一种无水土壤基质势剖面测量装置

    公开(公告)号:CN104391105A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410721452.9

    申请日:2014-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种无水土壤基质势剖面测量装置,包括无水土壤基质势传感器单元、锥形钻头和冲击柄;所述的锥形钻头、不少于1个无水土壤基质势传感器单元、冲击柄经过连接螺杆依次串联连接后构成圆柱状整体。本发明的无水土壤基质势剖面测量装置,适合于长期土壤基质势研究,与以往的产品相比,可以大大简化安装、使用程序,有效提高我国土壤基质势研究领域的装备水平。有效克服了常规土壤基质势测量仪的操作繁琐、边界影响大、自动化程度低的不利因素。采用无水土壤基质势剖面测量装置可以很好实现低边界效应、剖面一体化的测量,同时还可以实现土壤基质势的自动采集,大大提高了工作效率,该装置的应用具有很高的科学价值。

    一种称重自动排液式树干径流测定系统

    公开(公告)号:CN102788615A

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201210259059.3

    申请日:2012-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种称重排液式树干径流测定系统,包括树干径流采集器和集液桶,在集液桶上设有称重传感器和自动排液装置;所述的称重传感器与无纸记录仪相连,所述的无纸记录仪由太阳能供电系统供电。该称重排液式树干径流测定系统,结构简单,设计巧妙,使用方便,采用太阳能,具有节能环保的特性,并设置自动排液装置,使得操作自动化,人性化,能够实现远程控制,并可以长久的在线测定和记录数据,具有很好的实用性,能够产生很好的经济效益和社会效应。

    基于自然解决方案的半干旱区盐渍化土地生态修复方法

    公开(公告)号:CN119563417A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411912842.4

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本发明公开了基于自然解决方案的半干旱区盐渍化土地生态修复方法,包括:S1、划定多个生态修复区;S2、植物种植;每个所述生态修复区中,在所述生态修复区的边缘一圈种植高层植株、并向生态修复区内部依次种植一圈中层植株、一圈低层植株;S3、生态修复区设置;本发明可形成多层次植株分布的生态修复区,有助于恢复和提升生物多样性,通过第一沟槽、沙障以及其间距的设置,可以在后续年间,实现各个层次植株的种子随风停留在第一沟槽中或附近达到播种生长的目的,形成沿着第一沟槽的多层植株,加强上述的生态修复效果,便于后续利用风力进行播种,无需再进行人工密植。

    一种丘陵山区结构化植被指数模型的构建方法

    公开(公告)号:CN110135385A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910433567.0

    申请日:2019-05-23

    Abstract: 本发明公开一种丘陵山区结构化植被指数模型的构建方法,包括如下步骤:(1)测定不同植被层的植被盖度,以及收集文献中不同植被结构的地表径流数据和土壤侵蚀量数据;(2)对数据进行标准化处理,包括减流率、单位盖度减流率或单位盖度减蚀率的计算;(3)根据处理后的数据计算各覆盖层的水土保持作用系数;(4)依据水土保持作用系数构建不同植被类型的结构化植被指数模型。本发明充分考虑了植被垂直结构中各层次的水保作用,有效的表征植被水土保持效益,弥补传统植被盖度评价植被防蚀功能的不足,为水土流失治理的植被措施指明了方向,同时也为进一步研究植被与土壤侵蚀模型提供了新指标。

    一种针对不同范围的叶面积指数遥感反演方法

    公开(公告)号:CN109977548A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910238960.4

    申请日:2019-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种针对不同范围的叶面积指数遥感反演方法,包括:步骤一、确定野外实测样方的生化组份参数;步骤二、将样方的生化组分参数输入辐射传输模型,得样方冠层反射率;步骤三、对多角度遥感影像进行预处理,得五个角度公共点的遥感反射率,并与模拟的冠层反射率做精度评价;步骤四、选择与LAI相关性最高的植被指数,利用模拟的冠层反射率构建的最佳植被指数与LAI建立回归模型;步骤五、将所有的LAI分割成两个部分,选择最佳观测角度和最佳植被指数,分别建立回归模型,根据决定系数确定LAI阈值;步骤六、确定不同范围LAI的最佳反演模型,得分类后LAI的反演结果。本发明对于不同范围的LAI,采用不同的反演方法,可明显提高LAI反演精度。

    杉木林酸性土壤的改良方法

    公开(公告)号:CN108702888A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810298421.5

    申请日:2018-04-04

    Inventor: 姜姜 庄家尧 林杰

    Abstract: 本发明涉及一种杉木林酸性土壤的改良方法,包括:对待改良的杉木林酸性土壤深耕至距表面30~50cm,形成耕层;15~20天后,将杉木林酸性土壤再次翻耕至距20~30cm,并施播杉木林酸性土壤改良剂,将杉木林酸性土壤改良剂与翻耕土壤混匀,杉木林酸性土壤改良剂的施用量为0.56~1.5kg/亩;20~30天后,形成改良的土壤种植层;每年重复以上步骤处理一次土壤,3~5年后形成改良后土壤。本发明的杉木林酸性土壤改良剂,能够改良酸性土,降低土壤中铝离子的含量,并在土壤中形成团粒结构,通过阳离子吸附,固定营养元素和有机质,逐年扩增团粒结构的规模,从根本上改善土壤结构,显著提升土壤肥力。

    一种盐碱土壤改良方法
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108207157A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810060932.3

    申请日:2018-01-22

    Inventor: 姜姜 庄家尧 林杰

    Abstract: 一种盐碱土壤改良方法,包括以下步骤:(1)在需要改良的盐碱土壤表面均匀撒施盐碱土壤改良剂,并使盐碱土壤改良剂与厚度为5~10cm的盐碱土壤混合均匀,所述盐碱土壤改良剂的施用量为盐碱土壤质量的6~10%,所述盐碱土壤改良剂由黄腐植酸钾,粉煤灰,1~2mol/L硼酸,魔芋粉,钙基膨润土,硫酸铝,水组成;(2)将盐碱土壤进行翻耕20~30cm,得到耕层;(3)将盐碱土壤表面平整后,用水浇透;然后在浇水15~20天后,将盐碱土壤再次进行翻耕20~30cm,得到种植层。本发明持续调解了土壤的物理结构,降低土壤含盐量,降低了土壤容重,增加了孔隙度的作用,增加了土壤的通透性,从而显著降低土壤的pH值。

    一种石灰岩高效侵蚀真菌卵形孢球托霉NL-15及其应用

    公开(公告)号:CN103087926B

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201310018564.3

    申请日:2013-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种石灰岩高效侵蚀真菌卵形孢球托霉NL-15及其应用,该石灰岩高效侵蚀真菌的分类命名为卵形孢球托霉(Gongronellabutleri)NL-15,已保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号CCTCCNO:M2012454,保藏日期:2012年11月12日。保藏地址:中国武汉武汉大学。本发明的高效侵蚀岩石真菌卵形孢球托霉NL-15,对石灰岩均有很强的侵蚀能力,能促进岩石中Ca、Mg等主要离子的释放,加速石灰岩侵蚀成土;能降低喷播基质容重,增强喷播基质的抗冲性和抗剪性,具有很好的应用开发前景。

    一种石灰岩高效侵蚀真菌卵形孢球托霉NL-15及其应用

    公开(公告)号:CN103087926A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310018564.3

    申请日:2013-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种石灰岩高效侵蚀真菌卵形孢球托霉NL-15及其应用,该石灰岩高效侵蚀真菌的分类命名为卵形孢球托霉(Gongronellabutleri)NL-15,已保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号CCTCCNO:M2012454,保藏日期:2012年11月12日。保藏地址:中国武汉武汉大学。本发明的高效侵蚀岩石真菌卵形孢球托霉NL-15,对石灰岩均有很强的侵蚀能力,能促进岩石中Ca、Mg等主要离子的释放,加速石灰岩侵蚀成土;能降低喷播基质容重,增强喷播基质的抗冲性和抗剪性,具有很好的应用开发前景。

    一种位移式蒸渗仪
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101968418A

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN201010518670.4

    申请日:2010-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种位移式蒸渗仪。该位移式蒸渗仪包括依次相联的测量装置、数据处理单元和终端显示单元;所述的测量装置包括支架和钢槽;在支架的对称的2个侧边上各设有一组上支撑架和下支撑架,在上支撑架和下支撑架上设有滑轮组;在滑轮组之间设置有钢丝绳;在钢丝绳上固定有夹板;夹板与配重杆相联;在配重杆上设置有配重块和位移传感器。本发明的位移式蒸渗仪,结构简单,制作成本低,使用方便,可同时监测被测土体水分蒸腾蒸发、渗漏随时间的微小变化及气温、空气湿度、光照、降水等对应相关参数,并对测量的数据进行实时在线快速分析处理,做到了数据采集的高速化、准确化,增强了稳定性和可靠性,大大提高了工作效率,降低了劳动强度。

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