一种整段式土壤采样装置及其方法

    公开(公告)号:CN111366405B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202010320239.2

    申请日:2020-04-22

    IPC分类号: G01N1/08 G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种整段式土壤采样装置及其方法,土壤采样装置用于安装在采样框上配合采样,其包括:采样架,具有与所述采样框匹配的容纳腔体,所述容纳腔体设有开口端;升降机构,设置于所述采样架上;切割器,设置于所述升降机构上,并位于所述容纳腔体的开口端,在所述升降机构的作用下,所述切割器从所述容纳腔体的开口端的一侧向另一相对侧平移,以将采样框内的土壤与外界土壤切割分离开,进而实现整段土壤采样,与现有技术相比,本发明可以实现土壤的自动切割采样,能够极大的节省时间和人力,降低成本,特别适用于坚硬或紧实度高的土壤,如干燥的粘性土壤和碱土,并且形成的切割面平滑整齐,方便后期的标本整修。

    一种DMMMM衍生化-液相色谱分析土壤中胺类代谢物的方法

    公开(公告)号:CN118604214A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410831218.5

    申请日:2024-06-25

    IPC分类号: G01N30/06 G01N30/08 G01N30/74

    摘要: 本发明提供一种DMMMM衍生化‑液相色谱分析土壤中胺类代谢物的方法,该分析方法步骤包括土壤中胺类代谢物的高氯酸水溶液低温研磨提取,DMMMM的氨基烯酮衍生化,涡旋辅助双相分散液‑液微萃取,超高效液相色谱‑光电二极管阵列检测器定性与定量色谱分析。本发明为土壤中胺类代谢物的定性与定量提供了一种灵敏度高、稳定性好、衍生化快速且简单的分析方法,同时,本发明方法还具有DMMMM衍生试剂易获取,且价格低廉,副产物少,六氟异丙醇溶剂改性的微萃取对极性较强物质的提取能力强,DMMMM氨基烯酮衍生产物的质谱碎片规律化等特点,此外,胺类代谢物氨基烯酮衍生产物的常规液相色谱‑紫外检测器检测,可以有效提高样品检测通量与数据准确性。

    一种微波衍生-拟靶标气相色谱-质谱分析土壤中代谢物的方法

    公开(公告)号:CN115015450B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202210585235.6

    申请日:2022-05-26

    IPC分类号: G01N30/06 G01N30/12 G01N30/72

    摘要: 本发明公开了一种微波衍生‑拟靶标气相色谱‑质谱分析土壤中代谢物的方法,包括:1)将内标物质与提取溶剂加入到土壤样品中,涡旋提取并离心过滤得提取溶液;2)在低温条件下离心浓缩得冻干提取物;3)加入转移溶剂,转移上层清液于色谱瓶中,常温条件下氮气流下干燥,再加二氯甲烷干燥得完全干燥的土壤提取物;4)加入衍生化试剂后在微波加热反应条件下进行肟化和硅烷衍生化,得土壤代谢物衍生化产物;5)加入正十二烷吡啶溶液,混匀后取上层清液于微量色谱瓶中,采用拟靶标气相色谱‑质谱的方式进行分离、定性与定量。本发明建立的土壤代谢组分析方法可以较全面、综合地体现土壤代谢产物的差异情况,能广泛的应用于环境及土壤科学研究。

    一种植物叶片液体注射装置及注射方法

    公开(公告)号:CN115968673A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310166635.8

    申请日:2023-02-27

    IPC分类号: A01G7/06

    摘要: 本发明公开了一种植物叶片液体注射装置及注射方法,注射装置包括:注射单元,包括外筒、活塞和推动组件,外筒具有第一腔体和第二腔体,活塞设置于第一腔体内并与推动组件连接;固定单元,包括上座体、下座体、定位针和定位管,上座体径向布设于第一腔体中,下座体位于第二腔体的出口外,定位针竖向固设于下座体上,定位管设置于上座体的底面;打孔单元,包括切筒和按压件,切筒设置于第二腔体内,且切筒与按压件相连。在药液注射前时通过上座体、下座体、定位针和定位管组合成固定单元,能够将下座体的端面和第二腔体的出口端分别紧贴在叶片的两端面,从而保证叶片打孔操作和注射时的稳定性,提高药液注射效率和注射质量,且操作较为方便。

    一种原状土壤分层采集转移模拟淋溶系统的使用方法

    公开(公告)号:CN113311135B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202011125025.6

    申请日:2020-10-20

    IPC分类号: G01N33/24 G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种原状土壤分层采集转移模拟淋溶系统的使用方法,系统分别为样品分层采集系统、分层淋溶系统以及分层抽滤系统;分层模拟淋溶系统可按照土壤剖面的特性和研究需求,设计不同深度的土壤反应器,并按照土层由浅至深依次排列,在全系统内形成完整的土壤剖面模拟淋溶土层;配套样品采集系统是根据土壤反应器的内径和深度制作的专用样品采集工具,按照试验要求的土层深度进行分段、整体采集土壤原状样品,并能够精确转移至分层模拟淋溶系统中,保持了本系统内土壤的原始状态,减少人为干扰因素对试验结果的不规律影响,实现样品采集、检测的规范化,提高研究人员间的研究结果横向比较可信度。