茎流观测

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茎流观测相关的耗材

  • PE正品陶瓷净化延伸观测窗_美国PerkinElmer净化扩展窗
    净化扩展窗轴向净化扩展观测窗是一个可替换的石英窗,能滑动安装在炬管和光学部件之间。径向净化扩展观测窗是一根可替换的石英管,能滑动安装在炬管和光学部件之间的支架上以进行径向观测。净化组件的替换部件用于Optima 5x00/7100/7200/7300 DV/8300
  • 陶瓷净化延伸观测窗
    陶瓷净化延伸观测窗订货信息:所适用的ICP型号部件编号Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL/4300V/5300V/7300VN0581455
  • 陶瓷净化延伸观测窗 | N0581455
    产品特点:陶瓷接口锥陶瓷接口锥包括陶瓷锥净化窗(09992731)和夹钳。陶瓷接口锥安装在等离子体和光谱仪之间。订货信息:陶瓷净化延伸观测窗所适用的ICP型号部件编号3000/3000SCR/3x00 RL/4300 V/5300 V/7300 VN0581455陶瓷接口锥所适用的ICP型号部件编号3x00 XL/3000SCXN0690666

茎流观测相关的仪器

  • EMS81树木茎流观测系统 EMS81树木茎流观测系统为EMS51的全新升级版,由MicroSet 8X控制单元、SF81茎流传感器及不锈钢加热电极片等组成,用于直径12cm以上的树干茎流监测。MicroSet 8X控制单元内置数据采集器和DR26树干生长监测传感器接口,可同步监测树干生长。EMS81作为一个独立完整的监测单元(同时监测树干茎流和树干生长),既可以每个单元独立工作、独立通过充电电池供电以监测一颗树木的茎流,也可选配多个单元组成复合监测系统同时监测不同距离之间多株树木的茎流和树干生长,整个复合系统可统一供电也可每个单元单独供电。 对于大径级树木、相对不规则的树干、或土壤水分极度不均一的林分如斜坡上的树干等,建议选配2个树干茎流监测单元,安装在相对的位置上(如阳面和阴面),测得的平均值作为整株树干的茎流。 工作原理:树木茎流测量根据热平衡原理,THB (Tissue heat balance) 加热技术,树干内部木质部直接加热,利用电极片间流经木质部的电流直接加热树木木质部组织,电极片温度由插针式温度传感器监测,能量需求与茎流量成比例,发热能量(mW)通过专业软件换算成茎流值。热平衡原理可描述为:输入能量等于散失的传导热与茎流温度的升高,用公式表示如下:P = Q dT cw + dT z公式中P为输入能量(W),Q为茎流速度(Kg/秒),dT为测量点温度差(K),cw为水的比热(J.kg-1.K-1),z为测量点传导热丧失系数(W.K-1)。THB法不需要任何校准,测量的茎流为kg/hr,适于直径12cm以上的树木茎流观测。 性能特点:1) THB加热技术,3+1电极片直接加热,高精确度、高稳定性、高分辨率、低能耗,能耗随茎流增大而增大,不会产生树干组织过热问题2) 每个EMS81即可作为一个独立的监测单元,也可组成复合多通道系统,以灵活安装监测不同距离及不同林分的茎流、蒸腾作用及水通量3) 支持SDI12协议组网(限特定型号)4) 可选配DR26树木生长传感器,同时监测树干生长5) 可选配Minikin温湿度与太阳辐射/光合有效辐射监测单元、降雨量监测及土壤水分温度监测等6) 可选配Monitoring FluorPen叶绿素荧光监测单元,以监测树木胁迫生理生态7) 可选配微根窗根系动态观测系统,以研究分析树木蒸腾与根系动态的关系等8) 红外数据下载,简便易行9) 配备免费软件,可设置数采、下载和显示数据图表及统计分析 技术指标:1) 茎流测量THB (Tissue heat balance) 加热技术,树干内部(木质部)直接加热,利用电极间流经木质部的电流直接加热植物组织,加热电流最高0.2Amp(与茎流幅度有关),频率为1kHz2) 高精确度、高稳定性、高分辨率,能量需求与茎流量成比例,发热能量(mW)通过软件换算成茎流值3) 能耗低,平均能耗0.3~0.4W@dT=1K,最大4W4) 3+1电极片,其中3个电极片(具绝缘端)用于传导电流致木质部以给电极片周边的木质部加热,加热电流40-200Am;一个电极片为参考电极(没有绝缘端),安装在加热电极下端100mm处5) 电极片长度有60mm、70mm、80mm三个规格,对应25mm、35mm和45mm木质部深度,以适用于不同径级类型的树木6) 温度传感器为特制3+1插针式,恒定温差1K、2K或3K可预设置7) 树干直径:适于12cm及以上径级的树木8) 数据采集器可存贮120000组数据,每10分钟采集一次茎流与树干生长的情况下可以存储1年的数据9) 内置精密时钟,时钟精确度±1分钟每月,可通过专业软件下载和浏览具时间戳的数据图表10) 专业数据下载分析软件,可直接给出每小时每单位周长树干的茎流量(kg),可进行数据下载、数据在线观测、柱状图、数据修复、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、回归分析)与图表展示及系统设置等11) DR26树木生长传感器专为树干生长长期观测而设计,为不锈钢和防紫外线塑料制作,坚固耐用,适于8cm以上的树干生长监测,测量生长范围为65mm,分辨率1微米12) 温湿度与太阳辐射数据采集器(备选):温度精确度±0.2°C,相对湿度精确度±2%,太阳辐射精确度±5%;重量80g13) USB/IrDA红外数据下载,通过USB与计算机相联14) 电源:12-15V,低于10.5V时自动停止15) 工作温度:?20~50°C 产地:欧洲 参考文献:1. Pietras, J., Stojanovi?, M., Knott, R., Pokorny, R., 2016. Oak sprouts grow better than seedlings under drought stress. iForest – Biogeosciences For. 009, e1–e7. 2. Plichta, R., Urban, J., Gebauer, R., Dvo?ák, M., ?urkovi?, J., 2016. Long-term impact of Ophiostoma novo-ulmi on leaf traits and transpiration of branches in the Dutch elm hybrid “Dodoens.” Tree Physiol. tpv144.3. Gebauer, R., Vola?ík, D., Urban, J., B?rja, I., Nagy, N.E., Eldhuset, T.D., Krokene, P., 2015. Effects of prolonged drought on the anatomy of sun and shade needles in young Norway spruce trees. Ecol. Evol. n/a–n/a.4. Hoelscher, M.-T., Nehls, T., J?nicke, B., Wessolek, G., 2015. Quantifying cooling effects of facade greening: shading, transpiration and insulation. Energy Build. 114, 283–290.
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  • EMS81便携式树木茎流观测仪为EMS51的全新升级版,由MicroSet 8X控制单元、SF81茎流传感器及不锈钢加热电极片等组成,用于直径12cm以上的树干茎流监测。MicroSet 8X控制单元内置数据采集器和DR26树干生长监测传感器接口,可同步监测树干生长。EMS81作为一个独立完整的监测单元(同时监测树干茎流和树干生长),既可以每个单元独立工作、独立通过充电电池供电以监测一颗树木的茎流,也可选配多个单元组成复合监测系统同时监测不同距离之间多株树木的茎流和树干生长,整个复合系统可统一供电也可每个单元单独供电。对于大径级树木、相对不规则的树干、或土壤水分极度不均一的林分如斜坡上的树干等,建议选配2个树干茎流监测单元,安装在相对的位置上(如阳面和阴面),测得的平均值作为整株树干的茎流。工作原理:树木茎流测量根据热平衡原理,THB (Tissue heat balance) 加热技术,树干内部木质部直接加热,利用电极片间流经木质部的电流直接加热树木木质部组织,电极片温度由插针式温度传感器监测,能量需求与茎流量成比例,发热能量(mW)通过专业软件换算成茎流值。热平衡原理可描述为:输入能量等于散失的传导热与茎流温度的升高,用公式表示如下:P = Q dT cw + dT z公式中P为输入能量(W),Q为茎流速度(Kg/秒),dT为测量点温度差(K),cw为水的比热(J.kg-1.K-1),z为测量点传导热丧失系数(W.K-1)。THB法不需要任何校准,测量的茎流为kg/hr,适于直径12cm以上的树木茎流观测。EMS81便携式树木茎流观测仪技术指标:1)茎流测量THB (Tissue heat balance) 加热技术,树干内部(木质部)直接加热,利用电极间流经木质部的电流直接加热植物组织,加热电流最高0.2Amp(与茎流幅度有关),频率为1kHz2)高精确度、高稳定性、高分辨率,能量需求与茎流量成比例,发热能量(mW)通过软件换算成茎流值3)能耗低,平均能耗0.3~0.4W@dT=1K,最大4W4)3+1电极片,其中3个电极片(具绝缘端)用于传导电流致木质部以给电极片周边的木质部加热,加热电流40-200m;一个电极片为参考电极(没有绝缘端),安装在加热电极下端100mm处
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  • Microblox微流控高低温显微观测系统简介此系统结合了微流控设备、温控系统和显微光路系统,适用于需要做温控(高低温范围可定制)的微流控实验,搭配高速CCD,也有利于记录实验数据。系统里的核心设备为进口产品,性能有所保证并且寿命较长。微纳立方专业提供微流控一站式整套解决方案,提供驱动泵、微阀、流量计、微流控芯片等部件,同时也提供工业OEM解决方案。功能图解此系统里的驱动采用微流控压力泵里的佼佼者——法国Fluigent Flow EZ,性能稳定且长时间工作无压力,配合其流量计Flow Unit,还能实现稳定的恒定流量控制,在制备微滴类的实验里,我们极力推荐此产品!(压力泵Flow EZ和桌面式气压源)(流量计Flow Unit)我们采用金属导热的方式实现流体的控温输送,搭配高精确度(最高0.001℃)的控温技术,很好地保证了高低温控温需求。观测方面,金属芯片夹具上方的开口设计,允许显微镜直接对芯片内实验进行成像或录制视频等操作。实验中可将夹具固定,以给芯片反应和显微成像提供了良好的稳定环境。应用系统微滴生成器官模拟样品制备细胞培养荧光标记药物筛选规格参数系统为定制产品,参数请来电咨询,压力泵Flow EZ和流量计主要参数如下:欢迎联系!我们在微流体操控方面很有经验!
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  • 自动气象观测系统校园气象站六要素

    自动气象观测系统校园气象站六要素

    自动气象观测系统校园气象站六要素自动气象观测系统可以自动检测多个气象要素而无需人工干预,自动定期生成气象数据,并将检测到的数据传输到电脑平台,起到便利了解环境状况的好处。自动气象观测系统由多种气象要素传感器,微机气象数据采集设备,电源系统,辐射防护罩,全天候保护箱,气象观测支架,通讯模块等组成。可以应用在多种场景环境中,例如输变电线路,光伏发电站,智慧灯杆,环保生态园区,水利水文,森林景区,交通道路,校园科普和农业。结合应用场景的现状,自动气象观测系统可以搭配适合的气象要素传感器,例如风速,风向,降雨量,温度,空气湿度,光度,土壤温度,土壤湿度,蒸发和大气压力。[img=自动气象观测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206200911032538_6416_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]自动气象观测系统形状可以分为一体化自动气象观测系统和分体式自动气象观测系统两大类。可以通过外形结构清楚的做出辨别。一体化自动气象观测系统通过集成多种气象传感器在结构内,具有简洁美观,维护方便的特点,能够应用在大多数的气象监测环境中。分体式自动气象观测系统则是在气象支架上分别安装气象传感器,整体结构显得与现场环境不协调,使用寿命也比较短。绿光新能源具备大量的一体化自动气象观测系统和分体式自动气象观测系统应用案例,可以提供专业的自动气象观测系统安装维护建议,准确监测环境气象变化数据。[img=自动气象观测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206200911389691_5499_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

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  • 上海大载荷系留气球垂直观测平台在京津冀地区首次成功升空
    p  2018年12月15日凌晨2点,上海市环境监测中心和中国电子科技集团第三十八研究所以及中国科学院大气物理研究所相关技术人员冒着零下8℃严寒,连续16小时作业一次性完成囊体充气和挂架合拢。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/78ecd249-9ec4-4fe3-a9f7-8bb18b1bf7f9.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "搭载气溶胶和气象在线监测仪器的/span/pp style="text-align: center "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  系留气球平台航拍图/span/pp  中午12:00,第一根1000米大气污染物化学组分和气象参数垂直探空曲线出现在计算机屏幕上,标志着以大载荷系留气球垂直观测平台为核心的大边界层污染加强观测实验在河北省望都县全面启动。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/34942733-1811-4eff-99d9-c48b14d31c74.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg"//pp style="text-align: center " span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 2018年12月15日600米、800米/span/pp style="text-align: center "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  存在污染物高空传输/span/pp  本次大型联合实验为国家重点研发计划项目《陆地边界层大气污染垂直探测技术》的重点观测任务。该项目由中国科学院大气物理研究所胡非教授主持,参加单位有中国环境监测总站、上海市环境监测中心、深圳市环境监测中心、北京大学、中山大学、中国科学院合肥物质科学研究院、中国气象局北京城市气象研究所、南京大学和南京信息工程大学等九家单位。/pp  本次投入实验的大型系留气球长32米,体积为1900立方米,有效载荷220公斤,升空高度可达1200米,是目前国内唯一的一个民用大载荷大气污染观测平台,艇上载有常规“六要素”二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、PM2.5、总挥发性有机物,以及气溶胶质谱、粒径谱、黑炭和颗粒物计数等气溶胶化学组分实时观测仪器,同时还搭载有风速、风向,温度、湿度、气压、三维湍流脉动风速脉动温度等气象要素观测仪器。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/e5ea6ca2-52fb-4292-8f96-3f259f7254e8.jpg" title="3.jpg" alt="3.jpg"//pp  2018年12月15日气溶胶化学组分垂直分布图,仪器:ACSM,表明近地面燃煤和生物质气溶胶排放的有机颗粒物和硫酸盐、黑炭贡献显著,硝酸盐则高空传输和地面累积同步存在。/pp  自2012年以来,在上海市环境监测中心的带领下,由华东理工大学、南京大学、中国电子科技集团第38所和上海民防办等五家单位组成的科研团队联合科技攻关,历经坎坷,最终将2010年上海世博会科技创新成果——安防气球系统改造为适用于大气环境科学研究的垂直观测平台,成为了一个悬置在边界层空域中的高空大气“超级站”。该系统于2013年、2015年、2016年5月、2017年和2018年在上海先后完成了3次冬季气溶胶污染和2次夏季臭氧污染垂直观测试验研究。团队连续攻克了高空与地面不间断供电、数据实时传输、高稳定度在线大气观测挂架设计、大气污染物和气象多维度数据同步集成、倒挂式颗粒物采样气路设计等多重技术难关,逐步探索和形成了一套以数值模型预报为指导、地基观测设备实时配套的近低空大气垂直科学观测方案,成功实现了在边界层高度的大气污染物的定点定时观测,弥补了在大气边界层高度长时间连续稳定观测的空白,为我国区域复合型大气污染成因和传输影响研究提供了一个全新的高空观测技术手段。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/beaa86ea-1fa0-4c38-8aba-6abc20d6f5bc.jpg" title="4.jpg" alt="4.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "2018年12月19日张远航院士一行赴/span/pp style="text-align: center "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  系留气球观测现场指导观测实验/span/pp  本次在京津冀地区开展的规模较大的多平台、多要素大气边界层综合观测试验,是上海市环境监测中心首次将该系统成功移植到京津冀地区,将获得冬季重污染期间点面结合、三维立体的大气污染垂直分布信息。系留气球垂直观测平台所获得的宝贵的第一手高空边界层内的污染物和气象参数的原位观测资料,将为不同大气污染探测设备的对比校验、数据质量控制、数据融合和归一化、标准化研究,以及大气污染模式的发展提供帮助。该实验和科学装备引发了大气科学研究界的高度关注,12月19日,张远航院士、柴发合教授等一行专家专程赶赴望都实验现场指导,听取课题负责人霍俊涛工程师关于气球垂直观测系统的详细介绍,并充分肯定了该科学观测系统对我国大气科学研究的重大意义。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/47627da1-cdd9-4dbc-934a-3a9c1ef71aa5.jpg" title="5.jpg" alt="5.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "2018年12月19日气球观测课题负责人/span/pp style="text-align: center "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  上海市环境监测中心霍俊涛工程师/span/pp style="text-align: center "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  向张远航院士一行介绍气球垂直/span/pp style="text-align: center "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  观测系统/span/pp  “仓庚于飞,熠耀其羽”,大载荷系留气球大气和气象垂直观测平台的成功研发和稳定运行,为大气预测预报、污染预警和雾霾治理提供了一把新的解密钥匙,是我国大气环境科学研究大装备的又一重要标志性成果。上海市环境监测中心的技术人员们,不畏艰辛,攻坚克难,为保障祖国的绿水蓝天、建设生态家园贡献自己的力量!/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/df473542-22bc-4ac7-91d1-cd24bd365562.jpg" title="6.jpg" alt="6.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "2018年12月15日凌晨(零下8摄氏度)/span/pp style="text-align: center "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  上海市环境监测中心技术人员在/span/pp style="text-align: center "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  现场调试仪器/span/p
  • 北京将出台霾的观测、预报和预警等行业标准
    北京已成立气象标准化专业技术委员会,完善气象标准体系设计,目前正在制定《霾的观测判识》《霾的预报和预警》等行业标准,这些将对雾霾的治理发挥积极作用。  北京市副市长戴均良表示,要发挥标准化在生态环境治理中的重要作用,加强标准制定和实施,推进大气污染治理,下一步京津冀地区将在环保标准上进一步统一。  据了解,目前北京市在霾的观测、预报、预警等方面取得了较大进展,但是已有的观测数据及限值因缺乏统一的标准而难以综合利用。即将出台的行业标准将充分考虑霾天气监测、预报的实际需求,及霾的影响程度和范围,规范完善霾的观测与预报等级。  今年北京市还将修订《大气污染物综合排放标准》这一地方性强制性标准,现已完成印刷、木制家具制造、汽车制造、汽车修理、化工、工业涂装等行业大气污染物排放标准的公开征求意见,基本完成国家第六阶段机动车排放标准初稿编制。  北京市明确到2020年,依法制修订一批严于国家标准、行业标准的强制性地方标准和社会公益类的推荐性标准等。  2014年,北京市落实清洁空气行动计划,发布实施修订后的《汽油车双怠速污染物排放限值及测量方法》《柴油车自有加速烟度排放限值及测量方法》等地方标准,修订发布《低硫煤及制品》地方标准等,基本形成国内最严格的大气污染治理地方环保标准。
  • 多个天文望远镜项目落地青海冷湖天文观测基地
    18日从柴达木循环经济试验区冷湖工业园获悉,目前,冷湖天文观测基地已有7个天文望远镜项目签约落地该园区。  冷湖天文观测基地建设以来,青海海西州政府、省科技厅积极与中国科学院国家天文台、紫金山天文台等科研单位和高校合作,开展天文台址资源考察,在冷湖赛什腾山天文观测选址、配套基础设施建设等方面做了扎实有效的前期工作。  据介绍,通过实施“天文大科学装置冷湖台址监测与先导科学研究”重大科技专项,开展天文台址科学监测工作,在选址区域获取了大量气象、天光背景、全天云量、晴夜数统计和视宁度分析等关键监测数据,科学证明冷湖天文观测基地具备世界一流的视宁度和重大科学研究潜力。  目前,冷湖天文观测基地已签约落地天文望远镜项目7个,4个项目已经于2020年开工建设,项目总投资1.74亿元,2021年即将开工建设的有3个项目,总投资4.23亿元。  7个天文望远镜项目分别是:国家天文台实施的SONG望远镜项目、西华师范大学与国家天文台联合实施的50Bin望远镜搬迁项目、紫金山天文台实施的多应用巡天望远镜阵MASTA项目、中国科学技术大学和紫金山天文台联合实施的2.5米大视场巡天望远镜项目、中科院地质与地球物质研究所实施的行星科学望远镜PAST项目、中科院地质与地球物质研究所实施的行星科学望远镜TINTIN项目、国家天文台实施的用于太阳磁场精确测量的中红外观测系统AIMS。  其中50Bin是第一台到达冷湖天文观测基地4200米观测点的科学级望远镜,该望远镜是由西华师范大学与国家天文台合作的50厘米双筒望远镜。测量显示,星象的半高全宽是0.68角秒,该结果表明在长期监测下台址的质量得到了科学设备的印证,冷湖天文台址具备世界一流的视宁度,结合其他监测数据,可支撑天文大科学装置充分发挥科学能力,冷湖天文观测基地具备了巨大科学潜力,能够为中国观测天文学提供有力保障。  柴达木循环经济试验区冷湖工业园相关负责人表示,随着冷湖天文观测基地影响力的提升,多个科研项目伸出洽谈合作的橄榄枝,有望落地冷湖天文观测基地
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