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为深入贯彻落实国家“双碳”战略部署,推动国土地质领域碳计量技术创新、标准体系建设与应用推广,提升碳源汇监测、碳汇计量核算与区域碳排放评估能力,湖北省国土地质碳计量中心拟举办“国土地质碳计量技术与应用”专题培训班。现将有关事项通知如下:一、 会议背景碳达峰、碳中和是我国经济社会高质量发展的重要战略部署。精准计量与科学核算是开展碳排放监测、碳汇能力评价和减排成效评估的重要基础,也是实现温室气体排放“可测量、可报告、可核查”的关键支撑。中国地质大学(武汉)湖北省国土地质碳计量中心作为立足于湖北、服务全国的专业碳计量平台,聚焦国土地质碳源汇监测与计量需求,围绕碳源汇监测仪器计量、碳含量测试分析、碳汇计量核算与区域碳排放评估等方向开展相关工作,致力于构建科学规范、准确可靠的碳计量技术体系与标准体系,为绿色低碳转型和“双碳”目标实现提供数据支撑与技术保障。为进一步促进相关技术交流与实践应用,特举办本次专题培训。二、 培训内容本次培训将围绕国土地质碳计量关键技术、核心仪器设备与典型应用案例开展,主要内容包括:(一) 国土地质碳计量研究进展与关键技术1. 不同土地覆被类型碳汇核算方法;2. 土壤有机碳储量高精度估算;3.不同生态系统类型碳循环模拟;4. 天空地一体化碳源汇监测技术体系。(二) 核心仪器设备技术与应用1. 涡动相关系统、土壤碳通量监测系统、日光诱导叶绿素荧光(SIF)观测系统、机载高光谱成像雷达测量仪等核心设备的技术原理和应用案例;2. 仪器校准方法、操作规范与数据质量控制;3. 国产化碳监测仪器研发进展与典型应用案例。三、 会议基本信息(一)会议时间:2026 年 9月 23 日(二)会议地点:中国地质大学(武汉)(三)参会人员:生态环境、自然资源、市场监管等相关管理部门人员;高校、科研院所从事碳循环、地质资源、计量测试研究的专家学者;碳核查、碳交易、生态修复、地质勘查等行...
发布时间: 2026 - 08 - 10
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以色列巴依兰大学生命科学院的杜宾斯基教授和宾查索夫博士研发出一种通过听水生植物发出的声音来判断水源是否受到污染的新技术,这一突破为水质监测开辟了一条新途径。研究发现,水生植物光合作用的能量转换率与水源的生态环境有直接关系。当植物的光合作用转换率没有达到应有程度时,则预示着水源的生态环境出了问题。针对这种情况,他们将绿色激光束照射到水生植物上,如果植物没有达到预期的光合作用潜力,则会吸收部分激光并将其转换为能量,其余的转换为热量,使周围的水膨胀并产生压力变化。这种变化实际上是一种声波,用专门的水下麦克风即可接收到。根据转换为热和声的激光能量,很容易就可计算出被植物吸收的部分,由此判断出水中的污染物和毒素。负责这项研究的杜宾斯基教授表示,早期探测饮用水中的毒素十分重要,现在世界各国的水利管理部门都要时刻监测水质,以发现水源是否被污染。由于水生植物被不同污染物污染后会发出不同的声音,比如,植物因丢弃在水中的废电池或染料导致铅中毒时,产生的回声与缺铁或健康植物的回声不同。依照这一特性,只要分析水生植物发出的声音,即可早期发现水源是否被污染,且比现有监测方法更有效
发布时间: 2018 - 04 - 28
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近地表光谱数据的获取对于高光谱遥感影像解译,遥感传感器定标和性能验证有着至关重要的作用。可见-红外区光谱设备在遥感监测领域有着广泛的应用,可以用于农作物精细分类、估产、病虫害监测、健康状况评价、生物入侵调查;内陆及海洋水体调查、林业火灾、生物量调查;环境污染监测;矿物分类填图、调查等等。因其遥感观测面积大、获取结果速度快、周期短、数据价值综合性价值高,具有很高的经济效益和社会效益。如何在野外实测中减小测量误差,获取更加真实的高光谱数据,并将这些数据应用于地物特征分析、遥感数据地面验证、传感器地面定标等领域,是目前高光谱遥感应用中的一个挑战和难题。为了了解遥感定标与光谱应用技术的新进展,提升广大科研人员野外地物光谱测量及光谱数据处理水平,获得高精度遥感监测数据,促进不同领域学者间的交流和相互借鉴,中国科学院遥感与数字地球研究所联合美国ASD公司、加拿大Itres公司、美国Labsphere公司及中国区技术服务商北京理加联合科技有限公司,举办“2017年遥感定标与光谱应用学术交流会”。诚邀广大科研人员和学生光临。 【特邀专家报告】1.   光谱仪定标与光谱库建设报告人:肖青  研究员   中国科学院遥感与数字地球研究所2.   植物遥感探测方法与前沿报告人:刘良云  研究员 &...
发布时间: 2017 - 04 - 05
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近地表光谱数据的获取对于高光谱遥感影像解译,遥感传感器定标和性能验证有着至关重要的作用。可见-红外区光谱设备在遥感监测领域有着广泛的应用,可以用于农作物精细分类、估产、病虫害监测、健康状况评价、生物入侵调查;内陆及海洋水体调查、林业火灾、生物量调查;环境污染监测;矿物分类填图、调查等等。因其遥感观测面积大、获取结果速度快、周期短、数据价值综合性价值高,具有很高的经济效益和社会效益。如何在野外实测中减小测量误差,获取更加真实的高光谱数据,并将这些数据应用于地物特征分析、遥感数据地面验证、传感器地面定标等领域,是目前高光谱遥感应用中的一个挑战和难题。为了了解遥感定标与光谱应用技术的新进展,提升广大科研人员野外地物光谱测量及光谱数据处理水平,获得高精度遥感监测数据,促进不同领域学者间的交流和相互借鉴,北京理加联合科技有限公司作为美国ASD地物光谱仪在中国的代理商及美国Labphere公司光学仪器代理商,特在北京、乌鲁木齐、南昌举办“2017年遥感定标与光谱应用培训交流会”。此次活动,我们有幸邀请到了美国ASD公司联合创始人Brian Curtiss博士,Curtiss博士将做如下报告:Application of ASD Field Spectrometer in Land Surface Spectroscopy and Hyperspectral Remote Sensing Res...
发布时间: 2017 - 03 - 23
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中新社北京八月十八日电来自中国科学院的消息说,由该院动物研究所与可可西里保护区联合建立的“青藏高原野生动物研究站”,近日在位于海拔四千六百米的五道梁保护站挂牌成立。中科院动物所称,新建的青藏高原野生动物研究站,将邀请中外相关领域的科学家和管理工作者加盟,在青藏铁路对高原有蹄类动物的影响、青藏铁路对沿线生物多样性的影响及综合评价、青藏高原野生动物监测方法和种群数量调查方法培训、种群隔离对高原野生动物遗传多样性与保护遗传学研究、动物疫病对野生动物危害及生态安全的风险评估等方面开展合作研究,为青藏高原珍稀濒危动物的保护、管理与监测工作提供科学依据。自上世纪五十年代以来,中科院动物所科研人员即参与青藏高原野生动物资源调查、分类、区系、动物地理及动物多样性保护等一系列研究工作,积累有大量第一手资料并取得大量科研成果。近年来,该所科研人员对青藏铁路沿线及外围地区野生动物状况进行调查、监测,完成青藏铁路野生动物通道方案的设计、施工期野生动物监测等研究课题,还对可可西里藏羚种群现状以及藏羚等高原有蹄类动物对青藏铁路野生动物通道的适应性进行了专门研究。可可西里国家级自然保护区拥有中国境内重要的高原生态系统类型,尤其高原特有的高寒草地、荒漠及湖泊湿地等生态系统及其相关的珍稀野生动植物和自然景观为世界罕见,是开展高原动物学研究的理想场所。专家表示,优势互补的两者此番共建青藏高原野生动物研究站,必将大幅提...
发布时间: 2018 - 04 - 28
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2017年3月21日,2017年稳定同位素应用与技术交流会在中国科学院地理科学与资源研究所成功召开。会议由中国科学院地理科学与资源研究所主办,美国LGR公司(现隶属于ABB),北京理加联合科技有限公司(以下简称理加联合)协办。会议规模盛大,座无虚席,来自中国科学院地理科学与资源研究所、中国林业科学研究院、中国科学院生态环境研究中心、中国科学院植物研究所、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、华东师范大学、南京大学等40余个单位近300名学者参加了会议。大会开始,中国科学院地理科学与资源研究所宋献方研究员为本次会议致辞,欢迎前来参会的老师,并预祝本次会议圆满成功。清华大学地球系统科学研究中心暨全球变化研究院林光辉教授与参会老师分享了稳定同位素技术在生态系统碳水交换研究中的应用。美国LGR公司Fred博士为参会老师介绍了LGR激光稳定同位素分析仪新品及其应用案例。中国科学院地理科学与资源研究所温学发研究员讲解了如何保证稳定同位素质谱(IRMS)与光谱(IRIS)仪器的测定精度和准确度。理加联合庄静静博士介绍了美国LGR公司ICOS激光稳定同位素分析仪在生态系统研究中的应用。中国林业科学研究院林业研究所孙守家研究员与参会老师分享了稳定碳同位素在生态系统研究中的几个案例。中国林业科学研究院荒漠化研究所所长卢琦研究员讲解了稳定同位素分析技术在荒漠生态学方面的应用。中国科学院沈阳应用生态研究所...
发布时间: 2017 - 03 - 27
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特制土壤可能是最优化碳捕获方法科学家知道有可能利用土壤进行“碳吸存”已经有一段时间了,但还没有人尝试发明一种可消除和永久保存二氧化碳的土壤。英格兰东北部纽卡斯尔大学的土壤科学家戴维・曼宁教授率领的一个多学科研究小组正在尝试寻找这种土壤。  这个研究项目叫做“制造碳吸存土壤:创新的碳减排方法”,为期18个月,已于2007年9月启动,得到英国工程和自然科学研究理事会提供的约24万英镑的资金。  启动这个研究的想法来源于一个事实,即植物、庄稼、树木在进行光合作用时可以吸收大气中的二氧化碳,然后通过遍布在周围土壤里的根系将多余的二氧化碳排放到土壤中。在绝大部分土壤中,这些排放进来的二氧化碳有很大一部分又逃逸到大气中,或者进入地下水。  但这个研究小组的专家认为,在天然或经人工含有硅酸钙的土壤中,植物根系排放出来的二氧化碳可能会和土壤中的钙起反应,形成无害的矿物质碳酸钙。碳酸钙最常见的自然存在方式是白垩、石灰石和大理石。  反应后,二氧化碳就可以被安全地“锁定”在碳酸钙里,以覆盖在卵石表面或自成颗粒的形式保存在植物根系周围的土壤里。科学家们正在调查这个过程的形成机制,如果的确如此,他们将鼓励人们在含钙丰富的土壤里栽种更多的植物和农作物。  这也可能将开启特制土壤的开发前景,所谓特制土壤(添加了...
发布时间: 2018 - 04 - 28
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尊敬的老师,您好!稳定性同位素具有示踪、整合和指示物质循环过程的功能,同时能够综合较大时间和空间尺度上的生态学信息。因此,被广泛应用于生态、环境、地质和能源等多种领域。由于传统同位素质谱仪使用条件的限制,无法实现野外在线连续性的同位素分析,导致水循环方面研究缺少重要的同位素实时数据。激光光谱技术的出现,为现场快速测定同位素提供了可能,激光光谱检测技术的不断革新,使其具有更广阔的应用空间,特别是在稳定同位素测定领域具有广阔的应用前景。该类仪器的稳定同位素分析精度可以和传统的质谱相媲美,甚至某些技术指标优于质谱,成为一种有效的新的稳定同位素分析手段之一。为了帮助广大科研工作者充分了解稳定同位素等生态仪器在众多研究领域的应用,使仪器的先进性能在实验过程中得到更充分的发挥,我们特邀国内稳定同位素研究专家及北京理加联合有限公司技术服务团队,于2017年3月21日在北京举办“2017年稳定同位素应用与技术交流会”。诚挚地欢迎各位老师同学参加! 【特邀专家报告】1.    稳定同位素技术在生态系统碳水交换研究中的应用报告人:林光辉 教授   清华大学地球系统科学研究中心暨全球变化研究院2.    如何保证稳定同位素质谱(IRMS)与光谱(IRIS)仪器的测定精度和准确度?报告人:温学发 ...
发布时间: 2017 - 03 - 17
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Biogeosciences, 5, 937947, 2008www.biogeosciences.net/5/937/2008/© Author(s) 2008. This work is distributed underthe Creative Commons Attribution 3.0 License.BiogeosciencesEffect of UV radiation and temperature on the emission of methane from plant biomass and structural componentsI. Vigano1, H. van Weelden2, R. Holzinger1, F. Keppler3, A. McLeod4, and T. R¨ockmann11 Institute for Marine and Atmospheric research Utrecht (IMAU), Utrecht University, Princetonplein 5,3584ED Utrecht, The Netherlands2 Department of Dermatology and Allergology Utrecht University Medical Center Utrecht, Hei...
发布时间: 2018 - 04 - 28
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美国ASD公司(现隶属于荷兰帕纳科)是先进的野外地物光谱仪制造商,其产品是遥感及相关领域更专业的测量设备和工作标准。2016年度,美国ASD全球销售取得了不俗的战绩,经过综合评比,理加联合荣获2016年“年度代理商”。2017年2月27日,美国ASD公司销售总监Craig Hoechstetter 先生亲自来华,为理加联合颁发荣誉奖杯。颁奖典礼在北京昆泰嘉禾酒店举办,理加联合所有在京员工参加了此次盛宴,见证了这一重要时刻。颁奖典礼开始, Craig Hoechstetter 先生发表开场致辞,他表示,理加联合作为美国ASD地物光谱仪在中国的代理商,一直表现优异,这次荣获2016年年度代理商,实至名归,祝愿2017年理加联合可以取得更好的战绩。首先,Craig Hoechstetter 先生为理加联合颁发2016年度代理商奖杯,理加联合总经理孙宝宇先生表示,获此殊荣,我们荣幸之至,美国ASD地物光谱仪技术雄厚精湛,理加联合作为专业的仪器供应商和技术服务商,一直以“为用户提供更专业的产品和更完善的服务”为己任,把工作做到实处,赢得了广大用户的信任和支持,感谢美国ASD公司的专业产品,感谢理加联合全体同事孜孜不倦、精益求精、迎难而上的拼搏精神。左:Craig Hoechstetter 先生   中:理加联合总经理 孙宝宇先生   右:理加联合执行董...
发布时间: 2017 - 03 - 01
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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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