CN112362379A - 一种用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法 - Google Patents
一种用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN112362379A CN112362379A CN202011283788.3A CN202011283788A CN112362379A CN 112362379 A CN112362379 A CN 112362379A CN 202011283788 A CN202011283788 A CN 202011283788A CN 112362379 A CN112362379 A CN 112362379A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- soil
- sampling
- area
- tea garden
- flat
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N1/00—Sampling; Preparing specimens for investigation
- G01N1/02—Devices for withdrawing samples
- G01N1/04—Devices for withdrawing samples in the solid state, e.g. by cutting
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N1/00—Sampling; Preparing specimens for investigation
- G01N1/28—Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
- G01N1/38—Diluting, dispersing or mixing samples
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A20/00—Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
- Y02A20/20—Controlling water pollution; Waste water treatment
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
Abstract
本发明公开了一种用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法,包括确定取样区域、确定取样点以及取样步骤。本发明方法根据没有水域、静态水域以及流动水域的平地茶园地形特点,结合平地茶园土壤污染物迁移规律,有针对性地确定不同取样区域,取样区域代表性强,有效性高,整体误差小,利于后续准确确定取样点;取样点确定过程采用两次三等分的确定方案,能够大大降低平地水土流失现象所造成的取样误差,同时,根据平地茶园施肥方式,进一步确定取样点位置为中线与圆周线交点处,可以更准确的取到该区域茶园的代表可能污染土壤;本发明取样点确定方法取样准确、可靠性高、无效样品少的优点,利于数据分析,能够准确代表平地茶园土壤污染状况。
Description
技术领域
本发明属于土壤环境污染状况调查技术领域,具体涉及一种用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法。
背景技术
在平地茶园土壤环境污染状况调查研究工作中,传统平地茶园土壤样品取样方法是仅在茶园路边1~2排茶树附近取样,这种取样方式并没有对茶园周边环境进行判断,也没有考虑茶园施肥方式和茶园土壤污染物迁移规律进行综合分析,因此在后续污染检测工作过程中,按传统土壤取样方法得到的土壤样品往往无法准确代表平地茶园真实的污染状况,例如有的平地茶园从其他表征能够明显得出土壤已存在一定污染的结论,然而对传统取样方法得到的土壤样品进行检测和分析后却得出污染并不严重甚至无污染的结论。为此,研发一种样品可靠且能够准确代表平地茶园土壤污染状况的土壤取样方法是非常必要的。
发明内容
本发明的目的在于提供一种用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法。
本发明的目的是这样实现的,包括以下步骤:
S1、确定取样区域:
若平地茶园周边没有水域,取样区域是茶园中心;
若平地茶园周边有静态水域,取样区域是茶园中靠近静态水域的第1~5排茶树所处的区域;
若平地茶园周边有流动水域,取样区域是茶园中靠近水域下游的区域;
S2、确定取样点:将S1步骤确定的取样区域进行三等分,选择三等分区域中间的区域,再进行三等分,每一等分的中线与以树冠投影的边缘至树干的距离的二分之一处为半径的圆周相交得到交点,交点为取样点;
S3、取样:对每个取样点分别采集0~20cm深度的土壤,且每个取样点采集的土壤重量相等,然后将土壤混合均匀,得到土壤样品。
与现有技术相比,本发明具有以下技术效果:
1、本发明方法根据没有水域、静态水域以及流动水域的平地茶园地形特点,结合平地茶园土壤污染物迁移规律,有针对性地确定不同取样区域,取样区域代表性强,有效性高,整体误差小,利于后续准确确定取样点;
2、取样点确定过程采用两次三等分的确定方案,能够大大降低平地水土流失现象所造成的取样误差,同时,根据平地茶园施肥方式,进一步确定取样点位置为中线与圆周线交点处,可以更准确的取到该区域茶园的代表可能污染土壤;本发明取样点确定方法取样准确、可靠性高、无效样品少的优点,利于数据分析,能够准确代表平地茶园土壤污染状况。
附图说明
图1为平地茶园周边没有水域的取样区域示意图;
图2为平地茶园周边有流动水域的取样区域示意图;
图3为平地茶园周边有静态水域的取样区域示意图;
图4为取样区域确定取样点的示意图;
图中:1-平地茶园,2-水域,3-取样区域,4-茶树,5-第一次三等分线,6-第二次三等分线,7-中线,8-圆周线,9-取样点。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步的说明,但不以任何方式对本发明加以限制,基于本发明教导所作的任何变换或替换,均属于本发明的保护范围。
如附图1~图4所示本发明包括以下步骤:
S1、确定取样区域:
若平地茶园周边没有水域,取样区域是茶园中心;
若平地茶园周边有静态水域,取样区域是茶园中靠近静态水域的第1~5排茶树所处的区域;
若平地茶园周边有流动水域,例如河流,取样区域是茶园中靠近水域下游的区域;
S2、确定取样点:将S1步骤确定的取样区域进行三等分,选择三等分区域中间的区域,再进行三等分,每一等分的中线与以树冠投影的边缘至树干的距离的二分之一处为半径的圆周相交得到交点,交点为取样点;
S3、取样:对每个取样点分别采集0~20cm深度的土壤,且每个取样点采集的土壤重量相等,然后将土壤混合均匀,得到土壤样品。
优选地,平地茶园的坡度为0~8°,且周边无台地茶园。
优选地,所述取样区域为3m×5m的长方形区域。
优选地,S3步骤中,在采集土壤之前,先对表层土壤进行剥离,然后进行采样,再破碎采集的土壤样品并去除杂质,土壤混合均匀后平铺成四方形,划分对角线分成四份,取其中对角两份,舍弃另外两份,即可。
优选地,取其中对角两份土壤的总重量为1kg。
下面结合实施例1~实施例10对本发明作进一步说明。
实施例1
用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法,包括以下步骤:
S1、确定取样区域:
平地茶园的坡度为0°,且周边无台地茶园,平地茶园周边没有水域,取样区域是茶园中心,取样区域为3m×5m的长方形区域;
S2、确定取样点:将S1步骤确定的取样区域进行三等分,选择三等分区域中间的区域,再进行三等分,每一等分的中线与以树冠投影的边缘至树干的距离的二分之一处为半径的圆周相交得到交点,交点为取样点;
S3、取样:对每个取样点分别采集表层土壤,且每个取样点采集的土壤重量相等,然后将土壤混合均匀,得到土壤样品。
实施例2
用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法,包括以下步骤:
S1、确定取样区域:
平地茶园的坡度为8°,且周边无台地茶园,平地茶园周边没有水域,取样区域是茶园中心,取样区域为3m×5m的长方形区域;
S2、确定取样点:将S1步骤确定的取样区域进行三等分,选择三等分区域中间的区域,再进行三等分,每一等分的中线与以树冠投影的边缘至树干的距离的二分之一处为半径的圆周相交得到交点,交点为取样点;
S3、取样:对每个取样点分别采集20cm深度的土壤,且每个取样点采集的土壤重量相等,然后将土壤混合均匀,得到土壤样品。
实施例3
用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法,包括以下步骤:
S1、确定取样区域:
平地茶园的坡度为4°,且周边无台地茶园,平地茶园周边没有水域,取样区域是茶园中心,取样区域为3m×5m的长方形区域;
S2、确定取样点:将S1步骤确定的取样区域进行三等分,选择三等分区域中间的区域,再进行三等分,每一等分的中线与以树冠投影的边缘至树干的距离的二分之一处为半径的圆周相交得到交点,交点为取样点;
S3、取样:对每个取样点分别采集10cm深度的土壤,且每个取样点采集的土壤重量相等,然后将土壤混合均匀,得到土壤样品。
实施例4
用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法,包括以下步骤:
S1、确定取样区域:
地茶园的坡度为0°,且周边无台地茶园,平地茶园周边有静态水域,取样区域是茶园中靠近静态水域的第1排茶树所处的区域,取样区域为3m×5m的长方形区域;
S2、确定取样点:将S1步骤确定的取样区域进行三等分,选择三等分区域中间的区域,再进行三等分,每一等分的中线与以树冠投影的边缘至树干的距离的二分之一处为半径的圆周相交得到交点,交点为取样点;
S3、取样:对每个取样点分别采集表层土壤,且每个取样点采集的土壤重量相等,然后将土壤混合均匀,得到土壤样品。
实施例5
用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法,包括以下步骤:
S1、确定取样区域:
地茶园的坡度为8°,且周边无台地茶园,平地茶园周边有静态水域,取样区域是茶园中靠近静态水域的第5排茶树所处的区域,取样区域为3m×5m的长方形区域;
S2、确定取样点:将S1步骤确定的取样区域进行三等分,选择三等分区域中间的区域,再进行三等分,每一等分的中线与以树冠投影的边缘至树干的距离的二分之一处为半径的圆周相交得到交点,交点为取样点;
S3、取样:对每个取样点分别采集20cm深度的土壤,且每个取样点采集的土壤重量相等,然后将土壤混合均匀,得到土壤样品。
实施例6
用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法,包括以下步骤:
S1、确定取样区域:
地茶园的坡度为4°,且周边无台地茶园,平地茶园周边有静态水域,取样区域是茶园中靠近静态水域的第3排茶树所处的区域,取样区域为3m×5m的长方形区域;
S2、确定取样点:将S1步骤确定的取样区域进行三等分,选择三等分区域中间的区域,再进行三等分,每一等分的中线与以树冠投影的边缘至树干的距离的二分之一处为半径的圆周相交得到交点,交点为取样点;
S3、取样:对每个取样点分别采集10cm深度的土壤,且每个取样点采集的土壤重量相等,然后将土壤混合均匀,得到土壤样品。
实施例7
用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法,包括以下步骤:
S1、确定取样区域:
平地茶园的坡度为0°,且周边无台地茶园,平地茶园周边有流动水域,取样区域是茶园中靠近水域下游的区域,取样区域为3m×5m的长方形区域;
S2、确定取样点:将S1步骤确定的取样区域进行三等分,选择三等分区域中间的区域,再进行三等分,每一等分的中线与以树冠投影的边缘至树干的距离的二分之一处为半径的圆周相交得到交点,交点为取样点;
S3、取样:对每个取样点分别采集表层土壤,且每个取样点采集的土壤重量相等,然后将土壤混合均匀,得到土壤样品。
实施例8
用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法,包括以下步骤:
S1、确定取样区域:
平地茶园的坡度为8°,且周边无台地茶园,平地茶园周边有流动水域,取样区域是茶园中靠近水域下游的区域,取样区域为3m×5m的长方形区域;
S2、确定取样点:将S1步骤确定的取样区域进行三等分,选择三等分区域中间的区域,再进行三等分,每一等分的中线与以树冠投影的边缘至树干的距离的二分之一处为半径的圆周相交得到交点,交点为取样点;
S3、取样:对每个取样点分别采集20cm深度的土壤,且每个取样点采集的土壤重量相等,然后将土壤混合均匀,得到土壤样品。
实施例9
用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法,包括以下步骤:
S1、确定取样区域:
平地茶园的坡度为4°,且周边无台地茶园,平地茶园周边有流动水域,取样区域是茶园中靠近水域下游的区域,取样区域为3m×5m的长方形区域;
S2、确定取样点:将S1步骤确定的取样区域进行三等分,选择三等分区域中间的区域,再进行三等分,每一等分的中线与以树冠投影的边缘至树干的距离的二分之一处为半径的圆周相交得到交点,交点为取样点;
S3、取样:对每个取样点分别采集10cm深度的土壤,且每个取样点采集的土壤重量相等,然后将土壤混合均匀,得到土壤样品。
实施例10
用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法,包括以下步骤:
S1、确定取样区域:
平地茶园的坡度为4°,且周边无台地茶园,平地茶园周边有流动水域,取样区域是茶园中靠近水域下游的区域,取样区域为3m×5m的长方形区域;
S2、确定取样点:将S1步骤确定的取样区域进行三等分,选择三等分区域中间的区域,再进行三等分,每一等分的中线与以树冠投影的边缘至树干的距离的二分之一处为半径的圆周相交得到交点,交点为取样点;
S3、取样:先对取样点表层土壤进行剥离,对每个取样点分别采集10cm深度的土壤,且每个取样点采集的土壤重量相等,再破碎采集的土壤样品并去除杂质,将土壤混合均匀后平铺成四方形,划分对角线分成四份,取其中对角两份,舍弃另外两份,即可,对角两份土壤的总重量为1kg。
Claims (5)
1.一种用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法,其特征在于包括以下步骤:
S1、确定取样区域:
若平地茶园周边没有水域,取样区域是茶园中心;
若平地茶园周边有静态水域,取样区域是茶园中靠近静态水域的第1~5排茶树所处的区域;
若平地茶园周边有流动水域,取样区域是茶园中靠近水域下游的区域;
S2、确定取样点:将S1步骤确定的取样区域进行三等分,选择三等分区域中间的区域,再进行三等分,每一等分的中线与以树冠投影的边缘至树干的距离的二分之一处为半径的圆周相交得到交点,交点为取样点;
S3、取样:对每个取样点分别采集0~20cm深度的土壤,且每个取样点采集的土壤重量相等,然后将土壤混合均匀,得到土壤样品。
2.根据权利要求1所述的用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法,其特征在于平地茶园的坡度为0~8°,且周边无台地茶园。
3.根据权利要求1所述的用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法,其特征在于所述取样区域为3m×5m的长方形区域。
4.根据权利要求1所述的用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法,其特征在于S3步骤中,在采集土壤之前,先对表层土壤进行剥离,然后进行采样,再破碎采集的土壤样品并去除杂质,土壤混合均匀后平铺成四方形,划分对角线分成四份,取其中对角两份,舍弃另外两份,即可。
5.根据权利要求4所述的用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法,其特征在于取其中对角两份土壤的总重量为1kg。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202011283788.3A CN112362379B (zh) | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 一种用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202011283788.3A CN112362379B (zh) | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 一种用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN112362379A true CN112362379A (zh) | 2021-02-12 |
CN112362379B CN112362379B (zh) | 2023-07-07 |
Family
ID=74515078
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202011283788.3A Active CN112362379B (zh) | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 一种用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN112362379B (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113439498A (zh) * | 2021-06-17 | 2021-09-28 | 广西壮族自治区自然资源生态修复中心 | 岩溶石山地区耕作层剥离的方法 |
CN114814169A (zh) * | 2022-04-27 | 2022-07-29 | 深圳市政科检测有限公司 | 一种环境检测用土壤重金属含量检测方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1765773A (zh) * | 2005-09-07 | 2006-05-03 | 云南省环境科学研究院 | 一种植物浮岛及其建造方法 |
CN104964844A (zh) * | 2015-07-29 | 2015-10-07 | 新疆林业科学院 | 一种杏树测土配方施肥的土壤采样方法 |
JP2018072264A (ja) * | 2016-11-02 | 2018-05-10 | 国立大学法人北海道大学 | 試料採取用具、試料採取方法、試料の検査方法 |
CN108196031A (zh) * | 2017-11-27 | 2018-06-22 | 核工业二九0研究所 | 快速评价多金属矿区土壤重金属污染成因和程度的方法 |
CN110542678A (zh) * | 2019-07-02 | 2019-12-06 | 安徽伊尔思环境科技有限公司 | 一种土壤环境质量监测方法 |
-
2020
- 2020-11-17 CN CN202011283788.3A patent/CN112362379B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1765773A (zh) * | 2005-09-07 | 2006-05-03 | 云南省环境科学研究院 | 一种植物浮岛及其建造方法 |
CN104964844A (zh) * | 2015-07-29 | 2015-10-07 | 新疆林业科学院 | 一种杏树测土配方施肥的土壤采样方法 |
JP2018072264A (ja) * | 2016-11-02 | 2018-05-10 | 国立大学法人北海道大学 | 試料採取用具、試料採取方法、試料の検査方法 |
CN108196031A (zh) * | 2017-11-27 | 2018-06-22 | 核工业二九0研究所 | 快速评价多金属矿区土壤重金属污染成因和程度的方法 |
CN110542678A (zh) * | 2019-07-02 | 2019-12-06 | 安徽伊尔思环境科技有限公司 | 一种土壤环境质量监测方法 |
Non-Patent Citations (12)
Title |
---|
ALAIN HILDERBRANDT 等: "Sampling of water,soil and sediment to trace organic pollutants at a river-basin scale", ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY, vol. 386, pages 1075 - 1088, XP019441089, DOI: 10.1007/s00216-006-0486-2 * |
TANFENXI1961: "土壤水系沉积物具体采样方法", 豆丁, pages 1 - 9 * |
刘甜 等: "对大型土遗址的植物病害研究-以西安阿房宫遗址为例", 《文物保护与考古科学》 * |
刘甜 等: "对大型土遗址的植物病害研究-以西安阿房宫遗址为例", 《文物保护与考古科学》, vol. 31, no. 1, 28 February 2019 (2019-02-28), pages 105 - 110 * |
唐文杰 等: "八一锰矿恢复区(茶园)土壤重金属污染特征研究", 《湖北农业科学》 * |
唐文杰 等: "八一锰矿恢复区(茶园)土壤重金属污染特征研究", 《湖北农业科学》, vol. 55, no. 4, 29 February 2016 (2016-02-29), pages 855 - 862 * |
张健 等: "《短轮伐期巨桉人工林生态系统》", 30 April 2008, 四川科学技术出版社, pages: 243 * |
张海秀: "马关矿区河流沿岸土壤重金属迁移规律研究", 《山西农业科学》 * |
张海秀: "马关矿区河流沿岸土壤重金属迁移规律研究", 《山西农业科学》, 31 December 2008 (2008-12-31), pages 82 - 93 * |
李娇 等: "不同林龄云杉人工林的根系分泌物与土壤微生物", 《应用生态学报》 * |
李娇 等: "不同林龄云杉人工林的根系分泌物与土壤微生物", 《应用生态学报》, vol. 25, no. 2, 28 February 2014 (2014-02-28), pages 325 - 332 * |
董霁红 等: "《矿区复垦土壤重金属光谱解析与迁移特征研究》", 31 May 2018, 中国矿业大学出版社, pages: 65 * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113439498A (zh) * | 2021-06-17 | 2021-09-28 | 广西壮族自治区自然资源生态修复中心 | 岩溶石山地区耕作层剥离的方法 |
CN114814169A (zh) * | 2022-04-27 | 2022-07-29 | 深圳市政科检测有限公司 | 一种环境检测用土壤重金属含量检测方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN112362379B (zh) | 2023-07-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Saleh et al. | Evaluation of SWAT and HSPF within BASINS program for the upper North Bosque River watershed in central Texas | |
Subramani et al. | Study of groundwater quality with GIS application for Coonoor taluk in Nilgiri district | |
CN112362379A (zh) | 一种用于平地茶园土壤污染检测的土壤取样方法 | |
CN104361523B (zh) | 一种基于gis的分布式稻田氮素径流流失负荷估算方法 | |
CN109596378B (zh) | 一种用于川西平原农业生态系统大气沉降监测点布置方法 | |
CN106570334A (zh) | 一种地统计学模型计算城市降雨径流污染负荷的方法 | |
Fenn et al. | Methods for measuring atmospheric nitrogen deposition inputs in arid and montane ecosystems of western North America | |
CN113624716A (zh) | 一种基于植被覆盖度的土壤氮素估计方法 | |
Wilson et al. | Global positioning system sampling intensity and pattern effects on computed topographic attributes | |
Hu et al. | An assessment of spatial distribution and source identification of five toxic heavy metals in Nanjing, China | |
Franzen | Soil variability and fertility management | |
CN112986045A (zh) | 一种沼泽湿地边界的判定方法 | |
Sun et al. | Temporal-spatial distribution and variability of cadmium contamination in soils in Shenyang Zhangshi irrigation area, China | |
CN112326293B (zh) | 一种用于台地茶园土壤污染检测的土壤取样方法 | |
CN111612368B (zh) | 离子稀土矿区林地土壤氮素环境风险评价方法和应用方法 | |
Yang et al. | The spatial pattern characteristics of soil nutrients at the field scale | |
Yan et al. | Spatial Variability of Soil Phosphorus and Potassium and Its Influencing Factors in the Fragile Red Beds Ecosystem in Southern China. | |
CN112014143B (zh) | 一种用于台地古茶园土壤污染检测的土壤取样方法 | |
Subhasree et al. | Spatial variability mapping of soil chemical properties using GIS & GPS | |
CN113205543A (zh) | 一种基于机器学习的激光雷达点云树干提取方法 | |
Li et al. | Enabling a process-oriented hydro-biogeochemical model to simulate soil erosion and nutrient losses | |
Werlhof et al. | AMS 14C age constraints on geoglyphs in the lower Colorado River region, Arizona and California | |
Nag et al. | Epiphytic lichens as indicator of land-use pattern and forest harvesting in a community forest in west Nepal | |
Roxo et al. | Long term monitoring of soil erosion by water Vale Formoso Erosion Centre–Portugal | |
Dengiz et al. | Mapping and evaluation based on modelling of soil fertility using GIS and interpolation methods |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |