本发明专利技术涉及农业技术领域,尤其涉及一种五点法差异深度药剂蒸发高通量信息动态获取方法。该方法包括:在待测作物的周围土壤中分别均匀设置五个采样探头单元,并将各个采样探头单元分别与控制器进行通讯连接;将各个采样探头单元分别插入不同深度的土壤中,在对待测作物施药后,控制采样探头单元按照预设时间自动采集药剂蒸发气体,并将采集到的气体样本输送至各个气体样本瓶中;通过原子光谱仪采集各个气体样本瓶中气体成分的光谱值,从而完成光谱高通量的在线动态获取。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及农业
,尤其涉及一种。
技术介绍
药剂蒸发样本和数据的海量获取及快速对比分析是药剂研究中的难题。传统方法通过土钻采集土样,并进行实验室分析,或者通过快速仪器在田间对挖出来的土壤样本进行分析,也有基于EC和PH值对土壤样本的物理特性进行间接分析,但是这些都存在精度不够高的问题。无法真实快速的得到药剂蒸发的实际参数,而且所获得的数据过于单一,没有海量数据作为分析的基础,因此试验得到的结果往往过于单一。
技术实现思路
(一 )要解决的技术问题本专利技术要解决的技术问题是提供了一种,使得可快速地获取药剂蒸发的海量数据,为药剂研究提供准确的数据支持。( 二)技术方案为了解决上述技术问题,本专利技术提供一种,其包括如下步骤:S1、在待测作物的周围土壤中分别均匀设置五个采样探头单元,并将各个采样探头单元分别与控制器进行通讯连接;S2、将各个采样探头单元分别插入不同深度的土壤中,在对待测作物施药后,控制采样探头单元按照预设时间自动采集药剂蒸发气体,并将采集到的气体样本输送至各个气体样本瓶中;S3、通过原子光谱仪采集各个气体样本瓶中气体成分的光谱值,从而完成光谱高通量的在线动态获取。其中,在步骤S2中,将各个气体样本瓶放置在样本箱上,且样本箱的底部允许光线透射到所述多个气体样本瓶上,使原子光谱仪能够顺利进行光谱测量;而且,所述多个气体样本瓶通过多路阀与多路气管连接,每路气管对应连接一个采样探头单元。 其中,所述采样探头单元包括采样棒、过滤器及单向阀;将所述采样棒设置在待测作物的周围土壤中,用于采集土壤中差异深度药剂蒸发的气体样本;通过所述过滤器对所述采样棒所采集的气体样本进行过滤;将所述单向阀与气管的一端连接,且在控制器的控制下进行单向输送过滤后的气体样本。其中,所述采样棒包括表层采样管、深层采样管和耕层采样管的中一种或者多种组合。其中,所述多路阀通过采样快接罩子压接在多个气体样本瓶的瓶口上,所述采样快接罩子上连接有多个分气管,分气管用于在压接后将多路阀输送来的采样气体导入气体样本瓶中。其中,每个分气管均对应设置有一个用于释放残留气体的排气阀。其中,所述采样快接罩子通过移动电机设置在多路阀上,所述移动电机用于驱动采样快接罩子进行位置移动。其中,所述多路阀通过气缸进行升降移动。其中,所述样本箱通过石英玻璃底座放置气体样本瓶。其中,在步骤S3中,将所述原子光谱仪设置在水平坐标台上,且在驱动电机的作用下进行移动以对气体样本瓶的中心进行光谱测量。(三)有益效果本专利技术的上述技术方案具有以下有益效果:本专利技术公开一种,快速获取土壤特定多组深层药剂蒸发气体,通过光谱法得到蒸发药剂成分光谱,采集光谱高通量数据在线传输,并对获取的数据进行分析。【附图说明】图1为本专利技术实施例管式多层药剂蒸发采样装置的结构示意图;图2为本专利技术实施例采样快接罩子的连接示意图;图3为本专利技术实施例组合式采样棒的结构示意图;图4为本专利技术实施例的原理方框图。其中,1:气管;2:控制器;3:多路阀;4:气体样本瓶;5:样本箱;6:单向阀;7:过滤器;8:米样棒;9:移动电机;10:分气管;11:米样快接罩子;12:气缸;13:水平坐标台;14:驱动电机;15:原子光谱仪;16:石英玻璃底座;81:表层米样管;82:深层米样管;83:耕层采样管。【具体实施方式】下面结合附图和实施例对本专利技术的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本专利技术,但不能用来限制本专利技术的范围。在本专利技术的描述中,需要说明的是,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本专利技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本专利技术的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。在本专利技术的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可视具体情况理解上述术语在本专利技术中的具体含义。如图1-4所示,本实施例提供的,其包括如下步骤:S1、在待测作物的周围土壤中分别均匀设置五个采样探头单元,并将各个采样探头单元分别与控制器2进行通讯连接;采样探头单元可采用组合式,根据实际测试需要进行排列。S2、将各个采样探头单元分别插入不同深度的土壤中,且在对待测作物施药后,控制采样探头单元按照预设时间自动采集药剂蒸发气体,并将采集到的气体样本输送至各个气体样本瓶4中;其中,时间间隔及采样次序按照控制器2程序设置。具体的,在步骤S2中,将各个气体样本瓶4放置在样本箱5上,且样本箱5的底部允许光线透射到多个气体样本瓶4上,使原子光谱仪15能够顺利进行光谱测量,可通过底部对气体样本瓶4的气体样本直接进行化验,每次化验对准气体样本瓶4中心点坐标即可。S3、通过原子光谱仪15采集各个气体样本瓶4中气体成分的光谱值,从而完成光谱高通量的在线动态获取,从而得到蒸发特性曲线。在步骤S3中,将原子光谱仪15设置在水平坐标台13上,且在驱动电机14的作用下进行移动以对气体样本瓶4的中心进行光谱测量。该,快速获取土壤特定多组深层药剂蒸发气体,通过光谱法得到蒸发药剂成分光谱,采集光谱高通量数据在线传输,并对获取的数据进行分析。此外,基于上述方法,本实施还提供一种管式多层药剂蒸发采样装置,包括:样本箱5、多路阀3、控制器2、采样探头单元及原子光谱仪15 ;所述样本箱5上当前第1页1 2 本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种五点法差异深度药剂蒸发高通量信息动态获取方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、在待测作物的周围土壤中分别均匀设置五个采样探头单元,并将各个采样探头单元分别与控制器进行通讯连接;S2、将各个采样探头单元分别插入不同深度的土壤中,在对待测作物施药后,控制采样探头单元按照预设时间自动采集药剂蒸发气体,并将采集到的气体样本输送至各个气体样本瓶中;S3、通过原子光谱仪采集各个气体样本瓶中气体成分的光谱值,从而完成光谱高通量的在线动态获取。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:马伟,王秀,范鹏飞,
申请(专利权)人:北京农业信息技术研究中心,
类型:发明
国别省市:北京;11
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