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公开(公告)号:CN110135385A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910433567.0
申请日:2019-05-23
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开一种丘陵山区结构化植被指数模型的构建方法,包括如下步骤:(1)测定不同植被层的植被盖度,以及收集文献中不同植被结构的地表径流数据和土壤侵蚀量数据;(2)对数据进行标准化处理,包括减流率、单位盖度减流率或单位盖度减蚀率的计算;(3)根据处理后的数据计算各覆盖层的水土保持作用系数;(4)依据水土保持作用系数构建不同植被类型的结构化植被指数模型。本发明充分考虑了植被垂直结构中各层次的水保作用,有效的表征植被水土保持效益,弥补传统植被盖度评价植被防蚀功能的不足,为水土流失治理的植被措施指明了方向,同时也为进一步研究植被与土壤侵蚀模型提供了新指标。
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公开(公告)号:CN109977548A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910238960.4
申请日:2019-03-27
Applicant: 南京林业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种针对不同范围的叶面积指数遥感反演方法,包括:步骤一、确定野外实测样方的生化组份参数;步骤二、将样方的生化组分参数输入辐射传输模型,得样方冠层反射率;步骤三、对多角度遥感影像进行预处理,得五个角度公共点的遥感反射率,并与模拟的冠层反射率做精度评价;步骤四、选择与LAI相关性最高的植被指数,利用模拟的冠层反射率构建的最佳植被指数与LAI建立回归模型;步骤五、将所有的LAI分割成两个部分,选择最佳观测角度和最佳植被指数,分别建立回归模型,根据决定系数确定LAI阈值;步骤六、确定不同范围LAI的最佳反演模型,得分类后LAI的反演结果。本发明对于不同范围的LAI,采用不同的反演方法,可明显提高LAI反演精度。
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公开(公告)号:CN105861384B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201610342966.2
申请日:2016-05-20
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种硅酸盐岩高效溶蚀细菌液化沙雷氏菌NLX‑15及其应用。该硅酸盐岩高效溶蚀细菌,其分类命名为液化沙雷氏菌Serratia liquefaciens NLX‑15,已保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号CCTCC NO:M2016239,保藏日期:2016年5月3日;保藏地址:中国武汉武汉大学。本发明筛选出的高效侵蚀岩石菌株液化沙雷氏菌NLX‑15,对硅酸盐岩有很强的侵蚀能力,能促进岩石中Ca、Al等主要离子的释放,加速石灰岩侵蚀成土;同时兼有很强的解K、P的潜能;同时,能促进喷播后植物的生长,具有很好的应用开发前景。
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公开(公告)号:CN108559035A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810393975.3
申请日:2018-04-27
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08F289/00 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F2/10
CPC classification number: C08F289/00 , C08F2/10 , C08F220/06
Abstract: 本发明公开了一种利用造纸黑液主要成分改性高吸水树脂的方法及其材料,方法包括:碱性木质素与水搅拌混合均匀,加入一定中和度的丙烯酸溶液,再加入丙烯酰胺,再加入引发剂60℃反应,再加入交联剂继续反应;反应完成后,将共聚物烘至恒重,粉碎研磨获得复合型木质素改性高吸水树脂。本发明通过木质素接枝共聚和丙烯酸/丙烯酰胺的交联,制备出耐盐性较高、高保水率的环境友好型吸水树脂,在最优条件下,复合型木质素改性高吸水树脂在去离子水中的吸水率为550g/g,在0.9%NaCl中的吸水率为50g/g。
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公开(公告)号:CN103148786B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310031104.4
申请日:2013-01-15
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01B11/02
Abstract: 一种物体高度测量仪及其测量方法,该测量仪包括测量仪壳体,所述测量仪壳体底部设有三角架,在所述的测量仪壳体内设有数码相机,其特征在于:所述测量仪壳体内的数码相机连接有颜色提取器和CCD图像传感器,所述数码相机还与运算器相连,所述运算器连接有储存器和控制面板显示屏幕,运算的结果通过储存器进行存储;所述的控制面板显示屏幕还与颜色提取器相连。该测量方法将镜头对准被测量树木的最低端,进行低点测量,然后按照同样的方式,对准被测量树木的顶部,进行高点测量,数码相机算得高点时与低点时的相距,根据三角形的余弦定理,通过运算器计算。本发明测量方便、测量精度高、针对性强、同时能适合特殊环境中树木高度测量。
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公开(公告)号:CN103103151B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201310018611.4
申请日:2013-01-18
Applicant: 南京林业大学
IPC: C12N1/20 , C09K17/14 , C12R1/465 , C09K101/00
Abstract: 本发明公开了一种石灰岩高效侵蚀放线菌嗜热一氧化碳链霉菌NL-1及其应用,石灰岩高效侵蚀放线菌的分类命名为嗜热一氧化碳链霉菌(Streptomyces thermocarboxydus)NL-1,已保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号CCTCC NO:M2012460,保藏日期:2012年11月19日;保藏单位地址:中国武汉武汉大学。本发明的高效侵蚀岩石放线菌菌株嗜热一氧化碳链霉菌NL-1,对石灰岩有很强的侵蚀能力,能促进岩石中Ca、Mg等主要离子的释放,加速石灰岩侵蚀成土;能降低喷播基质容重,增强喷播基质的抗冲性和抗剪性,具有很好的应用开发前景。
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公开(公告)号:CN103087926B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201310018564.3
申请日:2013-01-18
Applicant: 南京林业大学
IPC: C12N1/14 , C09K17/14 , C12R1/645 , C09K101/00
Abstract: 本发明公开了一种石灰岩高效侵蚀真菌卵形孢球托霉NL-15及其应用,该石灰岩高效侵蚀真菌的分类命名为卵形孢球托霉(Gongronellabutleri)NL-15,已保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号CCTCCNO:M2012454,保藏日期:2012年11月12日。保藏地址:中国武汉武汉大学。本发明的高效侵蚀岩石真菌卵形孢球托霉NL-15,对石灰岩均有很强的侵蚀能力,能促进岩石中Ca、Mg等主要离子的释放,加速石灰岩侵蚀成土;能降低喷播基质容重,增强喷播基质的抗冲性和抗剪性,具有很好的应用开发前景。
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公开(公告)号:CN103224635A
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201310181230.8
申请日:2013-05-15
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J3/24 , C08F251/00 , C08L51/02 , C08L5/04
Abstract: 本发明公开了一种复合型淀粉改性高吸水树脂的制备方法,向玉米淀粉中加入去离子水搅拌,缓慢升温至70℃,淀粉糊化完全后,将糊化液降至室温备用;在冰水冷却下,称取适量丙烯酸溶液,用25%氢氧化钠溶液中和,加入15%碳酸氢钠溶液作为pH缓冲剂,获得单体溶液;在氮气保护下,将单体溶液与糊化液搅拌混匀后加入过硫酸铵,缓慢加热升温至58~62℃;加入海藻酸钠饱和溶液,滴加交联剂,反应2~2.5h;反应完成后,停止通氮气,将共聚物在75~80℃的条件下烘至恒重,粉碎后过60-80目筛,获得复合型淀粉改性高吸水树脂;本发明通过淀粉接枝共聚和海藻酸盐的交联,制备出耐盐性较高、高保水率的环境友好型吸水树脂。
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公开(公告)号:CN103087926A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310018564.3
申请日:2013-01-18
Applicant: 南京林业大学
IPC: C12N1/14 , C09K17/14 , C12R1/645 , C09K101/00
Abstract: 本发明公开了一种石灰岩高效侵蚀真菌卵形孢球托霉NL-15及其应用,该石灰岩高效侵蚀真菌的分类命名为卵形孢球托霉(Gongronellabutleri)NL-15,已保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号CCTCCNO:M2012454,保藏日期:2012年11月12日。保藏地址:中国武汉武汉大学。本发明的高效侵蚀岩石真菌卵形孢球托霉NL-15,对石灰岩均有很强的侵蚀能力,能促进岩石中Ca、Mg等主要离子的释放,加速石灰岩侵蚀成土;能降低喷播基质容重,增强喷播基质的抗冲性和抗剪性,具有很好的应用开发前景。
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公开(公告)号:CN101968418A
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN201010518670.4
申请日:2010-10-26
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01N5/04
Abstract: 本发明公开了一种位移式蒸渗仪。该位移式蒸渗仪包括依次相联的测量装置、数据处理单元和终端显示单元;所述的测量装置包括支架和钢槽;在支架的对称的2个侧边上各设有一组上支撑架和下支撑架,在上支撑架和下支撑架上设有滑轮组;在滑轮组之间设置有钢丝绳;在钢丝绳上固定有夹板;夹板与配重杆相联;在配重杆上设置有配重块和位移传感器。本发明的位移式蒸渗仪,结构简单,制作成本低,使用方便,可同时监测被测土体水分蒸腾蒸发、渗漏随时间的微小变化及气温、空气湿度、光照、降水等对应相关参数,并对测量的数据进行实时在线快速分析处理,做到了数据采集的高速化、准确化,增强了稳定性和可靠性,大大提高了工作效率,降低了劳动强度。
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