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公开(公告)号:CN109757175B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910201414.3
申请日:2019-03-18
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于无人机监测的玉米水肥一体化变量施肥方法,对试验小区和推荐施肥区的玉米冠层在在玉米六叶期、十叶期分别进行无人机航拍,分析结果以六叶期为主,十叶期作为补充,获取玉米冠层正射影像;筛选最佳冠层图像色彩参数;对推荐区的作物影像根据不同光谱值与开窗试验区不同施肥处理的光谱标准化值进行模糊隶属度判别;为保持一致性,在推荐施肥区中增加开窗试验小区,不同土壤、不同作物反应不同,建立对应的光谱标准库,应用无人机获取的玉米冠层特征与开窗试验小区试验建立对应关系。
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公开(公告)号:CN107926982A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711188367.0
申请日:2017-11-18
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
Abstract: 本发明公开了一种治疗苹果树腐烂病药剂的制备和使用方法,药剂的制备原料有木焦油原液、吐温或乙醇、蒸馏水,其中木焦油原液、吐温和蒸馏水按a∶b∶(a+b)的体积比进行配制药剂,这里a、b必须满足a≤b≤4a;或将乙醇、蒸馏水和木焦油原液按15c∶c∶d的体积比进行配制药剂,这里c、d必须满足16c≤d≤64c。将制备完成的药剂按以下方法进行使用,首先对犯有腐烂病的枝干部位进行刮除,然后换用已消毒的刀具对病斑周围的枝干继续刮除,最后每年1~2月份,3~4月份和7月份,使用毛刷对刮除病斑部位进行涂抹药剂。该药剂制备简单、使用方便、成本较低,对环境污染较小,另外经过大量试验,制备的该药剂按照规定的使用方法,具有较好的治疗苹果树腐烂病的效果。
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公开(公告)号:CN104021211B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201410277230.2
申请日:2014-06-19
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
IPC: G06F17/30
Abstract: 本发明公开了一种土壤空间数据制图的注记生成方法。本方法:1)根据数据库生成结构表、分级码表、存储路径表;2)建立分级码与字体关系表V_GrTxt;3)根据结构表进行图层的注记设置与边缘缓冲设置,生成Vlay表;选取需统计分级码字段对分级码进行统计;4)将Vlay表、V_GrTxt表与分级码表合并,生成分级码表V2_Gr,其设有是否生成注记的GrOff字段和设置注记生成时排列方向的Curve字段;5)根据统计结果对表V2_Gr中分级码进行筛选,确定分级码是否生成注记;6)合并判别结果生成上注记的分级码表V4_Leg;然后根据Curve字段、V_GrTxt生成注记层。本发明实现注记自动避让与生成。
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公开(公告)号:CN105973306A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610459377.2
申请日:2016-06-22
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
Abstract: 本发明涉及一种农田面源污染地下淋溶主要水过程监测装置及方法,该装置包括:地下淋溶量监测装置,用于获取各个地下淋溶监测小区的淋溶量数据,并将获取到的淋溶量数据发送至无线测控模块;灌溉水监测装置,用于获取各个淋溶监测小区的灌溉量数据,并将获取到的灌溉量数据发送至无线测控模块;雨量自动监测器,用于获取地下淋溶监测小区的降水量数据,并将获取到的降水量数据发送至无线测控模块;无线测控模块,用于接收所述淋溶量数据、灌溉量数据和降水量数据,并将接收到数据发送至远程接收模块;远程接收模块,用于接收所述无线测控模块发送的数据。本发明能够实现农田面源污染地下淋溶主要水过程的监测结果更精确。
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公开(公告)号:CN103558120B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201310554449.8
申请日:2013-11-11
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
IPC: G01N9/02
Abstract: 本发明公开了一种测定土壤容重的方法及土壤容重测定系统。包括:采集原状土条件下的土壤土块,进行测定得到土壤土块体积含水量;将土壤土块置于密封袋中,抽取密封袋中空气后扎紧密封袋,称量获取扎紧的密封袋中土壤土块质量;将扎紧的密封袋置于具有活塞的密封容器中,获取第一密封容器体积以及第一密封容器气压;推动活塞滑移,获取第二密封容器体积以及第二密封容器气压;根据获取的参数,得到扎紧的密封袋中的土壤土块体积;根据扎紧的密封袋中的土壤土块体积以及扎紧的密封袋中土壤土块质量,计算得到土壤湿容重,基于土壤湿容重以及土壤土块体积含水量,得到土壤干容重。应用本发明,可以提高土壤容重的测定效率和测定精度。
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公开(公告)号:CN104932036A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510091520.2
申请日:2015-02-28
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 北京交通大学 , 湖北省农业科学院植保土肥研究所 , 云南乡土科技有限公司
IPC: G01W1/14
Abstract: 本发明提供一种农田面源污染地表径流降水量监测装置及方法,该装置包括:雨量自动监测器,设于预设监测点,用于获取驱动地表径流发生的降水量数据,并将获取到的降水量数据发送至无线测控模块;无线测控模块,用于接收雨量自动监测器发送的降水量数据,并将接收到的降水量数据发送至远程接收模块;远程接收模块,用于接收无线测控模块发送的驱动地表径流发生的降水量数据。上述装置能实现农田面源污染驱动地表径流发生的降水量的自动监测及监测数据的远程传输,监测结果更精确。
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公开(公告)号:CN104447132A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410575010.8
申请日:2014-10-23
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
IPC: C05G3/08
CPC classification number: C05G3/08 , C05C9/00 , C05G3/0047
Abstract: 本发明涉及肥料制备领域,具体涉及一种聚天冬氨酸盐改性缓释尿素、制备方法及应用。本发明聚天冬氨酸盐改性缓释尿素的制备方法包括以下步骤:(1)将甲醛加入到反应釜中,调节为弱碱性,加入尿素,在小于55℃的条件下反应,得到缓释尿素悬浮液;(2)将尿素加入到缓释尿素悬浮液中,继续反应1~2h,得混合物;(3)将聚天冬氨酸盐或/和改性聚天冬氨酸盐加入到步骤(2)所得的混合物中,搅拌均匀,烘干造粒,即得。本发明聚天冬氨酸盐改性缓释尿素速效成分可根据植物生长周期进行调节,缓释部分的周期可控制在60-120天,不会造成肥料在农作物收获后肥料残留所造成的损失,所以更适用于设施菜地中的蔬菜生长周期。
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公开(公告)号:CN101187658B
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN200710178526.9
申请日:2007-11-30
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
Abstract: 本发明公开了一种测定作物活体生物量变化的装置。该装置包括恒定水压供水装置,自动控制进水装置,半透性材料控水装置,微孔容器,栽盆和称量设备;恒定水压供水装置能以恒定的水压向外供水,自动控制进水装置能够自动控制向恒定水势溶液的输水量,保证其水势恒定;半透性材料控水装置是一个以半透性材料为主要功能部件的装置,它实现恒定水势溶液和封闭水体之间的水交换,微孔容器的表面有许多微小孔径的孔,可以透水,但进气值较低,实现封闭水体和土壤之间的水交换,栽盆用于栽培作物,称量设备用于称量作物的重量变化。该装置能在恒定土壤水势的条件下精确测定作物活体生物量的变化,广泛适用于农业以及科研领域。
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公开(公告)号:CN101185413A
公开(公告)日:2008-05-28
申请号:CN200710178527.3
申请日:2007-11-30
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
Abstract: 本发明公开了一种自动控制土壤水势恒定的装置。该装置主要利用半透性材料和具有恒定水势的溶液来控制一定范围内的土壤水势恒定在一个特定值。该装置包括恒定水压供水装置,自动控制进水装置,半透性材料控水装置和微孔容器;恒定水压供水装置能以恒定的水压向外供水,自动控制进水装置能够自动控制向恒定水势溶液的输水量,保证其水势恒定;半透性材料控水装置是一个以半透性材料为主要功能部件的装置,它实现恒定水势溶液和封闭水体之间的水交换,微孔容器的表面有许多微小孔径的孔,可以透水,但进气值较低,实现封闭水体和土壤之间的水交换。本发明能够有效地控制土壤水势恒定,广泛地适用于农业及科研领域。
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公开(公告)号:CN116589308B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202310573225.5
申请日:2023-05-22
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
IPC: C05F17/20 , C05F17/10 , C05F11/00 , A01B79/02 , C12N1/20 , C12N1/16 , C12N11/02 , C12R1/38 , C12R1/125
Abstract: 本发明属于农用制剂技术领域,具体涉及一种自发热型秸秆腐解剂及其制备方法与应用。本发明通过多级分解微生物与高稳态改性秸秆材料固态发酵,强化功能微生物的多组分分解能力,解决了功能微生物易失活,环境适应性差的问题;通过添加微域发热启动剂B,在增强秸秆与菌剂接触面的基础上,构建类堆肥化过程,加速糖类‑蛋白质类分解微生物的快速繁殖,形成局部增温环境,促进纤维素/半纤维素分解菌对秸秆的分解,并诱导强化土著微生物活性;同时,秸秆分解后的物质可以为糖类‑蛋白质类分解微生物提供碳源,形成持续内循环反应,加速秸秆的腐解,突破了已有类似秸秆腐解菌剂定植能力差、低温下活性弱、秸秆腐解慢的技术瓶颈,具有重要的应用价值。
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