全自动沥青抽提仪原理

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全自动沥青抽提仪原理相关的仪器

  • 全自动沥青抽提仪HLY-E是检测仪器,可对集料进行初步筛分.以评定路面施工时商品沥青的质量,也适用于旧路调查时检测沥青及沥青混合料的沥青用量。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作,以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。全自动沥青抽提仪是公路交通行业施工单位、试验室、科研单位及教学机构的必备设备,可以实现自动筛分,自动回收三氯乙烯,自动回收矿粉。(回流式抽提仪法)由上海荣计达仪器科技有限公司提供,设备质保期一年,一年内产品如有质量问题,供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏,我公司亦应提供维修、更换服务,由此产生的费用我公司会酌情收取。全自动沥青抽提仪HLY-E特点:本方法规定用回流式抽提仪法测定混合料中沥青含量的试验方法。本方法适用于沥青路面施工的沥青用量检测使用,以评定施工质量,也适用于旧路调查中检测沥青路面的沥青用量。但对煤沥青路面,需有煤沥青的游离碳含量的原始测定数据。1.仪具与材料1.1全自动沥青抽提仪1.2沥青标准筛,0.075 0.36 0.6 2.36 1.3三氯乙烯一桶。全自动沥青抽提仪HLY-E目的与适用范围:本方法规定用回流式抽提仪法测定混合料中沥青含量的试验方法。本方法适用于沥青路面施工的沥青用量检测使用,以评定施工质量,也适用于旧路调查中检测沥青路面的沥青用量。但对煤沥青路面,需有煤沥青的游离碳含量的原始测定数据。1.仪具与材料1.1全自动沥青抽提仪1.2沥青标准筛,0.075 0.36 0.6 2.36 1.3三氯乙烯一桶。全自动沥青抽提仪HLY-E技术参数:1、试样容量 1000g~3000g2、抽提精度 约0.1%3、抽提时间 20~40分钟/次4、离心轴转速 6000rpm5、整机功率 4KW6、电源 三相4线380V 50Hz 7、净重 386kg8、主机外形尺寸(长×宽×高) 1190×990×1660mm 9、环境温度: ≤35℃。 10、相对湿度:≤85%。
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  • 上海昌吉沥青全自动抽提仪SYD-0722D型本仪器采用计算机控制及变速、细分离心抽提技术,可自动完成常规沥青混合料中的沥青、矿粉与集料的分离和提取;也可实现橡胶沥青混合料中的沥青、橡胶颗粒与集料的分离和提取。采用差值法即可计算沥青含量,同时可回收沥青,通过后续相关试验测定评价回收沥青的性能,为沥青混合料的再生利用提供数据支持。本仪器由清洗系统、离心系统、干燥系统和萃取系统组成,整个提取分离过程在密闭系统中完成,清洁环保,同时避免操作者与溶剂的直接接触。是各公路路面施工企业、检测单位、相关科研部门和大专院校相关专业理想的沥青含量检测仪器。上海昌吉沥青全自动抽提仪SYD-0722D型 主要技术特点和功能 1、可自动完成常规沥青混合料中的沥青、矿粉与集料的分离和提取;也可实现橡胶沥青混合料中的沥青、橡胶颗粒与集料的分离和提取。2、计算机控制和显示,用户根据需要选择浸泡时间,清洗和干燥周期,操作简单方便。3、实时显示正在进行的过程和时间。抽提效率高,整个抽提过程可在1小时内完成。4、抽提过程在密闭系统中完成,溶剂损耗量小。5、清洗仓具有加热功能,并配有超声装置加速沥青的溶解,使清洗过程更高效。6、离心筒入口处安装有观察窗口,可以实时查看混合液的颜色。7、离心筒转速不低于8000r/min。8、干燥系统可将集料和矿粉烘干,便于计算沥青含量,收集的集料可进一步筛分。9、萃取系统由混合液仓、溶剂仓和冷却装置组成。 10、沥青真空旋转蒸发试验取样系统可设定,在清洗周期开始之前浸泡3-30分钟,并直接提取沥青混合液试样。11、可配置电动升降旋转蒸发仪(选配)。12、可清洗部分沥青实验器皿,清洗夹具定制(选配)。相关产品SYD-0722型沥青混合料抽提仪SYD-0722A型全自动沥青抽提仪
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  • 本仪器是参照中华人民共和国行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T 0722-1993《沥青混合料中沥青含量试验(离心分离法)》所规定的要求,提高离心分离转速,采用计算机控制技术设计制造的自动化沥青抽提仪器。本仪器自动提取沥青混合料中的沥青组分,快速测定沥青混合料的油石比,可对集料进行初步筛分,是各公路路面施工企业、检测单位、相关科研部门、大专院校理想的沥青含量仪器。 一、主要技术特点1、本仪器为落地式结构,是一款全自动的、智能化的沥青混合料沥青含量试验仪器。2、本仪器采用微处理器技术,人机对话模式,参数设置、运行状态、数据显示由液晶显示屏中文显示,直观、更捷。3、本仪器集沥青抽提和溶剂回收功能为一体,溶剂闭路循环使用,对环境污染小,独有的高速&mdash &mdash 低速&mdash &mdash 高速的抽提转速配置,使微细矿粉收集更完全,测试结果更可靠。注:本仪器的离心机为高速旋转的设备,使用时必须安放在平稳、牢固的地坪上,各锁紧环节必须仔细锁紧,注意安全,防止发生意外!二、主要技术参数及指标1、样容量: 1000g~1500g;2、抽提精度: &le 0.1%;3、抽提时间: (20~40)分钟/次;4、离心分离转速: 5500r.p.m、11000r.p.m;5、工作环境温度: (5~40)℃,相对温度﹤80%;6、电源电压: AC380V± 10%、50 Hz;7、整机功率: 约5kw;8、冷却水: 压力:≮2bar,水温:≯12℃;9、设备总重(净重): 约300kg;10、设备外形尺寸: 1400㎜(L)× 800㎜(W)× 1600㎜(H)。
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全自动沥青抽提仪原理相关的方案

全自动沥青抽提仪原理相关的论坛

  • Optimelt全自动熔点仪的工作原理

    熔点仪的工作原理熔点仪是按照药典规定的熔点检测方法而设计的,该仪器利用电子技术实现温度程控,初熔和终熔数字显示。Optimelt全自动熔点仪应用了线性校正的铂电阻作为检测元件,并用电子线路实现了快速“起始温度”设定,三通道同时设定及可供选择的线性的升温速率。Optimelt全自动熔点仪采用药典规定的毛细管作为样品管,通过高分辨率的数码成像检测器观察毛细管内样品的熔化过程,清晰直观,是制药、化工、燃料、香料、橡胶等行业理想的熔点检测仪器。

  • 【实战宝典】全自动平行蒸发仪的原理是什么?

    【实战宝典】全自动平行蒸发仪的原理是什么?

    问题描述:全自动平行蒸发仪的原理是什么?解答:[font=宋体]平行浓缩蒸发仪的工作原理是通过对多个样品进行同时加热、减压及振荡,从而达到快速蒸干或定量浓缩的目的。平行浓缩蒸发仪的工作条件较为温和,可以有效的避免高温对某些目标化合物的破坏,整改操作过程无需操作人员值守[/font],[font=宋体]自动化程度高。尤其是相较于传统的旋转蒸发仪,平行浓缩蒸发仪可以满足高通量的样品(一般为[/font]6[font=宋体]位[/font]-36[font=宋体]位)蒸发需求,且耗时更短。全自动平行浓缩蒸发仪在盖板处通常设有加热功能,可以避免样液在盖板上冷凝,促进样液的挥发,同时盖板的导流功能可以有效地疏导溶剂废气,防止不同位置样液的交叉污染。(图[/font]9-8[font=宋体])目前市面上全自动平行蒸发仪的水浴加热系统通常采用透明材质,这样可以方便的观察样品的蒸发情况,便于控制最终样品蒸发体积。全自动平行蒸发仪由水浴加热系统、溶剂回收系统及真空系统组成(图[/font]9-9[font=宋体])。[/font][align=center][img=,233,226]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207121252298453_7873_3389662_3.jpg!w258x294.jpg[/img][/align][align=center][font=宋体]图[/font]9-8[font=宋体]盖板导流槽[/font][/align][align=center][img=,348,198]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207121252388933_5515_3389662_3.jpg!w465x288.jpg[/img][/align][align=center][font=宋体]图[/font]9-9[font=宋体]全自动平行蒸发仪的组成[/font][/align]以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》

全自动沥青抽提仪原理相关的耗材

  • 全自动酶标仪配件
    全自动酶标仪配件是一款光吸收酶标仪,提供光度吸收范围为0.000-4.000Abs,全自动酶标仪配件是用途广泛的酶联免疫分析仪器,根据酶标记原理,根据呈色物的有、无和呈色深浅进行定性或定量分析。 全自动酶标仪配件可应用于单克隆抗体筛分、凝血分、抗生素灵敏度检验,以及其它需要进行比色的分析工作中,适用于临床检验、微生物学、流行病学、免疫学、 内分泌学以及农林科学等领域。 全自动酶标仪配件特色: * 计算机控制操作, Windows Xp系统 *8通道光纤系统可读取5个参数 *双向彩色测量,计算模式包括: ABS, Cut off, Curve, Linear-log, exponential regression. * 一个微板可做高达12种不同测试 *强大的实验室管理软件,可存储100种程序命令和100,000测试结果 *强大的质量控制(QC)功能:Westguard多规则,自动报警等; 全自动酶标仪配件参数 型号:FP-UT6100, 标准产品容纳96孔微板 测量原理:吸收光谱法 光度范围:0.000-4.000Abs 分辨率:0.001Abs(显示),0.0001Abs(计算) 精度: +/-0.5% or +/-0.005Abs 微板类型: 标准96孔板或其它类型 波长: 405nm,450nm,492nm,630nm 测量范围: 0.0000-2.5000Abs 光学系统:8 通道光学系统 光源:汞灯 波长精度: +/-1nm 宽带:8nm 计算方法:ABS,cut off, curve, multi-percent, percent log, linear, exponential, power, 4PL regression 读取速度:5秒,96孔板,单波长 摇板: 摇晃时间和速度可调 内存: 100测试协议,100000个测试结果 接口:RS-232, USB 读取速度: 单波长,5秒钟测96孔试管 输出:外置打印机(可选) 重量: 7kg 尺寸:L454xW295xH146mm 电力供应:AC110-240V,50-60Hz 孚光精仪是全球领先的进口精密科学仪器领导品牌服务商,拥有包括酶标仪,洗板机在内的齐全精密科学仪器品类,具有全球领先的制造工艺和质量控制体系。 我们国外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。 更多关于全自动酶标仪价格等诸多信息,孚光精仪会在第一时间更新并呈现出来,了解更多内容请关注孚光精仪官方网站方便获取!
  • Aqitech天净全自动采样罐清罐仪
    符合美国EPA TO-14/TO-15清洗要求的全自动采样罐清洗系统。 通过抽真空和高纯加湿氮气在加热条件下循环反复,有效去除采样罐内的残留VOCs。 与市场上同类产品相比,天净清罐仪具以下特点:(1)采用大功率真空泵,清洗效率高、速度快(2)抽拉式管路设计,极大方便用户装卸采样罐(3)配热偶真空规,准确测量真空压力(4)超简单中文用户界面,触摸屏输入
  • 全自动器皿清洗机
    全自动器皿清洗机,实现器皿的原位清洗、干燥,使用欧洲进口高效循环泵,清洗压力稳定、可靠 依据流体力学原理设计排列清洗位,确保每件物品清洗的洁净度 优化设计的扁口型喷嘴的旋转喷淋臂,确保喷淋360°无死角覆盖 清洗柱侧面斜切口确保器皿内壁360°清洗覆盖等特点。  一、适用范围:  全自动器皿清洗机SHLW-120/SHLW-220适用于制药企业、疾控系统、科研院所、环境保护、水务系统、医院、石化系统、电力系统等各类实验室对进样瓶、试管、烧杯、移液管、三角瓶、容量瓶等器皿的清洗、干燥。  二、产品特点:  全自动器皿清洗机拥有专利技术TWINS清洗干燥系统,实现器皿的原位清洗、干燥,清洗腔材质SUS316L,外壳材质SUS304。  高洁净度  1.欧洲进口高效循环泵,清洗压力稳定、可靠   2.依据流体力学原理设计排列清洗位,确保每件物品清洗的洁净度   3.优化设计的扁口型喷嘴的旋转喷淋臂,确保喷淋360°无死角覆盖   4.清洗柱侧面斜切口确保器皿内壁360°清洗覆盖   5.高度可调托架,确保不同规格器皿的有效清洗   6.双重水温控制,确保整个清洗水温   7.清洗液可设定并自动添加   高效干燥  1.原位干燥系统  2.内置HEPA高效过滤器,确保干燥空气的洁净度   3.同步干燥水循环管路,避免管路潮湿污染清洗系统   4.双重气温控制,确保干燥温度   操作管理  1.PLC(可编程控制器)控制系统,稳定可靠   2.清洗程序可根据需要自由组合使用   3.7寸彩色液晶触摸屏,设备运行信息全部文字显示   4.3级密码管理,可满足不同管理权限的使用   5.设备故障自诊断并声音、文字提示   6.清洗数据自动存储功能(选配)   7.USB清洗数据导出功能(选配)   8.微型打印机数据打印功能(选配)   保护功能  1.两点式电子门锁,防止随意开启   2.水温、气温双重温度保护   3.循环泵高温自动保护   4.断电保护功能   5.排水管路水封设计防止污水逆流   清洗程序  1.标准程序:满足一般污染器皿清洗   2.快速清洗程序:满足轻度污染器皿清洗   3.自定义清洗程序:按照不同清洗需求,用户可自定义组合清洗程序   4.自洁清洗程序:可选择定期进行清洗循环管路、内腔可能残存的水垢   5.干燥程序:配置高性能干燥系统,可快速完成各种器械的干燥清洗   6.手动测试程序:满足用户取水样检测清洗洁净率,以及自检设备各部件运行状态。  三、技术参数

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  • 盛泰仪器全自动运动粘度计助力新奥石墨烯技术研发团队打造高端节能复合材料
    盛泰仪器全自动运动粘度计助力新奥石墨烯技术研发团队打造高端节能复合材料 新奥石墨烯技术有限公司(以下简称“公司”)是新奥集团旗下的直属公司,总部位于河北廊坊。公司在廊坊和鄂尔多斯建有石墨烯、碳纳米管、复合材料的研发及生产基地,获批河北省碳纳米材料技术创新中心,并设立了江苏新奥碳纳米材料应用技术研究院。 公司以市场为导向,打造了一支具有强大技术开发和产业化能力的核心科研团队。 新奥石墨烯技术研发团队经过市场调研和国外品牌全方位对比 对盛泰仪器ST204系列全自动运动粘度计的质量、性能、稳定性非常满意。2021年07月18日,盛泰仪器技术工程师前往新奥石墨烯进行安装调试 工程师凭借丰富的经验,对全自动运动粘度计的结构、原理以及操作方法、维护保养、仪器运行过程中的注意事项进行了多方面详细培训,并分享了设备在行业应用中的经典案例。现场实验人员也依次使用ST204系列运动粘度计进行了实验操作和数据分析,对仪器的质量、性能、稳定性、应用、软件操作和数据分析都非常满意。ST204系列全自动运动粘度仪自动模式具有自动恒温,自动抽提,自动计时,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等一系列全自动功能,使用时只需一次注样点击启动即可完成试验。ST204系列全自动运动粘度计可在许多不同行业中多种应用包含:药品:混悬剂,药膏,明胶和糖浆建筑行业材料:水泥,密封剂,涂料和砂浆。石油和天然气工业材料:燃料油,钻井液,沥青等造纸涂料,油漆,油墨,陶瓷,洗涤剂,粘合剂和树脂的化学药品等洗发水,睫毛膏,指甲油,凝胶,乳液,洗发水,面霜等化妆品和个人护理产品含有海藻,淀粉,饮料,果酱,乳制品和巧克力食物等 十多年来,盛泰仪器始终秉承以“顾客至上”为宗旨,以“价格合理、诚实守信”为经营方针。坚持技术创新,拥有丰富的仪器知识的技术团队和经验丰富、细心周到的售后服务团队。
  • 实验室全自动洗瓶机的清洗原理和流程,你知道吗?
    实验室全自动洗瓶机是一种专为清洗实验室玻璃瓶皿和其他容器而设计的设备。通过一系列的清洗程序和先进的技术,它能够有效地去除瓶子内部的残留物、污垢,确保瓶子的清洁度和安全性。下面将详细介绍实验室全自动洗瓶机的清洗原理与流程。一、清洗原理1. 高温高压喷水技术:全自动洗瓶机采用高压喷水技术,将水流以极高的压力从喷头喷出,冲击瓶子内部表面。这种高压水流能够剥离并冲刷掉残留物和污垢,确保瓶子内部的洁净。2. 化学清洗:根据需要,全自动洗瓶机还可以添加特定的酸碱清洗液,与瓶子内部的残留物发生乳化剥离作用,使其更容易被清除。二、清洗流程预处理:在开始清洗之前,首先对瓶子进行预处理,包括倒空瓶子、检查瓶身有无破损等。装载:将待清洗的瓶子放入全自动洗瓶机的指定位置,确保瓶子摆放整齐、稳定。启动程序:选择相应的清洗程序或预设的清洗模式,启动洗瓶机。喷水清洗:高压喷水技术开始工作,水流冲击瓶子内部表面,剥离并冲刷掉残留物和污垢。漂洗:使用纯水进行进一步漂洗。 烘干:最后,洗瓶机进行烘干程序,去除瓶子表面的水分,确保瓶子干燥。取出:完成清洗和烘干后,瓶子可以从洗瓶机中取出,备用。实验室全自动洗瓶机的清洗原理和流程是实现高效、自动化清洗的关键。可以清除瓶子内部的残留物、污垢,确保瓶子的清洁度和安全性。这大大提高了实验室的工作效率,降低了操作风险,并节省了人力资源和水资源。转载自:www.hzxpz.com
  • 理加LI-2100全自动真空抽提系统的海外之旅
    不同水体的氢氧稳定同位素可用于植物水分利用来源、水汽输送、土壤水运移和补给机制、补给源和地下水机制、水体蒸发、植物蒸腾和土壤蒸发的区分、径流的形成和汇合、重建古气候等方面的研究。因而引起了水文学家,生态学家以及气候学家等的广泛关注。但问题是:在进行水稳定同位素测试之前如何将植物木质部和土壤中的水分无分馏的提取出来?LI-2100是LICA自主研发的一款全自动真空冷凝抽提系统,且已通过CE认证。从根本上解决了植物和土壤水分提取的难题,克服了传统液氮冷却的繁琐,不仅可以防止同位素分馏,而且安全高效,不会对植物和土壤造成破坏。可与LGR水同位素分析仪和质谱仪配套使用。许多科学家已经结合LI-2100和LGR的水同位素分析仪进行了诸多研究。从研发生产至今,LI-2100在国内已经销售了近百台,国内的科研工作者利用这台仪器发表了诸多文献,得到了用户的众多好评。随着LI-2100在国内的广泛应用及众多文献的发表,国外的一些科学家也开始关注理加公司研发生产的LI-2100,理加公司也积极在海外推广该产品,由此拉开了LI-2100走出国门、走向海外的序幕。LI-2100在海外的安装案例1. 巴西国家空间研究所(INPE)应用:利用LI-2100抽提土壤、植物中的水,进行同位素相关研究。科学家简介:Laura De Simone Borma (劳拉德西蒙娜博尔玛)1988 年毕业于欧鲁普雷图联邦大学土木工程专业,1991 年获得里约热内卢联邦大学土木工程硕士学位,以及里约热内卢联邦大学土木工程-环境岩土工程博士学位(1998)。自 2009 年起在 INPE(国家空间研究所)担任研究员,从事生态水文学和土壤物理学领域的工作,重点是实地观察陆地和极端天气事件对土壤-植物-大气相互作用以及气候变化、土地利用和覆盖变化的影响。她目前是 INPE 的 PGCST(地球系统科学研究生)和 PGSER(遥感研究生)的教授。协调 CCST/INPE 的生态水文学 (LabEcoh) 和生物地球化学 (LapBio) 实验室。她是 ISMC(国际土壤建模联盟)的成员。她对巴西不同生物群落中土壤-植物-大气相互作用、生态水文学以及水和气候调节的生态系统服务领域的研究感兴趣。LI-2100在海外的安装案例2. 澳大利亚Flinders大学 College of Science and Engineering应用:利用LI-2100抽提土壤、植物中的水,进行同位素相关研究。 LI-2100在国内的部分安装案例1、沈阳气象局2、中国林业科学研究院亚热带林业研究所3、广西植物园4、中国科学院西双版纳热带植物园...发表文献1. Qiu X, Zhang MJ, Wang SJ. 2016. Preliminary research on hydrogen and oxygen stable isotope characteristics of different water bodies in the Qilian Mountains, northwestern Tibetan Plateau. Environmental Earth Sciences, 75(23):1491.2. Wang J, Fu BJ, Lu N et al. 2017. Seasonal variation in water uptake patterns of three plant species based on stable isotopes in the semi-arid Loess Plateau. Science of the Total Environment, 609: 27-37.3. Huang XY, Meyers PA. 2018. Assessing paleohydrologic controls on the hydrogen isotope compositions of leaf wax n-alkanes in Chinese peat deposits. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, doi: 10.1016/j.palaeo.2018.12.017. 4. Sun L, Yang L, Chen LD et al. 2018. Short-term changing patterns of stem water isotopes in shallow soils underlain by fractured bedrock. Hydrology Research, doi: 10.2166/nh.2018.086. 5. Zhang YG, YU XX, Chen LH. 2018. Comparison of the partitioning of evapotranspiration –numerical modeling with different isotopic models using various kinetic fractionation coefficients. Plant and Soil, 430: 307-328, https://doi.org/10.1007/s11104-018-3737-z. 6. Zhao X, Li FD, Ai ZP et al. 2018. Stable isotope evidences for identifying crop water uptake in a typical winter wheat–summer maize rotation field in the North China Plain. Science of the Total Environment, 121-131.7. Zhu G, Guo H, Qin, D et al. 2018. Contribution of recycled moisture to precipitation in the monsoon marginal zone: estimate based on stable isotope data. Journal of Hydrology, doi: 10.1016/j.jhydrol.2018.12.014. 8. Che CW, Zhang MJ, Argiriou AA et al. 2019. The stable isotopic composition of different water bodies at the Soil–Plant–Atmosphere Continuum (SPAC) of the western Loess Plateau, China, Water, doi:10.3390/w11091742.9. Li EG, Tong YQ, Huang YM et al. 2019. Responses of two desert riparian species to fluctuation groundwater depths in hyperarid areas of Northwest China. Ecohydrology, 1-12. 10. Liu JC, Shen LC, Wang ZX et al. 2019. Response of plants water uptake patterns to tunnels excavation based on stable isotopes in a karst trough valley. Journal of Hydrology, 571: 485-493.11. Liu Y, Zhang XM, Zhao S et al. 2019. The depth of water taken up by walnut trees during different phenological stages in an irrigated arid hilly area in the Taihang Mountains. Forests, doi:10.3390/f10020121. 12. Liu Z, Ma FY, Hu TX et al. 2019. Using stable isotopes to quantify water uptake from different soil layers and water use efficiency of wheat under long-term tillage and straw return practices. Agricultural Water Management, https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.105933.13. Luo ZD, Guan HD, Zhang XP et al. 2019. Examination of the ecohydrological separation hypothesis in a humid subtropical area: Comparison of three methods. Journal of Hydrology, 571, 642-650. 14. Qiu X, Zhang MJ, Wang SJ et al. 2019. The test of the ecohydrological separation hypothesis in a dry zone of the northeastern Tibetan Plateau. Ecohydrology, https://doi.org/10.1002/eco.2077.15. Qiu X, Zhang MJ, Wang SJ et al. 2019. Water stable isotopes in an Alpine setting of the northeastern Tibetan Plateau. Water, doi:10.3390/w11040770.16. Wang J, Fu BJ, Lu N et al. 2019. Water use characteristics of native and exotic shrub species in the semi-arid Loess Plateau using an isotope technique. Agriculture, Ecosystems and Environment, 276: 55-63. 17. Wang J, Lu N, Fu BJ. 2019. Inter-comparison of stable isotope mixing models for determining plant water source partitioning. Science of the Total Environment, 666: 685-693. 18. Wu X, Zheng XJ, Li Y, Xu GQ. 2019. Varying responses of two Haloxylon species to extreme drought and groundwater depth. Environmental and Experimental Botany, 158, 63-72.19. Xu YY, Yi Y, Yang X, Dou YB. 2019. 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Using stable isotopes to quantify water uptake from different soil layers and water use efficiency of wheat under long-term tillage and straw return practices. Agricultural Water Management, https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.105933. 24. Pan YX, Wang XP, Ma XZ et al. 2020. The stable isotopic composition variation characteristics of desert plants and water sources in an artificial revegetation ecosystem in Northwest China. Catena, https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104499. 25. Su PY, Zhang MJ, Qu DY et al. 2020. Contrasting water use strategies of Tamarix ramosissima in different habitats in the Northwest of Loess Plateau, China. Water, 12, 2791 doi:10.3390/w12102791. 26. Wang J, Fu BJ, Wang LX et al. 2020. Water use characteristics of the common tree species in different plantation types in the Loess Plateau of China. Agricultural and Forest Meteorology, https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2020.108020. 27. Xiang W, Evaristo J, Li Z. 2020. 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