原位土壤与根系动态观测系统

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  • 400-860-5168转4548
    超新芯(CHIPNOVA)是早期原位芯片技术开发研究者,拥有MEMS芯片制造和原位电镜方面的资深团队,10余年来技术不断迭代升级,在电镜中实现了液、气体微环境引入及光、电、力、热等外场控制与高时空分辨显微研究。相关系统在材料、能源、环境、化学、生物等领域广泛应用,促进了人类对微观世界的探索,推动了相关领域的科技进步。除了继续深耕原位电子显微等高端科研领域,做世界一流的科研产品供应商;超新芯(CHIPNOVA)也正将相关技术延伸应用于智慧物联、大健康等民用领域,产品涵盖提供智慧牧场方案的智能项圈、监测实时血糖状况的CGM,为国人提供高品质的技术与服务。
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  • 主营:便携式光合作用测定仪,水质生物毒性检测仪,便携式光照强度测定仪,便携式叶绿素测定仪,叶绿素荧光测定仪,便携式叶面积仪,活体叶面积测定仪,叶水势测定仪,便携式植物光合荧光测定仪,植物冠层分析仪,土壤水分湿度测定仪,土壤三参数计,土壤水分盐分温度计,土壤温湿度速测仪,便携式土壤PH酸度仪,土壤氮磷钾养分速测仪,土壤紧实度计,土壤养分速测仪,田间小气候观测仪,小型便携式气象站,土壤温湿度记录仪,土壤重金属元素分析仪,土壤重金属污染分析仪,水中水下叶绿素测定仪,多参数水质测定仪,便携式发光菌毒性检测仪,植物冠层测温仪,光温湿记录仪,便携式水质硬度计,便携式余氯计,便携式流速流量计,植物根系测定扫描仪,超声波多普勒流速仪,土壤氧化还原电位仪,植物气孔计,植物叶水势测定仪,土壤呼吸测定系统,去离子蒸馏水机等销售与服务为一体。公司宗旨Tenet Of Company:以人为本,恪守诚信, 致富思源!客户是企业的财源 “诚信”使财源连绵不断 作为SINTEK公司员工,我感到非常高兴;作为SINTEK公司总经理,我感到任重道远。我的工作就是“留心”:留住员工的心 留住客户的心。
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  • 400-860-5168转4470
    点将科技(www.Dianjiangtech.cn)成立于2001年,一直专注于生态环境和现代农业相关科研及应用系统和仪器的研发、销售及服务。公司总部位于上海,在香港、北京、昆明、合肥、西安设立大区办公室,及时响应客户的需求。公司一直致力于为用户提供更先进的技术和仪器以及更优质的服务,服务方向涵盖土壤、植物科学、环境气象、水文水质、海洋科学、动物、昆虫科学和现代农业等领域。 点将科技始终坚持以诚信、专业、高效、感恩的态度为我们尊敬的用户提供行业动态、项目设计、方案咨询、产品选型、专业采购、安装培训及持续维保等全程优质服务,也参加过许多国家和省部级重大科研项目的建设和技术支持,如先后服务过教部“211”、“985”高校建设、水利部“948”工程、农业部“学科群”、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN)等相关项目,以优质的服务赢得了良好的声誉 。特色项目: 古树名木检测与保护、土壤蒸渗、农业面源污染、无人机光谱等。部分代理产品品牌:美国Treeradar、德国Argus、美国Campbell、美国SEC、美国Apogee、美国Onset、德国Rinntech、加拿大Qubit、美国Spectrum、捷克PSI、英国Delta-T、德国Ecomatik、新西兰Aeroqual、德国UGT、澳大利亚Unidata、澳大利亚ICT 、德国IML、美国PP system、澳大利亚Rimik、瑞典Haglof 、丹麦Loligo、美国Metone、日本EKO、日本T&D、日本Daiki、捷克EMS 、加拿大Eosense、荷兰Epg、加拿大Lotek、美国Novalynx、新西兰Odyssey、美国 Stevens、新西兰Fibre-gen、美国PMS、法国SDEC、英国Skye、斯洛伐克Applied、英国Burkard MEG、法国Bronkhorst、澳大利亚Termatrac、芬兰Toikka、美国Tisch、 美国Mapir、澳大利亚Thermoline、美国Velmex、美国Wescor、意大利West system******自主研发产品及专利:点将科技从2010年开始成立研发和技术集成部门,致力于监测设备和仪器的国产化进程,通过理解本地客户的使用习惯、科研方向、个性需求和地理条件等特点,开发和集成出一系列业内适用的好设备和好仪器,如植物根系清洗机、植物根系分析软件、环境物联网监测平台、适用于湿筛法的团粒分析仪、昆虫风洞、智能化土壤动物分离漏斗、树木胸径测量尺、土壤蒸渗系统等等,也已获得十几项相关专利和软件著作权。点将科技的价值观和使命:价值观:心系点滴,致力将来!使命:让自然更自然!
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原位土壤与根系动态观测系统相关的仪器

  • 产品简介通过MEMS芯片对样品施加力学、电场、热场控制,在原位样品台内构建力、电、热复合多场自动控制及反馈测量系统,结合EDS、EELS、SAED、HRTEM、STEM等多种不同模式,实现从纳米层面实时、动态监测样品在真空环境下随温度、电场、施加力变化产生的微观结构、相变、元素价态、微观应力以及表/界面处的结构和成分演化等关键信息。我们的优势力学性能1.高精度压电陶瓷驱动,纳米级别精度数字化精确定位。2.实现1000℃加热条件下压缩、拉伸、弯曲等微观力学性能测试。3.nN级力学测量噪音。4.具备连续的载荷-位移-时间数据实时自动收集功能。5.具备恒定载荷、恒定位移、循环加载控制功能,适用于材料的蠕变特性、应力松弛、疲劳性能研究。优异的热学性能1.高精密红外测温校正,微米级高分辨热场测量及校准,确保温度的准确性。2.超高频控温方式,排除导线和接触电阻的影响,测量温度和电学参数更精确。3.采用高稳定性贵金属加热丝(非陶瓷材料),既是热导材料又是热敏材料,其电阻与温度有良好的线性关系,加热区覆盖整个观测区域,升温降温速度快,热场稳定且均匀,稳定状态下温度波动≤±0.1℃。4.采用闭合回路高频动态控制和反馈环境温度的控温方式,高频反馈控制消除误差,控温精度±0.01 ℃。5.多级复合加热MEMS芯片设计,控制加热过程热扩散,极大抑制升温过程的热漂移,确保实验的高效观察。优异的电学性能1.芯片表面的保护性涂层保证电学测量的低噪音和精确性,电流测量精度可达皮安级。2.MEMS微加工特殊设计,同时加载电场、热场、力学,相互独立控制。智能化软件1.人机分离,软件远程控制纳米探针运动,自动测量载荷-位移数据。2.自定义程序升温曲线。可定义10步以上升温程序、恒温时间等,同时可手动控制目标温度及时间,在程序升温过程中发现需要变温及恒温,可即时调整实验方案,提升实验效率。3.内置绝对温标校准程序,每块芯片每次控温都能根据电阻值变化,重新进行曲线拟合和校正,确保测量温度精确性,保证高温实验的重现性及可靠性。技术参数类别项目参数基本参数杆体材质高强度钛合金控制方式高精度压电陶瓷倾转角α≥±20°,倾转分辨率<0.1°(实际范围取决于透射电镜和极靴型号)适用电镜Thermo Fisher/FEI, JEOL, Hitachi适用极靴ST, XT, T, BioT, HRP, HTP, CRP(HR)TEM/STEM支持(HR)EDS/EELS/SAED支持应用案例600°C高温下铜纳米柱力学压缩实验以形状尺寸微小或操作尺度极小为特征的微机电系统 (MEMS)越来越受到人们的高度重视 , 对于尺度在 100μm 量级以下的样品 , 会给常规的拉伸和压缩试验带来一系列的困难。纳米压缩实验 , 由于在材料表面局部体积内只产生很小的压力 , 正逐渐成为微 / 纳米尺度力学特性测量的主要工作方式。因此 , 开展微纳米尺度下材料变形行为的实验研究十分必要。为了研究单晶面心立方材料的微纳米尺度下变形行为 , 以纳米压缩实验为主要手段 , 分析了铜纳米柱初始塑性变形行为和晶体缺陷对单晶铜初始塑性变形的影响。结果表明铜柱在纳米压缩过程中表现出更大程度的弹性变形。同时对压缩周围材料发生凸起的原因和产生的影响进行了分析 , 认为铜纳米柱压缩时周围材料的凸起将导致纳米硬度和测量的弹性模量值偏大。为了研究表面形貌的不均匀性对铜纳米柱初始塑性变形行为的影响 , 通过加热的方法 , 在铜纳米柱表面制备得到纳米级的表面缺陷 , 并对表面缺陷的纳米压缩实验数据进行对比分析 , 结果表明表面缺陷的存在会极大影响铜纳米柱初始塑性变形。通过透射电子显微镜 ,铜纳米柱压缩点周围的位错形态进行了观察 , 除了观察到纳米压缩周围生成的位错 , 还发现有层错、不全位错及位错环的共存。表明铜纳米柱的初始塑性变形与位错的发生有密切的联系。
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  • SCG-BTC原位土壤CO2与根系动态观测系统 土壤中植物细根占地球生态系统年净初级生产力的33%(Gill and Jackson,2000),尽管对菌根生产力还缺乏了解,但可以肯定的是,植物细根及菌根CO2的排放对全球碳平衡具有非常重要的意义。截至目前为止,科学家对调节细根及菌根碳库动态的机理过程还缺乏了解。微根窗技术已成为研究植物根系乃至菌根动态的有力工具,但很少有研究将植物根系及菌根动态与生态系统通量如土壤碳通量结合观测分析。 美国加利福尼亚大学保护生物学研究中心RodrigoVargas教授(2008),在圣哈辛托山保护区利用BTC–100微根窗根系观测系统及土壤剖面CO2梯度观测系统,组成土壤呼吸与根系观测站,就土壤水分、细根动态、土壤呼吸进行综合观测研究,结果表明,利用BTC–100微根窗技术持续观测细根动态极为重要,观测到细根长度变化每天每平方米达40cm,而菌根长度变化每天每平方米超过100cm。细根和菌根的动态变化会影响到土壤呼吸的季节性变化和日变化。土壤CO2的生产是根系及微生物的生物量的函数,但土壤呼吸又依赖于土壤的扩散包括温度及土壤水分的影响。综合运用BTC–100微根窗技术和土壤呼吸测量技术(包括剖面CO2观测技术和呼吸室测量技术)可以帮助我们全面理解和深入解析植物根系与菌根对全球碳循环的贡献(Allen et al., 2007)。 上图:细根长度(上图空心蓝点)、菌根长度(上图实心红点)及土壤呼吸动态变化;下图:土壤温度与土壤体积含水量的动态变化(DOY为Day of year) 原位土壤CO2与根系动态观测系统为Rodrigo Vargas教授安装使用的全套系统配置组成,包括BTC–100根系观测系统、SCG–3土壤剖面CO2观测系统及ACE全自动土壤呼吸监测系统,可监测记录根系动态、TRIME–PICO土壤剖面水分及温度、土壤剖面CO2浓度、土壤呼吸(CO2通量),及空气温湿度、太阳辐射、降雨量等气象参数。 技术参数: 美国Bartz公司生产的知名品牌BTC–100微根窗(Minirhizotron)根系生态观测系统,200余篇参考文献和应用案例15–100倍放大倍数,可进行细根(直径小于2mm)、菌根动态观测具定位手柄,精确定位、长期跟踪观测根系动态生长、周转成像面积适中以确保不变形,15×时成像面积18mm(宽度)×13.5mm(深度),100×时则为3mm×2.1mmSCG–3土壤剖面CO2原位监测:16通道数据采集器(可选配32通道以监测3层以上的CO2浓度、土壤水分及土壤温度等),可存储220000组带时间戳的数据,16比特分辨率,±20mV up to ±2.5V 8范围输入,精确度0.03%,测量间隔3秒至4小时可调,数据平均间隔3秒至4小时专业数据下载分析软件,可进行数据下载、数据在线观测、统计分析(如每小时平均、每日平均、总计、最小值、最大值、数据相关分析)与图表展示及系统设置等标配3层原位CO2梯度监测,非色散单束双波长红外技术(NDIR),CO2测量范围0–5000ppm、0–7000ppm、0–10000ppm、0–20000 可选,精度±1.5%,响应时间30秒TRIME–PICO32智能传感器,TDR测量技术,测量范围0–100%体积含水量,精确度±1%;土壤温度测量范围:-20℃–50℃,测量精度:±0.2℃无线数据传输,通过软件终端浏览、下载数据,无需固定IP地址,可随时随地上网浏览、下载、分析数据ACE全自动土壤呼吸监测仪,有封闭式和开放式两种模式供选择,每种模式又有透明或非透明呼吸室供选配,测量范围为 40.0 mmols m–3(0–896ppm),分辨率为1ppm,带有自动零校准装置 产地:美国、欧洲,国内集成
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  • Rhizoscope原位根系3D观测系统一、应用植物科学家和生态学者在研究植物根系生长中面对最大挑战是如何在原位、非破坏条件下了解影响根系生长的各个土壤环境因素。目前普遍采用的微根窗技术适用于野外根系研究、拥有良好的分辨率,能长时期对根系进行追踪、摄像,但根系研究范围相对较小局限于点的研究大部分是年幼的植物,微根管的埋设对植物根系的生长也有一定影响,传统的与地面成45度角微根管埋设只关注部分垂直根系研究;Rhizoscope原位根系3D观测系统采用2.5m(深)?0.8m(直径)原状土柱内水平分多层级埋设根管,可后续进行摄像对根系定量分析、测量土壤水分和提取土壤溶液,研究表明水平埋设微根管更适于根系生长空间评估。二、系统组成Rhizoscope原位根系3D观测系统采用2.5m(深)?0.8m(直径)原状土柱,在蒸渗柱体各深度0.2、0.4、0.65、1.45、2.0m预先留有孔用于微根管、水分测量仪埋设和土壤溶液取样。系统采用人工滴灌模拟降雨,上部构建大棚以防降雨且满足植物光合作用,在系统底部设计有排水系统。 图一:Rhizoscope原位根系3D观测系统示意图 图二:柱体取原状土用机械将2.5m(深)?0.8m(直径)蒸渗柱体打入土壤中取原状土体,在各土柱之间用混凝土连接构成走廊为1.2米宽的地下室。 图三:12个柱体构成的地下室三、技术指标Rhizoscope原位根系3D系统在蒸渗柱体内多参数监测土壤水分和土壤溶液分析基础上研究根系的生长和空间分布。1.原状土蒸渗柱体尺寸2.5m(深)?0.8m(直径)2.AZR-300根系实时观测图像:◆主机显示屏:12英寸◆高清摄像头分辨率:3840*2880(4800dpi)可调节◆拍摄视野:20mm*16mm3.Trime水分测量范围:0-100%体积含水量精确性:电导率范围 0-6dS/m 6-15dS/m水分范围0-40% ±2% ±3%水分范围40-70% ±3% ±4%4.AZS-100土壤溶液采集器探头材料:尼龙聚乙烯真空泵压力:100kPa四、系统根系空间分布分析多年生植物根系空间分布系统分别在0.65m、0.9m、1.45m、2.05m处安装微根管,观测植物根系的数量。在个蒸渗柱状体内播种多年生苜蓿植物,系统采用滴灌模拟降雨,水分测量仪监测土壤水分分布,土壤溶液取样器采集溶液分析。如下图四(左):为苜蓿第一年根系生长的空间分布,土壤上层根系量增长较快;如下图四(右):是苜蓿根系3年内生长空间分布情况,上层根系量增长到一定时间后基本保持稳定,下层根系量逐年增加。 图四(左):第一年苜蓿根系分布 图四(右):3年内苜蓿根系分布一年生植物根系空间分布 如下图五各柱体中播种农作物小麦,在各深度研究根系的空间分布。在整个生长周期中小麦根系总量不断增加,最深1.45m处根系很小,最多分布在0.4m处。图五:小麦根系空间分布五、系统应用 Rhizoscope原位根系3D观测系统采用的蒸渗柱体适用于地下农业改良环境研究,在用于全球气候变化植物对于水胁迫的适应性研究,同时在根系生长、根系空间分布、根际分泌有机物、根的周转率以及土壤微生物与根腐烂速率的相关性研究,非常适用于农作物和草地的土壤根际研究。
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原位土壤与根系动态观测系统相关的资讯

  • 693万!国家农业科学土壤质量太和观测实验站仪器采购
    项目概况国家农业科学土壤质量太和观测实验站建设项目2(仪器设备采购和安装)招标项目的潜在投标人应在优质采云采购平台(www.youzhicai.com)获取招标文件,并于2022年07月22日10:00(北京时间)前递交投标文件。项目基本情况项目编号:FSKY34000120223175号/ZF2022-18-0015 项目名称:国家农业科学土壤质量太和观测实验站建设项目2(仪器设备采购和安装)预算金额:第1包:220万元,第2包:44.8万元,第3包:428.2万元最高限价:第1包:220万元,第2包:44.8万元,第3包:428.2万元采购需求:第1包:稳定同位素质谱仪(进口),第2包:物联网/数据获取与处理系统、干湿沉降采集器等,第3包:自动气象站、地下水动态监测系统等(进口)合同履行期限:合同生效之日起,进口设备90个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容;国产设备30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容本项目不接受联合体投标。 计划规格书1、技术规格书前置说明:(1)第1包非★号条款5条及以上指标项不满足的,投标无效;第2、3包非★号条款15条及以上指标项不满足的,投标无效; (2)采购需求中要求提供的“有效证明资料”系指产品彩页或产品实物图或制造商官网截图或软件操作界面截图或实拍图片资料或DATASHEET证明资料或技术白皮书或第三方机构出具的检测报告扫描件等。(3)技术参数中涉及的具体物理尺寸允许±5%偏离。2、技术参数:包号序号设备名称数量单位11▲稳定同位素质谱仪(进口)1台21物联网/数据获取与处理系统1台2干湿沉降采集器2台3土壤紧实度仪1台4▲紫外-可见分光光度计1台5火焰光度计1台6显微镜1台7便携式氨气测定仪1台8台式冷冻离心机1台9智能人工气候箱1台10旋转蒸发仪1台11冷冻干燥机1台12超纯水设备1台13恒温振荡器1台14生化培养箱1台15电热箱1台16恒温水浴锅1台17超声波清洗器1台18分析天平(百分之一)1台19分析天平(千分之一)1台31自动气象站(进口)1台2地下水动态监测系统(进口)2套3植物根系生长观测系统(进口)1台4土壤CH4/CO2通量自动测量系统(进口)1台5土壤N2O/H2O通量自动测量系统(进口)1台6氮氧化物仪(进口)1台7液相色谱仪(进口)1台8总有机碳/总氮分析系统(进口)1台9红外光谱仪(进口)1台10荧光分光光度计(进口)1台11▲全自动连续流动分析仪(进口)1台12原子吸收仪(进口)1台13压力膜仪(进口)1台14土壤三相测定仪(进口)1台15凯氏定氮仪(进口)1台
  • ​SoilScope生态观测控制实验系统在都江堰灌区灌溉试验站安装完成
    2022年的又一重点项目:都江堰灌区灌溉试验站“SoilScope生态观测控制实验系统”于近日在四川省德阳市境内安装完成。SoilScope生态观测控制实验系统在都江堰灌区灌溉试验站研究背景都江堰灌区位于四川省中部,包括成都平原和邻近的广大丘陵地区,以历史悠久、规模宏大、效益显著而闻名中外。随着都江堰灌区的不断扩大,用水结构的不断调整,灌区季节性缺水日趋严重。通过“SoilScope生态观测控制实验系统”的建造,能够为都江堰灌区乃至四川省节水灌溉提供重要数据和技术支持。SoilScope生态观测控制实验系统项目展示 系统功能🔷 罐体高2.4m,面积4㎡,搭载高精度直接称重控制系统,实时测量蒸散量、降雨、渗漏、潜水蒸发量等参数。🔷 土柱内置高精度土壤传感器,全天候自动记录土壤水力学参数。🔷 数据实时传输,搭配自主研发的EcoScope蒸渗中心控制软件远程操控。🔷 UPS断电保护措施,市电断电后可以保证设备正常工作。 SoilScope生态观测控制实验系统项目展示 控制试验应用基于SoilScope控制试验平台的“LysiCosm 地上地下碳氮循环监测系统”,配套可升降呼吸室“iChamber 群落自动箱”,同步测量表面 N2O/CO2/CH4等温室气体排放;“iChamber-G土壤采气矛”测量蒸渗仪内土壤剖面N2O/CO2/CH4等浓度廓线。iChamber 群落自动箱iChamber-G土壤采气矛“RhizoScope 根系生态仓”依托SoilScope系统实现土壤水、热通量控制,采用摄像与扫描一体化“AZR-300复合根系”原位观测根系分布、细根周转,环境变化对同化物分配的影响、根际微生态过程。1END1
  • 青岛土壤环境腐蚀国家野外科学观测站通过验收
    p   近日,“青岛 a style=" color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " title=" " target=" _self" href=" http://www.instrument.com.cn/application/SampleFilter-S02006-T000-1-1-1.html" span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 土壤 /strong /span /a 腐蚀试验站建设及数据积累”专项暨“青岛土壤环境腐蚀国家野外科学观测站”示范站顺利通过了由国家材料环境腐蚀平台组织的专家验收。专家组由7位长期从事环境腐蚀的专家组成,国家材料环境腐蚀平台主任李晓刚任组长。 /p p   青岛土壤环境腐蚀国家野外科学观测研究站依托于中国科学院海洋研究所,经过2年的建设,现试验站面积2600平方米,拥有潮土和滨海盐土两种试验场地,并具有自动化程度较高的材料土壤环境连续原位检测设施 实验室具有电化学工作站、盐雾箱、老化试验机和微生物培养箱等多套大型仪器设备,具有CMA实验室计量认证资质项目78项 试验站工作人员多年从事材料腐蚀与防护研究工作,具有丰富的腐蚀防护检测能力。试验站目前可开展材料自然埋藏试验、材料腐蚀与环境因素动态监测、模拟加速实验等,承担国家材料土壤腐蚀和牺牲阳极监检测项目2项,获得的青岛地区典型土壤腐蚀数据填补了国家材料环境腐蚀平台在该地区的数据空白。 /p p   青岛土壤腐蚀试验站的顺利验收,标志着青岛已成为我国第一个同时具有大气、海水、土壤国家材料环境腐蚀试验站的城市,国家材料环境腐蚀试验平台正向着立体化的方向迈进。与会专家对青岛试验站取得的成绩给予了充分肯定,同时也为试验站今后的工作提出了建设性的意见和建议。青岛地区是我国重要的石油工业基地,拥有国家级石油储备基地,青岛土壤腐蚀试验站应面向国家石油战略储备黄岛基地等工程建设,针对目前土壤腐蚀研究的热点和难点问题,在积累数据的同时加强土壤微生物腐蚀、土壤室内外相关性等研究工作,为土壤腐蚀相关防腐设计提供技术支撑。 /p

原位土壤与根系动态观测系统相关的方案

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  • 【分享】河南首批自动土壤水分观测站在平顶山试点

    经过前期的选址、土壤水分常数的测定等充足的准备工作,10月12~15日,由河南省气象局和市气象局共同筹建的自动土壤水分观测站相继在平顶山市新华区滍阳镇西滍村及各县(市)进行最后的仪器安装、调试。至此,该市7家自动土壤水分观测站建设全部完成,彻底改变了传统的、落后的人工土壤水分观测工作,标志着平顶山市气象现代化建设又上了一个新的台阶,对服务全市粮食生产具有重大意义。  该市位于河南省中部,地处伏牛山和黄淮平原的过渡地带,属于半干旱、半湿润的大陆性季风气候区域,降水的年际变化及季节变化较大,加之受复杂地形、地貌的影响,干旱发生频繁,对农业生产影响严重。多年来,气象部门始终把对为农业生产服务放在气象服务的第一位,通过高科技的技术手段,观天测雨,趋利避害,为我市农业生产保驾护航。土壤水分观测是气象为农业服务的基础性工作之一。  土壤水分的监测,就是通过连续的、定点的土壤水分含量的测定,掌握土壤墒情的动态变化,为农业生产服务提供第一手实况资料。但是,由于受技术条件的限制,我国在土壤水分观测设施和技术方面长期处于落后的人工操作状态,这不仅不能适应目前气象现代化建设的要求,也不能满足为农业生产服务的需求。为此,由河南省气象科学研究所和中国电子科技集团公司第二十七研究所共同研究开发了自动土壤水分观测仪。经过前期的实验研究,目前已进入面对全国进行推广、安装阶段。根据中国气象局部署,河南省作为全国现代农业气象业务服务建设试点省,要率先安装并投入业务化运行;平顶山市是先期试点单位之一。  这次自动土壤水分监测站建设,由中国气象局投资,河南省气象局和平顶山市气象局共同承建。首期分别在新华区、鲁山县、舞钢市等县(市、区)建立7个监测站,总投资约65万元。今后根据服务需求,还将逐渐增加观测点密度,扩大观测区域覆盖面,以便全面掌握全市各地土壤水分含量情况及土壤水分变化情况,更好地服务于农业生产。

  • 【讨论】土壤动态变化

    比如说[color=#f10b00][size=5]实施退耕还林几年的土壤[/size][/color],测定[size=5][font=SimHei]土壤有效氮、有机碳[/font][/size],做[color=#d40a00][size=5]季节动态[/size][/color]大家觉得有必要吗?感觉土壤在一年的变化不是很明显,是不是做[color=#0162f4][size=5]空间动态[/size][/color]更有意义呢?

原位土壤与根系动态观测系统相关的耗材

  • HL-6327便携式土壤肥力计
    HL-6327便携式土壤肥力计 HL-6327便携式土壤肥力计是园艺的好帮手,可以测试土壤的PH值(酸碱度),以及土壤的肥力,看是否需要施肥.无需电池. 使用方法: 测土壤PH值时,先将按钮拨到PH,将探头尽量深地插到土里,探头上面部分留大约1厘米,指针对应的是PH值。 拨动笔上的按键到FERTILITY, 同样对应着有三个档:肥力不足需要施肥;肥力正好;肥力过多。 使用时注意插电极时不能碰到石头,不要用力过猛,用完后把电极擦洗干净 如何分析土壤肥力 1. 先移去表土约5厘米;然后向下将土壤捣碎至13厘米深。并清理土壤中一切会影响测试结果的有机杂质,如叶子、根系等。 2. 将土壤用水浸透,成泥状。(最好使用雨水或蒸馏水)。 3. 用清洁棉或者纸巾将探棒擦净。 4. 将功能键拨到左起第一个档位上。 5. 将探棒插入被测土壤中,直到土壤与机身的距离不超过2.5厘米。最多等候10秒,待指针稳定后即可读取数据。 6. 记录数据。将探棒从土壤中取出,并彻底清洁探棒。 分析结果的判断标准如下 缺乏(TOO LITTLE) 氮少于50 ppm 磷少于4 ppm 钾少于50 ppm 理想范围(IDEAL) 50-200 ppm 4-14 ppm 50-200 ppm 过量(TOO MUCH) 大于200 ppm 大于14 ppm 大于200 ppm · 单位ppm:百万分之 如果分析结果显示TOO LITTLE意即:缺乏 请针对您种植的不同植物使用最适合的液体肥给作物补充养分。(具体参考化肥包装袋上的说明) 仪器读数表 如果分析结果显示IDEAL意即:理想 根据您种植的不同植物,使用最适合的肥料,每月结合灌溉施入一次。 如果分析结果显示TOO MUCH意即:过量 1. 大量浇水,稀释淋洗过量的养分; 2. 对于盆栽植物,应将其重新移栽到新的土壤中; 3. 不要再施任何化肥,但可以在土壤中加入粪便、堆肥、植物残体、树叶以及其它有机物质。 如何使用你的土壤pH值分析计 1. 先移去被测土壤表土约5厘米;然后向下将土壤捣碎至13厘米深。并清理土壤中一切会影响测试结果的有机杂质,如叶子、根系等;将土壤用水浸透,调匀成泥状。(最好使用雨水) 为了达到较准确的分析结果,你可以从被测土壤中采集一部分土,清除石子及有机碎屑物,然后把土壤碾碎成粉末状,并从中取出2杯的样土;准备一个干净的玻璃或塑料容器,倒入2杯蒸馏水或去离子水,再加入样土,搅拌使他们充分混合并压实,倒掉多余的水。 2. 使用购买时随附的清洁棉擦拭探棒约10-12厘米。应小心避免探头接触其它金属表面;再使用棉制品或纸将探棒抹净,每次应从探头擦至探棒尾部。 3.将探棒垂直插入湿润的土壤约10-12厘米深;若探棒不容易插入,请换一个新位置重试。任何情况下都不应强行插入探棒,以免损伤探头。 4.在指间按顺时针、逆时针方向转动探棒若干次,确认潮湿的土壤表土已在探棒周围分布好; 5.等待60秒后读取数据。 6.如果测试结果大于pH 7:从土中拔出探棒,擦掉探棒表面的土壤颗粒。擦拭探棒后,将其重新插入土壤中新的位置再测试一次。 在指间转动探棒2-3次,30秒后读取数据 7.如果测试结果小于pH 7:从土中拔出探棒,擦掉探棒表面的土壤颗粒。不要擦拭探棒,将其重新插入土壤中新的位置再测试一次。在指间转动探棒2-3次,60秒后读取数据。 仪器注意事项 - 探棒插在土壤中的时间不宜过长,以免损坏探棒金属表面; - 确认在存放仪器前,探棒应干燥、干净; - 应使探棒远离其他金属物质; 此仪器只用于测试土壤,请不要将探棒插入水中。 问题及解决方法 指针摇摆不定 * 石子或有机质影响仪器电极 * 土壤样土未完全压实(盆栽和重量较轻的土壤) * 清洁探棒后,有金属颗粒附着探棒 * 土壤在探棒周围分布不均匀 * 探棒距盆壁或盆底过近 * 测试时间离重新装土入盆的时间太近 * 探棒贴近肥料棒或肥料颗粒 指针迟钝或没有反映 * 需要清洁探棒 * 样土过干 * 探棒受损 极端pH值状态(仅限于盆栽土壤) * 因过量施肥而带来的养分增加 * 探棒贴近肥料棒或肥料颗粒
  • HL-6322 土壤湿度/酸度/光度测试仪 HL-6322
    HL-6322 土壤湿度/酸度/光度测试仪 HL-6322 土壤湿度/酸度/光度测试仪是园艺的好帮手,可以测试土壤的PH值(酸碱度),土壤湿度以及光照度.无需电池. 使用方法: 测土壤PH值和湿度时,先将探头尽量深地插到土里,探头上面部分留大约1厘米. 拨动笔上的按键到MOIST, MOIST是水份键,对应表上的是MOIST, DRY是干, WET是湿,数值1-3(红色部分)说明需要浇水, 4-7(绿色部分)是合适的,请根据植物的品种调整浇水时间, 8-10(蓝色部分)说明太湿了. 拨动笔上的按键到PH, PH是酸碱度键,对应表上的是8-3.5数值, ALKALINE是碱, ACDIC是酸,数值7基本是中性,数越小说明酸度越大,请根据植物的品种调整土壤酸碱度. LIGHT键是光照度,测量范围0-2000流明,数值越大,说明光照越强,请根据植物的品种来决定是否需要遮阴. 使用时注意插电极时不能碰到石头,不要用力过猛,否则容易伤害电极.用完后把电极洗干净. 如何分析植物光照强度 1. 将功能键拨至左起第二个档位上。 2. 手持装置,使装置顶端的细长蜂巢状紫色小窗置于植物顶端叶面位置,将小窗朝向最亮的光源方向。在测试过程中,请避免身体和叶子的阴影遮挡小窗。 3. 请记录测试结果(× 1000)及测试时间。 4. 请选择上午、中午、下午的中间时刻测试,所得出的数据就是这一时间段的平均光照强度。 例如: 上午9:00的读数× 4小时= 这一时间段的光照强度(上午7:00到11:00间的平均光照强度) 下午1:00的读数× 4小时= 这一时间段的光照强度(11:00到下午3:00间的平均光照强度) 下午5:00的读数× 4小时= 这一时间段的光照强度(下午5:00到7:00间的平均光照强度) 一天的总日照强度= 以上数据之和。 单位:Foot-candle hours (烛光距) 1 Foot-candle = 10.7639 Lux (勒克斯) 请查阅说明书后的光照要求表。 如何分析湿度 1. 将功能键拨至左起第三个档位上。 2. 将探棒完全插入被测土壤。在测试盆栽土壤时,将探棒插于植物干茎与花盆的中间位置,请不要离植物过近,以免伤及植物根系。 3. 读取数据。 4. 将探棒从土壤中取出,在进行下一次测试或存贮之前,请用棉布将探棒完全擦净。 5. 请不要将探棒长时间插于土壤中,也不要用此装置测试液体,以免对其造成损害。 如何分析土壤的pH值 1. 先移去被测土壤表土约5厘米;然后向下将土壤捣碎至13厘米深。并清理土壤中一切会影响测试结果的有机杂质,如叶子、根系等。 2. 将土壤用水浸透,成泥状。(最好使用雨水或蒸馏水) 3. 将功能键拨至最右边的档位上。 4. 湿润探棒。用购买时随附的特殊清洁棉片将三个探棒中的最右边一根擦净。 5. 将探棒完全插入被测土壤中。 6. 等待1分钟即可读取数据。 7. 测试结束后,将探棒擦净并晾干。 如何使用你的土壤pH值分析计 1. 先移去被测土壤表土约5厘米;然后向下将土壤捣碎至13厘米深。并清理土壤中一切会影响测试结果的有机杂质,如叶子、根系等;将土壤用水浸透,调匀成泥状。(最好使用雨水) 为了达到较准确的分析结果,你可以从被测土壤中采集一部分土,清除石子及有机碎屑物,然后把土壤碾碎成粉末状,并从中取出2杯的样土;准备一个干净的玻璃或塑料容器,倒入2杯蒸馏水或去离子水,再加入样土,搅拌使他们充分混合并压实,倒掉多余的水。 2. 使用购买时随附的清洁棉擦拭探棒约10-12厘米。应小心避免探头接触其它金属表面;再使用棉制品或纸将探棒抹净,每次应从探头擦至探棒尾部。 3.将探棒垂直插入湿润的土壤约10-12厘米深;若探棒不容易插入,请换一个新位置重试。任何情况下都不应强行插入探棒,以免损伤探头。 4.在指间按顺时针、逆时针方向转动探棒若干次,确认潮湿的土壤表土已在探棒周围分布好; 5.等待60秒后读取数据。 6.如果测试结果大于pH 7:从土中拔出探棒,擦掉探棒表面的土壤颗粒。擦拭探棒后,将其重新插入土壤中新的位置再测试一次。 在指间转动探棒2-3次,30秒后读取数据 7.如果测试结果小于pH 7:从土中拔出探棒,擦掉探棒表面的土壤颗粒。不要擦拭探棒,将其重新插入土壤中新的位置再测试一次。在指间转动探棒2-3次,60秒后读取数据。 仪器注意事项 - 探棒插在土壤中的时间不宜过长,以免损坏探棒金属表面; - 确认在存放仪器前,探棒应干燥、干净; - 应使探棒远离其他金属物质; 此仪器只用于测试土壤,请不要将探棒插入水中。 问题及解决方法 指针摇摆不定 * 石子或有机质影响仪器电极 * 土壤样土未完全压实(盆栽和重量较轻的土壤) * 清洁探棒后,有金属颗粒附着探棒 * 土壤在探棒周围分布不均匀 * 探棒距盆壁或盆底过近 * 测试时间离重新装土入盆的时间太近 * 探棒贴近肥料棒或肥料颗粒 指针迟钝或没有反映 * 需要清洁探棒 * 样土过干 * 探棒受损 极端pH值状态(仅限于盆栽土壤) * 因过量施肥而带来的养分增加 * 探棒贴近肥料棒或肥料颗粒 如何测量湿度 1.将探棒尽量垂直插入被测土壤中。在测试盆栽植物土壤时,不要使探棒离植物过近,以免伤及植物根系; 2.在探棒插入被测土壤的过程中,你会发现刻度盘内指针所指位置不稳定,这是因土壤湿度不均匀所至。所以请测试两遍以最终确定结果; 3.读取结果; 4.将探棒从被测土壤中取出,请不要拉、拽白色连接线,以免使用时出现接触不良等故障; 5.用棉布将探棒完全擦净,以备下次使用。 如何读取结果 1.湿度标度尺上的数字1-10代表湿度的逐渐递增。没有任何植物可以长时间在1和10代表的两种湿度环境下正常生长。在附表中为您提供了所列植物的湿度环境要求。如果所测结果高于表中规定要求,在此情况下您不需继续浇水;若结果低于规定要求,提醒您应立即浇水。 2.浇灌次数(参考说明书): &mdash * 1周需检查一次 &mdash ** 每4到5天需检查一次 &mdash *** 3天需检查一次仪器读数表 3.特殊水分要求 以下数字代表: i 每天向叶面洒水; ii 不要让土壤变干; iii 保持土壤湿润,但不应过于潮湿; iv 土壤应始终保持湿润; v 在浇灌间隙可令土壤变干; vi 在浇灌前4到5天应使土壤变干; vii 在植物休眠期间应逐渐减少施水量; viii 将水倒入盆栽托盘中;不需洒水在叶子表面。
  • HL6303土壤酸度检测仪
    HL6303土壤酸度检测仪 HL6303土壤酸度检测仪又名土壤酸湿度计 土壤酸碱度计 便携式土壤酸度计 土壤酸碱度测量土壤酸碱度是限制作物生产及品质的重要因素,该仪器使用简单方便,可直接插入土壤。 土壤酸度计技术参数: PH范围:3-8 PH;水分范围:1-8% PH精度:± 0.2PH;水分精度:± 1% 环境温度:5-50℃ 可测深度:6cm 适用于地表酸度的测量 适用于深度土壤酸度的测量 使用方法: 第一次使用时, 把探头在土里插几次, 去掉上面的油和杂质, 测土壤PH值和湿度时,先将探头尽量深地插到土里, 大约10分钟后读取PH值, 按下旁边的白色按钮, 仪表将显示水份. 使用时注意插电极时不能碰到石头,不要用力过猛,否则容易伤害电极 不要将仪器和磁性材料放在一起, 不要一直放在土壤里超过1小时.用完后把电极洗干净.使用时注意插电极时不能碰到石头,不要用力过猛,否则容易伤害电极.用完后把电极洗干净. 分析土壤之前 &mdash &mdash 种植前,最好采集土地不同位置的土壤进行分析,以保证所取土样具有代表性,分析土壤pH值是否满足作物的酸碱度要求。 如何测定pH值 1.先移去被测土壤表土约5厘米;然后向下将土壤捣碎至15厘米深。并清理土壤中一切会影响测试结果的有机杂质,如叶子、根系等; 2.将土壤用水浸透,调匀成泥状。(最好使用雨水或蒸馏水); 3.将此装置功能键向上拨至pH处; 4.湿润探棒。用购买时随附的特殊清洁棉片将探棒擦净; 5.将探棒完全插入被测土壤中; 6.等待1分钟后即可读取数据; 7.测试结束后,将探棒擦净并晾干; 8.如需继续分析其他土壤,请重复以上步骤。
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