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土壤伯克氏菌

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土壤伯克氏菌相关的资讯

  • 展会掠影 | 莱伯泰科助力浙江省土壤、地下水环境调查及土壤样品分析测试技术发展
    为进一步改善土壤与地下水环境质量,规范地块环境质量调查、监测工作流程,提升地块环境质量调查从业人员的专业技能,浙江省环境监测协会于6月22~23日举办了“土壤、地下水环境调查及土壤样品分析测试技术培训班”。 此次培训班主要针对生态环境部门土壤与地下水相关工作人员以及有开展土壤、地下水环境调查及土壤样品分析测试业务的社会环境监测机构及其他机构的从业人员。会上,多位专家做了精彩分享,主要围绕土壤污染防治法律法规及政策解读、土壤中重金属实验室前处理及分析要点、土壤中有机物监测分析—VOC和SVOC监测分析等多个模块一一进行研讨、分析。关于土壤中重金属实验室前处理,莱伯泰科的微波消解、超级微波等产品可以为实验室提供便利,在会议休息期间,就有学员特意来到莱伯泰科展位前询问超级微波的相关信息,听到工程师的详细解答后,学员对于超级微波技术相当认可,并希望能够来到公司进行现场体验。此次培训班,莱伯泰科带来了高效快速溶剂萃取仪HPSE-2 Ultra和MultiVap-10平行浓缩仪两款产品,其中快速溶剂萃取仪HPSE-2是我公司今年推出的新品,很多学员对其产生浓厚兴趣。HPSE-2仪器为模块化设计,可以双通道,也可以4/6/8等连续多通道扩张,实验室可根据自身需求进行配置,最终提高效率的同时还可以节省成本。高效快速溶剂萃取仪HPSE-2 Ultra❖灵活配置:模块化设计,支持 2、4、6 等多通道可选,支持现场升级,非常灵活❖一机多用:本机兼容 1~100ml 规格大小罐的设计,满足环境(土壤、空气)、食品检测等各种应用领域的使用需求,应用领域兼容性广❖超快流速:多套高压泵设计,泵液动力更强,速度更快,萃取时间更短❖一机多法:本机可以同时做多种方法,可设置不同溶剂、温度等参数,满足不同项目的检测需求,方法兼容性强❖双通道同时运行❖兼容多种规格萃取罐同时运行❖ 密闭设计,安全环保❖ 一体式终端触屏控制❖ 可现场升级至更高通道 MultiVap-10平行浓缩仪❖ 十个样品通道可以同时,又可任意组合,随时启停,随时追加或移除,灵活方便❖ 可配用200ml及50ml浓缩杯,且两种浓缩杯可同时使用,并具有蒸干模式❖ 涡流式氮吹,氮吹位置及角度可以方便的调节,以便达到最大浓缩速度❖ 开启浓缩室的盖子后自动停止氮吹,闭合浓缩杯的盖子后自动恢复到上一氮吹状态,人性设计无需额外操作❖ 可自动检测浓缩终点,稳定可靠❖ 人机交互界面采用触摸屏,界面友好,易于操控 UltraWAVE超级微波消解系统❖ 超级微波化学平台 改变了传统微波消解的设计规则,是样品消解领域划时代的革命性产品!❖ 实现了超高温度和压力的消解,可在200bar压力长时间工作,工作效率是常规微波的3倍以上;❖ 同一批次消解食品,土壤,矿石,塑料,金属等多种类型样品;❖ 仅需2-3mL加酸量,与常规微波相比减少70%,无需赶酸;❖ 很低的使用成本,无需使用特殊的消解罐,普通的石英/玻璃/TFM试管均可使用;❖ 大幅减少人力消耗,10秒左右快速密闭消解罐,避免了几十分钟的装罐过程;❖ 大样品批处理量和称样量。关于莱伯泰科北京莱伯泰科仪器股份有限公司(股票代码:688056.SH)成立于2002年,公司自成立之初便专注于科学仪器设备的研发,立志为环境检测、食品安全、医疗卫生、疾病控制、材料研究等众多基础科学及行业应用提供实用可靠的实验室设备和整体解决方案。公司发展至今已拥有各类专利及软件著作权100余项,持续通过高新技术企业认证,连续多年被业内媒体评为中国仪器仪表行业“最具影响力企业”。产品服务涵盖实验室分析仪器、样品前处理仪器、实验室设备、医疗设备、实验室耗材和实验室工程建设等。目前,公司产品已销往全球90多个国家,共计服务客户近3万家。如需了解莱伯泰科的详细信息,请访问http://www.labtechgroup.com/。
  • 助力全国“土壤三普”,莱伯泰科无机元素解决方案让检测更加快速、准确、智能
    近日,国务院印发了《关于开展第三次全国土壤普查的通知》,决定自2022年起开展为期四年的第三次全国土壤普查,全面掌握我国土壤资源情况。这是自1979-1985年开展第二次全国土壤普查后,时隔近四十年后的又一次大摸底行动。莱伯泰科作为具有20年历史的分析仪器生产厂家,拥有质谱、光谱、色谱以及各种前处理设备,并且在环境检测领域深耕多年,成为了广大环境检测实验室值得信赖的合作伙伴。针对第三次全国土壤普查,特推出《莱伯泰科土壤普查无机元素解决方案》供大家参考,公众号留言即可领取。在《莱伯泰科土壤普查无机元素解决方案》中,使用到了如下前处理设备与分析仪器:前处理设备类REVO微波消解仪1、优秀的防爆能力,极低的微波泄漏量,高安全等级设计贯穿于产品设计的各个方面。2、全不锈钢安全门,智能软件控制温度门锁,确保运行过程安全。3、工业级双磁控管设计,微波谐振腔体结合专利的微波均匀技术,确保样品的均匀性。4、全罐温度和压力控制系统,监控所有样品罐的反应条件。5、大工作腔体,高通量设计,可同时消解40个样品。6、彩色触摸屏控制,图标式菜单,简单易操作,一键智能消解。UltraWAVE 超级微波消解仪1、超级微波化学平台 改变了传统微波消解的设计规则!2、实现了超高温度和压力的消解,可在200bar压力长时间工作,工作效率是常规微波的3倍以上;3、同一批次消解食品,土壤,矿石,塑料,金属等多种类型样品;4、仅需2-3mL加酸量,与常规微波相比减少70%,无需赶酸; 5、很低的使用成本,无需使用特殊的消解罐,普通的石英/玻璃/TFM试管均可使用;6、大幅减少人力消耗,10秒左右快速密闭消解罐,避免了几十分钟的装罐过程;7、大样品批处理量和称样量,同时消解77个样品。D-MASTER全自动消解仪1、全自动过程:消解过程自动化,标准化,有效提高实验精密度和重现性2、智能化控制:远程控制系统,操作更便捷,预约开机功能让仪器真正实现无人值守自主实验3、实验更高效:完全独立的双模块设计,不同的方法可同时运行,互不干扰无污染4、高等级防腐:全防腐操作平台,自带通风系统,隔绝酸气酸液,让仪器运行更稳定DigBlock ST36消解仪1、环绕式加热方式,消解速度更快2、智能程序升温,消解过程程序化,无人值守节省人力3、原装进口保温材料,整机在消解过程中可节能80%,用低功率实现快速升温4、整机密封防腐,增加了主机台面的防酸气、酸液浸入功能5、智能手机控制器,远程控制让实验过程随手掌握minilab3000全自动液体处理平台1、标准化:保证不同人员,不同实验室,不同地点都可以得到相同的结果。2、提高数据完整性和可靠性:具备完整的数据及操作过程记录,具备溯源及权限管理功能3、降低误操作机率:防止人为操作失误4、有效提高工作效率:24小时连续工作,不会因疲劳出错5、把技术人员从重复的体力劳动中解放出来:技术人员可以从事更重要的工作 6、保护操作者:保护操作人员免受有毒有害试剂伤害分析仪器类LabMS 3000 ICP-MS1、强劲:集成型超高基质进样系统,支持在线氩气稀释和有机样品加氧除碳,从而减少样品前处理时间并避免此过程中引入的各种污染。2、精准:第三代动能歧视碰撞池技术,消除棘手的多原子和双电荷离子干扰,提升数据质量。3、 安全:具有五重安全防控以及定时维护日志,确保仪器在安全、可靠的状态下运行,最大化减少计划外的停机和提供安全保护。4、智能:HiMass 智能工作站,中英文语言实时切换,支持接入实验室管理系统和定制报告模版,向导式设计更符合中国人操作习惯。5、可靠:与LabTech 前处理设备无缝衔接实现一站式元素分析解决方案,使元素分析更高效、更准确、更安全。DMA-80 evo 全自动直接测汞仪1、无需任何样品前处理,2-5min内获取准确结果2、固体/液体/气体直接进样,无需模块切换3、出色的稳定性,其标准曲线仅需3-6个月校正一次,真正做到即开即用;4、0.0005ng的超低检出限,7个数量级极宽的线性范围,RSD≤1%;5、分析过程不消耗任何化学试剂,不会产生任何废液废气,绿色分析;6、众多国内外权威标准分析方法的制定仪器。
  • 国家环境分析测试中心“土壤中半挥发性有机污染物检测实训班”在莱伯泰科顺利召开
    8.10-8.14日为期一周的“土壤中半挥发性有机污染物检测实训班”在莱伯泰科顺利召开。培训班由国家环境分析测试中心牵头主办,北京莱伯泰科仪器股份有限公司承办。此次培训旨在提高土壤检测实验室对多环芳烃、硝基苯、氯酚、苯胺等同时分析的能力,配合全国重点行业企业土壤详查工作顺利开展。国家环境分析测试中心是生态环境部首批实训基地,在有机污染物分析方面经验丰富,是全国土壤污染状况详查项目质量控制与质量保证工作的牵头单位。此次培训班多位授课老师均为土壤污染状况详查质控专家组成员,理论与实操经验丰富。而莱伯泰科作为业内极具影响力的实验室产品供应商,在样品前处理方面也有着深厚的技术沉淀,为此次培训班提供了“土壤有机污染物检测前处理整体解决方案”。同时,为培训班顺利召开提供了全程的会务支持与后勤保障。8.10日上午,来自全国各地的学员齐聚莱伯泰科培训室,培训之初,国家环境分析测试中心POPs研究室主任董亮老师主持了开班仪式,莱伯泰科副总经理邓宛梅女士代表公司对学员和培训老师们的到来表示热烈欢迎。邓总表示,莱伯泰科拥有有机无机样品分析中用到的大部分前处理设备,可为“土壤有机污染物检测”提供整体解决方案。由于此次“土壤详查”工作时间紧任务重,各省技术储备和检测能力参差不齐,样品前处理因其操作的复杂性成为影响工作进度的瓶颈。因此,全自动高效快速溶剂萃取仪、全自动固相萃取仪和平行浓缩仪等高通量、自动化设备成为各项目参与单位争相追捧的“实验利器”。莱伯泰科在样品前处理方面有着多年的技术沉淀,愿与广大学员相互交流学习,为“土壤详查”工作保驾护航。莱伯泰科副总经理邓宛梅女士致辞随后,实训班正式开班,董亮老师为学员们详细讲解了“有机污染物的分类及其理化性质”、“固体样品提取的技术要点”、“浓缩技术及溶剂转换”、“固相萃取与柱净色谱净化的区别”等理论知识。并与学员开展趣味互动,将晦涩的实验技术融入生活常识之中,使学员们在掌握实验方法的同时,拓展了行业知识,并将这些基本原理融会贯通。幽默的教学方式得到学员们的积极响应,培训效果显著。国家环境分析测试中心POPs研究室主任董亮老师授课基于“土壤详查”的标准检测方法,结合莱伯泰科自有技术,有机产品经理刘雪为学员们讲解了莱伯泰科在“土壤有机污染物检测”前处理方面的整体解决方案。此方案可快速、高效地完成土壤样品中待测组分的提取、净化和浓缩等前处理步骤。莱伯泰科产品经理刘雪授课培训班最重要的课程是实操环节,结束了基础理论培训之后,来自国家环境分析测试中心的杨文龙老师,带学员走进莱伯泰科应用实验室,对学员们进行了四天的实操培训。培训中,杨老师就“土壤半挥发性有机污染物检测”实验中所涉及到的全部环节进行讲解和演示。内容包括:“土壤鲜样的制备与样品的冻干”、“加压溶剂萃取”、“样品净化与浓缩”、“GC/MS内标法分析”、“内标与标准替代物的计算”等。国家环境分析测试中心杨文龙老师授课与此同时,莱伯泰科的应用工程师们为学员详细讲解了与实验配套的“全自动固相萃取仪”、“全自动快速溶剂萃取仪”、“平行浓缩仪”等仪器设备的使用方法,并对实验环节中出现的问题给予指导。学员们根据培训老师的讲解,分组进行了方法实操。通过现场反复交流与探讨,所有学员均掌握了标准实验方法,并可独立解决实验中常见的问题。学员实操培训为期一周的培训结束后,国家环境分析测试中心组织学员们进行了业务能力考试,所有学员顺利通过考试并取得结业证书。在此,莱伯泰科祝贺各位学员学有所得,也欢迎所有检测行业从业人员来公司交流学习,莱伯泰科将与您一道推动国家分析检测技术的发展,期待下期培训班与您相见。
  • 展会掠影 | 莱伯泰科参加“2021年宁夏环境土壤监测技术大会”
    环境监测作为环境保护的重要基础,在生态文明建设当中发挥着极其重要的作用。近年来国家先后发布了《土壤污染防治行动计划》和《十三五生态环境保护规划》等重要政策文件,对土壤环境监测提出了若干新的要求。随着环境监测的重要性日益增加,对相关从业人员的技术水平要求也越来越高。 莱伯泰科参加此次“2021年宁夏环境土壤监测技术大会”意在帮助相关从业人员在技术水平上得到进一步的提升。此次大会莱伯泰科带来了全自动快速溶剂萃取仪、全自动固液吹扫捕集仪、超级微波消解仪、全自动测汞仪、电热消解仪五款仪器,并详细叙述了在土壤检测方面的前处理技术完整解决方案。莱伯泰科产品经理带来了题为《土壤样品前处理解决方案》的精彩报告,分享了样品前处理整套解决方案以及各步骤的关键注意事项,给与会学员在样品前处理的解决方案开发上提供了新思路。会议中场休息期间,不断有参会学员到公司展台咨询产品信息,讨论前处理技术,并提出了许多在前处理中遇见的问题,我们工程师一一做出针对性解答。Flex-HPSE 全自动快速溶剂萃取仪 1.效率翻倍:双通道并行,可同时萃取两个样品,运行效率是单通道的2倍2.超大通量:可全自动连续萃取48位样品3.灵活方便:革命性的XYZ三维机械臂设计,样品可随时添加或拿出,减少填罐和收集等待时间4.样品免转移:多种不同规格的萃取罐和收集瓶,与浓缩产品通用,无需转移5.环境友好:封闭平台式设计,自带通风系统,通过透明外窗可在外面清楚看到仪器运行状态PT1000 全自动固液一体吹扫捕集仪 1. 耐高温八通阀,各流路独立通道,避免交叉污染2.创新捕集阱,全钝化镀膜,响应系数优于EPA标准3.在线除湿,除水流路与解析流路独立,除水率大于96%4.泡沫传感器技术以及可更换惰性管路,全面避免污染问题精密5.XYZ三维机械平台,可连续运行102位6.独立可移动样品架,支持标准 40 mL瓶7.高精度内标模块,嵌入流路式,准确,重复性优 8.5ml和25ml吹扫管可选,可选吹扫管加热功能UltraWAVE超级微波消解仪 1.超级微波化学平台 改变了传统微波消解的设计规则,是样品消解领域划时代的革命性产品!2.实现了超高温度和压力的消解,可在200bar压力长时间工作,工作效率是常规微波的3倍以上;3.同一批次消解食品,土壤,矿石,塑料,金属等多种类型样品;4.仅需2-3mL加酸量,与常规微波相比减少70%,无需赶酸; 5.很低的使用成本,无需使用特殊的消解罐,普通的石英/玻璃/TFM试管均可使用;6.大幅减少人力消耗,10秒左右快速密闭消解罐,避免了几十分钟的装罐过程;7.大样品批处理量和称样量,同时消解77个样品。DMA-80evo 全自动测汞仪 1.无需任何样品前处理,2-5min内获取准确结果2.固体/液体/气体直接进样,无需模块切换3.出色的稳定性,其标准曲线仅需3-6个月校正一次,真正做到即开即用;4.0.0005ng的超低检出限,7个数量级极宽的线性范围,RSD≤1%;5.分析过程不消耗任何化学试剂,不会产生任何废液废气,绿色分析;6.众多国内外权威标准分析方法的制定仪器ED36 石墨消解仪 1. 控温稳定均匀,保证样品处理效果的一致性;2. iTouch智能程序升温,消解过程程序化,无人值守节省人力;3. 高通量设计,适合大批量样品的处理;4. “一站式”消解理念,消解-赶酸-定容可在同一消解管中完成,无需转移。关于莱伯泰科北京莱伯泰科仪器股份有限公司(股票代码:688056.SH)成立于2002年,公司自成立之初便专注于科学仪器设备的研发,立志为环境检测、食品安全、医疗卫生、疾病控制、材料研究等众多基础科学及行业应用提供实用可靠的实验室设备和整体解决方案。公司发展至今已拥有各类专利及软件著作权100余项,持续通过高新技术企业认证,连续多年被业内媒体评为中国仪器仪表行业“最具影响力企业”。产品服务涵盖实验室分析仪器、样品前处理仪器、实验室设备、医疗设备、实验室耗材和实验室工程建设等。目前,公司产品已销往全球90多个国家,共计服务客户近3万家。如需了解莱伯泰科的详细信息,请访问http://www.labtechgroup.com/。
  • 伯克利实验室升级“4D电镜” 可实现原子级视频
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2月21日,美国劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory)消息,该实验室透射电子像差校正显微镜(TEAM 0.5)已升级新的探测器——“4D摄像机”,可实现原子级视频拍摄。 /p script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=D34140107BC9FEB59C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=490& playerid=621F7722C6B7BD4E& playertype=1" type=" text/javascript" /script p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 以上视频概述了伯克利实验室分子铸造厂使用超高速探测器(4D相机)升级电子显微镜的研发工作。该高速探测器通过高速数据传输的方式与伯克利实验室的超级计算机相连,可以更快的速度捕获更多图像,并可在比以往更大的区域内显示原子级细节信息。(视频自:Marilyn Chung / Berkeley Lab) /span /p p   电子显微镜的问世为人类带来巨大进步——利用电子作为成像工具,突破传统光学显微镜所能达到的观察极限,为人类对纳米级世界的探寻打开新的一扇窗户,同时可以观察的样品种类也实现前所未有的极大丰富。 /p p   但传统电子显微镜只能使用电子束与样品相互作用时可能产生信息的一部分,当前,伯克利国家实验室的一个团队设计了一种新型的电子探测器,可以实现捕获相互作用过程中的所有信息。 /p p   这个新工具就是于2月12日安装在伯克利实验室分子铸造厂(一个纳米级科学用户设施)的超高速探测器,它能以更快的速度捕获到更多图像,揭示出比以往更大范围的原子级细节。分子铸造厂及其配置于美国国家电子显微镜中心(NCEM)的世界顶级电子显微镜为来自世界各地的研究人员提供了便利。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/cf7a3a5e-ca00-4cdb-bb3a-65d63a74c149.jpg" title=" 1.jpg.png" alt=" 1.jpg.png" style=" width: 313px height: 450px " width=" 313" vspace=" 0" height=" 450" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 图:伯克利实验室的透射电子像差校正显微镜(TEAM 0.5)已经升级为新的探测器,它可以以百万分之一秒的速度捕捉原子尺度的图像。(图片自:Thor Swift / Berkeley Lab) /span /p p   更快的成像还可以揭示样品观察过程中经历的重要变化,并提供独立快照的视频,这可以帮助科学家在样品损伤发生之前更好的在原子尺度探索工作过程中的电池和微芯片组件。 /p p   该探测器与实验室的美国国家能源研究科学计算中心(NERSC)的Cori超级计算机有特殊的直接连接, strong 将使科学家能够以微秒或百万分之一秒的时间记录原子尺度的图像——比现有探测器可能快60倍。 /strong /p p   分子铸造厂NCEM设备总监Andrew Minor 表示:“ strong 这是有史以来最快的电子探测器。它开启了高分辨率显微镜探索的新时代。 /strong 过去没有人曾经在如此的分辨率下进行连续拍摄视频。观察过程中究竟发生了什么变化?可能会有各种各样的情况发生,我们只不过不知道,因为我们以往从未观察过它们。例如,这些新的视频可以揭示材料的微小变形和运动,并展示化学的作用。” /p p   此次开发的新型探测器被称作 strong “4D摄像机” /strong (用于动态衍射直接探测器)是伯克利实验室数十年来在电子显微镜、原子尺度成像、高速数据传输和计算等方面一系列开创性创新中的最新进展。 /p p   伯克利实验室资深科学家、电子显微镜工具开发的长期先驱 Peter Denes表示:“我们的团队致力于为显微镜制造更好的探测器已经有一段时间了。你会得到一个完整的散射模式,而不仅仅是一个点,你可以回过头来重新分析数据,找到你之前没有关注的东西。通过用电子束扫过样品并根据散射的电子捕获信息,这种方法可以快速生成样品的完整图像。” /p p   分子铸造厂科学家Mary Scott表示:“这种新型探测器独特的几何结构,让人们可以同时研究材料中的轻质和重质元素。应用案例如测量轻元素的位置,尤其是针对可能对电子束非常敏感的材料(如电池材料中的锂),同时,理想状态下还需要精准地测量同一材料中重元素的位置。” /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/d7817d29-8941-42d8-8ace-43a8369501f5.jpg" title=" 2.jpg.png" alt=" 2.jpg.png" style=" width: 450px height: 301px " width=" 450" vspace=" 0" height=" 301" border=" 0" / /p p style=" text-align: center "    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 图左至右:伯克利实验室的Ian Johnson、Jim Ciston、Peter Denes和Peter Ercius正在对安装在TEAM 0.5上的新型超高速探测器4D摄像机进行故障排除(图片自: Thor Swift/Berkeley Lab) /span /p p   TEAM 0.5上安装了这种新型探测器。(10年前,分子铸造厂在NCEM上推出这种探测器时,就创下了高分辨率的记录,让来访的研究人员能够获得一些样品的单原子分辨率) strong 探测器每分钟将产生4TB的数据。 /strong /p p   分子铸造厂专门研究3D原子级成像的科学家Peter Ercius说:“数据量相当于同时观看约6万部高清电影。” /p p   伯克利实验室NERSC的网络架构师Brent Draney表示,Ercius和Denes已经与NERSC联系,了解如何构建一个可以处理由4D Camera生成的巨大的400千兆位数据流的系统。他们的答复是:“我们实际上已经有了一个能够做到这一点的系统。我们真正需要做的是在显微镜和超级计算机之间建立一个网络。” /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/c5919120-29ba-4643-aa98-4aa8fe4b65e9.jpg" title=" 3.jpg.png" alt=" 3.jpg.png" style=" width: 329px height: 450px " width=" 329" vspace=" 0" height=" 450" border=" 0" / /p p style=" text-align: center "    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 一名伯克利实验室研究人员在TEAM 0.5显微镜上工作。显微镜已经升级了一个名为4D相机的超高速探测器,可以为原子级图像提供百万分之一秒的帧速率。 (图片自:Thor Swift / Berkeley Lab) /span /p p   伯克利实验室工程部门的科学家Ian Johnson表示,相机数据通过大约100个光纤连接传输到高速以太网连接,速度比普通家庭网络快1000倍。该网络将分子铸造厂与NERSC的Cori超级计算机连接起来。 /p p   伯克利实验室的能源科学网络(ESnet),连接研究中心与高速数据网络,参与了这项工作。 /p p   Ercius说:“超级计算机将在大约20秒内分析数据,以便在显微镜下向科学家提供快速反馈,以判断实验是否成功。” /p p   另一位分子铸造工作人员科学家Jim Ciston表示:“我们实际上会捕获每个通过样品分散的电子。 strong 通过这个非常大的数据集,我们将能够对样本进行‘虚拟’实验 /strong ——我们不必返回并从不同的成像条件中获取新数据。另外,此次新型探测器及支持数据系统的研究工作,也可以对其他需要生产大量数据的设施项目起到借鉴意义。比如高级光源及其计划的升级,以及SLAC国家加速器实验室的LCLS-II项目。” /p p   4D相机的开发得到了能源部基础能源科学办公室的加速器和探测器研究计划的支持,分子铸造厂的工作得到了美国能源部基础能源科学办公室的支持。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/6ec26b92-a5c5-4e02-934e-67d8192978a5.jpg" title=" 4.jpg.png" alt=" 4.jpg.png" style=" width: 450px height: 268px " width=" 450" vspace=" 0" height=" 268" border=" 0" / /p p style=" text-align: center "    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 这款计算机芯片是4D相机的超高速探测器的一部分,该探测器是伯克利实验室分子铸造厂强大电子显微镜升级版的一部分。(图片自:Marilyn Chung / Berkeley Lab) /span /p p    strong 劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory) /strong 成立于1931年,其理念是最大的科学挑战最好由团队来解决。劳伦斯伯克利实验室建立以来,共培养了包括5位诺贝尔物理学奖得主和4位诺贝尔化学奖得主在内的13名诺贝尔奖得主(及机构)。劳伦斯伯克利国家实验室现在研究的领域非常宽泛,下设18个研究所和研究中心,涵盖了高能物理、地球科学、环境科学、计算机科学、能源科学、材料科学等多个学科。 /p p    strong 美国能源部科学办公室 /strong 是美国物理科学基础研究的最大支持者,是美国联邦政府的一个下属部门,主要负责美国联邦政府能源政策制定,能源行业管理,能源相关技术研发、武器研制等。 /p
  • 新品推荐|土壤研磨机,土壤粉碎、研磨、混合、均一化一步到位
    一机多能,一步到位优云谱土壤研磨机是一款高效多功能的实验室设备,专为土壤研究和分析而设计。它集成了土壤粉碎、研磨、混合和均一化的功能,一机完成多个步骤,为土壤样品的前处理提供了便捷解决方案。了解更多产品信息→https://www.instrument.com.cn/netshow/SH116147/C541974.html精准研磨,保持土壤特性通过先进的研磨技术,土壤研磨机能够将土壤样品精细破碎,确保土壤颗粒的均匀性和细度。这有助于提高后续实验的准确性,同时保持土壤的基本特性。广泛应用于土壤科研该设备在土壤科研领域得到广泛应用,特别适用于土壤样品的制备和前处理。无论是土壤肥力研究、植物生态学还是环境科学,土壤研磨机都能满足不同实验的需求。高效节能设计土壤研磨机采用高效能耗设计,保证在实现高效研磨的同时,能够有效降低能源消耗。这有助于提高设备的可持续使用性。操作简便,适用于不同实验室设备设计简单,易于操作,适用于各类实验室,包括科研机构、环境监测站和农业科研单位等。它为研究人员提供了一种高效、方便的土壤前处理方案。土壤研磨机的一体化设计使其成为土壤研究领域中的得力助手。通过粉碎、研磨、混合和均一化的一体化操作,它简化了土壤样品的前处理过程,提高了实验效率,为土壤科研工作者提供了一种高效便捷的实验解决方案。
  • 莱伯泰科:省时、灵活、高通量,多样化产品助力土壤有机物检测
    p   随着土壤污染防治攻坚战的开展,各级政府对土壤污染防治纷纷从政策和资金上给予了大力支持, 2019年1月1日起正式施行的《中华人民共和国土壤污染防治法》更是从法律上给予了坚实的保障。由此看来,提升土壤检测能力的重要性和紧迫性越来越凸显。在土壤污染物检测中,有机污染物种类众多、类型复杂,检测分析方法难度系数较大,对从业者的专业要求也相当之高。 /p p & nbsp   为了帮助相关领域的用户学习、了解土壤有机物检测最新技术、方法及相关标准等内容,仪器信息网特别策划了 a href=" https://www.instrument.com.cn/zt/youjiwu" target=" _blank" style=" text-decoration: underline " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong “土壤有机物检测最新技术进展” /strong strong /strong /span /a 专题,并邀请莱伯泰科产品经理刘雪就土壤有机物检测技术相关的问题发表了自己的观点。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/fa91c9f8-344e-4bf5-805d-0e9eb230955e.jpg" title=" 莱伯泰科1.jpg" alt=" 莱伯泰科1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 刘雪 莱伯泰科产品经理 /strong /p p & nbsp    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 仪器信息网:请谈谈您对我国现行的土壤有机污染物检测标准或方法的看法,有哪些方面需要进行改进和完善? /strong /span /p p & nbsp    span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong 刘雪: /strong /span 目前国家一直在更新土壤检测方面的相关标准,相应的不同种类的仪器也被逐渐地收录到各个标准里面去,为相关检测单位提供了更加丰富、更加灵活的选择。然而就目前而言,相对于水和大气,土壤检测方面的标准还是相对偏少的,我相信后期在这方面肯定还会有更多更细化的标准出台。 /p p & nbsp   span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong  仪器信息网:在目前的土壤有机污染物检测项目中有哪些值得特别关注?相关检测方法的技术难点主要在哪? /strong /span /p p & nbsp    span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong 刘雪: /strong /span 我认为还是以半挥发性有机物和挥发性有机物为主,除了常见的PAHs、PCBs、有机氯等,二噁英、全氟化合物等有机物的检测也在逐渐进入大家的视线之中。针对土壤中半挥发性有机物的检测,主要涉及样品制备-提取-浓缩-净化-浓缩过程,流程比较复杂,要保证所有物质的回收率满足标准要求,尤其是一些比较容易挥发的物质,就要在检测过程中更加注意操作细节。土壤样品的种类比较多,含水率不同,基质从简单到复杂,不同含水率的样品需要不同的制备方法,且根据样品复杂情况以及测试项目的不同,选择的净化方式也有所不同。 /p p & nbsp    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 仪器信息网:请介绍贵公司在土壤有机物检测方面有哪些仪器产品或产品组合?相比于同类产品,在技术上有哪些优势? /strong /span /p p & nbsp    span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong 刘雪: /strong /span 在这方面我们公司主要有高效溶剂萃取仪、微波萃取仪、定量浓缩仪、旋转蒸发仪、固相萃取仪、凝胶净化仪等前处理仪器,可以提供包含提取、净化以及浓缩在内的整体产品组合。 /p p & nbsp   莱伯泰科一直秉承自主研发创新的理念,走在科技创新的最前沿,用创新带动企业发展。我们的全自动快速溶剂萃取仪是目前通量最大、效率最高的自动萃取产品,可支持30位、双通道同时运行,效率极高;且仪器自动密封,杜绝漏液,保证连续运转;仪器支持从小体积到大体积8种萃取罐规格、5种实验室常用的收集瓶体积可供选择,非常灵活;仪器创新三维平台机械臂设计,萃取罐可在运行过程中追加,节省填罐等待时间;收集瓶架可以方便抽出进行下一步浓缩,提高检测效率;仪器整体透明式设计,方便观察仪器运行情况,且系统密闭自带通风,无需放入通风橱;除了硬件方面,软件控制终端为仪器自带一体触摸屏,360度自由旋转,操作灵活,软件支持数据溯源和权限管理功能。 /p p & nbsp   另外,我们的的凝胶净化系列产品也是创新设计采用不锈钢净化柱代替传统玻璃柱,无需人工装填,减少人工工作;且机械中压填充方式,将净化时间、试剂消耗量减少为原来的1/3,大大提升了检测效率。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 592px height: 446px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/5adc8484-2822-498f-97db-65ffa6590af4.jpg" title=" 莱伯泰科2.jpg" alt=" 莱伯泰科2.jpg" width=" 592" height=" 446" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong Flex-HPSE全自动高效快速溶剂萃取仪 /strong /p p style=" text-align: center " strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/2a161bf0-83d1-49d2-886a-ade9fa90d9f6.jpg" title=" 莱伯泰科3.jpg" alt=" 莱伯泰科3.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong MultiVap-10 定量平行浓缩仪 /strong /p p style=" text-align: center " strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/7a022a3a-a2d2-446f-810f-8742c01070b6.jpg" title=" 莱伯泰科4.jpg" alt=" 莱伯泰科4.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong SPE 1000 全自动固相萃取系统 /strong /p p style=" text-align: center " strong img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 450px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/233ce1b1-d11d-4514-b325-49a77af68122.jpg" title=" 莱伯泰科5.jpg" alt=" 莱伯泰科5.jpg" width=" 600" height=" 450" border=" 0" vspace=" 0" / /strong /p p style=" text-align: center " strong PrepElite-GV全自动样品前处理平台 /strong /p p style=" text-align: center " strong img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 574px height: 432px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/54718096-28b5-43bd-a593-65b7625f9972.jpg" title=" 莱6.jpg" alt=" 莱6.jpg" width=" 574" height=" 432" border=" 0" vspace=" 0" / /strong /p p style=" text-align: center " strong Astation 全自动多功能样品制备进样平台 /strong /p p & nbsp   strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) "  仪器信息网:贵公司可以提供哪些土壤有机物检测解决方案? /span /strong /p p & nbsp    strong 刘雪: /strong 我们的仪器完全满足HJ 834、HJ 805等环境标准方法和GB15618和GB 36600等国标中对前处理的设备和方法的要求。对于土壤中半挥发性有机物(SVOC)检测,我们可以提供从提取、净化到浓缩的整体解决方案,如土壤中多氯联苯、多环芳烃、有机氯、二噁英等各种半挥发性有机物的检测。对于土壤中半挥发性有机物(VOC)检测,我们还可以提供全自动的多功能进样平台,配备水土一体吹扫捕集、顶空以及固相微萃取以及液体自动进样功能,可进行土壤中挥发性有机物的检测。 /p
  • 捍卫人类健康,远离“毒土地”——莱伯泰科土壤污染物检测解决方案总览
    近期,陆家嘴集团与苏钢集团关于“毒地”索赔100亿事件持续引发广泛关注。土壤是万物之本,承载着生命的萌芽与发展。没有健康的土壤,人类的生存与健康将难以为继。为更有效地监控土地污染情况,《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)于2018年8月1日起正式实施。该标准是首次发布的,旨在规范建设用地土壤污染风险的筛选值、管制值,以及相关监测、实施和监督要求。同时,该标准规定了保护人体健康所需的建设用地土壤污染风险筛选值和管制值,并对监测、实施和监督提出了明确要求,适用于建设用地土壤污染的筛查和风险管控。在土壤污染物检测领域,莱伯泰科在样品前处理和分析检测方面深耕超过20年,拥有多项成熟技术。其涵盖PT3000吹扫捕集、Flex-HPSE快速溶剂萃取、SPE1000、Flex-MVP、电热板、全自动消解、revo、超级微波消解、LabMS 3000 ICP-MS以及测汞仪等多款先进仪器,全面支持《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018),助力实现对无机和有机污染物的一站式土壤监控。小编特为大家整理了莱伯泰科过去发布的土壤污染物解决方案,希望能够为大家更好地检测土壤污染物提供帮助。莱伯泰科土壤污染物检测解决方案汇总点击下方标题即可查看完整版解决方案。PY-GC-MS定性定量分析土壤中的微塑料 吹扫捕集-气相色谱质谱法测定土壤中64种VOCs 吹扫捕集-气相色谱法测定土壤和沉积物中挥发性石油烃C6-C9 微波提取-固相萃取净化-气相质谱法测定土壤和沉积物中的多氯联苯加压流体萃取-凝胶渗透净化-气质法测定土壤中的23种有机氯 加压流体萃取-固相萃取-气质法测定土壤中的26种有机氯 加压流体萃取-固相萃取-气质法测定土壤中的16种多环芳烃 加压流体萃取-固相萃取-气质法测定土壤中的15种硝基苯类化合物 加压流体萃取-凝胶渗透净化-气质法测定土壤中47种有机磷类和拟除虫菊酯类农药 直接进样测汞仪在土壤普查总汞检测中的应用莱伯泰科土壤样品消解方法大集锦 超级微波消解-ICP-MS法测定土壤中金属元素莱伯泰科土壤污染物检测解决方案涉及仪器电感耦合等离子体质谱仪LabMS 3000 ICP-MS强大:集成型高基质进样系统,支持在线氩气稀释和有机样品加氧除碳,从而减少样品前处理时间并避免此过程中引入的各种污染精准:第四代动能歧视碰撞池技术,消除棘手的多原子和双电荷离子干扰,提升数据质量安全:具有五重安全防控以及定时维护日志,确保仪器在安全、可靠的状态下运行,尽量减少计划外的停机和提供安全保护智能:HiMass智能工作站,中英文语言实时切换,支持接入实验室管理系统和定制报告模版,向导式设计更符合中国人操作习惯可靠:与LabTech前处理设备无缝衔接实现一站式元素分析解决方案,使元素分析更高效、更准确、更安全DMA-80 evo直接测汞仪固/液/气各种基质样品均可直接进样,无需任何样品前处理过程无需消耗任何化学试剂,绿色分析,大幅度减少实验室运行成本2~5 分钟完成样品全部分析过程,提高实验室效率简单快捷的测量过程,实验人员仅需称样,一键完成测量避免了汞在前处理过程中的损失和交叉污染,克服了分析过程中的记忆效应0.0002ng 的检出限,0-30000ng 7个数量级的测定范围,RSD ≤ 1.0% 良好的重现性稳定性好,标准曲线仅需 3-6个月校正一次众多国内外权准方法的制定仪器:EPA7473, HJ923-2017, GB5009.17-2021 等"PT3000 全自动固液吹扫捕集仪优异品质:50多年技术沉淀,铸就优异品牌优异捕集技术:捕集阱直接电阻加热,无任何包裹,控温更精准,升降温更快优异除水技术:室温螺旋离心式除水,高效无损失响应更优异:解决了用户痛点问题,VVOC 响应更优异内标精准添加:电子控压更精准,1s 内完成添加,添加量 = 使用量,无任何浪费智能便捷操作:目标物以及替代物标曲自动制备功能,解放双手避免污染残留:水土独立制备、土壤流路防堵设计等多种防护,避免污染残留特殊样品检测:自动物理消泡,避免泡沫样品污染。吹扫管光辐射加热,适用于极性较强 VOCs 检测一体化软件: 主机和自动进样器一体化软件,操作便捷易上手,人机交互友好Flex-HPSE快速溶剂萃取高通量:双通道同时运行,自动化处理30个样品,24小时连续运行配置灵活:多种不同规格萃取罐一机通用;多种规格收集瓶和浓缩杯可选;运行期间可添加样品取出收集液智能控制:方法设计片段化,可自由组合满足个性化需求便捷操作:灵活式触控终端,满足不同操作者的使用习惯安全友好:仪器全密闭设计,无需放入通风橱;急停旋钮一拍即停,保证突发情况下应急处理可追溯:自带权限管理,自动生成报告SPE1000 系列全自动固相萃取系统高通量:1-8通道可选,8通道同时运行,全自动完成固相萃取步骤,自动完成多批次运行兼容性强:兼容1-20ml多种规格固相萃取柱和固相萃取膜,满足大小体积样品的萃取需求全程可控:实验过程中流速全程可控,保证实验准确性和重复性完全上样:上样后喷淋清洗样品瓶,实现大小体积样品的完全上样,提高实验回收率避免污染:上样针采用增压清洗方式且具有液面追随功能,密封装置减少与样品的接触,有效减少交叉污染环保设计:密闭自带排风,无需放入通风橱,避免有毒有害试剂的危害Flex-MVP 全自动真空平行浓缩仪批处理能力: 16 位,可兼容200ml、50ml、40ml 等多种规格样品瓶灵活取放:整体、独立密封二合一设计,无需暂停仪器或全部泄压,可单独添加和取出某个样品,不影响其他样品的浓缩独立管路:每个浓缩杯通过各自管路独立密封,独立排出,避免样品爆沸引起的串液问题,防交叉污染、防回流设计方便观察:浓缩腔体为全透明设计,浓缩杯悬空设计,运行时 LED 灯可对样品底部的浓缩状态进行观察溶剂和尾气双重回收:冷凝回收模块为双冷凝塔设计,可以实现溶剂蒸汽和尾气双重回收,全面确保绿色环保触屏控制:采用 10 寸触控终端电脑控制系统友好操作:软件可实时改变温度、真空度、振荡频率,可定时操作,图形显示梯度曲线,实时展示各参数动态变化EH 系列电热板数字显示,智能微处理芯片控制,实现准确控温不锈钢/特氟龙/石墨/耐高温防腐涂层多种防腐加热板面,满足不同实验的使用要求防腐加热平台,所有电子元器件防腐处理,带来更长的使用寿命结实耐用,操作稳定可升级为手机APP控制全自动消解仪1、智能设计,让实验随时随地自主运行1.1、智能无线控制,实验人员无需驻守在实验室酸气弥漫的通风橱前控制仪器1.2、多端同时控制查看,手机、电脑、Pad可同时控制查看仪器状态,便于不同区域客户与使用者之间交流演示,技术分享1.3、预约开机功能,提前预置方法,让仪器在指定时间自主运行,真正实现无人值守工作,解放实验人员双手1.4、视频监控系统,高清视频实时监看仪器运行状态,出现问题可立即停止仪器,修改方法,让无人值守实验更安全2、全自动化样品处理过程,让实验更简单2.1、仪器可以自动添加试剂、自动混匀样品、自动升降、自动梯度升温、自动赶酸、自动定容,中途补酸可自动提升冷却,让繁琐的操作变成自动化操作2.2、方法运行结束可自动生成实验报告,有效提高实验人员工作效率3、结构设计,避免酸气腐蚀,仪器运行更稳定3.1、采用360°旋转机械臂,全密闭式结构设计,尽量避免酸气和冷凝酸液对传动部位的腐蚀,保证仪器连续加液的稳定性3.2、多重光耦限位,确保仪器摇匀、升降运动更安全更准确3.3、标配通风系统,不占用实验室通风橱空间,仪器电器件与通风系统隔离设计,确保仪器电器件不会被高温影响、不会被酸气腐蚀,仪器使用寿命更长4、安全预警系统,保障实验过程顺利4.1、语音提示系统,方法运行结束后语音提示,避免由于远程控制而忽略时间造成样品被余热蒸干的实验情况4.2、试剂余量实时监控,低于设定值则立即报警提示,补充试剂后报警消除REVO 微波消解萃取仪防爆能力良好,一体铸造成型的微波腔体,全不锈钢材质安全门,高安全等级设计贯穿于产品设计的各个方面良好的微波屏蔽能力,极低的微波泄漏量,为国家标准的1%40位高通量设计,每天轻松消解160个样品E-TEM全罐红外温度和压力监控系统,随时监控所有样品罐的温度和压力工业级双磁控管,微波谐振腔体结合特有的微波均匀技术,确保样品处理的均匀性功能强大的图形化操作软件,彩色触摸屏一键智能消解,支持方法运行过程中随时在线修改方法多功能微波化学平台,集合微波消解/萃取等多种功能UltraWAVE 超级微波消解系统实现了高温度和压力的消解,可在200bar压力长时间工作,工作效率是常规微波的3倍以上同一批次消解食品,土壤,矿石,塑料,金属等多种类型样品用酸量少,仅需2-3mL加酸量,与常规微波相比减少70%,无需赶酸使用成本低,无需使用特殊的消解罐,普通的石英/玻璃/TFM试管均可使用人力消耗少,10秒左右全自动快速密闭和打开消解罐,自动泄压,避免了几十分钟复杂繁琐的装罐拆罐过程配备1L的单反应室,可进行15g以上称样量样品的消解,大批处理量26个以上绿色分析:同时由于加酸量极少,消解后无需赶酸,直接定容上机分析,避免了通常耗时1-2h的赶酸过程,减少了赶酸过程电能的大量消耗,避免了废气产生
  • 实操直播丨助力“三普”,土壤无机检测前处理实操
    第三次土壤普查内容包括土壤性状、类型、立地条件等,其中土壤性状作为普查重点,将涉及多种无机污染物的检测分析。睿科集团定于2022年5月19日举办“实操直播丨助力“三普”,土壤无机检测前处理实操”网络研讨会,邀请睿科集团应用专家杨小含、叶维鹏一起解读土壤检测方面最新技术、方法和相关标准,希望能够对分析测试工作者带来帮助和启发。直播时间2022年5月19日(周四)15:00直播内容理论介绍叶维鹏睿科集团应用专家主要负责睿科集团环境和食品检测的方法开发与应用,研究领域主要包括土壤和沉积物、固体废物半挥发性污染有机物、水质中半挥发性有机物、积累一定实际经验,对于前处理和分析实际过程中的难点痛点有一定的见解。本次理论讲解将为大家带来以下内容:• 土壤三普概况• 有机自动化解决方案• 无机自动化解决方案仪器实操杨小含睿科集团应用专家有丰富的重金属前处理及检测经验,在睿科集团负责无机产品的技术支持,致力于食品、环境等领域重金属检测的方法优化,熟悉重金属检测前处理技术,能有效帮助客户解决重金属检测相关问题。本次仪器实操将为大家带来以下内容:• 重金属检测前处理仪器实操• 前处理注意事项及问题排查扫码免费报名
  • 科技部部长万钢访问美国劳伦斯伯克利国家实验室
    应美国能源部邀请,科技部万钢部长于2010年11月23日访问了位于旧金山的美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室。   万钢部长听取了该实验室中国能源组关于建筑节能领域联合研究的报告和能源环境科学研究室关于碳捕获封存领域研究的报告,并与实验室主任保罗阿里维萨托斯深入交换意见。双方就深化和拓展相关领域合作达成共识。   万钢部长表示,建筑节能和碳捕获封存是中美清洁能源联合研究中心的优先合作领域,美国能源部长朱棣文一周前成功访华,双方启动了产学研联盟有关工作。中美在清洁能源领域极具合作潜力,希望劳伦斯伯克利国家实验室积极与中方伙伴开展紧密合作,使联合研究成为推动两国经济发展的强大动力。   万钢部长还参观了分子实验室和先进光源实验室,并与科研人员进行交流。科技部高新技术及产业化司司长赵玉海、国际合作司副司长马林英及我驻旧金山总领馆董建龙参赞等陪同参加了上述活动。
  • 直播讲堂 | 睿科集团重点行业企业用地土壤前处理整体解决方案
    土壤是人类赖以生存的主要资源之一,我国土壤污染日趋严重。为改善土壤环境质量,国家出台了《土壤污染防治行动计划》等法规。2019年11月,生态环境部发布《关于进一步稳妥推进重点行业企业用地土壤污染状况调查工作的通知》,要求按时保质完成企业用地调查任务。此次调查工作时间紧,任务重,难度大,对承接实验室来说面临着巨大挑战。针对此次调查工作,睿科推出了一系列高效,快速的自动化样品前处理解决方案。直播时间时间:2020年4月8日 14:30-16:30形式:视频直播+在线答疑直播报告一主题:土壤中半挥发性有机物检测的解决方案(HJ834-2017) 直播时间:14:30-15:30讲师:资深应用工程师 叶维鹏主要负责食品和环境检测的方法开发与应用;研究领域主要包括土壤和沉积物、固体废物半挥发性污染有机物、水质中半挥发性有机物、农产品农药残留以及兽药残留,并在食品和环境检测积累一定实际经验。直播报告二主题:地下水中半挥发性有机物检测的解决方案直播时间:15:30-16:00讲师:资深应用工程师 韦玮具有丰富的自动化样品前处理产品的相关经验,熟悉食品、环境等行业有机检测方法的前处理流程控制和问题排查及解决。直播报告三主题:土壤中重金属检测的解决方案直播时间:16:00-16:30讲师:技术支持 杨小含负责无机产品的技术支持,致力于食品、环境等领域重金属检测的方法优化,熟悉重金属检测前处理技术,了解重金属检测前处理的技术要点。亮点早知亮点一:本次直播中,我们将会播放由睿科集团拍摄制作的《HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定》应用实验视频,帮助大家更直观的感受自动化样品前处理全流程;亮点二:一套整合了土壤中半挥发性有机物、重金属;地下水中半挥发性有机物的《重点行业企业用地调查项目样品前处理整体解决方案》也即将跟大家见面,敬请期待。直播报名扫一扫或长按识别二维码,即可免费报名
  • 全力攻克资金与技术难题 土壤防治工作迷雾渐开
    近年来,土壤修复行业蓬勃发展,政策从无到有再到日臻完善,行业订单接连不断,可谓风头正盛。然而,随着政策扶持力度加大和市场不断成熟,资金和技术难题如同两座大山,使得土壤修复行业发展遭遇坎坷。  全力攻克资金与技术难题 土壤防治工作迷雾渐开  空气污染、水污染都能看得见,土地污染却难以发现端倪。近几年来,土壤污染引发的环境健康事件多发,这也为公众敲响了警钟,政策和市场的转向都开始“偏爱”土壤修复,土壤污染的防治工作已经在我国各省市大面积铺开。  2016年5月31日,国务院印发《土壤污染防治行动计划》(简称“土十条”),对构建和完善土壤污染防治体系提供了指导,成为了土壤修复事业的里程碑。随后,国家陆续颁布相关法规条例,积极组织推动“土十条”各项工作落地生根。  与此同时,各地针对土壤污染的防治工作也一直在进行当中。在地方立法上,2017年,北京、浙江、湖南、安徽等多地发布了本省的土壤防治条例。由此土壤修复产业掀起新一轮治理热潮。数据显示,2016年土壤修复订单金额62.85亿,2017年仍将延续星火燎原之势。  政策推动的土壤修复行业前景很好,但也面临很多现实问题。土壤污染防治投入大、周期长、收益低、缺长效机制,目前主要依赖政府财政投入的模式,远不能满足土壤污染防治的资金需求。如何破解土壤污染防治的资金瓶颈?是困在环保工作者们面前最大的难题。  环境保护部环境规划院研究员王夏晖认为,目前虽然中央财政设立了土壤污染防治专项资金,但资金规模和使用范围都有限,资金投入不足和来源不稳定,一直是困扰土壤污染防治的一个“短板”。  根据多年的研究和工作经验,湖南省环保厅副厅长潘碧灵建议,借鉴美国《超级基金法》及其他发达国家经验,结合我国实际,建立以政府为主导,社会资本参与的全覆盖的土壤污染防治基金制度。  他表示,土壤污染防治基金作为政府性基金,可分为耕地土壤污染防治基金和污染场地修复基金两类 同时结合国家“土十条”的政策要求,优先保障土壤污染防控的具体指标,基金管理可委托专业的资金管理机构。  值得注意的是,我国土壤污染防治法已在持续推进。据全国人大环资委法案室付莎处长介绍,《土壤污染防治法》草案明确,我国将设立“土壤污染防治基金”,立足通过多种渠道、多种方式解决土壤污染防治资金筹集问题。  行业想要发展,主要还是取决于技术。除了资金短板,技术也是土壤防治工作中的另一大短板。现阶段,我国土壤修复技术仍停留在实验室水平,缺乏经济有效的产业化成熟经验,导致污染场地修复达不到预期效果。  此外,我国相当一部分修复技术与设备都是从国外引进,国内企业通常采用引进-吸收-消化-创新的模式来发展土壤修复技术,但由于国内的土壤类型、条件、污染程度及特性与国外均有较大差异,往往导致引进的国外先进修复技术设备出现“水土不服”。  如何解决我国土壤修复技术短板?永清环保董事长刘正军表示可从三方面入手:第一、国家应在政策层面加大引导与支持土壤修复产学研一体化平台的建设 第二,国家应在政策扶持、税收优惠等方面,帮助国内有潜力的修复企业扩大规模、强化实力 第三、进一步支持土壤修复产业并购投资,培育土壤修复行业龙头企业。  中国环保在线认为,土壤修复作为一个新兴行业,必须不断投入资金、创新升级技术。在政策和市场的共同作用下,土壤修复行业前景广阔。未来,以大资金、全领域、全技术、全方位布局为特征的企业必将崭露头角。
  • 会展掠影 | 相约榕城--莱伯泰科受邀参加《样品前处理技术创新大会》&《环境土壤监测技术大会》
    5月13~14日,由仪器学习网主办的《样品前处理技术创新大会》和《环境土壤监测技术大会》在榕城福州隆重举办,来自全国各地近200名实验检测人员参加了大会。莱伯泰科受邀参加了这两场会议,携多款样品前处理仪器精彩亮相。近年来,随着科学仪器技术的发展,实验室检测设备的自动化程度越来越高,尤其是在样品前处理方面,萃取、浓缩、净化、消解等前处理过程,更是体现了高度的智能化和自动化。莱伯泰科在本次大会上展示了Flex-HPSE快速溶剂萃取仪、PT1000 全自动固液吹扫捕集仪、全自动测汞仪DMA-80 evo、消解仪等多款产品,所展产品均拥有很高的便捷性和自动化程度,以Flex-HPSE快速溶剂萃取仪为例,在无人值守的情况下,一次可连续处理48个样品,极大的提高了实验效率,为实验检测人员节省了大量的宝贵时间,从而开展更有意义的事情。在环境土壤大会中,莱伯泰科产品经理带来了题为《土壤样品前处理解决方案》的精彩报告,分享了样品前处理整套解决方案以及各步骤的关键注意事项,给与会学员带来了完整的解决方案,提供了样品前处理的新思路。Flex-HPSE 全自动快速溶剂萃取仪效率翻倍:双通道并行,可同时萃取两个样品,运行效率是单通道的2倍超大通量:可全自动连续萃取48位样品灵活方便:革命性的XYZ三维机械臂设计,样品可随时添加或拿出,减少填罐和收集等待时间样品免转移:多种不同规格的萃取罐和收集瓶,与浓缩产品通用,无需转移环境友好:封闭平台式设计,自带通风系统,通过透明外窗可在外面清楚看到仪器运行状态"PT1000 全自固液吹扫捕集仪耐高温八通阀,各流路独立通道,避免交叉污染创新捕集阱,全钝化镀膜,响应系数优于EPA标准在线除湿,除水流路与解析流路独立,除水率大于96%泡沫传感器技术以及可更换惰性管路,全面避免污染问题精密XYZ三维机械平台,可连续运行72位三个独立可移动样品架,支持标准 40 mL瓶高精度内标模块,嵌入流路式,准确,重复性优 5ml和25ml吹扫管可选,可选吹扫管加热功能全自动测汞仪 DMA-80evo无需任何样品前处理,2-5min内获取准确结果固体/液体/气体直接进样,无需模块切换出色的稳定性,其标准曲线仅需3-6个月校正一次,真正做到即开即用;0.0005ng的超低检出限,7个数量级极宽的线性范围,RSD≤1%;分析过程不消耗任何化学试剂,不会产生任何废液废气,绿色分析;众多国内外权威标准分析方法的制定仪器DigiBlock消解仪ST36-appDigiBlock消解仪无需做样品转移,在同一消解管中完成消解—赶酸—定容的“一站式”消解理念被国内众多用户认可。环绕式加热方式,消解速度更快/2智能程序升温,消解过程程序化,无人值守节省人力原装进口保温材料,整机在消解过程中可节能80%,用小的功率实现更快的升温效果整机密封防腐,增加了主机台面的防酸气、酸液渗入功能智能手机控制端,远程控制让实验过程随手掌握关于莱伯泰科北京莱伯泰科仪器股份有限公司(股票代码:688056.SH)成立于2002年,公司自成立之初便专注于科学仪器设备的研发,立志为环境检测、食品安全、医疗卫生、疾病控制、材料研究等众多基础科学及行业应用提供实用可靠的实验室设备和整体解决方案。公司发展至今已拥有各类专利及软件著作权100余项,持续通过高新技术企业认证,连续多年被业内媒体评为中国仪器仪表行业“最具影响力企业”。产品服务涵盖实验室分析仪器、样品前处理仪器、实验室设备、医疗设备、实验室耗材和实验室工程建设等。目前,公司产品已销往全球90多个国家,共计服务客户近3万家。如需了解莱伯泰科的详细信息,请访问莱伯泰科官方网站
  • 服务土壤“三普”--新芝多通道超声波细胞粉碎机
    声波的全部频率是指10-4~1014Hz,其中20Hz以下称为次声波,20~20000Hz为人耳可接收声波,超声波是指频率20kHz以上的声波。超声波具有能流密度大、方向性好、穿透力强等优点。超声波特点  进入21世纪后,超声提取分离技术广泛用于医药、食品、油脂、化工、环境检测等各个领域,其中在环境检测领域具有重要作用。2018年4月,国家环保部正式发布《HJ911-2017 土壤和沉积物有机物的提取超声波萃取法》,正式将超声波列入土壤样品处理相关标准中,采用超声波提取土壤中的半挥发性有机物和石油烃等特定物质。  超声波提取原理 利用超声波具有空化效应、机械效应及热效应,还可以产生乳化、扩散、击碎、化学效应等许多次级效应,这些作用增大了介质分子的运动速度,提高介质的穿透能力,促进目标物有效成分溶解及扩散,缩短提取时间,提高有效成份或目标物的提取率。  超声波提取特点 提高所提成分回收率,缩短提取时间,提取过程中无需加热,节约能源,低温提取,不易改变所提取成分的分子结构  操作方便,流程简单,减少提取溶剂的使用量,节约成本  改进了繁琐的传统提取工艺,提高企业的经济效益  土壤样品的超声波提取 在环境检测过程中,土壤样品可采用超声波提取特定待测物,例如半挥发性有机物和石油烃等,但样品需经过前期制备处理方能进入提取过程。  首先,从野外采回来的土壤样品,常常含有石头、根系、玻璃、废金属等杂物,应先将杂物除去,再混匀,按四分法粗分。  其次,需要去除95%以上的水,主要干燥方法有:①干燥剂法(常用的干燥剂有:无水硫酸钠、硅藻土) ②真空冻干法(挥发性组分、热稳定差的组分损失小) ③自然风干法(只适用不挥发性物质、稳定性强物质,例如多氯联苯等)。  最后,对样品进行均化处理,为了保证样品充分,混匀,干燥的样品经研磨、过筛、均化后保证样品的均匀性和结果的重复性。  超声波提取是由新芝低温冷却循环泵控制样品温度,新芝多通道超声波粉碎机可以在3-10分钟内完成一次多个样品的提取过程,高效便捷,大幅度减少人力、物力成本。部分应用场景图  提取过程中需要注意保证样品能够被完全翻动,并且根据目标物性质设定合适的超声功率及提取时间,往往对于挥发性有机物等可以缩短提取时间避免样品挥发或分解。整个提取过程需重复提取3次并合并提取液。当样品颗粒度较小,可以与溶剂充分接触以提高提取效率。  《HJ911-2017 土壤和沉积物有机物的提取超声波萃取法》中规定适用于多环芳烃、酚类、酞酸酯类和有机氯农药等半挥发性有机物及不挥发性有机物的提取。但该方法不适用于提取不稳定的有机物(如有机磷农药等),该类物质易挥发、分解,会大大影响回收率。 FYI 超声萃取法也适用于固体废物中石油烃的提取,超声萃取法、索式提取法、水平振荡法也已被发现可用于固体废物中石油烃的提取。由于提取得到的石油烃分子量较大,粘度较高,采用超声萃取法可以有效提升提取效率。  新芝超声多通道超声波细胞粉碎机系列集合图* 多通道超声波细胞粉碎机性能特点  新芝土壤全家桶*▼End
  • 何念鹏、潘俊等研究人员揭示森林-农田长期转化对土壤微生物呼吸温度敏感性及空间变异的影响
    2018年,由北京普瑞亿科科技有限公司研发的PRI-8800全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统,一经推出便得到了广泛关注。该系统在土壤有机质分解速率、Q10及其调控机制方面提供了一整套高效的解决方案,为科研人员提供室内变温培养模拟野外环境的条件,让科研可以更广、更深层次地开展。目前以PRI-8800为关键设备发表的相关文章已达27篇。 今天与大家分享的是何念鹏、潘俊等研究人员在森林-农田长期转化对土壤微生物呼吸温度敏感性及空间变异的影响方面取得的进展。在该项研究中,研究团队利用PRI-8800测定土壤样品的Rs和Q10,为研究结果提供了有力的数据支撑。 土壤是陆地生态系统中最大的碳库,所含碳量相当于大气和植被的总和。土壤微生物呼吸(Rs)是重要的碳循环过程,控制着陆地生态系统向大气的碳释放。此外,全球变暖会加速土壤中碳的分解,增加大气二氧化碳(CO2)浓度,从而导致土壤碳循环与气候变暖之间的正反馈。这种反馈的方向和强度在很大程度上取决于Rs的温度敏感性(Temperature sensitivity, Q10)。 土地利用变化是当前生物圈碳循环的主要人为驱动因素之一(也是全球变化的重要组成要素),土地利用变化将促进/抑制土壤碳释放到大气中,被认为是仅次于化石燃烧的第二大人为碳源,累计约占人为二氧化碳排放量的12.5%。由于人口的增长和对农产品需求的增加,全球范围内大量森林生态系统已被转化为农业生态系统。这些与农业相关的森林砍伐,不仅会导致生物多样性丧失,改变土壤碳循环过程,还可能削弱生态系统应对气候变化的能力。由于土壤微生物呼吸对温度变化的响应异常敏感,土壤Q10对土地利用变化的潜在响应(提升或压制),可能会对未来气候产生重大影响。因此,为了提高人们关于土地利用变化对土壤碳循环的影响及其对气候变化反馈的认识,确定Q10对土地利用变化响应的生物地理格局及其调控因素至关重要(图1)。图1 不同区域森林转变为农田对土壤微生物呼吸温度敏感性(Q10)潜在影响 为了更好地阐明土地利用变化对土壤Q10的影响及其空间变异机制,研究人员收集了中国东部从热带到温带的19个“森林转变为农田”配对地块的土壤样品,采用由普瑞亿科研发的PRI-8800全自动变温土壤培养温室气体分析系统,在5~30 °C进行室内培养,并测量Rs和计算了Q10,此数据的获取为该项研究提供了有力的数据支撑。 图 2 中国东部土壤微生物呼吸Q10的空间变异模式 研究结果表明: 森林土壤Q10的纬度模式主要受到气候因素的驱动。类似的,农田土壤Q10随纬度而升高,气候因素、pH、粘粒和SOC共同调节了耕地土壤Q10的空间变化(图2)。总体而言,森林和耕地之间的Q10值随着纬度的增加趋于一致;DQ10从热带地区(9.23~3.58%)到亚热带地区(0.58~1.93%)和温带地区(–0.97~1.11%)显著下降。DQ10的空间变化受到气候因子、DpH、DMBC及其相互作用的影响。此外,研究还发现森林转变为农田土壤Q10呈现了明显的阈值现象(约1.5),受到pH和MBC的共同调控(图3)。图3 长期的森林转化为农田导致Q10出现不同方向的偏离(阈值约1.5) 预计全球气温升高2.0 °C的情景下,与生物地理可变的Q10相比,使用固定的Q10平均值将导致土壤CO2排放量估算产生偏差:森林为–0.93%~3.66%,农田为–0.71%~2.05%,森林-农田转换的偏差范围为–5.97~2.14%(表1)。表1 中国东部不同生物群落在2.0°C升温情景下表土(0-20 cm)CO2排放预测 总的来说,相关研究结果凸显了与长期土地利用变化相关的生物地理变化对土壤微生物呼吸温度响应的潜在影响,并强调了将长期土地利用对土壤温度敏感性的影响纳入陆地碳循环模型以改进未来碳-气候反馈预测的重要性。 研究论文近期在线发表于土壤学著名期刊《Soil Biology and Biochemistry》。第一作者为北京林业大学博士研究生潘俊、通讯作者为东北林业大学何念鹏教授和北京林业大学的孙建新教授;其他重要的合作作者还包括密歇根州立大学刘远博士、中央民族大学李超博士、中国科学院地理资源所李明旭博士和徐丽博士。该研究受到国家自然科学基金项目(32171544,42141004, 31988102)、中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划(YSBR-037)等资助。原文链接:Pan J, He NP, Li C, Li MX, Xu L, Osbert Sun JX. 2024. The influence of forest-to-cropland conversion on temperature sensitivity of soil microbial respiration across tropical to temperate zones. Soil Biology and Biochemistry, doi:10.1016/j. soilbio.2024.109322. 截至目前,以PRI-8800为关键设备发表的相关文章已达26篇,分别发表在10余种影响因子较高的国际期刊上——数据来源:https://sci.justscience.cn/ 很荣幸PRI-8800可以为这些高质量学术研究贡献一份力量,感谢各位老师对普瑞亿科产品的支持和信任。即日起,如果您成功发表文章,并且在研究过程中使用了普瑞亿科的国产仪器设备,请与我们公司联络,我们为您准备了一份小礼物,以感谢您对国产设备以及普瑞亿科的信任和支持! 为响应国家“双碳”目标,针对国内“双碳”行动有效性评估,普瑞亿科全新升级了PRI-8800 全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统,结合了连续变温培养和高频土壤呼吸在线测量的优势,模式的培养与测试过程非常简单高效,这极大方便了大量样品的测试或大尺度联网的研究,可以有效服务科学研究和生态观测。PRI-8800的成功推出,为“双碳”目标研究和评价提供了强有力的工具。 土壤有机质分解速率(R)对温度变化的响应非常敏感。温度敏感性参数(Q10)可以刻画土壤有机质分解对温度变化的响应程度。Q10是指温度每升高10℃,R所增加的倍数;Q10值越大,表明土壤有机质分解对温度变化就越敏感。Q10不仅取决于有机质分子的固有动力学属性,也受到环境条件的限制。Q10能抽象地描述土壤有机质分解对温度变化的响应,在不同生态类型系统、不同研究间架起了一个规范的和可比较的参数,因此其研究意义重大。 以往Q10研究通过选取较少的温度梯度(3-5个点)进行测量,从而导致不同土壤的呼吸对温度变化拟合相似度高的问题无法被克服。Robinson最近的研究(2017)指出,最低20个温度梯度拟合土壤呼吸对温度的响应曲线可以有效解决上述问题。PRI-8800全自动变温土壤温室气体在线测量系统为Q10的研究提供了强有力的工具,不仅能用于测量Q10对环境变量主控温度因子的响应,也能用于测量其对土壤含水量、酶促反应、有机底物、土壤生物及时空变异等的响应。PRI-8800为Q10对关联影响因子的研究,提供了一套快捷、高效、准确的整体解决方案。可设定恒温或变温培养模式;温度控制波动优于±0.05℃;平均升降温速率不小于1°C/min;307 mL样品瓶,25位样品盘;一体化设计,内置CO2 H2O模块;可外接高精度浓度或同位素分析仪。 为了更好地助力科学研究,拓展设备应用场景,普瑞亿科重磅推出「加强版」PRI-8800——PRI-8800 Plus全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统。 1)原状土冻融过程模拟:气候变化改变了土壤干湿循环和冻融循环的频率和强度。这些波动影响了土壤微生物活动的关键驱动力,即土壤水分利用率。虽然这些波动使土壤微生物结构有少许改变,但一种气候波动的影响(例如干湿交替)是否影响了对另一种气候(例如冻融交替)的反应,其温室气体排放是如何响应的?通过PRI-8800 Plus 的冻融模拟,我们可以找出清晰答案。 2)湿地淹水深度模拟:在全球尺度上湿地甲烷(CH4)排放的温度敏感性大小主要取决于水位变化,而二氧化碳(CO2)排放的温度敏感性不受水位影响。复杂多样的湿地生态系统不同水位的变化及不同温度的变化如何影响和调控着湿地温室气体的排放?我们该如何量化不同水位的变化及不同温度的变化下湿地的温室气体排放?借助PRI-8800 Plus,通过淹水深度和温度变化的组合测试,可以查出真相。 3)温度依赖性的研究:既然温度的变化会极大影响土壤呼吸,基于温度变化的Q10研究成为科学家研究中重中之重。2017年Robinson提出的最低20个温度梯度拟合土壤呼吸对温度响应曲线的建议,将纠正以往研究人员只设置3-5个温度点(大约相隔5-10℃)进行呼吸测量的做法,该建议能解决传统方法因温度梯度少而导致的不同土壤的呼吸对温度变化拟合相似度高的问题,更能提升不同的理论模型或随后模型推算结果的准确性。而上述至少20个温度点的设置和对应的土壤呼吸测量,仅仅需要在PRI-8800 Plus程序中预设几个温度梯度即可完成多个样品在不同温度下的自动测量,这将极大提高科学家的工作效率。 除了上述变温应用案例外,科学家还可以依据自己的实验设计进行诸如日变化、月变化、季节变化、甚至年度温度变化的模拟培养,通过PRI-8800 Plus的“傻瓜式”操作测量,将极大减少科学家实验实施的周期和工作量,并提高了工作效率。 PRI-8800 Plus除了具有上述变温培养的特色,还可以进行恒温培养,抑或是恒温/变温交替培养,这些组合无疑拓展了系统在不同温度组合条件下的应用场景。 4)水分依赖性的研究:多数研究表明,在温度恒定的情况下,Q10很容易受土壤含水量的影响,表现出一定的水分依赖特性。PRI-8800 Plus可以通过手动调整土壤含水量的做法,并在PRI-8800 Plus快速连续测量模式下,实现不同水分梯度条件下土壤呼吸的精准测量,而PRI-8800 Plus的逻辑设计,为短期、中期和长期湿度控制条件下的土壤呼吸的连续、高品质测量提供了可能。 5)底物依赖性的研究:底物物质量与Q10密切相关,这里的底物包含不限于自然态的土壤,如含碳量,含氮量,易分解/难分解的碳比例、土壤粘粒含量、酸碱盐度等;也可能包含了某些外源底物,如外源的生物质碳、微生物种群、各种肥料、呼吸促进/抑制剂、同位素试剂等。通过PRI-8800快速在线变温培养测量,能加速某些研究进程并获得可靠结果,如生物质炭在土壤改良过程中的土壤呼吸研究、缓释肥缓释不同阶段对土壤呼吸的持续影响、盐碱土壤不同改良措施下的土壤呼吸的变化响应等等。 6)生物依赖性的研究:土壤呼吸包含土壤微生物呼吸(90%)和土壤动物呼吸(1-10%),土壤微生物群落对Q10影响重大。通过温度响应了解培养前后的微生物种群和数量的变化以及对应的土壤呼吸速率的变化有重要意义。外源微生物种群的添加,或许帮助科学家找出更好的Q10对土壤生物依赖性的响应解析。1.Li C, Xiao C, Li M, et al. The quality and quantity of SOM determines the mineralization of recently added labile C and priming of native SOM in grazed grasslands[J]. Geoderma, 2023, 432: 116385.2.Ma X, Jiang S, Zhang Z, et al. Long‐term collar deployment leads to bias in soil respiration measurements[J]. Methods in Ecology and Evolution, 2023, 14(3): 981-990.3.He Y, Zhou X, Jia Z, et al. Apparent thermal acclimation of soil heterotrophic respiration mainly mediated by substrate availability[J]. Global Change Biology, 2023, 29(4): 1178-1187.4.Mao X, Zheng J, Yu W, et al. Climate-induced shifts in composition and protection regulate temperature sensitivity of carbon decomposition through soil profile[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2022, 172: 108743.5.Pan J, He N, Liu Y, et al. Growing season average temperature range is the optimal choice for Q10 incubation experiments of SOM decomposition[J]. Ecological Indicators, 2022, 145: 109749.6.Li C, Xiao C, Guenet B, et al. Short-term effects of labile organic C addition on soil microbial response to temperature in a temperate steppe[J]. Soil Biologyand Biochemistry, 2022, 167: 108589.7.Jiang ZX, Bian HF, Xu L, He NP. 2021. Pulse effect of precipitation: spatial patterns and mechanisms of soil carbon emissions. Frontiers in Ecology and Evolution, 9: 673310.8.Liu Y, Xu L, Zheng S, Chen Z, Cao YQ, Wen XF, He NP. 2021. Temperature sensitivity of soil microbial respiration in soils with lower substrate availability is enhanced more by labile carbon input. Soil Biology and Biochemistry, 154: 108148.9.Bian HF, Zheng S, Liu Y, Xu L, Chen Z, He NP. 2020. Changes in soil organic matter decomposition rate and its temperature sensitivity along water table gradients in cold-temperate forest swamps. Catena, 194: 104684.10.Xu M, Wu SS, Jiang ZX, Xu L, Li MX, Bian HF, He NP. 2020. Effect of pulse precipitation on soil CO2 release in different grassland types on the Tibetan Plateau. European Journal of Soil Biology, 101: 103250.11.Liu Y, He NP, Xu L, Tian J, Gao Y, Zheng S, Wang Q, Wen XF, Xu XL, Yakov K. 2019. A new incubation and measurement approach to estimate the temperature response of soil organic matter decomposition. Soil Biology & Biochemistry, 138, 107596.12.Yingqiu C, Zhen Z, Li X, et al. Temperature Affects new Carbon Input Utilization By Soil Microbes: Evidence Based on a Rapid δ13C Measurement Technology[J]. Journal of Resources and Ecology, 2019, 10(2): 202-212.13.Cao Y, Xu L, Zhang Z, et al. Soil microbial metabolic quotient in inner mongolian grasslands: Patterns and influence factors[J]. Chinese Geographical Science, 2019, 29: 1001-1010.14.Liu Y, He NP, Wen XF, Xu L, Sun XM, Yu GR, Liang LY, Schipper LA. 2018. The optimum temperature of soil microbial respi
  • 治疗土壤“疑难杂症” 土壤检测治理势在必行
    土壤是一个具有高度生命力的系统,它由生物、气候、地形等因素相互作用而成。土壤中的生物具有千万种,据数据显示1平方米的土壤中至少含有百万细菌,数条蚯蚓、蜗虫以及1只脊椎动物。   但近年来,土壤污染问题不容小觑。土壤酸化导致土壤重金属活化、土壤生物多样性骤减、土壤矿物质流失惊人、影响农作物健康等问题愈加严重。   近日,中科院西双版纳热带植物园研究人员揭示了硫改良剂对农业污染土壤中植物重金属吸附的影响。硫作为一种吸附植物重金属有积极效用的非金属元素,可促进土壤修复或减缓污染。该项研究成果发表在国际期刊《环境污染》上。该项研究有效进行土壤农田问题修复,但纵观目前土壤环境来看,土壤污染问题仍较为严峻。   土壤“疑难杂症”繁多 农田污染修复迫在眉睫   土壤是水质污染和大气污染的归宿,这些污染物沉降到土壤之中造成二次污染,土壤作为环境、农产品等污染源头,进入新一轮的污染中。如雨后土壤中的污染物会污染地下水和地表水。而在光照环境中,土壤中蒸发出的挥发性物质也会传播到空气中。麻烦的是,这些土壤并不能被搬运到其他地方,不然新地方依然会被污染,处理十分棘手。   另外,化肥过度使用给土壤生态带来极大危害。化肥农药过度施用容易引起土壤急剧酸化和生态系统功能弱化。而土壤酸化将原本存在于矿物质、吸附在土壤黏粒上的重金属活化,土壤金属性超标,粮食作物含金属量超标。特别是于镉,一种在土壤—植物系统容易迁移的有害重金属。土壤酸化后镉活化效应明显,导致农产品超标。   土壤质量改良措施出台 土壤监测治理走上快车道   土壤污染类型主要包括农业、矿山等场所土壤污染。根据环保部2014年4月发布的全国土壤污染状况调查显示,全国土壤污染总点位超标率16.1%。同时,专家强调,目前全国土壤污染空间分布与工业生产状况有一定相关性。   2018年,环保部起草并发布《中华人民共和国土壤污染防治法》,制定土壤污染行动计划,至此土壤监测大有可为。   首先从土壤监测上来说。监测人员可利用激光熔蚀法(LA)、氢化物发生法(HG)、X射线荧光光谱法,对土壤中痕量元素进行测定和分析。在土壤监测和生物恢复方面则可利用PCR技术、变性梯度凝胶电泳(DGGE)技术和生物芯片技术。现场污染事故中常用快速监测,及时的掌握污染物排放源和污染情况,对污染物进行快速的分析,并得出污染物相关数据。ICP-MS法等痕量和超痕量分析技术检测重金属污染物的毒性,提升了我国土壤环境监测精度,控制土壤污染。   其次从土壤农田污染修复上看,了解和掌握土壤性质、土壤污染特征等问题是基础。这就要求研究人员选择重金属吸收能力低的农产品;降低土壤重金属适时水分;降低施用土壤重金属的调理剂;进一步将植物体内的离子拮抗或者络合固定阻碍已经进入作物体内的重金属 迁移到籽实部位的叶面;施用微生物添加剂,降低镉活化。   另外,相关技术干预手段研发。硫改良剂就是其中之一。研究人员梳理了硫改良剂对污染土壤中农作物的吸附重金属效应,并随机分析效应模型。结果显示,农作物被施用硫后,植物对镉、铬、镍的吸附量分别提高了1.6、3.3、12.6倍,对铜吸附量降低了0.3倍。植物的独立器官对重金属的吸附差异显著。各器官重金属吸附量从大到小依次为根、叶、茎、籽粒、谷壳。   值得注意的是,土壤施用硫不会影响粮食品质,但在施硫情况下,作物叶子的重金属积累量可能会超标,从而对人体健康构成威胁。因此应针对不同植物器官,政府应该制定相应的农产品质量监控标准。   目前,土壤监测、治理手段渐渐向着技术化看齐。未来,土壤监测还需向着几个方向努力:基本摸清土壤污染底数,分块检测土壤污染状况以及污染地块;重点区域重金属污染物排放限值、加强企业强制性清洁生产审核,减少重金属排放;对于毒质土壤,应当采取固化的方法,不让污染物具有活动性和迁移性,使其和矿物质结构形成固定的物质;收回、回购或供应对人体健康有严重影响的污染场地或是未经治理修复、修复不达标的场地。   土壤的状况影响着粮食的安全与营养。因此,土壤污染治理不是单纯地关注土壤重金属含量是否超标这一因素上,而能从改善整体土壤状况下手。随着国家多个于土壤污染防治政策出台,我国土壤污染防治工作又将往前迈一大步。
  • 【土壤普查】瑞士步琦全新凯氏定氮仪助力土壤全氮测定
    土壤全氮测定瑞士步琦公司全新凯氏定氮产品系列 K-365 提供了最准确并可重复氮的测定过程;仪器系统内的最大精准模式和 AutoDist 自动蒸馏模式,可以让样品的分析测定省去间歇中断;这些功能特点让操作更加灵活,并保证测定的准确性和精确度。基于环境安全的考虑,步琦开发了一款独特的反应监测传感器,可以节省高达 30 % 的试剂消耗。大尺寸的操作屏幕使用更加简单,操作安全环保,极为方便。 国家标准:HJ 717—2014 凯氏定氮法(森林土壤):《森林土壤氮的测定》土壤,作为农业发展和人类生存的物质基础,不仅与人类生产活动密切相关,更事关一方经济社会与环境之间的协调发展。在第三次土壤普查中,土壤理化性质中全氮和阳离子交换量是极为重要的两项参数。土壤中的全氮在硫代硫酸钠、浓硫酸、高氯酸和催化剂的作用下,经氧化还原反应全部转化为铵态氮。消解后的溶液碱化蒸馏出的氨被硼酸吸收,用标准盐酸溶液滴定,根据标准盐酸溶液的用量来计算土壤中全氮含量。根据标准方法,介绍一种简单可靠的测定土壤中全氮的方法。样品通过红外消解仪 K-436 消化,通过带有 Eco 电位滴定仪的凯氏定氮仪 K-365 进行蒸馏滴定。1仪器红外消解仪 K-436尾气吸收仪 K-415 三级吸收装置带有 Eco 电位滴定仪的凯氏定氮仪 K-365烘箱或冷冻干燥机分析天平(精确度 ±0.1mg)2化学试剂和样品化学试剂:98% 浓硫酸含硒的高效催化剂片32% 氢氧化钠2% 硼酸,200g 硼酸,用 10L 蒸馏水稀释,调节其 pH 为 4.650.00545mol/L 硫酸溶液尾气吸收装置中的吸收液:600g 无水碳酸钠,2ml 乙醇,一小勺溴甲酚蓝,用 3L 蒸馏水进行溶解硫酸铵,分析纯 99%为了安全起见,请仔细阅读化学试剂的安全数据说明书。3过程样品:氮标示含量为 1.1 g/Kg 的国标土土壤中全氮的测定包括以下步骤:将样品进行烘干或冷冻干燥处理用消解仪 K-436 进行样品消化样品使用凯氏定氮仪 K-365 进行蒸馏与滴定1、根据表 1 中的参数,设定消化仪 K-4362、将样品加入到 300mL 的样品管中3、向样品管中加入 4ml 水4、加入 2 片催化剂片及 15mL 浓硫酸(98%)5、准备空白样品管,除样品外其他都加6、将尾气吸收装置 K-415 与消化仪 K-436 相连,用于吸收消化时产生的酸雾7、消化完后将样品冷却根据表 1 中的参数设置消化样品Table 1:K-436 的升温参数步骤步骤档数时间(min)15025303990冷却-35注意:如果样品管中的液体没有变成乳白绿,需要在 9 档下,继续消化 30min。根据表 2 中的参数蒸馏样品Table 2:蒸馏仪 K-365 的蒸馏和滴定凯氏定氮仪 K-365 方法参数水60 ml氢氧化钠70 ml硼酸60 ml反应时间5 s蒸馏时间240 s蒸汽力度100%蒸馏搅拌速度5滴定搅拌速度7样品管排空否接收瓶排空是4计算结果计算的是氮的百分含量WN:氮的质量V 样品:滴定样品消耗的标准酸体积(mL)V 空白:滴定空白消耗酸体积的平均值(mL) Z:摩尔因子(HCl 1, H2SO4 2)C:滴定酸浓度(mol/L)f:滴定因子(一般为 1)MN:氮原子的摩尔分子量(14.007 g/mol) m 样品:样品的质量(g)1000:转换系数(mL/L)%N:氮的百分含量5结果硫酸铵的回收率 —— 硫酸铵的氮含量及回收率测定结果见表 3。硫酸铵的理论含量为 21.19%。回收率都在 ≥98% 的范围内。Table 3:硫酸铵回收率结果硫酸铵m 样品(g)V 样品(mL)% N回收率(%)样品 10.070310.0121.25100.29样品 20.07019.9821.25100.27样品 30.069910.0021.35100.76样品 40.07009.9521.21100.11平均值(%)--21.27100.36RSD (%)--0.010.01空白样品消化体积平均值 0.04mL (n=2)土壤中全氮的测定 —— 土壤中全氮的含量测定的结果见表 4。Table 4:土壤 1 中氮的含量测定结果(标示量为1.1g/Kg)国标土m 样品(g)V 样品(mL)% N11.0007.941.08 21.0007.971.0931.0008.391.1541.0008.031.11平均值(%)--1.11RSD (%)--2.56结论及注意事项相关直播预告
  • 【直播】第四届土壤检测网络大会!再聚焦土壤三普!
    根据《第三次全国土壤普查的通知》中普查时间安排,2023-2024年,土壤三普的主要工作将围绕组织开展多层级技术实训指导,完成外业调查采样和内业测试化验,土壤普查数据库与样品库建设等内容展开。其中,外业调查采样时间截至2024年11月底。回顾2022年,各省市基本完成工作方案编制、技术规程制定、工作平台构建、外业采样点规划布设等工作内容。2022-2023年,土壤普查工作已经全面铺展开来。目前,土壤三普88个试点县,共有样点8万多个;198个盐碱地普查县,共有样点11万多个,这些样点的采样,如今已经基本完成,进入了检验、数据审核等后续过程。根据当前发展态势,各类土壤采样设备、前处理装置、分析仪器市场需求激增,各省市采购单位正在陆续发布2023年采购意向,按照2022年市场规模推算,2023-2024年土壤普查检验检测市场规模将达到采购高峰。2022年5月10-11日,仪器信息网策划举办了“第三届土壤检测技术大会”网络会议,共计2000人报名该会议,13家来自国内外的优秀厂商在大会期间进行了技术分享。时光荏苒,2023年5月9-10日,“第四届土壤检测技术大会”如期而至,今年的大会又有哪些看点呢?将从哪些方面带来惊喜,以及弥补第三届土壤大会的“遗憾”呢?据悉,“第四届土壤检测技术大会”已设置四大分会场,邀请业内大咖,围绕土壤三普试点工作内业检测过程中出现的问题和难点,以及2023年工作任务和工作重点,进行分享。同时,将有来自农业、环境等领域的专家,针对土壤检测与分析技术,讲解相关指标的检测原理、技术要点、质量控制等。(点击图片,免费报名)四大分会场:【1】土壤三普质量控制与检测技术【2】土壤无机污染物检测【3】土壤样品前处理技术【4】土壤有机污染物检测本届大会赞助商:本届会议适合的参会人群:【1】商业检测机构:第三方检测人员、实验室主任、实验室主管等【2】政府检测部门:环境监测总站、各省市环境监测中心技术检测人员、管理人员;各省市环境生态中心科长、所长、执法人员等【3】科研院所:农科院、中科院、环科院、食品科学院、检科院等单位研究员或技术人员【4】高等院校:各普通高等院校环境、农业等专业教授、分析测试中心技术或管理人员【5】工业企业:大型环保企业、环保工程单位技术人员、管理人员等赞助商会议合作:(刘老师:13717560883 微信同号)形式1:【1】可在任一会场做30分钟主题报告1次,会后报告视频剪辑后上传至3i讲堂【2】列为本届会议赞助商,在会议页面展示企业logo【3】会议报道、EDM、海报、主持人口播等体现赞助商名称【4】直播期间,弹出调研问卷(注:本次会议免费增值服务)形式2:【1】可在任一会场做15分钟技术展示1次,会后展示视频剪辑后上传至3i讲堂【2】列为本届会议赞助商,在会议页面展示企业logo【3】会议报道、EDM、海报、主持人口播等体现赞助商名称【4】直播期间,弹出调研问卷(注:本次会议免费增值服务) 用户免费参会 报名链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/soil230509/可添加助教微信:13260310733
  • 净土保卫战——莱伯泰科携多款仪器参加“第一届全国土壤分析技术研讨会”
    土壤分析检测是开展土壤资源调查、农田养分管理、科学配方施肥、植物营养调控、土壤污染防治等工作的基础,在现代农业发展和生态环境建设中发挥着越来越重要的作用。近年来,随着《土壤污染防治行动计划》的推进实施,国家对于土壤环境质量调查和监测网络建设的需求日益突出,相关检测行业蓬勃发展,土壤分析检测越来越受到相关从业者的关注。为此,中国土壤学会土壤分析技术工作委员会于2019年11月27-29日在江苏南京举办了“第一届全国土壤分析技术研讨会”。莱伯泰科携Flex-HPSE全自动快速溶剂萃取仪,MultiVap-10多通道平行浓缩仪、DMA-80 evo全自动测汞仪、全自动加液仪Acid6出席本次会议。土壤作为承载人类生存的重要支撑体,是生态环境的重要组成部分,既有孕育人类赖以生存食物的农业用地,也有用于生活工作的建筑用地。自2016年土壤污染防治行动计划实施以来,国家出台大量相应的标准和管理规范来切实加强土壤污染防治,逐步改善土壤环境质量。在这一背景下,莱伯泰科利用自身在样品前处理中的优势,不断开发适用于各类土壤和待测物的前处理方法。本次会议我司产品经理刘雪为与会代表带来了《环境样品土壤和沉积物的前处理技术及应用》的报告,报告提供了农用地和建筑用地详查中半挥发有机污染物从提取到浓缩再到净化的前处理整体解决方案。
  • 新芝生物助力《土壤和沉积物有机物的提取超声波萃取法》标准实施
    环境保护部《土壤和沉积物有机物的提取超声波萃取法》于2018年4月1日正式实施。 本标准规定了提取土壤和沉积物中有机物的超声波萃取法。 本标准适用于土壤和沉积物中多环芳烃、酚类、邻苯二甲酸酯类和有机氯农药等半挥发性有机物的提取。 本标准不适用于在超声波萃取条件下不稳定的有机物(如有机磷农药等)的提取。标准推荐仪器 Scientz-IID 超声波粉碎机性能特点 √ 采用PWM控制电源,工作时间、功率连续可调,适用范围更广;√ 采用7寸TFT高分辨率触摸屏显示;√ 采用精度更高更智能的中央微机集中控制;√ 样品温度自动检测显示功能、功率显示微机跟踪、故障自动报警;√ 隔音装置采用钣金、喷塑、ABS材质,模具化设计,带门锁功能; 应用领域 √ 土壤岩石样品的均质、分散和提取;√ 细胞、病毒、孢子的裂解和破碎√ 纳米材料的分散、裂解 技术参数Scientz-10T 超声波提取机 技术参数 Scientz-N 系列钟罩式冷冻干燥机性能特点 √ 本机采用国际知名品牌思科普(原丹佛斯)压缩机,制冷迅速,冷阱温度低;√ ARM9核心控制电路设计,32M内存128M FLASH;√ 控制系统自动保存冻干数据,并能以实时曲线和历史曲线的形式查看;√ 干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室,耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强、样品清楚直观,可观察冻干的全过程;√ 真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头,简洁可靠;√ 可设定冷阱温度,低于温度设定值时开启真空泵,保护真空泵使用寿命。 应用领域 √ 土壤样品的冷冻干燥处理√ 血液、细菌和各类器官的冷冻保存√ 食品的脱水保鲜处理√ 中西药药品的脱水保存√ 出土文物、档案书籍的脱水保护 技术参数
  • 莱伯泰科携多款仪器参加河南省“土壤中典型有机污染物分析技术研讨会”
    1随着土壤污染防治攻坚战的开展,各级政府对土壤污染防治从政策和资金上给予了大力支持,提升土壤检测能力的重要性和紧迫性也越来越凸显。由于土壤组成的复杂性和种类的多样性,使得土壤与大气、水体污染检测相比尤为困难。尤其土壤中有机污染物分析对从业者的专业技术要求极高,目前已成为众多环境检测机构的技术瓶颈。为此,8月12日~8月14日河南省质量技术监督培训中心特别举办了“土壤中有机污染物分析测试培训班”。我司受邀为此次培训提供全程技术支持,并为实操培训环节提供了包括实验中涉及的高效快速溶剂萃取仪、全自动固相萃取仪、旋转蒸发仪、氮吹浓缩仪等一系列有机样品前处理设备。培训中,特聘专家着重为学员讲解了有机样品在前处理时注意事项,及仪器条件选择对实验结果的影响,受到与会学员的一致好评。在实操环节,学员们纷纷询问仪器参数设置和样品预处理方式等细节问题,授课专家及我司工程师们一一做了解答。此次会议为期三天,期间我司与学员们全程互动,相互交流前处理技术,彼此都收货颇丰。在此,感谢与会学员的信任与支持,我司将一如既往地专注样品前处理技术,为“土壤详查”工作保驾护航。1Flex-HPSE高效快速溶剂萃取仪独创自动清洗功能全面的安全防护连续运行更可靠超大通量,可连续做样30位杜绝漏夜更稳定节省时间不止一倍1SPE 1000全自动固相萃取仪柱式固相萃取,支持各种规格萃取小柱及免疫亲和柱兼容大/小体积,且均可连续处理数十位样品完全上样,自动喷淋清洗双路套针结构,避免交叉污染全密闭设计,内置摄像头、照明及排风功能
  • 土壤呼吸 | 极端干旱改变土壤微生物功能群丰度来降低土壤异养呼吸
    土壤呼吸 | 极端干旱通过改变高寒泥炭地土壤微生物功能群丰度来降低土壤异养呼吸而非甲烷通量【温室气体】人类活动造成温室气体排放急剧增加,全球地表温度持续上升,显著改变了自然生态系统碳水循环格局。极端气候事件,尤其是极端干旱事件发生的频率和强度不断升高,对土壤含水量、土壤微生物群落结构和功能、土壤异养呼吸(Rh)以及土壤甲烷(CH4)通量具有重要影响。高寒泥炭地拥有巨大的碳储量,对气候变化高度敏感。虽然目前围绕高寒泥炭地碳排放开展了一些研究,但对高寒泥炭地生态系统碳排放对极端干旱响应的微生物机制仍不清楚。若尔盖国家级自然保护区基于此,中国林业科学研究院湿地研究所的研究团队以青藏高原东部若尔盖国家级自然保护区高寒泥炭地(33°47′56.62′′ N,102°57′28.44′′ E,3430 m.a.s.l.)为研究对象,依托模拟极端干旱的野外控制实验平台,通过原位观测和室内试验相结合,旨在解决以下问题:(1)不同植物生长期,极端干旱如何影响Rh和CH4通量?(2)极端干旱如何影响土壤微生物群落结构和功能群?以及(3)驱动Rh和CH4通量变化的主要因素是什么?作者于2019年6月18日至9月25日测量了Rh(PS-9000便携式土壤碳通量自动测量系统(北京理加联合科技有限公司))和CH4通量(一个闭路静态室(0.5×0.5×0.5 m)+ABB LGR便携式温室气体分析仪(UGGA,GLA132-GGA))。试验三个生长期结束时,作者测量了样地0-20 cm土壤的土壤性质,包括总氮(TN)、土壤有机碳(SOC)、有效磷含量(AP)、总磷(P)、pH值、溶解有机碳(DOC)、土壤含水量(SWC)、硝态氮(NO3--N)、铵态氮(NH4+-N)、微生物生物量磷(MBP)、微生物生物量氮(MBN)和微生物生物量碳(MBC)。此外,还进行了新鲜土壤样品的DNA提取、PCR扩增和测序。图1 PS-9000便携式土壤碳通量自动测量系统。【结果】图2 不同植物生长期极端干旱对土壤异养呼吸(a)和甲烷通量(b)的影响。“ED”,“MD”,和“LD”分别代表植物快速生长期、盛花期和植物生长衰退期。图3 不同植物生长期极端干旱对细菌碳循环功能群的影响。图4 驱动因素对土壤微生物呼吸(a)和甲烷通量(b)的相对贡献。【结论】极端干旱导致植物生长衰退期土壤异养呼吸显著降低38.04 mg m−2h−1,但对CH4通量无显著影响。极端干旱显著降低了细菌的α多样性,显著降低了植物快速生长期和衰退期的Rokubacteria和Chloroflexi菌的相对丰度,显著增加了盛花期Actinobacteria菌的相对丰度。在植物快速生长期和盛花期,极端干旱使芳香烃降解功能群(aromatic hydrocarbon degraders)相对丰度分别降低了50.26%和64.37%。在植物生长衰退期,极端干旱显著降低了甲醇氧化(methanol oxidizers)和木质素降解(lignin degraders)功能群的相对丰度,分别为81.63%和82.08%。随机森林模型分析表明,细菌功能群在决定土壤异养呼吸和甲烷排放中起着重要的作用。芳香族化合物降解(aromatic compound degraders)和芳香烃(aromatic hydrocarbon degraders)降解功能群对土壤异养呼吸累计贡献率为11.89%。芳香族化合物降解(aromatic compound degraders)、芳香烃降解(aromatic hydrocarbon degraders)、脂肪族非甲烷烃降解(aliphatic non-methane hydrocarbon degraders)和甲基营养(methylotrophs)功能群对甲烷通量的累计贡献率为13.29%。研究结果强调土壤细菌碳循环功能群对于探索未来极端干旱背景下土壤碳循环可能的微生物响应机制至关重要,为高寒泥炭地应对未来气候变化提供了理论基础和科学依据。【产品简介】PS-9000是一套用于测量土壤CO₂通量的便携式测量系统,采用动态气室法测量,专利设计。具有控制测量、存储和数据处理等功能,可测量呼吸室内CO₂浓度变化,同时结合自身测量的空气温度、大气压、土壤温度等传感器的数据,计算处理得到CO₂通量。PS-9000可通过掌上控制器实现无线操作,实时显示仪器测量的各种参数值,并可现场修改各种设置参数。
  • 实验室土壤样品前处理如何操作
    实验室中,在对土壤进行相关的检测分析前,需要对样品进行前处理,以保证实验检测结果的准确。土壤样品的前处理主要有干燥、挑拣、研磨、筛分、分选、装瓶这六个过程,下面东方天净就来详细介绍一下每个过程的具体实验操作步骤。土壤样品检测前处理实验步骤一、干燥采集回实验室的土壤需要尽快进行干燥,常用的干燥方法有风干和烘干。风干是将取回的土壤样品置于阴凉、通风且无阳光直射的房间内,并将土壤在晾土架、油布、牛皮纸或塑料布上平铺成薄薄的一层。烘干是将土壤样品放置在土壤干燥箱进行加热干燥(温度不超过40℃)。在干燥过程中,当土壤样品达到半干状态时,须将大土块(尤其是黏性土壤)捏碎,以免干燥后结成硬块,不易压碎。此外,土壤样品在干燥时要防止酸、碱等气体以及灰尘污染,供微量元素分析用的土壤样品时,要注意不能用含铅的旧报纸或含铁的器皿衬垫。某些土壤性状(如土壤酸碱度、亚铁、硝态氮及铵态氮等)在干燥时会发生显著变化,所以涉及此类的分析项目需用新鲜的土壤样品进行测定,但新鲜土壤样品较难压碎和混匀,称样误差比较大,因而需采用较大的称样量或者多次的平行测定,才能得到较为可靠的平均值。二、挑拣在土壤样品干燥的过程中,应该随时将混入其中的植物残渣、新生体、侵入体挑拣出去。如果挑拣的杂物太多,应将其挑拣于器皿内,并在分类后称其重量,同时称量剩余土壤样品的重量,计算出不同类型杂物的百分比,做好记录。细小的植物根系,可在土壤研磨前利用静电或者微风吹佛的方法清除。三、研磨土壤研磨的方法有两种,一种为手动研磨,一种是利用专用的土壤研磨仪。手动研磨费时费力,但成本相对较低,土壤研磨仪虽然需要购置设备,不过可以大大提高实验效率,比如东方天净TJTR土壤研磨仪三五分钟即可完成土壤研磨。土壤研磨需要根据实验类型来确定研磨后的样品粒度,比如在土壤pH、交换性能及速效养分等实验测定中,就不可将土壤研磨太细,如果磨得过细,就容易破坏土壤矿物晶粒,使分析结果偏高。如果是测定土壤中硅、铁、铝、有机质及全氮的含量,为保证检测结果准确,就需要将土壤样品研磨至100目至200目。手动研磨:将干燥、挑拣后的土壤样品平铺在木板上,用木碾轻轻碾压,然后将碾碎的土壤用带有筛底和筛盖的1mm筛孔的筛网过筛。未通过筛网的土粒,铺开后再次碾压过筛,直至所有土壤样品全部过筛,只剩下砾石为止,切勿碾碎砾石。土壤研磨仪研磨:将待研磨的土壤样品和玛瑙材质的研磨球一起放入玛瑙球磨罐中,然后将球磨罐固定在土壤研磨仪的罐座上,即可打开设备进行研磨。使用TJTR土壤研磨仪,可在三至五分钟内将土壤样品研磨至200目左右。四、筛分在土壤研磨后,我们要用筛分的方法确定所有样品都满足实验要求的粒度,每次筛分的土壤样品需全部过筛,不可将难以磨细的粗粒部分丢弃,否则会造成样品组成的改变而失去原有的代表性,使得实验结果出现误差。另外筛分要使用尼龙材质的筛网,不能使用金属材质的筛网。筛分具体操作如下:①通过0.5mm筛孔:取部分通过1mm筛孔直径的土壤样品,经过研磨使其通过0.5mm筛孔直径,通不过的再研磨过筛,直至全部通过为止。过筛后的土壤样品可测定碳酸钙含量。②通过0.25mm筛孔:取部分通过0.5mm或1mm筛孔的土壤样品部分,经过研磨使其全部通过0.25mm筛孔,做法同①。此样品可测定土壤代换量、全氮、全磷及碱解氮等项目。③通过0.149mm筛孔:取部分通过0.25mm筛孔的土壤样品部分,经过研磨使其全部通过0.149mm筛孔,做法同②。此样品可测定土壤有机质。五、分选分选采用“四分法”取样,可将研磨过筛后的土壤样品平铺成圆形,分成四等分,取相对的两份混合,然后再平分,直到达到要求。注意留部分样品待用。六、装瓶将处理好的土壤样品装入具有磨塞的广口瓶、塑料瓶内,或装入牛皮纸袋内,容器内及容器外各具标签一张,标签上注明编号、采样地点、土壤名称、土壤深度、筛孔、采样日期和采样者等信息。所有样品处理完毕之后,登记注册。一般装瓶的土壤样品可保存半年到一年,待全部分析工作结束之后,分析数据核对无误,才能舍弃。此外,还需注意样品存放应避免阳光直射,防高温,防潮湿,且无酸碱和不洁气体等对处理好的土壤样品造成影响。有关土壤样品检测前处理的具体实验步骤就和各位分享到这里了,相信大家对土壤样品前处理都有了更深的认识和理解。土壤检测实验的影响因素较多,我们需要通过前处理来尽量减少这些影响因素,保证检测结果的相对准确。
  • 土壤保卫战 | 睿科助力土壤环境安全 提供智能化前处理解决方案
    《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》,《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》等两项国家环境质量标准自2018年8月1日起实施,土壤大会战重整战鼓。自2016年5月国务院发布“土壤污染防治行动计划”以来,与土壤污染大决战的号角已正式吹响,充分掌握土壤污染状况被置为第一要务。同年年底,环保部公布全国土壤详查实验室筛选技术规定,随即,各省纷纷启动了本省域内的土壤详查工程。实验痛点样品前处理是实验室工作流程中最关键的步骤。60%以上的误差出现在此阶段,通常被视为整个检测流程中最难驾驭的阶段;土壤普查或详查工程,很大一部分指标为有机污染物检测,土壤样品前处理任务繁重;传统索氏提取技术耗时过长,甚至高达48小时/样品,溶剂消耗量也比较大;传统消解技术耗时过长,耗酸量大;传统方法,需要人工操作介入程序过多,自动化程度低;微波消解处理数量少,操作繁琐。 睿科助力睿科作为致力于实验室前处理自动化专研的公司,在积极响应参与《土十条》的同时,睿科应用技术中心也凭借着相关的实验室经验,针对“土壤详查技术规定”制定了相关的解决方案,并将各种自动化的设备引入到前处理的全过程中,帮助实验员尽可能的远离高毒性化学品,减少繁琐的前处理对实验员工作时间的占用,打造更加高效、快捷、安全的自动化实验室。 经典案例睿科仪器曾对土壤样品中的多氯联苯、多环芳烃、酚类化合物、乙草胺/丁草胺和重金属元素等项目进行检测,并根据国标的相关要求提出了自己的解决方案。有机样品前处理步骤以多氯联苯为例1.样品称量准确称取5 g研磨后土壤样品和3 g硅藻土,混匀装入10 mL萃取池。2.样品提取使用睿科高压流体萃取仪(HPFE)循环萃取2次,萃取溶剂为正己烷-丙酮(1:1)。3.浓缩和更换溶剂使用睿科全自动浓缩仪,浓缩到1 mL左右。再加入5 mL正己烷溶剂更换转溶,将提取液浓缩至 1 mL左右,待净化。4.样品净化使用睿科全自动固相萃取仪将浓缩液转移至硅酸镁净化小柱中,收集流出液;最后用10 mL正己烷-丙酮混合溶剂(9:1)洗脱,收集全部洗脱液。5.样品二次浓缩将全部收集液浓缩,加入内标,定容至1 mL,待检测。6.标准溶液配置使用睿科全自动液体样品处理工作站进行中间液、使用液的配制,替代物、内标液的添加以及标准曲线的配制。7.送入分析无机样品前处理步骤1.称样称取0.1~0.5 g(精确至0.1 mg),经风干、研磨至粒径小于0.149 mm(100 目)的土壤样品,于聚四氟乙烯消解管(体积为50 mL)中。2.加液加入少许水(2 mL)润湿试样;再加入HNO3:8 mL,HF:3 mL,高氯酸:2 mL。3.摇匀60-80%频率摇匀。4.加热设定程序升温消解(预消解100 ℃,30 min;消解160 ℃,120 min;赶酸190 ℃,60 min)。5.定容加入2 mL盐酸溶液温热溶解残渣;冷却后用1 % 硝酸定容至50 mL(最终体积依待测成分的含量而定)。睿科全自动石墨消解仪自动完成以上2-5步骤6.送入分析 土壤解决方案15种多环芳烃解决方案多氯联苯解决方案酚类化合物解决方案乙草胺/丁草胺解决方案无机金属元素分析解决方案扫描上方二维码,获取全套应对土壤环境质量新国标样品前处理解决方案 未来,土壤样品随着污染的日益加重,不论是监控,检测还是治理都将有非常大的工作量,实验室检测设备自动化将成为大势所趋。睿科仪器将进一步完善土壤样品前处理的整体解决方案,提供从样品制取,前处理及检测分析一系列技术支持,且愿意根据您的实际情况,与您一同寻找真正适合自己的解决方案。
  • 讲座:微波消解技术在土壤重金属元素测定中应用
    讲座:微波消解技术在土壤重金属元素测定中应用 一、活动背景 农产品质量安全是目前全社会关注的热点之一,其在很大程度上取决于产地土壤环境质量和农业投入品质量的高低。2013年5月的&ldquo 镉米&rdquo 危机阴影至今未散,土壤作为农作物生产的主要载体,其质量优劣是目前评定无公害农产品、绿色农产品或者有机农产品生产基地的必要条件。在农田环境质量评价中,土壤中重金属元素含量是其中的重要项目,这些重金属项目包括镉、铬、铅、汞、砷、铜、锌、镍等8种。因此如何既快速又准确测定土壤中这8项重金属的含量,在农产品质量安全生产中是一项极其重要的工作。中国色谱网为此特邀请上海屹尧仪器科技发展有限公司产品经理程文婷和答疑一同分享&ldquo 微波消解技术在土壤重金属元素测定中的应用&rdquo 。 二、活动组织 主办:中国色谱网(www.sepu.net) 协办:上海屹尧仪器科技发展有限公司 三、活动时间 活动时间:2013年7月10日 14:00&mdash &mdash 15:00 奖品发放时间:2013年7月12日 四、活动地点 中国色谱网-远程课堂,会议地址在讲座开始前一天发送至邮箱。 五、活动内容 1、主讲人:上海屹尧仪器科技发展有限公司产品经理程文婷老师。 2、主题:微波消解技术在土壤重金属元素测定中的应用 第一部分:土壤污染的事件背景 第二部分:土壤中重金属检测的重要性 第三部分:土壤中重金属检测标准 第四部分:土壤中重金属检测流程(以TOPEX为例) 第五部分:如何选择土壤中重金属检测设备 第六部分:有奖答疑 参与的网友就本次讨论内容或者微波消解技术的相关内容进行在线提问,主讲人将为大家详细解答。参与提问的网友更有惊喜礼品。 六、奖项设置及发放形式 1、奖项设置 1)提问奖:活动期间,所有有效参与话题讨论的网友,均可获得由上海屹尧仪器科技发展有限公司提供的精美礼品一份。 2)纪念奖:凡报名并参与讲座的网友,均可获得由中国色谱网提供的200色谱币报名奖励和每次有效提问50色谱币的提问奖励,提问奖励最高不超过200色谱币。 2、发放形式 1)活动奖品(除纪念奖外)均由上海屹尧仪器科技发展有限公司统一安排实物奖品的发放; 2)纪念奖奖品将在本次活动结束后3日内发放。若有效参与用户在此期间内未收到奖励,请及时与工作人员联系。 七、参与流程 网上报名&mdash &mdash 中国色谱网工作人员于7月8日下午把网络会议地址发送至您的邮箱&mdash 10日13:00-13:30尝试登录(如不成功请联系工作人员)&mdash &mdash 10日下午14:00准时开始。 网上报名地址:http://huizhan.sepu.net/huizhan/detail.asp?id=3188 八、活动声明 1、所有网友报名参与后,工作人员将于7月8日下午将网络会议地址发送至您的邮箱,请注意查收!为了让您准确获得参会信息、友情提醒和精美礼品,请准确而完整的填写您的相关信息。 2、为了您能顺利的参会,请提前准备好电脑和耳机,并提前进行相关测试。 3、如果您临时有事不能参会或者希望获取本次会议相关资料,请在会议开始前以邮件的形式(news@sepu.net)通知我们,我们会为您申请并将结果发送至您的邮箱。 4、对于报名审核通过后,无故旷会的朋友,我们将会扣除您50个色谱币哦! 本次活动最终解释权归中国色谱网所有。 九、联系人 中国色谱网联系人:金帆帆(Dora)李华静(Eva) Email:bbs@sepu.net news@sepu.net QQ:496885143 799037980 Tel:0571-28180298
  • UC伯克利分校研究人员证明将 RiPP 生物合成酶重定向到蛋白质和骨架修饰的底物
    大家好,本周分享一篇发表在ACS central science上的文章,题目是Redirecting RiPP Biosynthetic Enzymes to Proteins and Backbone-Modified Substrates,通讯作者是来自UC伯克利分校的Matthew B. Francis教授和Alanna Schepartz教授。核糖体合成和翻译后修饰多肽 (RiPP,Ribosomally synthesized and post-translationally modified peptides) 是肽衍生的天然产物,具有强效的抗菌、抗病毒和抗癌特性。RIPP 生物合成始于核糖体合成的多肽,其 N 端先导序列 (~20–110 aa) 会招募一种或多种能够对相邻 C 端底物序列进行多种翻译后修饰 (PTM) 的内源酶。环化脱水酶和脱氢酶是其中研究得非常充分的 RiPP 酶。这些酶共同催化分子内环化和随后的芳构化反应,在多肽链中安装恶唑啉/恶唑和噻唑啉/噻唑杂环。Naismith 及其同事设计了一个环化脱水酶家族,先导肽与脱水酶催化剂的 N 端而不是与底物多肽的N端相融合。这些酶,尤其是LynD Fusion (LynD-F)和 MicD Fusion (MicD-F),以不依赖先导肽的方式发挥作用,以促进含有 C 末端上Ala-Tyr-Asp (AYD) 识别序列的多肽环化脱水。此外, Schmidt 和同事证明了两种脱氢酶 ArtGox 和 ThcOx 也接受无先导肽底物。总而言之,与基于嵌合先导肽或先导肽交换的方法不同,这些酶代表了一种完全无先导的途径得到安装噻唑和恶唑键的多肽。在本文中,作者报告了使用 MicD-F和 ArtGox共同作用来处理含有多种翻译相容的氨基苯甲酸衍生物和 β-氨基酸的多肽底物,得到含恶唑啉/恶唑和噻唑啉/噻唑杂环的骨架。作者在测试中发现,MicD-F 和 ArtGox 在 +1 位点(环化反应位点前一个残基)和-1位点(环化反应位点后一个残基)均接受具有不同结构的底物,且-1 位点对非α-氨基酸单体的耐受性低于 +1 位点。作者进一步实验证明,RiPP 生物合成酶可以重定向到完整的折叠蛋白。他们发现MicD-F 和 ArtGox 可以在蛋白质loop和linker安装杂环骨架,而不会破坏天然的三级折叠。即使插入的 CAYD 序列在mCherry(一种大的 β-桶蛋白)的C 末端,或是嵌入在二聚体 α-螺旋束蛋白 Rop中的loop区,仍然可以得到折叠完好的球蛋白产物,其中含有构象受限的、完全非天然的杂环骨架。作者认为他们的研究代表了第一个在环化位点旁边含有多种非α-氨基酸单体的多肽中进行无前导azol(in)e生物合成的例子,以及第一个含有翻译后安装的杂环的折叠蛋白。作者还通过计算揭示了这些杂环限制构象空间的程度;它们还在合成中消除了肽键——这两种特征都可以提高稳定性或增加接头序列的功能,这在新兴的生物治疗药物中很常见。作者认为这项工作提出了一种扩展蛋白质组的化学多样性的一般策略。本文作者:Cyao责任编辑:LDY原文链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acscentsci.1c01577文章引用:DOI:10.1021/acscentsci.1c01577
  • 第二波!土壤三普,最全解决方案!
    日前,第一批土壤三普检测实验室名单公布,126家检测机构入选,与此同时,不少地方纷纷启动第二批检测实验室的申请工作。事实上,对于126家实验室,土壤三普检测任务的新考验才刚刚开始,其中既有对分析人员素质的高要求,也有对分析技术的高标准。针对于此,仪器信息网的诚意之作——“第三届土壤检测技术”网络大会,倒计时报名已开启百舸争流奋楫先,千帆竞渡勇进胜!5月10日-11日,见分晓!点击图片,即可报名近二十余位专家,将从土壤检测全流程各个方面进行详细解读!堪称仪器信息网史上最全解决方案!届时,诸如岛津、安捷伦、珀金埃尔默、安东帕等顶级国际厂商将带来各自先进技术应用方案,另有国产优秀厂商,诸如睿科、天美、海光、恒奥等,带来前沿技术报告。特别适合以下用户参会:一、检测仪器高频使用人员。诸如各大检测机构从业人员、科研院所科研检测人员;以及政府部门分析测试部门人员。二、仪器采购人员。深入了解各大仪器厂商解决方案,按需比选适合的采购对象。三、科学仪器研发人员。洞悉当前分析仪器发展趋势,主流仪器检测原理,取长补短!科研检测专家,坐而论道按照土壤三普检测通知要求,内容涵盖土壤无机、有机、农残三大部分!权威单位:农业农村部环境监测所、江苏省地质调查研究院/国土资源部南京矿产资源监督检测中心、中国农业大学、国家环境分析测试中心、国家地质实验测试中心、中国计量科学研究院、江苏省环境监测中心、江苏省南京环境监测中心大咖专家:多位主任、高工、教授级别专家亲临,在线答疑报告专场报告主题报告嘉宾土壤质量检测专场水稻对土壤中重金属吸收的影响因素研究赵玉杰农业农村部环境保护科研监测所 研究员土壤质量检测之土壤重金属分析测试新技术(拟定)张培新江苏省地质调查研究院/国土资源部南京矿产资源监督检测中心 主任工程师/研究级高级工程师土壤调查全过程质控要点解析唐梦涵江苏省环境监测中心 高级工程师土壤样品前处理专场土壤重金属前处理及分析检测技术任兰江苏省南京环境监测中心 正高级工程师土壤有机污染物前处理及分析检测技术杨丽莉江苏省环境监测中心 副主任土壤有机物检测专场土壤中有机污染物的气相色谱-四极杆飞行时间质谱非靶标筛查朱超飞国家环境分析测试中心 博士农田土壤中的农药残留检测刘丰茂中国农业大学 教授土壤无机物检测专场土壤重金属形态有效分析刘崴国家地质实验测试中心 高级工程师土壤元素分析与质量控制巢静波中国计量科学研究院化学所 副研究员顶级仪器厂商,华山论剑样品前处理专场,您将欣赏到:报告时间报告主题报告专家14:00--14:30土壤重金属前处理及分析检测技术任兰江苏省南京环境监测中心 正高级工程师14:30--15:00土壤中重金属检测标准的介绍及应用解决方案毛新峰安东帕(中国)有限公司 应用工程师15:00--15:30土壤重金属检测前处理解决方案杨小含睿科集团股份有限公司 应用专家15:30--16:00土壤有机污染物前处理及分析检测技术杨丽莉江苏省环境监测中心 副主任16:00--16:30待定天津恒奥有机物检测专场,您将欣赏到:报告时间报告主题报告专家09:00--09:30土壤中有机污染物的气相色谱-四极杆飞行时间质谱非靶标筛查朱超飞国家环境分析测试中心 博士09:30--10:00土壤检测相关标准解读与应用何易尚天美仪拓实验室设备(上海)有限公司 应用工程师10:00--10:30岛津土壤中有机物检测方案杜世娟岛津企业管理(中国)有限公司 应用工程师10:30--11:00土壤中有机污染物检测最新标准及热点应用检测技术王智聪安捷伦科技(上海)有限公司 应用工程师11:00--11:30农田土壤中的农药残留检测刘丰茂中国农业大学 教授无机物检测专场,您将欣赏到:报告时间报告主题报告专家14:00--14:30土壤重金属形态有效分析刘崴国家地质实验测试中心 高级工程师14:30--15:00待定北京海光15:00--15:30PerkinElmer原子光谱 在土壤“三普”中的解决方案陈观宇珀金埃尔默 SCN无机产品线技术主管15:30--16:00土壤元素分析与质量控制巢静波中国计量科学研究院化学所 副研究员会议报名,请点击右侧: 我要免费参会会议赞助:13717560883(微信同号)刘老师
  • “全国土壤普查超级会客厅——探秘土壤检测”直播活动在京举行
    11月2日,“全国土壤普查超级会客厅——探秘土壤检测”全媒体直播活动在北京举行。相关领导、专家及一线测试人员介绍第三次全国土壤普查内业测试化验、信息化平台建设及全程质量控制等重点工作,带领观众深入了解第三次全国土壤普查(以下简称“土壤三普”)。2022年,国务院启动第三次全国土壤普查工作,计划在四年内完成。内业测试化验是普查数据的重要来源,是形成普查成果的重要依据,而信息化平台建设对推动土壤三普全流程工作发挥着重要作用。当前,全国各地土壤三普试点调查采样工作正在进行中,内业测试化验工作进入关键时期,信息化平台建设有序推进,普查各项工作正向预期目标前进。在演播室现场,国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室副主任、农业农村部耕地质量监测保护中心主任谢建华向观众解读了土壤三普内业测试化验工作的重要性,以及与土壤二普的不同之处。谢建华表示,第三次全国土壤普查是时隔40多年后,我国开展的又一次土壤的“全面体检”,是几代耕地质量监测保护人接续奋斗努力的结果,“高质量地完成土壤三普工作是我们这一代人义不容辞的责任和担当”。直播现场连线了江苏省地质调查研究院和中科院南京土壤所分会场,探访国家级质控实验室和样品制备实验室,规范展示样品制备流程,演示土壤性状指标检测等。第三次全国土壤普查专家技术指导组副组长、农业农村部耕地质量监测保护中心总农艺师马常宝借助现场实物,从四个方面介绍了内业测试化验的重点工作,对内业测试化验三级质量控制进行了解读。第三次全国土壤普查专家技术指导组成员、农业农村部耕地质量监测保护中心检测标准处处长郑磊从机构人员、技术方法、质控物资、指导服务等四个方面介绍了前期准备工作。土壤普查采样点不仅有“身份证”,还有“行程码”。国家级土壤普查工作平台系统让土壤三普插上了信息化的翅膀,在平台上可进行全流程的调度、控制与管理。第三次全国土壤普查专家技术指导组成员、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所副研究员余强毅在现场展示了土壤三普调查采样、样品流转和质量控制APP,以及桌面工作系统使用。第三次全国土壤普查专家技术指导组成员、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所研究员王迪现场介绍了样点布设的目的、原则与技术路线。国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室副主任、农业农村部农田建设管理司一级巡视员陈章全强调了全程质量控制对土壤三普工作的重要意义,指出要通过技术规程规范完善与宣贯、严格作业人员资质要求、加强专家技术指导服务、工作平台全程管控、落实分级监督抽查等五大环节,切实把好土壤三普质量关。“全国土壤普查超级会客厅——探秘土壤检测”由国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室和中国农业电影电视中心策划主办,由农业农村部耕地质量监测保护中心、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所和中国农影全媒体运营中心承办,得到中国科学院南京土壤研究所和江苏省地质调查研究院的支持。“全国土壤普查超级会客厅”系列直播活动已成功举办三期,总观看量超1000万人次。接下来还将把“会客厅”开到田间地头、深入普查一线、发掘工作典型,全方位多角度宣传展示全国各地土壤三普工作情况。
  • 展会掠影 | 莱伯泰科应邀参加“2021年江西南昌环境土壤监测技术大会”
    金秋九月,一场盛大会议—“2021年环境土壤监测技术大会”于南昌隆重召开。环境监测作为环境保护的基石,在生态文明建设当中发挥着重要的作用。近年来国家先后发布了《土壤污染防治行动计划》和《十三五生态环境保护规划》等重要政策文件,明确了新时期土壤环境监测的工作方向和具体要求,充分体现国家全面加强环境保护的坚定决心。大会期间,多位专家老师做出了精彩报告,详细解读政策要求,并提出了如何提高检测效率的科学方法。为助力环监检测,提高样品检测效率与准确率,莱伯泰科特意携带多款相关产品参加本次大会,并带来了最新的解决方案与参会人员互相交流、探讨。 在会议休息期间,不断有老师来到我们公司展位前咨询相关产品信息与技术问题,我们工程师一一为他们做出详细解答,获得老师们的深度认可。也有不少老师谈到如何提高检测效率以及准备率的问题,我们工程师从取样、前处理、检测三个部分进行深入解答,老师们对此表示十分满意,并希望日后有机会能够来到公司进行实地考察,以便促进后续更多合作。
  • 通过减少土壤物理性质对光谱的耦合作用来提高高光谱遥感在估算土壤有机质的时空可迁移性:以中
    摘要土壤有机质(SOM)在全球碳循环中起着非常重要的作用,而高光谱遥感已被证明是一种快速估算SOM含量的有前景方法。然而,由于忽略了土壤物理性质的光谱响应,SOM预测模型的准确性和时空可迁移性较差。本研究旨在通过减少土壤物理性质对光谱的耦合作用来提高SOM预测模型的时空可迁移性。基于卫星高光谱图像和土壤物理变量,包括土壤湿度(SM)、土壤表面粗糙度(均方根高度,RMSH)和土壤容重(SBW),建立了基于信息解混方法的土壤光谱校正模型。选取中国东北的两个重要粮食产区作为研究区域,以验证光谱校正模型和SOM含量预测模型的性能和可迁移性。结果表明,基于四阶多项式和XG-Boost算法的土壤光谱校正具有优异的准确性和泛化能力,几乎所有波段的残余预测偏差(RPD)均超过1.4。基于XG-Boost校正光谱的SOM预测精度最 高,决定系数(R2)为0.76,均方根误差(RMSE)为5.74 g/kg,RPD为1.68。迁移后模型的预测精度、R2值、RMSE和RPD分别为0.72、6.71 g/kg和1.53。与模型直接迁移预测相比,采用基于四阶多项式和XG-Boost的土壤光谱校正模型,SOM预测结果的RMSE分别降低了57.90%和60.27%。 这种性能比较凸显了在区域尺度 SOM 预测中考虑土壤物理特性的优势。Figure 1. Framework of the proposed SOM estimation model.研究区域试验点1位于中国东北黑龙江省黑土耕地保护区,如图2所示,面积为1095 km2。该地区属温带大陆性季风气候,年降水量为450–650 mm,降水主要集中在6–9月,占全年降水量的80%。研究区地势南高北低,西高东低,大部分地区为堆积平原。该研究区是全球仅有的四个黑土区之一,耕层深厚,土壤肥沃,含腐殖质的土层厚度为25–80 cm,适合种植玉米、大豆等作物。图 2. 研究区域概览。(a)研究区域的地理位置;(b、c)分别为站点 1 和站点 2 的土壤采样点;(d、e)“裸土期”的土壤表面。试验点2 位于中国吉林省黑土耕地保护区,如图 2 所示,面积为 713 km2。站点地势平坦,海拔在 189 至 237 m 之间。该区域为东部湿润山区与西部半干旱平原区的过渡地带。研究区属温带大陆性半湿润季风气候,年平均气温 4.6 ℃,年降水量 600—700 mm。该区域河流水系丰富,农业水资源相对丰富,地表土壤空间异质性强。该区域土壤主要为黑土,腐殖质层厚度为 0.6—1.0 m。试验点2的土壤类型、地表特征等环境因素与试验点1有明显差异,可以验证本研究中SOM含量预测模型的时空可迁移性。2022 年 10 月 29 日至 30 日,共从试验点 1 采集了 104 个表层土壤样品(图 2b)。2023 年 4 月 14 日至 15 日,从试验点 2 采集了 40 个表层土壤样品(图 2c),用于测试模型的时空可迁移性。图3. 样区内土壤样品采集与参数测量示意图。(a)象限采样示意图;(b)土壤表面点云数据测量。研究过程样品运回实验室后,通过称重、烘干等方法获得每个象限9个子样本的SM和SBW,并计算子样本的平均值。然后,将9个子样本混合成复合样本,在实验室内使用(ASD FieldSpec 4地物光谱仪)进行光谱测量(取十次测量的平均值)和使用重铬酸钾加热法测定SOM含量。为保证每个样品的SBW相同,将土壤样品装入一次性培养皿中进行光谱测量。对每个测量点的土壤表面点云数据进行拼接、裁剪和滤波。利用处理后的点云数据建立三维相对坐标系(图3b),提取所有点云数据的Z坐标,计算该象限的RMSH。资源一号02D(ZY1-02D)高光谱图像数据来自中国科学院空天信息创新研究院,图像生成时间与土壤采样时间同步,所有图像的云量均小于1%。本研究选取450~1290nm、1408~1828nm和1963~2460nm波段作为光谱波段。为了验证ZY1-02D高光谱图像的可靠性,将土壤像素光谱与土壤地面光谱进行了比较(图4)。尽管土壤像素光谱的形状与土壤地面光谱相似,但在可见光-近红外(VNIR)波段范围内存在一些噪声和平滑度较低的情况。此外,土壤像素的光谱反射率略低于实验室测量的反射率。计算了像素反射率与地面反射率之间的斯皮尔曼相关系数(SCCs)和皮尔逊相关系数(PCCs)。结果表明,大多数波长范围内的PCCs低于0.5,而在480至680nm和2000至2500nm波长范围内的SCCs基本大于0.5,表明可能存在非线性关系。为了揭示影响像素光谱的因素,比较了不同物理属性梯度下土壤反射率的差异。随着SM的增加,土壤光谱反射率显著下降,尤其是在500至1300nm和1450至1700nm波长范围内(图5)。随着SBW的增加,土壤光谱反射率的下降幅度相对较小。RMSH对土壤光谱的影响最为显著,反射率随着RMSH的增加显著下降。综上所述,SM、SBW和RMSH对光谱的耦合效应是导致两组光谱数据偏差的重要原因,严重限制了成像光谱仪对土壤“纯光谱”的获取。因此,有必要在像素光谱数据中分离土壤的物理和化学信息,以提高高光谱遥感对土壤有机质(SOM)预测的准确性。图4. 成像光谱、实验室光谱及其相关系数。图5. 不同物理性质土壤的光谱特征。图6. 基于多参数估计模型的土壤物理参数与土壤像素光谱拟合的R² 值。图 7. 使用试验点 1 数据建立的 XG-Boost 模型,基于 (a) 原始像素光谱、(b) 地面光谱、(c) 四阶多项式校正光谱和 (d) XG-Boost 校正光谱和站点 2 数据测量和预测的 SOM 含量的散点图。结果本研究利用卫星和地面高光谱数据以及土壤物理参数数据,分别基于四阶多项式和XG-Boost构建了两种土壤光谱校正模型,以缓解土壤物理性质对像素光谱的耦合效应。通过使用来自两个试验点的数据,评估了土壤光谱校正模型的性能及其对SOM预测模型精度和时空可迁移性的影响。主要结论如下:土壤像素光谱反射率与土壤地面光谱反射率呈非线性关系。表面物理性质的差异是导致这两种光谱数据类型偏差的主要因素。RMSH对土壤像素光谱的影响最为显著,其次是SM和SBW。四阶多项式和XG-Boost模型具有良好的土壤光谱校正精度。基于XG-Boost的土壤光谱校正模型精度更高,时空可转移性更强,因为它考虑了所有特征,持续调整树的权重,防止结果陷入局部最优。土壤光谱校正显著缓解了土壤物理性质对土壤像素光谱的耦合效应,有效提高了SOM预测模型的准确性,更重要的是,大大增强了基于像素光谱的SOM预测模型的时空可转移性。未来,通过充分考虑更多土壤特性,可以获得更准确的SOM预测结果。本研究为预测其他区域的土壤性质参数提供了一种新的研究范式。
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