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会议时间:2024年4月19日参会方式:线上参会主办方:中山大学测绘科学与技术学院北京理加联合科技有限公司协办方:英国ASD公司美国Resonon公司加拿大Itres公司01 背景随着科技的不断进步和创新,高光谱遥感技术已经成为遥感领域的前沿技术之一。相较于传统的多光谱遥感,高光谱遥感不仅可以捕捉到多光谱技术所无法观测到的光谱信息,而且可以为各个领域的研究提供更加全面和深入的数据支持。目前,高光谱遥感技术在农业、环境、林业监测、土壤科学、水色遥感、大气科学、材料研究等各个领域都得到了广泛的应用。在农业领域,高光谱遥感技术可以用于监测作物的生长情况、诊断病虫害、优化施肥方案等;在环境领域,可以用于监测水质、土壤污染、植被覆盖等;在大气科学领域,可以用于监测大气组成、空气质量等。这些应用展示了高光谱遥感技术在不同领域中的巨大潜力和价值。为了促进科研工作者对高光谱遥感技术及其研究进展的了解,并推动不同学科领域之间的交流与合作,拓宽高光谱遥感技术在各个研究领域的应用和发展,2024年高光谱测量技术及应用学术交流会将于4月19日举办。届时相关专家学者将分享他们在高光谱遥感领域的最新研究成果、技术创新和应用案例,共同探讨高光谱遥感技术的未来发展方向和挑战。02 会议目的面向广大科研人员,开展以高光谱遥感基础理论、技术方法、数据分析和应用研究进展等多方面为主的技术交流和培训,以解决仪器使用过程中遇到的各种问题,提高仪器测量的精确度和准确度,促进和拓宽高光谱遥感技术在不同领域的应用。03 会议内容1)高光谱遥感技术前沿的科学问题2)高光谱技术的基础理论与方法3)高光谱技术的应用和最新研究进展4)高光谱和激光雷达相融合的最新技术及应用04 会议日程9:00~9:05致辞王天星 副院长中山大学测绘科学与技术学院9:05~9:10致辞孙宝宇 总经理北京理加联合科技有限公司9:10~9:50基于多...
发布时间: 2024 - 04 - 12
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三聚氰胺(cyanuramide),分子式C3H6N6。又称蜜胺、2 ,4 ,6- 三氨基-1,3,5-三嗪。白色单斜棱晶。熔点345℃(分解),密度1.573克/厘米3 (16℃)。微溶于水和热乙醇。工业上三聚氰胺由双氰(酰)胺与氨在高温下反应或由尿素直接在高温高压下制得,后者成本低,较多采用,三聚氰胺与甲醛缩合可制得三聚氰胺甲醛树脂,此外三聚氰胺也用作合成药物的中间体。三聚氰胺是一种重要的有机化工中间产品,主要用来制作三聚氰胺树脂,具有优良的耐水性、耐热性、耐电弧性、优良阻燃性。用途:可用于装饰板的制作,用于氨基塑料、粘合剂、涂料、币纸增强剂、纺织助剂等。 化学性质: 三聚氰胺呈弱碱性(pKa=8),可与多种酸反应生成三聚氰胺盐。遇强酸或强碱水溶液水解,胺基逐步被羟基取代,先生成三聚氰酸二酰胺,进一步水解生成三聚氰酸一酰胺,最后生成三聚氰酸。毒性: 目前三聚氰胺被认为毒性轻微,大鼠口服的半数致死量大于3克/公斤体重。据1945年的一个实验报道:将大剂量的三聚氰胺饲喂给大鼠、兔和狗后没有观察到明显的中毒现象。动物长期摄入三聚氰胺会造成生殖、泌尿系统的损害,膀胱、肾部结石,并可进一步诱发膀胱癌。然而,2007年美国宠物食品污染事件的初步调查结果认为:掺杂了≤6.6%三聚氰胺的小麦蛋白粉是宠物食品导致中毒的原因,为上述毒性轻微的结论画上了问号。但为安全计...
发布时间: 2018 - 04 - 28
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cience 5 March 2010:Vol. 327. no. 5970, pp. 1246 – 1250Extensive Methane Venting to the Atmosphere from Sediments of the East Siberian Arctic Shelf东西伯利亚沉积物的大气甲烷排放研究Natalia Shakhova1,2, Igor Semiletov1,2, Anatoly Salyuk2, Vladimir Yusupov2, Denis Kosmach2, Örjan Gustafsson3摘要: 东西伯利亚 (ESAS) 仅有少量导致全球变暖的甲烷排放到大气中,而海底的永冻层可以作为甲烷的保存库。超过 5000 次的水中溶解甲烷的海上观测表明其大于 ESAS 地下水的 80% 和地表水的 50% (超饱和状态)。当前的大气排放通量,主要由两个组分构成,这与过去对整个世界海洋的甲烷排放的预测基本一致。通过 ESAS 水体的甲烷泄露的测量表明在生物 - 岩石圈和变暖的北极气候之间存在相互作用。1 国际北极研究中心, Alaska 大学, Fairbanks, AK 99709 ,美国2 俄罗斯科学院,远东分院,太平洋海洋研究所, Vladivostok 690041 ,俄罗斯3 斯德哥尔摩大学, Bert...
发布时间: 2018 - 04 - 28
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据路透社消息,在过去50年内,当世界其他地区都在变暖时,秘鲁的沿海地区却变得越来越冷。  为了弄清其中缘由,近日,来自欧洲、美国和南非的研究人员开始对这一现象进行研究。他们大量收集有关云、海岸线以及深层海水的资料,试图找出太平洋东南部海域的动力机制。  这片区域拥有全世界鱼类资源的五分之一,并且在全球天气系统中扮演重要角色。科学家们想要了解为什么这片人迹罕至的区域的温度会越来越低。  法国科学家,同时也是这一系列试验的领导者阿历克斯・尚诺(Alexis Chaigneau)说:“秘鲁在全球气候变化中起着重要作用。在过去的50年里,秘鲁的沿海地区变得越来越冷,其主要原因在于该地区风力变强,从而将位于海流深层的低温海水带到上层。”  洪堡海流(即秘鲁海流)自位于秘鲁南部的智利附近的寒冷水域向北流向秘鲁,被认为孕育了世界上最丰富的海洋生态系统。部分原因是由于深层的低温海水富含营养物质,在与阳光的共同作用下孕育了生命。  在接下来的三个月里,从由一个小型卫星控制的潜艇到紧挨云层的飞机将向地面计算机传出海水,温度,盐分,风速和水流中所含的氧量的信息。  在研究过程中,他们还希望揭开发生于东南太平洋著名的厄尔尼诺和拉尼娜现象的神秘面纱。这两种周期性的表层水温变动现象与洪涝和干旱息息相关。
发布时间: 2018 - 04 - 28
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科学家发现,用来制造等离子电视的三氟化氮对全球气候变暖的“贡献”被大大低估,其在大气中的浓度至少是我们以前认为的四倍,其存储热量的能力是二氧化碳12000―20000倍。为了更好地控制其使用,科学家呼吁将三氟化氮(NF3)列入温室气体“黑名单”中,该研究成果发表在英国《自然》杂志10月24日的在线报道中。  在过去的10年中,三氟化氮一直作为活性氟离子的来源被用于等离子电视以及其他平板显示器工业。人们认为,在整个生产过程中,只有2%%的三氟化氮逃逸到大气中,它对全球气候变化的影响微乎其微。  加州大学斯克里普斯海洋研究所的雷•外斯研究团队从加州和澳大利亚塔斯马尼亚岛的两个沿海的清洁空气站取回了大气样本,他们使用气相色谱分析和质谱分析的组合系统监测样本中三氟化氮的浓度。他们发现,在过去的30年中,该气体在大气中的浓度已经上升了20倍,从0.02/万亿到0.454/万亿,最多的排放出现在北半球。这种气体在大气中的数量,在2006年探测的数据少于1200吨(而实际上是4500吨),现在已经上升到5400吨。三氟化氮拥有导致全球变暖的强大潜力,在大气中的寿命可长达740年之久。  由于三氟化氮是生产液晶电视显示器、半导体和太阳能电池板时所使用的一种化学物质,英国利兹大学的大气化学家皮尔斯•福斯特说,工业应该更好地“清洁”自己的行为,例如,用更为环保的方式生产的液晶显示屏取代等离子电视。英国...
发布时间: 2018 - 04 - 28
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据英国《每日邮报》10月26日报道,英国科学家最近培育出了一种超级紫色西红柿。这种西红柿看起来像橙色和黑色布丁的过度品,但这一由转基因技术产生的超级紫色西红柿可能是对抗癌症的最新的武器。它独特的色彩由抗氧化的色素产生,这些色素可以保护人体免于包括癌症,心脏病和糖尿病等疾病的侵害。这种紫色西红柿富含有助于改善人类饮食及健康质量的抗氧化物:花青素(anthocyanin),将成为第一种着重于消费者健康益处的基因改造食品,而科学家下一步目标是培育出吃一颗就能满足人体一天所需蔬果养分的超级西红柿。英国诺威奇的约翰-英纳斯研究中心(John Innes Centre)是专门研究植物和微生物科学的机构,这里的科学家们培育出了这种超级紫色西红柿。紫色西红富含的花青素是一种具抗氧化作用的植物色素,在黑莓与蔓越莓等水果中的含量尤其高。但一般的西红柿普遍不含有这种抗氧化物。花青素(Anthocyanin)是一种强效的天然抗氧化剂,能阻止破坏细胞的自由基活动,帮助维持视力和血管健康。先前的研究显示,花青素有助于预防特定癌症、心脏病、退化性疾病以及改善视力,还可能有助于消除发炎、肥胖及糖尿病。虽然花青素可以从西红柿植株里提取,但是它们通常只存在于西红柿叶子之中。科学家采用一种独特可行的技术把金鱼草基因转移到了它身上。凯缇-马丁( Cathie Martin)教授负责领导这个项目,他介绍说,研究结果将发表在...
发布时间: 2018 - 04 - 28
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新华网东京11月3日电(记者钱铮)日本的一份研究报告显示,如果全球气候变暖按照目前的速度发展下去,土壤中微生物分解有机物的速度会加快,到本世纪末,沉积在山毛榉林土壤中的碳有12%会以二氧化碳的形式进入大气,从而导致气温进一步上升。据日本《每日新闻》3日援引日本原子能研究开发机构和森林综合研究所的研究结果报道,碳在土壤中与其他元素结合,以有机物的形式存在。两家机构的研究人员采集日本东北地区岩手县八幡平市山毛榉林的土壤,通过分析放射性碳同位素的含量,判断土壤中有机物沉积的年代。结果显示,距地面深20厘米的土壤中,平均每平方米沉积的碳大约有11千克,其中67%的碳沉积时间已超过100年。研究人员以联合国政府间气候变化专门委员会对全球气温的预测为参考,推算微生物分解土壤碳元素的速度。计算结果显示,如果气温每年升高0.05摄氏度,到本世纪末,在山毛榉林土壤中沉积的碳大约有12%可能被分解并进入大气。研究人员还发现,目前从土壤中释放出的碳约90%来自沉积时间不到20年的有机物,而到本世纪末,从土壤中释放出的碳约30%可能来自沉积时间在100年以上的有机物,这表明经过漫长岁月沉积在土壤中的碳将不断被分解释放出来。研究人员假设这种现象发生在全世界的森林,那么每年将有20亿至30亿吨的碳进入大气,依据换算,这相当于人类活动导致的二氧化碳年排放量的30%左右。
发布时间: 2018 - 04 - 28
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近岸海域环境监测规范(HJ 442-2008 2009-01-01实施) 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国防治陆源污染物污染损害海洋环境管理条例》、《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》和《近岸海域环境功能区管理办法》,防治海洋环境污染,改善海域生态环境质量,切实履行法律法规赋予各级环境保护部门的职责,规范全国近岸海域环境监测工作,落实《中华人民共和国环境保护法》中关于国务院环境保护行政主管部门建立监测制度、制定监测规范的规定,制定本标准。本标准规定了开展近岸海域环境监测过程中的站位布设、样品采集、保存、运输、实验室分析、质量保证等各个环节以及监测方案和监测报告编制的一般要求。本标准适用于全国近岸海域的海洋水质监测、海洋沉积物质量监测、海洋生物监测、潮间带生态监测、海洋生物体污染物残留量监测等环境质量例行监测以及近岸海域环境功能区环境质量监测、海滨浴场水质监测、陆域直排海污染源环境影响监测、大型海岸工程环境影响监测和赤潮多发区环境监测等专题监测。近岸海域环境应急监测和科研监测等可参照本标准执行。   点击查看: 近岸海域环境监测规范(HJ 442-2008)
发布时间: 2018 - 04 - 28
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