农业土壤检测

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农业土壤检测相关的厂商

  • 公司2016年成立于武汉,2017年在宜昌建立分析检测中心,同年8月正式更名为湖北守护者检测科技有限公司,于2017年进行CMA认证。注测资金800万元。公司是以大气VOCs和土壤检测为特长的第三方检测公司。 公司秉承“专注环保、守护家园”理念,以诚信、准确、科学、创新为方针,在国家标准的基础上,结合自身优势,学习引进了国内知名科研院校的科研级数据质控体系,为客户竭诚提供严谨准确的检测数据 公司引进了北京大学-武汉天虹仪表公司联合研发的大型VOCs检测分析设备,该检测设备参加了多次国际和国家级的比对实验,保证检测设备的国际先进性;同时进口了国际最先进的苏玛罐采样设备,最大化保证了大气样品采集后的稳定性。 同时我公司与浙江大学、中科院、四川农业大学的土壤学博士、教授开展合作,为公司建立了科学的土壤采样和检测技术体系,能够开展高质量的土壤养分、重金属及农作物重金属的分析检测。
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  • 杭州尚晟检测科技有限公司是一家专注于农业行业的企业,秉承助推农业现代化发展的理念,以产学研为基础;构建了涵盖农业、种子、植物图像、土壤检测、粮油检测等领域的先进产品及解决方案,是集技术研发、生产销售、实施应用于一体的企业。公司专注于具有自主核心技术和知识产权的产品,现有杭州、西安两个研发中心,依托浙江大学、西北农林科技大学等科研单位,响应国家对产、学、研整合,开发自主知识产权的号召。获得多项专利和软件著作权。在助力农业现代化的道路上,杭州尚晟检技科技有限公司将始终坚持“诚信第一、服务为本、品质创新”的经营理念。为广大客户提供高质量、高性价比的产品。为未来农业现代做出卓越贡献!
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  • 南京泽朗农业发展有限公司位于*白马农业高新技术开发区,专业从事天然食品添加剂、食用植物提取物的研究开发与生产。公司技术力量雄厚,是市级重点农业龙头企业、省级高新技术企业,核心产品均拥有自主知识产权,年申报发明专利一百余项。公司占地30余亩,建有2000平米综合实验大楼,1000平米天然食品添加剂QS生产线,1000平米食用植物提取物(浓缩粉)QS生产线,生产设备齐全,可完成中试及大生产各生产流程。检测中心配备有高效液相色谱仪、紫外可见分光光度计、分析天平、原子吸收分光光度计等,可确保产品质量可控、可溯源。车间配备有多功能不锈钢提取罐、高效浓缩器、层析柱、结晶罐、喷雾干燥喷塔、真空干燥箱、离心机、精密过滤器等,能顺利完成从试验到大生产各阶段的质量控制。公司还规划了二期建设项目4000平方米,正努力成为天然植物提取物行业*优秀和*具良好信誉的企业之一。
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农业土壤检测相关的仪器

  • Solution of agricultural soil moisture monitoring system农业土壤墒情监测系统解决方案1.产品简介 1.1产品概述 农业土壤墒情监测系统解决方案是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同层次的土壤水分含量以及温度状态进行动态观测,此检测仪低可检测3层土壤温湿度状态,高可检测5层土壤温湿度状态,可快速、全面的了解集土壤墒情信息,科学地制定抗旱调度方案,为正确指挥抗旱救灾提供决策支持,大限度地减轻灾害损失。产品采用标准的Modbus-RTU485通信,远可通信2000米,支持二次开发。 产品外壳采用PVC塑料管,可良好的穿透近1G赫兹的高频探测波,不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,并起到对电路进行良好的保护作用。 产品适用于需检测土壤墒情与旱情信息,或需要实时检测气象、水雨情、墒情、农情、水利工程蓄水引水等场所。 1.2产品特点 l产品外壳采用PVC塑料管,内部发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。 l不受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据准确。 l传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。 l产品采用标准的Modbus-RTU485通信模式,远通信2000米。 l支持10-30V宽电压充电。 1.3技术参数工作温度-40℃-80℃测量范围土壤湿度0~100土壤温度-30℃~60℃测量精度土壤湿度±5%土壤温度±0.5℃测点间距10cm供电方式10-30V宽直流供电外壳使用材料PVC塑料管防护等级IP68输出信号RS485(Modbus协议)1.4产品选型HM-公司代号3000-SQ-土壤检测外壳SQ -检测3层土壤湿度SQ -检测5层土壤湿度SQ -检测3层土壤温湿度SQ -检测5层土壤温湿度N01RS485(Modbus协议) 2.设备安装说明 2.1设备尺寸与检测高度 产品采用分层设点的观测结构,地面配置一个温度观测点,地下土壤每隔10cm配置一个土壤温湿测点,观测相对应范围内的土壤温湿度。如下图所示: 2.2设备安装前检查 设备清单: 管式土壤墒情监测仪一台 合格证、保修卡等一份 USB转485一台(选配) 太阳能充电板(选配) 土钻(选配) 自行准备清单 水、水桶、手套(按照个人需求选择) 2.2.1安装位置选择 l在作物播种后进行设备安装; l安装位置需要地势平坦; l全面灌溉条件下,优先选择获水较少区域作为监测位置;局部灌溉条件下,选择湿润区域内作为监测位置; l选取作物长势均衡并可代表绝大多数作物长势的位置; l了解被监测作物的根系分布,一般选择离作物吸水根系较近的位置。 注意:设备安装地点应选择地势相对较高处,防止雨水倒灌进设备内部从而引起设备短路或线路故障。 2.3安装方式 一步:使用土钻在合适的位置打孔 1.将土钻竖直于地面,双手紧握手柄顺时针下压慢速转动。(注意:不要太用力,务必慢速多转几圈,防止钻头跑偏至孔洞打歪) 2.将取土钻从孔洞中取出,放入桶中将土钻中的土收集到桶中用以下一步和泥浆。(注意:因为一钻土因为杂质过多故不做收集) 3.反复持续上述打孔、取土,并在此过程中尝试性地将传感器轻放入孔洞中(请勿将设备用力触底),以测试孔洞的深度是否合适;若有卡顿,则使用土钻修正,保证传感器放入、取出都比较顺畅;直到孔深与传感器所标识的安装位置齐平,打孔完成。 第二步:制作泥浆 1.挑出土钻取出的土壤中的杂质,石子、草根、不容易溶解的土块等。将土壤搓细,以便和泥浆。 2.倒入适量水,充分搅拌至粘稠状;壤土泥浆一般不能稠于“芝麻酱”状;和泥浆完成。 第三步:灌浆安装 1.将泥浆缓慢倒入孔洞,大概到孔洞1/2的位置;可根据实际情况酌情增减。 2.将传感器慢慢放入孔洞中,向一个方向慢慢转动并下压,速度过快可能会导致气泡不能被完全排出。(注意:再转动下压的过程中不可以上拔传感器,防止气体再次吸入孔中) 3.当传感器安装到正确的深度后,设备周围会溢出一些泥浆,灌浆完成 此时传感器安装深度与洞口齐平。(注意:将传感器周围3CM以外多余的泥浆清除,防止结块影响水分下渗)第四步:安装完成 向上拔出设备顶盖,按下开关键设备发出一声滴的声音后设备开机,即可正常工作。建议在泥浆恢复正常状态后再进行正常工作。关机时长按开关机键设备发出滴滴两声后,设备关机。 其他注意事项: 砂土安装要点 砂土安装与壤土标准安装步骤无异,需要注意的是需准备足量的水,不少于5L;在灌浆之前,先把水倒入孔洞中,淋湿整个洞壁,直到孔洞底部有多余的水出现为止。然后按照步骤,将泥浆慢慢倒入孔洞中,大概大概到孔洞1/2的位置。其余安装步骤参照壤土的安装即可。 黏土安装要点 黏土的安装在打孔收集土壤完毕之后,清理杂质后,将黏土在水中浸泡大于4小时,使黏土软化,便于活成比较均匀的泥浆。浸泡完成后搅拌成粘稠状,灌浆即可。其余安装步骤参照壤土的安装即可。
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  • WatchDog 1400农业土壤水分自动监测系统/美国进口土壤水分监测系统/美国SPectrum土壤水分监测系统南京铭奥仪器中国总代理WatchDog 1400土壤水分自动监测系统/美国进口土壤水分监测系统WatchDog 1400土壤水分自动监测系统/美国进口土壤水分监测系统/美国SPectrum土壤水分监测系统用途:WatchDog 1400土壤水分自动监测站是一款经济方便的土壤水分温度监测系统,最大可同时监测4个点的土壤水分含量。通过记录仪上自带的液晶显示屏可以在记录数据的同时,查看实时数据。记录的数据存储在记录仪,数据下载通过数据线即可下载到电脑中。WatchDog 1400土壤水分自动监测系统/美国进口土壤水分监测系统/美国SPectrum土壤水分监测系统技术规格:可接传感器数:4个数据存储容量:可存储10080个数据间隔,若采样间隔设置为30分钟,大约可以记录209天数据采样间隔:1~60分钟之间用户可设定显示:液晶显示屏显示实时数据电池电量:12个月土壤水分传感器测量范围:0% VWC~饱和输出:模拟电压0.5~1.5V(3V的激发电压),其他激发电压成比例关系振荡频率:80 MHz分辨率:0.1% VWC精度:3% VWC(EC8mS/cm)感应范围:长6厘米×宽2厘米×厚0.3厘米电缆长度:标准1.8米,可选6米,最大可延长到15米南京铭奥仪器中国总代理
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  • 仪器特点:  1、可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。  2、内置传感器接口,配备FDR传感器,可测土壤水分含量、土壤环境温度、土壤电导率。  3、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。  4、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。  5、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。  6、采用双联排多通道设计,一次性可快速检测12个样品,所有检测项目可实现所有通道同时检测,极大提升检测效率,降低检测成本。  7、比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。  8、仪器具有4G内存,可长期存储数据,并配有上传平台,无需数据线,数据可直接无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析。  9、仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。  10、高灵敏7寸电容触摸屏,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。  11、每个通道均配置四波长冷光源,所有光源实现恒流稳压,保证波长稳定。 硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。重现性好,准确度高。  12、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。  一、功能多、测试项目齐全:  1、土壤养分:●铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、全磷、全钾、pH值、含盐量、碱解氮等 ●中微量元素:钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等 ●容积含水率、环境温度、电导率。  2、肥料养分:●单质化肥中的氮、磷、钾 ●复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲 ●有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸、微量元素(钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅)等。  3、植株养分:●植株中的氮素、磷素、钾素 硝酸盐、亚硝酸盐 钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等项。  4、烟叶养分:全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。  5、土壤、肥料重金属:铅、铬、镉、砷、汞等近十种重金属。  6、食品(水果、蔬菜等):硝酸盐、亚硝酸盐、重金属(铅、铬、镉、砷、汞)等项。  7、水质:●铵态氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷、钾、硬度、PH、铁、铜、锰、锌、硼、氯、硫、硅等。  二、仪器技术指标:  1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)  2.功率: ≤5W  3.量程及分辨率:0.001-9999  4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)  5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量) 一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量) 两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。  6.线性误差: ≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)  7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3  8.波长范围 :红光:680±2nm 蓝光:420±2nm 绿光:510±2nm 橙光:590±4nm  9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1  10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%  11.土壤水分:测量参数:容积含水量 单位:%(m3/m3) 测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3)   量程:(0-100)%(m3/m3) 测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3) (50-100)%(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3) 分辨率:0.1%  12.土壤温度范围:-40-120℃ .测量精度:±0.2℃ .分辨率:±0.1℃  13.土壤盐分范围:0-20ms .测量精度:±2% .分辨率:±0.1ms  14.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)  15.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测(专利技术)  16.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)  17.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)  18.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg  三、测试速度:  测一个土壤样品(N、P、K)≤30分钟,同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟   测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟,同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时。  四、测试误差:  土壤误差≤5% 肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%。  五、产品仪器特点:  全项目土壤肥料养分检测仪功能全:测试项目国内外全面(各类药剂均可选购)。  配套齐全:该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。  操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。  性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。  六、售后服务:  仪器整机质保五年,终身免费维修服务,免费邮寄仪器、免费培训。  终身免费提供土肥等农业相关技术支持!
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农业土壤检测相关的资讯

  • 我国农业土壤信息采集设备研制获得新进展
    863课题“车载农田土壤信息快速采集关键技术与产品研发”取得阶段成果   装备现代化和生产精准化是我国现代农业发展的必由之路。由于农田信息采集技术发展相对滞后,已经影响到我国精准农业的发展。发达国家精准农业发展始于外围技术特别是高技术的推动,信息采集主要采用接触式传感技术和非接触式遥感技术。相关仪器设备虽然精度很高,但价格昂贵,适用于科研而不适用于农业。开发廉价、适用、可靠的农田信息采集技术及相关仪器设备不仅是我国精准农业发展的需要,而且也是国际农业发展的需求。   “十一五”期间,课题总体执行情况良好,取得了多项重大成果。开发了车载和定点网络式土壤信息复合传感器,在国际上首次实现了土壤水分/盐分/压实度的复合车载测量以及对容重和水热特性的连续原位监测,得到国际同行的高度赞誉。研制了车载农田土壤信息快速采集设备,实现了不同土质农田0~2m土样的快速采集、GPS定位和信息存储,采样效率较国外同类产品提高一倍以上。基于光谱分析的农田信息采集技术和设备实现了多项重要突破,在国际上首次建立了土壤红外光声光谱测试和信息管理系统;基于激光吸收光谱技术的氨挥发快速测定设备成功应用于2008北京奥运期间奥体场馆附近NH3的连续监测;基于近红外光谱的便携式多波段土壤氮素测定仪,精度达到国外同类产品水平,而成本仅为其5%。获得具有完全自主知识产权的灵活低成本无线传感器网络平台(FLOWS),产品性能达到国际先进水平,成本降低一半。以上述成果为代表的多项技术和设备均达到或超过了国外同类产品的性能,同时显著降低了生产成本,为我国农田土壤信息快速采集技术和装备跻身世界水平奠定了坚实基础,为精准农业的大力发展提供了高技术保障。课题获得车载、便携、定点网络式土壤信息快速采集系统及相关设备样机44台套,专利19项(含美国专利1项),登记软件著作权9项。制定标准3项(含1项国际标准)。发表SCI和EI论文35篇。培养博硕士研究生44名。   研发的系列农业土壤信息采集设备均已在大田中得到了系统验证,一些产品还得到推广示范。如氨挥发快速测定系统在2008年北京奥运会期间城市氨气检测等方面得到了成功应用。课题成果的进一步推广和应用将解决土壤信息快速获取所面临的技术瓶颈,极大地推动我国农业生产的数字化和精准化水平,为建设粮食高产、资源高效节约型农业奠定技术基础,为国家1000亿斤增粮计划的实现和未来粮食的持续生产做出重要贡献。
  • ASD | ASD Fieldspec 4地物光谱仪在估计干旱农业土壤中关键潜在有毒元素方面的应用
    农业土壤中潜在有毒元素的存在对农作物生长和人类健康具有重要影响。不仅会直接影响农作物的生长和产量,还有可能通过农作物被吸收进入食物链,对人类健康产生潜在威胁。这些元素在食物中的积累可能导致慢性中毒,对人体的神经系统、肝脏、肾脏等器官造成损害。特别是对于儿童和孕妇来说,潜在有毒元素的摄入可能对他们的发育和健康产生更大的影响。因此,精准监测土壤中潜在有毒元素的含量,对管理土壤环境和减轻污染风险至关重要,对于生态环境安全以及农产品的安全和质量保障具有重要意义,对于人们的健康来说,更是不容忽视的问题。接下来,一起来了解一下篇与农业土壤中潜在有毒元素(PTEs)相关的论文。ASD Fieldspec 4地物光谱仪在估计干旱农业土壤中关键潜在有毒元素方面的应用农业土壤中潜在有毒元素(PTEs)的积累严重影响着人类健康,并对生态系统产生负面影响。有毒元素如镉、铬、钴、铜、铅和锌,是土壤污染物的重要组成部分,这些元素通过进入水、土壤、植物和食物链,危害人类和动物健康。由于它们具有持久性和较长的生物半衰期,其会破坏土壤中的营养平衡,抑制植物生长。因此,对土壤中PTEs的定量测量对于有效监测和土壤修复至关重要。PTEs的定量测量在传统上使用湿化学方法,此方法耗时、昂贵,并且不适用于大样本土壤。因此,人们对能够在现场并实时使用的检测测量设备的需求日益增加,这推进了可见光和近红外光谱(Vis-NIRS)等新技术的发展。Vis-NIRS是一种常用的土壤分析工具,可以应用于土壤有机碳、质地、营养物质和PTEs等方面的分析。现代仪器的光谱技术以高分辨率来分析样品,对每个样品产生许多光谱变量。高分辨率测量可能导致光谱变量的数量超过样本数量,这在分析目标(如土壤性质)和光谱变量之间的关系时会变得困难。因此,需要适当的统计算法从光谱中提取有用信息。偏最小二乘回归(PLSR)是一种广泛使用的算法,结合了变量选择策略,是一种常用的多元回归技术,可以处理许多噪声和相关变量。变量选择算法以提高模型的鲁棒性和精度而闻名,排除了噪声光谱区域和共线波长。对于PLS,已经发表的许多变量消除方法包括PLSR的无信息变量消除(UVE-PLS)和模拟退火(SA)。UVE-PLS是一种基于PLSR回归系数显著性的变量消除方法,SA是一种概率优化技术,在改进各种矩阵中的PLSR校准方面显示出良好的结果。过去几十年来,工业活动和无机肥料的长期应用严重影响了埃及和其他国家几个地区的农业土壤。此外,与近距离传感方法相比,大样本PTEs的实验室分析成本高。因此,越来越需要开发出通用且经济的快速定量土壤污染物的方法。基于此,本研究旨在探索利用可见-近红外光谱(Vis-NIRS)在埃及尼罗河附近受污染的干旱农业土壤中定量测定关键PTEs(如Cd,Co,Cu,Cr,Pb和Zn)的可行性和成本效益。在本研究中,来自苏伊士运河大学、埃及国家遥感和空间科学管理局、埃及米尼亚大学、俄罗斯RUDN大学的一组研究团队,①首先从埃及尼罗河附近的一个污染区域收集了80个土壤样本(60个来自0-20cm深度,20个来自20-40cm深度)。②进行土壤化学分析,测定每个土壤样本的有机碳含量和潜在有毒元素(PTEs)含量。③使用ASD FieldSpec 4地物光谱仪对每个样本进行可见-红外(Vis-NIR)光谱测量,获取反射光谱数据。④使用变量选择算法(如UVE和SA)从光谱数据中选择有效波长。⑤使用PLSR算法分别基于全波段光谱(FR-PLS)和基于变量选择的光谱数据(UVE-PLS和SA-PLS)建立光谱模型。⑥使用决定系数(R2)和相对分析误差(RPD)等指标评估模型的预测性能,比较不同模型(FR-PLS、UVE-PLS和SA-PLS)在预测关键PTEs方面的能力。分析结果,讨论模型在农业土壤中的应用前景。研究区域和土壤样本位置图【结果】测量的PTEs和pH之间的相关系数土壤样品原始光谱(A)和使用二阶导数处理后的光谱数据(B)PLSR模型的交叉验证和预测/验证结果(全波段光谱FR-PLS、模拟退火SA-PLS和无信息变量消除UVE-PLS)【结论】本研究探讨了可见光近红外光谱(Vis-NIRS)结合PLSR和特征选择算法(无信息变量消除(UVE)和模拟退火(SA))在埃及某污染地区干旱条件下预测农业土壤中有毒元素PETs含量的潜力。结果表明:(i)Vis-NIRS有预测土壤PETs的潜力;(ii)基于全波段光谱数据集(FR)建立的PETs预测模型的性能非常差(R2 0.40);(iii)基于UVE算法和PLSR结合(UVE-PLS)的光谱选择变量得到的预测结果相比于基于全波段光谱的模型,其准确性有所提高(0.46 ≤ R2 ≤ 0.74);(iv)对于所有方法(FR-PLS,SA-PLS和UVE-PLS),Cr预测的结果最好;(v)基于UVE-PLS的Cr、Pb和Cd的预测结果非常好(RPD值分别为2.48、2.03和1.86),而对于Cu、Co和Zn的预测结果较一般(RPD值分别为1.78、1.68和1.41)。总体上,UVE-PLS模型在预测关键PETs含量方面优于FR-PLS和SA-PLS模型,其在预测农业土壤中的PETs含量方面具有潜力。总之,本研究提供了一种使用光谱技术预测土壤中关键PTEs含量的方法,并对不同模型的性能进行了评估和比较。其结果对于土壤污染管理和农业土壤质量评估具有重要的实际意义。未来的研究应集中于在不同地点的更大范围的数据集上测试这些发现,并与其他强大的机器学习方法相结合,如Cubist和随机森林,以进一步验证和改进此方法的准确性和适用性。
  • 物联网土壤墒情监测系统-关注土壤-发展农业
    物联网土壤墒情监测系统-关注土壤-发展农业【FT-TS600】土壤含水量是农业生产中的重要信息,快速准确地测定农田土壤含水量,不仅对研究土壤含水量和作物生长发育期对我来说意义重大,而且还可以按照科学的灌溉时间调节,实现自动灌溉精细化,节约宝贵的水资源,更好地发展农业生产。  FT-TS600土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。  该设备支持有线、GPRS、蓝牙等传输方式,免调试,可快速布置,广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。主要针对土壤水分含量和土壤温度进行监测,通过水分传感器和温度传感器测量土壤的体积含水量(VWC)和温度值。同时,根据用户需求,可以扩展配置土壤电导率、土壤PH、空气温度、空气湿度、太阳辐射、雨量等气象传感器。技术参数  1)土壤水分:测量范围:0-100%,精度:±3%,探针长度:5.5cm,探针直径:3mm,探针材料:不锈钢  2)土壤温度:测温范围 -40+125℃,测量精度±0.5℃,分 辨 率:0.1℃  3)土壤电导率:测量范围 可选量程:0-5000us/cm,10000us/cm,20000us/cm,测量精度0-10000us/cm范围内为±3% 10000-20000us/cm范围内为±5%,分辨率0-10000us/cm内10us/cm, 100000-20000us/cm内50us/cm(选配)  4)土壤PH:测量范围:0-14 分辨率:0.1 测量精度:±0.2%(选配)  5)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃)(选配)  6)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH)(选配)  7)太阳辐射:测量原理光电效应,0-2000W/m2(0.1W/m2)(选配)  8)光学雨量:测量原理光电式,0~4mm/min(选配)  9)数据存储:不少于50万条   10布设时间:1人,不大于30分钟完成布设   11)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证  12)生产企业具有和土壤墒情软件注册证书  13)生产企业为3A级信用企业

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  • 农业土壤检测认证项目

    我们单位要进行农业土壤检测的认证,谁知道土壤检测项目的标准。以下是我的检测参数,有的没标准,采用《土壤技术规范》方法,有的标准比较旧,有的是林业标准,不太适合农业,谁知道新的标准,帮助看看,指点一下参数 标准号 标准名称水份 GB7172-87有机质 GB9834-88 土壤有机质测定法土壤速效氮 LY/T1229-99土壤有效磷澳尔森法 GB12297-1990 石灰性土壤有效磷测定方法 土壤速效钾 LY/T1236-99全氮 GB7173-87土壤全氮测定法(半微量开氏发)全磷 GB9837-88土壤全磷测定法全钾 GB9836-88土壤全钾测定法交换量 铵盐-快速法全盐量 LY/T1251-99阳离子交换量火焰光度法、EDTA容量法阴离子 容量法水解酸 容量法交换酸 容量法PH值 电位法 LY/T1239-99矿物含量 重量法、比色法、容量法质地 吸管法有效硼 GB12298-1990 土壤有效硼测定方法碳酸盐 GB9835-88土壤碳酸盐测定法缓效钾 LY/T1235-99全钙、镁、钠NY/T 296-1995土壤全钙、镁、钠的测定全量铜、锌、铁、锰NY/TF 011-1998土壤全量铜、锌、铁、锰的测定方法全量铅、镉、镍NY/TF 012-1998土壤全量铅、镉、镍的测定方法全量铬NY/TF 013-1998土壤全量铬的测定方法交换性锰LY/T 12632-1999森林土壤交换性锰的测定阳离子交换量和交换性盐NY/T 295-1995中性土壤阳离子交换量和交换性盐的测定 总砷GB/T 17135-1997 土壤质量 总砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法 总砷GB/T 17134-1997 土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 总铬GB/T 17137-1997 土壤质量 总铬的测定 火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法 总汞GB/T 17136-1997 土壤质量 总汞的测定 冷[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法 铅、镉GB/T 17140-1997土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法法 铜、锌GB/T 17138-1997 土壤质量 铜、锌的测定 火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法 土壤氧化还原电位土壤硝态氮土壤氨态氮土壤有效硅土壤有效硫土壤有效钼土壤水溶性盐土壤有效铜LY/T1260-99土壤有效铁LY/T1262-99土壤有效锌LY/T1261-99土壤交换性钾钠土壤交换性钙镁土壤腐植酸GB 11957-2001煤中腐植酸产率测定方法 土壤石灰需要量土壤水溶性盐分

  • 【资料】近红外用于农业土壤的化学特性分析

    近红外用于农业土壤的化学特性分析作者:Massimo Confalonier, Miriam Odoardi 单位:Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere, 意大利 此项目中近红外(NIR)反射光谱用于土壤非破坏性特性分析的可能性研究已经展开,目标是开发可以预测诸如总有机碳、总氮、可交换钾及有效磷等土壤中成分的稳定定标方程,用于田间试验中的监控。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=69048]近红外用于农业土壤的化学特性分析[/url]

  • 土壤的分析方法,可以做农业土壤吗?

    比如说HJ 491-2019 、GB/T 22105.1-2008、GB/T 17141-1997 等等这些做金属,方法适用范围写了土壤, 这里面的土壤是指大类吗?农业土壤的金属,有专门的国标分析方法吗?

农业土壤检测相关的耗材

  • 智能农业系统配件
    智能农业系统配件是一款应用于农业领域的植物生长监控系统,是农业变得智能化,从而提高效率,可用于检测光照度,空气湿度,空气温度,土壤水分和土壤温度。智能农业系统配件特点 应用于农业领域的系统,物联网现在可适用于农业应用。 我们的智能农业系统可以监测影响植物生长的5个重要因素。 它可以由安卓应用程序或我公司的云软件监控。 充分了解农作物生长条件及状况使工作起来更有效率。价位更合理,尺寸刚好,轻便,测量的精确度高智能农业系统配件规格发光度(LUX) 空气湿度 空气温度 土壤水分 土壤温度 系统通过ZigBee协议的,可以链接许多系统(最多可达200个)在一个半径约500米或更大如果网格自动化分。安装包标准包括; 4台空气温度/湿度探头 4台土壤温度探查 4台土壤水分探头 4台光照明探头 4单位二氧化碳探针 4 台PH探针 1台主的MK - R主控继电器、PWM、4-20mA、UART 1个软件和zigee盒1;MK -网关:以太网、ZigBee、WiFi、BLE、RS485 1云软件和应用程序电缆智能农业系统配件优势BrandSkyeye其他产品 A其他产品 B尺寸(cm) 9.5x6.5x4.5 大 大重量 轻 重 重精确度 高 高 一般时间监测 有 无 无历史数据 有 无 无 UI定制 有 无 无测量性 好 好 困难价格 合理 高 高
  • 土壤取样器(土钻)
    土壤取样器(土钻) 为便捷、快速和准确采集土壤样品,最大限度地控制取样误差,在实施农业部下达的&ldquo 耕地地力调查与质量评价项目&rdquo 实践中,研制出了最新的土壤采样器。使用该 采样器采集土样具有全层、等量、快速和易操作等优点,将该采样器指定为全省测土配方施肥、土壤监测和耕地地力调查与质量评价项目土壤采样专用器材。农业部推荐在全国使用,已有湖北、福建、新疆、大连等地科研部门使用,评价很好。 取样器可按用户要求定制,同时还有地下水位探测器,土壤剖面快速切割器(直接从土壤里取出)。 目前用得最多的是测土配方施肥的取样器,其标准是: 1、硬土取样器:长度750mm 外径32mm 内径26mm 标尺300mm 超硬不锈钢开口, 往复旋入式,反向出样,取样深度150mm约1kg土样(水田20点) 2、稀泥取样器:方形推出式,长度400mm、截面为19mm× 19mm,取样深度150mm约1kg土样。
  • HL6303土壤酸度检测仪
    HL6303土壤酸度检测仪 HL6303土壤酸度检测仪又名土壤酸湿度计 土壤酸碱度计 便携式土壤酸度计 土壤酸碱度测量土壤酸碱度是限制作物生产及品质的重要因素,该仪器使用简单方便,可直接插入土壤。 土壤酸度计技术参数: PH范围:3-8 PH;水分范围:1-8% PH精度:± 0.2PH;水分精度:± 1% 环境温度:5-50℃ 可测深度:6cm 适用于地表酸度的测量 适用于深度土壤酸度的测量 使用方法: 第一次使用时, 把探头在土里插几次, 去掉上面的油和杂质, 测土壤PH值和湿度时,先将探头尽量深地插到土里, 大约10分钟后读取PH值, 按下旁边的白色按钮, 仪表将显示水份. 使用时注意插电极时不能碰到石头,不要用力过猛,否则容易伤害电极 不要将仪器和磁性材料放在一起, 不要一直放在土壤里超过1小时.用完后把电极洗干净.使用时注意插电极时不能碰到石头,不要用力过猛,否则容易伤害电极.用完后把电极洗干净. 分析土壤之前 &mdash &mdash 种植前,最好采集土地不同位置的土壤进行分析,以保证所取土样具有代表性,分析土壤pH值是否满足作物的酸碱度要求。 如何测定pH值 1.先移去被测土壤表土约5厘米;然后向下将土壤捣碎至15厘米深。并清理土壤中一切会影响测试结果的有机杂质,如叶子、根系等; 2.将土壤用水浸透,调匀成泥状。(最好使用雨水或蒸馏水); 3.将此装置功能键向上拨至pH处; 4.湿润探棒。用购买时随附的特殊清洁棉片将探棒擦净; 5.将探棒完全插入被测土壤中; 6.等待1分钟后即可读取数据; 7.测试结束后,将探棒擦净并晾干; 8.如需继续分析其他土壤,请重复以上步骤。
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