-
公开(公告)号:CN119334913A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411886775.3
申请日:2024-12-20
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
IPC: G01N21/63 , G01N1/08 , G01N1/28 , G01N21/3563 , G01N21/359 , B07B1/28 , B07B1/42 , B07B1/46
Abstract: 本发明提供一种移动式土壤样本处理装置、方法、电子设备及存储介质,涉及土壤分析技术领域,包括:多杆并联螺旋进样设备、移动履带设备、多级振动筛分设备、样本处理设备、光谱检测设备、图像识别设备、主控设备;多杆并联螺旋进样设备设置于多级振动筛分设备的上方,多级振动筛分设备相对于地面倾斜设置,多杆并联螺旋进样设备用于将土壤样本转移并筛选到第一筛网的区域;移动履带设备的移动履带上设置有第一样本收集槽、第二样本收集槽和第三样本收集槽;光谱检测设备用于分别对不同粒径的土壤样本进行光谱检测,得到各个粒径土壤样本的特征光谱,主控设备根据各个粒径土壤样本的特征光谱,确定土壤样本的土壤成分信息。
-
公开(公告)号:CN118032701B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410425849.7
申请日:2024-04-10
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
IPC: G01N21/3504 , G01N21/01 , G16C20/20 , G06F18/213
Abstract: 本发明涉及分析检测技术领域,尤其涉及一种基于富集增强型光学传感的挥发物测量及食品新鲜度检测方法。本发明采用金属有机框架材料吸附待测挥发物,然后检测吸附待测挥发物的金属有机框架材料的红外光谱,根据待测挥发物在红外光谱主特征波段的红外光谱信息、以及根据已知含量挥发物在红外光谱主特征波段的红外光谱信息建立的定量模型,获得待测挥发物的含量。本发明采用金属有机框架材料在食品劣变复杂气体环境中实现标志性挥发物的高选择性、高效富集,进一步结合红外光谱光学传感方法,实现了食品微量挥发物的高灵敏探测和食品新鲜度快速检测,且环保无污染。
-
公开(公告)号:CN118518655A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410625579.4
申请日:2024-05-20
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
IPC: G01N21/71 , G01N21/359
Abstract: 本发明提供一种土壤全氮含量检测方法、装置、电子设备及存储介质,属于智能检测技术领域,包括:采集待测土壤的LIBS光谱和近红外光谱;获取LIBS光谱的土壤全氮特征光谱峰,生成LIBS光谱指纹;将近红外光谱输入至光谱特征提取模型,获取近红外特征信息;将LIBS光谱指纹和近红外特征信息,输入至全氮含量检测模型,获取全氮含量值。本发明解决了单一近红外光谱在土壤全氮含量检测中存在的因波段相关性干扰严重、特定元素检测效果差的缺陷,将近红外光谱的稀疏特征与LIBS光谱的元素特征在全氮含量检测模型中进行特征融合,以基于融合光谱向量所提供的特征信息,输出满足要求的土壤全氮含量值,提升了检测精度和测量效率。
-
公开(公告)号:CN118395242A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410845771.4
申请日:2024-06-27
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
IPC: G06F18/24 , G01N27/62 , G16C20/20 , G06F18/2135
Abstract: 本发明提供一种基于挥发物的食用菌病害识别方法、装置及存储介质,涉及基于特定计算模型的计算机系统技术领域,所述方法包括:基于质子转移反应质谱仪获取目标食用菌挥发物数据。将所述目标食用菌挥发物数据输入至预训练的挥发物识别模型中,获取所述挥发物识别模型输出的识别结果。本发明提供的基于挥发物的食用菌病害识别方法、装置及存储介质,根据食用菌在不同生理状态下的挥发物有明显不同,可以通过质子转移反应质谱仪测得目标食用菌挥发物数据,再将该数据输入到预训练的挥发物识别模型中,从而得到识别结果确认食用菌是否染病,能够提高对食用菌病害识别的效率,实现对病变食用菌的快速、无损检测。
-
公开(公告)号:CN118032701A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410425849.7
申请日:2024-04-10
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
IPC: G01N21/3504 , G01N21/01 , G16C20/20 , G06F18/213
Abstract: 本发明涉及分析检测技术领域,尤其涉及一种基于富集增强型光学传感的挥发物测量及食品新鲜度检测方法。本发明采用金属有机框架材料吸附待测挥发物,然后检测吸附待测挥发物的金属有机框架材料的红外光谱,根据待测挥发物在红外光谱主特征波段的红外光谱信息、以及根据已知含量挥发物在红外光谱主特征波段的红外光谱信息建立的定量模型,获得待测挥发物的含量。本发明采用金属有机框架材料在食品劣变复杂气体环境中实现标志性挥发物的高选择性、高效富集,进一步结合红外光谱光学传感方法,实现了食品微量挥发物的高灵敏探测和食品新鲜度快速检测,且环保无污染。
-
公开(公告)号:CN117491343B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311789117.8
申请日:2023-12-25
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
IPC: G01N21/71 , G01N21/3563
Abstract: 本发明提供一种土壤有机质检测方法、装置及其系统,属于土壤检测技术领域,所述方法包括:根据第一土壤压片的原子发射光谱确定待测土壤中的总碳含量,根据第二土壤压片的分子吸收光谱确定待测土壤中的无机碳含量,根据总碳含量和无机碳含量最终确定待测土壤中的有机质含量。本发明基于碳元素和无机碳分别在原子发射光谱和分子吸收光谱上所呈现的明确特性,通过将原子发射光谱和分子吸收光谱技术联用,以不同光源对不同土壤压片进行烧蚀或照射,获取土壤中的总碳含量和无机碳含量,计算得到有机质含量,针对不同区域的土壤,无需依赖大量样本构建有机质含量反演模型,提高了检测方法的普适性和移植性,降低了土壤有机质检测的时间成本和人力成本。
-
公开(公告)号:CN117571623A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202410064959.5
申请日:2024-01-17
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明提供一种便携式测量土壤全磷的检测装置及方法,涉及土壤检测技术领域,该检测装置包括:磁力振荡器、颗粒过滤器、第一电磁线圈装置、激光发射系统、光信号收集系统以及控制单元;磁力振荡器用于使待测土壤和磁性纳米粒子充分混合,得到磁性土壤颗粒;颗粒过滤器用于筛选出磁性土壤颗粒中满足设定孔径要求的目标颗粒并使其通过;第一电磁线圈装置用于使通过颗粒过滤器的目标颗粒悬浮于测量焦点处;激光发射系统用于产生激光并将激光聚焦到测量焦点处;光信号收集系统用于收集激光烧蚀目标颗粒产生的等离子体信号,并将等离子体信号转换成电信号;控制单元用于控制各部件协同工作,并对电信号进行处理得到待测土壤的全磷含量。
-
公开(公告)号:CN116162277A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310444124.8
申请日:2023-04-24
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明涉及化学检测技术领域,尤其涉及一种水中磷酸根的快速测量方法。测量方法采用纳米材料修饰的纤维素膜,所述纳米材料修饰的纤维素膜的制备方法包括:将纤维素膜置于含有银离子的溶液中,然后置于还原剂溶液中,制得表面沉积银纳米粒子的纤维素膜;再将所述表面沉积银纳米粒子的纤维素膜置于含有镧离子的溶液中,制得表面浸润镧离子的纤维素膜,然后将所述表面浸润镧离子的纤维素膜与碱性碳酸盐溶液混合,制得纳米材料修饰的纤维素膜。采用本发明提供的纳米材料修饰的纤维素膜结合拉曼光谱测定磷酸根时,能够实现对磷酸根离子的高选择性、高灵敏度测量。
-
公开(公告)号:CN115096873A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202211015984.1
申请日:2022-08-24
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明提供一种水体中汞元素的检测方法及纳米合金修饰滤纸,涉及环境监测技术领域,所述检测方法包括:将纳米合金修饰滤纸浸泡于待测含汞溶液第一预设时长后取出,获取吸附有汞离子的第一滤纸;基于激光诱导击穿光谱LIBS技术对所述第一滤纸进行汞元素检测,获取所述待测含汞溶液对应的第一光谱信号;基于所述第一光谱信号和定标曲线,确定所述待测含汞溶液的汞浓度,所述定标曲线用于反映汞浓度与光谱信号强度之间的对应关系。本发明通过基于纳米合金修饰滤纸实现水体中汞元素富集,并结合激光诱导击穿光谱技术实现水体中汞元素的快速原位检测,不仅检测成本低、灵敏度高,而且操作简单。
-
公开(公告)号:CN114397172A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111552760.X
申请日:2021-12-17
Applicant: 北京市农林科学院信息技术研究中心
Abstract: 本发明提供一种便携式土壤有效磷含量的检测装置及检测方法,检测装置包括:第一容器、第二容器、第三容器、离心装置、探测装置及控制装置;第一容器通过第一输液管路与离心装置连接;离心装置通过第二输液管路与第三容器连接;第二容器通过第三输液管路与第三容器连接;离心装置对来自第一容器的浸提剂与土壤溶液进行离心处理;第三容器将经过离心处理后的溶液及来自第二容器的显色剂混合,得到待测溶液;探测装置用于将单色光入射至待测溶液,获得从待测溶液输出的透过光的第一光强度信号;控制装置根据第一光强度信号获取土壤溶液中的有效磷含量。本发明的检测装置,携带方便,可较为便捷、快速地在田间获取土壤有效磷的含量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-