我国作为一个农业大国,农民数量占总人口的一半有余,传感器技术受到了广大农业工作者的追捧。
方法原理:土壤样品用硫酸消化,在强氧化剂的参与下,**氮分解转化成氨,并和硫酸结合成硫酸铵。然后去一部分消化液,移到康惠皿中,加碱使氨扩散,以硼酸吸收,用标准碱滴定。
随着农业现代化进程加快,国家对农业项目的支持力度也越来越大,在未来,农业领域还将涌现出多种类型的传感器,为我们的生活带来更多便利。在此小编提醒大家,选择传感器时一定认清其测量原理,以免被商家的宣传所误导。
土壤温湿度传感器
土壤温湿度传感器等于土壤温度传感器与土壤湿度传感器的结合。土壤温湿度的监测,能够让我们适时了解土壤情况,及时分析土壤旱涝状况及对农作物生长发育的影响,有助于传统农业向现代农业转型,促进了“智慧农业”的发展。另外,根据测定的土壤温湿度数据,可以及时预测洪涝、干旱等自然灾害,为生态环境的保护和建设提供帮助。
原子吸收光谱法测定多通过稀释并加入绝盐做电离抑制剂后测定,这样,可以增加分析手续和试剂消耗,同时大倍量的稀释也引入分析误差,在次灵敏线下用原子吸收光谱法直接测定高含量的钾,所见报道不多。本法较详细的试验了用次灵敏线原子吸收光谱法测定高含量钾的条件,确定了适宜的方法,测定了标准参考样、三元复合肥、硫酸钾、磷酸二氢钾等样品,测定结果与标准值及重量法结果一致。
那么如何才能测到有**的土壤水分数据呢?
传统的土壤水分数据,采集的是单一深度、不连续的土壤水分数据;且土壤有不均一性,差异显著,因此单点的土壤水分数据并不能代表整块地的土壤水分含量。
那在实际应用中,什么样的土壤水分数据才是有**的?
有**的土壤水分数据在实际应用中,有**的土壤水分数据须满足以下条件:
1.数据须来自于同一地块、多个监测点的连续监测
实践经验表明,在同一农业地块、相同灌溉条件下,土壤含水量差异仍可达3%-5%,即使两个监测点的距离只有0.5米。因此,有**的土壤水分数据必须是对同一个地块中、多个监测点、连续监测,获得的具有统计意义的数据。
2.数据须来自于同一监测点、多个土壤深度的监测
我们知道,在同一监测点、不同监测深度,土壤含水量也有明显差异;并且作物不同生育期活动根系深度分布是有明显差异的。
科技的进步,致使我们现在对于土壤传感器种类的选择较加丰富。我们不仅可以选择土壤含水率、电导率以及温度三参数合一的传感器,还可以选择可以同时监测水分、温湿度、PH、氮磷钾、电导率的土壤参数速测仪。相信随着发展,土壤类传感器会变得越来越智能,而我们的选择也会较加多元化。
山东仁科测控技术有限公司位于美丽的“ 泉城 ”济南,是一家从事温湿度变送器、温湿度传感器、温湿度记录仪、网络型变送器、压力变送器、液位变送器等各种环境智能终端研发,生产,销售为一体的综合性公司、国家。 目前,公司**研发团队已与北京大学、山东大学、山东建筑大学、山东省科院等科研院所教授建立长期合作的关系,并多次参与多项国家科技项目、国家重大专项等项目研发,技术力量雄厚。 公司生产的“建大仁科”系列产品,得到广大用户的**。在**市场上,“建大仁科”产品已出口到美国、英国、荷兰、西班牙、澳大利亚、南非、印度、俄罗斯、东南亚、南美和中东等多个国家和地区。 公司秉承“服务客户,笃信敏行”和“为客户提供**”的企业理念,不断提升为用户创造**的能力。