法僅針對單個小區域,難以支持空間變化研究或實地研究。基于水和土壤介電特性的巨大差異,微波遙感被廣泛應用于大空間尺度的土壤水分監測,但不適用于精準農業等多種研究。熱遙感可以根據地表溫度來估算土壤水分,但熱遙感信號不單受到土壤含水量(SM
  • 2022

    04-24

    Resonon高光譜其他光譜儀比有哪些優勢

    Resonon高光譜的定義是在多光譜成像的基礎上,在從紫外到近紅外(200-2500)的光譜范圍內,利用成像光譜儀,在光譜覆蓋范圍內的數十或者數百條光譜波段對目標物體連續成像。在獲得物體空間特征成像的同時,也獲得了被測物體的光譜信息。Resonon高光譜具有超過波段(上百個波段)、高的光譜分辨率(幾個nm)、波段窄、光譜分為廣(200-2500nm)和圖譜合一等特點。優勢在于采集到的圖像信息量豐富,識別度較高和數據描述模型多。由于物體的反射光譜具有“指紋”效應,不同物體不同譜,同物一定同譜的原理
  • 2022

    04-21

    Resonon | 高光譜成像結合機器學習檢測火炬松幼苗梭形銹病發病率

    高光譜成像結合機器學習檢測火炬松幼苗梭形銹病發病率火炬松是美國南部最重要的森林樹種,它生長迅速、適應性強,可用于建筑木材、膠合板和紙漿等。松梭形銹病是由真菌Cronartiumquercuumf.sp.fusiforme(Cqf)引起的一種影響該物種的常見且具有破壞性的病害。這種真菌通常會感染幼樹的莖,導致被稱為“銹癭”的腫瘤樣生長物產生,可能會造成樹木死亡或產生“銹叢”,從而妨礙樹木生長,降低木材使用價值。種植抗病苗是限制該病害的有效的措施。溫室中抗病性測試在人工接種幼苗后的目視估計病害發病率
  • 2022

    04-19

    溫度對于ASD光譜儀分析有什么影響?

    ASD光譜儀分析主要用于在現場進行環境土壤和沉積物篩選。該儀器可快速執行大量分析并完成測試程序,有助于大幅度降低對實驗室分析的需求以及相關的成本。符合人體工程學的流線型機身,處理器與儀器一體化設計,IP54防塵防水。ASD光譜儀分析用于在整個行業范圍內驗證鍍層的厚度和成分。可在針對管材、閥門、焊縫、部件和壓力容器的PMI應用中,進行快速、精確的化學成份和合金成份的辨別。其基本的無損性質,加上快速測量和結構緊湊的臺式儀器等優點,能實現現場分析并立即得到結果。XRF指X射線熒光,是一種識別樣品中元素
  • 2022

    04-08

    ASD光譜儀在使用中要多加保養

    ASD光譜儀就是通過對導電樣品施加能量而激發元素的外層電子,電子躍遷產生元素固有的特征光譜,利用特征光譜進行定性、定量的分析儀器。PDA光電直讀光譜儀定量范圍廣、準確性及穩定性高等特點設備定量分析范圍可從ppm—幾十%,非常適于微量、痕量分析。當元素含量在0.1-1%或更低時,光電直讀光譜分析法其準確度更優于化學分析。另外,光電直讀光譜儀器分析,不存在人為誤差,穩定性方面得到很大提高。提醒您ASD光譜儀這類精密儀器在使用中要多加保養。1、注意室內環境:室內環境主要包括溫度濕度及二氧化碳的含量,放
  • 2022

    04-01

    海拔5100米與海拔7100米水中的氘含量有什么區別?

    低氘水是什么水?低氘水,英文名deuteriumdepletedwater,簡稱DDW。在英語的語義里,叫貧氘水(氘減少的水)。據說低氘水具有活化免疫細胞、改善機體基礎代謝水平、抗細胞突變和延緩衰老等功能,有益于生命體的生存發展和繁衍,對于人類的健康具有重要意義。生物體總是優先利用氫,而不是氫的同位素——氘,相比而言,低氘水對人體更友好。目前市場上可以購買到的天然低氘水,均來自青藏高原,氘豐度為-152‰,今天我們就一探究竟。初步檢測在某東APP購入一瓶7100念青唐古拉山冰山弱堿性水和一瓶51
  • 2022

    03-29

    根據AMS化學分析儀的原始數據分析一些問題

    AMS化學分析儀是目前離子領域分析技術的新突破。在該技術發展過程中,經歷了第1代流通技術,逐步發展至現今的第2代直讀技術。它是將比色分析法自動化的一種分析測試手段,它*模擬人工比色法,將樣品、試劑和顯色劑加入比色皿中產生顏色反應,其濃度與顏色成正比關系,經比色計檢測透光強度,得到相應的峰值吸光度,再通過標準曲線自動計算得到相應的濃度。所有步驟通過進樣臂和電腦控制,充分實現機械化和智能化。AMS化學分析儀作為一種全自動化的分析儀器,它給我們的分析工作帶來極大的便利,目前已被歐美眾多領域的實驗室采用
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