便携式叶绿素测定仪详细介绍
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种子仪器/农业仪器/粮油仪器设备价格优惠,专业生产销售厂家:郑州南北仪器设备有限公司(南北设备集团),南北通过向客户提供领先的产品性能来追求种子仪器/农业仪器/粮油仪器设备行业第一领先地位便携式叶绿素测定仪/叶绿素仪/便携式叶绿素仪仪器型号: SPAD-502Plus产地:日本原装进口产品介绍:轻巧,简便,实用SPAD-502Plus是一种可以通过测量作物叶子中的叶绿素含量来帮助用户了解作物营养状况的仪器。
叶绿素含量与作物的生长条件有关,因此,可以由此来判断是否还需要添加相应的肥料。
通过营养条件最优化,才能生长出更健康的作物,最终得到高质量的大丰收。
产品特点:测量迅速、简便。
测量时只需要将叶片插入并合上测量探头即可,无需将叶片剪下,这样就可以在作物的生长过程中全程对特定的叶片进行监测,从而得到更科学的分析结果。
叶绿素仪趋势图显示测量的多组数据走势会显示在图中,那些差异较大的数据可以一目了然就被发现出来,从而得到重视并进行分析。
防水功能SPAD-502Plus有防水功能(IPX-4),即使下雨天,也可在室外进行测量工作。
不可将仪器浸入水中,或用水直接对仪器进行清洗。
SPAD-502Plus拥有小巧的机身,仅200g的重量,可以方便地装入口袋并带到现场进行测量。
电池消耗低,SPAD-502Plus使用的是LED照明光源,因此可大大降低电池的消耗,一组2节的AA电池,可进行测量约20,000次。
SPAD-502原理SPAD-502Plus通过测量叶子对两个波长段里的吸收率,来评估当前叶子中的叶绿素的相对含量。
下图显示了两种叶子样品中的叶绿素对于光谱的吸收率。
从图中可以看出,叶绿素在蓝色区域(400—500nm)和红色区域(600—700nm)范围内吸收达到了峰值,但在近红外区域却没有吸收。
利用叶绿素的这种吸收特性,SPAD-502Plus测量叶子在红色区域和近红外区域的吸收率。
通过这两部分区域的吸收率,来计算出一种SPAD值,它是用数字来表示目前和叶子中叶绿素含量相对应的参数。
冠层叶绿素测定仪的产品简介
产品型号:TOP-3000
产品简介:
冠层叶绿素测定仪又名作物冠层分析仪,是作物田间长势诊断的有力工具。
托普仪器研发制作的便携式LVF光谱仪是基于线性可调谐滤光片(LVF)分光技术的新型光谱仪,主要用于作物叶片及冠层光谱的测量,可现场诊断作物的营养状况。
功能特点:
1.采用线性可调谐滤光片(LVF)分光
2.光学系统紧凑,无移动部件
3.体积小,超便携,适合农田环境下光谱测量
4.高速嵌入式系统,可现场采集、处理光谱数据
5.内置作物预测模型,实时输出作物叶绿素、氮素、水分含量的诊断结果
应用领域:
大田生产田间作物长势监测
设施作物养分实时诊断
高光效育种材料筛选
农产品、食品快速检测
其他育种信息化设备:
育种过程管理系统平台
育种信息移动采集终端
种子标准样品库管理软件
考种系统(玉米、水稻、小麦、油菜)便携式玉米株高测量仪
作物叶片形态测量仪
麦穗形态测量仪
水稻剑叶夹角测量仪
植物光合/呼吸/蒸腾测量系统
冠层NDVI测定仪。
便携式叶绿素测定仪仪器用途:可以即时测量植物的叶绿素相对含量(单位SPAD)或绿色程度、氮含量、叶面湿度、叶面温度,从而了解植物真实的硝基需求量并且了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。
可以通过此款仪器来增加氮肥的利用率,并可保护环境。
可广泛应用于农林相关科研单位和高校对植物生理指标的研究和农业生产的指导。
功能特点:快速无损植物活体检测,不影响植物成长。
一次操作可同时测定所有参数,实时显示。
氮,叶绿素,叶温,叶片湿度四种参数同一屏幕同时显示,且可同时储存内置GPS定位功能,实时显示当前经纬度历史数据查看,即可顺序查看。
测量数据可连接计算机将测量数据导出,便于植物养分的管理和分析。
历史数据查看,即可顺序查看,也可跳转查看。
意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。
对于历史数据可以一键式全部删除。
可连接计算机将测量数据导出,便于植物养分的管理和分析。
使用锂电池供电,带背光功能。
每种参数的报表、曲线图均可选择时段查询查看。
可将存储记录的数据以EXCEL格式备份保存,方便以后调用。
可将存储记录的数据曲线图以BMP图片格式备份保存,方便以后调用。
技术参数:1、测量范围:叶绿素:0.0-99.9SPAD氮含量:0.0-99.9mg/g叶面湿度:0.0-99.9RH%叶面温度:-10-99.9℃2、测量精度:叶绿素:±1.0 SPAD单位以内(室温下,SPAD值介于0-50)氮含量:±5%叶面湿度:±5%叶面温度:±0.5℃3、重复性:叶绿素:±0.3 SPAD单位以内(SPAD值介于0-50)氮含量:±0.5单位叶面湿度:±0.5单位叶面温度:±0.2℃4、测量面积:2mm*2mm5.测量时间间隔:小于3秒6.数据存储容量:2000组数据7.电源:4.2V可充电锂电池8.电池容量:2000mah9.重量:200g仪器操作说明a.校准1.打开电源开关,进入“主界面”如下图:2.按住测量压头进行校准(此时不允许在测量位置放置任何物体),直到显示屏显示“校验成功”,同时蜂鸣器会发出“滴”声,说明仪器已经校准完毕,此时松开测量压头,可以开始测量,如下图:测量时请将植物叶片放入测量位置,并按下测量压头两到三秒钟,显示屏会自动显示出所测叶片的叶绿素值、氮元素值、叶面湿度值和叶面温度值,同时蜂鸣器会发出“滴”声,此时松开测量压头,如下图:再次按下测量压头,可以直接进行下一次测量。
便携式叶绿素仪的技术参数及使用原理便携式叶绿素仪/叶绿素仪简介概述:便携式叶绿素仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量(单位SPAD)或绿色程度、叶面温度,从而解植物真实的硝基需求量并且了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。
可以通过便携式叶绿素仪来增加氮肥的利用率,并可保护环境。
便携式叶绿素仪广泛应用于农林相关科研单位和高校对植物生理指标的研究和农业生产的指导。
托普云农便携式叶绿素仪可以一次操作可同时测定所有参数,实时显示,且可同时储存,即时测量植物的叶绿素相对含量或“绿色程度”。
便携式叶绿素仪/叶绿素仪原理:根据叶绿体色素提取液对可见光谱的吸收,利用分光光度计在某一特定波长测定其吸光度,即可用公式计算出提取液中各色素的含量。
根据朗伯—比尔定律,某有色溶液的吸光度A与其中溶质浓度C和液层厚度L成正比,即A=αCL式中:α比例常数。
当溶液浓度以百分浓度为单位,液层厚度为1cm时,α为该物质的吸光系数。
各种有色物质溶液在不同波长下的吸光系数可通过测定已知浓度的纯物质在不同波长下的吸光度而求得。
如果溶液中有数种吸光物质,则此混合液在某一波长下的总吸光度等于各组分在相应波长下吸光度的总和。
这就是吸光度的加和性。
今欲测定叶绿体色素混合提取液中叶绿素a、b和类胡萝卜素的含量,只需测定该提取液在三个特定波长下的吸光度A,并根据叶绿素a、b及类胡萝卜素在该波长下的吸光系数即可求出其浓度。
在测定叶绿素a、b时为了排除类胡萝卜素的干扰,所用单色光的波长选择叶绿素在红光区的最大吸收峰。
便携式叶绿素仪氮(N)元素控制管理:氮(N)元素在作物的生长过程中起到了非常重要的作用。
对于种植者来说,知道作物的氮需求量,就可以控制氮肥的供应在恰当的数量上。
一些实验表明,SPAD系列在保证作物产量不减少的前提下,可以帮助减少10%的氮肥用量。
在农田中将氮肥的用量控制到最佳,可以减少由于过量使用氮肥而可能引起的作物病害及环境污染。
F 托普云农一一致力于中国农业信息化的发展!叶绿素测定仪的技术参数产品型号:TYS产品简介:叶绿素测定仪又叫做叶绿素检测仪,叶绿素测定仪可用于植物叶绿素和氮素含量的检测,通过叶片在两种波长范围内的透光系数来确定叶片当前叶绿素的相对数量,也就是在叶绿素选择吸收特定波长光的两个波长区域,根据叶片透射光的量来计算测量值。
叶绿素测定仪应用领域:仪器携带方便,适合在野外环境测量植物叶绿素,仪器主要是用于研究光合作用机理、各种环境因子(光、温、营养等)对植物生理状态的影响、植物抗逆性(干旱、冷、热、涝、UV、病毒、污染、重金属等)、植物的长期生态学变化等。
在植物生理学、植物生态学、植物病理学、农学、林学、园艺学、水生生物学、环境科学、毒理学、微藻生物技术、极地植物光合作用研究等领域有着广泛应用。
叶绿素测定仪功能特点:1、主机、探头一体化设计,更方便操作。
2、采用微电脑技术,LCD液晶显示。
3、高性能内置充电锂电池,无需外部供电,低电压显示,更适用于野外测量。
4、一次性可测量较大叶片面积(2000mm X 213mm)。
5、可存储5000组数据(叶面积、叶长、叶宽)。
6、可测量叶片的多种参数:叶面积、平均叶面积、叶长、叶宽、长宽比。
叶绿素测定仪技术参数:测量参数:叶面积、平均叶面积、叶长、叶宽、长宽比测量单位:毫米,平方毫米测量精度:±2%分辨率:0.1mm最大测量长度:2000mm最大测量宽度:213mm最大测量厚度:3mm主机数据存储:5000组托普云农一一致力于中国农业信息化的发展!设置fllAQI 充电指示灯 菜单S!。
便携式调制叶绿素荧光仪——PAM-2100全世界最畅销的调制荧光仪PAM-2000的升级版1983年,WALZ公司首席科学家、德国乌兹堡大学的Ulrich Schreiber教授设计制造了全世界第一台调制荧光仪——PAM-101/102/103,并在植物生理、生态、农学、林学、水生生物学等领域得到广泛应用,出版了大量高水平研究文献。
但该仪器比较笨重,不易带到野外。
1992年,WALZ公司首席科学家、调制荧光仪发明人、德国乌兹堡大学的Ulrich Schreiber教授设计制造了全世界第一台便携式调制荧光仪——PAM-2000,并且在植物生理生态学等科研领域得到广泛应用,此后十几年中成为全球最畅销的调制荧光仪。
2003年,WALZ公司在保留PAM-2000所有功能和优点的基础上,结合最新技术,将PAM-2000升级到了PAM-2100。
PAM-2100采用了独特的调制技术和饱和脉冲技术,从而可以通过选择性的原位测量叶绿素荧光来检测植物光合作用的变化。
PAM-2100的调制测量光足够低,可以只激发色素的本底荧光而不引起任何的光合作用,从而可以真实的记录基础荧光Fo。
PAM-2100具有很强的灵敏度和选择性,使其即使在很强的、未经滤光片处理的环境下(如全日照甚至是10000 μmol m-2 s-1的饱和光强下)也可测定荧光产量而不受到干扰。
因此,PAM-2100不但适合在实验室人工控制的环境下测量,还可以在自然环境中甚至是强烈的全光照条件下开展野外科学研究。
便携式调制叶绿素荧光仪PAM-2100特点z声誉卓著的PAM-2000的升级版z精巧、准确、迅速、操作简便的高级光合作用检测设备z可单机操作(采用内置电脑,DA-2100软件记录),可连接外置电脑操作(Windows操作软件PamWin)z便携式设计,带大屏幕液晶显示屏(可显示曲线变化)和20个按键z强大的数据收集、分析和存贮功能z可以预先编写和设定程序,进行特殊研究目的测量z内置锂电池可满足长时间野外工作需要,并可连接外置12 V电池z多种叶夹可供选择,专利设计的光适应叶夹2030-B可同时记录PAR和温度变化z光源选择:自然光,内置光源(提供测量光、光化光、饱和脉冲和远红光),可选外置卤素灯光源(特别适合野外研究)功能z可测荧光诱导曲线的快速上升动力学O-I-D-P 相和O-J-I-P相z可测荧光诱导曲线的慢速下降动力学并进行淬灭分析(Fo, Fm, Fv/Fm, F, Fm, Fo’, dF/Fm’, qP, qN, NPQ, rETR等)z可测光响应曲线和快速光曲线(RLC)z仪器内置一系列标准实验(Run1~Run10),用户可对其进行编辑建立自己的User-Runz可在线检测植物、微藻、地衣、苔藓等的光合作用变化z单机操作功能强大,特别适合野外操作,实验室内单机操作时可连接电脑显示器或投影仪放大显示应用范围z植物生理学z植物生态学z作物抗逆性z植物胁迫生理学z环境科学z水生生物学与海洋生物学z微藻生物技术z生态毒理学z园艺学z农业科学z林学系统描述PAM-2100是非常便携、强大的测量系统,它将各种光学和电子元件组装在一个24 cm×10.5 cm×11 cm的外壳中。
便携式叶绿素测定仪的使用原理及方法使用原理:便携式叶绿素测定仪使用非破坏性的光谱技术测定叶绿素含量。
其原理是通过测量植物叶片反射和吸收的光线强度来计算出叶绿素含量。
叶绿素是植物在光合作用中起着关键作用的色素,它可以吸收光线并转化为化学能以供植物的生长和发育。
方法:1.仪器准备:a.通过连接电源或电池为仪器供电。
b.打开仪器的开关,确保仪器进入工作状态。
c.根据使用说明书校准仪器。
校准通常需要使用仪器配套的标准样品进行。
2.叶片采样:a.选择需要测定的植物叶片。
b.采集新鲜的叶片样品,避免受伤、病变或黄化的叶片。
c.从植物中选择相同位置和大小的叶片进行测定,以保证结果的准确性。
3.测定操作:a.将叶片放置在测定仪的测量台上。
b.对于一些机型,可能需要将叶片固定在测量台上。
c.调整测量仪器的垂直位置,使其与叶片表面平行。
d.按下测量按钮,使仪器开始测量。
e.等待测量结果显示在仪器的屏幕上。
4.结果解读:a.便携式叶绿素测定仪通常会提供叶绿素含量的数值。
b.根据不同的仪器,该数值可能表示相对叶绿素含量或具体的叶绿素浓度。
c.结果可以用于了解植物的健康状况和光合作用效率。
d.与其他叶绿素测定结果进行对比,可以评估植物的生长状态和生理特性。
使用注意事项:a.使用前阅读仪器说明书,了解仪器的使用方法和操作规范。
b.在测量前校准仪器,以保证测量结果的准确性。
c.使用新鲜的叶片样品进行测定,避免叶片干燥或受损。
d.对于特定品种和植物类型,根据测定结果的单位选择合适的参考范围进行解读。
e.使用过程中避免过度握持或接触测量台,以免影响测量结果。
f.在使用过程中注意仪器的保养和清洁,避免灰尘和污渍的附着。
总结:便携式叶绿素测定仪是一种快速、非破坏性地测定叶绿素含量的仪器。
通过测量叶片的反射和吸收光线强度,可以获得叶绿素含量的数值。
使用便携式叶绿素测定仪需要进行仪器准备、叶片采样、测定操作和结果解读等步骤。
在使用过程中,需注意仪器的校准和维护,并根据测定结果的单位选择合适的参考范围进行解读。
便携式调制叶绿素荧光仪技术参数用途:采用独特的调制技术和饱和脉冲技术,通过测量活体叶绿素荧光来研究植物的光合作用变化:l 可测荧光诱导曲线的快速上升动力学O-I-D-P相和O-J-I-P相l 可测荧光诱导曲线的慢速下降动力学并进行淬灭分析(Fo、Fm、F、Fo’、Fm’、Fv/Fm、Y(II)( ΔF/Fm’)、qL、qP、qN、NPQ、Y(NPQ)、Y(NO)、ETR、C/Fo、PAR和叶温等)l 可测光响应曲线和快速光曲线(RLC)l 利用超便携式个人电脑(UMPC)进行操作,操作更简单1. 工作条件:1.1 环境温度:-5~+40℃1.3 适用电源:内置铅酸电池,12 V/2 Ah;可连外置12 V电池;外接交流电2. 技术指标:2.1 *测量光:红色LED,630 cnm,FWHM 20 nm;调制频率测量Fo时5-5000 Hz 可选,打开光化光时1-100 kHz可选,测量荧光诱导动力学的快相时200 kHz;20级可调。
2.2 光化光源:两种不同颜色的LED。
蓝色LED,455 nm,FWHM 20 nm,光强范围0-800 μmol m-2 s-1 PAR,20级可调;红色LED,630 nm,FWHM 15 nm,光强范围0-5000 μmol m-2 s-1 PAR,20级可调。
2.3 饱和脉冲:红色LED,630 nm,FWHM 15 nm,最大PAR 25 000 μmol m-2 s-1,持续时间0.1-0.8 s可调,光强20级可调。
2.4 远红光:LED,750 nm,FWHM 25 nm,20级可调。
2.5 *单周转饱和闪光:红色LED,630 nm,FWHM 15 nm,最大PAR 125 000 μmol m-2 s-1,持续时间5-50 μs可调。
2.6 *多周转饱和闪光:红色LED,630 nm,FWHM 15 nm,最大PAR 25 000 μmol m-2 s-1,持续时间1-300 ms可调,光强20级可调。
叶绿素含量测定仪SPAD-502产品型号:SPAD-502产品简介:叶绿素含量仪又名叶绿素含量测定仪。
叶绿素含量仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量或“绿色程度”。
SPAD-502叶绿素含量测定仪在保证作物产量不减少的前提下,可以帮助减少10%的氮肥用量。
氮(N)元素控制管理氮(N)元素在作物的生长过程中起到了非常重要的作用。
对于种植者来说,知道作物的氮需求量,就可以控制氮肥的供应在恰当的数量上。
一些实验表明,SPAD系列在保证作物产量不减少的前提下,可以帮助减少10%的氮肥用量。
在农田中将氮肥的用量控制到最佳,可以减少由于过量使用氮肥而可能引起的作物病害及环境污染。
经有越来越多的人开始意识到过量使用氮肥对于湖泊水及地下水造成的污染并开始认识到适量使用氮肥的重要性了。
在氮肥应用技术不断发展的现在和未来,SPAD系列产品正起着越来越重要的作用。
SPAD-502叶绿素含量测定仪/叶绿素含量仪规格Spad指数:一种KONICA MINOLTA叶绿素计专用的显示指数,与叶绿素浓度相关规格若有变更,恕不另行通知。
SPAD-502叶绿素含量测定仪/叶绿素含量仪原理SPAD-502Plus通过测量叶子对两个波长段里的吸收率,来评估当前叶子中的叶绿素的相对含量。
下图显示了两种叶子样品中的叶绿素对于光谱的吸收率。
从图中可以看出,叶绿素在蓝色区域(400—500nm)和红色区域(600—700nm)范围内吸收达到了峰值,但在近红外区域却没有吸收。
利用叶绿素的这种吸收特性,SPAD-502Plus测量叶子在红色区域和近红外区域的吸收率。
通过这两部分区域的吸收率,来计算出一种 SPAD值,它是用数字来表示目前和叶子中叶绿素含量相对应的参数。
检测作物的营养条件叶子中叶绿素含量与作物目前的营养状况有关。
从下图中可以看到,叶绿素含量(用SPAD值表示)与叶子中的氮含量(一种重要的营养成分)成比例增长。
对一特定作物品种来说,SAPD指数越高,代表此作物越健康。
便携式叶绿素计的原理最近在研究便携式叶绿素计的原理,发现了一些有趣的东西,今天就来和大家聊聊。
你们有没有发现,在大自然中,叶子的颜色有时候绿得特别浓郁,有时候又感觉有点发黄不够绿呢?这其实和叶绿素的含量是密切相关的。
叶绿素可是植物进行光合作用的重要物质,就好比是植物的“食物加工厂”里的核心机器呢。
那便携式叶绿素计就是专门用来检测植物叶片中叶绿素含量的小仪器。
这就要说到它的工作原理啦。
我老实说,一开始也不明白这么个小小的仪器是怎么做到的。
后来我了解到,它是利用叶绿素对特定波长的光有吸收特性这个原理。
打个比方吧,叶绿素就像是一个很挑食的小孩,只对某些特定的“食物”(光的波长)感兴趣。
在便携式叶绿素计里头呢,有光源会发出特定波长的光射向叶片,然后叶片里的叶绿素会吸收一部分光,再反射一部分光。
仪器通过检测反射光的强度来计算叶绿素的含量。
反射光的强度和叶绿素的含量其实是有一定的比例关系的。
比如说,如果叶绿素含量高,那它吸收的光就多,反射回来的光就少啦,就像一个贪吃的小怪兽吞掉了很多光线,那仪器检测到反射光少,就知道叶绿素含量多了。
说到这里,你可能会问,那我们为什么要知道植物叶片叶绿素的含量呢?其实在实际应用中这特别有用。
就拿咱们常见的农业来说吧,种植农作物的时候,农民伯伯要是用便携式叶绿素计检测一下作物叶片的叶绿素含量,就可以知道作物的生长情况啦。
如果叶绿素含量低,可能就意味着作物营养不够、生病了或者光照不足,就像人脸色苍白可能就是身体不舒服一样,这个时候就可以及时采取措施,比如多施肥或者调整种植密度等。
不过呢,使用便携式叶绿素计还是有一些注意事项的。
比如说测量的时候,要确保仪器的探头和叶片充分接触,接触不好就像打电话信号不好一样,得到的数据可能就不准确了。
而且不同种类的植物,叶绿素含量的正常范围也可能不一样,就像不同的人种健康的身高体重范围有区别一样。
所以在使用这个仪器的时候,还得了解一下测量对象是哪种植物,才能准确判断植物的生长状况。
微型数字荧光计
产品特点:主要用于叶绿素a的监测和藻类分类,适应定点、剖面、拖拽或POV/AUV平台
数字显示测量数据
不受自然环境光的影响
标准模拟输出数据
低噪声,高灵敏度
自定义采样频率
0.1Hz-3Hz
RS232或RS422输出
低功耗
高强度外壳
内置激发光强参比标准
自定义测量范围
TriLux产品作为一款革命性产品,其覆盖了数显数据、原位测量、多波长测量的特点,CTG 公司凭借其强大的产品研发实力,开发了此款荧光传感器,TriLux适用于海洋、湖泊、河流和水库的监测。
TriLux能同时监测3个参数,叶绿素a为必选项,其他2个参数可在藻红蛋白、藻青蛋白(大量存在于蓝藻中)和浊度中任选2个。
TriLux通过藻类的特殊指纹谱来确定不同藻类对总叶绿素a的贡献,进而确定藻类的含量
技术参数:
检测范围叶绿素
a、
藻红蛋白、藻青蛋白:0-100μg/L(丙酮中叶绿素a ),浊度:0-100FTU 检测限全量程的0.1%
检测波长685nm
激发波长
470nm –叶绿素a 610nm –藻青蛋白
530nm –藻红蛋白685nm –浊度
检测组合叶绿素a必选,藻红蛋白、藻青蛋白、浊度可选择其中二个
北京中环恒泰。
四川便携式叶绿素仪的原理
便携式叶绿素仪是用于快速检测水体中叶绿素含量的一种设备。
其原理主要是基于荧光技术,通过测定叶绿素A的荧光强度,来计算出水体中的叶绿素含量。
下面给出四川便携式叶绿素仪的原理。
1.荧光原理
叶绿素是植物和浮游生物中最重要的光合色素,其荧光信号可以在特定波长下被检测到。
在叶绿素荧光信号的检测过程中,通过激发荧光样品并记录反馈荧光的信号来计算叶绿素浓度。
利用荧光技术,可以快速测量水体中叶绿素A(Chl-a)的含量。
叶绿素A的荧光信号通常在测量荧光强度时显示出来。
荧光强度与叶绿素A的浓度成正比关系,因此可以用荧光强度快速测定水体中的叶绿素A浓度。
2.工作原理
四川便携式叶绿素仪采用的是近红外被动荧光测量技术,可以提供准确、实时的叶绿素A含量数据。
该设备是基于荧光信号在特定波长下被检测的原理,通过特定波长的激发和荧光散射,测定不同浓度叶绿素A的荧光强度,从而得到叶绿素A的含量数据。
具体的工作过程如下:
(1)仪器通过近红外激发叶绿素A,使其产生荧光信号。
(2)仪器收集并分析反射荧光信号,以获得叶绿素A浓度的信息。
(3)通过叶绿素A的荧光强度,在仪器上直接测量出水体中叶绿素A的含量。
3.测试步骤
在使用四川便携式叶绿素仪进行测试时,通常需要按以下步骤操作:
(1)打开仪器,经过自检后进入测试模式。
(2)将测试探头插入水样中,并保持稳定姿态,避免搅拌或外界干扰。
(3)等待仪器提示测试结束后,能够直接读取水样中的叶绿素A含量。
(4)测试完毕后,将探头清洗干净并在仪器中存储测试数据,安全关闭仪器。
便携式叶绿素测定仪测量方法介绍便携式叶绿素测定仪是一种通过测量植物叶片中叶绿素浓度来评估植物生长和健康状态的仪器。
这种测定方法非常简便,方便携带,适用于野外的植物生态学研究、农业生产和植物生长监测等领域。
以下将详细介绍便携式叶绿素测定仪的测量方法。
1.准备工作首先,需要准备好便携式叶绿素测定仪及其配套的软件和数据传输接口。
一般情况下,便携式叶绿素测定仪包含一个测量头和一个显示屏,通过显示屏可以直接读取测量结果。
此外,为了获得更准确的测量结果,还需要一些辅助设备,如清洁棉纱、荧光物质标准品、测量的植物叶片样本等。
2.校准测量仪器使用便携式叶绿素测定仪进行叶绿素浓度的测量前,需要先对仪器进行校准,以确保测量结果的准确性。
一般可以使用提供的荧光物质标准品来进行校准。
校准的具体步骤根据不同的仪器可能会有所不同,一般可以通过按照仪器说明书上的要求进行操作。
3.测量样本前的准备在测量样本前,需要对植物叶片进行一些准备工作。
首先,选择适当大小和健康的叶片作为样本。
然后,清洁叶片表面的灰尘和杂质,可以使用一块干净的棉纱蘸取少量的酒精或去离子水轻轻擦拭叶片表面。
擦拭后,将叶片样本置于干燥的环境下,确保叶片表面完全干燥。
4.进行测量将干燥的叶片样本放置在叶绿素测定仪的测量头上,确保样本完全接触测量头。
然后,按下仪器上的测量按钮,仪器会自动进行测量。
测量过程中,仪器会发送一束不可见的蓝光进入叶片,叶片中的叶绿素会发生激发和荧光发射,仪器会根据荧光信号的强度来计算出叶绿素浓度。
5.理解测量结果测量完成后,仪器会在显示屏上显示出叶绿素的浓度值。
根据具体的仪器型号,可能还会显示其他相关指标,如叶绿素a/b比、叶绿素非光化学淬灭等。
这些指标可以帮助进一步了解叶片的生理状态和健康状况。
需要注意的是,在进行叶绿素测量时,应该尽量选择相同类型、年龄和状态相似的叶片作为样本进行测量,以减少实验误差。
另外,在测量过程中,要避免阳光直射到仪器和测量样本上,以免光线干扰测量结果。
便携式叶绿素测定仪在农业中的作用便携式叶绿素测定仪简称叶绿素测定仪,也叫便携式叶绿素仪,和手持叶绿素仪,手持叶绿素计,叶绿素仪,叶绿素计一样,都是测量植物的叶绿素相对含量的有效工具。
叶绿素有几个不同的类型:叶绿素a和b是主要的类型,叶绿素a和b 在植物生长过程中起着至关重要的作用, 精确测定其含量,可为农作物生长状况、植物病理诊断等提供科学依据,是实施精准农业的关键所在。
TYS-A便携式叶绿素测定仪也叫便携式叶绿素仪,便携式叶绿素测定仪通过测量叶片在两种波长范围内的透光系数来确定叶片当前叶绿素的相对数量,也就是在叶绿素选择吸收特定波长光的两个波长区域,根据叶片透射光的量来计算测量值。
相对于,TYS-A,TYS-B便携式叶绿素仪来讲,SPAD系列叶绿素测定仪在保证作物产量不减少的前提下,可以帮助减少10%的氮肥用量。
手持叶绿素仪又名手持叶绿素计,TYS-A手持叶绿素仪,可以即时测量植物的叶绿素相对含量。
叶绿素含量指示了植物本身的状况,叶绿素测量值还能说明植物真实的硝基需求量。
此型号的手持叶绿素计可在主机上存储数据并查看。
测量时间快速,LCD直接显示叶绿素值,仪器小巧便携,可随身携带到野外测量是手持叶绿素仪,手持叶绿素计的主要功能特点。
目前,市场上可以检测至于叶绿素的工具主要有手持叶绿素仪,手持叶绿素计,叶绿素仪,叶绿素计,叶绿素测定仪,便携式叶绿素仪,便携式叶绿素测定仪。
托普仪器应市场需求推出了TYS-A,TYS-B,SPAD-502三大系列的叶绿素测定仪。
氮(N)元素在作物的生长过程中起到了非常重要的作用。
对于种植者来说,知道作物的氮需求量,就可以控制氮肥的供应在恰当的数量上。
一些实验表明,SPAD系列在保证作物产量不减少的前提下,可以帮助减少10%的氮肥用量。
在农田中将氮肥的用量控制到最佳,可以减少由于过量使用氮肥而可能引起的作物病害及环境污染。
已经有越来越多的人开始意识到过量使用氮肥对于湖泊水及地下水造成的污染并开始认识到适量使用氮肥的重要性了。
叶绿素检测仪的原理及应用范围对于生态保护和农业生产而言,植物健康情形尤为紧要。
叶绿素检测仪是一种科技产品,能够快速精准地测量出植物的叶绿素含量,从而反映出植物的健康情形。
本文将从叶绿素检测仪的原理、应用范围以及市场前景几个方面来探讨这一仪器的讨论进展和应用前景。
一、叶绿素检测仪的原理叶绿素检测仪是利用叶绿素特有的汲取光谱进行测量,通过光电转换器将叶绿素汲取的光信号转化为电信号,并依据信号大小来计算样品中叶绿素的含量。
目前市场上的叶绿素检测仪重要有三种类型,即便携式、台式和在线式。
其中便携式叶绿素检测仪体积小、重量轻、操作便利,适合于室内、室外现场快速检测;台式叶绿素检测仪适合于试验室内大规模检测;在线式叶绿素检测仪可以连续监测水体中的叶绿素含量变化。
二、叶绿素检测仪的应用范围叶绿素检测仪可以应用于多个领域,如水质监测、环境保护、农业生产等。
以水质监测为例,水体中的叶绿素重要来源于藻类的光合作用,而过量的叶绿素会导致水体富营养化和藻类大量繁殖,从而引发水体富营养化和蓝藻水华等问题。
采纳叶绿素检测仪可以快速精准地测量水体中的叶绿素含量,适时发觉和防备水体富营养化问题的发生。
同时,在农业生产中,测量作物叶片中的叶绿素含量可以帮忙农夫更好地了解作物的养分状态和生长情况,从而有针对性地进行肥料施用和增产减损。
三、叶绿素检测仪市场前景分析叶绿素检测仪在水质监测、环境保护、农业生产等领域具有广泛的应用前景和市场需求。
当前,随着人们环境保护意识的提高和科技水平的不断提升,叶绿素检测仪市场愈发强大。
据市场讨论机构推测,叶绿素检测仪市场规模将逐年扩大,将来几年将有更多的企业加入高精度叶绿素检测仪的开发和推广。
叶绿素检测仪作为一种紧要的检测工具,具有着广泛的应用前景。
随着科学技术的不断进展,不仅仪器检测的精度将不断提高,应用领域也将有更多的扩展。
将来,叶绿素检测仪市场将会更加繁华,发挥更大的作用,为人们的健康和环境保护等方面发挥更加积极的作用。
叶绿素a测定仪一、设备性能要求一、采纳荧光度检测技术二、手持式便携设计重量小于500g3、专用双通道设计,两种测量模式可实现单键切换4、操作简便,一键测定五、具有浊度补偿功能,有效排除浊度对测定的阻碍六、具有温度及光照强度的显示功能,方便监测人员及时把握阻碍叶绿素的环境因子状况7、专用小型测量试管,有效排除测量池对测定的阻碍,提高测量精度,抛弃型测量试管,一次性利用,免清洗,方便快捷八、内置可充电锂电池,每次充电可检测次数大于1000次九、高强度塑料外壳,防护品级达到IP67,防尘防水10、配备便携检测箱,可知足现场检测的全数需要1一、检测项目:活体叶绿素、萃取叶绿素、浊度、光照强度、温度1二、最大检测浓度: 500μg/L13、检出限:14、利用试管类型:10mm方型聚苯乙烯管1五、检测器:荧光检测器(测定范围:300~1000nm)1六、温度显示:-10℃~50℃17、照度显示:0~1×106lux1八、测量精度:5%1九、数据存储:内置数采器,可存储1000组历史数据20、测量时刻:5秒2一、显示:LCD显示2二、环境温度:5℃~40℃23、自动关机:未触摸按键3分钟后24、外形尺寸:195mm×100mm×70mm二、配置要求一、叶绿素a测定主机 1台二、方形比色皿 100只3、专用便携箱 1个4、取液器 200只五、操作手册及合格证 1套三、技术支持与效劳一、所有产品均需符合国家产品的有关质量标准,是有品牌的整机原厂正品。
二、符合产品厂家的出厂标准,并能提供原厂质保书、合格证、文档资料等有关文件。
3、所有产品均需提供安装效劳(到招标方指定场所进行现场安装)并通过验收。
4、维修:与该产品售后效劳和技术支持有关的所有工作应由生产厂家直接支持解决。
所有产品均需保证每周7天随时提供上门保护效劳。
报修后,在24小时内响应,并上门解决问题。
质保期为12个月。
假设质保期内发生维修、改换产品部件等所有事项所产生的一切费用由供方承担。
便携式叶绿素测定仪详细介绍
据实验研究表明,叶片中的叶绿素含量判断植物营养状况好坏的标志,根据它可以判断出植物需要什么肥料及肥料配比的数量,而传统的叶绿素检测方法十分麻烦。
为此,托普云农研究开发出一种便携式的叶绿素测定仪仪,可以带到田间直接测量各种植物叶片上叶绿素的浓度和含量,从而即时调整田间的施肥标准。
本文就从各方面详细介绍一下便携式叶绿素测定仪。
一、便携式叶绿素测定仪是什么?
便携式叶绿素测定仪是一款可以无损快速测量植物的叶绿素相对含量或“绿色程度”仪器,仪器主要是通过测量叶片在两种波长范围内的透光系数来确定叶片当前叶绿素的相对数量,也就是在叶绿素选择吸收特定波长光的两个波长区域,根据叶片透射光的量来计算测量值。
二、便携式叶绿素测定仪有哪些功能特点?
1、快速无损植物活体检测,不影响植物成长。
2、一次操作可同时测定所有参数,实时显示。
3、叶绿素,叶温两种参数同一屏幕同时中文显示,且可同时储存,自动求取四种指标的平均值
4、中文界面具有“系统设置”“查看数据”“节能设置”“时钟设置”“删除数据”等功能。
历史数据查看,既可顺序查看,也可跳转查看。
6、可输入植物名称,标准氮含量及利用率可以直接计算出标准施肥量
7、意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。
8、对于历史数据既可逐条删除,也可以一键式全部删除。
9、仪器自带USB接口,可连接计算机将测量数据导出,便于植物养分的管理和分析。
10、内置锂电池供电,可直接充电无需换电池,仪器自带背光功能。
三、便携式叶绿素测定仪该怎么用?
TYS-B便携式叶绿素测定仪使用方法:
1、校准:打开电源开关,进入主页面,按住测量压头,直到显示屏显示校验成功,同时蜂鸣器发出“滴”声;
2、测量:测量时请将植物放入测量位置,按下测量压头2-3秒,蜂鸣器会
发出“滴”声,此时松开测量压头,显示屏自动显示所测叶片的叶绿素值和叶片温度值;
3、均值:在主界面下,长按确定键3秒,可对最近几次测量数据取平均值;
4、使用完毕,关闭电源开关。
TYS-B便携式叶绿素测定仪使用注意事项:
1、保持测量位置的清洁,以免影响测量结果。
2、经常查看电池电量,当电池电量低时请及时充电。
四、便携式叶绿素测定仪应用的意义是什么?
叶绿素含量的检测具有重要的意义,它可以反映植物的健康状况,比如说叶绿素含量少,我们可以了解到植物的病变,因为植物一旦产生病害会出现叶黄的现象,也就是病害会致使叶绿素解体,出现黄化的现象。
而使用托普云农TYS-B 便携式叶绿素测定仪测定叶绿素的含量,可以及时了解植物的生长情况,并且也可以通过测量叶绿素的含量反应植物真实的硝基需求量,从而有利于合理的施加氮肥,提高氮的利用率,并可保护环境。