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光合作用测定仪

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植物光照分析仪

CIRAS-3便携式植物光合作用测定仪

来源:光合作用测定仪    发布时间:2024-04-08 04:58:30

产品简介: 渠道科技多年来专业致力于土壤、植物、环境、水文、气象和动物等生理生态、环境水文领域的教学、科研和应用仪器的销售、研发和服务,是几十家同类仪器生产商在中国的销售服务中心。 我们有一支理论扎实,技术过硬的市场和技术人员队伍,并聘请了部分研究院的专家、教授为我们的长期技术顾问,我们大家可以根据客户的需求和项目特点,为其推荐、整合或集成使用户得到满足需要的仪器设施或系统。 售前:我

产品详情

  渠道科技多年来专业致力于土壤、植物、环境、水文、气象和动物等生理生态、环境水文领域的教学、科研和应用仪器的销售、研发和服务,是几十家同类仪器生产商在中国的销售服务中心。

  我们有一支理论扎实,技术过硬的市场和技术人员队伍,并聘请了部分研究院的专家、教授为我们的长期技术顾问,我们大家可以根据客户的需求和项目特点,为其推荐、整合或集成使用户得到满足需要的仪器设施或系统。

  售前:我们有专业的市场人员,时刻准备为用户更好的提供完善的产品配置方案,努力为用户更好的提供优质的产品和服务;售中:我们时刻关注项目的进展和客户的动态,为客户实时解决过程中的问题,做好仪器使用前的相关准备;售后:我们专业的技术工程师随客户到现场完成仪器的安装调试,并对使用人员做全面细致的培训,并按照售后服务的承诺及时解决客户在使用的过程中遇到的问题。

  我们致力于提供的服务,产品问题三个工作日内提出解决方案;设有仪器展示、试用和培训实验室,备有大量现货和备件;为客户提供常用产品的试用、备用和借用的服务。

  我们始终秉承“服务体现渠道价值”的理念,时刻关注国际国内相关行业的*技术和仪器的发展,以诚信、专业、热情、创新的态度为我们的客户提供从行业动态、方案咨询、产品选型、专业采购、安装培训等优质完善的服务,为中国相关领域的教学、科研和应用做出我们积极的贡献!

  用途:CIRAS-3便携式植物光合作用测定仪采用开放式气路系统原理设计,可以在开放和密闭气路之间转换,利用密闭气路系统测定土壤呼吸速率及群体光合。主机不但可以用来测量植物的光合作用,还可拿来测量植物的叶绿素荧光效能,体现了真正的一机多用的特点。

  测量和计算光合作用参数:CO2参比、CO2分析、CO2差值、H2O参比、H2O分析、H2O差值、空气温度、叶片温度、叶室温度、内部PAR光强、外部PAR光强、相对湿度、大气压强、气流流速、胞间CO2浓度(Ci)、气孔导度(gs)、净光合速率(A)、蒸腾速率(E)、水蒸气压亏缺(VPD)和水分利用效率(WUE)。

  可同时测量光合作用和叶绿素荧光的真正意义的便携系统。尺寸、重量更适于进行野外测量工作。包括主机(含电池)和叶室仅重约5kg,其优势在于:

  系统“傻瓜式”操作,高度定制化。通过简易的培训就可以快速上手展开研究测定。系统内置帮助功能可引导“零经验”用户快速开始。使用默认设置或自定义设置可监测和显示数字化和图表化数据。

  CIRAS-3为响应曲线(例如快速A/Ci响应曲线、光响应曲线等)的测定提供全自动、独立的CO2、H2O、温度和光源控制。所有可控环境参数可预编程设定或动态设定。CIRAS-3的温度控制稳定性是业界秀的。同时我们还提供一个泛的温度控制范围与广泛的各种不同的控制选项。

  我们的CFM-3叶绿素荧光模块被整合在光源之中。可同时作为荧光仪(PAM)或普通光源进行使用。功能多样化更具时间和成本效益。我们的“Multi-Pulse”多重脉冲技术使得我们大家可以更好的测定Fm’。

  通过我们创新、可编程的快速CO2斜率技术可在极短时间内生成快速A/Ci响应曲线。

  CIRAS-3具有四个独立的气体分析仪分别监测CO2和H2O,是目前真正意义上的差分分析系统。其集成化和总系统的微型化使得可以更快速的、精准的进行差分平衡和气体交换测量。

  CIRAS-3可搭配使用一系列不同配置的叶室系统,均可同时测量叶片气体交换和叶绿素荧光。同时也可作为独立的标准CO2和H2O气体分析仪。另可通过连接标配或DIY的同化室进行土壤CO2通量和群体同化率的测定。

  我们的PLC3型LED光源具备红-绿-蓝-白四色光,使得用户能控制光照强度达2500undefinedmicro;mol m-2s-1并进行不同比例的光的波长的调配。

  超过35年的在气体检验测试方面的经验,以及我们自动-调零测量策略确保了系统校准优异的稳定性。系统可快速预热,适应一直在变化的环境条件并保持长年保持的稳定性。

  CIRAS-3研发设计之初即着眼于研究领域。无需三脚架或其它辅助器材的使用,其精悍的尺寸使得CIRAS-3成为研究领域便携的光合/荧光测定系统。更快的检测速度提高了用户的时间和样本利用效率。亲自体验CIRAS-3主机和叶室的大小和重量后,您将很快发现更小、更轻便为何更好

  CIRAS-3的IRGAs(红外气体分析仪)位于主机内部——与气体混匀系统和流速控制器紧邻:这种设计可使CIRAS-3对“参比”气体有超快的响应速度,从而使得CIRAS-3成为目前、准的移动便携光合作用测定系统。IRGAs位于主机内部使得总系统具有高度的移动便携性,无需惧怕叶室周围常见的污垢、灰尘和碎片对红外室造成损坏。

  主机内置锂电池,良好状态下可支持运行CIRAS-3系统12个小时之后。续航时间作为野外研究作业的一个重要考量因素,您会发现咱们提供的电池系统在同行业中可保障续航更长的时间,且在使用的过程中无需更换电池组的繁杂操作即有如此表现。

  相较于测量单个净光合A和胞间CO2浓度Ci,测量快速A/Ci响应曲线可计算出两至三个植物光合作用特性参数,包括:

  第三个参数Vtpu能否测定取决于植物叶片的代谢特征。结合上述三个高温度依赖性的参数与气孔导度,通过Farquhar模型,可以预测光、温度、CO2和湿度任何组合环境下的叶片光合作用。

  使用常规的慢速、稳态方法测量一些范围内Ci所对应的净光合速率A同样可得取以上两至三个参数,但该过程更耗时,通常至少为30分钟以上甚至长达一小时,相比较此种新方法每片叶片最短仅需5分钟就可以完成快速A/Ci响应曲线。

  ØCIRAS-3如何快速测定A/Ci响应曲线是一台具有超高精准度的CO2和H2O差分气体分析仪。可轻轻松松实现快速、精准的在叶室中形成线浓度,从而在数分钟内完成A/Ci快速响应曲线。我们的存储差分平衡技术可简单快速记录数据并直接导出为Excel格式。系统中内置响应曲线编辑软件可使用户简易快速的生成编辑线性响应程序,以满足多种研究的特殊需求。

  CO2/H2O气体分析仪:气体分析仪是任何光合测定系统的核心和灵魂。对CO2和H2O精准、可靠、稳定的测量和控制是学术研究的重要保障。CIRAS-3作为真正意义上的“差分分析仪”具备4个独立的、非色散气体分析仪,用来同时测量和控制CO2和H2O。这相较于“气体切换”测量系统明显更具优势,这也是多数研究者最主要的诉求和研究需要。为了加强可靠性,系统内部未设置移动部件,如斩波电机或滤波轮。气体分析仪优化集成了红外光源、高度抛光的镀金样品室和探测器对CO2(4.26undefinedmicro;m)和H2O(2.60undefinedmicro;m)进行仔细的检测。该分析仪仅独立负责红外吸收的测量,而光学平台则保障在一直在变化的自然环境下通过温度控制和压力补偿确保对CO2和H2O的精准测量。

  CO2控制:我们标配的此款革新性的气体混匀器使用迷你CO2钢瓶(8g)可提供极其精准、稳定、持续和恒定的CO2气流。每个CO2钢瓶最短可持续使用12小时。更换钢瓶操作非常简易,并且在长时间使用的过程中无需对CO2混匀器或调节阀来维护调校。

  H2O控制:按照每个用户设置通过搭载的调控管中的自显式干燥剂对水分进行控制。

  温度控制:所有叶室均可实现全自动、精准和稳定的温度控制。安装在叶室头部的Peltier组件(热电致冷器)、散热器和散热扇可在较大范围内对温度进行精准控制。用户可自由设置不控制温度、同环境和温度或精确控制在一设定温度上。

  光源控制(可拆卸):全自动控制光强和不同波长光质比例。所有叶室均可搭载可拆卸的全自动控制LED光源模块。光源模块提供红、蓝、绿、白(RGBW)四色LED灯珠,可同时控制光强和不同波长光所占比例。

  叶室窗口:7mm×25mm窄型窗口、直径18mm圆形窗口和18mm×25mm阔叶型窗口,简易切换。

  PLC3通用型叶室:适用于扁平宽阔的叶子。PLC3通用型叶室是目前最收欢迎的叶室。设计适用于多数扁平宽阔的植物叶片。提供了3种不同的叶室窗口,用户可根据不同叶片尺寸做出合理的选择。叶室内配置了2个光量子传感器测定叶室内平均PAR光强,1个外置光量子传感器测定环境光强。叶室内配备了一个红外(IR)辐射传感器用于精准、非接触式的测量叶片温度。通过能量平衡法同样可计算得出叶片温度。

  PLC3针叶型叶室:适用于草、禾谷类和短针叶植物的测量。叶室窗口为半圆柱型更适合3D结构植物的测量。窗口材质:玻璃,窗口面积:80 mm (长) x 40 mm (直径)。配备有一个内置光量子探头测定内部PAR光强,一个外置光量子探头测定环境PAR光强。叶片温度可通过能量平衡法计算得出或通过接触式的精密热敏电阻进行仔细的检测。可拆卸的头部组件可快速简易实现叶室由“针叶型”转换为“窄叶型”。

  CFM-3叶绿素荧光模块可实现单独测量叶绿素荧光或同时测量光合作用和叶绿素荧光。

  CFM-3紧凑、精致的工业设计将所有的光源和荧光检测组件整合到一体化的光源模块中。CFM-3荧光模块可作为普通光源测量叶片的气体交换,或可作为脉冲调制式(PAM)荧光探头测量植物暗适应下和光下的叶绿素荧光参数。

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