土壤水分张力计

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土壤水分张力计相关的厂商

  • 瑞欧时代(北京)科技有限公司是一家科研设备提供商和系统解决方案服务商。公司与多家国际知名的高端科研设备生产商达成了代理协议,共同为我国生态环境领域的科学家和从业科研人员以及农业科研、育种和生产领域提供仪器设备产品和系统解决方案。我们的产品致力于土壤、植物、环境、水文、气象和动物等生理生态、水质监测、科研和实验室通用仪器仪表的销售和服务,是全球几十家同类仪器生产商在中国的销售服务中心。公司业务团队具有多年的科研工作经验和行业经验,能够为您提供从技术咨询、售前售后技术支持到科研应用、设备维修的全系列服务。我们能够根据客户的研究需要定制化提供解决方案,全方位、多层次满足不同客户的科研需要。我们倡导健康、快乐、诚信、真诚、开放、务实的理念,努力创造环境使每一位员工成为最优秀的自己!使每一位用户都感到与我们的合作有所收获和感悟!公司主营业务:实验室通用仪器、土壤监测仪器、大气环境监测仪器、水文地质监测仪器、农业速测类仪器、植物生理生态仪器等。实验室通用仪器:气象色谱质谱联用仪、原子荧光光度计、电感耦合等离子体-原子发射光谱仪、离子色谱仪、分光光度计、原子吸收分光光度计、光谱仪、质谱仪、超低温冰箱、马弗炉、干燥箱、天平、显微镜、超声波清洗器、离心机、超纯水机,红外油分析仪,PH计,电导率仪,硅酸根分析仪,磷酸根分析仪,分光光度计,微量溶解氧分析仪,COD分析仪,氨氮测定仪,重金属分析仪及在线、便携式多参数水质分析仪等。代理品牌:美国奥立龙、美国联合系统,美国哈希,德国MN,意大利哈纳,德国罗威邦,梅特勒-托利多,美国维赛,德国WTW,瑞士SWAN,瑞士万通、天津泰斯特、上海雷磁,上海三信,上海佑科等。土壤测量领域:土壤墒情监测系统、土壤养分速测仪、土壤酸度计、土壤水分测定仪、土壤温度、盐分、水分等多参数测定仪、土壤紧实度测定仪、土壤入渗仪、土壤张力计、多层次土壤水分监测系统等。大气环境监测领域:在线监测与便携式风速、风向、雨量、辐射等测量;空气自动站监测系统等。水质监测领域:水样采样器、水下温度、电导率、PH、溶解氧、浊度、氧化还原电位传感器等。光谱测量领域:高速成像光谱仪、热红外成像仪、便携式/机载高光谱成像光谱仪等。农业速测领域:台式/便携式农药残留测定仪、果实硬度计、糖度计等。植物生理生态领域:叶绿素荧光仪、光合仪 叶面积仪、冠层仪、根系生长监测系统等。代理品牌:美国Thermo Fisher 美国CAMPBELL 美国LI-COR 美国HOBO 美国DAVIS 美国ONSET 美国Surface Optics 美国Spectral Evolution 美国SEC 美国Spectrum 美国CID 德国WALZ 德国Cubert 英国∆ T 英国ADC 英国DT 日本 DaiKi 澳大利亚ICT 恩奈瑟斯 雅欣理仪 浙江托普 北京益康农我们深刻的体会到,无论何时,诚信经营都是一个企业的立足之本,本着 “至真 至诚 至善 至远”的企业宗旨,我公司承诺将为您提供最优质的产品和最贴心的服务。瑞欧时代诚挚的欢迎您选购我公司产品,期待与您的合作!公司名称:瑞欧时代(北京)科技有限公司地 址:北京市朝阳区小营路5号四方大厦1520室电 话:010-64858651 13581982937Q Q:380589954 2115856075
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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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  • 公司主营:小型气象站,土壤水份速测仪,自动雨量站,自动气象站,温湿度记录仪,土壤墒情速测仪,还有雨量记录仪, 土壤水分温度盐分速测仪,温湿度露点记录仪,太阳辐射记录仪,光合有效辐射记录仪,光照记录仪,风速风向记录仪,手持气象站, 便携式气象站等,还有传感器系列:风速传感器,风向传感器,土壤水分传感器,雨量传感器,二氧化碳传感器,大气压力传感器, 土壤温度传感器,太阳辐射传感器,光照传感器,光合有效辐射传感器,叶面湿度传感器,雨雪传感器,能见度传感器。 杭州迈煌科技有限公司坐落于国家历史文化名城、中国最佳旅游城市、中国八大古都之--杭州,是一家集科、工、贸为一体的综合型高新技术企业。公司始终致力于研发、生产和销售应用于土壤、气象、植物生理、环境、水文水利产品等领域的检测仪器仪表,以先进的技术、智能化的信息化软件和丰富的产品以及系统集成为核心,为农业、林业、气象、水利、环境、教学、科研和应用仪器等相关领域提供综合解决方案。迈煌一直坚持以优质的产品、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。   迈煌科技的核心价值观:赢的客户的尊重和信赖;尊重和发挥团队、个人的价值;尊重企业和个人的荣誉;不断追求更高的目标。公司的发展理念:创新务实;超越自我;追求卓越。技术理念:日新月异;领先一步。服务理念:客户为先,完善自己。秉承“顾客是上帝,最大限度满足顾客要求”的服务原则以及“以诚取信、互惠互利”的经营宗旨,致力于拓展国内外市场。本着以人为本的信念“以一流的技术,创一流的企业”的经营目标,“以质量求生存,以技术求发展,以服务求市场”是我们的经营方针,不断开拓进取,竭诚为新老客提供优质的产品和最专业的服务。  公司凝聚了仪器领域中一批博采睿智的创新人才和务实敬业的专业团队,拥有专业的仪器理论和丰富的实战经验,具备科学的产品定位设计、丰富仪器技术和应用知识及多年累积的经验,有效地为广大客户服务,实现合作双赢之路!
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土壤水分张力计相关的仪器

  • 土壤水分张力计 400-860-5168转1490
    土壤水分张力计也就是土壤张力计,是利用负压计测定土壤水分运动的实用手段。土壤水分张力计所检测的数据反映土壤墒情状况,是指导科学灌溉的理想仪器。TEN系列土壤水分张力计由压力表,克力管及陶瓷探头组成。克力管中注满水后,陶瓷探头是湿润的,并且可以阻止外部空气进入陶瓷探头。仪器原理:当被测土壤的水势与张力计存在压差时,土壤水分张力计中的水渗入被测土壤直至达到平衡状态,此时压力表所显示的值即为被测土壤的土壤水势。仪器组成:张力计管,指针式负压表。 技术参数:长度可以根据客户要求定制(标准长度指张力计管中段透明聚碳酸酯负压管的长度)TEN-15(15cm)TEN-30(30cm) TEN-40(40cm)TEN-50(50cm)TEN-60(60cm)测量范围:1Bar(1Bar=100KPa)土壤张力计 土壤仪器
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  • 野外土壤水势张力计 400-860-5168转4943
    Teros 32 野外土壤水势张力计张力计是可以直接准确测量湿端土壤水势的传感器。TEROS 32,是一款即插即用的张力计,测量结果准确可靠。TEROS 32使用了高精度的压电传感器,可提供更高的数据分辨率,比以往张力计更加坚固耐用,可保证全年野外运行。加水或清空过程,传感器无需从土壤中取出。与上一代张力计相比,对快速变化的土壤环境响应更快,因此可以测量土壤水势的微小变化。还可同时测量正负孔压。TEROS 32和TEROS 12连用,可原位生成土壤水分释放曲线。主要特点l 高精度野外用张力计l 无需校准直接测量l 同时测量正负孔压l 可连接ZL6,即插即用,兼容第三方数采l 连接ZENTRA Cloud系统,实时查看、分享数据l 优 质陶瓷杯,十年质保l 集成温度传感器l 防护级别达IP68l 安装深度超过30cm(冻土层除外),可全年运用l 加水或清空过程,传感器无需从土壤中取出技术指标测量参数水势温度测量范围-85 ~ +50 kPa-30 ~ 60 ℃分辨率0.0012 kPa±0.01 ℃准确度±0.15 kPa±0.1℃@ -20~40℃ ±1℃(此范围之外)输出DDI 串口 或 SDI-12 支持数据(另购)METER ZL6 /EM60具备3.6 - 28.0 VDC供电、 SDI-12通讯方式的数采尺寸长:40.0 cm (15.75 in);80.0 cm (31.50 in);120.0 cm (47.24 in)直径:2.5 cm (0.98 in)工作温度最小:-30℃(充满水时为0℃)最大:50℃材质陶瓷杯:AI2O3,起泡点1500 kPa张力计杆身:PMMA(有机玻璃)Corpus:POM GF(玻纤增强的聚甲醛)注水管:不锈钢安装角水平角度:10°~ 80°(向下) -10°~ -80°(向上)电缆线长度5 m (标准)75 m(最大可定制长度)接口类型3.5 mm立体声接口或镀锡裸线接口遵循标准在 ISO 9001:2015 标准下生产EM ISO/IEC 17050:2010 (CE 标志)2014/30/EU和2011/65/EU产地与厂家:美国METER公司(
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  • 土壤中水分状况可以用两种方法表述:即含水量和水势。含水量是指单位体积或单位重量土壤中的水分含量。土壤水势是指从土壤中吸取单位水分所需的能量。在关于植物和水分,以及土壤中水分运动的研究工作中,我们需要知道土壤中水分的有效性,在作物需水的研究中,由于含水量不能反映土壤水分对植物的有效性,因此判断土壤的干旱程度的唯一指标是土壤水势。所以,测量土壤水势更能反映植物的舒适度,是实现节水灌溉的关键技术。土壤水势越来越受到研究者的关注,并已经成为表现土壤的一项重要物理量。 MP-406土壤水分传感器主要应用于测量土壤或其它介质中的体积水分含量,其精度可达±1%以内,可以满足科研和生产的需求。在生产过程中每一个传感器都严格按标准程序进行调试校对,应用中传感器可以直接相互置换。工作原理: FDR (FrequencyDomainReflectometry)频域反射是利用电磁脉冲原理、根据电磁波在介质中传播频率来测量土壤的表观介电常数(ε) ,从而得到土壤容积含水量(θv)。介绍了FDR 系统的测量原理、系统安装、测量方法及其在土壤水分连续动态监测中的应用,并对实际测量结果进行了校正,可以作为FDR 校正的参考。在半干旱区皇甫川流域的应用实践表明,FDR 具有简便安全、快速准确、定点连续、自动化、宽量程、少标定等优点,是一种值得推荐的土壤水分测定仪器。产品技术指标:测量对象:土壤或被测样品中体积水含量原理:FDR频域反射法测量范围:0~100 VSW%(标定:5~50 VSW%) 选配温度:-50~+60℃精度:±2 VSW% (0~60 VSW%的准确度是±1 VSW%) 精度:±0.1°C(5℃~40℃),±0.5°C(-50℃~+5℃/40℃~65℃)响应时间:10秒供电:9~15V输出:0~2.5V规格:针长60mm*直径30mm*径长165mm工作温度:0~65℃工作湿度:0~100%防护等级:IP68TO2 土壤含氧量传感器不会受到钠盐及其他土壤盐分的影响, 因而具有十分广泛的应用。例如, 在采矿场与垃圾填埋场,可将传感器埋置于废料中,传感器数据将帮助对覆盖物的有效性做出评价,性能良好的覆盖物应当能够有效减少氧气向废料中的渗透。 ICT International 可以为您提供以下帮助服务:确定监测项目的研究目标,设计监测方案以及完成数据分析工作。规格参数测量原理原电池原理 + 半透膜原理外形参数直径 35 mm, 长度 65mm( 接线连接部分长50mm)输出信号45~65 mV 对应 20.9 % O2(用户在安装传感器之前必须在空气中进行输出测试)精确度± 0.5 %重量220 g (包括 3 m 长的线缆)线缆长度3 m (+ 白线, - 黑线, 屏蔽线)温度影响相对湿度 100 % , O2 20.9%时,传感器在5℃测值为 20.8 % , 40℃测值为19.4 % ;当相对湿度 0 % ,O2 20.9%时,传感器测值不会受到温度变化的影响。适宜工作温度0~40 ℃环境下使用Hydra Probe土壤水份温度和盐分传感器可快速准确的测量土壤水分、温度和电导率。Hydra Probe土壤水份温度和盐分传感器探头测量这些变量是同步测定的,使用高频测量,直接采集出土壤水分和盐分数值。探头采集到的数据可以直接转换成模拟电压变为以下输出:实时介电常数、土壤盐分、土壤电导率、温度修正土壤电导率和温度修正土壤水分。Hydra Probe土壤水份温度和盐分传感器还可与数据采集器相连,由数据采集器采集该传感器测得的土壤水分、温度、电导率数据。数据可通过有线或无线的方式传至电脑。特点:1、同步测量土壤水分,土壤盐分,土壤温度2、传感器瞬时响应3、无需标定4、紧凑的,无需维护设计5、 兼容大多数数据采集系统技术参数:土壤水分测量范围:干到饱和,精度:±0.03 VWC土壤电导率测量范围:0-20 dS/m, 精度:±2.0 % 土壤温度测量范围:-10~65℃(低温型为:-30~55℃),精度:±0.1℃介电常数测量范围:1-65(空气=1,蒸馏水=78),精度:±1.5 % 输出信号:0-2.5VT4 张力计:水势测量范围:+ 100kpa~-85 kPa 水势测量精度:±0.5 kPa陶瓷头 长度:60 mm 直径:24 mm 进气值 15 bar张力计管长度:20cm、30cm、40cm、50cm、60cm、70cm、80cm~218cm直径:25 mm缆线:1.5 m, 4 pin plug M12防水级别:IP67 T4e张力计:带外部注水装置,可实现原位注水,其他技术参数同T4 张力计。 T8张力计:可测量土壤水势和土壤温度;信号可传输50m水势测量范围:+100 ... 0 ...- 85 kPa 水势测量精度:±0.5 kPa温度测量范围:-30℃- 70℃温度测量精度:±0,2℃ (-10~+30 °C) ±0,4℃ (-30~+60 °C)陶瓷头长度:60 mm 直径:24 mm, 进气值 15 bar张力计管长度:可自选长度:40cm、50cm、60cm、70cm、80cm~218cm直径:25 mm缆线:1.5 m, 8 pin plug M12模拟输出:2个模拟输出,0…1v/2v/5v 可选数字输出:RS485,tensioLINK, SDI12 pF土壤水势传感器,采用热点容探头,探头上包被有陶瓷片,内含加热元件和温度传感器,可计算出陶瓷尖端的热容量。pF土壤水势传感器不是直接测量土壤中的水势压力,而是通过精确测量土壤基质势的热力性来测算出土壤水势含量。因此,它在极度干燥或高盐碱性的土壤环境中,依然可以稳定、可靠地工作,提供高精度的测量数据,pF土壤水势传感器采用SDI-12接口输出数据,支持绝大多数数据采集器或数据记录仪,拥有良好的设备兼容性。该产品具有良好的环境适应性,可广泛应用于土壤水分通量研究、荒漠土水文研究、土壤力学和植物水分吸收研究等众多领域。主要技术参数量程:7pF~0pF(10000000~0hPa)温度量程:-40℃~80℃温度分辨率:0.1℃供电:7~13VDC电耗:55mA(工作5s);2mA(静止)通讯协议:SDI-12响应时间:20~30s外形尺寸:100mm×20mmCR1000数据采集器是Campbell数据采集器里面性价比最高的一款。它提供传感器的测量、时间设置、数据压缩、数据和程序的储存以及控制功能,由一个测量控制模块和一个配线盘组成,具有强大的网络通讯能力。 CR1000数据采集器的扫描速率能够达到100Hz,拥有模拟输入、脉冲计数、电压激发转换、数字等多个端口,外围接口有CS I/O、RS-232以及SDM等,采用12VDC外接可充电电池供电。对于低温的环境,用户还可以选择低温型的CR1000-XT数据采集器。 CR1000所具有的高精度性、高适应性、高可靠性以及合理的价格等特点,使其成为科研、商业与工业系统应用的理想选择。目前,CR1000数据采集器已在气象观测、农业研究、土壤水分研究、风力观测、道路气象站、工业产品测试、通量观测、涡动协方差系统等众多领域得到了广泛应用标准的CR1000数据采集器包含4M的数据和程序存储空间,可通过外接存储模块和CF存储卡来实现大容量数据存储。数据和程序保存在非失意性闪存和内存里。锂电池装在内存和实时时钟上。当首选电池(BPALK,PS100)电压降至9.6V以下时,CR1000也能够延缓执行操作,从而减少不准确测量的可能性。CR1000可以通过外围设备扩展从而形成一个数据采集系统。很多CR1000系统可以构建一个网络从而形成当地或整个地区的监测网络。【主要特点】?数据存储为表格形式 ?PakBus® 操作系统?软件支持:LoggerNet3.4/4.0,PC4001.2,或者ShortCut2.2?支持 CR1000KD手持式显示器(选配),读数方便?CSI/O和RS-232串行接口?内部温度补偿,实时时钟,超时和温度变化实时校准?当CR1000从主电源上分离后,使用内部锂电池支持SRAM存储和时钟以确保数据、程序和精确的时间?具有强大的网络通讯功能,【主要性能】?最大扫描速率:100Hz?模拟输入:16个单端(或8个差分)通道?脉冲通道:2个?工作温度:标准为-25℃至+50℃,可扩展-55℃至+85℃?内存:标准为4M内存,可扩展至2G,额外数据存储使用CFM100存储模块和一个CF存储卡。?13-bit模拟数字转换?16-bit H8S Hitachi微型控制器,32-bit内部CPU
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土壤水分张力计相关的资讯

  • 2100 | 不同土壤水分条件下土壤水与植物茎木质部水的同位素偏差研究
    【摘要】土壤含水量的时空异质性影响着土壤水和植物茎木质部水的同位素组成。然而,土壤水分条件对广泛报道的土壤水-植物茎木质部水同位素偏差的影响尚缺乏系统地评估。为此,本研究连续两年在两个土壤水分条件不同的样地测定了柠条茎木质部水和土壤水的δ2H和δ18O值(利用全自动真空冷凝抽提系统LI-2100,北京理加联合科技有限公司)提取土壤和植物茎木质部中的水分,然后进行同位素测量)。结果表明,在较湿润的样地1,茎木质部水与土壤水在两年中都表现出明显的同位素偏差(两者的重叠率20%),土壤水-茎木质部水lc-excess差值(Δlc-excess)平均值为10.7‰,茎水SW-excess的平均值为&minus 9.1‰。但在干旱年,茎木质部水与土壤束缚水高度匹配。在土壤含水量相对较低的样地2,茎木质部水与土壤水在湿润年发生同位素偏移,两者的重叠率为20%,Δlc-excess和SW-excess平均值分别为13.7‰和&minus 11.8‰。有趣的是,在干旱年份,茎木质部水与土壤水同位素的重叠率达到97%。样地2土壤含水量与Δlc-excess值呈正相关,与SW-excess值呈负相关。本研究表明土壤束缚水与柠条茎木质部水同位素之间较高的匹配度,支持了“两个水世界”假说。土壤水-植物茎木质部水同位素偏差极有可能与土壤含水量驱动的土壤水同位素异质性密切相关。该研究结果阐明了不同水分条件下植物茎木质部水和土壤水同位素信号的变化,有助于更好地理解植物在异质土壤中如何吸收水分。【研究区域】该试验是在中国黄土高原北部六道沟小流域 (38°46′-38°51′N,110°21′-110°23′E)进行。【研究方法】(1) 土壤束缚水同位素的计算本研究中,将张力计在&minus 60 kPa压力下收集到的水分视为土壤移动水,而压力值大于&minus 60 kPa时收集到的水分则视为土壤束缚水。在土壤水分特征曲线上,土壤水吸力为60 kPa时对应的土壤含水量被认为是土壤束缚水的最大含水量。土壤水的质量含水量可以通过野外试验测定。土壤水含水量与土壤束缚水最大含水量的差值为土壤移动水的含水量。最后,根据实测的土壤水与土壤移动水的同位素值,可以计算出土壤束缚水的同位素值。式中,δLMW 、δBW、δMW分别为土壤束缚水、土壤水和土壤移动水的同位素值,θLMW、θBW、θMW分别为土壤束缚水、土壤水和土壤移动水的土壤含水量。(2) lc-excess值的计算按照Landwehr and Coplen(2006)的方法,计算了土壤水和植物茎木质部水的lc-excess值,并利用两者的差值(Δlc-excess)评估同位素偏差。Δlc-excess值越大,表明植物茎木质部水与土壤水同位素偏差越大。式中,下标“s”代表样本,a和b分别是区域降水线LMWL的斜率和截距。(3) SW-excess 值的计算按照Barbeta et al.(2019)的方法,计算了柠条茎木质部水的SW-excess值,用以评估柠条茎木质部水与土壤水同位素之间的偏离程度。若SW-excess为负值,则在δ2H-δ18O双同位素图中茎木质部水位于土壤水的下方。SW-excess值越负,表明柠条茎木质部水与土壤水同位素偏差越大。式中,下标“s”代表柠条茎木质部样本,abw和bsw分别是2018-2019年每个月份土壤水线的斜率和截距。(4) 重叠面积法评估植物-土壤水同位素偏差利用R软件中的SIBER(Stable Isotope Bayesian Ellipses)模型计算了植物茎木质部水和土壤水的重叠面积,最后给出两者的重叠面积与茎木质部水面积的比值(%)。较高的比值意味着植物茎木质部水与土壤水同位素重合度高。【结果】图1 研究期间植物水和土壤水δ18O和δ2H值的标准椭圆(95% 置信区间)。图2 样地1-2土壤水-茎木质部水分lc-excess差值(Δlc-excess)及茎水SW-excess值。图3 不同吸力下土壤水分类型示意图及样地1-2水分特征曲线。图4 植物水和不同移动性的土壤水δ18O和δ2H值的标准椭圆(95% 置信区间)。图5 土壤含水量与(a)Δlc-excess和(b)SW-excess的关系。【结论】植物茎木质部水-土壤水同位素偏差是一个复杂的问题,涉及水分提取方法、植物生理和土壤水分动态等多个方面。前人的研究已经为植物茎水同位素异质性、水分提取方法和同位素分馏如何影响同位素偏差提供了令人信服的证据,但这些影响因素均不能为本研究结果提供合理的解释。本研究在两个土壤水分条件不同的采样点,连续两年对灌木种柠条茎木质部水和土壤水进行取样。结果发现湿润样地(样地1)在丰水年或干旱年以及干旱样地(样地2)在丰水年均发生了茎水-土壤水同位素偏差,而样地2在干旱年份,柠条茎木质部水与土壤水在δ2H-δ18O双同位素空间上高度重合。此外,样地1茎木质部水与土壤束缚水同位素趋于一致,进一步支持“两个水世界”假说。样地2土壤含水量与Δlc-excess呈正相关,与SW-excess呈负相关。这些研究结果表明,土壤水-植物茎木质部水同位素偏差极有可能与土壤含水量驱动的土壤水同位素异质性密切相关。该研究也提出了一些需要解决的问题。该试验是在自然条件下进行的,目前的数据限制了我们进一步明晰水分提取技术和植物茎水同位素异质性是否会对同位素偏差产生影响。尽管这些解释并不能完全适用于本研究,但仍然不能排除这些因素对本研究的潜在影响,有必要在未来研究中全面地加以考虑。无论如何,我们的研究有助于更深入地了解植物在不同水分条件下如何利用水分,并有助于预测它们对水文气候变化的响应。
  • 中国气象局购入100套土壤水分速测仪
    面对我国粮食主产区旱情的持续发展情况,为了准确测定土壤墒情,掌握农田旱情分布状况,科学指导抗旱,中国气象局统一向多个省、市、区气象部门配发自动土壤水分观测设备。  近日,首批100套GStar-S406土壤水分速测仪已在中国气象局气象探测中心上海物资管理处的土壤水分检测实验室一次性全部通过性能检测,已陆续发至各地投入农田干旱调查服务。该批设备是由河南省气象科学研究所和中国电子科技集团公司第27研究所共同研制,可测80厘米深度以内的各层土壤含水量,并具有GPS定位及地温测量功能,可方便进行土壤墒情调查。
  • 上海卢湘仪设计离心机法测量土壤水分特征曲线
    土壤水分特征曲线可反映不同土壤的持水和释水特性,也可从中了解给定土类的一些土壤水分常数和特征指标,研究土壤水分特征曲线具有重大意义。笔者获悉,近期,上海卢湘仪离心机仪器有限公司研发了一款测定土壤pF曲线专用离心机——H1400pF土壤用高速冷冻离心机,该离心机的成功研发将可助攻于农业科技领域的发展。一、产品简介 土壤检测离心机,用于土壤含水量对应的pF(水势)值的曲线测试,是表达土壤水势和土壤水分含量关系。 二、产品特点 土壤水分特征曲线通常采用压力膜(室)和离心机等方法进行测定。离心机法比其他方法操作简单、省时,可测定较宽的吸力范围,广泛应用于土壤水分动态模拟。这款离心机用于测量土壤含水量对应的pF(水势)值。 三、离心机设计 上海卢湘仪设计了特有的土壤水特性曲线专用水平转子,达到水平转子在测试中的转速14000转/分,相对离心力25220*g ,设计有接水器、过滤板、过滤膜、离心套筒、离心上盖、密封圈等,土壤离心机转子设计保正了在做测定土壤水特性pf曲线数据时高速旋转无渗漏,有效保证了所收集的水准确无误,使计算参数和依据得到了保证。 为了避免因空气和转子在高速旋转时产生温升过高而造成水分挥发损失,离心机设置制冷系统和温度调节系统,使工作腔温度恒定在4度左右,可根据客户需求进行调整温度。电气方面采用变频交流调速,电脑控制,离心机设有门盖,不平衡,超温,超速安全保护措施,保证高速旋转下的安全性。据相关工作人员表示,该离心机是卢湘仪技术团队倾力打造的一款离心机产品,具有多方面的技术优势。 四、离心操作方法 操作离心机前首先检查离心机电源,打开离心机总开关,取出转子上4组离心筒组件,准备土壤,准备水、天平、打开离心套筒组件,根据使用说明书要求安装稀释好的土壤,称重配平,安装离心套筒组件,检查4个组件对称放置,关上离心机门盖,设置参数,启动离心机,离心机倒计开始运转时间为0停机,打开门盖,取出离心完的离心套筒,取出接水器,将水倒入并记录水量。 五、土壤水分特征曲线概念不同质地土壤水分特征曲线有所不同 土壤水的基质势(或土壤水吸力)随土壤含水量的变化而变化,其关系曲线称为土壤水分特征曲线,英文名称为soil water characteristic curve。 一般,该曲线以土壤含水量Q(以体积百分数表示,比如土壤含水量为10%,那么在横坐标上就是对应的数字10)为横坐标,以土壤水吸力S(以大气压表示)为纵坐标。有了横坐标和纵坐标就可以绘制出不同土壤的水特性曲线图了。 六、研究土壤水分特征曲线的意义 土壤水分对植物的有效程度最终决定于土水势的高低,而不是自身的含水量。如果测得土壤的含水量,可根据土壤水分土特征曲线查得基质势值,从而可判断该土壤含水量对植物的有效程度。 土壤水分特征曲线可反映不同土壤的持水和释水特性,也可从中了解给定土类的一些土壤水分常数和特征指标。曲线的斜率倒数称为比水容量,是用扩散理论求解水分运动时的重要参数。曲线的拐点可反映相应含水量下的土壤水分状态,如当吸力趋于0时,土壤接近饱和,水分状态以毛管重力水为主;吸力稍有增加,含水量急剧减少时,用负压水头表示的吸力值约相当于支持毛管水的上升高度;吸力增加而含水量减少微弱时,以土壤中的毛管悬着水为主,含水量接近于田间持水量;饱和含水量和田间持水量间的差值,可反映土壤给水度等。故土壤水分特征曲线是研究土壤水分运动、调节利用土壤水、进行土壤改良等方面的最重要和最基本的工具。 关于上海卢湘仪离心机仪器有限公司 上海卢湘仪离心机仪器有限公司是中国一家获得美国FDA认证的专业离心机企业,生产历史悠久、技术力量雄厚、生产设备精良、检测设备齐全。其以设计精巧、造型新颖、工艺精良而闻名,生产的离心机产品质量可靠、性能稳定、规格齐全,广泛应用于高等院校,科研单位,生物制药,医疗,石油化工等领域。 经过四十多年的发展,卢湘仪已先后设计生产各种领域的离心机产品,本次研发生产的H1400pF土壤用高速冷冻离心机是一款专业测定土壤pF曲线的离心机产品,该产品将对于农业发展以及教学方面具有重要意义。

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  • 土壤温度对土壤水分状况的影响

    土壤温度对土壤水分状况的影响是多方面的。当土壤温度升高时,土壤水的粘滞度和表面张力下降,土壤水的渗透系数随之增加,土壤温度25℃时水的渗透系数为0℃的2倍。土壤水分的自由能与土壤温度密切相关。张一平等(1990)以陕西省红油土、垆土、黑垆土为供试土样,试验结果表明,土壤温度对土壤水势具有明显的影响,3种土壤皆呈现随温度升高土壤水吸力降低的特点。在测定的含水量范围内,温度与吸水力之间呈现极显著的负相关,相关系数(r)在- 0.990 6 ~ 0.999 0(n=5)。这是由于温度升高时,水的粘滞度和表面张力降低所致。在等吸力时,温度高者,含水量则较低。

  • 【原创】土壤水分及其测定方法

    土壤水分是指保持在土壤孔隙中的水分,又称土壤湿度。通常可以通过把土样放在电烘箱内烘干(温度控制在105~110℃),然后从土壤孔隙中测得释放的水量作为土壤水分含量。土壤水分并非纯水,而是稀薄溶液,还含有胶体颗粒。土壤水分主要来源是大气降水和灌溉水,此外尚有近地面水气的凝结、地下水位上升及土壤矿物质中的水分。而大气降水渗入土壤中的多少,主要取决于降水量的大小、降水的强度和性质。一般来说,降水量大,进入土壤中的水分就可能多。强度大的降水或者阵性降水,因易造成地面流失,故渗入土壤中的水分就少 而强度小的连续性降水,有利于土壤对水分的吸收和储存。土壤水分依其物理形态可分为固态、气态及液态 3种。固态水仅在低温冻结时才存在,气态水常存在于土壤孔隙中,液态水存在于土粒比面和粒间孔隙中。在一定条件下,三者可以相互转化,其中以液态土壤水分数量较多。   土壤水分的含水量可以用以下几种方法表示:  土壤水重量百分数:土壤中实际所含的水分重量占烘干土重量的百分数。即 W(%)=(W1-W2)/W2*100式中W(%)为土壤含水量(百分数);W1为样土湿重;W2为样土烘干重。 土壤水容积百分数:指土壤水分容积占单位土壤容积的百分数。即 式中 W容(%)为土壤容积含水量(百分数);P为土壤容重,即单位体积原状土体的干土重。土壤容积百分数与土壤重量百分数之间的关系通常用下式表示:    W容(%)=W(%)×P土壤水层厚度:指一定厚度土层内土壤水分的总贮量,即相当于一定土壤面积中,在一定土层厚度内有多少毫米厚的水层。即    W厚=H×W(%)×P×10式中W厚为土壤水层厚度;H为计算土层厚度 10为单位换算系数。而国内外的土壤水分测定方法主要有以下几种:滴定法,Karl Fischer法,称重法,电容法,电阻法,γ射线法,微波法,中子法,核磁共振法,时域反射法(TDR),土壤张力法,土壤水分测定仪法,土壤水分传感器法,石膏法和红外遥感法。下面着重介绍土壤测定方法中常用的几种方法,(1)称重法:又称烘干法,即取土样放入烘箱,烘干至恒重。此时土壤水分中自由态水以蒸汽形式全部散失掉,再称重量从而获得土壤水分含量。烘干法还有红外法、酒精燃烧法和烤炉法等一些快速测定法。(2)中子法:将中子源埋入待测土壤中,中子源不断发射快中子,快中子进入土壤介质与各种原子离子相碰撞,快中子损失能量,从而使其慢化。当快中子与氢原子碰撞时,损失能量最大,更易于慢化,土壤中水分含量越高,氢原子就越多,从而慢中子云密度就越大。中子仪测定水分就是通过测定慢中子云的密度与水分子间的函数关系来确定土壤中的水分含量。(3)γ射线法:与中子仪类似,γ射线透射法利用放射源137Cs放射出γ线,用探头接收γ射线透过土体后的能量,与土壤水分含量换算得到。(4)土壤水分传感器法:目前采用的传感器多种多样,有陶瓷水分传感器,电解质水分传感器、高分子传感器、压阻水分传感器、光敏水分传感器、微波法水分传感器、电容式水分传感器等等。(5)时域反射法:即TDR(Time Domain Reflectometry)法,它是依据电磁波在土壤介质中传播时,其传导常数如速度的衰减取决于土壤的性质,特别是取决于土壤中含水量和电导率。以上五种土壤水分测定方法各有优缺点,如称重法简单直观,中子法可反复测量,时域反射法是目前用的最多的方式。那么,在实际操作过程中,我们要有所抉择,多方面考虑,再确定具体使用哪种测定方法。

  • 【分享】土壤水分

    土壤水是植物吸收水分的主要来源(水培植物除外),另外植物也可以直接吸收少量落在叶片上的水分。土壤水的主要来源是降水和灌溉水,参与岩石圈-生物圈-大气圈-圈-水圈的水分大循环。土壤水存在于土壤孔隙中,尤其是中小孔隙中,大孔隙常被空气所占据。穿插于土壤孔隙中的植物根系从含水土壤孔隙中吸取水分,用于蒸腾。土壤中的水气界面存在湿度梯度,温度升高,梯度加大,因此水会变成水蒸汽蒸发逸出土表。蒸腾和蒸发的水加起来叫做蒸散,是土壤水进入大气的两条途径。表层的土壤水受到重力会向下渗漏,在地表有足够水量补充的情况下,土壤水可以一直入渗到地下水位,继而可能进入江、河、湖、海等地表水。土壤中水分的多少有两种表示方法:一种是以土壤含水量表示,分重量含水量和容积含水量两种,二者之间的关系由土壤容重来换算。另一种是以土壤水势表示,土壤水势的负值是土壤水吸力。土壤含水量有三个重要指标。一个是土壤饱和含水量,表明该土壤最多能含多少水,此时土壤水势为0。第二是田间持水量,是土壤饱和含水量减去重力水后土壤所能保持的水分。重力水基本上不能被植物吸收利用,此时土壤水势为-0.3巴。第三是萎蔫系数,是植物萎蔫时土壤仍能保持的水分。这部分水也不能被植物吸收利用,此时土壤水势为-15巴。田间持水量与萎蔫系数之间的水称为土壤有效水是植物可以吸收利用的部分。当然,一般在田间持水量的60%时,即土壤水势-1巴左右就采取措施进行灌溉。土壤水势可细分为重力势、基模势和溶质势。土壤水分重力势以土壤水面与土表面相平时为0。水面高于土表面时为正值(此时也称为压力势)。水面低于土表面时为负值(土壤水吸力为正值)。土壤基模势指土壤中矿质颗粒表面和有机质颗粒表面对水所产生的张力。它的值永远是负值,即总是将土壤表面的水分向土体内吸进来。土壤水分溶质势与土壤溶液中所含溶质数量有关,溶质越多,溶质势越小(即越负)。点水源入渗时,水沿湿度梯度从高水势处向低水势处流动,逐渐形成一个干湿交界分明的椭球体形状,称为湿润球,球面各处土壤水势相等。该球面称为入渗锋,在水头固定不变时,入渗锋的前进速度随着时间的延长而减慢。大部分植物养分都是溶于水后随水移动运输到植物根系被吸收的。无论根系以质流、扩散、截获哪种方式吸收植物养分都在土壤溶液中进行。

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  • 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
  • TDR 350土壤水分温度电导率速测仪探针
    FieldScout TDR 350土壤水分温度电导率速测仪产品简介:产品用途:TDR350土壤水份仪主要用于测量土壤水分含量来判断土壤的干旱程度以指导农业灌溉。测量范围:0-100% 百分比体积水容量产地:美国FieldScout TDR 350土壤水分温度电导率速测仪产品特点:体积轻巧,携带方便实时液晶显示操作简单易懂内置数据采集器,RS232接口实时数据存储配合GPS绘制土壤水分分布图FieldScout TDR 350土壤水分温度电导率速测仪基本技术指标:测量原理:时域反射原理测量单位:百分比体积水容量分 辨 率:1.0%精 度:±3.0%范 围:0%-饱和电 源:4个AAA电池可用12个月数据采集器容量:3250个(不含GPS数据),1350个含GPS数据
  • EQ15平衡式土壤水势传感器
    用途:平衡式土壤水分张力仪(Equilibrium Tensiometer)是一种全新的拥有多项专利保护性土壤水势测量仪器。水势是在等温条件下,从土壤中提取单位水所需要的能量,单位是巴 (1 bar=100kPa)。在土壤中,水势是决定水流方向和速度的主要因素,它是判断土壤水分对植物有效性的唯一标志。不同土壤的水势可以直接相互比较。 准确测定水势,在研究土壤水分的流动,植物的抗旱生理,自动控制节水灌溉, 土壤湿度监测等方面有十分重要的意义。 原理:EQ15平衡式张力计由两部分组成:平衡传感器和含水量测量器。平衡传感器由一种特殊材料组成, 这种材料具有两个特点:很稳定的含水量和水势之间的关系,高度透水性。 良好的透水性保证其水势和被测量的土壤同步变化。含水量测量器随时测量平衡传感器中的含水量,因含水量和水势之间的关系已知,测得含水量即测得土壤水势。含水量测量器被固定在平衡传感器内,探头周围的环境量稳定不变,从而避免了测量含水量时常见的土壤密度,石头,根系的影响,保证水势测量的精确度。 与传统土壤水势测量仪的比较:目前市场上可见的测量水势的仪器和方法从精度,测量范围,稳定性方面都有不同缺陷,不能完全满足实地使用的要求。传统张力计测量范围小(0 ~ -0.8bar), 只可以在湿润土壤中使用,而且易损坏;干湿球湿度计受温度变化影响大,精度低,不宜户外使用;石膏块精度低,稳定性低,受土壤pH值影响大。 平衡式土壤水势张力仪具有不可替代的优点:测量范围大,包括了植物可生存的全部范围;精度高,误差小于5kPa;使用简单,无需任何保养和维修措施,完全适于户外长期使用; 测量精度不受土壤理化性质的影响 (碱性土壤除外); 可用数采进行多探头连接 技术参数: 测量范围0~1500kPa (0 ~15巴)测量精度±10kPa(0~100 kPa),读数10%(-100~-1500 kPa)适用温度工作温度0~40°C,存放温度-30~70°C,可留置于冻土中适用土壤非盐性土壤(土壤溶液的电导率1mS/cm)电源5~15V直流,每次测量最大消耗23毫安×5秒输出模拟式输出100~800mV尺寸17cm×4cm×2cm,其中须插入土壤的为前端的7.5 cm重量350g (不含电缆)电缆长度5米,可延长到100米材质不锈钢外壳,全密封 产地:德国
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