土壤气体

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土壤气体相关的耗材

  • DIK-5212土壤气体采样器
    用途:DIK-5212土壤气体采样器可直接插入土壤中的不同深度,通过手动真空泵或电动真空泵来抽取土壤中的气体,用来分析土壤中的气体成分浓度等参数。技术规格:采样部分尺寸直径13毫米×长度20毫米采样部分材质SUS316L不锈钢孔隙度100微米尖端部分尺寸直径13毫米×长度16毫米尖端部分材质SUS304不锈钢采样深度标准80厘米,可定制深度10~100厘米产地:日本
  • DIK-5212土壤气体取样器
    用于采集土壤气体样品,将探杆插入土壤中,用手动或电动真空泵吸气,就能采集土壤气体,还可以选用氧气浓度计,在现场就能测量土壤气体氧气浓度,或连接气体检测仪在现场进行简易分析。探杆陶瓷头可清洗和更换。 技术参数: 组成及技术指标: 组成部分:陶瓷头、探杆、真空泵 探杆陶瓷头:多孔陶瓷 陶瓷头尺寸:直径13mm×长20mm 孔径大小:100μm 材料:SUS316L钢 探杆长度:标准80cm,可定制10-100cm 钻头尺寸φ13×L16mm(角度60度) 钻头材料SUS304钢 可选
  • 被动式空气采样套件—土壤气体
    被动式空气采样套件—土壤气体 (不锈钢 ,Siltek 处理的)这种独特的吸取采样器是专为土壤气体采样设计的,允许来自土壤气体采进入样口连接管。创新的设计最大限度地减少连接和泄漏,是罐腔三通接头中的一个重要孔。它还集成了一个真空压力表和2μm滤过器。采样套件组包括:1、不锈钢三通口。2、各种孔径的采样孔用于采样时间从4分钟到10个小时。3、1 1/2"真空仪表 (-30” Hg 到 0” Hg)。4、2 μm 滤过滤器插入1/4"压缩进样。5、1/4” 端口连接到罐阀门。1/4”压缩的入口和出口,可以方便地连接到罐阀门,和进样管道。在一个6升的罐里,有几个不同尺寸的采样孔,允许采样时间从4分钟到10小时不等。可以更换单个零件,用具有成本效益的单个部件更换来代替整体更换。 Siltek-处理的 不锈钢 采样时间 土壤气体采样包 土壤气体采样包用于1 L 罐 用于6 L 罐* 流速 孔径尺寸 货号# 货号# 4 min 20 min 210 mL/min 0.0065" 22935 22930 6 min 30 min 150 mL/min 0.0055" 22936 22931 10 min 1 hr 80 mL/min 0.0040" 22937 2293230 min 3 hr 30 mL/min 0.0025" 26337 2633645 min 4 hr 19 mL/min 0.0020" 22938 22933 2 hr 10 hr 6 mL/min 0.0014" 22939 22934*空气采样罐单独出售

土壤气体相关的仪器

  • 在线土壤气体通量测量系统是一种用于测量土壤CO2通量的自动化系统。标准通道为4 通道,可扩展至8通道。可以将其他气体的传感器添加到系统中。应用-量化城市地区在全球碳预算中的作用,主要集中对CO2浓度的短期研究,记录跨城市或单个地点的空间模式。 -记录CO2的实际通量及其在城市环境中的扩散特性。 -评估对气候和生物圈的所有尺度的潜在影响。 -垃圾填埋场排放油碳动力学 -土地 -煤炭行业 -火山 -森林 -沼泽检测原理 土壤中的二氧化碳是通过植物根部和根部周围微生物的呼吸作用产生的,以及代谢植物凋落物和土壤有机质的异养微生物。土壤CCO2S(在土壤里的CO2浓度)中产生的二氧化碳从生产地点移动到CCO2S(在腔室里的CO2浓度)。这取决于土壤的湿度和温度。 土壤的湿度和温度需要通过附加的传感器测量。泵将一定体积的气体样品从腔室送到测量系统进行检测。在线土壤气体通量系统自动测量系统可准确测量土壤中的CO2交换,对于调查或长期测量非常有用。CO2演化的每日和季节性变化模式是土壤水分、温度、碳资源和其他因素变化的结果。可以在一个位置进行数周或数月的长期测量。 测量土壤呼吸的方法 一个已知体积的腔室由机器人手臂放置在土壤上,并监测腔室内CO2的增加率。使用该系统,空气在闭合回路中连续采样,土壤呼吸速率由仪器计算,显示和记录。腔室内的空气经过仔细混合,以确保采样具有代表性,不会产生影响土壤表面二氧化碳演变的压力差。 由于土壤的固有可变性,通常需要在多个位置进行测量才能获得可靠的平均土壤CO2通量值。为了评估空间可变性以及时间测量,可以多路复用并可以测量多达4个腔室(选配可至8个腔室)。模块化系统使研究人员能够根据他们的要求构建他们的定制系统。 传感器位置土壤湿度,温度,压力和其他辅助传感器都内置在每个腔室中。 传感器防护等级CO2,温度和压力红外传感器(IP55)/ 土壤湿度传感器(IP67)/ 辅助传感器接口:O2,H2S,CH4 ,NH3,VOC等(IP55)。机载数据收集气动回路将样气从腔室输送到控制单元。数据分析由用户友好的软件应用程序提供。用户可以快速绘制有意义的分析图来评估和管理测量。锂电池供电系统每个腔室系统都有内部可充电电池供电。配备外部电池用于长期测量。机械腔臂系统专业设计的机械腔臂系统可将恶劣环境条件的干扰降至最低,例如风、雪、降水、自然阳光土壤等。技术数据 工作范围 温度:-10°C至45°C; 相对湿度:0至95%Rh; 非冷凝气体流量:最大1l L/min; 传感器CO?:量程:0-5.000ppm,精度:2% 防风雨等级:IP55记忆:18M 板载闪存用于数据采集(共32MB)电池延续时间:多达4天 电极量程和精度CO2:0–5000 ppm 精度:± 100 ppmO2:0–25 % 精度:± 0.2 %流速:0–1000 sml/min 精度:± 10 sml/min湿度:0–100 % 精度:± 3 %温度:-40 °C至125 °C 精度:± 0.3 °C绝对压力:150–1150 mbar 精度:± 15 mbar 周期 一个地方的一次测量由两个周期组成。 第一个是等待周期,另一个是测量周期。 在测量过程中,只要测量发生在一个位置,就会连续重复这两个周期。 控制箱含处理器,传感器,泵和备用电池等。
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  • 土壤温室气体测量仪 400-860-5168转4275
    一、仪器概述土壤呼吸是土壤生态系统碳素循环的一个重要过程,是土壤碳素同化异化平衡作用的结果,也是碳素由陆地生态系统返回大气的主要途径,是土壤中生命活动的表征,准确测定其释放量是评价生态系统中生物学过程的关键;通过对土壤呼吸及其相关参数的监测,可估测根系和土壤微生物对气候变化的响应。土壤呼吸测定仪可以同时显示呼吸室内部的CO₂ 、H₂ O、N₂ O、CH₄ 、温度和湿度变化。广泛应用于农业生态科研、碳源碳汇研究、全球气候变化、土地利用方式改变、生态修复研究、土壤微生物活力评估、植物生态研究、昆虫呼吸、根系呼吸以及水果贮藏。二、土壤温室气体测量仪仪器特点: 1、Android安卓操作系统,更便捷的人机交互操作 2、7寸高清触摸屏,操作简单、界面清晰 3、气体流量可通过仪器设定,可以进行不同流量下土壤呼吸强度的试验 4、专用动态分析软件,可在安卓显示屏上实时显示实验过程,省去往电脑端拷贝数据,整理分析; 5、支持wifi、4G联网;数据可无线上传至云平台 6、存储空间16G,可存储100000+条数据 7、数据可直接通过USB接口导出到U盘 8、检测完成可直接打印并上传检测数据结果 9、支持GPS定位;二、土壤温室气体测量仪技术指标 CO₂ : 测量范围0~5000ppm 精度≤1% VOL 分辨率1ppm 检测下限≤1%VOLH₂ O: 测量范围0~100%RH 精度≤±2%RH 分辨率0.1% 检测下限≤1%N₂ O: 测量范围0~500ppm 精度≤±2%F.S. 分辨率1ppm 检测下限≤1%CH₄ : 测量范围0~100ppm 精度±2ppm 分辨率0.5ppm 检测下限≤1%呼吸室温度:测量范围0-50℃ 分辨率0.001 误差≤±0.2℃呼吸室湿度:测量范围0-100%RH 分辨率0.001 误差≤±1%RH气体流速: 标准800ml/min可调名称测量范围 精度分辨率CO₂ 0~5000ppm≤1% VOL 1ppmN₂ O0~500ppm≤±2%F.S. 1ppmCH₄ 0~100ppm±2ppm1ppm呼吸室湿度0~100%RH≤±2%RH 0.1%RH 呼吸室温度0-50℃0.01℃0.01℃气体流速0-1000ml/min1ml/min1ml/min大气压力300‒ 1100 hPa0.12hPa1hPa呼吸强度根据测量项目得出的数据通过公式计算得出土壤温室气体测量仪呼吸室尺寸: 180mm(H)x100mm(D)呼吸室容积: 1413 cm3供电电源: 12V DC锂电池,满电续航8小时四、装箱单序号 名称 数量 单位1 主机 1 台2 呼吸室 1 个3 充电器 1 个4 数据线(管) 1 套5 说明书 1 份6 U盘 1 支7 装箱单 1 份8 合格证 1 份
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  • UGT土壤气体取样器 400-860-5168转4470
    用途: UGT土壤气体取样器操作简单,价格低廉。取样管材料是V2A不锈钢,底端有尖头,能直接插入土壤。不锈钢的滤膜能防止取样管堵塞。采样管顶端的有塑料开关,取样的时候方便简单。技术规格:材料V2A不锈钢和PE取样管长度最长可达3米滤膜筛格孔径0.2mm尺寸182 x 30 x 12 mm产地:德国
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  • 气体\土壤检出限换算

    1.以1.0L/min采集气体60min,标准中给出的检出限为0.04mg/m3 ,那么如果采样的时候调整采样时间为45min,共计采样体积45L,此时的检出限是否是60*0.04/45=0.05mg/m32.土壤中取样量0.5g,电容到50ml,标准中检出限为0.5mg/kg,那如果在实验员在实验时土壤取样量去了0.3g,其他步骤与标准要求相同,此时该指标的检出限是否需要换算,如果可以换算请问具体是怎么换算的,是否有依据??还是说本身没按照标准取样就是错误的,必须按照标准一样进行实验3.一般对气体会进行检出限换算,未遇到过土壤中换算检出限,为什么气体的可以进行换算检出限的计算??是否有依据(有点搞蒙了,求各位帮忙解惑一下)

  • 土壤微生物繁殖会释放温室气体 或加速全球变暖

    据报道,刊登在《自然》杂志的一项研究成果称,大气中的二氧化碳会促进土壤微生物的繁殖,释放出更多的温室气体甲烷和氧化亚氮,这意味着大自然在减缓全球变暖上并未有如以往所想的那样高效率。  研究人员包括都柏林圣三一学院的吉斯·吉勒里让、北亚利桑那大学的布鲁斯·亨格特和弗洛里达大学的克雷格·奥森伯格教授,他们搜集了迄今为止主要涉及北美、欧洲、亚洲范围的森林、草原、湿地和稻田等农耕用地的49个不同实验项目的数据。这些实验有共同的主题,即测试大气层中的额外二氧化碳对土壤如何吸收和释放气体甲烷和氧化亚氮的影响。  该研究小组对所有数据进行分析后发现:额外的二氧化碳在所有的生态系统中促进了土壤里氧化亚氮的释放,在稻田和湿地中导致土壤释放更多的甲烷。而这个“罪魁祸首”是土壤中特化的微生物,它吸入化学物硝酸盐和二氧化碳,产出温室气体甲烷和氧化亚氮。前者比二氧化碳强效25倍,后者高至300倍。  植物生长是生态系统减缓气候变化的主要方法之一,植物通过光合作用减少空气中的二氧化碳。但布鲁斯·亨格特说道:“植物吸收的二氧化碳越多,微生物释放出的温室气体就越多。”额外的二氧化碳为微生物提供了燃料,催生了其排至大气的副产品氧化亚氮和甲烷,最终抵消了更多的植物生长的冷却效应。

  • 【原创大赛】压降法高温土壤气体渗透率测试方法及其实施方案

    【原创大赛】压降法高温土壤气体渗透率测试方法及其实施方案

    [color=#990000]摘要:针对高温土壤气体渗透率测试,介绍了气体渗透率测试方法(压降法),设计了测量装置,并介绍了测量装置的结构和主要部件的功能。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align] [size=18px][color=#990000]一、技术要求[/color][/size] (1)样品尺寸:直径100mm,高度200mm。 (2)样品温度范围:100℃~500℃。 (3)真空压力范围(绝对压力):进气口最大70kPa,出气口最小5kPa。[size=18px][color=#990000]二、测量装置结构和测量原理[/color][/size] 测量装置结构如图所示,测量原理为压降法,即在被测土壤样品的上下两端分别形成固定真空压力P1和P2(P1P2),由此形成一固定压力差,在压差作用下气体从上而下流动。通过测量此气体流量,最终得到渗透系数或渗透率。[align=center][img=气体渗透系数测量,690,384]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111231457596045_7871_3384_3.png!w690x384.jpg[/img][/align][size=18px][color=#990000]三、真空压力控制和测量[/color][/size] 土壤气体渗透率测量的关键技术之一是要准确控制土壤样品上下两端的真空压力,这就要求满足以下两方面的要求: (1)保持上下两端压力恒定,即压力恒定且不受样品温度变化影响。 (2)由于样品上下是一个相对密闭空间,特别是样品底部不允许额外的气体进入而影响测量。因此,在压力控制时,不能使用调节流量控压方式,只能直接对压力进行控制。 在土壤气体渗透率测量装置中,对样品上下两端的压力分别采用了压力调节器进行压力调节,并通过一个2通道PID控制器对这两个压力调节器进行控制。恒压控制过程中,在PID控制器上输入两个压力设定值,控制器输出相应的控制信号给压力调节器实现控压。 测量装置中,为了实现真空压力控制,两个压力调节器共用一路抽气,即并联连接到真空泵上。 压力调节器自带压力传感器,控制过程中的压力变化可通过压力传感器测量,对应真空压力测量值输出对应的 0~10V 直流电压信号。[align=center]=======================================================================[/align]

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  • 土壤温室气体分析仪-一款测定土壤呼吸速率的仪器2024实时更新
    型号推荐:土壤温室气体分析仪-一款测定土壤呼吸速率的仪器2024实时更新,土壤呼吸作为土壤生态系统碳素循环的关键环节,其速率的测定对于理解土壤健康状态、评估生态系统功能具有重要意义。土壤温室气体分析仪,以其高精度、多功能的特性,为土壤呼吸速率的测定提供了重要帮助。 一、准确监测多种温室气体 土壤温室气体分析仪能够同时显示呼吸室内部的CO₂ 、H₂ O、N₂ O、CH₄ 等多种温室气体的含量,以及温度和湿度的变化。这些数据的准确监测,为土壤呼吸速率的全面评估提供了可靠基础。 二、非破坏性测量与高精度 该仪器采用非破坏性测量方法,避免了对土壤生态系统的干扰。同时,其高精度和重复性高的特点,确保了土壤呼吸速率测量的准确性。通过实时监测和数据处理,研究人员可以迅速获取土壤呼吸速率的动态变化。 三、自动化操作与广泛应用 土壤温室气体分析仪具有自动化程度高、操作简便的特点,大大提高了工作效率。广泛应用于农业生态科研、碳源碳汇研究、全球气候变化等多个领域,为土壤呼吸速率的测定提供了强有力的技术支持。 四、仪器特点1、Android安卓操作系统,更便捷的人机交互操作 2、7寸高清触摸屏,操作简单、界面清晰 3、气体流量可通过仪器设定,可以进行不同流量下土壤呼吸强度的试验 4、专用动态分析软件,可在安卓显示屏上实时显示实验过程,省去往电脑端拷贝数据,整理分析; 5、支持wifi、4G联网;数据可无线上传至云平台 6、存储空间16G,可存储100000+条数据 7、数据可直接通过USB接口导出到U盘 8、检测完成可直接打印并上传检测数据结果 9、支持GPS定位; 土壤温室气体分析仪作为土壤呼吸速率测定的重要工具,其精确监测、非破坏性测量和自动化操作的特点,为土壤健康状态的评估和生态系统功能的理解提供了有力保障。未来,随着技术的不断进步,其在土壤科学研究中的应用将更加广泛和深入。
  • 理加联合土壤温室气体通量监测系统应用
    1 摘要陆地生态系统中土壤温室气体排放或吸收过程极其复杂。实现多种土壤温室气体的同步原位监测已成为土壤温室气体研究人员的迫切需求。基于此,北京理加联合科技有限公司(以下简称理加)研发了土壤呼吸系列产品。其中PS-9000便携式土壤碳通量自动测量系统(以下简称“PS-9000”)用于测量土壤CO2通量,LGR UGGA+PS-3000便携式土壤呼吸系统(以下简称“PS-3000”)用于测量土壤CO2和CH4通量,LGR MGGA+PS-3010超便携CH4/ CO2土壤呼吸系统(以下简称“PS-3010”)用于测量土壤CO2和CH4通量,PS-3020便携式土壤呼吸系统(以下简称“PS-3020”)用于测量土壤N2O/CH4或N2O/CO通量。SF-9000多通道土壤碳通量自动测量系统(以下简称“SF-9000”)可连接多达18个呼吸室,多点测量土壤CO2通量,实现土壤碳通量的连续长期监测。SF-3500多通道土壤气体通量自动测量系统(以下简称“SF-3500”旧型号:SF-3000)可以连接多种气体分析仪来测量CO2,CH4,N2O,NH3和其他气体通量,也可以连接同位素分析仪来测量13CO2,12C18O16O,15N14NO同位素值。SF-3500可以收集多达18个呼吸室的连续数据集,以表征研究区域气体交换的时空变化。2 应用案例2.1 PS-9000中国科学院沈阳应用生态研究所,利用PS-9000测量果树园土壤CO2排放。2.2 PS-30001. 中国科学院大气物理研究所,在长白山森林生态系统的应用。2. 海南大学,在热带雨林的应用2.3 PS-3010中国科学院成都山地灾害与环境研究所,利用ABB LGR MGGA+LICA PS-3010监测海拔约4600 m的青藏高原五道梁土壤CO2和CH4排放。2.4 PS-3020上海市环境科学研究院,在崇明水稻田进行便携式N2O/CH4通量测量。2.5 SF-9000中国科学院西北高原生物研究所,在海北站高寒草地进行研究。2.6 SF-3000ABB LGR 分析仪+SF-3000可在不同生态系统中使用:森林、草地、湿地、沙漠和农业生态系统。也可在不同环境条件下使用:高海拔地区或低海拔地区、高温地区或低温地区、高湿地区或干旱地区。在国内有许多的应用案例:1 青藏高原(若尔盖草原),海拔超过3300 m。中国科学院地理科学与资源研究所。利用N2O/CO+UGGA+SF-3000长期监测土壤CO2,CH4, N2O,CO,H2O通量。2 内蒙古草原生态系统。北京师范大学。利用UGGA+SF-3000长期监测草地土壤CO2,CH4和H2O通量。3 天山(沙漠生态系统)。中国科学院新疆生态与地理研究所。利用CCIA+ SF-3000长期监测沙漠生态系统土壤CO2,δ13C,δ18O,H2O。4 长白山(森林生态系统),海拔超过2000 m,冬季寒冷。利用CCIA+ SF-3000长期监测森林生态系统土壤CO2,δ13C,δ18O,H2O。5 清原森林生态系统观测研究站。中国科学院沈阳应用生态研究所。SF-3000土壤通量系统用于清远林业站NOx的长期监测。6 青藏高原(湿地生态系统)。中国林业科学研究院湿地研究所。利用UGGA+ SF-3000监测青藏高原湿地生态系统的土壤CO2和CH4通量。7 云南哀牢山(森林生态系统)。中国科学院西双版纳热带植物园。利用CCIA+UGGA+SF-3000长期监测CO2, δ13C, δ18O, CH4, H2O。8 兰州市农田生态系统。兰州大学。利用N2O分析仪+SF-3000监测苜蓿地土壤的N2O通量。3 应用文章从研发生产至今,已经有许多科学家利用理加的土壤呼吸系列产品进行了诸多研究。例如,中国林科院湿地研究所湿地与气候变化团队以四川若尔盖高原泥炭地为研究对象,依托模拟极端干旱的野外控制实验平台,通过原位观测和室内试验相结合,利用PS-9000研究了若尔盖高原泥炭地生态系统碳排放(生态系统呼吸和土壤呼吸)对植物生长季不同时期极端干旱事件的响应,并揭示了植物和土壤酶活性对泥炭地碳排放变化的驱动机理;一组研究人员在青藏高原风火山利用PS-3000测量了两个生长季节(2017年和2018年)不同坡向(北向(阴坡)和南向(阳坡))和不同海拔的生态系统呼吸(Re)和CH4通量,旨在阐明其Re和CH4通量模式并量化生物和非生物因子调节Re和CH4通量的相对贡献;来自中国科学院地理科学和资源研究所的研究团队利用SF-3500研究了青藏高原高寒草甸CO2、CH4和N2O通量及其总平衡对3个增温水平的响应(环境、+1.5℃、+3.0℃),以理解(a)CO2与CH4和N2O通量对增温响应的差异,(b)年GHG通量对不同增温水平的短期敏感性以及(c)生长季和非生长季GHG通量对增温响应的差异。4 小结理加公司专注国产生态仪器的研发和生产,相信随着加大研发的投入和市场及时间的积累,理加公司一定会生产出更多、更好的生态仪器,给更多的国内外客户提供更有价值的产品。理加将继续努力以全新的面貌迎接更多的挑战和机遇,以更大的热情服务新老客户,为科研人员的科研事业保驾护航。5 Published Literature1.Yan ZQ, Kang EZ, Zhang KR et al. 2021. Plant and Soil Enzyme Activities Regulate CO2 Efflux in Alpine Peatlands After 5 Years of Simulated Extreme Drought[J]. Frontiers in Plant Science, 12: 756956. (PS-9000)2.Li Y, Wang GW, Bing HJ et al. 2021. Watershed scale patterns and controlling factors of ecosystem respiration and methane fluxes in a Tibetan alpine grassland[J]. Agricultural and Forest Meteorology, https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2021.108451. (PS-3000)3.Rong YP, Ma L, Johnson DA. 2015. Methane uptake by four land-use types in the agro-pastoral region of northern China[J]. Atmospheric Environment, 116: 12-21. (SF-3000)4.Rong YP, Ma L, Johnson DA et al. 2015. Soil respiration patterns for four major land-use types of the agro-pastoral region of northern China[J]. Agriculture, Ecosystems and Environment, 213: 142-150. (SF-3000)5.Pan ZL, Johnson DA, Wei ZJ et al. 2016. Non-growing season soil CO2 efflux patterns in five land-use types in northern China[J]. Atmospheric Environment, 144: 160-167. (SF-3000)6.Pan ZL, Wei ZJ, Ma L et al. 2016. Effects of various stocking rates on grassland soil respiration during the non-growing season[J]. Acta Ecologica Sinica, 36: 411-416. (SF-3000)7.Ma L, Zhong MY, Zhu YH et al. 2018. Annual methane budgets of sheep grazing systems were regulated by grazing intensities in the temperate continental steppe: A two-year case study[J]. Atmospheric Environment, 174: 66-75. (SF-3000)8.Su CX, Zhu WX, Kang RH et al. 2021. Interannual and seasonal variabilities in soil NO fluxes from a rainfed maize field in the Northeast China[J]. Environmental Pollution, 286, 117312. (SF-3000)9.Yang L, Zhang QL, Ma ZT et al. 2021. Seasonal variations in temperature sensitivity of soil respiration in a larch forest in the Northern Daxing’an Mountains in Northeast China[J]. Journal of Forestry Research, 3. (SF-3000)10.Jia Z, Li P, Wu YT et al. 2020. Deepened snow cover alters biotic and abiotic controls on nitrogen loss during non-growing season in temperate grasslands[J]. Biolog11.Wang JS, Quan Q, Chen WN et al. 2021. Increased CO2 emissions surpass reductions of non-CO2 emissions more under higher experimental warming in an alpine meadow[J]. Science of the Total Environment, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144559. (SF-3500)12.庄静静, 张劲松, 孟平等. 2015. 华北低山丘陵区土壤CH4通量对脉冲降雨的响应[J]. 东北林业大学学报, 43(10): 72-78. (SF-3000)13.庄静静, 张劲松, 孟平等. 2015. 华北低山丘陵区人工林土壤CH4通量测定代表性时段研究[J]. 生态环境学报, 24(11): 1791-1798. (SF-3000)14.刘博奇, 牟长城, 邢亚娟等. 2016. 小兴安岭典型温带森林土壤呼吸对强降雨的响应[J]. 北京林业大学学报, 38(4): 77-85. (SF-3000)15.庄静静, 张劲松, 孟平等. 2016. 非生长季刺槐林土壤CH4通量的变化特征及其影响因子[J]. 林业科学研究, 29(2):274-282. (SF-3000)16.何方杰, 韩辉邦, 马学谦等. 2019. 隆宝滩沼泽湿地不同区域的甲烷通量特征及影响因素[J]. 生态环境学报, 28(4): 803-811. (SF-3000)17.何可宜, 沈亚文, 冯继广等. 2021. 植物残体输入改变对樟子松人工林土壤呼吸及其温度敏感性的影响[J]. 北京大学学报(自然科学版), 57(2): 361-370. (PS-2000)
  • 土壤温室气体测量仪可以用在什么地方【恒美智造】
    前言 随着全球气候变化问题的日益严峻,温室气体排放成为关注的焦点。土壤作为地球生态系统的重要组成部分,既是温室气体的源,也是其汇。土壤温室气体测量仪应运而生,成为准确检测土壤温室气体排放、助力应对气候变化挑战的重要工具。 产量链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104275/C557927.htm 一、准确检测温室气体排放 土壤温室气体测量仪能够实时监测土壤中的二氧化碳、甲烷等温室气体的排放通量,为科研人员提供准确的数据支持,有助于深入了解土壤温室气体的排放规律和机制。 二、指导农业生产与土壤管理 通过测量土壤温室气体排放,农业生产者可以了解土壤的健康状况和肥力水平,从而制定科学的耕作和施肥策略,提高农业生产效率,同时减少温室气体排放。 三、预警环境变化 土壤温室气体排放的异常变化往往预示着环境的变化。测量仪的实时监测功能有助于及时发现环境问题,为应对气候变化和生态保护提供预警信息。 四、推动科研与技术创新 土壤温室气体测量仪的应用不仅提升了科研工作的效率,也推动了相关技术的创新与发展,为应对全球气候变化挑战提供了有力的科技支撑。
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