农田鼠害检测

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农田鼠害检测相关的仪器

  • 智能鼠害监测站是一款集实时监测、数据分析与预警功能于一体的智能设备。它利用高精度传感器捕捉鼠类活动信息,通过智能算法分析鼠害情况,并即时发送预警通知。适用于农业、仓储及城市环境,助力防控,保护生态与资产安全。产品特点1、无线传输技术:监测数据通过无线方式传输至智能鼠害监测大数据监管平台,实现远程实时侦查鼠情,无需人工值守,节省时间和人力成本,同时降低价值成本。通过365天不间断监测,能够实时了解老鼠密度,将鼠情发生动态可视化,为防控工作提供科学依据。2、自动控制系统:视频数据自动传送、存储与分析技术,确保信息的实时性与准确性。3、强大的抗干扰能力:结合红外与高清摄像头,具有抗干扰性能,确保在各种复杂环境下都能稳定运行。参数规格设备构成:含鼠害数据远程采集终端一部,鼠害数据分析软件系统使用权。采集数据类型:视频视频质量:全高清800TVLP存储格式(采集数据格式):AVI/WMV/MP4,BMP/JPGE像素640*480,1280*720,1920*1080实时数据分析:30*24小时实时数据采集,人工智能图像识别,提取害鼠身体、毛色、轮廓及活动等特征,实现鼠种鉴别,身体指标等分析,分析数据可视化展示可视化参数:鼠类分布主题分析,鼠类群落结构整体分析,害鼠种群数量动态分析,数据对比关联分析,年报数据分析历史数据展示:支持历史数据导入系统分析,可视化展示数据接口:USB2.0通信频段:7模全网通通信模式:TCP/IP HTTP FTP工作模式:定时唤醒、红外组合唤醒参数设置:支持远程密码保护,远程故障诊断侦测功能:红外侦测,移动侦测防护等级:IP67使用环境:野外直流供电待机时间:30*24小时工作电压:4.75-5.25工作电流800Ma工作温度:-35-75°C设备尺寸:330*270*280mm仿鼠洞横截面积:7000±5%应用领域农业生产:在农田中设置鼠害监测站可以监控老鼠的活动情况,及时发现和防治老鼠对作物的危害,减少作物损失。同时,在粮仓、储粮库等场所安装监测站也能保护粮食不受污染和损坏。 城市环境:在城市下水道、公园绿地等区域设置鼠害监测站可以监控城市鼠害情况,提高城市卫生管理水平。生态研究:在野外生态研究中使用鼠害监测站能够帮助研究人员了解老鼠的行为习性和栖息环境,为生态保护提供数据支持。公共卫生:鼠害监测站还可以用于研究老鼠传播疾病的模式和防控策略,为公共卫生政策的制定提供依据。
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  • 鼠害监测仪 400-860-5168转4986
    一、产品概述  鼠害监测仪能够通过红外及高清摄像头技术实时监测鼠害活动规律,以无线的方式将数据传输至智能鼠害监测大数据监管平台,能够快捷的远程侦查鼠情,24小时无人值守、省时、省工,降低价值成本 365天监测,实时了解老鼠密度,种类 降低维护成本掌握当地鼠害的种类、分布及数量动态等。  二、产品功能  全网通接入 无线上传 拍照 定时抓拍图像和视频  三、主要部件  1、拍照系统:用于拍照图像处理,无线数据传输  2、数传系统:4G网络传输,不受距离的限制  3、摄像头:内置高清摄像头、拍照更清晰,便于远程分辨鼠害种类。  4、视频存储系统:可存储30*24小时视频数据。  四、主要技术参数  1、摄像头像素:≥200万(可根据需要更改)  2、图片分辨率:≥1600×1200  3、待机功能:≤15W  4、供电电池:≥DC12V/20Ah(锂电池)  5、待机时间:≥7*24小时  6、太阳能板功率:≥40W  五、适用范围和特点  本产品广泛应用于农业、林业、海关、园艺、科研院校等鼠害监测领域。  1.监测终端可单机使用,也可多机组网使用。各监测终端通过无线方式通信。以实现鼠害密度的区域监测。  2、采用全网通工业级路由器,支持5G/4G/3G网络接入,配备路由器管理平台,可通过平台对路由器远程配置。  3、采用200W高清工业摄像机(可选),可满足野外复杂的环境要求。终端满足30*24小时实时视频数据采集。  4、采用工业级和军工级的电子元件,完全满足野外的复杂环境的要求,可承受7*24小时不间断工作。  5、配备12V/20AH锂电池,40W单晶硅太阳能板。同时留有充电接口,可外接充电器进行室内充电。  六、结构示意图  本设备的总体结构分为上下两部分,其上部为太阳能供电和主机箱,下部为鼠害拍照通道及摄像装置,柜内设有控制电路、存储系统,远传系统。
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  • 一、产品简介鼠害监测预警系统是通过红外及高清摄像头技术实时监测鼠害活动规律,以无线的方式将数据传输至鼠害监测云平台,可以实时监测鼠类的活动轨迹、数量和分布情况等,及时发现鼠害问题,可以帮助用户更好地管理鼠害问题,减少损失和危害。同时,智能鼠害监测站还可以通过远程监控和数据分析,分析的结果可以通过云平台查询以及以表格、趋势图等形式展示出来,数据支持导出为图片文件或表格文件。二、技术参数1.设备主控采用安卓系统,并拥有自动重启功能,保持设备运行流畅度。2.设备搭载200W高清摄像头(可选配),可满足野外复杂的环境要求,对所捕获的鼠害进行30*24实时视频数据采集。3.设备饵料自动投放,用户仅需定期补充饵料仓。4.侦测功能:红外侦测,移动侦测。5.实时数据分析:24小时实时数据采集,人工智能图像识别,提取害鼠身体、毛色及活动等特征,实现鼠种鉴别,身体指标等分析等,识别系统放置云端,具有数据更新快、准确度高等优点。 6.可视化参数:鼠类分布主题分析,鼠类群落结构整体分析,害鼠种群数量动态分析。7.平台全天24小时不间断监测设备,平台支持自定义报警阈值及位移报警。8.平台支持微信推送,当设备触发警报时,平台会自动通过微信发送报警信息。9.设备数据自动同步至云平台,保证数据不丢失。10.设备待机功率:≤ 10W。11.供电方式:设备采用DC 12V低电压供电,支持市电供电或太阳能供电(80W 40ah太阳能供电系统)。
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农田鼠害检测相关的方案

农田鼠害检测相关的论坛

  • 如何应对实验室的鼠害?

    食品检测实验室里,难免会有一些待测的食品样品,我们的实验室里,就是因为保存有一些能吃的样品,经常有老鼠光顾。就是请了专业的灭鼠公司来也没有用,那些老鼠我行我素。大家有没有好的办法应对实验室的鼠害?

  • 【世界环境日】场地土壤与农田土壤质量检测的差异项

    场地土壤与农田土壤质量检测在目的、方法、标准以及关注点上存在一定的差异。以下是两者的一些主要差异项:1. 检测目的: - 场地土壤检测:通常是为了评估场地污染程度,确定土壤中污染物的种类和浓度,为场地修复和环境保护提供数据支持。 - 农田土壤检测:主要是为了评估土壤的健康状况和耕作适宜性,确保农作物生长环境的安全和土壤的生产力。2. 检测方法: - 场地土壤检测:可能需要使用更高级别的分析技术,如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]电感耦合等离子体质谱[/color][/url]([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url])、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱联用([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GC-MS[/color][/url])等,以检测低浓度的污染物。 - 农田土壤检测:通常使用较为常规的分析方法,如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计(AAS)、原子荧光分光光度计(AFS)等,重点在于检测植物生长所需的营养元素和可能影响农业生产的污染物。3. 检测标准: - 场地土壤检测:依据的是国家和地方的环境保护标准,关注的是土壤环境质量标准(如GB 15618—2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》)。 - 农田土壤检测:依据的是农业标准,关注的是土壤肥力标准(如NY/T 897—2002《农田土壤环境监测技术规范》)。4. 关注点: - 场地土壤检测:关注点在于污染物的种类、浓度及其对环境和人类健康的潜在风险。 - 农田土壤检测:关注点在于土壤的肥力、污染状况及其对农作物生长和农产品质量的影响。5. 检测频率: - 场地土壤检测:可能是一次性的或定期的,取决于场地使用情况、环境变化等因素。 - 农田土壤检测:通常与农作物的种植季节相关,以便及时调整施肥和土壤管理策略。总的来说,尽管两者都关注土壤质量,但场地土壤检测更侧重于环境和健康风险评估,而农田土壤检测则更侧重于农业生产和食品安全。

  • 应用案例 | 气体检测高精仪器用以农田环境气体排放监测

    项目内容:农田气体排放实验项目地点:宁波市鄞州区咸祥镇[img=638445373337789315738.jpg]https://img1.17img.cn/17img/images/202402/uepic/df9c97eb-599a-42bb-8af2-1dda2d022c45.jpg[/img]项目背景农业作为单一温室气体排放源,其排放的种类和量度对于全球气候变化的影响不容忽视。其中,氨和氧化亚氮作为农田排放的主要气体,它们对我国环境质量的影响深远。农业贡献了全球人为源氨排放的90%和氧化亚氮排放的60%。如果不合理控制氮肥的施用,将会加剧活性氮排放,引发诸多环境问题。如生物多样性丧失、富营养化和雾霾污染。[img=638445374121722538741.jpg]https://img1.17img.cn/17img/images/202402/uepic/78aaa1dd-6617-43af-93d3-2fe6d1f18e32.jpg[/img]因此,对农田气体排放进行实验研究,对于理解其排放机制、评估其环境影响以及制定相应的减排措施具有重要意义。为了更准确地进行测量,宁波海尔欣光电科技有限公司推出HT8700大气氨激光开路分析仪和HT8500大气氧化亚氮激光开路分析仪,为监测农田环境气体排放贡献力量。[img]https://img1.17img.cn/17img/images/202402/uepic/dcce1dee-88da-4590-bf00-3f0774c62a8b.jpg[/img][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202402/uepic/ed446a84-82fe-4013-88db-45a8502dff8c.jpg[/img][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202402/uepic/e98f2151-5871-468d-a4b8-565db8b15352.jpg[/img]HT8700和HT8500的特点1.开放式光腔,超灵敏,响应快速① 中红外激光技术实现灵敏的大气氨本底浓度测量② 避免闭路仪器管道吸附问题造成的延迟,实现10Hz无损高频浓度输出③ 无需采样泵,无需采样管路及样品预处理,维护简单2.适应于各类现场部署的便携式设计① 强大的环境适应性和抗震性② 选用低热膨胀材料,减少结构形变和系统漂移③ 镜片加热设计,避免冷凝结露而导致信号丢失3.适合无电网区域和移动平台① 低功耗,能以太阳能电池板或蓄电池供电② 重量轻,便于在偏僻台站或小型车辆上部署和维护[img]https://img1.17img.cn/17img/images/202402/uepic/e3aff66e-d10b-4cd4-a7b2-bd9381037f16.jpg[/img][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202402/uepic/94e3f1a9-7ceb-4920-b573-81113b3b4474.jpg[/img][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202402/uepic/c26a003f-2283-4856-aacd-8b65e3728311.jpg[/img]我们将对农田气体排放进行长期监测,收集大量数据,分析不同农田管理措施对气体排放的影响,助力我国实现碳中和目标,保护生态环境,促进可持续发展,为实现美丽中国和可持续发展目标奠定坚实基础。在科技创新的驱动下,我国环保事业将迈向新的高度。[img=IMG_2762.jpg]https://img1.17img.cn/17img/images/202402/uepic/69663691-a884-4a66-bcba-9e2801c6790d.jpg[/img][来源:宁波海尔欣光电科技有限公司][align=right][/align]

农田鼠害检测相关的耗材

  • 蔬果中农药残留快速检测仪
    深芬仪器生产的CSY-N10蔬果中农药残留快速检测仪基于酶促反应动力学原理,被测样品如含有机磷类或氨基甲酸酯类农药,将会抑制胆碱酯酶的活性,影响显色体系的反应速度,通过测定显色体系吸光度随时间的变化率来测量待测样品中的农药残留量(抑制率)。有机磷和氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶正常功能有抑制作用,其抑制率与农药的浓度呈正相关系。正常情况下,酶催化神经传导代谢产物(乙酰胆碱)水解,其水解产物显色剂反应,产生黄色物质,用农药残留检测仪器测定吸光度随时间的变化值,计算出抑制率,通过抑制率可以判断出样品中是否含有有机磷或氨基甲酸酯类农药的存在。深芬仪器CSY系列农药残留检测仪采用现代光电技术研发的一种用于半定量分析蔬菜、水果、粮食、茶叶以及土壤中有机磷和氨基甲酸脂类农药残留的智能化仪器;可广泛应用于各级政府蔬菜检测中心、农贸市场、超市、环保机构、蔬菜种植基地、饭店、车载及实验室等食品安全检测与监控场所等单位对果蔬中农药残留的测定。仪器特点1、十通道光路系统,同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时,客户可根据操作熟练程度,自行选择测量模式,大限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。2、采用新型一体机仪器结构设计,抗干扰、抗振动,检测精度高,仪器寿命长。3、大屏幕彩色液晶触摸屏中文显示,人性化操作界面,读数准确、直观。4、采用USB接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,实现数据查询、浏览、分析、统计、打印和发布信息。5、自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准6、自动保存检测结果,数据存储量大,内置微型打印机,可实时打印检测结果。7、仪器使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年8、可实时打印检测结果检测报告可打印蔬菜名称,抑制率,是否合格,检测日期,检测单位。更能体现检测结果的权*性,并利于公示。技术参数1、波长范围: 410nm±2nm2、吸光度准确度:±2.0%3、线 性 误 差:±1.0%4、吸光度重复性:±0.0055、通 讯 接 口: USB 6、电源:电源适配器(输入120~240VAC,频率: 50~60HZ;输出DC5V/3A )7、仪器工作环境: 1)温度 0~40℃,湿度 35~85%。2)仪器周围无强磁场、电场干扰。3)供电电源的电压220V±22V,频率50Hz±1Hz。电源电压波动不应超过标称电压的±15%4)仪器只用于分析和记录测试结果,因此仪器本身不存在生物危害.但是部分试剂存在生物学危害,因此,操作人员需注意.。5)仪器放置于平整操作台上,另外不要将设备放在难以操作断开装置的位置。CSY-N10蔬果中农药残留快速检测仪检测通道:5通道、6通道、8通道、10通道、12通道、16通道、24通道(可定制)
  • 海荭兴多联农残胶体金检测卡
    产品简介:灵活配置、靶向检测、简便准确、经济适用,可同时检测吡虫啉、噻虫嗪、百菌清等多个项目。适用范围:该产品满足七部委联合发布的《食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动方案》要求,适用于蔬菜、水果、食用菌、茶叶等重点品种禁限用农药残留的快速检测。技术原理:多联胶体金检测卡应用了竞争抑制免疫层析的原理,样本中的农、兽药残留在流动的过程中与胶体金标记的特异性抗体结合,抑制了抗体和 NC 膜检测线(T)上的抗原-BSA偶联物的结合,从而导致检测线颜色出现深浅的变化,而无论样本中是否含有待检测物,质控线(C)都会显色,以示检测有效。特点优势:检测时间短——检测时间短,适用于现场或实验室的快速检测。高准确度——通过省级以上权威认证,准确度高。操作简单——操作简单,非专业人士按照说明书可自主检测。精准检测——可精准检测蔬果中具体某一种农药残留情况。
  • 蔬菜水果-提取包-农残检测
    v QuEChERS,是近年来国际上最新发展起来的一种用于农产品检测的快速样品前处理技术。原理与高效液相色谱(HPLC)和固相萃取(SPE)相似,都是利用吸附剂填料与基质中的杂质相互作用,吸附杂质从而达到除杂净化的目的v Wel-QuE 系列产品是维泰克科技基于QuEChERS开发的一系列样品快速前处理产品,应用于农药残留,兽药残留,食品添加剂等多领域样品检测。 v 方法优点: • (1)药物回收率高:对大部分极性强的农药都能达到满意的回收率; • (2)溶剂消耗少,清洁环保,加入有机溶剂后可以马上密封容器,减少了对操作者的危害;• (3)方法简单,省时省力,费用低;• (4)操作步骤少,减少了人为因素对方法准确性的影响。产品名称离心管/袋装规格货号参数包装/盒茶叶专用-净化管15mlWQ-CSP1001茶叶、中药等复杂基质50T生物样品-净化管-除有机物2mlWQ-SMC0150550mg C18 /150mg MgSO4(无水)100T15mlWQ-SMC10020200mg C18 /1000mg MgSO4(无水)50T蔬菜水果-净化管--简单基质2mlWQ-MP0150225mg PSA /150mgMgSO4(无水)100T2mlWQ-MP0150550mg PSA / 150mg MgSO4(无水)100T15mlWQ-MP09015150mg PSA /900mg MgSO4(无水)50T15mlWQ-MP07525250mg PSA /750mg MgSO4(无水)50T15mlWQ-MP12040400mg PSA /1200mg MgSO4(无水)50T蔬菜水果-净化管--含脂类及蛋白质色素丰富2mlWQ-MC0150225mg C18 / 25mg PSA / 150mgMgSO4(无水)100T2mlWQ-MC0150550mg C18 /50mg PSA / 150mg MgSO4(无水)100T15mlWQ-MC03010100mg C18 /100mg PSA / 300mg MgSO4(无水)50T15mlWQ-MC09015150mg C18 /150mg PSA / 900mg MgSO4(无水)50T15mlWQ-MC12040400mg C18 /400mg PSA / 1200mg MgSO4(无水)50T蔬菜水果-净化管--色素2mlWQ-MG3015032.5mg GCB /25mg PSA /150mgMgSO4(无水)100T15mlWQ-MG30902015mg GCB /150mg PSA /885mg MgSO4(无水)50T蔬菜水果-净化管-高含量色素2mlWQ-MG3015047.5mg GCB /25mg PSA /150mgMgSO4(无水)100T2mlWQ-MG30150550mg GCB /50mg PSA /150mgMgSO4(无水)100T15mlWQ-MG30902050mg GCB /150mg PSA / 900mg MgSO4(无水)50T15mlWQ-MG312040400mg GCB /400mg PSA / 1200mg MgSO4(无水)50T蔬菜水果-净化管-高含量色素复杂基质2mlWQ-MG40150550mg GCB /50mg C18 /50mg PSA / 150mg MgSO4(无水)100T15mlWQ-MG412040200mg GCB /400mg C18 /400mg PSA / 1200mg MgSO4(无水)50T15mlWQ-MG409015150mg GCB /150mg C18 /150mg PSA / 900mg MgSO4(无水)50T蔬菜水果-提取包-农残检测袋装WQ-MN60151A6g MgSO4(无水) /1.5gNaAc.3H2O 50T袋装WQ-MN60151C6g MgSO4(无水) /1.5gNaCl50T袋装WQ-MN60150A6g MgSO4(无水) /1.5gNaAc (无水)50T袋装WQ-MN60101C6g MgSO4(无水) /1gNaCl50T袋装WQ-MN40101C4g MgSO4(无水) /1gNaCl50T袋装WQ-MN40115N4g MgSO4(无水)/ 1gNaCl/1g柠檬酸钠/0.5g 柠檬酸氢二钠50T

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  • 农业部明确10个学科领域的观测监测任务
    为长期系统地对农业生产要素及其动态变化进行科学观察、观测和记录,阐明内在联系及发展规律,以促进农业科技创新、指导农业生产,农业部决定在全国启动土壤质量监测等农业基础性长期性科技工作。日前,农业部发布关于启动农业基础性长期性科技工作的通知。  通知内容显示:  系统布局  在任务方面,涉及到土壤质量、农业环境等10个学科领域(详见附件1),起步阶段可聚焦重点指标,积累经验、夯实基础后,再全面安排。在实施主体方面,依托农业部部属三院、省地农业科研院所、涉农高校和相关技术机构等,在全国布局一批负责观测监测的国家农业科学实验站和负责数据分析研究的国家农业科学数据中心。  总体目标  到2020年,建立由500个左右国家农业科学实验站、10个国家农业科技数据中心和1个国家农业科技数据总中心等构成的农业基础性长期性科技工作网络,按照统一规范的数据标准,构建土壤质量、农业环境等10个学科领域的基础数据库,研究提出一系列的专业性、综合性分析报告,为科技创新、政策制定等提供服务和支撑。  工作任务  在土壤质量方面,重点监测土壤质量状况、肥料效应变化等。在农业环境方面,重点监测种植结构、气候变化等对农业环境的影响。在植物保护方面,重点监测农作物及草地病虫草鼠害发生、流行规律和变化趋势。在畜禽养殖方面,重点开展畜禽种质资源收集和养殖环境监测。在动物疫病方面,重点监测重要疫病分布、流行规律及发展趋势。在作物种质资源方面,重点开展种质资源收集、整理、分析以及精准鉴定。在农业微生物方面,重点开展优异功能菌株筛选、保藏、评价。在渔业科学方面,重点了解我国水生生物资源衰退原因及水产外来物种分布状况。在天敌等昆虫资源方面,重点开展优异天敌等昆虫资源的收集评价。在农产品质量安全方面,重点开展主要农产品品质鉴定、污染物残留评价及预警分析。  工作要求  系统布点观测:经与各省农业行政主管部门、农业科学院等充分协商,初步遴选了456个国家农业科学实验站(详见附件2),开展试运行工作。涉农高校等单位的观测监测站点,将在农业基础性长期性科技工作启动运行、积累经验后再遴选布局。  规范数据采集。要抓紧组建10个国家农业科学数据中心和1个国家农业科学数据总中心(详见附件3),确保工作经费和人员队伍。围绕10个学科领域,制定工作方案和观测监测、数据采集的标准规范,经国家农业科技创新联盟组织论证后,于2017年4月正式发布实施。  附件110个学科领域的观测监测任务序号重点任务(一)作物种质资源 01主要粮食作物种质资源精准鉴定 02主要棉油作物种质资源精准鉴定 03主要果树种质资源精准鉴定 04主要蔬菜种质资源精准鉴定 05主要经济作物种质资源精准鉴定 06主要热带作物种质资源精准鉴定 07饲用植物种质资源精准鉴定 08中国起源作物、乡土草种种质资源收集与评价(二)土壤质量 09粮田土壤理化和生物性状及田间生物群落监测 10菜田土壤理化和生物性状及田间生物群落监测 11果园土壤理化和生物性状及田间生物群落监测 12茶桑园土壤理化和生物性状及田间生物群落监测 13热区农田土壤理化和生物性状及田间生物群落监测 14设施农田理化和生物性状及田间生物群落监测 15草地土壤理化和生物性状监测 16机械作业方式对农田土壤环境影响监测 17机械化作业的技术性能参数监测(三)农业环境 18粮食主产区耕作制度和种植结构变动监测 19产地环境健康及危害因子监测 20气候变化对主要农作物影响监测 21农田水分与灌溉水质监测 22有机化学投入品对农业环境影响监测(四)植物保护 23粮油作物重要病虫种群、个体变化与抗药性监测 24果树重要病虫种群、个体变化与抗药性监测 25蔬菜重要病虫种群、个体变化与抗药性监测 26经济作物重要病虫种群、个体变化与抗药性监测 27主要热带作物病虫种群监测 28重大检疫性有害生物种群、个体变化及抗药性监测 29农作物迁飞性害虫种群、个体变化与抗药性监测 30刺吸性害虫种群、个体变化与抗药性监测 31地下害虫种群、个体变化与抗药性监测 32农田杂草监测 33农田鼠种群、个体变化与抗药性监测 34作物流行性病菌变异与抗性监测 35重要病虫对主要粮食作物主推品种致病力变化监测 36草地病虫鼠毒害草种群与个体变化监测(五)畜禽养殖 37主要畜禽种质资源鉴定 38饲料营养价值与营养需求监测 39养殖结构和养殖方式变化监测 40大中型养殖场环境变化监测 41畜禽粪便成份变化监测(六)动物疫病 42动物重要疫病监测 43动物流感病原变异监测 44口蹄疫病原变异监测 45人兽共患病病原变异监测 46寄生虫病变异监测 47细菌性病原和耐药性监测 48重点防范的养殖动物外来病监测 49重要畜禽营养代谢与中毒病监测 50动物屠宰和产品风险监测 51水产养殖重大及新发疫病流行病学监测(七)农用微生物 52肥效微生物资源收集与鉴定评价 53生防微生物资源收集与鉴定评价 54饲料/酶制剂微生物资源收集与鉴定评价 55环境能源转化微生物与基因资源收集与鉴定评价 56栽培用食用菌资源收集与鉴定评价(八)渔业科学 57中国土著鱼种生物多样性评价 58内陆流域濒危水生动物种群评价 59水产外来种调查分中心与生态安全评估监测 60近海养殖结构与环境容量评估监测 61典型流域水产养殖结构和养殖方式变化监测 62渔业水域环境污染与生态效应监测 63远洋渔场及关键渔业资源调查评估监测 64水产养殖生物种质资源鉴定、评价与种质核心群监测(九)天敌等昆虫资源 65农作物天敌昆虫及天敌螨类资源监测 66特殊生境作物天敌昆虫及天敌螨类资源监测 67新型蛋白质来源的昆虫资源收集评价(十)农产品质量安全 68粮食质量与安全科学数据监测 69油料质量与安全科学数据监测 70蔬菜质量与安全科学数据监测 71果品质量与安全科学数据监测 72畜禽产品质量与安全科学数据监测 73奶产品质量与安全科学数据监测 74水产品质量与安全科学数据监测 75特色产品质量与安全科学数据监测 76热作产品质量与安全科学数据监测 77农业投入品质量与安全科学数据监测   附件2国家农业科学实验站(试运行)名单  附件3国家农业科学数据中心、总中心名单序号名称依托单位(一)数据总中心01国家农业科学数据总中心中国农业科学院农业信息研究所(二)数据中心01国家作物种质资源数据中心中国农业科学院作物科学研究所02国家土壤质量数据中心中国农业科学院农业资源与农业区划研究所03国家农业环境数据中心中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所04国家植物保护数据中心中国农业科学院植物保护研究所09国家天敌等昆虫资源数据中心中国农业科学院植物保护研究所10国家农产品质量安全数据中心中国农业科学院农业质量与检测技术研究所
  • 2013全国农田污染检测与修复学术研讨会预通知
    我国农田污染的危害正日益受到相关部门、专家学者及大众的广泛关注。全国土壤污染状况调查结果显示,全国受污染的土壤总面积已占耕地面积的20%左右,超过2000万公顷。为了更好地了解我国农田污染情况,解决农田污染存在的问题,加快相关检测仪器的研发应用,交流农田污染检测、修复的新技术、新成果,中国仪器仪表行业协会、中国仪器仪表学会环境与安全检测仪器分会将于2013年12月在北京召开&ldquo 2013全国农田污染检测与修复学术研讨会&rdquo ,诚邀有关部门领导、专家、科技工作者和企业代表,研讨农田污染监测预警及修复技术,交流研究成果,保障农产品产地和产品质量安全,现将会议有关事宜通知如下:   一、会议组织   主办单位: 中国仪器仪表行业协会   中国仪器仪表学会环境与安全检测仪器分会   承办单位: 农业工程杂志社   二、会议主题及内容   1.会议主题   控制农田污染 维护农业安全   2.会议内容   (1)农田污染的现状、污染源的排查与监测及对农产品的作用机理和破坏效应   (2)农田污染源分析(有机物污染、重金属污染、农药污染、复合污染等)   (3)设施种植、设施养殖区土壤污染现状及治理方法   (4)预测预警模型的建立、风险评价研究以及存在的问题   (5)农田环境污染控制、保护及立法体系   (6)农田环境污染分析、检测技术与装备   (7)农田污染诊断与风险评估   (8)农田污染修复过程、机理和技术(物理法修复、化学法修复、生物法修复和复合修复技术等)。   3.会议形式   研讨会采取专家专题报告、学术研讨、论文交流、信息发布和成果展示等多种形式进行。   三、参会人员   1. 政府机构:环保部、农业部、国土资源部等管理决策部门   2. 科研机构:大专院校、科研院所从事土壤、资源环境、仪器分析、食品、农产品、动物营养及疫病研究的教师、学生、科研人员及实验室管理人员   3. 省、市、县三级农业环境监测站(所),农业局、农委,农产品质量监管检测部门,国土资源管理部门   4. 科学仪器、检测试剂盒、修复治理材料及相关产品生产企业。   四、会议时间、地点   1. 会议时间:2013年12月18&mdash 21日(18日全天报到,21日早餐后散会)。   2. 会议地点:北京市(具体地点会前十天统一通知)。   五、会议费用   会务费:1500元/人(含会议费、资料费、餐费等),住宿统一安排,费用自理。   六、会议论文   征文对象:农田污染涉及面较广,凡研究内容包括农田污染源分析与排查、环境监测、食品安全、动植物营养分析、水处理、饲料检测、仪器研制与应用和修复治理等相关的专家学者、科技人员、大专院校师生、企业研发技术人员、管理人员等均可投稿。会议论文经评审入选后,安排大会交流,并择优在《农业工程》杂志发表。   论文要求:   (1)论文字数在3000~5000字,立意明确,层次分明 采用论文标准格式:中英文标题、摘要、关键词,正文、参考文献等项目齐全。并注明作者(包括作者简介)、单位、联系人及电话等信息。请登录《农业工程》杂志网站(www.d1ae.com)参阅撰稿要求及稿件格式。   (2)自觉遵守学术道德规范,无政治问题,确保其为本人原创,若涉及版权及其他问题,责任自负。   (3)文章内容需要提供图片、照片等素材的请注明来源及相关说明。   (4)论文提交截止时间:2013年12月5日。请作者于截止日期之前将论文全文以电子邮件等形式提交给会议组委会,来稿请务必注明&ldquo 2013全国农田污染检测与修复学术研讨会征文&rdquo 。   七、会议要求   为便于会务安排,请会议代表于2013年12月5日前将会议回执传真或E-mail至组委会。   农业工程杂志社   地 址:北京市德外北沙滩一号16信箱 邮编:100083   电话:010-64882380、64883625、13683189968、15010443039 传真:010-64882329、64870803   联系人:王艳红、常 蕊 E-mail:nygc_2011@163.com nygc2011@gmail.com   二〇一三年十一月一日   2013全国农田污染检测与修复学术研讨会参会回执 姓名 性别 民族 工作单位 职务/职称 联系地址 邮编 联系手机 电子信箱 是否需要安排单独住房或合住 单住□ 合住□ 是否提交大会论文 是□ 否□ 是否有大会交流报告 是□ 否□ 备注
  • 应用案例 | 气体检测高精仪器用以农田环境气体排放监测
    项目内容:农田气体排放实验项目地点:宁波市鄞州区咸祥镇项目背景农业作为单一温室气体排放源,其排放的种类和量度对于全球气候变化的影响不容忽视。其中,氨和氧化亚氮作为农田排放的主要气体,它们对我国环境质量的影响深远。农业贡献了全球人为源氨排放的90%和氧化亚氮排放的60%。如果不合理控制氮肥的施用,将会加剧活性氮排放,引发诸多环境问题。如生物多样性丧失、富营养化和雾霾污染。因此,对农田气体排放进行实验研究,对于理解其排放机制、评估其环境影响以及制定相应的减排措施具有重要意义。为了更准确地进行测量,宁波海尔欣光电科技有限公司推出HT8700大气氨激光开路分析仪和HT8500大气氧化亚氮激光开路分析仪,为监测农田环境气体排放贡献力量。HT8700和HT8500的特点1.开放式光腔,超灵敏,响应快速① 中红外激光技术实现灵敏的大气氨本底浓度测量② 避免闭路仪器管道吸附问题造成的延迟,实现10Hz无损高频浓度输出③ 无需采样泵,无需采样管路及样品预处理,维护简单2.适应于各类现场部署的便携式设计① 强大的环境适应性和抗震性② 选用低热膨胀材料,减少结构形变和系统漂移③ 镜片加热设计,避免冷凝结露而导致信号丢失3.适合无电网区域和移动平台① 低功耗,能以太阳能电池板或蓄电池供电② 重量轻,便于在偏僻台站或小型车辆上部署和维护我们将对农田气体排放进行长期监测,收集大量数据,分析不同农田管理措施对气体排放的影响,助力我国实现碳中和目标,保护生态环境,促进可持续发展,为实现美丽中国和可持续发展目标奠定坚实基础。在科技创新的驱动下,我国环保事业将迈向新的高度。
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