一种农田土壤及农作物碳排放感知系统和方法

    公开(公告)号:CN115575568B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202211107859.3

    申请日:2022-09-13

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01N33/00 G01K13/00 B62D63/02

    摘要: 一种农田土壤及农作物碳排放感知系统和方法属智能农业装备检测技术领域,本发明的上位机、碳排放感知系统和碳排放智能检测车经无线数据传输模块连接;土壤内部二氧化碳检测装置的支撑板固接于机架前端;集气装置的集气箱固接于机架的下支撑板,集气装置的集气管与表层二氧化碳检测装置的集气管接头连接;行走装置的前车轴和后车轴沿左右对称固接于机架的下支撑板下面前后两端;电控箱的外壳固接于机架的上支撑板上面;表层二氧化碳检测装置经电动推杆固接于机架的上支撑板后侧的下面。本发明能实现土壤内部不同深度或地表的二氧化碳排放量的长期、精准的无人检测、存储和分析,操作简便,实用性强。

    一种氨基酸辅助的SERS活性试纸的制备方法

    公开(公告)号:CN110907427A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911273929.0

    申请日:2019-12-12

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01N21/65

    摘要: 本发明涉及一种氨基酸辅助的SERS活性试纸的制备方法。概括地来说,首先用L-精氨酸处理标准尺寸的滤纸,然后通过原位还原的方法在滤纸上负载上银纳米粒子,得到不同银负载量的SERS活性试纸,实现其对4-巯基苯甲酸(4-MBA)探针的拉曼增强,结果表明跟对照组相比L-精氨酸预处理的试纸的银负载量大、分布均匀、粒径小、SERS活性高、均一性好、稳定性高。作为拉曼增强的衬底,具有制备简便快捷,便于携带,柔性大,活性高的特点,可应用于染料检测、水质监测、生物检测等多方面,具有广泛的应用前景。

    一种土壤采样车及其作业工况监测方法

    公开(公告)号:CN118466344A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410694493.7

    申请日:2024-05-31

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 一种土壤采样车及其作业工况监测方法属智能农业装备技术领域,本发明的土壤采样车由底盘组件、集土系统、取土系统、壳体和电控箱组成,控制单元设有基于改进灰狼淘金优化算法优化变分模态分解、改进灰狼淘金优化算法优化BP神经网络的故障诊断方法模型,实现土壤采样车作业工况的实时监测。本发明的土壤采样车可实现机械化采土,降低人力成本,故障诊断方法可有效延长土壤采样车的使用寿命,为智能化农业采土作业提供一种新的技术方案。

    一种定量预测深层火山岩气层空间分布的方法

    公开(公告)号:CN115822580B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202211618606.2

    申请日:2022-12-15

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: E21B49/00 E21B47/00 G06F17/10

    摘要: 本发明公开了一种定量预测深层火山岩气层空间分布的方法,涉及火山岩气层预测技术领域,包括以下步骤:步骤S1、获得测井曲线;步骤S2、通过录井岩性和测井曲线分析,区分火山岩和碎屑岩,通过分析火山岩层段的测井曲线获得参数a和b;步骤S3、计算火山岩含气指示因子,并构建火山岩含气指示因子曲线;步骤S4、通过三维地震反演出含气指示因子的公式所涉及的基础参数,计算得到火山岩含气指示因子数据体;步骤S5、利用火山岩含气指示因子数据体计算得到火山岩含气指示因子体,即可得到气层的空间分布。通过上述方式,本发明可定量预测深层火山岩气层在地下空间范围内的分布,找到火山岩气层最富集的层系与位置,为部署火山岩天然气高产井提供依据。

    一种火山地层中定量预测沉凝灰岩分布的方法

    公开(公告)号:CN115857015B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202211618881.4

    申请日:2022-12-15

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01V1/40 G01V1/28 G01V1/30

    摘要: 本发明公开了一种火山地层中定量预测沉凝灰岩分布的方法,涉及沉凝灰岩分布定量预测技术领域,包括以下步骤:步骤S1、分析已钻井火山地层中不同岩性火山岩的测井响应特征,寻找或构建沉凝灰岩表征曲线;步骤S2、利用三维地震数据进行90°相移、相对波阻抗等地震属性计算;步骤S3、提取井旁道地震属性与沉凝灰岩表征曲线计算相关性;步骤S4、按照排序靠前的属性进行误差测试,获得误差最小的前n个地震属性;步骤S5、按误差最小的前n个地震属性进行深度学习,得到沉凝灰岩表征三维数据体。通过上述方式,本发明提出利用三维地震资料定量预测沉凝灰岩空间分布的方法,能够较为准确预测沉凝灰岩在火山地层中的空间分布范围。

    一种火山地层中定量预测沉凝灰岩分布的方法

    公开(公告)号:CN115857015A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211618881.4

    申请日:2022-12-15

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01V1/40 G01V1/28 G01V1/30

    摘要: 本发明公开了一种火山地层中定量预测沉凝灰岩分布的方法,涉及沉凝灰岩分布定量预测技术领域,包括以下步骤:步骤S1、分析已钻井火山地层中不同岩性火山岩的测井响应特征,寻找或构建沉凝灰岩表征曲线;步骤S2、利用三维地震数据进行90°相移、相对波阻抗等地震属性计算;步骤S3、提取井旁道地震属性与沉凝灰岩表征曲线计算相关性;步骤S4、按照排序靠前的属性进行误差测试,获得误差最小的前n个地震属性;步骤S5、按误差最小的前n个地震属性进行深度学习,得到沉凝灰岩表征三维数据体。通过上述方式,本发明提出利用三维地震资料定量预测沉凝灰岩空间分布的方法,能够较为准确预测沉凝灰岩在火山地层中的空间分布范围。

    一种定量预测深层火山岩气层空间分布的方法

    公开(公告)号:CN115822580A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211618606.2

    申请日:2022-12-15

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: E21B49/00 E21B47/00 G06F17/10

    摘要: 本发明公开了一种定量预测深层火山岩气层空间分布的方法,涉及火山岩气层预测技术领域,包括以下步骤:步骤S1、获得测井曲线;步骤S2、通过录井岩性和测井曲线分析,区分火山岩和碎屑岩,通过分析火山岩层段的测井曲线获得参数a和b;步骤S3、计算火山岩含气指示因子,并构建火山岩含气指示因子曲线;步骤S4、通过三维地震反演出含气指示因子的公式所涉及的基础参数,计算得到火山岩含气指示因子数据体;步骤S5、利用火山岩含气指示因子数据体计算得到火山岩含气指示因子体,即可得到气层的空间分布。通过上述方式,本发明可定量预测深层火山岩气层在地下空间范围内的分布,找到火山岩气层最富集的层系与位置,为部署火山岩天然气高产井提供依据。

    用于汽车列车制动时序的检测装置及方法

    公开(公告)号:CN104849069B

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201510274652.9

    申请日:2015-05-26

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01M17/007

    摘要: 本发明公开了一种用于汽车列车制动时序的检测装置与方法,用于汽车列车制动时序的检测装置由加速度传感器(1)、数据采集记录分析系统(2)与计算机(3)组成。汽车列车停放在实验位置上,加速度传感器(1)与汽车列车各轴的制动气缸拉杆使用贴片连接固定,数据采集记录分析系统(2)的输入端通过数据线与汽车列车各轴的加速度传感器(1)连接,数据采集记录分析系统(2)的输出端通过数据线与计算机(3)连接。所述的汽车列车制动时序的检测装置的检测方法通过计算机(3)将通过加速度传感器(1)和数据采集记录分析系统(2)得到的汽车列车各轴车轮制动拉杆的加速度曲线进行滤波,可以得到汽车列车各轴的制动时序。

    一种通过消除甜点效应提高质谱检测重复性的方法

    公开(公告)号:CN106483191A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610974371.9

    申请日:2016-10-27

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01N27/64

    CPC分类号: G01N27/64

    摘要: 一种通过消除甜点效应提高质谱检测重复性的方法,属于检测技术领域。由于弱疏水作用,聚甲基丙烯酸甲酯可以吸附一些疏水性的蛋白以及多肽,因此,我们以聚甲基丙烯酸甲酯点修饰的疏水硅纳米柱阵列提供均匀的吸附位点,倒扣在搅拌的待测物分子的溶液中,取出时,由于该阵列的疏水作用,不会有液膜在表面,杜绝了咖啡环效应,而分子均匀吸附在每一个纳米柱,最后滴加基质,由于配制溶液的乙腈和三氟乙酸都是极易挥发的溶剂,挥发速度大于分子向两端迁移的速度,因此,基质晾干后也不会有咖啡环效应。总之,我们这种方法保证了分子和基质的均匀分布,很大程度上提高了待测分子的检测重复性。