土壤盐分传感器

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土壤盐分传感器相关的厂商

  • 生产经营范围涵盖:土壤温度变送器、土壤水分(湿度)传感器、风速传感器、风向传感器、雨量传感器、大气压力传感器、室内(外)温湿度传感器、多点土壤温度记录仪、微型温度记录仪、空气温湿度记录仪、空气温湿光照记录仪、风速风向监测仪、风速风向记录仪、雨量记录仪、小型气象站、土壤湿度速测仪、便携式盐分速测仪等。产品销售遍及全国三十多个省市、自治区,清胜电子多年来为企事业单位、科研单位、院校试验系统、集团公司等客户提供了全方位的配套服务,先后成为中国科学院、中南科技大学等机构之供货商,并与其达成了良好的合作关系。产品凭借精良的设计、优良的品质、合理的价格和完善的服务赢得了广大客户的一致赞誉。公司技术一方面来源于高素质技术人员的不断学习与创新;另一方面来自各科研单位以及大专院校专家教授的指导。公司产品的开发及研发方向,完全来自于大家的需求。
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  • 400-860-5168转4652
    山东天合环境科技有限公司是一家致力于食品安全检测仪器,土壤养分检测仪器等农业应用仪器的研发、生产、销售、服务于一体的高科技企业,公司总部位于山东省潍坊市。目前,公司已具备批量生产系列化的自动气象与环境监测站、各类探测传感器、及维护保障设备等的能力,产品已被广泛应用于气象、林业、农业、科研、大中院校等众多领域,并保持着良好的客户口誉。  山东天合环境科技有限公司在气象仪器设备领域具有多年的科研开发经验,经过多年运营发展,形成了强大的产品研发团队、流水线式生产团队、售后服务团队。天合环境科技始终坚持以市场为导向,以质量为根本的原则,开发出具有自主知识产权的气象与环境仪器。用户涵盖全国的气象、矿业、农业、林业、水利水电、畜牧、植物保护等领域,获得广大用户一致好评。  山东天合环境科技有限公司的产品主要围绕气象设备、农业环境、空气质量、水位水利、电力交通、物联网传感器等几大领域展开,经过多年的发展创新,已经成为环境气象监测的“大农业”全领域信息化仪器解决方案提供商。  气象设备:自动气象站、田间小气候自动气象观测站、森林火险气象监测站、景区生态环境监测站、太阳辐射标准监测站、光伏环境监测站、校园自动气象站、便携式气象站、一体化气象站、超声波一体化气象站、风速报警仪、风速风向仪、百叶箱等。  农业环境:土壤墒情监测系统、农林小气候信息采集系统、农业小型气象站、管式土壤墒情监测站、土壤墒情速测仪、土壤温度、湿度、盐分、PH四参数速测仪、手持多参数环境速测仪。  空气质量:扬尘噪声自动监测系统、PM2.5环境空气质量监测站、生态环境负氧离子监测系统、景区生态环境监测系统、校园生态环境监测系统。  水文水利:自动雨量站、数字水面蒸发站、水质监测站、地下水位监测站、全自动蒸发站、雷达水位计。  电力交通:车载式气象站、输电线路监测站、变电站气象观测站、高速公路自动气象监测系统、高速公路环境气象监测站、能见度观测站。  物联网传感器:风速传感器、风向传感器、风速风向传感器、温湿度光照二氧化碳传感器、土壤墒情传感器、土壤温度传感器、土壤PH传感器、土壤盐分电导率传感器、雨量传感器、太阳总辐射传感器、光合有效辐射传感器、紫外辐射传感器、日照时数传感器、水质EC传感器、水PH值传感器等。  山东天合环境科技有限公司倡导以客户为中心、按需定制的原则,发挥技术研发、产品、市场、服务四大优势,凭借良好的经营模式和对行业需求的深入理解,提供产品和服务帮助客户和合作伙伴取得成功。山东天合环境科技有限公司一直坚持以良好的产品、合理的价格及快捷周到的服务深受国内各行业客户的信赖与支持。  在未来山东天合环境科技有限公司将以科研为核心,按现代企业发展模式,锐意进取、不断创新、持之以恒与客户和合作伙伴共同发展,共创价值。我们真诚地希望与广大客户开展更加广泛深入的合作,实现共赢,共创辉煌!
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  • 公 司 简 介 邯郸开发区清易电子科技有限公司,坐落于邯郸市高新技术开发区孵化基地才智港,是该孵化基地一个以高新技术研发为代表的科技型企业。根据日前河北省科技厅发布的冀高认办[2012]20号文件,我公司被认定为2012年“高新技术企业”。公司自09年4月成立以来,在经理孙丰乐的领导下,从一个普通的家庭式作坊起步,经过三年的励精图治创新发展,成为今天专门从事传感器、记录仪、数据采集模块的研发、生产、销售于一体的专业化高科技电子企业。能够生产人工智能气候室、土壤温度变送器、人工气候室等三十多个品种,畅销全国三十多个省市自治区。 三年来,公司先后获得了1个国家专利, 8个国家软件著作权,“ISO9001国际质量管理体系”和“CE国际质量产品认证”,通过了河北省“软件企业”和“软件产品”认证,并获得了国家创新基金投资保障项目60万元。现在公司又被认定为“高新技术企业”,它必将为公司的高速发展,起到巨大的促进作用。 特别是本公司独立研发制作的人工智能多维气候环境感知控制室、人工智能气象站、360度非接触风向传感器、定点定位墒情监测仪嵌入式软件、风速嵌入式软件、空气温湿度记录仪嵌入式软件、土壤水分速测仪嵌入软件、蒸发记录仪嵌入式软件等,为国内首创。其中部分产品凭借其高新的技术,成为国内同类产品的领头羊。经过几年的努力,公司已发展成为国内同行中的知名企业。2011年获得国家科技部引导基金的支持。 总经理孙丰乐是一位资深计算机专家,曾连续两届取得邯郸市和河北省职工计算机技术大赛冠军。公司拥有一支专业的研发团队和高素质的技术项目组,专业从事环境模拟工程承包与相关产品的技术开发与技术服务,提供人工智能气候室专业技术咨询和建造。公司不断创新发展,现已发展成生产传感器(变送器)、记录仪、数据采集模块等三大系列30多种产品,集研发、设计、生产、销售于一体的专业化电子企业。生产经营范围涵盖:人工智能气候室、土壤温度变送器、土壤水分(湿度)传感器、风速传感器、风向传感器、雨量传感器、大气压力传感器、室内外)温湿度传感器、多点土壤温度记录仪、微型温度记录仪、空气温湿度记录仪、空气温湿光照记录仪、风速风向监测仪、风速风向记录仪、雨量记录仪、小型气象站、便携式盐分检测仪、便携式盐分速测仪、模拟量采集模块、开关量采集模块等。产品销售遍及全国三十多个省市、自治区,为农、林、牧渔、环保、气象、航运等企事业单位和科研单位等客户,提供了全方位的配套服务。先后成为中国科学院、中南科技大学等机构之供货商,并与其达成了良好的合作关系。产品凭借精良的设计、优良的品质、合理的价格和完善的服务赢得了广大客户的一致赞誉。 清易电子公司产品的开发及研发方向,完全来自于社会的需求。清易电子以“全力做出好产品,科技服务全社会”为企业经营理念。以“专业化品牌、现代化企业”为发展战略。希望通过不懈的努力来推动行业的发展,贡献自己的一份力量。
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土壤盐分传感器相关的仪器

  • 土壤盐分传感器 400-860-5168转0609
    FJA-10型 土壤盐分传感器 一、用途特点  FJA-10型 土壤盐分传感器是观测和研究盐渍土和水盐动态的重要工具。   该传感器具有结构简单、性能稳定、读数响应时间快、操作使用方便等优点。可用于室内模拟实验,也可用于野外现场直接监测土壤里的水盐动态变化,因此,它是研究盐渍土发生、演变以及改良利用的理想的观测仪器。同时,也可以用作地下输油、输气管道及其它管线的防腐监测。   该传感器最适宜与我们生产的DDB-2型便携式数字电导率仪或DDB-3型便携式数字温度电导率仪测定配套使用。也可以与FJA-6型智能电导温度仪配套使用,由于采用数字计算进行温度补偿,测定精度更高. 二、工作原理   FJA-10型 盐分传感器的主要部件是石墨电极和进行温度补偿用的热敏电阻。由四芯导线与电极插头相连结。   将这种盐分传感器埋入土壤后,直接测定土壤溶液中的可溶盐离子的电导率。具有电极性能稳定 电极的灵敏度高,适用测量范围特别适用于高电导,因此非常适于土壤盐分的测定;与铂盐分传感器相比有相应时间快,性价比好的特点,因此在国民经济各部门中得到广泛的应用。 三、技术特性 1、测量范围和测量误差:在土壤溶液浓度0.02N-0.3N范围内,传感器电导与溶液率呈现良好的相关关系,相关系数达到0.98以上,多次重复测量电导值的相对平均偏差一般在5%以内,最大不超过10%。 2、平衡时间:小于20秒。 3、土壤含水量下限:所能测试的土壤含水量下限因土壤质地而异。通常在20%左右,随土壤粘粒含量的增加,传感器适用的含水量下限相应提高。 四、传感器的校正方法 我国地域辽阔,各地区的土壤溶液盐分组成显著不同.虽然该传感器出厂前在实验室已经过了反复测试,校正,校正过程是在KCl或NaCl溶液中进行的.但是用户可以在使用前根据地区的盐分的组成重新对传感器进行校正,测定的结果才能符合当地的实际情况. 另外,传感器在使用了相当长的时间之后,或者在使用中发现有明显不正常等情况出现时,也需要对传感器的性能重新进行检查,校正,以免在使用中产生较大的误差. 校正方法 根据工作地区土壤溶液的盐分组成,配制一组不同浓度KCl或NaCl的校正溶液, 如0.01, 0.05, 0.1, 0. 15, 0.2 mol/L.仪器的电极常数调节器在1,测定时开在温补档,分别(建议测定三次取平均值)测定一组校正液(从低浓度到高浓度)在电导仪上读出一组25℃时的电导值,相对于一组校正液浓度作图.可以用性线回归,也可用二次多项式拟合,后者精度高. 五、传感器的安装 通常田间安装有开挖剖面和地面打孔两种方法 1开挖剖面安装 在需要埋设传感器的地方挖一土壤剖面,在剖面上确定需要埋设传感器的位置和深度,自下而上采用与传感器外径相同(或稍大)的小型取土器,水平挖出深约10-20厘米的土孔,将传感器水平插入直到孔底,再用土填实压紧,紧靠保证传感器的电极面与土壤紧密接触.最好将传感器的导线离开垂直剖面一定距离引出地面,以免雨水沿导线直接流到传感器周围影响到测试结果的直实性.一个剖面上埋设的几支传感器的插头最好按顺序固定在一个简易的支架上.并用塑料袋包好防止土粒和雨水进入.传感器埋设好之后,将剖面坑按原土层次序和容重回填压实,地面桎梏覆盖要保持和原来一样. 2地面打孔安装 在需要安装传感器的地方,用取土器(洛阳铲,麻花土钻,或特制的取土器)从地面上向下打一土孔到预定深度,用一端开口的细棒撑着传感器插到孔底,使其与土壤紧密接触,将棒缓缓拔出.然后分层回填夯实. 与埋设的传感器相对应,应承在距传感器20厘米左右,可并列同时埋设一组 组壤水分张力计,观测土壤水分的变化.可以获得水盐动态的变化资料. 六、传感器观测与结果计算 1 观察时间 一般情况下可每日上午8时观测一次,如果盐分变化不大,可隔日或5日观测一次,盐分变化较大时,可以根据需要随时观察. 2盐分的测量与结果计算 (1)按电导仪说明书,电极常数调为100,温度补偿状态. (2)将盐分传感器的插头分别插入相应的插座中.就可进行测定.仪器可直接显示25℃时的电导值. (3)左图用测定标准KCl标准曲线,X=(Y-b)/A.可以用线性回归求出盐分含量,但误产在一些.如果用一元二次多项式回归,虽有较高的精度,但求解麻烦,如果用EXCEL事先编好程序,求解就很方便了.只要输入电导率(25℃),就自动生成测定样品浓度值mol/L. KCl标准溶液的浓度mol/L DDB-2电导仪上25℃的电导值mS 0.01 0.93 0.05 4.2 0.1 7.7 0.15 10.8 0.2 13.4 传感器测量标准KCl溶液线性回归曲线 传感器测量标准KCl溶液二次回归曲线 土壤盐分传感器通常存在一定的非线性经过两种不同的回归以后,对相同的25℃的电导值产生的误关是相差很大. 我们以25℃的电导值7.7mS为例,则线性回归曲线的盐的浓度为0.1065mol/L,则相对误差为6.5% 而二次回归曲线的盐的浓度为0.0996mol/L,则相对误差为0.4%.因此如果一个土壤盐分传感器的提供二种参数满足用户不同的要求是必要的。 七、注意事项 1为了保持盐分传感元件的稳定性和准确性,在使用过程中要防止油类等污染物的污染. 2盐分传感器插头的保护:在野外观察时, 盐分传感器插头需要加以保护,以免土粒或雨水进入,或遭到人为的破坏,影响观察. 3在使用过程中不要拆动盐分传感器,以免损伤.
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  • WET150 土壤水分温度盐分传感器是英国Delta-T公司2021年5月19日推出的一款低成本土壤传感器,其主要测量土壤的水分基质、温度和导电性,WET150是一款具有40年传感器发展经验的新型数字SDI-12多参数土壤传感器,具有高质量的性价比,是农业、土壤、灌溉、研究、园艺和农业系统整合的理想选择。WET150土壤水分温度盐分传感器的一个关键优势是它能够精确计算孔隙水电导率(ECp):即植物可用水的离子含量。是获得专利的传感器电子产品具有研究级的测量精度和卓越的盐度和温度稳定性,对关键控制和灌溉决策至关重要。当WET150埋入地下时,在根部区域进行温度测量(对补偿EC测量至关重要),以确保精度的准确性。WET150多参数土壤传感器输出SDI-12标准数据格式,同时,WET150能够执行复杂的内部校正、补偿和平均算法,从而提高数据质量。WET150土壤水分温度盐分传感器技术指标:土壤水分范围:0 ~ 1.0 m3.m-3分辨率:0.001m3.m-3准确度:± 0.03 m 3.m -3 (3%) @ 0.05 ~ 1.0 m3.m-3ECb 0~500 mS.m -1土壤温度范围:-20~+60℃分辨率:0.1℃准确度:±1℃@-20~+50℃土壤盐分(ECb)范围:0 ~2000 mS.m-1分辨率:0.1mS.m -1准确度:±(6%+10mS.m -1 )@ 0 ~ 1200 mS.m-1电源:6~20V DC电流:主动:12 ms内平均22 mA(包括45 mA时的短峰值),空闲:0.5mA测量土壤有效尺寸:~55x70毫米φ尺寸:L143mm X 40毫米φ;针L55mm X 2.5毫米φ重量:77g (不包括线缆)防护等级:IP68线缆长度:标准5米土壤校准:WET150传感器配有矿物和有机土壤以及珍珠岩、椰壳、泥炭和矿棉基质的校准
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  • TDR310W 土壤水分温度盐分传感器 TDR310W土壤水分温度盐分传感器是美国Acclima公司于2021年9月份推出的新型TDR土壤水分温度电导率传感器,是TDR315N传感器的改进版本,其探针长度是10cm,是一款牺牲测量总体积的TDR土壤传感器,为它具有高压波形输出,可在土壤电导率高时进行有效测量,它是一个完整的集成时域反射计,将超高速波形生成和数字化功能具有精确的5皮秒分辨率时基和高度复杂的波形数字化和分析固件,可提供土壤传播波形的真实时域分析。其形状系数设计为便于使用34 mm平底螺旋钻在预兆孔中垂直安装。它与一根1“40号PVC管相匹配,该管在安装至任何所需深度时充当把手。它提供通过3线SDI-12接口读取数据的功能,并与任何符合SDI-12 1.4版及更早版本的数据记录器兼容。技术指标:土壤体积含水量:0~100% VWC分辨率:0.1% VWC重复性(RMS偏差):0.07%准确度:±2%FS2整体电导率稳定性(0-3000 uS/cm):±1%%FS介电常数:1~100分辨率:0.1重复性(RMS偏差):0.07准确度:±2%整体电导率稳定性(0-3000 uS/cm):±1%土壤温度:-40~+60℃分辨率:0.1℃重复性(RMS偏差):0.01℃准确度:±0.25℃ @ 5~+35℃ ±0.5℃ @ -15~+50℃体积电导率:0~6000μS/cm孔隙水EC(Hilhorst模型):0~55000μS/cm分辨率:1 μS/cm重复性(RMS偏差):3 μS/cm准确度:±25 μS/cm@0~1000μS/cm ±2.5%@1000~2000μS/cm ± 5%@2000~5000μS/cm20%至80%入射波上升时间:300 ps波形数字化分辨率:5 ps入射波振幅:2.3 V外壳材质:防水环氧填充供电:6.5~15V DC怠速电流:10uA 空载电流:50uA@-35~+50℃电流:118mA @12V DC信号输出:SDI-12尺寸:16cm*5.3cm*2cm探针尺寸:L100mm*φ3.5mm重量:94g(无线缆)线缆长度:5m (标准);可选10m
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土壤盐分传感器相关的资讯

  • 土壤墒情参数监测传感器有哪些?怎么用?
    墒,指土壤适宜植物生长发育的湿度。墒情,指土壤湿度的情况。土壤湿度是土壤的干湿程度,即土壤的实际含水量。土壤墒情直接影响着农作物的生长质量和速度。除了土壤墒情,土壤温度、土壤电导率以及土壤氮磷钾、土壤PH值等参数也对作物的生长起着十分重要的作用。土壤温度对作物生育和土壤中微生物活动以及各种养分的转化、土壤水分蒸发和运动都有很大影响。在一定的温度范围内,土温越高,作物的生长发育就越快;土温过低,微生物活动减弱,有机质难于分解,农作物的根系呼吸降低,造成作物养分缺乏,生长变缓。土壤电导率用于描述土壤盐分状况,它包含了反映土壤质量和物理性质的丰富信息。例如:土壤中的盐分、水分、温度、有机质含量和质地结构都不同程度影响着土壤电导率。有效获取土壤的电导率值,对于确定各种田间参数时空分布的差异有重大意义。土壤中微量元素的含量较低或者较高都不利于对植物的生长。比如向土壤中过量施入磷肥时,磷肥中的磷酸根离子与土壤中的钙、镁等阳离子结合形成难溶性磷酸盐,既浪费磷肥,又破坏了土壤团粒结构,致使土壤板结。土壤酸碱度是土壤重要的基本性质之一,是土壤形成过程和熟化陪肥过程的一个指标。植物能够在很宽的范围内正常生长,但不同的植物有着不同的生长pH值。 那如今有哪些可以测量土壤墒情参数传感器,如何使用呢? 1、土壤水分传感器土壤水分传感器是一款高精度、高灵敏度的测量土壤水分的传感器。通过测量土壤的介电常数,可测量土壤水分的体积百分比,符合目前国际标准的土壤水分测量方法,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。2、土壤温度水分电导率三合一变送器土壤温度水分电导率三合一变送器是观测和研究盐渍土的发生、演变、改良以及水盐动态的重要工具。通过测量土壤的介电常数,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。可测量土壤水分的体积百分比,是符合目前国际标准的土壤水分测量方法。3、土壤PH传感器 土壤PH传感器器,用于测量土壤PH值该变送器精度高,响应快,输出稳定,适用于各种土质。可长期埋入土壤中,耐长期电解,耐腐蚀,抽真空灌封,完全防水。可广泛应用于土壤酸碱度的检测、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、水利、环保等领域酸碱度的测量。4. 土壤参数速测仪 土壤参数速测仪可以实时精确检测显示土壤中多种成分,例如:土壤温湿度、土壤电导率以及土壤氮磷钾等成分,通过检测的数据来进行改善土壤,达到监控植物养料供给的目的,让农作物处于较佳的生存环境,从而提高产量。 5、多土层土壤参数监测仪 多土层土壤参数监测仪是一款能够测量多土层土壤参数的传感器。能够针对不同层次的土壤电导率、水分含量以及温度状态进行动态观测,此检测仪可检测3层土壤电导率温湿度状态,可检测5层土壤电导率温湿度状态。6、管式土壤墒情监测仪 管式土壤墒情监测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同层次的土壤水分含量以及温度状态进行动态观测,此检测仪可检测3层土壤温湿度状态,可检测5层土壤温湿度状态,可快速、全面的了解集土壤墒情信息。测量方法:土壤水分传感器、土壤温度水分电导率三合一传感器、土壤PH传感器的测量方法:(1)速测法:选定合适的测量地点,避开石块,确保钢针不会碰到坚硬的物体,按照所需测量深度抛开表层土,保持下面土壤原有的松紧程度,紧握传感器垂直插入土壤,插入时不可左右晃动,一个测点的小范围内建议多次测量求平均值。(2)埋地测量法:垂直挖直径20cm的坑,按照测量需要,在既定的深度将传感器钢针水平插入坑壁,将坑填埋严实,稳定一段时间后,即可进行连续数天,数月乃至更长时间的测量和记录。土壤参数速测仪测量方法:长按“开关键”,在需要测量的地方,将传感器合金探针垂直插入土壤,再按一下“开关键”即可开始测量。如下图所示:多土层土壤参数监测仪测量方式: 垂直挖直径20cm的坑,在既定的深度将传感器钢针水平插入坑壁,将坑填埋严实,稳定一段时间后,即可进行连续数天,数月乃至更长时间的测量和记录。式土壤墒情监测仪测量方法:管式土壤墒情监测仪采用分层设点的观测结构,地面配置一个温度观测点,地下土壤每隔10cm配置一个土壤温湿测点,观测相对应范围内的土壤温湿度。如图所示:
  • 我国科学家研发新型传感器实现土壤磷酸盐现场连续监测
    中国科学院合肥物质科学研究院、中科合肥智慧农业协同创新研究院与安徽理工大学团队合作,研发了用于土壤磷酸盐现场连续监测的电化学微流体系统。相关研究成果日前发表于《IEEE传感器杂志》。磷是影响农作物生长和代谢的最重要营养物质之一。土壤中磷酸盐含量低会导致土壤肥力下降、作物生长缓慢且产量下降。磷酸盐含量过多时,未被吸收的磷元素会通过地表径流进入水体,导致水体富营养化。因此,对土壤中磷酸盐含量现场连续监测是农业生产中实时获取养分必不可少的一个环节,对调整当地施肥策略、提高农作物产量和质量具有现实意义。目前,土壤磷酸盐的传统实验室检测设备不仅操作复杂,而且因体积过大不易用于现场监测,难以实现连续监测。电化学分析因其高灵敏度、高特异性、快速响应、低成本和可集成性等优点,在磷酸盐测定中得到了广泛应用。但是传统电化学传感器仅能进行单次磷酸盐测定,难以满足现场连续土壤磷酸盐监测的要求。为实现土壤磷酸盐的现场监测,研究团队将电化学传感技术和微流控系统有机结合,成功研发出一种新型高灵敏、高稳定性、便携式及易于操作的土壤磷酸盐连续监测系统。该系统集成试剂现场流动反应,用于土壤磷酸盐的现场连续监测,具有成本低、操作简便、实时性强的优势。团队采用新型土壤磷酸盐传感系统进行了一系列检测验证实验,发现该传感系统具有良好的便携性、抗干扰性、可重复性,使用寿命长,磷酸盐回收率高达91.1%至110.48%,可成功应用于实际土壤环境中的磷酸盐连续测定,在田间精细化养分管理方面具有很大潜力。
  • 中科院地化所建立基于生物传感器的土壤重金属检测系列新方法
    传统重金属检测方法依赖大型仪器,需要复杂繁琐的前处理过程、高昂的检测成本和较长的检测周期。同时,传统检测方法面临着灵敏度不高和智能化程度低的问题。因此,亟需建立高灵敏度及智能化重金属检测方法,以弥补传统方法的不足。生物传感器是快速检测方法,具有响应迅速、成本低、灵敏度高及便于携带等优点,可以较好地克服传统检测方法的局限,在重金属简单、快速、高灵敏检测方面颇具应用前景。中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室研究员刘承帅团队与广东省科学院生态环境与土壤研究所研究员陈俊华等,建立了以功能核酸为分子识别元件的重金属生物传感器,实现了对重金属的超灵敏、智能化快速检测,并构建了土壤有效态重金属检测新方法。 该团队建立了DNA网状纳米结构生物传感器,实现了对土壤重金属的超灵敏检测。科研人员创新性地以双茎环DNA探针为自组装元件。当反应体系存在待检重金属(以铀离子为例),释放的核酸片段可激活DNA组装,经过多重循环的核酸杂交及链置换反应,形成DNA网状纳米结构的荧光生物传感器。该荧光生物传感器对铀离子的检测线性范围为10 pM到1 mM,检测限为2 pM,可实现对土壤样品中痕量铀污染的超灵敏检测。该荧光生物传感器操作简单、响应迅速、信号扩增效率高效,为土壤重金属的超灵敏检测提供了新方法。该研究建立了分子逻辑门生物传感器,在分子水平上实现了重金属的智能化检测。研究以有效态铅和有效态镉两种重金属为目标物,基于二进制原理,以0和1对重金属进行编码,以功能核酸为重金属分子识别元件,通过核酸并行运算和杂交反应,构建了多种分子逻辑门生物传感器,包括OR、AND、XOR、INHIBIT、半加器、半减器等。在生物传感逻辑运算中,0表示检测体系中不存在有效态铅或镉;1表示检测体系中存在有效态铅或镉。以FAM和Cy5进行双通道荧光标记,根据真值表排布,不同的重金属组合会产生不同的荧光输出信号,从而在分子水平上为重金属的智能化检测提供了一套新的传感体系。该工作建立了DNA荧光生物传感器,实现了对土壤有效态重金属的免萃取、简单、快速检测。目前,土壤有效态重金属检测方法较多,如BCR法、Maiz三步连续提取方法、Tessier五步连续提取法、DTPA-CaCl2法等,但适用条件等存在争议。例如,强酸强碱等化学试剂介导的重金属萃取难以反映土壤中有效态重金属的真实含量。同时,这些方法需要连续多步的萃取分离过程,步骤繁琐且耗时较长。因此,探索构建无需消解萃取且可真实反应土壤中有效态重金属含量的快速检测方法具有重要意义。该团队以生命体基元DNA为有效态重金属识别探针,通过DNA识别、切割以及信号转换,构建了DNA荧光生物传感器,实现了对土壤有效态重金属(铅、镉、铜等)的快速检测。该方法操作简单、无需复杂的连续萃取过程,同时,DNA探针混合即可检测,响应迅速,方便现场快速分析。该荧光生物传感器对有效态铅的检测灵敏度可达0.2 pM,用于土壤样品有效态重金属检测时,与传统DTPA-CaCl2法相比,误差小于10%,具有高灵敏度和高特异性,可满足复杂样品中有效态重金属检测需求。相关研究成果分别发表在Analytical Chemistry、Talanta和Science of The Total Environment上。相关技术已申请发明专利。研究工作得到国家重点研发划、国家自然科学基金和贵州省高水平人才项目等的支持。 (A)DNA网状纳米结构生物传感器检测重金属原理;(B)原子力显微镜表征组装的DNA纳米结构;(C)检测限和检测灵敏度分析(A)分子逻辑门生物传感器用于有效态重金属的智能化检测;(B)半加器分子逻辑门生物传感器结果;(C)半减器分子逻辑门生物传感器结果;(D)半加器分子逻辑运算真值表;(E)半减器分子逻辑运算真值表(A)DNA荧光生物传感器用于有效态重金属检测原理;(B)有效态重金属检测灵敏度分析结果

土壤盐分传感器相关的方案

  • 土壤热流传感器的校准
    土壤热流密度很难进行准确测量,相应的土壤热流计板也很难进行校准。本文根据温度梯度和单独的导热系数测量对所研究的参考热流进行了计算。导热系数测量采用了瞬态探针法,当温度梯度测量精度优于1%时,此种方法的导热系数测量误差约为2%,这个结果是本研究工作的测试依据。将5种商品化的热流计板与这个参考热流相比较,试验证明这些热流计板具有明显的误差。1mm厚度的TNO PU 43T热流传感器具有最高的准确性,平均相对误差为4%。一种有前途的新型技术为在线校准技术,HUKSEFLUKS公司的HFP-01-SC圆片热流传感器采用了此种技术,试验证明这种传感器的误差为5%,在现场使用有很突出的优势。测试MIDDLETON CN3和TNO WS 31S热流传感器的相对误差达到近20%,而套环型热流计HUKSEFLUKS SH1则给出了更差的结果,这主要是由于它测试的是温度梯度而不是热流密度。这款热流计在进行了沙子导热系数修正后依然误差很大。对于所有被检的热流传感器,都是通过处于具有蒸发现象的瞬态条件下来获得相应的结论。常用的Philip修正因子被证明并不十分精确,仅有一半本文所进行的试验中这种方法可以降低测量的相对误差,而其它时候反而会使误差更大。然而,这种修正做为一种工具在土壤热流传感器的设计中还是具有一定作用,并在修正幅度和测量误差之间存在一个正的相关性。
  • 不同土壤盐分和施氮条件对向日葵的生根深度、动态根系分布的影响
    河海大学的科研人员为了解不同土壤电导率(EC)和施氮量对向日葵生根深度、根系动态分布及其产量的影响,在河套灌区进行了为期三年的田间试验。 该实验由三个初始盐度 (IS) 水平和五种N比率组成。向日葵根系生长的动态由微型根管原位监测,并揭示了其在不同处理中分布的灵活性。本研究的主要目的是:(1)了解向日葵根系深度、细根和产量对不同土壤盐分水平和施氮量的响应 (2)建立盐田细根分布动态模型(DRD-SF),以描述在土壤盐分和施氮量相互作用的影响下细根长度的动态变化。该模型所提供的信息将有助于从作物根系发育和产量生产潜力的角度优化盐田氮素管理。
  • SM150T土壤湿度传感器应用于洛桑草地试验
    公园草地试验有大量关于土壤化学方面的数据。然而,不同试验处理对土壤物理特性,特别是土壤水文特性的长期影响方面所做的工作相对较少。不同处理之间的植物多样性可能导致不同的植物生根特征和吸水要求。因此,试验团队通过SM150T土壤湿度传感器来监测土壤含水量来研究不同处理对土壤水文的影响。

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  • 土壤盐分测定仪行业应用

    土壤盐分测定仪行业应用

    [size=16px]  土壤盐分测定仪行业应用  土壤盐分测定仪在农业、环境科学、土地管理和土壤研究等行业中有广泛的应用,主要用于以下方面:  农业管理:农业领域使用土壤盐分测定仪来监测土壤中的盐分水平。高盐分土壤可能对作物生长产生负面影响,因此农民和农业专家使用这些仪器来评估土壤盐分,并相应地管理土地和灌溉系统,以确保作物的健康生长。  灌溉管理:土壤盐分测定仪可以帮助农民和灌溉系统管理者监测土壤盐分水平,以优化灌溉方案。正确的灌溉管理可以减少土壤盐分积累,提高土地的可持续性。  土地恢复:在受盐碱化影响的土地上,土壤盐分测定仪可以用来监测土壤的盐分状况,并评估土地恢复工程的效果。这对于将受损土地恢复为农业用地非常重要。  土地规划:土壤盐分测定仪可用于土地规划和土地使用决策。它可以帮助政府、土地管理机构和城市规划者确定哪些土地适合农业、建筑或其他用途,以及如何最好地管理和改善土壤质量。  环境监测:土壤盐分测定仪也用于环境科学领域,以监测盐分对生态系统的影响。这包括湿地和沿海生态系统,以及受盐分污染影响的土地。  总之,土壤盐分测定仪在不同行业中都具有广泛的应用,有助于有效管理土壤盐分,保护土地资源,提高农业生产力,实施可持续土地管理和环境保护。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310241005038778_5755_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 测试土壤盐分是否需要离心

    在测定土壤或者水中水溶性盐分的时候,发现土壤浸提液与水样的前处理很重要。离心的时候,溶液更加清澈,所测定的盐分较不离心(虽然溶液也比较清澈)的要低,一般而言我还是以离心所测定的结果为准报出去。 其他版友遇到测试盐分的时候,是如何进行前处理的?

  • 土壤水分温度盐分PH检测仪用途有哪些

    土壤水分温度盐分PH检测仪用途有哪些

    [size=16px]  土壤水分温度盐分PH检测仪用途有哪些  土壤水分、温度、盐分和pH值检测仪在农业、园艺、土壤科学和环境领域有许多用途。以下是一些主要的用途:  农业管理:这些仪器可用于帮助农民和农业专业人员监测土壤条件,以制定灌溉计划、施肥计划和植物生长管理策略。  土壤研究:研究土壤的水分含量、温度、盐分和pH值对于了解土壤质量、生态系统和土壤侵蚀非常重要。科研人员可以使用这些仪器来进行实验和调查。  园艺:在园艺领域,这些仪器有助于确定适宜的土壤条件,以促进植物生长和发展,并防止土壤问题导致植物生长障碍。  土壤污染监测:土壤中的pH值和盐分可以影响土壤中有害物质的溶解和迁移。土壤检测仪可用于监测土壤中的有害物质的分布和浓度。  水资源管理:了解土壤中的水分含量和盐分有助于管理地下水和地表水资源,以确保可持续的水资源利用。  土壤改良:通过监测土壤pH值,可以指导土壤改良措施,例如添加石灰来中和过酸性土壤。  林业管理:这些仪器也可以用于森林管理,以确保树木的健康和生长。  建筑工程:土壤检测仪在建筑工程中用于评估土壤的工程性质,如承载能力和稳定性,以确保建筑物和基础结构的安全。  总之,土壤水分、温度、盐分和pH检测仪在多个领域都有广泛的应用,有助于管理土壤质量、植物生长和环境保护。不同的应用需要不同类型和精度的仪器。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310250950447571_82_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

土壤盐分传感器相关的耗材

  • 土壤盐分仪 型号:ZRX-26853
    土壤盐分传感器 /土壤盐分仪 型号:ZRX-26853土壤盐分传感器 (电压||型) 原理:  土壤盐分传感器的主要件是石墨电和行温度补偿用的热敏电阻。由四芯导线与电插头相连结。将这种盐分传感器埋入土壤后,直接测定土壤溶液中的可溶盐离子的电导率。具有电性能稳 电的灵敏度,适用测量范围特别适用于电导,因此非常适于土壤盐分的测定   土壤盐分传感器 (电压||型) 性能参数:  供电电压:5-24V供电、信号输出:0-2V 0-2.5V 0-5V  盐分测量范围:0.01-0.3mol/L,小读数为0.01mol/L,  电导测量范围:0-20mS(相对应于0-2000mV)  小分辨率:0.01mS  电压与电导相关性(线性度):≥98%  探头防护体:采用316优质不锈钢,长度10cm,直径2cm(方便插入土壤)(抗电解,可经受长期电解,可经受土壤中的酸碱腐蚀)  土壤盐分传感器 (电压型) 测量范围和测量误差:  在土壤溶液浓度0.02N-0.3N范围内,传感器电导与溶液率呈现良好的相关关系,相关系数达到0.98以上,多次重复测量电导值的相对平均偏差般在5%以内,大不过10%。  平衡时间:小于20秒。  土壤含水量下限:所能测试的土壤含水量下限因土壤质地而异。通常在20%左右,随土壤粘粒含量的增加,传感器适用的含水量下限相应提。  土壤盐分传感器 (电压||型) 适用范围:  .可广泛用农业、林业、植被培育、温室大棚、实验室等的场所。
  • SM150土壤水分传感器
    用途:SM150土壤水分传感器是一款经济型的土壤水分传感器,具有很好的温度和盐分稳定性,输出信号为0~1V DC,可以兼容市面上大多数的数据采集器。技术规格:测量范围0~100% vol测量精度±3.0% vol(土壤水分范围在0~70% vol和温度在0~+60℃)盐分误差±5.0% vol(土壤盐分在100~1000 mS/m和温度在0~+60℃)输出信号0~1V差分≈标称0~60%最大电缆长度标准电缆5米,可延长到100米供电5~14V DC,18mA用于1秒工作温度-20~+60℃防护等级IP68样品体积高度55毫米×直径70毫米尺寸高度143毫米×直径40毫米重量0.1公斤产地:英国
  • ML3土壤水分温度传感器
    用途:ML3土壤水分温度传感器是一款的研究级土壤水分温度传感器,其土壤体积含水量测量精度达到±1%,土壤温度测量精度达到±0.5℃。ML3土壤水分温度传感器可以适应市场上多种控制器、数据采集系统的要求,能够更广泛地应用在农业生产领域。设计坚固,不仅能够作为便携式仪器使用,而且能够长期安装。特点:土壤体积含水量高测量精度达到了±1%;采用新型内置温度传感器。测量精度±0.5℃;采用新型的电缆,方便延长,容易携带;新型的白色外壳,降低了辐射热量;改进了在盐土中的性能,可在最高2000 mS/m电导率的土壤中使用。技术规格:土壤水分测量范围0~100% vol测量精度±1% vol(0~50% vol和0~40℃)盐分误差≤3.5%(50~500 ms/m和0~40% vol)输出信号0~1V差分≈标称0~60% vol感应区域高度55毫米×直径70毫米土壤温度测量范围-20~+40℃测量精度±0.5℃(0~40℃)输出信号电阻5.8~28KΩ其他规格电缆长度标准5米,最大可延长到25米供电5~14V,1秒约18mA工作温度-20~+60℃防护等级IP68整体尺寸高度143毫米×直径40毫米产地:英国
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