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背景介绍每年夏秋,是藻类最“活跃”的季节。高温、多雨、富营养化等多重因素交织,让水华风险悄然升高。然而,传统点位采样依然面临——❗ 点位少、覆盖窄❗ 更新慢、滞后强❗ 人工成本高❗ “问题水域”发现往往为时已晚对于重点水源保护区水库来说,这些问题尤为突出。水库水华风险的防控,既是一场关乎生态安全的 “攻坚战”,也是一场考验治理智慧的 “持久战”。 为解决这些问题,一套由无人机高光谱 + 无人船原位测量 + 机器学习建模驱动的新型智慧水环境监测方案,在这里率先试点。飞行覆盖1.05km²仅用40分钟,分辨率20cm,精准生成多参数水质底图;反演精度R²高达0.95;监测成本相较人工方式降低30%–50%。聚焦重点水源保护区水库,一场融合监测预警、精准管控的 “智慧治水” 变革正加速落地。 方案总览图:多参数可视化图,一键生成预警报告✅多参数可视化呈现:可精准输出叶绿素、蓝绿藻、浊度、电导率、温度等关键水质参数的空间分布图,直观展现全域水质指标差异;✅高风险精准识别:能快速定位水质高风险预警区,帮助工作人员实时掌握各区域水质参数动态变化,避免信息滞后;✅水华防控前置:基于参数变化规律实现水华发生的提前预测,为制定防范措施、降低生态风险提供科学依据,形成 “监测-预警-防控” 的完整闭环。算:机器学习建模,智能“水质大脑”基于自研高光谱处理平台 MegaCube V2.19.0,可完成:☞航带裁剪与几何校正☞辐射定标与反射率计算☞原位数据质控与配准多算法对比选型:采用随机森林(RF)、支持向量回归(SVR)、岭回归(Ridge)等多种算法对比,构建最优的回归模型。强验证保障泛化:通过五折交叉验证+超参数调优,确保模型泛化能力强。高精度性能验证:最终反演模型R²达0.706-0.952,RMSE低至0.047-1.153,预测精准稳定。空:无人机高光谱...
发布时间: 2025 - 12 - 15
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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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老师,您好!稳定同位素是研究水文过程理想的示踪剂,在水文学,气候学和生态学研究中,提供了不同研究尺度的独特方法。随着稳定同位素技术应用范围的不断扩展,越来越多的研究者开始认识到同位素测量数据的重要性和不可替代性。相比于传统的同位素比质谱仪,激光同位素分析仪拥有更快的测量速度,更低的采购和运行成本,其测量精度不亚于质谱。这类设备测量更加简便,无需专职人员进行操作和维护,大大提高了分析效率,受到越来越多的科学家的青睐。自2008年第一台激光水同位素分析仪落户中国以来,目前全国已经有近400台LGR激光同位素分析仪在运行,应用领域也不断扩大。为了了解稳定同位素应用进展,促进不同学科领域学者间的技术交流,兹定于2017年3月21日在北京举办稳定同位素应用与技术交流会。我们诚挚的邀请广大用户和对此类技术感兴趣的科研人员参加。 期待您的光临! 【会议详情】主办单位:中国科学院地理科学与资源研究所协办单位:北京理加联合科技有限公司时    间:2017年3月21日(星期二)9:00-17:30地    点:中国科学院地理科学与资源研究所六层会议室2602学术报告厅 请有意参加此次会议的老师填写以下回执,并反馈给我们,以便我们准备午餐:工作单位姓名电话手机E-mail参会人数是否用餐需要了解的问题备注:本次会议不收取任何费用&#...
发布时间: 2017 - 03 - 01
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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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拟解决问题:(1)应用激光稳定同位素技术测量土壤水稳定同位素时,CO2浓度是否会有干扰?(2)土样在实验室存储过程中是否释放CO2?研究背景:(1)土壤水稳定同位素测量技术已广泛应用于各个研究领域,如山坡水流动过程、通气层的行程时间、根系对土壤水分的利用等;(2)目前,CRDS和OA-ICOS技术都是采用激光平衡法来测量土壤水中的同位素比值,但在测量相同波长的样品时,样品浓度与同位素比值间可能会互相干扰;(3)近期研究发现,应用WS-CRDS技术进行同位素测量时,CO2浓度的改变会对同位素测量结果存在一定影响;(Gralher B , Herbstritt B , Weiler M , Wassenaar LI , Stumpp C . Correcting laser-based water stable isotope readings biased by carrier gas changes.)(4)本文主要研究应用OA-ICOS技术测量同位素比值时,CO2浓度是否会干扰测量结果。关键词:激光光谱法、同位素水文学、CO2、土壤水文学 蒸发/降水循环中水分同位素组成的变化(GNS Science)仪器与方法:实验方法样品测量方法测定指标苏打水实验5个苏打水(体积不同,...
发布时间: 2017 - 02 - 22
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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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中国农科院应用Futura连续流动分析仪检测土壤氮、磷、钾、微生物和有机质含量,为农场主改良土壤提供建设性的意见。 据CCTV报道,今年的一号文件明确提出,推进农业供给侧结构性改革,提高农业供给质量跟上消费需求升级的节奏;要推行绿色生产方式,通过农业清洁生产等途径保障农业可持续发展能力,在化肥、农药使用零增长行动基础上,会继续扩大黑土地保护和轮作休耕试点,让更多农产品贴上绿色、有机标签。点击查看视频:中国农科院应用法国AMS公司Futura连续流动分析仪测试土壤和肥料Futura连续流动分析仪(法国AMS公司)多年的行业经验使其产品结合了专业品质和艺术气质,能将微流与宏流结合起来在同一台仪器上使用,其检测分析结果准确可靠。 应用领域: 水质监测(地表水、地下水、自来水、废水、海洋水、超纯水、锅炉水等)酒类分析(白酒、啤酒、葡萄酒等)食品分析(饮料、啤酒、乳品等流质或半流质)土壤溶液分析植物萃取液分析化肥分析、烟草分析和制药分析 Take Futura,take the Future!
发布时间: 2017 - 02 - 09
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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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2017年1月10日,2016年度理加优秀青年科技论文评选暨学术交流会在中国林业科学研究院荒漠化研究所成功举办。论文评委会邀请了中国科学院植物研究所白永飞研究员、国家气候中心任国玉研究员、北京大学周力平教授、中国科学院植物研究所索志立研究员、北京理加联合科技有限公司(简称:理加联合)执行董事李晓波博士,中国林业科学研究院荒漠化研究所卢琦研究员、贾志清研究员等15位行业专家担任评委。大会开始,中国林业科学研究院荒漠化研究所卢琦研究员为本次会议致辞,欢迎前来参会的青年科技工作者,并预祝会议圆满成功;理加联合总经理孙宝宇先生强调了青年科技工作者在科学研究工作中的重要地位和重大作用,理加联合作为专业的生态环境仪器供应商,会一直全力支持学者们的科研工作。上午,国家气候中心任国玉研究员为参会学者分享了我国北方降水变化及其原因;中国科学院植物研究所索志立研究员讲解了植物分类、遗传变异与进化;北京大学周力平教授介绍了第四纪测年与古环境重建指标:过去、现在与未来。理加联合总经理孙宝宇先生给参会学者讲解了生态定位站监测技术与设备的应用,介绍了专业的监测技术及应用技巧,为参会学者正在进行的科学研究提供借鉴和参考。同时,理加联合展出了美国LGR超便携温室气体分析仪、美国ASD地物光谱仪、美国Resonon高光谱成像仪及理加联合自主研发的SF-3000土壤气体通量测量系统、PS-3000便携式土壤气体通量测...
发布时间: 2017 - 01 - 13
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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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——重点实验室嵊山海洋大气温室气体监测系统正式建成并投入业务化试运行2017年1月4日,依托国家海洋局嵊山海洋环境监测站,国家海洋局海洋灾害预报技术研究重点实验室建立的嵊山海洋大气温室气体监测系统正式建成并投入业务化试运行。 嵊山海洋大气温室气体监测系统选用了LGR高频激光温室气体分析仪——GGA,GGA拥有更宽的测量范围,且全量程线性,可连续、高精度观测大气中CO2和CH4浓度,消除了稀释效应,准确度更高、漂移更小、适应性更强,曾多次随“雪龙号”赴极地考察,经历大风大浪、严寒低温等恶劣环境考验;同时,GGA配有自动除水干燥和标定系统,可定期进行自动标定,并基于国家海洋局海洋观测资料传输专线实现数据实时传输,赢得了用户的一致赞誉。嵊山海洋大气温室气体监测系统安装于嵊山岛东侧的峭壁顶端(位于东海碳源汇研究的敏感区域),该系统的建成弥补了中国东海海域上空大气温室气体浓度高精度连续监测的空白,对进一步开展东海海域海洋碳循环和气候变化等领域科学研究具有重要意义。      目前,国家海洋局已建成西沙、北礵和嵊山三个海洋大气温室气体监测站,初步形成南海北部至东海海洋上空温室气体的监测网,积累了大量海洋大气温室气体高精度连续监测的工作经验和技术储备,为全国海洋大气温室气体立体监测网建设打下了坚实的基础。
发布时间: 2017 - 01 - 09
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