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手持式土壤水分电导温度测量仪
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手持式土壤水分电导温度测量仪相关的方案
土壤水分温度速测仪分析红薯对土壤的要求
以上内容就是通过土壤水分温度速测仪对红薯生长环境的检测,详细介绍了红薯对土壤水分、温度的要求。不同作物对土壤水分、温度的需求不同,我们要通过土壤水分温度速测仪进行精确检测,然后精确的浇水并提高土壤温度。
奥斯恩土壤墒情监测站实时监测土壤水分状况推进现代农业体系建设方法
土壤墒情监测站是一种高精度、高灵活度的土壤水分测量仪器。经过对土壤介电常数的分析,能够准确地反映土壤中的水分含量。管状土壤含水率自身具有体积小、携带便当、装置操作维护简单等特性。仪器采用多种供电计划,可支持太阳能+锂电池供电计划。采用抗冲击包装,确保运输和贮存安全
WET-Kit便携式土壤水分、温度、电导率测量仪
便携式,携带方便测量迅速,响应时间短可以针对不同类型土壤进行标定,达到更高测量精度选择特殊类型的介质标定时,可以测量纤维、煤灰等介质
土壤水分含量的测定方法有哪些
HT-SFY型土壤水分测定仪是一款基于频域反射原理,利用高频电子技术制造的高精度、高灵敏度的测量土壤水分的仪器,该仪器适用于旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、温室大棚种植、水利、科学试验等领域。
WET便携式土壤水分、温度、电导率测量仪 在太空种植中的应用
我国在之前发射的神舟十一号飞船中,带去了生菜的种子以及专门定制的蔬菜培养箱,在对接的天宫二号中首次当起了“太空菜农”。
利用Soilbox-343土壤呼吸测量系统研究施肥对土壤呼吸的影响
2018年1月,河北农大、中国农科院、吉林农科院的研究人员共同发表在《植物营养与肥料学报》(2018年中国知网显示《植物营养与肥料学报》复合影响因子为3.779,综合影响因子为2.440;万方数据显示影响因子为2.33)的文章中,利用Soilbox-343便携式土壤呼吸测量系统和TRIME-PICO便携式土壤水分测量仪研究长期施肥对玉米农田土壤呼吸和水分的影响。
SCG-N土壤CO2剖面监测仪在蜥蜴研究方面的应用
北京易科泰生态技术公司采用国际先进传感器与数据采集技术,专业生产SCG-N土壤剖面CO2/O2监测系统及SoilBox343便携式土壤呼吸测量仪,可以同步测量监测土壤CO2、O2、土壤温度及土壤水分等,是农业部学科群项目、中科院CERN网络等的主要观测研究设备。
WinRhizo Pro根系扫描分析系统等仪器在甘肃省农业工程技术研究院完成安装培训
甘肃省农业工程技术研究院的科研工作者们也开启了新一年紧张忙碌的科研和技术工作。为了确保该院客户采购的Spad502 plus植物叶绿素测量仪、TDR350土壤水分温度电导率测量仪和WinRhizo Pro根系扫描分析系统及时安装和使用,我司派出工程师赶赴现场,对仪器进行安装调试,并进行了详细的操作使用技术培训。
土壤剖面水分监测系统在青海省农林科学院完成安装
2021年7月,青海省农林科学院TRIME-PICO IPH 2 TDR 剖面土壤水分测量系统的安装调试已经完成,仪器现已投入正常使用。仪器主要应用于贵南荒漠生态系统监测区域土壤剖面水分和电导率的动态监测。
土壤理化特性测量解决方案
即插即测、随测随走。尽量在减少人为扰动或者避免破坏土壤原结构的情况下,实现对土壤水分、温度、盐分、紧实度等物理参数进行多点测量或连续监测,对土壤中钾钙钠镁氮等常量元素浓度进行实时测量,结合对其他生理指标及多种环境因子的监测,以了解和掌握植物在生长过程中的水温盐动态变化,为植物生理生态研究、植物栽培、农田施肥、灌溉决策、农作物管理等研究内容提供科学有效的结局方案。也通过测量设备的应用介绍给科研仪器的选择提供参考。
Picarro 应用系列之甲烷通量测量 -G4301 便携式温室气体分析仪在高海拔地区测定土壤甲烷通量
高海拔地区测定土壤甲烷通量、甲烷(CH4)通量、土壤水分、呼吸室底座、时间;在对离Chusquea 植被中心不同距离处的气温、地面温度(红外线)和土壤温度进行量化后,很明显,地面温度比空气或土壤温度对植被的存在更敏感。
如何使用玉米水分测量仪对玉米中水分含量进行检测
使用玉米水分测量仪对玉米中水分含量进行检测是一种高效、精准的测定方法。
土壤侵蚀之崩岗崩壁不同土层水分运动特征研究
在位于福建省安溪县龙门镇洋坑村一处特征明显的崩壁上,安装了一套由22个TDR探头组成的“EMS-PICO TDR土壤水分监测系统”,在南方崩岗发生区,安溪县崩岗数量为福建省最多的地区,因此选择典型活动型崩岗为研究对象。土壤水分是土壤重要的组成物质,对崩岗的发生发展起到促进作用。崩壁水分进入母质层,使得母质土层中的土壤被水流带走进而对崩岗的稳定性造成严重的威胁。
PR2土壤剖面水分探头用于多次生物多样性生态系统功能研究实验
PR2土壤剖面水分传感器可以迅速、精确、可靠的测量土壤剖面不同深度的土壤水分含量。PR2使用新的专利传感技术使得它可以精确测量土壤绝对含水量。广泛适用于多种类型的土壤。
SpectraPen/PolyPen手持式光谱仪应用案例——南极地衣生态监测研究
2006年,捷克在南极James Ross岛建设了Johann Gregor Mendel站。驻扎该站的捷克马萨里克大学与捷克科学院全球变化中心的科研人员从2007年就开展研究当地藻类和地衣对南极温度升高的响应,从而评估温室效应对南极生态系统的影响。当时他们使用了专门加强极地适应能力的AquaPen/FluorPen系列手持式叶绿素荧光测量仪来检测藻类和地衣的光合生理和生长状态。AquaPen/FluorPen既可以手动操作,也具备无人值守监测叶绿素荧光的功能,在南极的严酷环境下表现良好。
SpectraPen/PolyPen手持式光谱仪应用案例——逆境胁迫响应研究
捷克科学院全球变化研究中心与国际水稻研究所合作研究夜间高温对成熟水稻穗光学特性的变化追踪。研究者使用FluorPen手持式叶绿素荧光仪测量了光合系统有效光化学效率Φ II(也称为有效量子产额QY或Φ PSII)和稳态荧光Fs。SpectraPen SP100手持式光谱仪用于测量叶绿素荧光在690nm和735nm的两个波峰的比值F690/F735。同时使用PolyPen手持式植物反射光谱测量仪的前期型号WinePen测量了反射光谱曲线,并计算了PRI、mSR705、mND705、R470/R570、R520/R675等9项植被指数。这些植被指数与水稻叶片/穗的光合能力、稳态荧光、叶绿素浓度等紧密相关。
科迈斯手持式XRF在土壤重金属检测中的应用
土壤污染是一项全球性问题,由工业流程、农业和废物处理等人类活动造成。暴露在某些污染物中对人体健康有害,因此许多国家都制定了相关法规和方案以管理修复过程。手持式XRF光谱仪作为一种现场便携式检测工具,在土壤重金属检测方面发挥了重要作用。
SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测技术
二氧化碳(CO2)是最重要的温室气体,大气二氧化碳浓度在很大程度上受到土壤CO2通量的影响,土壤的CO2释放即土壤呼吸,包括三个生物学过程(即土壤微生物呼吸、根系呼吸、土壤动物呼吸)和一个非生物学过程,即含碳矿物质的化学氧化作用。 土壤呼吸的影响因素众多,包括土壤水分、温度等,其中土地的植被覆盖是一个重要因素。不同植被覆盖的土壤呼吸状况是目前已建立的长期监测CO2通量网站的重要研究对象之一,是研究世界碳循环的重要课题,对生态学、环境科学及地球表层系统科学意义重大。 目前基于呼吸室方法(Chamber-based method)测量土壤表层CO2通量的仪器很多,如英国ADC公司生产的SRS便携式土壤呼吸测量系统及ACE土壤呼吸监测系统,还有易科泰生态技术公司采用扩散式传感器集成生产的SoilBox343便携式土壤呼吸测量仪及OTC-Auto群落光合呼吸监测系统等。呼吸室法的缺点是不能了解土壤表层以下(地下)的情况,如根系呼吸、异养呼吸等。在此背景下,SCG(Soil-CO2 gradient)土壤剖面CO2测量监测技术就显得特别重要,通过不同深度的土壤剖面原位CO2测量,可以精准测量碳在土壤中的产生、运移、扩散过程(土壤中碳的周转),特别是随着O2传感器技术的发展,还可以同步测量O2浓度,进而分析土壤O2消耗、呼吸商及与其它温室气体排放的关系等。
鄱阳湖六柱体蒸渗仪站完成传感器安装和柱体入井
整套系统的土壤传感器分为4种,共计144只,分别是TDR土壤水分、温度、电导率三参数传感器,土壤水势传感器,土壤温度传感器,以及土壤溶液自动取样系统。在安装之前,我们对所有的传感器进行了可靠性测试,已确保安装进柱体的传感器具有很好的一致性。
车载式土壤电导率测量系统在精准农业中的应用
精准农业是近年来国际农业科学研究的热点领域,也是当今世界农业发展的新潮流。研究人员希望通过精准农业技术体系的使用降低生产成本, 提高和稳定农产品产量和质量, 增加经济收入, 减少环境污染。 土壤中的盐分、水分、有机质含量、土壤压实度、质地结构等,均不同程度影响土壤电导率变化。通过测定土壤电导率,可为分析产量、评价土壤生产能力、制定精准施肥处方提供重要依据。传统的样方抽样调查不仅费时费力,还由于抽样密度过低不能真实反应其时空变化,对于大尺度调查而言车载式土壤电导率测量系统无疑是最佳选择。
便携式土壤呼吸和植物生理生态定点观测系统及其应用
该系统由便携式土壤呼吸仪SoilBox-343、植物生理生态定点观测系统EMS-ET、叶绿素荧光自动监测仪Monitoring Pen MP110组成,可以很方便的在原位测量如下参数:土壤呼吸速率;植物生理生态指标,包括茎流、茎杆生长量、叶温、冠层温度、空气温湿度、风速风向、光合有效辐射、土壤水分、降雨量等;叶绿素荧光参数,如F0、Ft、Fm、Fm’、QY、QY_Ln、QY_Dn、NPQ、Qp、Rfd、PAR、Area、Mo、Sm、PI、ABS/RC等50多个叶绿素荧光参数,及3种给光程序的光响应曲线、3种荧光淬灭曲线、OJIP曲线等。
奥林巴斯手持式X射线荧光分析仪用于土壤重金属污染检测
奥林巴斯手持式X射线荧光分析仪,可以在土壤重金属污染检测,场地评估,有害废物筛查等方面发挥极大作用。仪器可以检测多种污染元素,如Ag, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se等,还可以检测稀土元素(REE)及放射性元素U,Pu,检测含量为PPM到百分含量级别。
野外动物代谢率测量-便携式多功能能量代谢测量仪应用场景及案例
FMS便携式能量代谢测量仪作为一款高度轻便的多功能能量代谢测量仪,可随身携带到户外任何场景下随时随地进行自动化的多物种能量代谢测试。例如可对城市郊区、农田、动物园、热带雨林、荒漠及沙漠,以及高海拔、南北极野外环境等各种环境捕捉动物或原位进行动物能量代谢测试。常见的测试动物如松鼠、蛇、蜥蜴、青蛙、蝴蝶、鸟类、啮齿类、灵长类等。下图为德国明斯特大学Dr Rebecca Rimbach博士进行田鼠和松鼠研究使用的动物生理表型研究设备。
生物医疗设备涂层应用-Filmetrics 膜厚测量仪
Filmetrics 膜厚测量仪的卓越技术,Filmetrics膜厚测量仪提供了范围广泛的测量生物医疗涂层的方案。支架: 支架上很小的涂层区域通常需要显微镜类的仪器。 我们的 F40膜厚测量仪 在几十个实验室内得到使用,测量钝化和/或药物输送涂层。我们有独特的测量系统对整個支架表面的自動厚度测绘,只需在测量时旋轉支架。植入件: 在测量植入器件的涂层时,不规则的表面形状通常是唯一挑战。 Filmetrics 提供这一用途的全系列探头。导丝和导引针: 和支架一样,这些器械常常可以用象 F40 这样的显微镜仪器。 用 F42 可以进行显微区域内厚度的两维测绘。导液管和血管成型球囊的厚度:大于 100 微米的厚度和可见光谱不透明性决定了 F20-NIR 是这一用途方面全世界众多实验室内最受欢迎的仪器。
ST400D光学溶氧测量仪对啤酒溶解氧含量的测量方法
奥豪斯ST400D光学溶氧测量仪采用目前最先进的荧光技术,相比传统极谱法、原电池法,不需要电解液,不需像电化学电极一样更换膜,或者预热操作;样品不需要搅拌即可测量,操作和维护简单;产品经久耐用,寿命更长。测量范围可达0.00~20.0 ppm,分辨率高达0.01 ppm。针对溶解氧随温度、气压变化大的特点,ST400D内置温度和气压补偿,可及时修正温度、气压变化导致的溶解氧误差。
克吕士MSA便携式接触角测量仪对大表面接触角测量方案
如今我们可以无需破坏的测量大表面功能材料的润湿特性,具体将以挡风玻璃及印刷滚筒为例。手持式接触角一键式测量表面能。
克吕士MSA便携式接触角测量仪对大表面接触角测量方案
如今我们可以无需破坏的测量大表面功能材料的润湿特性,具体将以挡风玻璃及印刷滚筒为例。手持式接触角一键式测量表面能。
科众精密仪器-自动款接触角测量仪测试薄膜样品的解决方案
针对使用水和乙二醇测量薄膜材料的接触角测量仪,可以提供以下解决方案:仪器选择: 选择一台全自动接触角测量仪,确保其具备高精度、稳定性和可靠性。该仪器应具备液滴放置、图像采集和接触角计算等功能,以便进行测量和分析。
西林瓶壁厚底厚测量仪
西林瓶是一种常见的药品包装形式,作为制药行业中不可或缺的一部分,药用玻璃瓶广泛应用于药品的生产和储存。作为常用的药品包装材料,对于确保药品质量和安全至关重要。而西林瓶壁厚底厚测量仪则是确保西林瓶制品质量符合标准的重要质检工具。
美洲鳗苔草对土壤含氧量和土壤湿度关系的影响
许多湿地植物都面临着严峻的土壤问题。化工生产使土壤产生缺氧症和植物毒性化合物。为了维持一个有氧呼吸的湿地植物根系产生通气组织,证植物体通过地下器官有效组织氧气输送。此外湿地植物能够向土壤中释放氧气,这反过来又影响湿地植物曝气,可以大大影响土壤化学,通过需氧根围保护根部。通过植物通气组织的地下器官释放氧气的实验在实验室已经得到很好的验证并记录,但没有在野外条件下的相关实验记录。 在这项研究中,我们进行氧饱和度动态测量,同时测量了土壤含水量和小气候参数。测量时间为2001年7月至10月,实验对象为盖有 Carex rostrata Stokes的一些低地泥炭。氧饱和度量化使用最新才(德国Presens 公司microoptrodes)光学传感器。 C. rostrata的存在显著提高了土壤中的氧气含量,在有Carex rostrata覆盖时的氧饱和度 (56.0%) 明显高于无植被(26.6%)。含水量波动(变化)时,两块地的氧饱和度变化都很明显。增加土壤水分含量在两地块引起氧饱和度剧烈下降,并导致缺氧的对照区。在有C. rostrata存在时,含水量较高时土壤中的氧气显著下降(68.5%,较对照区的67.5%),这是因为在测量时水的平均含量在67至69%之间浮动。
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