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蒸散发站
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蒸散发站相关的方案
SoilScope控制型蒸渗实验系统应用|基于修正遗传算法的夏玉米作物系数及蒸散发估算
农田蒸散量是作物蒸腾量和土壤蒸发量的总和,准确估算农田蒸散量对制定合理的灌溉计划至关重要,进而对农作物的增产保收具有重要的意义。淮河流域是中国主要的农业生产基地,而夏玉米是淮河流域最主要的粮食作物之一。为研究夏玉米全生育期蒸散估算模型,反映夏玉米逐日作物系数及蒸散量的变化,为当地的农业生产活动提供指导,采用五道沟水文实验站SoilScope控制型蒸渗实验系统(称重式蒸渗仪)及气象要素实测数据,应用遗传算法,构建夏玉米全生育期单作物系数蒸散模型,得到其4个生长阶段的作物系数估算值。其中,参考作物蒸散量采用FAO Penman-Monteith公式计算;对估算误差较大的发育期,利用叶面积指数和发育期天数构建调整模型,对发育期作物系数进行数值修正,取得了较好的效果,并进一步估算蒸散量,最终得到遗传算法与多项式回归相结合的夏玉米蒸散估算模型。
SoilScope生态观测控制实验系统在基于气象-生理的夏玉米作物系数及蒸散估算中的应用
准确估算作物系数对预测作物实际蒸散量和制定精准的灌溉计划至关重要。为反映作物逐日作物系数变化,综合考虑气象和生物因子对作物生长的共同影响,采用五道沟水文实验站大型称重式蒸渗仪夏玉米实测蒸散及气象数据,基于地温及叶面积指数建立了气象-生理双函数乘法模型,并结合梯度下降法对模型进行了精度优化。结果表明,在整个玉米生长期中,作物系数实测值和计算值平均绝对误差为0.12,均方根误差为0.15,相关性为0.91,蒸散量实测值与计算值平均绝对误差为1.0 mm/d,均方根误差为4.5 mm/d,相关性为0.75。该模型计算的全生育期蒸散量准确率(误差在2~3mm/d 以内)相比使用联合国粮农组织(FAO)推荐的作物系数计算所得准确率提高了3倍以上,可更精确用于作物系数及蒸散量计算。
SoilScope控制型蒸渗实验系统在基于水文气象要素的淮北平原夏玉米蒸散灰色模型研究中的应用
风速;不同影响因素组合下的建模结果表明输入要素个数为4-8时,模型预测精度均合格,后验差比值均小于0.45,小误差概率均大于0.8,可用于蒸散预测。采用GM(1,7)模型时,模型精度最高。
SoilScope生态观测控制实验系统在原状土与回填土潜水蒸发差异性研究中的应用
摘要:为揭示原状土与回填土潜水蒸发之间的差异性,利用五道沟实验站蒸渗仪2017-2019年冬小麦与夏玉米日潜水蒸发试验数据,对砂姜黑土原状土与回填土2种土壤蒸渗仪作物全生育期潜水蒸发量进行了对比研究。结果表明:冬小麦和夏玉米全生育期原状土与回填土潜水蒸发量存在差异,其中2017-2018年和2018-2019冬小麦日平均潜水蒸发量回填土比原状土多0.53mm/d,2018-2019夏玉米日平均潜水蒸发量回填土比原状土多0.84mm/d。分别建立了冬小麦和夏玉米全生育期回填土与原状土日潜水蒸发量线性关系,冬小麦为Eg0=0.78Eg1+0.041,R2为0.987,线性关系极显著(P<0.01);夏玉米为Eg0=0.509Eg1+0.0104,R2为0.944,线性关系极显著(P<0.01)。可以利用回填土与原状土潜水蒸发量关系估算原状土潜水蒸发量。利用蒸渗仪法开展潜水蒸发及蒸散发等要素实验研究,建议采用原状土蒸渗仪。
安捷伦 1200 系列蒸发光散射检测器分析托吡酯时,用化学工作站软件制作非线性校准曲线 (PDF)
蒸发光散射检测器(ELSD)对于紫外线不吸收的半挥发或不挥发化合物的检测和定量非常有用。在本应用报告中,我们用化学工作站软件绘制了非线性 ELSD 校准曲线,并用这条曲线对制剂中的托吡酯(一种紫外线不敏感的化合物)进行了定量测定。
散发香味玩具的研磨-检测过敏物质
德国FRITSCH(飞驰)是样品前处理(研磨、粉碎)和颗粒粒径、粒形分析的专家,其从1920年成立至今,始终专注于样品制备和粒度分析领域。其生产的行星式球磨机、研磨机、破碎机、筛分机、激光粒度仪等产品作为样品前处理和粒度分布的工具,已广泛应用于材料科学、机械活化/合金化、生物、制药、地矿、冶金、化学分析、RoHS等诸多领域。本文详细描述了带低温冷冻装置的微型振动球磨机Pulverisette 0在儿童玩具过敏物检测中的具体应用。
带螺旋盖的试瓶水蒸气透过量的测定
水蒸气透过量﹑照水蒸气透过量测定法(YBB00092003—2015)第三法(1)在温度20 ℃±2℃,相对湿度65%土5%的条件下,放置14天,重量损失不得过0.2%。
贝士德仪器旗舰应用|重量法多站蒸气吸附仪助力VOCs吸附材料评价
1. 相比容量法,不采用任何折中近似处理,不存在无温区分布、气体非理想化校正等误差来源。2. 弥补了容量法无法测试实时等压吸附速度、无法准确描述材料吸附动力学特性的缺陷。3. 作为多站真空重量法蒸汽吸附仪,可支持1-8个分析站同时分析。
在多分散喷雾中液滴分散和蒸发的相互作用
采用LaVision公司的图像增强器IRO,CCD相机,DaVis软件平台,搭建了一套干涉米氏成像和平面激光诱导荧光联合测量系统。研究了多分散喷雾中液滴分散和蒸发的相互作用过程。
Picarro应用系列—L2140-i为17O-盈余测量提供助力
什么是17O-盈余?为什么要测量17O-盈余 ? 如何测试17O-盈余?在水中氢、氧稳定同位素研究领域,虽然大多数研究关注于氧最重稳定同位素18O和更普遍的轻同位素16O,却常常忽略了另外一个氧同位素17O。17O在自然态氧的组成中少于0.04%,但是它可以通过冰芯研究过去的湿度;通过叶片和茎秆可以研究蒸散;通过液态水可以研究常规的蒸发机制。
全自动蒸馏仪快速高效蒸馏食品酒中的酒精
本方案适用于酒精、蒸馏酒、发酵酒和配制酒中酒精度的测定。其中:第一法密度瓶法适用于蒸馏酒、发酵酒和配制酒,第二法酒精计法适用于酒精和蒸馏酒、发酵酒和配制酒(除啤酒外),第三法气相色谱法适用于葡萄酒、果酒和啤酒,第四法数字密度计法适用于啤酒、白兰地、威士忌和伏特加。
UGT-ET小流域水土流失观测系统
UGT-ET小流域水土流失观测系统基于UGT坡地蒸渗仪技术和径流水蚀监测技术,可以全面监测分析降雨量、径流量、蒸散量、入渗量、水土流失量、氮磷等营养盐运移流失及其相互关系,分析研究小流域两维水分和溶质运移,包括水平地表径流、水土流失与溶质(如氮磷等营养盐)运移,垂直地表蒸散与入渗等,用于小流域水土流失、水土保持与生态修复监测,以及小流域水资源时空分布动态监测。
帐篷面料透湿性与涂层厚度检测方法
帐篷的居住舒适程度很大程度上取决于面料的透湿性,又称水蒸气渗透性。居于帐篷内部,人体汗液散发机理主要由两种渠道。气态的汗气通过服装和帐篷面料的孔隙直径扩散至大气中,液态的汗液通过服装纤维的吸湿和毛细作用传输至服装表面,再以水蒸气的形式透过帐篷面料扩散至外界空气中。具有良好透湿性的帐篷面料能有效调节人体产热和散热的热平衡,带来舒适感。反之,汗液会积聚或冷凝在体表和服装之间而使人感觉粘湿和闷热。当帐外温度较低、帐内温度偏高时,人体散发的热气在帐外冷空气的作用下会在帐篷内壁凝结成水珠。水珠会顺着帐篷内壁流下打湿睡袋,影响居住的舒适性。
高效液相色谱-蒸发光散射检测法直接检测丝氨酸
目前氨基酸的分析检测均需柱前或柱后衍生,而通微建立的一种反相高效液相色谱-蒸发光散射检测发(HPLC-ELSD),可以直接测定未衍生氨基酸。
高效液相色谱-蒸发光散射检测法直接检测谷氨酰胺
目前氨基酸的分析检测均需柱前或柱后衍生,而通微建立的一种反相高效液相色谱-蒸发光散射检测发(HPLC-ELSD),可以直接测定未衍生氨基酸。
高效液相色谱-蒸发光散射检测法直接检测胱氨酸
目前氨基酸的分析检测均需柱前或柱后衍生,而通微建立的一种反相高效液相色谱-蒸发光散射检测发(HPLC-ELSD),可以直接测定未衍生氨基酸。
高效液相色谱-蒸发光散射检测法直接检测丙氨酸
目前氨基酸的分析检测均需柱前或柱后衍生,而通微建立的一种反相高效液相色谱-蒸发光散射检测发(HPLC-ELSD),可以直接测定未衍生氨基酸。
高效液相色谱-蒸发光散射检测法直接检测甲硫氨酸
目前氨基酸的分析检测均需柱前或柱后衍生,而通微建立的一种反相高效液相色谱-蒸发光散射检测发(HPLC-ELSD),可以直接测定未衍生氨基酸。
高效液相色谱-蒸发光散射检测法直接检测精氨酸
目前氨基酸的分析检测均需柱前或柱后衍生,而通微建立的一种反相高效液相色谱-蒸发光散射检测发(HPLC-ELSD),可以直接测定未衍生氨基酸。
蒸发光散射检测器用于青葙子配方颗粒特征图谱分析
本文采用岛津Nexera LC-40 XS超高效液相色谱仪联合蒸发光散射检测器ELSD-LT Ⅲ,参考国家药典委员会发布的《青葙子配方颗粒》统一试点标准公示稿中的样品前处理过程及流动相条件,对青葙子配方颗粒特征图谱进行了分析。实验结果显示:空白溶液在9个特征峰位置处无明显色谱峰,不干扰特征图谱分析;供试品溶液连续进样5次,各特征峰保留时间和峰面积的RSD分别在0.102%~0.423%和0.242%~0.941%之间,仪器精密度良好;待测样品特征图谱中呈现出与参照物特征图谱对应的9个特征峰,各特征峰的相对保留时间与标准规定值的偏差不大于-3.66%,符合公示稿要求偏差在±10%之内的规定。
使用带蒸发光散射检测技术的高效液相色谱法分析药物
Agilent 385-ELSD 是一款先进的蒸发光散射检测器,蒸发温度低至 10 ° C,为在室温以下具有显著挥发性的化合物提供了最佳的检测灵敏度。385-ELSD 得益于快速液相色谱需要的高数据输出速率和极低的分散性,为具有真正代表性的低至纳克级范围的分析提供了一致响应。低于 2% 的重现性可提高结果的一致性。385-ELSD可实时控制气体,消除了溶剂效应,在整个梯度范围内实现一致的响应。控制与数字化数据采集已成为许多供应商平台的标准,因而不再需要模拟-数字转换器。动态光源强度调整可节省运行时间。作为 LC/MS 的补充,因其无与伦比的灵活性和灵敏度,385-ELSD 是药物分析应用中蒸发光散射检测器的不二选择。蒸发光散射检测分为三个步骤:1. 雾化——用惰性气体流形成液滴大小均匀的雾流2. 洗脱液的蒸发——不挥发性溶质形成小颗粒3. 光学检测——散射光的强度与通过流通池的溶质的质量成正比
玉米表型分析研究案例——玉米茎流观测技术
夏玉米是我国华北地区的主要农作物之一,其对全国玉米生产都具有举足轻重的意义。华北地区夏玉米生育期间虽逢雨季,但降水变率大,因而不同时间尺度的干旱仍频繁发生,茎流作为植物重要的生理生态性状之一,在农作物各项生理指标研究也发挥着重要的作用。易科泰生态技术公司EcoLab实验室研究人员与国际合作伙伴,利用蒸渗仪和茎流相结合的技术对玉米蒸腾和蒸散进行了研究。
高效液相色谱-蒸发光散射检测法直接检测甘氨酸
目前氨基酸的分析检测均需柱前或柱后衍生,而通微建立的一种反相高效液相色谱-蒸发光散射检测发(HPLC-ELSD),可以直接测定未衍生氨基酸。
高效液相色谱-蒸发光散射检测法直接检测天冬氨酸
目前氨基酸的分析检测均需柱前或柱后衍生,而通微建立的一种反相高效液相色谱-蒸发光散射检测发(HPLC-ELSD),可以直接测定未衍生氨基酸。
高效液相色谱-蒸发光散射检测法直接检测赖氨酸
目前氨基酸的分析检测均需柱前或柱后衍生,而通微建立的一种反相高效液相色谱-蒸发光散射检测发(HPLC-ELSD),可以直接测定未衍生氨基酸。
高效液相色谱-蒸发光散射检测法直接检测组氨酸
目前氨基酸的分析检测均需柱前或柱后衍生,而通微建立的一种反相高效液相色谱-蒸发光散射检测发(HPLC-ELSD),可以直接测定未衍生氨基酸。
高效液相色谱-蒸发光散射检测法直接检测脯氨酸
目前氨基酸的分析检测均需柱前或柱后衍生,而通微建立的一种反相高效液相色谱-蒸发光散射检测发(HPLC-ELSD),可以直接测定未衍生氨基酸。
高效液相色谱-蒸发光散射检测法直接检测谷氨酸
目前氨基酸的分析检测均需柱前或柱后衍生,而通微建立的一种反相高效液相色谱-蒸发光散射检测发(HPLC-ELSD),可以直接测定未衍生氨基酸。
高效液相色谱-蒸发光散射检测法直接检测缬氨酸
目前氨基酸的分析检测均需柱前或柱后衍生,而通微建立的一种反相高效液相色谱-蒸发光散射检测发(HPLC-ELSD),可以直接测定未衍生氨基酸。
高效液相色谱-蒸发光散射检测法直接检测半胱氨酸
目前氨基酸的分析检测均需柱前或柱后衍生,而通微建立的一种反相高效液相色谱-蒸发光散射检测发(HPLC-ELSD),可以直接测定未衍生氨基酸。
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