一种防割伤植物根土清洗分离装置

    公开(公告)号:CN110882992B

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN201911128064.9

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种防割伤植物根土清洗分离装置,包括洗根桶和外壳,所述洗根桶右侧的底部与外壳的左侧固定连接,所述洗根桶内壁的底部固定连接有矩形框,且矩形框内壁的底部固定连接有电机,所述电机输出轴的一端通过联轴器固定连接有筛筒,所述外壳内壁的底部固定连接有水泵,所述水泵的进水口连通有进水管,本发明涉及植物根土分离技术领域。该防割伤植物根土清洗分离装置,通过矩形框内壁的底部固定连接有电机,电机输出轴的一端通过联轴器固定连接有筛筒,使得测定人员在测定植物根系生物量的时候,可以通过装置自动将根土进行清洗分离,操作更加便捷,便于将土与根系分开,同时洗根过程中不会割破手指,使用更加方便。

    一种冻土同位素及生源物质分层采样收集装置

    公开(公告)号:CN110617991A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910775143.2

    申请日:2019-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种冻土同位素及生源物质分层采样收集装置,包括底板、第一支架和第二支架,所述底板顶部的两侧分别与第一支架和第二支架的底部固定连接,本发明涉及采样收集装置技术领域。该冻土同位素及生源物质分层采样收集装置,通过第一支架与第二支架相对一侧之间的顶部滑动连接有活动板,并且活动板的顶部固定连接有转动电机,活动板的底部转动连接有转动块,并且转动块的底部固定连接有取样管,取样管的底端贯穿底板并延伸至底板的底部,这样的装置结构设计可以使取样管方便的进入地面的底部进行冻土分层采样收集,改变了传统人工利用工具挖土采样的方式,提高了冻土采样效率,同时降低了工作人员的劳动强度。

    一种浮游生物分离培养器

    公开(公告)号:CN110521644B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201910942033.0

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种浮游生物分离培养器,本发明涉及浮游生物培养技术领域,包括透明管,所述透明管的上端外表面固定安装有封盖,且透明管的一侧外表面固定安装有固定机构,所述透明管的外表面靠近一侧的位置固定安装有第一遮挡机构,所述透明管的下端外表面固定安装有控制机构,所述控制机构的内部靠近中部的位置贯穿有通气管,所述通气管的下端外表面固定连接有抽气泵,所述透明管的内部靠近一侧的位置固定安装有加热器,所述加热器的下端外表面固定安装有通线管,使得设备能够较为便捷的营造出浮游生物在自然中生长环境,可以较为简便的营造出夜晚环境,可以使得旋转柱在需要时能够较为方便的固定在所需位置。

    一种模拟干旱环境的增温装置

    公开(公告)号:CN110568875B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201910940908.3

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种模拟干旱环境的增温装置,包括第一增温罩和水箱,所述水箱左侧的顶部固定连接有外壳,所述第一增温罩的顶部固定连接有第二增温罩,所述第一增温罩内壁顶部的两侧均固定连接有连接板,两个所述连接板的顶部均活动连接有固定板,两个所述固定板相对的一侧之间固定连接有环形喷头,本发明涉及增温设备技术领域。该模拟干旱环境的增温装置,通过第一增温罩的顶部固定连接有第二增温罩,在原增温装置的基础上,加上一个较扁的增温罩与原增温罩相结合,这样降雨时,就能收集到与上六边形大小相同的雨水,减小变量对实验的影响,同时增温效果不会减少,适用于野外无人值守且无电源供电的环境。

    一种恒温、密闭的土壤呼吸收集装置

    公开(公告)号:CN110501192B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201910774302.7

    申请日:2019-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种恒温、密闭的土壤呼吸收集装置,包括保温箱和底座,所述保温箱内壁顶部的左侧固定连接有收集盒,收集盒内壁的底部从前到后依次固定连接有压力传感器、大气泵、小气泵和放置架,收集盒内壁的前侧固定连接有单片机,本发明涉及土壤呼吸收集装置技术领域。该恒温、密闭的土壤呼吸收集装置,通过设置大气泵将外界空气抽进保温箱,再利用压力传感器和单片机配合检测保温箱内气压,则可简单方便的检测保温箱气密性,而利用通过将保温箱设置成两层,中间留有的空腔增加了保温箱的保温效果,同时直接将气体收集装置设置在保温箱内部,在抽取空气时不影响保温箱内的气压变化,不会影响检测精度,结构简单实用。

    一种野外快速测土壤孔隙率的实验装置以及方法

    公开(公告)号:CN110595976A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910723537.3

    申请日:2019-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种野外快速测土壤孔隙率的实验装置,包括第一量筒、底板、套壳和环形板,所述第一量筒内壁的底部固定连接有第二量筒,并且第一量筒内壁的一侧固定连接有液位传感器,所述底板的四周均固定连接有外壳,并且外壳的一侧活动连接有活动板,所述活动板延伸至外壳外部的一侧固定连接有竖板,并且竖板的顶部固定连接有拉绳,所述活动板延伸至外壳内部的一侧固定连接有挡板,所述套壳的顶部转动连接有竖杆,本发明涉及实验装置技术领域。该野外快速测土壤孔隙率的实验装置以及方法,在野外取土之后就可以就地进行实验,操作较为快捷,提高了整体的实验效率,通过液位传感器可以直接进行液位的读数,方便进行快速计算。

    一种恒温、密闭的土壤呼吸收集装置

    公开(公告)号:CN110501192A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910774302.7

    申请日:2019-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种恒温、密闭的土壤呼吸收集装置,包括保温箱和底座,所述保温箱内壁顶部的左侧固定连接有收集盒,收集盒内壁的底部从前到后依次固定连接有压力传感器、大气泵、小气泵和放置架,收集盒内壁的前侧固定连接有单片机,本发明涉及土壤呼吸收集装置技术领域。该恒温、密闭的土壤呼吸收集装置,通过设置大气泵将外界空气抽进保温箱,再利用压力传感器和单片机配合检测保温箱内气压,则可简单方便的检测保温箱气密性,而利用通过将保温箱设置成两层,中间留有的空腔增加了保温箱的保温效果,同时直接将气体收集装置设置在保温箱内部,在抽取空气时不影响保温箱内的气压变化,不会影响检测精度,结构简单实用。

    一种野外增温降雨实验装置

    公开(公告)号:CN110583330B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201910774278.7

    申请日:2019-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种野外增温降雨实验装置,包括增温罩、元件箱和蓄水箱,增温罩、元件箱和蓄水箱从左至右依次排列,增温罩呈六角星型拉伸设计,增温罩的六个边角处均通过拉伸叶片固定连接,所述增温罩的顶部开设有收缩孔,且收缩孔的内表面固定连接有环形洒水器,所述环形洒水器的输入端连通有连接管,且连接管远离环形洒水器的一端与蓄水箱的内部连通,本发明涉及野外增温降雨实验技术领域。该野外增温降雨实验装置,拉伸叶片使增温罩的闭孔变成可以自由调节的收缩孔,使得用户在实验过程中对闭孔的调节更加方便,节约量的时间和精力,同时利用蓄水箱的设置,直接在箱体内部注满水后就可以在偏远地区进行使用,增大适用面。

    一种植物根系观测设备
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110558101B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201910941995.4

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种植物根系观测设备,包括观测仪和底座,所述底座的顶部固定连接有外筒,所述外筒的内部活动连接有内筒,所述底座的顶部且位于内筒与外筒之间固定连接有定位块,且定位块的外部套设有微根管,所述内筒和外筒的表面均开设有通孔,所述观测仪的左侧通过导线电性连接有探测杆,所述探测杆的底端延伸至微根管的内部,且探测杆的底端固定连接有摄像头,本发明涉及植物根系观测技术领域。该植物根系观测设备,通过设置内筒与外筒配合,并将微根管设置在内筒和外筒之间,布设完装置后,第二年新生根系会穿过内筒,将根长至内筒和外筒之间,便于微根管观测新增根系的生长情况,有效的隔离了旧根。

    一种获取青藏高原河流水龄的方法

    公开(公告)号:CN112926180A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110037195.7

    申请日:2021-01-12

    Abstract: 本发明公开了一种获取青藏高原河流水龄的方法,基于稳定同位素示踪剂进行模型构建,得到示踪剂进入流域后到达出口所需的平均时间,显示水循环速率及河流的径流水龄,分别计算如下两个指标:A径流中小于指定年龄的水的含量/比例、B径流中介于指定年龄之间的水的含量/比例,由此衡量或显示河流水龄。本发明提供了适用于青藏高原的多指标水龄获取方法,对于了解水循环和气候变化对冰川、多年冻土和其他水体的影响具有重要的实际意义。

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