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用低场核磁共振检测水稻浸种过程中种子水分的相态及分布特征

文献类型: 中文期刊

作者: 宋平 1 ; 徐静 2 ; 马贺男 3 ; 王成 4 ; 杨涛 5 ; 高鹤 6 ;

作者机构: 1.沈阳农业大学信息与电气工程学院

2.国家农业智能装备工程技术研究中心

3.农业部农业信息技术重点实验室

4.农业智能装备技术北京市重点实验室

5.中国刑事警察学院网络犯罪侦查系

6.辽宁省林业技术推广站

关键词: 作物;水分;核磁共振;低场核磁共振;弛豫时间;弛豫谱;自由水;结合水

期刊名称: 农业工程学报

ISSN: 1002-6819

年卷期: 2016 年 32 卷 06 期

页码: 204-210

收录情况: EI ; 北大核心 ; CSCD

摘要: 为研究水稻浸种过程中种子的水分相态及其分布特征,利用低场核磁共振快速、无损、准确的检测技术,通过硬脉冲回波序列CPMG(carr-purcell-meiboom-gill sequence)测量水稻种子横向弛豫时间T2,根据横向弛豫时间T2的差异区分种子内部的水分相态及其变化规律。试验结果表明:通过T2反演谱横向弛豫时间T2长短的差异,发现水稻浸种过程中种子内部水分存在结合水、自由水2种水分状态,同时可区分出内层水、中层水、外层水3种水分分层;二者均能通过回归方程合理的估测水稻在浸种过程中种子的吸水率情况;通过T2反演谱信号幅值大小的差异,发现水稻浸种过程中的种子总水含量不断上升,但由于判定依据及划分方式的不同,二者在水分的流动方式上略显差异。低场核磁共振技术对水稻浸种过程中种子内部的水分变化进行了直观的揭示,提供了一种高效的种子水分检测方法。

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