核密度估计

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核密度估计相关的厂商

  • 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司是一家为全行业提供密度测量解决方案的专业公司;其主营品牌Daho Meter『达宏美拓』,专业生产制造电子密度仪。Daho Meter『达宏美拓』是行业中成立时间较早,专业的密度测试仪品牌,自成立以来,始终专注于密度测试领域的研究与创新;其范围涵盖:固体、多孔性固体、粉末、液体、液体浓度等与密度相关的测试领域。达宏美拓从成立至今,一直强调以专业、技术、品质、服务的核心竞争力;要赢得市场,就要服务好客户,要服务好客户就要有专业的技术,过硬的产品品质,与及时专业周到的服务。至目前,达宏美拓在国内设立了东莞、北京、深圳、杭州等4处客户服务中心与售后服务中心;于2013年8月在东莞成立了密度检测实验室,皆在进一步提升服务客户的质量与检测水准;于2016年通过ISO9001:2015质量管理体系认证。
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  • 400-860-5168转2786
    中核立信(北京)科技有限公司是隶属于中国同辐股份有限公司的控股子公司,成立于2012年 ,坐落于北京市北京经济技术开发区,从事于研发、设计、制造、销售、服务于一体的核技术应用装备制造商和供应商。 电话:13021256211,微信号:13021256211 公司定位于核技术的装备制造、核技术生产线的制造及改造、核技术实验室的自动化制造及改造,通过核技术应用产品的研发和产业智能化,为客户提供核技术整体解决方案,打造核技术设备研制基地。公司还根据用户要求提供个性化核技术非标设备制造的全面解决方案,立志把公司打造成国际一流的核技术应用装备制造商和服务商。中核立信(北京)科技有限公司代理和经营Thermofisher, Berthold等多个世界知名品牌的产品。公司拥有核技术,电子电路设计,工控自动化,软件开发等领域的优秀专业人才,并与多个科研院所合作,可根据用户的应用定制专用仪器。公司辐射屏蔽产品通过卫生部辐射安全所检测,可定制各种铅玻璃、铅防护用品。我们代理的产品:核探测及电子学:高纯锗γ能谱仪(HPGe)、NaI闪烁体γ谱仪、α谱仪、低本底αβ计数器、液闪计数器、NIM插件等核电子学仪器、反康普顿谱仪、正电子湮没寿命谱仪等产品。核辐射测量及防护:便携式多功能辐射测量仪、电子个人剂量计、便携式γ能谱仪、气溶胶在线监测仪、区域放射性监测系统、污染物监测系统、测氡仪、安全监测系统、通道式放射性检测门、水中放射性在线监测系统、γ相机、人体器官与全身计数器、各类采样仪和制样仪、各类人员及环境辐射屏蔽装置等。我们研发的产品:回路水在线监测系统、核燃料均匀性检测系统 、放射性气溶胶连续监测自动站、机载伽马能谱地面放射性监测系统 、全自动化放药制备机器人、活度测量装置、镍-63源片清洗设备、无水乙腈自动分装项目、I-125籽源清洗、清洗后放射性测量、放射源自动出入库管理系统、I-125密封籽源生产设备、钼锝发生器生产-淋洗设备、Tc-99m标记药物产品化放药生产线、Sr-89自动化放药生产线、低放土壤废物分拣系统、低能电子帘灭菌装置、低能 X 射线空气比释动能标准装置、电沉积仪、同位素稀释伽马能谱测量系统、热样品(铀钚)分析仪器辅助装置、自动配料演示系统、X射线移动测量系统、辐照后包覆燃料颗粒γ测量及自动分拣系统、内照射监测及剂量评价系统高纯锗探测器阵列数据获取与谱分析软件系统、自动换样系统软件、自动混合式K边界密度计分析软件、高纯锗伽马能谱分析软件、电离室、三维水箱、高纯锗自动换样设备、便携式γ剂量率仪、电子个人剂量计、测氡仪、低本底铅屏蔽室、样品盒等辅助产品、各类铅防护产品,各类非标工控自动化产品,机械加工等。我们开发的系统:网络化辐射监测系统(自有网络,3G网络等)、长距离无线辐射探测谱仪(100KM,电池供电)、可机载无线谱仪(长距离,电池供电,射频传输,GPS等)、3G,RF双路通讯系统(支持3G网络的同时依然支持RF通讯)、特殊需求的辐射探测系统等。我们提供的服务:产品定制、系统集成、技术培训、设备维修、合作开发等。如您对我们的产品和技术服务有兴趣,可随时联系我们:电话:13021256211,微信号:13021256211欢迎您来信或来电咨询,随时敬候您的信息,期待与您的沟通和合作!
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  • 开封市测控技术有限公司创立于1992年,专业从事核仪器仪表和工业现场测量控制方面及自动化系统的新产品研发、生产及项目设计施工,是国家高新技术企业,双软认证企业,国家科技型中小企业,省科技小巨人备案企业,设有省级工程技术研究中心,公司具有多项专利及软件著作权等自主知识产权。开封测控自1992年成立至今的二十多年来一直专注于核仪器仪表产品的研发和制造,先后成功开发过核子皮带秤、核子密度计、料位计、双能γ射线灰分仪、天然γ射线灰分仪等核仪表产品和矿用开关智能保护器系列、煤矿电力保护监控系统等产品。 开封测控目前已经开发出:X射线(正极片)面密度在线测量仪、β射线(负极片)面密度在线测量仪、超软X射线(锂电池隔膜)面密度在线测量仪,微斑X/β射线(微小光斑)面密度在线测量仪,五架X/β面密度测量系统,并取得了放射源防护、测量仪扫描架等多项专利。
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核密度估计相关的仪器

  • 非接触式、小放射源、高精度密度计,能用于各种工艺场合在宽泛的温度范围内具有高精度采用小的放射源可以增加安全性并降低成本独特的设计可以满足所有主要工业的防冲击和振动标准一个微处理器控制独立的四路测量的多路复用功能灵活的配置:可选一体式或分体式探测器Thermo Scientific DensityPRO系列的非接触式密度计配置灵活、耐用且精度高。它在宽泛的温度范围内具有高稳定性,从而能提供高精度的测量,改善过程检测和提高产能。工业化的设计非接触式的DensityPRO 密度计安装在管道(或容器)的外部。它采用γ射线透射原理测量密度,射线能量由两种类型的放射源(Cs-137或Co-60)发出。放射源放置在一个注铅的钢制外壳内,并固定在管道(或容器)的一端。闪烁晶体检测器则安装在管道(或容器)的另一端。经过测试和认证的DensityPRO系列的核密度计能承受各种各样的恶劣工况并能满足湿度,温度变化及冲击和振动等要求。工作原理放射源发射出的γ射线能量穿过管壁(或器壁)、工艺物料及其它隔离层。当工艺物料密度发生变化时,抵达检测器的能量也会随之变化。DensityPRO的电子单元将这种能量变化转化为密度测量信号。独特的信号处理与检测器的安装设计的结合允许DensityPRO系列密度计使用更小的放射源并且不影响仪表的精度、响应及稳定性。可最多使用小于原来50%辐射量的放射源(具体取决于应用场合),从而增加了工人的安全,降低了成本且遵守全球ECO要求。 灵活的配置DensityPRO 系列密度计采用检测器/变送器一体化设计或分体化设计。 它具有多路复用功能,一个微处理器最多可控制独立的四路测量,这能降低采用多个变送器的成本。 用户友好型软件包含了多种自诊断和报警功能。系统性能典型工况下,±0.0015g/cc稳定性漂移小于辐射变化量的±0.05%(在6个月内)环境温度漂移每变化一摄氏度相当于辐射量改变± 0.009%响应时间2秒到65535秒放射源类型Cs-137或Co-60,均采用不锈钢双层外壳包裹;活度为1 ~ 10,000 mCi (37 MBq ~ 370 GBq) Cs-137 或1,000 ~ 3,000 mCi (37 GBq ~ 111GBq)Co-60源罐碳钢或不锈钢,注铅,喷涂聚氨酯;两位置开关,锁在“关闭”位置系统结构32位 、60 MHz 微型计算机单元 实时时钟 (RTC) 备用锂电池; RTC和SRAM电路的电压监测器允许在断电的情况下保留系统配置。 就地的I/O 系统包括: 4个模拟输入;一个100欧姆的铂电阻输入 ;两个数字输出;两个数字输入;一个就地串行通信连接端口;一个 RS232/RS485 主机串行通信端口; 可选的本安输入/输出板连接 ;一个 +15 V 供电输出; 一个隔离的 24 V 输出;一个带有ESD保护的10M/100M以太网通信端口 ;一个USB接口。检测方式宽动态的PVT闪烁体,可防震、防潮、防降解。检测器稳定性电子控制,无需恒温控制,即可提供最佳性能一体式/分体式检测器外壳316 不锈钢 或喷涂聚氨酯的碳钢;在高温度场合可选用水冷式检测器变送器不锈钢;Nema 4X and IP65;20个按键的键盘;8行单色LCD显示电源要求115/230 V, ± 10%, 50/60 Hz 交流或24 V直流工作温度-40 oC 到 +75 oC (-40 oF 到 +167 oF)输入两个4 – 20 mA 输入,在工作温度范围内会有满量程输入的± 0.3%的偏差 ; 两个0 – 10 V直流输入,在工作温度范围内会有满量程输入的±0.3%的偏差;两个数字输入:提供带有+5 V直流湿闪电压的触点输入;带有100欧铂电阻的温度补偿电路,三或四线制,在工作温度范围内的偏差为 ± 0.5 oC输出4–20 mA输出;在工作温度范围内会有满量程输出± 0.3%偏差;有本安型可供选择输入/输出4–20 mA 输出,在工作温度范围内会有满量程输出± 0.3%偏差;隔离无源输出,隔离有源输出;满足 NAMUR 标准串行输出RS485 半双工,RS232全双工触点闭合(继电器)输出两个继电器; 单刀单掷常开+单刀单掷常闭,全密封, 8A@250Vac等级和认证正弦振动: IEC 60068-2-6 随机振动: IEC 60068-2-64 抗冲击: IEC 60068-2-27; 温度/湿度组合循环:IEC 60068-2-38
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  • 纽迈分析低场核磁ABS交联密度仪是一种用于测量ABS材料(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)的交联密度的仪器。ABS材料一种用途极为广泛的热塑性工程塑料, 广泛用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、纺织和建筑等工业。ABS具有复杂的两相结构, 橡胶是分散相, 苯乙烯/丙烯睛共聚物(SAN)作为基体树脂是连续相。橡胶以颗粒状分散在基体树脂中, 使ABS树脂具有更优异的性能。ABS粉料的橡胶含量根据各生产厂的实际情况而不同。纽迈分析低场核磁ABS交联密度仪利用低场强核磁共振弛豫技术,通过对橡胶分子链上氢原子的运动性进行测定,从而解析得出样品的交联密度。与其他测试方法相比,低场核磁法可以得到更全面的信息,并且具有绿色环保、测试周期短的优点。纽迈分析低场核磁ABS交联密度仪对于研究ABS材料的交联性能以及控制交联过程具有重要意义。它可以帮助工程师和研究人员确定最佳的交联条件,并评估交联后材料的性能变化。这对于优化ABS材料的应用范围和开发新的交联ABS材料具有重要价值。主要参数:1.磁体类型:永磁体;磁场强度:0.5±0.05T;2.样品有效检测范围:Ø 8.5mm×H20mm;3.样品控温范围:室温到130℃(标配)/ 室温到180℃(选配);4.成像功能(选配)。性能特点:1.2min完成测试,高灵敏度;2.在线、无损、快速的技术;3.无需试剂,可重复实验;4.橡胶、弹性体、无机材料分析。产品功能:1. 定量检测:橡胶的交联密度、软硬段比例、增塑剂含量、含氟量2. 性能评价:颗粒分散、稳定性研究、竞争性吸附性能评价、亲疏水表征3. 核磁成像:橡胶及聚合物均一性研究、内部裂缝探测4.可定制不同温度等:评价橡胶硫化、固化、老化过程、评价材料与液体作用过程应用案例: 实验样品为ABS材料3个,橡胶含量测试仪器为纽迈科技自主研发的核磁共振交联密度成像分析仪,常温测试。实验结果显示三样品的橡胶含量由大到小依次是2#1#3#。
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  • 变温核磁共振分析仪(Variable Temperature NMR Analyzer)是一种特殊的核磁共振仪器,可原位改变样品的温度,用于研究物质在不同温度下的内部变化。这种仪器通常用于食品、化学、材料科学等领域。该设备集T1、T2弛豫时间测试与磁共振成像技术于一体,结合样品在线变温模块及针对短驰豫弱信号采集开发的FLAT技术,可提供种类丰富的解决方案,能够对溶液、凝胶、固体、颗粒等状态样品进行无损的快速分析,特别适合过程监控、工艺优化、配方研究、老化固化评价等在线实验研究。  变温核磁共振分析仪基本参数:  1、磁体类型:永磁体;  2、磁场强度:0.5±0.05T;  3、样品控温范围:室温到130℃(标配)  4、高配变温模块:-100℃到200℃(选配)   5、成像功能(选配);  变温核磁共振分析仪性能特点:  1.高灵敏度:可以检测到样品内部细微变化信息。  2..可控性:可以通过控制样品的温度来研究其在不同温度下的结构和性质变化。  3.无损检测:NMR分析是一种无损检测方法,不会损坏样品。  4.多功能性:可以用于研究多种物质的结构和性质,包括食品、化学、材料相关样品。  变温核磁共振分析仪产品功能:  1、定量检测:橡胶的交联密度、软硬段比例、增塑剂含量、含氟量  2、性能评价:颗粒分散、稳定性研究、竞争性吸附性能评价、亲疏水表征  3、核磁成像:橡胶及聚合物均一性研究、内部裂缝探测  4、可定制不同温度等:评价橡胶硫化、固化、老化过程、评价材料与液体作用过程  5、动态分析:通过变温NMR分析,可以研究物质的动态特性。  6、温度效应分析:通过变温NMR分析,可以研究物质在不同温度下的性质变化。  厂家优势:  国产核磁共振企业,核心团队成员拥有超过25年的核磁共振从业经验。成立已经有13年,全国范围内装机超过300套,在美国、俄罗斯及欧洲均占有一定市场份额。  拥有自己的仪器生产线和核磁应用开发实验室  配备专业的技术团队进行应用开发和硬件开发。所生产仪器的核心部分具有独立的知识产权,仪器配套的软件也是纽迈公司自主研发的。  制定核磁测试标准  纽迈专业的应用支持团队,能够对核磁应用进行深度开发,协助客户建立针对某系列的样品的核磁测试标准。  立体的售后服务体系  纽迈科技的团队由资深核磁工程师担任,能够做到在接到用户的反馈后,2小时内电话响应,8小时内由对应工程师进行远程协助,如远程无法解决问题,24小时内(针对省会城市,偏远地区72时内)到达现场进行勘察。此外,应用工程师和硬件工程师会定期对用户进行回访,保障客户的使用。  全国核磁共振培训班  定期开展核磁共振应用研讨会(已经成功举办8届);定期举办核磁共振高级培训班,4-6人小班型,为客户提供新的核磁应用技术。  典型客户  风神轮胎、204所、北京航材院(621所)、中船重工725所、扬州大学、山东大学、华东师范大学、海南大学等。
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核密度估计相关的资讯

  • 清华大学张强锋团队开发冷冻电镜密度图分辨率估计的AI算法
    冷冻电镜已成为解析生物大分子结构的最主要技术之一。在冷冻电镜密度图的质量评估中,一个关键的指标是分辨率,即可以通过一致性测试的最精细结构细节的大小。由于样品异质性和辐射损伤等因素的影响,冷冻电镜密度图在不同区域的分辨率是可以不同的;因此,研究者因此引入了局部分辨率的概念。快速、准确、有效地评估冷冻电镜密度图的局部分辨率可以为三维重构和下游结构分析提供指导。目前可用的局部分辨率估计方法存在一些限制,比如需要人工进行参数调整、耗时较长,以及在某些情况下需要以半折密度图 (half map) 作为输入,无法对单个密度图估计局部分辨率等 。 近日,清华大学生命科学学院/北京生物结构前沿研究中心张强锋课题组在Journal of Molecular Biology期刊发表题为: CryoRes: Local Resolution Estimation of Cryo-EM Density Maps by Deep Learning 的研究论文。在该研究中,他们开发了一个基于深度学习框架的人工智能算法——CryoRes,可以直接从单个冷冻电镜密度图中估计出局部分辨率。 CryoRes建立在残差3D U-Net的架构之上,可以在端到端的预测框架下执行精确的局部分辨率估计。通过在1174个实验获得的冷冻电镜密度图数据上进行监督式训练,CryoRes学习到了密度图体像素特征与分辨率之间的关系,从而实现了无需额外输入直接进行局部分辨率的估计。 相对于目前广为使用的基于FSC的方法blocres,CryoRes局部分辨率估计的平均均方根误差为2.26Å,显著优于当前最先进的分辨率估计方法。此外,CryoRes还能够为每个密度图生成大分子表面,其精度比ResMap估计的大分子表面的准确率高12.12%。此外,相较于其他方法,CryoRes克服了一些限制,例如需要输入half map或大分子表面的信息,实现了全自动、无参数、超快速的局部分辨率估计。 另外,CryoRes也适用于冷冻电子断层图数据的局部分辨率估计。CryoRes可在https://cryores.zhanglab.net 上免费使用。图:CryoRes框架 清华大学生命科学学院/北京生物结构前沿研究中心张强锋副教授和清华大学生命科学学院博士后徐魁为论文通讯作者,清华大学生命科学学院2021级博士生代沐芷为论文第一作者,2018级博士生董卓尔为该工作做出了重要贡献。另外,清华大学生命科学学院/北京生物结构前沿研究中心闫创业副教授和2021级博士生孔方也为该工作提供了宝贵的意见和帮助。本工作得到国家自然科学基金、中国博士后科学基金、清华-北京生命科学中心博士后基金、北京生物结构前沿研究中心、清华-北大生命科学联合中心、上海期智研究院的支持。 论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jmb.2023.168059
  • Resonon | PIKA NIR高光谱成像在估算积雪密度上的应用
    改进积雪密度的估计是目前雪研究的一个关键问题。表征密度时空变异性对于水当量的估算、水力发电和自然灾害(雪崩洪水等)的评估至关重要。高光谱成像是一种监测和估计其物理特性的有前途且可靠的工具。事实上,雪的光谱反射率在一定程度上受其物理特性变化的控制,尤其是在光谱的近红外(NIR)部分。为此,已经设计了几种模型根据光谱信息估算积雪密度。然而,还没有一个实现满意的结果。主要困难之一是积雪密度和光谱反射率之间的关系是非双射的(满射的)。事实上,几个反射振幅与相同的密度相关,反之亦然,所以密度和光谱反射率之间的相关性可能非常弱。基于此,为了解决该问题,本研究中提出了基于光谱数据的积雪密度估计混合模型。主要研究目标是利用高光谱NIR成像(PIKA NIR,RESONON Company)(900-1700 nm)以5.5 nm的光谱分辨率测试混合模型(HM)估计季节性积雪密度的性能。混合模型结合了一个分类器和3个与密度类别相关联的特定估算量(弱到中度变质雪(WMM),中度到高度变质雪(MHM)和高度到极高度变质雪(HVM))。利用2018(1.19-3.27)、2019(1.10-4.3)和2020(1.29-3.10)年冬季在加拿大魁北克国立科学研究院(INRS)的科技园内(46°47′43.22″北纬,-71°18′10″西经)收集的数据集校准和验证了HM。混合模型在两个水平进行评估:利用留一法交叉验证(LOOCV)算法和系统划分验证技术(SSV)。LOOCV技术用于评估3个特定估算量,SSV数据用于评估HM性能。4个统计评估指标(决定系数(R2),均方根误差(RMSE),偏差(BIAS)和纳什系数(NASH))用于评估模型的性能。 加拿大魁北克采样区地理位置。高光谱成像系统。(a)雪样垂直剖面的高光谱采集;(b)积雪垂直地层空间转换的假彩色RGB图像。【结果】 3种积雪类别的NIR光谱反射率。 混合模型估计特定估算量的结果;(a)WMM,(b)MHM,(c)HVM。混合模型特定估算量的LOOCV结果;(a)WMM,(b)MHM,(c)HVM。利用SSV数据估计区域混合模型。【结论】基于多元逐步回归的校准步骤结果表明,3种类型积雪均对不同NIR光谱区域敏感,局限于短波长和长波长。WMM对1265 nm和941 nm的波长敏感,MJM对1617 nm和941 nm的波长敏感,HVN对1424 nm和1188 nm的波长敏感。LOOCV技术强调了所有类别的特定估算量都趋向于略微高估积雪密度(BIAS<0.1 kgm-3)。当用SSV数据挑战HM时,模型结果令人满意,R2=Nash=0.93,积雪密度略有低估(BIAS=1.03 kgm-3)。本研究的目的是开发一种基于积雪光学特性地方法,结合传统密度测量方法以减轻野外作业。利用HM估算积雪密度的关键步骤是最终特定估算量的选择。事实上,分类算法(如CART)是局部且不稳定的。这种不稳定性会显著影响利用HM的特定估算量的密度的准确性。换句话说,对于利用HM的理想建模过程,要建模的样品必须很好地分类,以便使用与该类对应的特定估算量来进行更优密度估计。否则,一个错误的特定估算量将会被选择,从而影响估算精度。例如,对于一个581 kgm-3的测量密度(分类为HVM),当分别利用HVM,MHM和WMM特定估算量估算时,相对误差变化了5%、39%和75%。另一方面,该方法的另一阻碍是野外和恢复的高光谱图像上均匀积雪层的正确选择。因此,需要进行额外的野外工作来收集更多的数据以克服这一弱点并允许适当的野外实施。HM提供了一种改进工具来监测季节性积雪的演变,即使对于低到中等的积雪密度,其性能也令人满意。该研究结果是开发一种在野外连续监测积雪密度剖面的有效方法的重要一步。 请点击如下链接,阅读原文:PIKA NIR高光谱成像在估算积雪密度上的应用
  • 河湖水生态监测和健康评估有哪些“秘密武器”?
    近年来,治水工作的重心不仅已经由水污染防治为主向“三水”统筹推进转变,而且在评价河湖健康状态时,基于理化指标的常规水质监测体系也已经开始向水生态监测转变,多地也已陆续开展了水生态评价与考核工作。基于此,水生态监测与健康评估工作的重要性日益凸显。滇池,位于云南中部,是长江上游最大的湖泊;沱江,位于四川省中部,是长江的一级支流。一河一湖,他们的水生态优劣对长江水生态维护十分重要。那么,不同水域的水生态功能情况如何,发生了哪些变化,采用哪些监测手段和健康评估方法?此次采访了昆明市高原湖泊研究院湖泊生态所工程师董晋延和四川省成都市环境保护科学研究院高级工程师欧阳莉莉。一湖一河,水生态发生了哪些变化?滇池位于昆明市,是典型的高原湖泊。“今年6月,生态环境部联合多部门印发《长江流域水生态考核指标评分细则(试行)》,其中将滇池列为长江流域水生态考核试点湖泊之一,对滇池保护理念提出了新的方向和更高的要求。”董晋延告诉记者。2012年起,滇池就已经开始开展了水生态环境的调查工作。董晋延介绍,“在水环境监测方面,我们增设了20个点位进行监测。从相关指标监测情况来看,近年来滇池COD、总磷、总氮等指标虽有波动,但整体呈现下降趋势。而且,滇池富营养化程度目前也处于轻度富营养状态。”“水生态监测方面,我们每年在滇池开展1—2次大型水生植物调查,监测水生植物的分布状态和面积。目前调查到滇池大型水生植物主要有86种。从生物量历史变化来看的话,大型水生植物生物量呈现先下降后上升的趋势。这得益于2009年开展的‘四退三还’工作,通过湖滨带生态建设使水生植物得到了一定的恢复。近3年来,浮游植物也保持在100种左右,部分水域出现喜清水物种。”相较于云南滇池,位于成都的长江上游支流沱江发生了哪些变化?欧阳莉莉介绍,“成都市开展水生态相关工作较晚,从2016年开始陆续开展了一些调查工作,2022年再次开启了沱江流域水生态调查工作。根据沱江流域成都段水文特征,综合干支流特点,结合遥感影像及实地勘察,我们选取了沱江流域16个调查点位。”欧阳莉莉总结道,从水质调查来看,沱江干流的水质整体优于沱江支流,上游支流水质优于中下游支流水质。而且,通过对比2016年水生态环境情况,可以发现湔江点位特征变化不大,均处于优良状态,毗河和沱江干流点位比2016年状态明显好转,水丝蚓等污染指示物种密度明显下降。从生境和水生生物部分来看,“河岸大部分能保持自然形态,植被覆盖率较高,渠道化较少。2022年调查结果显示,沱江流域成都段主要河流共发现底栖动物27个分类单元,发现鱼类5目11科 52 种,数量最多的鲤形目有37种。”欧阳莉莉补充道。水生态监测和健康评估用上哪些高科技?通过水生态调查,不仅可以清楚了解水生态系统的具体情况,还能为分析研判下一步的保护工作奠定基础。那么,进行水生态监测和健康评估都有哪些方法?智慧监测技术是目前能快速掌握水生态关键组分变化的创新技术。“目前,我们与中科院水生生物研究所合作,构建滇池浮游动植物图片数据库,通过开发自动识别藻类的软件,提升识别效率和鉴定能力。”董晋延介绍了智慧监测技术研发与应用方面的情况,他表示,目前滇池也投入使用了水华智能预测系统,用来进行蓝藻水华的预测预警。“红嘴鸥是昆明滇池的一张亮丽名片,基于实时视频的鸟群密度估计与种类识别技术,通过相应的摄像头和分析设备,我们也在开展鸟类自动化监测,目前智慧识别系统正在进行不断训练以提高识别的准确度。”董晋延介绍。而起步相对较晚的成都,在沱江流域进行水生态健康评估用到了哪些方法?欧阳莉莉告诉记者,水生态健康评估主要用到了两种方法。“首先是选择了基于水质、生境、底栖动物BI指数和大型底栖动物BMWP指数等的WEQIriver指数,通过现场调查、采样分析等进行评价打分。评价结果显示沱江流域成都段水生态环境质量整体是良好状态。”欧阳莉莉介绍。“ 河流RHI指数是我们用到的第二个方法。”欧阳莉莉补充道,“指数主要由以下指标体系组成:包含岸线自然状况、违规开发利用水域岸线程度等指标在内的‘盆’指标体系,包含生态流量满足程度、水质优劣程度、水体自净能力等指标在内的‘水’指标体系,包含鱼类保有指数的‘生物’指标体系以及包含公众满意度的‘社会服务功能’指标体系。”欧阳莉莉表示,通过对比两种方法的评价结果,能够综合反映水生态系统自身的基本状态以及人类活动对水生态系统的影响,科学评估河流的生态健康状态。

核密度估计相关的方案

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  • 怎样算位错面密度

    怎样算位错面密度

    下图是一个两层膜,如果有这种结果,能对垂直于位错线的平面内的位错密度进行计数吗?当时要求操作者给出位错密度,他给了“1/100nm=10n8”,我也没明白啥意思,好几年前的结果了,也不方便问了,在这里请教大家,能对位错的面密度估计一下吗?感激涕零。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311031710_475181_1619896_3.jpg

  • 微生物方法验证,空气中细菌总数,如何做估计偏差、精密度

    微生物方法验证,空气中细菌总数,如何做估计偏差、精密度

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核密度估计相关的耗材

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    数显固体密度计ED-300A 数显固体密度计ED-300A采用阿基米德原理,直接读取固体的密度 数显固体密度计ED-300A广泛应用于:橡胶、塑料、电线电缆、金属、新材料研究等行业。 数显固体密度计ED-300A片状、颗粒皆可以轻松测量。可以满足ASTM D792、GB/T 1033、JIS-K-6268、ISO 2781等标准。 数显固体密度计ED-300A的特点: 1、密度直接读取,可以测量0-20g/cm3 2、比重配件为大容量设计 3、颗粒,片状,块状、浮体皆可容易快速测量 4、测定时间快速 5、操作简单,方便 6、可补偿水漫所造成之偏差 7、可设定各种媒介液之比重值 数显固体密度计ED-300A的技术参数: 型号: ED&ndash 300A 可测量范围: 0.01/0.005g〜 300g 测试种类: 片状、块状、颗粒体、浮体 测试时间: 约10秒 密度范围: >1、<1 皆可测试 密度解析: 0.001 g/cm3 设定: 温度补偿设定、溶液补偿设定 功能: 可直接显示密度、体积 标准接口: RS-232
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    hydrometer一、概况及用途 浮计沉入液体的深度决定液体的比重。液体的比重越小,浮计沉入就越深,因此浮计上部的标度就可以表示液体的比重,靠上的标度表示较小的比重,靠下边的标度表示较大的比重,为了能比较大的范围内测定液体的比重,已设计了成套的浮计,如四支一套、廿支一套、廿四支一套、廿八支一套等多种规恪,可以测定0.6一2度范围。 浮计刻度分值较细,一般在0.001-0.005度,这样就可以把比重精确地测定到第三位小数,它适用的范围很广,一般重于水的适用于测定甲醇、乙醇、乙醚以及汽油、煤油、植物油、石油醚等溶液的密度。二、造型及原理 它是运用阿基米德研究的物体中所减轻的重量等于此物体所排开液体的重量原理而设计的。 浮计是由干管、驱体及压载室三部分组成,干管上一根较细较薄的玻璃管,将按照密度等分印制的分度表粘附于干管内,作为计量比重的标尺,干管顶部用火焰封口,干管的下端与驱体焊接。驱体是一根具有园柱形膨大筒形玻璃管,驱体的下端为一个底部成尖底形园球,作为压载室,内放有铅粒或水银等压载物并用棉花或火漆固封,这是浮计能够在液体中垂直稳定浮漂的关健,因为漂浮于液体中的浮计是处在两种力的影响,一方面是物体重力,这种力自上而下作用着,其着力点集中在物体的重心处。另一方面,是其所排开液体的浮力,它是由下而上作用,着力点集中于被排开液体的重心处,这是要使浮计处于稳定状态就必须使物体的重心和浮力的重心处在同一垂直线上,同时要使物体重心处在浮力重心的下面,才能达到稳定,这就是压载物的作用。三、使用方法 使用前将密度进行检验,看压载物是否有松动,刻度标尺是否移动。然后将密度计洗净、擦干,用手轻拿密度计干管的顶端,轻轻的放人被测的溶液中,待其稳定后进行观察水平线在干管标尺的位置,在观察时双目与液面与密度计标尺线相切处,读取弯月面下缘的切线即可。在使用时要注意事项: 被测液要置于长的玻璃园筒之中,浮计与园筒的壁和底均不得接触。如果数据要求较严格,还应同时量取液体的温度。并对测得的比重数据进行温度校正。浮计用完应冲洗干净、擦干、放入套中。
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