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低温光合成系统

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低温光合成系统相关的仪器

  • 总览你可以选择从UV到NIR (375 nm - 780 nm)的两种或三种波长。激光束被混合并从单模光纤输出。这种多波长激光模块是一种计算机控制的激光系统,在每个紧凑的盒子中集成了激光头和控制电子设备。计算机控制允许将激光功率设置在适中的温度下,也允许扫描功率和温度以找到激光器的zui低噪声工作参数。这是专门为需要完全控制激光、温度和调制的应用而设计的。RS-232/USB接口允许用户设置激光功率,温度和可变激光调制顺序。每个激光器也可以在同一封装中独立运行,并具有出色的光束质量,功率稳定性和噪声。多波长激光模块 375-780nm (多波长合束激光器/激光合成器),多波长激光模块 375-780nm (多波长合束激光器/激光合成器)产品应用共聚焦激光荧光显微镜(405nm / 488nm / 561nm)流式细胞术(405nm / 488nm / 561nm)干涉测量(405nm / 532nm / 635nm)机器视觉 通用参数操作选项独立操作通过触摸顶部的屏幕,可以设置激光功率、温度和可变激光调制顺序。RS-232/USB接口操作通过原装软件,可设置激光功率、温度和可变激光调制顺序。波长,你可以选择输出功率【初步的】波长375nm405nm440nm473nm功率5-50mW5-15mW10mW10mW 波长488nm514nm520nm532nm功率5-35mW7mW10mW5-15mW 波长561nm**635nm650nm658nm功率7mW5-35mW3mW7-35mW 波长670 nm685nm730nm780nm功率5mW12mW10mW5-15mW *单模光纤末端初步输出功率** 532 nm和561 nm激光器为DPSS激光器
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  • 应用领域 微波超声紫外光合成仪(多功能联用仪),基于迈可威微波化学合成平台,创新性的整合了微波、超声波、紫外光波三种组合催化反应模式,将高频电磁波能量,超声波机械能量,光波光子能量,完美的在一个仪器上体现,开拓了全新的合成手段和实践模式。 产品特点 超声波:超声波催化属于声化学学科,利用超声波来加速化学反应或触发新的反应通道,以提高化学反应产率或获取新的化学反应产物,超声波在液体媒质中传播时,通过机械作用、空化作用和热作用,产生力学、热学、光学、电学和化学等一系列效应。超声波技术作为一种物理手段和工具,能够在化学反应常用的介质中产生一系列接近于极端的条件,这种能量不仅能够激发或促进许多化学反应、加快化学反应速度,甚至还可以改变某些化学反应的方向。 紫外光波:紫外光波催化属于光化学学科,光化学反应的发生,通常要求分子吸收的光能超过热化学反应所需的活化能与化学能键能。光化学与热化学的基础理论并无本质的差别,用分子的电子分布与重新排布、空间立体效应与诱导效应解释化学变化和反应速率等对光化学和热化学都同样适用。当一个反应体系被光照射,光可以透过、散射、反射或被吸收。紫外光:254nm / 365nm波长;可选。
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  • FluorCam便携式光合联用叶绿素荧光成像系统植物的光合速率、蒸腾速率、气孔导度等光合作用参数可以全面衡量植物光合作用的强度和能力;而叶绿素荧光不仅能反映光能吸收、激发能传递和光化学反应等光合作用的原初反应过程,而且与电子传递、质子梯度的建立及ATP合成和CO2固定等过程有关。对两者的结合测量在植物光合生理研究中缺一不可。FluorCam便携式光合联用型叶绿素荧光成像系统可以与目前国际上主流的各种光合仪如LCpro、LiCor6400等组成联用系统,在测量光合的同时测定植物的荧光,也可以在实验室或野外独立工作。 功能特点: 可以被安装在LCpro–SD、LiCor6400等光合仪的叶室上进行荧光和光合的同步测量,也可独立工作 便携性强,实验室、野外均可使用 可自己编辑测量实验程序(protocol) 既可进行持续光化学光成像测量,又可进行PAM成像测量 可选配手持式叶绿素快速荧光动力学测量模块 可选配平板型工控机 技术参数: 高灵敏度CCD镜头,时间分辨率可达每秒50帧,512×512像素 可测荧光参数:F0,Fm,Fv,F0’,Fm’,Fv’,QY(II),NPQ,ΦPSII,Fv/Fm,Fv’/Fm’,Rfd,qN,qP,ETR等50多项参数 4块超亮LED光源板,均一照明面积2.5×2.5 cm 测量光:620nm红光,持续时间10μs–100μs可调 光化学光、饱和光闪:白光、蓝光、红光三选一,也可选配红光+蓝光,标配白光 远红光:IR735nm 给光制度:静态或者动态模式 自定义实验程序:多样化的时间顺序,专门的程序语言和脚本 FluorCam软件包括下列实验测量程序(protocols):Fv/Fm、Kautsky诱导效应、荧光淬灭分析、光响应曲线等,可任意调整测量时间、光化学光持续时间、测量间隔、光强等参数 FluorCam软件具图像处理、选区ROI、测量分析等功能,可输出成像视频、图表、直方图等 供电方式:交流供电、电池供电(野外使用) 平板型工控机(可选):用于野外长时间测量 手持式叶绿素快速荧光动力学测量模块(可选):可测量OJIP曲线及相关的二十多项参数 CCD检测器带宽:400–1000 nm 像素尺寸:8.2 μm×8.4 μm 通讯方式:USB 2.0 重量:1.8 kg产地:捷克
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  • TL植物光合热释光测量系统 TL植物光合热释光测量系统是研究光合作用的强有力的工具,是研究PSII电子传输的有效探针,广泛应用于除草剂对PSII的受体效应、QA与QB稳定性、光合放氧复合物(OEC)稳定性及PSII总体完整性等,还用于光合突变个体的筛选等。 TL植物光合热释光测量系统是针对研究PSII能量水平结构而设计的。PSII反应中心光诱导电荷分离导致储存了吸收光能的激发电子对的累积。加热诱导这些激发电子对的重组,从而引发光释放,并在一定温度范围内形成特异性热释光曲线。根据不同释光曲线的形状、峰位和峰值,可以研究分析关于特定激发电子对的能量稳定性及PSII反应中心功能等。TL植物光合热释光测量系统的测量范围为-90°C到+190°C,使用范围更宽,可以对低温、高温段热释光进行研究。 应用领域 1、 光合机理研究——捕光色素复合体,PSII反应中心,放氧复合物研究;PSII能级分析;原初反应阶段的内在过程探测 2、 植物胁迫生理的早期检测与诊断 3、 植物病虫害相关研究 4、 除草剂影响 5、 对植物光合研究的完善补充 典型样品 植物碎片 各种微藻 叶绿体悬浮液 类囊体悬浮液 工作原理 热释光(Thermoluminescence,缩写TL)是晶体受到辐射照射后,会产生自由电子,这些电子被晶格缺陷俘获而积攒起来,在加热过程中以光形式释放出来。其基本的实验过程是将叶片快速冷冻到某一温度,之后给叶片一个足够强,但时间尽量短(一般5μs)的单翻转光(single turn-over ?ash),用于诱导每个PSII反映中心发生仅一次的电荷分离;然后逐渐升温,同时测量叶片放出的热释光,绘制TL谱带。 热释光研究中的一个主要工具是单次翻转光闪,要求足够强(光源强度高达 150 000 μmol(photons).m-2.s-1)和足够短(典型 5 微秒)来诱导每一个PSII反应中心发生一次,且仅一次的电荷分离。光闪的饱和效果可以通过QB段的强度来检查,它应该在首次光闪后达到最大,在2次光闪后不再增加。当前许多实验中使用的氙灯光闪具有明显缺陷——一个长的持续发光,或者“闪光拖尾”,这会在某些PSII反应中心中产生两次的电荷分离(连击)。虽然激光闪光能够有效降低连击,但不能消除。 TL植物光合热释光测量系统使用能量足够强的LED光源,所释放5-10μs的方波脉冲能够饱和所有的PSII反应中心,其温度控制单元可以在降温后,再使样品的温度以0.1℃/sec到 2℃/sec的速率线性增加。不同的闪光序列及样品处理能够使样品处于不同的能量状态,不同的温度下释放的光能源自光合机构的不同结构。分析释光曲线的形状、峰位和峰值,可以研究分析关于特定激发电子对的能量稳定性及PSII反应中心功能等。 热释光与光合机构间关系 TL植物光合热释光测量系统三种型号的控温方式与范围 具体型号 控温方式 控温范围 TL200/PMT标准版 水冷单元——控温模块 -25 ℃到+70℃ TL300/HT高温版 水冷单元——高温控制模块 -25 ℃到+190 ℃ TL400/LT液氮版 水冷单元——液氮制冷单元——控温模块 -90 ℃到+70 ℃ 系统组成 TL系列植物光合热释光测量系统由3部分组成:多功能控制单元、温度调节器控制单元及测量室 。 多功能控制单元(Multipurpose Control Unit)根据用户定义方案或热发光向导提供的实验程序来执行实验过程,有两个输入频道,一个用于测量热发光信号(TL信号),另一个用于测量温度。测量曲线以两种格式显示:时间/温度和时间/TL信号,或温度/TL信号。 温度调节器控制单元(Thermoregulator Control Unit)可以在-90°C到 +190°C范围内以0.1°C的精确度控制样品的温度。系统前面板可以显示实际的温度,温度调节可以通过手动或程序控制(软件)来实现。有两种工作模式:恒温模式和温度梯度模式,在恒温模式下仪器将维持样品在恒定的温度,而在温度梯度模式下,可以使样品的温度以0.1°C/sec到 2°C/sec的速率线性变化。 AC-88水冷单元可将系统温度降低到4°C,包含一个电子控制的抽水泵和内部可以储水的制冷器,用于降低测量室的环境温度。 CryoFab液氮罐(仅TL400/LT液氮版配备)通过管路连接到测量室,通过电子控制的低温输出阀可以将系统温度控制在 -20°C到 -90°C。 由TFPE单元控制的辅助加热模块可以将系统温度加热到+190°C。 测量室(Measuring Chamber)包括四个关键组成部分:光源、光电倍增器、A/D 转换器、具有温度控制器的样品盘: 1. 光源由8个超亮的发光二极管(λmax=630 nm)组成,发射的光闪强度高达150,000 μmol(photons).m-2.s-1以上,光闪持续时间最长为150 μs(典型5-10us),光强和光闪持续时间通过软件控制。 2. 光电倍增器可以探测从300到900nm范围的光量子,从而测量热发光信号和缓发荧光。光电倍增器包括自己的电源。 3. A/D转换器用于光电倍增器的电流放大、软件控制增益和数字化,放大器的时间反应固定在50ms,以确定最小取样周期到100ms。 技术参数 温度范围: TL200/PMT标准版:-25 ℃到+70℃ TL 300/HT高温版:-25 ℃到+190 ℃ TL 400/LT液氮版:-90 ℃到+70 ℃ 控温模式:恒温;线性变化(0.1oC/sec - 2oC/sec) 过热保护:提供环境光保护:提供 控制模式:手动(恒温);程序设定温度曲线 样品盘:直径?英寸镀金铜盘 测量样品:藻类、蓝细菌、叶绿体悬浮液,叶片碎片等 光源:波长lmax=625nm,光源强度高达 150 000 μmol(photons). m-2.s-1以上 探测系统:传感器为可以通过软件灵敏控制的光电倍增器,光谱响应为300nm-900nm,最小取样周期100ms,时间响应50ms,接通延迟100ms 控制:用户可通过专用语言自定义程序控制仪器测量过程 通讯:USB 软件:FluorWin 3.6 电源:90V-240V操作软件与实验结果 典型应用 上图为源自拟南芥未冷冻叶片的热释光(M.Roman ,1998)。实心符号:对照(a);空心符号:轻度脱水(b)。单闪(细线)产生75%的S2和25%的S1(只有S2和S3产生热释光,S1无),双闪(粗线)25%的S2和75%的S3,3闪(点线)25%的S3。a、对照植物。单闪后,热释光B段与S2QB-相一致(B2,见表1)且可以被单因子拟合得很好。2次闪光后,则需要3个因子,S2QB-(B1),S3QB-(B2)和一个剩余因子(未显示)。b、适度脱水的植物。B段下调,S3比S2在更大程度上表明了类囊体腔内一个暗稳态的酸性pH。45摄氏度段(余辉)源自S2/3QB中心中热诱导的从基质还原剂向QB的电子传递,使它们发光:它的增加表明了一个强的同化势能NADP+ATP(Ducruet 2003)。 产地:欧洲 参考文献: l Isochorismate synthase 1 is required for thylakoid organization, optimal plastoquinone redox status, and state transitions in Arabidopsis thaliana, P Gawroński, et al, 2013. Journal of Experimental Botanyl Thermoluminescence. PV Sane, et al, 2012. Photosynthesisl Analysis of S2QA-charge recombination with the Arrhenius, Eyring and Marcus theories.S Rantam?ki, et al, 2011. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology l Manganese limitation induces changes in the activity and in the organization of photosynthetic complexes in the cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC 6803. E Salomon, et al, 2011. Plant physiologyl Inhibition of photosynthetic oxygen evolution and electron transfer from the quinone acceptor QA? to QB by iron deficiency.N Msilini, et al, 2011. Photosynthesis researchl Chlorophyll fluorescence emission as a reporter on cold tolerance in Arabidopsis thaliana accessions. A Mishra, et al. Plant Signaling & Behavior, 2011l Characterization of photosystem II in transgenic tobacco plants with decreased iron superoxide dismutase. Y Zhang, et al, 2011. Biochimica et Biophysica Actal Two functional sites of phosphatidylglycerol for regulation of reaction of plastoquinone QB in photosystem II.S Itoh, et al, 2011. Biochimica et Biophysica Actal Binding Stoichiometry and Affinity of the Manganese-Stabilizing Protein Affects Redox Reactions on the Oxidizing Side of Photosystem II. JL Roose, et al, 2011. Biochemistry
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  • 产品概述:CX系列平行合成仪,专为先导化合物探索、高通量筛选及少量、小批次样品合成而设计。该系列合成仪集成了多种创新功能,包括灵活的反应模块配置、精准的控温系统、以及高效的搅拌能力,旨在显著提升合成工作的效率与成果。通过提供5种不同规格的反应模块,CX系列能够轻松应对各种合成需求,无论是回流、气体置换、耐压、封管还是脱水等反应,都能游刃有余。产品特点:灵活配置的反应模块:提供6/7/12/15孔位反应点,用户可根据实际反应量自由选择和配置模块,实现资源的最大化利用。卓越的低温效果:所有反应模块均配备冷媒循环流路,采用整体设计,确保低温操作时的优异性能,满足更多低温合成需求。同步操作,高效便捷:所有反应器均可同时进行加热、搅拌或低温操作,大大缩短了实验周期,提高了工作效率。强磁力搅拌器,应对高粘度样品:标配睿华MRS系列多用途强磁力搅拌器,不仅搅拌效果优异,还能轻松应对悬浊液和高粘度样品的搅拌挑战,确保反应均匀彻底。实时观察反应状态:独特的观察窗设计,让用户能够随时观察反应状态,及时调整实验参数,确保实验结果的准确性。卓越的保温与耐腐蚀性能:反应器主体采用整体包覆设计,不仅保温性能优异,还具备出色的耐腐蚀和耐热性能,确保实验过程的安全稳定。配套指南:应用范围:化学品合成、药物合成、材料合成等科研机构,用于全合成研究、方法学研究,适用于先导化合物探索、高效、少量、多样品合成,可选配回流、气体置换等功能。产品详细信息请百度搜索:济南睿华科学仪器有限公司
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  • 目前二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等温室气体的排放, 是造成以全球变暖为主要特征的气候变化的主要原因。 2015 年达成的《巴黎气候协定》 改变了此前《联合国 气候变化框架公约》《京都议定书》确立的“自上而下” 的治理模式,构建了基于“国家自主贡献方案”的“自 下而上”的治理模式,由此形成了人类历史上参与范 围最广 的全球减排协议 。我国领土南北跨越的纬度近 50 度 ,不同纬度地区森林 、草原 、海洋 、湖泊等分 布不均,该类地区也是碳汇的主要地区,碳经济已经越 来越受关注,因此评估区域性碳汇碳源问题至关重要。 CO2 CH4 N2O CO H2O 分析仪可以同步监测 CO2 CH4 N2O CO 等温室气体指标, 高质量仪器精度可以达 到 ppb 级,该系统可以连接 1 -16 个叶室进行土壤通量 长期自动监测 。群落光合叶室采用步进电机方式进行 多角度开合设置,无需电动推杆,因此大大降低故障率, 确保叶室在高原及低温环境条件下稳定运行。技术指标
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  • 酶进化/合成生物学--MSP高通量微生物筛选系统产品简介:MSP高通量微生物分选仪由达普生物历经数年打磨研发的一款针对单个微生物筛选的的专业性平台系统,系统基于荧光标记及介电泳力推动油包液滴分选原理,通过将单个微生物与检测试剂制备成单细胞微反应单元 ,以帮助客户1天实现 10^7菌库筛选的专业性,革新性高通量筛选系统,可广泛用于酶进化,合成生物筛选,功能微生物筛选等。酶进化/合成生物学--MSP高通量微生物筛选系统产品特点:独特性:整合流式分选与ELISA检测为一体,针对酶功能/底盘细胞功能直接进行分选;单细胞分离:10min完成百万细胞微反应单元制备;高通量:单次可实现10^7单细胞分选,并可连续上样;高效率:筛选速率相对传统方法提高4000倍 ;多兼容:兼容荧光、化学发光和可见光OD值(可选)信号分选多分选模式:具备96孔/384孔单细胞分选及EP管,8连管联系分选灵活配置: 多个激光器及检测通道可选。
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  • 产品介绍:光合速率测定仪是通过测量植物叶片一定时间内CO2吸收(释放)的量, 并同时测量空气温湿度,叶片温度,光照强度以及同化CO2的叶片面积等要素,就可以直接计算出植物的光合速率、(呼吸速率)、蒸腾速率、细胞间CO2浓度和气孔导度以及瞬时水分利用率等光合作用指标。该仪器具有灵敏度高、反应迅速,抗干扰性强,操作方便,可以进行活体的、连续的测定等突出优点,因而被广泛应用于植物生理学、植物生物化学、生态环境、农业科学等多个领域。测量方式开路、闭路两种测量方式测量项目:非扩散式红外CO2分析叶室内光合有效辐射强度(PARin)(选配)环境光合有效辐射强度(PARout)叶室温度、叶室湿度叶片温度、叶室进气湿度叶室出气湿度、大气压力分析计算:叶片光合速率 (Pn)、叶片蒸腾速率 (Tr)、细胞间CO2浓度(Ci)气孔导度(Gs)、水分利用率(WUE)、呼吸速率测量(Rd)可增加土壤碳通量测量(需配置土壤呼吸室)光合速率测定仪技术指标:CO2分析:加入了温度调节的双波长红外二氧化碳分析器, 测量范围:0-3000ppm,分辨率:0.1ppm; 精度:±3ppm。二氧化碳测量不受温度变化影响,具有稳定、精度高,反映灵敏,1秒钟之内就可以完成二氧化碳差值采集。叶室温度:德国贺利氏高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃叶片温度:T型热电偶,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃叶室湿度、进气湿度、出气湿度三湿度传感器:瑞士进口高精度数字湿度传感器:测量范围0-90%,分辨率:0.1%,误差: 1%内置光合有效辐射测量(PARin):硅光电二极管测量范围:0-2500μmolm -2s-1 ,精度:±5μmolm-2s-1. 响应波长范围:400~700nm外置光合有效辐射传感器(PARout):带有修正滤光片的硅光电池测量范围:0-2500μmolm -2s-1 ,精度:±5μmolm-2s-1. 响应波长范围:400~700nm流量测量:微型电子流量计,流量在0.2-1.2L范围内任意设定。分辨率:0.0001L,零点漂移:±0.005L,气泵流量可根据需要设定,可测量不同气体流量下对光合作用的影响,气体流量稳定。新型叶室:叶室夹持力度可根据叶片厚度调整,既可以不损伤叶片也可以避免漏气。上叶室覆盖高透光、非收缩性薄膜,还可以有效隔热,如果该薄膜被刺破、撕裂或者被叶片弄脏,可以随时更换。可配置三脚架。叶室尺寸:Ⅰ型:(30×10mm)Ⅱ型:(30×20mm) 标配尺寸Ⅲ型:(30×30mm)管道系统:本仪器采用对水分和CO2凝滞性、吸附性低的复合塑料软管,即便是在高温下也能保持良好性能,且内壁平滑。相比PVC或硅胶管该管有良好的疏水性。大气压力:范围:150~1150mbar,分辨率:0.1mbar,误差:±1.5%操作环境:温度-20℃—60℃,相对湿度:0-85%(没有水汽凝结)电源:大容量DC8.4V充电锂电池,一次充电可连续工作20小时(不连接外置光源)数据存储:内存16G,可扩展为32G数据传输:USB连接电脑可直接导出数据显示:3.5"TFT真彩液晶屏彩色显示器,分辨率 800×480,强光下清晰可见按键:六按键,操作简单方便,可设定修改日期,时间,测量间隔、数据采集次数以及试验名称。体积:260×260×130mm重量:主机3.5kg光合作用测定仪详情页-1_01.jpg" style="margin:0px padding:0px border:0px vertical-align:middle max-width:800px max-height:300% "光合作用测定仪详情页-1_02.jpg" style="margin:0px padding:0px border:0px vertical-align:middle max-width:800px max-height:300% "光合作用测定仪详情页-1_03.jpg" style="margin:0px padding:0px border:0px vertical-align:middle max-width:800px max-height:300% "光合作用测定仪详情页-1_04.jpg" style="margin:0px padding:0px border:0px vertical-align:middle max-width:800px max-height:300% "光合作用测定仪详情页-1_05.jpg" style="margin:0px padding:0px border:0px vertical-align:middle max-width:800px max-height:300% "光合作用测定仪详情页-1_06.jpg" style="margin:0px padding:0px border:0px vertical-align:middle max-width:800px max-height:300% "光合作用测定仪详情页-1_07.jpg" style="margin:0px padding:0px border:0px vertical-align:middle max-width:800px max-height:300% "光合作用测定仪详情页-1_08.jpg" style="margin:0px padding:0px border:0px vertical-align:middle max-width:800px max-height:300% "光合作用测定仪详情页-1_09.jpg" style="margin:0px padding:0px border:0px vertical-align:middle max-width:800px max-height:300% "光合作用测定仪详情页-1_10.jpg" style="margin:0px padding:0px border:0px vertical-align:middle max-width:800px max-height:300% "光合作用测定仪详情页-1_11.jpg" style="margin:0px padding:0px border:0px vertical-align:middle max-width:800px max-height:300% "
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  • 超低温微波化学合成仪和萃取仪CoolMate 超低温 化学动力学CEM 一直尝试和追求用相对低温来完成微波化学反应,CoolMate 超低温微波合 成,是 CEM 第三代微波化学奉献给全球合成化学家们的反应方案。环形聚焦耦合 单模腔提供了精确有效的能量馈入,其独一无二的能量耦合配给方式和同步冷却的 低温协同技术,是化学动力学的变革技术。该系统设计简单可控,可安全进行那些 在普通微波系统中不能进行的剧烈反应。其创造的低温高能的极端动力学反应条 件,大大扩展了化学家的想像力,使反应不断突破更高速度、产率和可能性。 CoolMate 可以完成那些对温度敏感的化学反应 提高产出率 3倍的 Diels-Alder 反应产出率 ,快速高产率降低副反应 辅助冷却阻止后反应出现,实现目标绿色化学控制剧烈反应 特别适用于剧烈反应如锂化反应,安全快速热敏化学反应 如糖化学、负碳离子构成、活性中间体反应 CoolMate 低温 -80℃+高能反应动力学体系 CoolMate 新的专利技术大大扩展了微波化学反应的温度和能量范围。用于温度敏 感的各种化学合成反应,以及形态萃取,中草药低温萃取,蛋白质低温萃取。仪 器安装了一个低温反应器,在强大的多通道环形聚焦腔环境下,利用冷却技术保 持反应物的低温环境,在微波驱动反应进行时阻止产物的热分解。原位的光纤温 控探头可以保证快速、准确的温度测定和便捷的反馈控制。CoolMate 对热敏性反 应或者那些速度很慢的反应特别有效。唯一的超低温反应技术-80℃ ~35℃ 突破极限,提高分子动能,保护化合物形态, 用于扩环反应 ,取代/消除反应,锂化反应
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  • FluorTron植物光合表型成像分析技术基于高分辨率、高灵敏度叶绿素荧光动态成像技术、多通道调制智能LED光源技术及机器视觉技术,对植物表型特别是光合生理表型进行非接触、非损伤、数字化、可视化成像分析(可客户定制高通量表型分析),用于植物表型分析、植物光合生理研究检测、胁迫与抗性检测与筛选等。主要技术特点:1) 高分辨率,高灵敏度视频叶绿素荧光动态成像2) 可自动运行如下Protocols:a) 荧光淬灭分析b) 光响应曲线c) Kautsky诱导效应及叶绿素荧光快速动力学曲线3) 可同时进行植物形态分析,如长度、宽度、投影面积(相对生物量)、凸包面积、圆度等4) 可选配基于智能LED光源技术的多光谱成像,或多功能高光谱成像5) 可选配视频光谱成像功能,包括叶绿素荧光光谱成像、Red-Edge反射光光谱成像等 技术指标:1) 荧光淬灭分析叶绿素荧光成像测量参数:Fo、Fm、Fp、Ft、Fs、Fm’、Fv/Fm(QYmax)、∆ F/Fm’(YPSII)、Fv/Fo、NPQ、Rfd、qP、Y(NPQ)、Y(NO)、EXC、1-qP、ETR等2) 叶绿素荧光快速动力学测量参数:Fo、Fi、Fm、Vi、Mo、Sm、QY、能量散失光量子产量、平均光量子产量等3) 光响应曲线成像分析4) 成像面积:≥50cm x 50cm5) 叶绿素荧光成像分辨率:2448x2048像素6) 形态参数:投影面积(相对生物量)、长度、宽度、长宽比、凸包面积、ROI面积、圆度等常见形态参数7) 传感器:500万像素2/3”CMOS8) 像元大小:3.45µ m x 3.45µ m9) 最大帧频:≥70fps10) 曝光时间:15µ s-10s11) Binning:支持1x1和2x212) 激发光:蓝色LED激发光源,可选配多激发光13) 模块式具备可扩展性,可扩展选配Thermo-RGB成像,或多光谱成像等14) Thermo-RGB成像:具备红外热成像与RGB成像融合分析功能,对不同ROI进行温度、颜色及形态分析,包括最低温度、最高温度、平均温度、温度频率直方图、图像分割分析(如光照叶片温度、阴影叶片温度——反映不同光照条件下的光合状态和气孔行为)15) 可选配侧面多功能高光谱成像功能a) 包括高光谱成像、多光谱成像、Red-Edge光谱成像、近红外成像、RGB成像等,可进行高分辨率颜色分析(可区分100多种颜色),测量参数包括结构指数、色素指数、叶黄素循环色素指数、生理与衰老指数(包括健康指数)、光合物候指数、N指数、水含量指数等50多个参数b) 侧面形态分析功能:高度、冠层宽度、冠层侧面面积、冠层侧面凸包面积等c) 具备截面参数分析功能d) 叶绿素荧光高光谱成像(选配),稳态叶绿素荧光高光谱成像分析e) UV-MCF成像分析功能(可根据预算和需求选配)f) 可选配360度旋转平台,由操作系统自动调控旋转角度等,已进行三维成像分析16) 视频光谱成像:可运行叶绿素荧光光谱成像、Red-Edge光谱成像,高灵敏度每秒可达120个数据立方 其它相关产品:1. FluorTron多功能高光谱成像系统,高光谱成像、叶绿素荧光成像、UV-MCF生物荧光成像2. PhenoTron-PTS植物表型成像分析系统,叶绿素荧光成像、多光谱荧光成像、高光谱成像、Thermo-RGB成像3. 模块式植物表型成像分析系统,叶绿素荧光成像、多光谱荧光成像、Thermo-RGB成像4. 移动式叶绿素荧光成像系统,叶绿素荧光成像,多光谱荧光成像、高光谱成像、Thermo-RGB成像
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  • 光合作用测定系统 便携式光合作用仪简介: GH1植物光合作用测定仪是一款检测人工气候室、温室、大棚、大田等植物的活体叶片光合作用的实验仪器,测定内容包括空气CO2浓度、环境温湿度、叶室温湿度、叶面温度、大气压力、光合有效辐射(PAR)、叶片光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、叶片蒸腾速率(Tr)、胞间CO2浓度(Ci)、水分利用率(WUE)、呼吸速率(Rd)、蒸腾比(TR)共15项参数,可用于植物生长生理、光合生理、胁迫生理研究等科学研究,植物光合作用测定仪适用于农业科研、教学、园艺、草业、林业以及更广泛的领域。光合作用测定系统 便携式光合作用仪产品特点:智能化:采用Android操作系统,高灵敏触摸屏。高效的人机交互,测定过程实时显示,更好的操作体验;高稳定性:双波长红外二氧化碳分析器,加入温度调节及大气压力测量单元,有效的提高了二氧化碳的稳定性及准确性。有效地避免了因为温度变化而造成二氧化碳数值过大波动的弊端;多功能:同时测定光合速率、蒸腾速率、胞间二氧化碳浓度、气孔导度和水分利用效率,以及二氧化碳浓度、相对湿度、光合有效辐射和空气温度、叶片温度、大气压力等指标;自定义:用户可根据测量需要自定义编辑实验备注;光合作用测定系统 便携式光合作用仪数据分析:试验完毕后可将多组数据同时分析,方便进行实验数据对比;大屏幕:7寸高灵敏触摸屏,人性化操作界面,为用户提供更好的数据显示。数据导出:支持U盘拷贝数据,免驱动插拔。长续航:满电状态下可在野外连续使用10-12个小时。便捷性:体积小,重量轻,配手提箱随身携带,方便单人流动测试;光合作用测定系统 便携式光合作用仪测量参数:空气CO2浓度:非扩散式红外CO2分析 测量范围0-3000μmol/mol(ppm) 分辨率0.0005 误差≤3%FS环境温度:测量范围0-50℃ 分辨率0.001 误差≤±0.2℃环境湿度:测量范围0-100%RH 分辨率0.001 误差≤±1%RH叶室温度:测量范围0-50℃ 分辨率0.001 误差≤±0.2℃叶室湿度:测量范围0-100%RH 分辨率0.001 误差≤±1%RH叶面温度:测量范围0-50℃ 分辨率0.001 误差≤±0.2℃大气压力:测量范围30-110kPa 分辨率:0.01 误差≤±0.06kPa光合有效辐射(PAR):测量范围0-3000μmol/(m2s) 分辨率0.001 误差≤±5μmol/(m2s)光合速率(Pn):单位μmol/(m2s) 分辨率0.001气孔导度(Gs):单位:mmolH2O/(m2*s) 分辨率:0.001蒸腾速率(Tr):单位:mmolH2O/(m2*s) 分辨率:0.001胞间CO2浓度(Ci):单位μmol/mol 分辨率0.001水分利用率(WUE):单位:μmolCO2/molH2O 分辨率:0.001呼吸速率(Rd):单位:μmol/(m2*s) 分辨率:0.001蒸腾比(TR):单位:μmolH2O/ mmolCO2 分辨率:0.001光合作用测定系统 便携式光合作用仪器参数:叶室尺寸:标准3.3*3.3cm主控芯片:ARM Cortex-A7,RK3288/4核,主频1.88Ghz硬件内存:RAM 1G,ROM 16G数据接口:USB接口电源适配器:100-240V,国内外通用。锂电池容量:8000mAh充电指示:充电红灯,充满电绿灯主机尺寸:312.3*308.5*186mm手柄尺寸: 250*30*48mm重量:主机重4kg,手柄重0.7kg
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  • 来因科技光合作用测定仪_植物光合测量系统简介: GH2植物光合作用测定仪是一款检测人工气候室、温室、大棚、大田等植物的活体叶片光合作用的实验仪器,测定内容包括空气CO2浓度、环境温湿度、叶室温湿度、叶面温度、大气压力、光合有效辐射(PAR)、叶片光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、叶片蒸腾速率(Tr)、胞间CO2浓度(Ci)、水分利用率(WUE)、呼吸速率(Rd)、蒸腾比(TR)共15项参数,可用于植物生长生理、光合生理、胁迫生理研究等科学研究,植物光合作用测定仪适用于农业科研、教学、园艺、草业、林业以及更广泛的领域。来因科技光合作用测定仪_植物光合测量系统产品特点:智能化:采用Android操作系统,高灵敏触摸屏。高效的人机交互,测定过程实时显示,更好的操作体验;高稳定性:双波长红外二氧化碳分析器,加入温度调节及大气压力测量单元,有效的提高了二氧化碳的稳定性及准确性。有效地避免了因为温度变化而造成二氧化碳数值过大波动的弊端;多功能:同时测定光合速率、蒸腾速率、胞间二氧化碳浓度、气孔导度和水分利用效率,以及二氧化碳浓度、相对湿度、光合有效辐射和空气温度、叶片温度、大气压力等指标;自定义:用户可根据测量需要自定义编辑实验备注,并可显示Pn曲线、Tr曲线、光-光合曲线以及湿度-蒸腾曲线;数据分析:试验完毕后可将多组数据同时分析,生成放不同颜色的曲线图,方便进行实验数据对比;大屏幕:7寸高灵敏触摸屏,人性化操作界面,为用户提供更好的数据显示。数据导出:支持wifi、蓝牙传输,数据可无线上传;同时支持U盘拷贝数据,免驱动插拔。配置云平台:检测结果可选择性或批量无线传至平台,方便用户进行长期数据管理和可视化分析。辅助科研。长续航:满电状态下可在野外连续使用10-12个小时。便捷性:体积小,重量轻,配手提箱随身携带,方便单人流动测试;来因科技光合作用测定仪_植物光合测量系统测量参数:空气CO2浓度:非扩散式红外CO2分析 测量范围0-3000μmol/mol(ppm) 分辨率0.0005 误差≤3%FS环境温度:测量范围0-50℃ 分辨率0.001 误差≤±0.2℃环境湿度:测量范围0-100%RH 分辨率0.001 误差≤±1%RH叶室温度:测量范围0-50℃ 分辨率0.001 误差≤±0.2℃叶室湿度:测量范围0-100%RH 分辨率0.001 误差≤±1%RH叶面温度:测量范围0-50℃ 分辨率0.001 误差≤±0.2℃大气压力:测量范围30-110kPa 分辨率:0.01 误差≤±0.06kPa光合有效辐射(PAR):测量范围0-3000μmol/(m2s) 带有修正滤光片的硅光电池,分辨率0.001 误差≤±5μmol/(m2s)光合速率(Pn):单位μmol/(m2s) 分辨率0.001气孔导度(Gs):单位:mmolH2O/(m2*s) 分辨率:0.001蒸腾速率(Tr):单位:mmolH2O/(m2*s) 分辨率:0.001胞间CO2浓度(Ci):单位μmol/mol 分辨率0.001水分利用率(WUE):单位:μmolCO2/molH2O 分辨率:0.001呼吸速率(Rd):单位:μmol/(m2*s) 分辨率:0.001蒸腾比(TR):单位:μmolH2O/ mmolCO2 分辨率:0.001来因科技光合作用测定仪_植物光合测量系统参数:叶室尺寸:标准3.3*3.3cm主控芯片:ARM Cortex-A7,RK3288/4核,主频1.88Ghz硬件内存:RAM 1G,ROM 16G数据接口:USB接口电源适配器:100-240V,国内外通用。锂电池容量:8000mAh充电指示:充电红灯,充满电绿灯主机尺寸:325*160*230mm手柄尺寸: 250*30*48mm重量:主机重4kg,手柄重0.7kg
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  • 仪器简介:XH-2008D型智能温控低温超声波合成/萃取仪获得国家发明专利号:200820079528.2,是应用现代超声波技术结合智能温控低温恒温系统作为物理手段的新型化学反应装置,主要由大功率超声波发生系统、加热系统、压缩机制冷系统、测温控温系统、回流冷凝系统、搅拌系统等组成。 超声波是指频率高于20000Hz的声波。它在媒质中传播能引起媒质分子间的剧烈摩擦和热量耗散,从而产生各种初级和次级的超声波效应,如超声波热效应、化学效应、空化效应及其他物理效应等。由于超声波的“空化” 作用可造成反应体系活性的变化,产生足以引发化学反应的瞬时高温高压,形成了局部高能中心,促进化学反应的顺利进行,这是超声波催化化学反应的主要因素。超声波的次级效应如机械震荡、乳化、扩散、击碎等都有利于反应物的全方位充分混合,比一般相转移催化和机械搅拌更为有效的促使反应顺利进行,所以超声波技术也逐渐进入化学实验室,作为一种物理催化手段,使有机药物化学的反应面貌大为改观。技术参数:1. 超声波功率:100~1500W连续可调 2. 超声波频率:25KHz 3. 测温和控温范围:-20~99℃ 控温精度:≤±1℃ 4. 反应容积:10~500ml 5. 超声波探头直径:Ф8mm、Ф18mm适合不同口径的反应容器 6. 冷井容积:2L 7. 压缩机功率:500w 8. 提供不同速度的磁力搅拌,使反应更加充分,温度更加均匀 9. 可安装冷凝管等进行回流反应主要特点:XH-2008D型智能温控低温超声波合成/萃取仪是应用现代超声波技术结合智能温控低温恒温系统作为物理手段的新型化学反应装置,主要由大功率超声波发生系统、加热系统、压缩机制冷系统、测温控温系统、回流冷凝系统、搅拌系统等组成。主要特点: 1. 超声波功率:100~1500W连续可调 2. 超声波频率:25KHz 3. 测温和控温范围:-20~99℃;控温精度:≤±1℃ 4. 反应容积:10~500ml 5. 超声波探头直径:Ф8mm、Ф18mm适合不同口径的反应容器 6. 冷井容积:2L 7. 压缩机功率:500W8. 提供不同速度的磁力搅拌,使反应更加充分,温度更加均匀 9. 可安装冷凝管等进行回流反应
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  • 植物光合测量系统 400-860-5168转6008
    HTY-GH22植物光合测量系统产品介绍HTY-GH22植物光合测量系统是我公司新开发的一款植物光合测量系统,该仪器采用双非色散红外气体分析器,通过测量参比室与样品室的CO2差值、并同时测量空气温湿度,叶片温度,光照强度以及同化CO2的叶片面积等要素,就可以直接计算出植物的光合速率、(呼吸速率)、蒸腾速率、细胞间CO2浓度和气孔导度以及瞬时水分利用率等光合作用指标。该仪器具有灵敏度高、反应迅速,抗干扰性强,操作方便,可以进行活体的、连续的测定等突出优点,因而被广泛应用于植物生理学、植物生物化学、生态环境、农业科学等多个领域。功能特点:1、全新外观:该仪器采用10寸彩色触摸屏,可带wifi功能,也可通过电脑操控仪器。界面清晰简介,操作简但,测量的参数与计算的结果分别用不同的颜色标注,一目了然。中文界面一键转换。2、全新叶室:新款叶室采用双气路结构,气流可从同时流经叶片上下表面。叶室夹持力度可根据叶片厚度调整,既可以不损伤叶片也可以避免漏气。上叶室覆盖高透光、非收缩性薄膜,还可以有效隔热,如果该薄膜被刺破、撕裂或者被叶片弄脏,可以随时更换。可配置三脚架。3、全新管道系统:本仪器采用对水分和CO2凝滞性、吸附性低的复合塑料软管,即便是在高温下也能保持良好性能,且内壁平滑。相比PVC或硅胶管该管有良好的疏水性。3、测量参数:该仪器可同时测量参比室和样品室的CO2气体浓度,叶室温湿度、叶室大气压力、环境温湿度、环境大气压力、叶室内光合有效辐射强度(PARin)、环境光合有效辐射强度(PARout),叶片净光合速率,蒸腾速率,胞间CO2浓度、瞬时水分利用率、蒸腾比、水汽总导度、气孔的水汽导度、气孔的水汽阻力、气孔限制值(Ls)、气体流量等二十几项参数。4、操作方便:各项测量参数自动采集、实时显示,全部数据自动保存,点击可自定义修改设置参数,测量过程中曲线实时显示。5、数据保存及导出:16G内存,数据可随时浏览、U盘或者USB线连接电脑导出数据或wifi联网导出数据。数据以excel格式文件保存。测量方式开路测量测量参数:非扩散式红外CO2分析:叶室进气CO2含量,单位μmolmol-1叶室出气CO2含量,单位μmolmol-1叶室内光合有效辐射强度(PARin)(选配)环境光合有效辐射强度(PARout)叶片温度,单位℃叶室进气含水量,单位μmolmol-1叶室出气含水量,单位μmolmol-1大气压力,单位mbar分析计算:叶片光合速率 (A) ,单位μmolm-2s-1呼吸速率测量(Rd)单位μmolm-2s-1细胞间CO2浓度(Ci) ,单位μmolmol-1叶片蒸腾速率 (Tr) ,单位molH2Om-2s-1气孔水汽导度(Gsw),单位molH2Om-2s-1气孔总导度(Gtw),单位molH2Om-2s-1气孔总阻力(Rs),单位sm-1水分利用率(WUE)蒸腾比气孔限制值(Ls)技术指标:CO2分析双通道非扩散式红外CO2分析器,测量范围:0-3000ppm,分辨率:0.1ppm或;0-3000ppm测量范围内精度为:±3ppm叶室温度德国贺利氏高精度数字温度传感器测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃叶片温度T型热电偶,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差:±0.2℃进气湿度瑞士进口高精度数字湿度传感器测量范围0-99%,分辨率:0.1%,误差≤ 1%出气湿度叶室湿度光合有效辐射(PAR)带有修正滤光片的硅光电池,测量范围:0-3000μmol/m -2s-1精度:±5μmol/m -2s-1 响应波长范围:400~700nm流量测量微型电子流量计,流量在0.2-1.2L范围内任意设定。分辨率:0.0001L,零点漂移:±0.005L,气泵流量可根据需要设定,可测量不同气体流量下对光合作用的影响,气体流量稳定。叶室叶室夹持力度可根据叶片厚度调整,既可以不损伤叶片也可以避免漏气。上叶室覆盖高透光、非收缩性薄膜,还可以有效隔热,如果该薄膜被刺破、撕裂或者被叶片弄脏,可以随时更换。可配置三脚架。叶室尺寸Ⅰ型:(30×30mm) Ⅱ型:(30×20mm) 标配尺寸 Ⅲ型:(30×10mm)Ⅳ型:(30*20mm) LED红蓝光源叶室管道系统该仪器采用对水分和CO2凝滞、吸附性低的复合塑料软管,即便是在高温下也能保持良好性能,且内壁平滑。相比PVC或硅胶管该管有良好的疏水性。大气压力范围:150~1150mbar,分辨率:0.1mbar,误差:±1.5%操作环境温度-20℃—60℃,相对湿度:0-85%(没有水汽凝结)电源10.4AH大容量充电锂电池数据存储内存16G数据传输 USB连接电脑可直接导出数据,WIFI显示10寸QLED电容触控屏HDMI接口 1280×720像素 高色域亮度可调
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  • 豫明品牌微波.超声波.紫外光催化合成仪采用先进技术研制而成的新产品。超声部分仪器采用大屏幕液晶显示,控制采用中央微机集中控制,超声时间,功率任意设定,样品温度检测显示、实际频率显示、频率微机跟踪、故障自动报警显示,所有功能都显示在液晶大屏幕中,便于观察。微波部分采用数显,直观显示反应体系的温度、时间、功率的变化。产品符合Q/NXZ004-1999标准,达到国际水平。微波.超声波.紫外光催化合成仪是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理,使用微波作为加热源,由于吸收给定波长的光子往往是分子中某个基团的性质,另外光催化提供了使分子中某特定位置发生反应的手段。充分利用了三种的优点而达到比其中一种更好的效果。主要特点●可任意选择超声波、微波、紫外照射三种工作方式。●采用非脉冲式连续微波加热方式。●参数控制部分采用高灵敏触摸屏操作,所有参数可编程式控制,五组实验数据储存。●10寸超薄、超高清、多功能液晶大屏幕显示,实时显示样品工作状态。●同时对微波、超声进行可编程式程序控温、定时、功率可调。●可提供不同速度的磁力搅拌,使反应更加充分,温度更加均匀。●高精度接触式传感器,实时检测反应温度,准确控制反应进程。●开放式反应体系,配有滴液漏斗和冷凝管等进行回流反应。技术参数◆微波功率:0~1000W可调◆超声波功率:0~1500W可调◆紫外光波长:365nm,功率:250W◆微波频率:2450MH◆超声波频率:25KHz◆测温范围:0~300℃◆控温精度:≤±1℃◆工作时间:可连续工作, 在0-9999s可调◆超声波探头直径:Ф20mm(Φ2、Φ3,Φ10,Φ15,Φ18,Φ25可选)◆处理量:100-1500ml◆冷却水循环装置:-10℃~室温◆低冷却温度:-120℃(选配)
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  • 植物光合作用仪_便携式光合作用测量系统简介: IN-GH3植物光合作用测定仪是一款检测人工气候室、温室、大棚、大田等植物的活体叶片光合作用的实验仪器,测定内容包括空气CO2浓度、环境温湿度、叶室温湿度、叶面温度、大气压力、光合有效辐射(PAR)、叶片光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、叶片蒸腾速率(Tr)、胞间CO2浓度(Ci)、水分利用率(WUE)、呼吸速率(Rd)、蒸腾比(TR)共15项参数,可用于植物生长生理、光合生理、胁迫生理研究等科学研究,植物光合作用测定仪适用于农业科研、教学、园艺、草业、林业以及更广泛的领域。植物光合作用仪_便携式光合作用测量系统产品特点:智能化:采用Android操作系统,高灵敏触摸屏。高效的人机交互,测定过程实时显示,更好的操作体验;高稳定性:双波长红外二氧化碳分析器,加入温度调节及大气压力测量单元,有效的提高了二氧化碳的稳定性及准确性。有效地避免了因为温度变化而造成二氧化碳数值过大波动的弊端;多功能:同时测定光合速率、蒸腾速率、胞间二氧化碳浓度、气孔导度和水分利用效率,以及二氧化碳浓度、相对湿度、光合有效辐射和空气温度、叶片温度、大气压力等指标;自定义:用户可根据测量需要自定义编辑实验备注,并可显示Pn曲线、Tr曲线、光-光合曲线以及湿度-蒸腾曲线;数据分析:试验完毕后可将多组数据同时分析,生成放不同颜色的曲线图,方便进行实验数据对比;大屏幕:10寸高灵敏触摸屏,人性化操作界面,为用户提供更好的数据显示。数据导出:支持wifi、蓝牙传输,数据可无线上传;同时支持U盘拷贝数据,免驱动插拔。配置云平台:检测结果可选择性或批量无线传至平台,方便用户进行长期数据管理和可视化分析。辅助科研。长续航:满电状态下可在野外连续使用10-12个小时。便捷性:体积小,重量轻,配手提箱随身携带,方便单人流动测试。配置支架:方便长时间无人值守检测,主机支架高度可调,检测手柄三脚架高度角度均可调。植物光合作用仪_便携式光合作用测量系统测量参数:空气CO2浓度:非扩散式红外CO2分析 测量范围0-3000μmol/mol(ppm) 分辨率0.0005 误差≤3%FS环境温度:测量范围0-50℃ 分辨率0.001 误差≤±0.2℃环境湿度:测量范围0-100%RH 分辨率0.001 误差≤±1%RH叶室温度:测量范围0-50℃ 分辨率0.001 误差≤±0.2℃叶室湿度:测量范围0-100%RH 分辨率0.001 误差≤±1%RH叶面温度:测量范围0-50℃ 分辨率0.001 误差≤±0.2℃大气压力:测量范围30-110kPa 分辨率:0.01 误差≤±0.06kPa光合有效辐射(PAR):测量范围0-3000μmol/(m2s) 分辨率0.001 误差≤±5μmol/(m2s)光合速率(Pn):单位μmol/(m2s) 分辨率0.001气孔导度(Gs):单位:mmolH2O/(m2*s) 分辨率:0.001蒸腾速率(Tr):单位:mmolH2O/(m2*s) 分辨率:0.001胞间CO2浓度(Ci):单位μmol/mol 分辨率0.001水分利用率(WUE):单位:μmolCO2/molH2O 分辨率:0.001呼吸速率(Rd):单位:μmol/(m2*s) 分辨率:0.001蒸腾比(TR):单位:μmolH2O/ mmolCO2 分辨率:0.001植物光合作用仪_便携式光合作用测量系统参数:叶室尺寸:标准3.3*3.3cm主控芯片:ARM Cortex-A7,RK3288/4核,主频1.88Ghz硬件内存:RAM 1G,ROM 16G数据接口:USB接口,网线接口,电源适配器:100-240V,国内外通用。锂电池容量:8000mAh充电指示:充电红灯,充满电绿灯主机尺寸:325*160*230mm手柄尺寸: 250*30*48mm重量:主机重4.5kg,手柄重0.7kg
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  • 植物光合作用测量系统仪器介绍:植物光合作用测量系统可以测定气体CO2浓度、空气温湿度,叶片温度,光合有效辐射,细胞间CO2浓度,气体流量等要素,并计算出植物的光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间二氧化碳浓度和水分利用率等光合作用指标,也可以单独作为二氧化碳记录仪使用。FT-GH30植物光合测量系统采用windows 操作系统,触摸显示屏,可显示、保存及导出CO2-光合曲线、温度-光合曲线及光照-光合曲线等曲线和二氧化碳变化曲线。广泛应用农学、林学、生态学、农业气象学等学科的科学研究。测量项目:非扩散式红外CO2分析 ppm或μmol mol-1叶片温度 ℃光合有效辐射(PAR) μmol m-2 s-1叶室温度 ℃叶室湿度 %或mb大气压力 mBar分析计算:净光合速率 (Pn)蒸腾速率 (Tr)细胞间CO2浓度(Ci)气孔导度(Gs)水分利用率(WUE)可增加呼吸速率测量(Rd)显示曲线:CO2-光合曲线、温度-光合曲线、光照-光合曲线和CO2变化曲线。测量模式:1、二氧化碳下降模式2、湿度上升模式3、气压模式植物光合测量系统技术指标:CO2分析:非扩散式红外CO2分析,测量范围:0-10000ppm或μmol mol-1,分辨率:0.1ppm或μmol mol-1 0-3000ppm测量范围内精度为3ppm或μmol mol-1叶室温度:德国贺利氏高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃叶片温度:铂电阻,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃湿度:瑞士进口高精度数字湿度传感器:测量范围0-85%,分辨率:0.1%,误差≤ 1%光合有效辐射(PAR):带有修正滤光片的硅光电池,测量范围:0-3000μmol m-2 s-1 ,精度1μmol m-2 s-1. 响应波长范围:400~700nm流量测量:微型电子流量计,流量在0.2-1L范围内任意设定。分辨率:0.0001L,零点漂移:±0.005L,气泵流量可根据需要设定,可测量不同气体流量下对光合作用的影响,气体流量稳定。数据存储:内存16G,可扩展为32G。数据传导:U盘导出数据和USB连接电脑导出数据两种方式。软件:专 数据分析软件,各种计算结果、二氧化碳差值、湿度即时显示保存显示:5"TFT真彩液晶屏彩色触摸显示器,分辨率 800×480,强光下清晰可见。体积:255×255×110mm重量:主机3.8kg 叶室尺寸:Ⅰ型:(20×20mm)Ⅱ型:(55×20mm) 标配尺寸Ⅲ型:(55×10mm)IV型:直径11.3mm的圆GPS定位:可附带GPS定位功能,可实时显示测量地点的经纬度光源:外配即插式LED红蓝光源,可调范围0—3000μmolm ㎡/秒 ,光强值可通过仪器设定。可选配红白蓝三色光源,红光660nm,蓝光455nm以及高光效白光。群体同化箱:容积2L。 其他尺寸可定制操作环境:温度-20℃—60℃,相对湿度:0-85%(没有水汽凝结)电源:大容量DC8.4V充电锂电池,一次充电可连续工作12小时(不连接外置光源)植物光合测量系统产品特点:高稳定性:本仪器公司新研制的双波长红外二氧化碳分析器,加入温度调节及大气压力测量单元,有效的提高了二氧化碳的稳定性及准确性。有效地避免了因为温度变化而造成二氧化碳数值过大波动的弊端 多功能:同时测定光合速率、蒸腾速率、胞间二氧化碳浓度、气孔导度和水分利用效率,以及二氧化碳浓度、相对湿度、光合有效辐射和空气温度、叶片温度、大气压力等指标 智能化:采用windows 操作系统,触摸显示屏。多信息的中文菜单显示和文字引导操作,即时将测定过程及最终结果屏幕显示、存储。并可显示CO2-光合曲线、温度-光合曲线及光照-光合曲线等曲线 数据分析:试验完毕后可将多组数据同时分析,生成放不同颜色的曲线图,方便进行实验数据对比 便捷性:体积小,重量轻,随身携带,单人操作
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  • 仪器介绍:  FT-GH30植物光合测量系统可以测定气体CO2浓度、空气温湿度,叶片温度,光合有效辐射,细胞间CO2浓度,气体流量等要素,并计算出植物的光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间二氧化碳浓度和水分利用率等光合作用指标,也可以单独作为二氧化碳记录仪使用。FT-GH30植物光合测量系统采用windows 操作系统,触摸显示屏,可显示、保存及导出CO2-光合曲线、温度-光合曲线及光照-光合曲线等曲线和二氧化碳变化曲线。广泛应用农学、林学、生态学、农业气象学等学科的科学研究。  测量项目:  非扩散式红外CO2分析 ppm或μmol mol-1  叶片温度 ℃  光合有效辐射(PAR) μmol m-2 s-1  叶室温度 ℃  叶室湿度 %或mb  大气压力 mBar  分析计算:  净光合速率 (Pn)  蒸腾速率 (Tr)  细胞间CO2浓度(Ci)  气孔导度(Gs)  水分利用率(WUE)  可增加呼吸速率测量(Rd)  显示曲线:  CO2-光合曲线、温度-光合曲线、光照-光合曲线和CO2变化曲线。  测量模式:  1、二氧化碳下降模式  2、湿度上升模式  3、气压模式  植物光合测量系统技术指标:  CO2分析:  非扩散式红外CO2分析,测量范围:0-10000ppm或μmol mol-1,分辨率:0.1ppm或μmol mol-1 0-3000ppm测量范围内精度为3ppm或μmol mol-1  叶室温度:  德国贺利氏高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃  叶片温度:  铂电阻,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃  湿度:  瑞士进口高精度数字湿度传感器:  测量范围0-85%,分辨率:0.1%,误差≤ 1%  光合有效辐射(PAR):  带有修正滤光片的硅光电池,  测量范围:0-3000μmol m-2 s-1 ,精度1μmol m-2 s-1. 响应波长范围:400~700nm  流量测量:微型电子流量计,流量在0.2-1L范围内任意设定。分辨率:0.0001L,  零点漂移:±0.005L,气泵流量可根据需要设定,可测量不同气体流量下对光合作用的影响,气体流量稳定。  数据存储:内存16G,可扩展为32G。  数据传导:U盘导出数据和USB连接电脑导出数据两种方式。  软件:专 数据分析软件,各种计算结果、二氧化碳差值、湿度即时显示保存  显示:5"TFT真彩液晶屏彩色触摸显示器,分辨率 800×480,强光下清晰可见。  体积:255×255×110mm  重量:主机3.8kg   叶室尺寸:  Ⅰ型:(20×20mm)  Ⅱ型:(55×20mm) 标配尺寸  Ⅲ型:(55×10mm)  IV型:直径11.3mm的圆  GPS定位:可附带GPS定位功能,可实时显示测量地点的经纬度  光源:外配即插式LED红蓝光源,可调范围0—3000μmolm ㎡/秒 ,光强值可通过仪器设定。可选配红白蓝三色光源,红光660nm,蓝光455nm以及高光效白光。  群体同化箱:容积2L。 其他尺寸可定制  操作环境:温度-20℃—60℃,相对湿度:0-85%(没有水汽凝结)  电源:大容量DC8.4V充电锂电池,一次充电可连续工作12小时(不连接外置光源)  植物光合测量系统产品特点:  高稳定性:本仪器公司最新研制的双波长红外二氧化碳分析器,加入温度调节及大气压力测量单元,有效的提高了二氧化碳的稳定性及准确性。有效地避免了因为温度变化而造成二氧化碳数值过大波动的弊端   多功能:同时测定光合速率、蒸腾速率、胞间二氧化碳浓度、气孔导度和水分利用效率,以及二氧化碳浓度、相对湿度、光合有效辐射和空气温度、叶片温度、大气压力等指标   智能化:采用windows 操作系统,触摸显示屏。多信息的中文菜单显示和文字引导操作,即时将测定过程及最终结果屏幕显示、存储。并可显示CO2-光合曲线、温度-光合曲线及光照-光合曲线等曲线   数据分析:试验完毕后可将多组数据同时分析,生成放不同颜色的曲线图,方便进行实验数据对比   便捷性:体积小,重量轻,随身携带,单人操作
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  • 产品介绍 光合蒸腾仪是通过测量植物叶片一定时间内CO2吸收(释放)的量, 并同时测量空气温湿度,叶片温度,光照强度以及同化CO2的叶片面积等要素,就可以直接计算出植物的光合速率、蒸腾速率、细胞间CO2浓度和气孔导度等光合作用指标。 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。 该仪器具有灵敏度高、反应迅速,抗干扰性强,操作方便,可以进行活体的、连续的测定等突出优点,因而被广泛应用于植物生理学、植物生物化学、生态环境、农业科学等多个领域。测量方式:开路测量,测量数据更可靠测量项目:非扩散式红外CO2分析叶片温度光合有效辐射(PAR)叶室温度叶室湿度分析计算:叶片光合速率 (Pn)叶片蒸腾速率 (Tr)细胞间CO2浓度(Ci)气孔导度(Gs)水分利用率(WUE)可增加呼吸速率测量(Rd)光合蒸腾仪技术指标:CO2分析:加入了温度调节的双波长红外二氧化碳分析器, 测量范围:0-3000ppm,分辨率:0.1ppm; 精度3ppm。二氧化碳测量不受温度变化影响,具有稳定、精度高,反映灵敏,1秒钟之内就可以完成二氧化碳差值采集。叶室温度:德国贺利氏高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃叶片温度:铂电阻,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃湿度:瑞士进口高精度数字湿度传感器:测量范围0-85%,分辨率:0.1%,误差≤ 1%光合有效辐射(PAR):带有修正滤光片的硅光电池测量范围:0-3000µ molm -2s-1 ,精度1µ molm -2s-1. 响应波长范围:400~700nm流量测量:微型电子流量计,流量可任意设定。气泵流速≤1.5L. 误 差:1%,在0.2~1L/min范围内±0.2%,分辨率:0.0001L。零点漂移:±0.005L,气泵流量可根据需要设定,可测量不同气体流量下对光合作用的影响,气体流量稳定。叶室尺寸:标配尺寸55×20mm,其他尺寸根据客户需求定做呼吸室尺寸:直径110mm, 高200mm,其他尺寸呼吸室可定制。操作环境:温度-20℃—60℃,相对湿度:0-85%(没有水汽凝结)电源:大容量DC8.4V充电锂电池,一次充电可连续工作12小时(不连接外置光源)数据存储:内存16G,可扩展为32G数据传输:USB连接电脑可直接导出数据显示:3.5"TFT真彩液晶屏彩色显示器,分辨率 800×480,强光下清晰可见按键:六按键,操作简单方便体积:260×260×130mm重量:主机3.25kg产品特点:多功能:同时测定光合速率、蒸腾速率、胞间二氧化碳浓度、气孔导度和水分利用效率,以及二氧化碳浓度、相对湿度、光合有效辐射和空气温度、叶片温度、土壤呼吸等十余项指标稳定性:加入了温度调节的双波长红外二氧化碳分析器,二氧化碳测量精度不受温度变化影响,而且具有稳定、精度高,反映灵敏等特点,1秒钟之内就可以完成二氧化碳差值采集。气泵流量可根据需要设定,可测量不同气体流量下对光合作用的影响,气体流量稳定。智能化:多信息的中文菜单显示和光标引导操作,即时将测定过程及最终结果屏幕显示、存储体积小,重量轻,随身携带,单人操作适用广泛:配有不同类型的叶室(呼吸反应器)能广泛用于大田作物、果树、蔬菜、森木、牧草等多种植物不同形状叶片的测定和土壤、种子、昆虫等呼吸作用性价比高:价格低廉,使用成本低,维修方便可选附件:叶室尺寸:(任选配其中一款)Ⅰ型:(20×20mm) Ⅱ型:(55×20mm) 标配尺寸 Ⅲ型:(55×10mm)IV型:直径11.3mm的圆其他可选配件群体同化箱:容积2L。 其他尺寸可定制光源:外配即插式LED红蓝光源,可调范围0—3000µ molm -2s-1 。光强值可通过仪器设定。可选配红白蓝三色光源,红光660nm,蓝光455nm以及高光效白光。GPS定位:附带GPS定位功能,可实时显示测量地点的经纬度土壤呼吸器:直径100mm,高度200mm。 其他尺寸可定制
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  • 经济实惠, 温度可低至-78℃创新的十二位低温平行合成仪低温槽可安装从十二位平行合成仪上拆除的回流机头,使得反应管可以在加热底座和冷却底座之间进行简单快速地转移。主要特点同时进行12个冷却和搅拌的反应至-78℃置于Carousel磁力搅拌器上,提供均匀且强劲地搅拌坚固的HDPE (高密度聚乙烯) 低温槽兼容多种冷媒混合物,包括干冰/丙酮,用于手动控制从环境温度降至-78℃配有无滴漏导流口和手柄便于倾倒废弃冷媒绝缘泡沫芯可长时间保持低温,同时还能避免搅拌器结冰,减少外表面凝结水珠和结霜HDPE (高密度聚乙烯) 盖子可使您的低温反应保持更长的时间,大程度地减少您的试管表面结冰 (保持内容物的可视性),并防止冷媒溅出坚固的HDPE (高密度聚乙烯) 低温槽几乎是不可破坏的
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  • LI-6800是美国LI-COR公司研发的新一代便携式光合荧光测量系统,原位、准确、高速测量气体交换和叶绿素荧光过程,是植物光合生理研究的强大工具。LI-6800是目前全球先进的兼具光合气体交换、脉冲调制式叶绿素荧光、快速叶绿素荧光诱导动力学曲线、土壤呼吸的多功能测量仪器。光合仪技术亮点IRGA分析仪紧邻样品室系统整体测量性能卓越,测量稳定性强45 秒完成一个气体交换参数测量Rapid A-Ci Response(RACiR &trade )测量方法,快速测量CO2 响应曲线250kHz 的荧光信号采集频率,轻松测量OJIP 曲线多相闪光技术Multiphase Flash TM 和16000μmol/m2/s 的饱和闪光强度确保准确测定光下最大荧光值Fm′气体交换和叶绿素荧光的同步测量智能计算叶面积BP(Background Program)自定义测量过程,灵活设置测量环境,模拟各种过程Auto Control功能,便于实现“波动光”、温度骤变等实验条件的测量超强的环境控制能力 准确极速CO2变化控制在苏打管和CO2小钢瓶作用下,测量室CO2可设定0~>2000 μmol/mol,可控精度低至1μmol/mol。LI-COR的Rapid A-Ci Response(RACiR &trade )测量方法1,5分钟完成CO2响应曲线2测量。 自定义气体环境控制用户配气进气口,可以改变测量室气体环境,例如用低O2气体。 H2O控制使用加湿剂和干燥剂,可控制测量室H2O在0~90% RH 超高流速可调流速范围0 到2000cc/min,高流速不仅方便测量更大的样品,也是降低样品室相对湿度RH 的关键。一些需要控制低相对湿度RH、高饱和水气压亏缺VPD 的实验,必须依赖高流速。 超高流速可调流速范围0 到2000cc/min,高流速不仅方便测量更大的样品,也是降低样品室相对湿度RH 的关键。一些需要控制低相对湿度RH、高饱和水气压亏缺VPD 的实验,必须依赖高流速。 光照控制3种光源可选,大面积光照均质性好。6800-01A荧光光源,总光强0-3000 μmol m-2s-1@ 25℃;饱和闪光输出范围:0-16000 μmol m-2s-1@ 25℃6800-02红蓝光源:总输出范围:0~2000 μmol m-2s-1@ 25℃6800-03红绿蓝白大光源:总光强:0-3000 μmol m-2s-1@ 25℃ 控制边界层导度高速混合风扇(16000r/min)实现边界层导度控制。 温度控制控温模块能够在环境温度±10℃范围内准确控制叶片温度,分辨率<0.1℃。还可根据实验需要跟踪控温,亦或程序化升温或降温。 分析器头部和叶室紧密相连,无时滞效应 高精度流速计,确保光合气体交换数据测量准确良好的使用体验可选叶室 荧光叶室 6800-01A 红绿蓝白4色大光源 6800-03 3×3cm红蓝光源 6800-02 藻类和水生生物测量室 6800-18 3×3cm透明叶室 6800-12A 大叶叶室 6800-13 小植物叶室 6800-17 苔藓叶室 6800-24 土壤碳水通量测量室 6800-09 自制叶室适配器 6800-19 昆虫呼吸室 6800-89 可选套装LI-6800F光合-荧光全自动测量系统LI-6800P光合作用全自动测量系统LI-6800S光合作用全自动测量系统( 无光源)可选配件背带 三脚架 三脚架云台 单脚架气路取样配件 外源CO2 气路连接配件技术参数CO2 气体分析器类型:绝对开路式非色散红外气体分析器最佳量程: 0 – 3100 μmol mol -1精度(信号噪音) :RMS≤0.1 μmol mol-1@4s平均信号@ 400 μmol mol -1准确度 :<读数的1%@≥200 μmol mol-1;±2 μmol mol-1@0~200 μmol mol -1方位敏感度: ≤±1 μmol mol-1@任意方位@400 μmol mol -1H2O 气体分析器类型:绝对开路式非色散红外气体分析器量程: 0 – 75 mmol mol-1精度(信号噪音):RMS≤0.01 mmol mol-1@4s平均信号@ 10 mmol mol -1准确度: <读数的1.5%@>5 mmol mol-1;±0.08 mmol mol-1@0~5 mmol mol -1 at 5 mmol mol-1温度工作温度范围: 0 – 50 °C储存温度范围: -20 – 60 °C温度控制范围:叶片温度: ±10 °C from ambientSetpoint Resolution: 0.1 °C空气温度和温度控制模块 :类型: 热敏电阻量程:-10 – 60 °C准确度: ±0.15 °C叶温传感器 :类型: E型叶温热电偶量程: -10 – 60 °C准确度:±0.5℃;±0.2℃冷端参比;±0.3℃热电偶@±10℃冷端温度范围内通讯RJ-45 以太网;TCP/IP: 1头部连接: 2辅助连接: 2气流流速控制整体流速: 680 – 1700 µ mol s-1 at SATP1叶室流速: 0 – 1400 µ mol s-1 at SATP压强主机压强传感器 :工作范围:50 – 110 kPa准确度: ±0.4 kPa分辨率: 1.5 Pa 信号噪音:≤0.004 kPa@4 s平均信号叶室压强传感器 :量程范围: -2 – 2 kPa分辨率: 1 Pa信号噪音:1 Pa@4 s平均信号设置点分辨率:1.0 Pa控制范围: 0 – 0.1 kPa (与流经叶室的流速相关)电池重量: 0.435 kg容量: 6800 mAh类型:锂离子电池储存: -20 – 60 °C ≤80% RHCO2 控制CO2 控制范围: 0 – 2000 µ mol mol-1 (具体数值视总体流速大小而定)CO2 Cartridge Type:8 gram气体来源:8 g CO2钢瓶;带可选适配器的外接气瓶CO2 吸收剂:苏打H2O 控制H2O 控制范围:0 – 90% RH (noncondensing)加湿药品:有离子交换膜隔离的纯水干燥剂: Silica Gel (BASF Sorbead Orange CHAMELEON)光强测量叶室和光源光合有效辐射(PAR)传感器 :量程: 0 – 3000 µ mol m-2 s-1分辨率: 1 µ mol m-2 s-1准确度: 读数±5%,NIST可追溯外置 LI-190R 光合有效辐射(PAR)传感器 :检测质: 硅光电二极管灵敏度: 5 – 10 µ A 每 1000 µ mol m-2s-1准确度:读数±5%,NIST可追溯主机处理器:ARMCortexTM A9四核,1GHz存储卡:2G RAM;8 GB闪存显示屏: TFT LCD可触摸屏分辨率: 1024 x 600 尺寸: 对角线长26 cm大小: 18.5 x 27.5 x 21 cm (D x W x H)重量: 6.1 kg供电:12~18 VDC或24 VDC分析器头尺寸:37×11.5×21.6 cm(L×W×H)(连接3×3透明叶室)重量: 2.15 kg (不含叶室)显示屏像素: 128 x 128 像素显示屏尺寸: 对角线长度3.15 cm传感器输入叶温热电偶×2 LI-190R×1传感器头部光源连接器: 1LI-6800 光合仪/荧光测量系统
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  • 上海那艾实验仪器设备[那艾仪器厂家]网站 全国送货厂家一手货! 品质保证!实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务很重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护上海那艾仪器专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售生产有一体化蒸馏仪,中药二氧化硫蒸馏仪,COD消解仪,高氯COD消解仪,硫化物酸化吹气仪,全自动液液萃取仪,挥发油测定仪等等。微波组合反应仪(NAI-WHC2Z)(微波/超声波/紫外光/机械搅拌)是根据我公司的控制技术并按照需求设计的产品,具有微波、超声波、紫外光、电动搅拌、磁力搅拌等多种催化方式任意组合。大功率侵入式超声波换能器可以在300℃以下的环境中工作,频率为25kHz。主要特点是控温、8寸显示屏显示、触摸控制、操作简单方便,可以存储数据。微波超组合反应仪具有强大的数字处理功能,实时在线显示和记录反应数据和曲线图像,程序控制反应条件,可将实验分为多个工作阶段,可随时在线修改不适宜反应条件参数,具有保存和查询实验记录的功能。应用领域微波组合反应仪能催化完成加成、取代、酯化、水解、烷(酰)基化、聚合、缩合、环合和氧化等许多类型的有机、药物和生物化学反应及食品、天然产物和矿物的溶剂萃取等物理过程。适用于有机合成化学、药物化学、食品科学、检疫防疫、军化学、分子生物学、分析化学、无机化学、石油化工、材料科学、生物医学等相关领域。主要特征1、超声波频率自动搜频锁频功能,能够在反应物的性质和粘稠度发生变化时保持声功率;2、48升不锈钢腔体,表面多层防腐蚀涂层,耐腐蚀、耐高温性强;3、高精度接触式镀铂金温度传感器,实时监测反应温度,准确控制反应进程;4、10寸触摸屏,实时显示密闭反应罐温度和温度曲线,并具有保存和查询实验记录的功能;5、提供选配机械搅拌,速度范围0-2000转/分钟;6、智能控温数学模型算法,保证控温,杜绝出现超温、低温等现象;7、开放式反应体系,可安装滴液漏斗和冷凝管等进行回流反应,微波泄漏符合国家标准,安全可靠。技术参数型号NAI-WHC2Z(微波/超声波/紫外光/机械搅拌)微波功率0-1000W;10档自动可调;微波功率随温度自动变频控制。微波频率2450MHz超声波功率0~300W连续可调超声波频率25±1KHz超声波工作环境0~500℃;正常工作温度在300℃以内超声波探头直径Ф8mm、Ф18mm适合不同口径的反应容器紫外光波长365nm紫外光功率300W测温和控温范围0~300℃测温和控温精度±0.2℃ ;±1℃连续工作时长8小时反应容积10~1500mL机械搅拌速度范围0~2000转/分钟(选配)微波组合反应仪|微波紫外光合成反应仪|微波搅拌合成反应仪|超声波和微波联合萃取仪
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  • LD-GH80植物光合测量系统可以测定气体CO2浓度、空气温湿度,叶片温度,光合有效辐射,细胞间CO2浓度,气体流量等要素,并计算出植物的光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间二氧化碳浓度和水分利用率等光合作用指标,也可以单独作为二氧化碳记录仪使用。FS-3080H植物光合测量系统采用windows 操作系统,触摸显示屏,可显示、保存及导出Pn曲线、Tr曲线、光-光合曲线以及湿度-蒸腾曲线。广泛应用农学、林学、生态学、农业气象学等学科的科学研究。
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  • 搭配合适的加热/制冷循环器时,Storm可以提供稳定的受控的加热和冷却。Storm是六位平行合成仪和Tornado顶置搅拌系统的附加模块,为平行反应提供可控的加热和冷却,Storm是理想的过程优化和开发工具。主要特点导热油温度-85℃~235℃,样品温度-65℃~200℃顶部直径135mm,兼容六位平行合成仪、Tornado顶置搅拌系统和Heat-On加热模块独特的内部设计大限度地提高了热传导效率,外部绝缘壳减少了热损失并防止操作者接触高温/低温导热介质
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  • 微流控化学合成系统(复杂微流体操控)简介微流控化学合成系统用于实现试剂灌注、温控、混合以及反应温控、管路清洗、产物光谱检测等功能,组成上包含高精度试剂驱动模块、反应芯片模块、温度控制模块、光谱检测模块等,满足连续、断续化学合成方案环境要求,且兼容常温、高温(如300℃)及低温(如-5℃)反应。功能图解微流控化学合成系统主要分为4个模块:高精度试剂驱动模块、温度控制模块、反应芯片模块、光谱检测分析模块。高精度试剂驱动模块试剂驱动模块耐有机溶剂,兼容化学合成常用有机试剂,同样也适用于均匀无脉冲的微流体(或气体)的驱动,正压压力可到7000mbar,正负压版压力范围为-800mbar至1000mbar,均可单独使用,也可组合成为多通道使用,并支持热插拔,并且其泵体不和试剂接触,可有效避免交叉污染。在微流控化学合成系统中,正压版压力泵也可用于试剂长时间精密注入、调节产物浓度、清洗等场景。加热温控反应模块,可到320℃加热温控反应模块分为多个独立温区(支持定制),最高加热温度为320℃。可加热注射器(150℃)和套管此模块采用新型管加热系统,可保证恒温液体的无热量损失输送,套管的内的毛细管可更换,并支持多种规格毛细管,最大管径可到1/8”,材质支持不锈钢、PEEK或FEP等含氟材料管。微流控芯片模块所用混合芯片带有独特3D混合微结构,可以实现不同反应物的短时间充分混合,内部体积0.5至4ml,材质为硼硅玻璃材质,兼容有机试剂。芯片支持定制,可集成试剂进样、混合及反应等功能,也可根据反应时间长短定制不同的内部结构。所配备的夹具为不锈钢材质,密封件材质为橡胶,可有效保证在高温下的密封性能。光谱检测分析模块 配备的光谱仪适用于光谱吸收、透射反射原子发射颜色及其他应用的可见光(紫外光)测量,设备小巧,提供配备LED激发光源的观测模块(波长365nm),通过光纤、光源及采样附件连接,实现对液体、固体及其他样品的测量,通过特定的流通池,可实现实时检测。配套软件,实现流程自动化配套软件可实时显示流量、阀门状态、溶剂容量和注射量等状态,并支持图形化编程,通过拖放图形即可完成编程,实现流体的自动化进样控制。应用系统微流控化学合成量子点合成复杂流体操控高温高压流体操控可加热流体输送系统参数系统可定制,具体参数需结合配件确定,可参阅附件。
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  • 植物光合测量系统 便携式光合仪产品介绍: 植物光合测量系统 便携式光合仪采用双非色散红外气体分析器,通过测量参比室与样品室的CO2差值、并同时测量6空气温湿度,叶片温度,光照强度以及同化CO2的叶片面积等要素,就可以直接计算出植物的光合速率、(呼吸速率)、蒸腾速率、细胞间CO2浓度和气孔导度以及瞬时水分利用率等光合作用指标。该仪器具有灵敏度高、反应迅速,抗干扰性强,操作方便,可以进行活体的、连续的测定等突出优点,因而被广泛应用于植物生理学、植物生物化学、生态环境功能特点:1、全新外观:该仪器采用10寸彩色触摸屏,可带wifi功能。界面清晰简介,操作简但,测量的参数与计算的结果分别用不同的颜色标注,一目了然。中文界面一键转换。2、全新叶室:新款叶室采用双气路结构,气流可从同时流经叶片上下表面。叶室夹持力度可根据叶片厚度调整,既可以不损伤叶片也可以避免漏气。上叶室覆盖高透光、非收缩性薄膜,还可以有效隔热,如果该薄膜被刺破、撕裂或者被叶片弄脏,可以随时更换。可配置三脚架。3、全新管道系统:本仪器采用对水分和CO2凝滞性、吸附性低的复合塑料软管,即便是在高温下也能保持良好性能,且内壁平滑。相比PVC或硅胶管该管有良好的疏水性。4、测量参数:该仪器可同时测量参比室和样品室的CO2气体浓度,叶室温湿度、叶室大气压力、环境温湿度、环境大气压力、叶室内光合有效辐射强度(PARin)、环境光合有效辐射强度(PARout),叶片净光合速率,蒸腾速率,胞间CO2浓度、瞬时水分利用率、蒸腾比、水汽总导度、气孔的水汽导度、气孔的水汽阻力、气孔限制值(Ls)、气体流量等二十几项参数。5、操作方便:各项测量参数自动采集、实时显示,全部数据自动保存,点击可自定义修改设置参数,测量过程中曲线实时显示。6、数据保存及导出:16G内存,数据可随时浏览、U盘或者USB线连接电脑导出数据或wifi联网导出数据。数据以excel格式文件保存。测量项目:开路光合测量闭路光合测量土壤碳通量测量边界层导度测量 测量参数:非扩散式红外CO2分析:叶室进气CO2含量,单位μmol&bull mol-1叶室出气CO2含量,单位μmol&bull mol-1叶室内光合有效辐射强度(PARin)(选配)环境光合有效辐射强度(PARout)叶片温度,单位℃叶室进气含水量,单位μmol&bull mol-1叶室出气含水量,单位μmol&bull mol-1大气压力,单位mbar分析计算:叶片光合速率 (A) ,单位μmol&bull m-2&bull s-1呼吸速率测量(Rd)单位μmol&bull m-2&bull s-1细胞间CO2浓度(Ci) ,单位μmol&bull mol-1叶片蒸腾速率 (Tr) ,单位molH2O&bull m-2&bull s-1气孔水汽导度(Gsw),单位molH2O&bull m-2&bull s-1气孔总导度(Gtw),单位molH2O&bull m-2&bull s-1气孔总阻力(Rs),单位s&bull m-1水分利用率(WUE)蒸腾比气孔限制值(Ls)技术指标:CO2分析双通道非扩散式红外CO2分析器,测量范围:0-3000ppm,分辨率:0.1ppm或;0-3000ppm测量范围内精度为:±3ppm叶室温度德国贺利氏高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃叶片温度T型热电偶,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差:±0.2℃进气湿度瑞士进口高精度数字湿度传感器,测量范围0-99%,分辨率:0.1%,误差≤ 1%出气湿度瑞士进口高精度数字湿度传感器,测量范围0-99%,分辨率:0.1%,误差≤ 1%叶室湿度瑞士进口高精度数字湿度传感器,测量范围0-99%,分辨率:0.1%,误差≤ 1%外置光合有效辐射(PAR)带有修正滤光片的硅光电池,测量范围:0-3000μmol/m -2&bull s-1精度:±5μmol/m -2&bull s-1 响应波长范围:400~700nm流量测量微型电子流量计,流量在0.2-1.2L范围内任意设定。分辨率:0.0001L,零点漂移:±0.005L,气泵流量可根据需要设定,可测量不同气体流量下对光合作用的影响,气体流量稳定。叶室叶室夹持力度可根据叶片厚度调整,既可以不损伤叶片也可以避免漏气。上叶室覆盖高透光、非收缩性薄膜,还可以有效隔热,如果该薄膜被刺破、撕裂或者被叶片弄脏,可以随时更换。配置三脚架。标配叶室尺寸(30×20mm) 叶室及LED红蓝光源管道系统该仪器采用对水分和CO2凝滞、吸附性低的复合塑料软管,即便是在高温下也能保持良好性能,且内壁平滑。相比PVC或硅胶管该管有良好的疏水性。大气压力范围:150~1150mbar,分辨率:0.1mbar,误差:±1.5%操作环境温度-20℃—60℃,相对湿度:0-85%(没有水汽凝结)电源10.4AH大容量充电锂电池数据存储内存16G数据传输 USB连接电脑可直接导出数据,WIFI显示10寸QLED电容触控屏HDMI接口 1280×720像素 高色域亮度可调其他选配件30*30叶室、30*10叶室、土壤呼吸室(直径100mm,高度150mm)
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  • Heinz Walz便携式光合荧光测量系统主要产品:1. 光合荧光测量2. 传感器 Heinz Walz便携式光合荧光测量系统产品型号:l ULM-500Heinz Walz便携式光合荧光测量系统产品特点:具有数据存储容量的数据记录器多个传感器可以并行读取PAM 设备的 PAR 校准低功耗、长续航Heinz Walz便携式光合荧光测量系统产品应用:Heinz Walz便携式光合荧光测量系统光测量ULM-500 的主要用途是光测量。ULM-500 有两个用于带 BNC 插头的光传感器的连接器。通常,PAR 传感器和总辐射表与 ULM-500 相连。PAR 传感器测量光合作用相关波长范围内的量子通量(单位,μmol m -2 s -1),即 400 和 700 nm 之间。日射强度计主要在较宽的光谱范围内检测辐射功率(单位,W m -2),以便可以测量到达地球表面的太阳辐射。当测量辐射功率时,短波长(例如蓝色)光子通量比具有长波长(例如红色)的相同光子通量产生更的信号,这是因为前者的通量比后者携带更多的能量。然而,蓝色光子比红色光子的能量更,不能用于光合作用,因此由 PAR 传感器测量的光子通量对于光合作用研究很重要。我们提供三种不同的 PAR 传感器,适合与 ULM-500 结合使用。请单击此处查找有关传感器的更多信息。Heinz Walz便携式光合荧光测量系统动态范围ULM-500 有 5 个灵敏度范围,具有自动切换功能。因此,它具有达 99 999 μmol m -2 s -1的动态范围,并且可以检测低至 0.1 μmol m -2 s -1的信号——即使是我们提供的小传感器。量程切换可以设置为自动以方便测量,也可以设置为手动以实现时间分辨率。Heinz Walz便携式光合荧光测量系统频道号 ULM-500 的 1 已针对时间分辨率进行了优化。在图表模式下,显示 1.2 秒(或 2.4 秒)的时间过程,其中包含 120 个数据点(大 100 Hz)。Heinz Walz便携式光合荧光测量系统指示小值、大值和平均值。使用触发图表功能,可以解析从暗变为数千μmol m -2 s -1的饱和光脉冲。这对于标准测光表通常是不可能的。ULM-500 可以连接到软件 WinControl-3 以连续记录光斑。Heinz Walz便携式光合荧光测量系统连接器ULM-500 有两个用于光或 PAR 传感器的 BNC 连接器。此外,它还有一个用于监控 Leaf-Clip JUNIOR-B(第 1 代,模拟版本)的连接器,也可用于通过附加适配器(与 2035-B 不兼容)连接 Leaf-Clip 2030-B。Heinz Walz便携式光合荧光测量系统使用叶夹不可以测量 PAR,还可以测量、记录和显示叶温。
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  • 产品说明超声波破碎、乳化、分散原理:超声波换能驱动电路将50/60Hz的市电转换2000Hz的高频电压电能,该能量作用于液体中而产生强大的压力波,这个压力波则会形成千百万的微观气泡,随着高频震动,气泡将迅速增长、然后突然闭合、在气泡闭合时,由于液体间相互碰撞产生强大的冲击波,在其周围产生上千个大气压的压力(即超声波化)及5000℃的瞬间温度,温度变化速率大于109K/s。产品特点:智能型低温超声波催化合成萃取仪就是利用超声波的分散、粉碎、活化等多重交应,其作用可破坏溶剂结构,改善反应活性,分散粉粹粒子,使其线度进一步缩小。经现场实验证明,超声波反应釜对粉状物质在液相中的超细级粉粹和纳米分散能起到了显著的作用,同时对粉状物质参与的反应、乳化反应和均相反应等也能起到加速反应的作用,广泛应用于化工、石油、冶金、煤炭、电子、医药、建材、轻工等实验室领域。产品特点超声波乳化分散系统★使用范围: 石油、化工过程中的油水或其它物料的乳化、微乳化。也可用于轻工、纳米材料、食品和医药等部门的液体处理。★产品说明: 智能型低温超声波催化合成萃取仪是将大功率超声换能器变幅杆直接浸入反应液体中,使声能直接进入反应体系,而不必通过清洗槽的反应器壁进行传递。其优点是能够将大量的能量直接输送到反应介质,有效的使电能转化为机械能,并且可以通过改变输送到换能器的幅度加以控制超声波能量的大小。★技术参数(Technical Parameters): 型 号超声波功率瓶口数超声波频率(KHz)控温范围(℃)反应容积(ml)冷槽容积(L)压缩机功率(W)超声波探头直径(φ)XO-1500DN100~1500W连续可调325-20~10010-500850020mm ★ 应用范围(Application Range): 有机合成、药物化学、食品科学、高聚物化学、电化学、分子生物学、分析化学、无机化学、石油化工、材料科学、生物医学等。 ★ 主要特点(Key Features): 本产品由超声波发生系统、加热系统、制冷系统、控温系统系统组成。整体不锈钢立柱移动式框架结构,反应釜盖,可选回流、加液、测温等全套玻璃。选用G3.3硼硅玻璃,有良好的化学、物理性能。合金钢机械密封,聚四氟乙烯连接口,保持在工作状态下的高精度密封。日本技术交流电机,强扭力,无噪声。内置档板设计.搅拌更稳定.混合更加均匀。聚能式超声波发生器是将大功率超声换能器的变幅杆直接浸入反应液体中,使声能直接进入反应体系,而不必通过清洗槽的反应器壁进行传递。其优点是能够将大量的能量直接输送到反应介质,有效的使电能转化为机械能,并且可以通过改变输送到换能器的幅度加以控制超声波能量的大小。特制三颈反应瓶可满足多种实验要求(既可冲入各种气体参与反应,也可连续加料)。原装欧洲泰康制冷压缩机,制冷量大、温度均匀。 ★配件及数量(Accessory & Quantity): 产品名称 品 牌 规格 数量 备 注超声波信号发生器先欧XO-1500DN1中文液晶显示、功率可微调,击进方式可每次5W微调。专用反应釜(含密封塞)先欧250ml1含加样口,冷凝管接口,超声波发生器专用开口专用反应釜(含密封塞)先欧350ml1含加样口,冷凝管接口,超声波发生器专用开口专用反应釜(含密封塞)先欧500 ml1含加样口,冷凝管接口,超声波发生器专用开口支架装置先欧1优质不锈钢材料冷凝装置系统先欧1长400MM,冷凝效果好专用密封圈先欧3氟胶材料变幅杆先欧Φ61钛合金探头低温恒温槽先欧DC-20061零下5度,容量30L,流量`13L/分钟
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  • 产品介绍 Aquation光合呼吸测量系统设计用于原位测量海洋和水生生物的代谢速率。系统可24小时监控溶解氧浓度、温度以及辐射(PAR),也可测量不同荧光(ΦII) 以及pH值。澳大利亚Aquation 公司是先进的水生生态科研仪器供应商。其研发团队均来自澳大利亚悉尼大学生物学院的先进教授和研究专家,在水生生态领域的研究成果享誉。 Aquation公司的技术被广泛应用到南较洲水域的生态研究以及深度较过200公尺的太平洋热带水域研究;在澳大利亚温带水域以及欧洲和美国的森林研究中也有广泛的应用。 Aquation光合呼吸测量系统的叶绿素荧光测量可使用Aquation经典或Shutter荧光传感器,pH测量使用特殊设计充胶(或ISFET)电较,辐射PAR测量使用LiCor传感器及和环境温度传感器(多个范围传感器)。呼吸室定期冲刷由浸入式数据采集器控制,冲刷泵和一直打开的搅拌泵由额外电源管电源供电。系统配置了水下数据采集、控制、记录等各项功能,同时还可根据用户需求配置Aquation公司的经典水下荧光探头或者自动荧光探头、PH探头,完成对植物的水下光合-荧光连续自动监测;系统还配置了LI-COR的水下点状和球状光合有效辐射传感器;并由数据采集器控制冲洗泵和搅拌泵自动工作,保证了测定的自动化和准确性。系统采用模块化设计,每个测量模块由两个测量腔室组成,可以方便的进行模块的叠加以便进行多个重复测量用于田间。 产品特点 先进的原位植物光合-呼吸自动测量系统,彻底解决了困扰科学家多年的无法原位测量水生植物光合作用的难题。 既可以测定水生植物的光合-呼吸作用,也可测定水体动物的呼吸代谢。 与普通的氧电较相比,不但能够解决原位连续测量,而且可以对整株植物进行多点连续测定。 全防水设计,可达30m深。 测量参数丰富,既可以测量水生植物光合-呼吸作用,也可测量水体温度、水下光合有效辐射、PH值以及植物 水下荧光参数,完成水生植物光合+荧光的同步连续测定。 系统为模块化设计,可轻易的叠加较多腔室进行多点连续测定,只需要一人便可以轻易的移动和安装。 坚固设计: 坚固的316不锈钢、防腐蚀;acetal轻便塑料。 轻便便携:系统便于野外携带和设置。 易于使用软件、界面简洁,系统按照设定程序运行并可根据用户需求修改,可以图形显示参数。 模块设计,如有需要易于添加较多模块(1个模块监控2个呼吸室)。 包括冲洗搅拌泵,整个测量系统耗电少,便于野外长期测量。技术参数 浸入式:可达 30 m 深 溶解氧:光学溶解氧传感器和温度探针 辐射:测量PAR,使用 LiCor LI192SA和193SA 控制器:316 不锈钢,控制可达8个传感器 操作温度:0°C~45°C 储藏温度:-5°C~60°C 自动功能:依据程序进行测量;搅拌泵持续打开, 依据程序定期打开冲洗泵泵参数 浸 入:浸入式,12V,通过电脑的USB连接进行浸入式数据记录仪编程;系统打开后程序启动。 软件:易于使用图形用户界面;全灵活功能,可进行多种设置和定制编程 电 源:浸入式数据采集器:18V/9.0Ah NiMH 电源管:12 V/ 14.4 Ah 充电器:110-240V AC 50-60Hz参考文献 1.Clark, G.F., Stark, J.S., Johnston, E.L., Runcie, J.W, Goldsworthy, P.M., Raymond, B., and Riddle, M.J. 2013. Light-driven tipping points in polar ecosystems. Global Change Biology. 19(12): 3749-3761 2.Runcie, J.W. and Riddle, M.J. 2012. Estimating primary productivity of marine macroalgae in East Antarctica using in situ fluorometry. European Journal of Phycology 47(4): 449-460
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  • 产品介绍 Aquation光合呼吸测量系统设计用于原位测量海洋和水生生物的代谢速率。系统可24小时监控溶解氧浓度、温度以及辐射(PAR),也可测量不同荧光(ΦII) 以及pH值。澳大利亚Aquation 公司是先进的水生生态科研仪器供应商。其研发团队均来自澳大利亚悉尼大学生物学院的先进教授和研究专家,在水生生态领域的研究成果享誉。 Aquation公司的技术被广泛应用到南较洲水域的生态研究以及深度较过200公尺的太平洋热带水域研究;在澳大利亚温带水域以及欧洲和美国的森林研究中也有广泛的应用。 Aquation光合呼吸测量系统的叶绿素荧光测量可使用Aquation经典或Shutter荧光传感器,pH测量使用特殊设计充胶(或ISFET)电较,辐射PAR测量使用LiCor传感器及和环境温度传感器(多个范围传感器)。呼吸室定期冲刷由浸入式数据采集器控制,冲刷泵和一直打开的搅拌泵由额外电源管电源供电。系统配置了水下数据采集、控制、记录等各项功能,同时还可根据用户需求配置Aquation公司的经典水下荧光探头或者自动荧光探头、PH探头,完成对植物的水下光合-荧光连续自动监测;系统还配置了LI-COR的水下点状和球状光合有效辐射传感器;并由数据采集器控制冲洗泵和搅拌泵自动工作,保证了测定的自动化和准确性。系统采用模块化设计,每个测量模块由两个测量腔室组成,可以方便的进行模块的叠加以便进行多个重复测量用于田间。 产品特点 先进的原位植物光合-呼吸自动测量系统,彻底解决了困扰科学家多年的无法原位测量水生植物光合作用的难题。 既可以测定水生植物的光合-呼吸作用,也可测定水体动物的呼吸代谢。 与普通的氧电较相比,不但能够解决原位连续测量,而且可以对整株植物进行多点连续测定。 全防水设计,可达30m深。 测量参数丰富,既可以测量水生植物光合-呼吸作用,也可测量水体温度、水下光合有效辐射、PH值以及植物 水下荧光参数,完成水生植物光合+荧光的同步连续测定。 系统为模块化设计,可轻易的叠加较多腔室进行多点连续测定,只需要一人便可以轻易的移动和安装。 坚固设计: 坚固的316不锈钢、防腐蚀;acetal轻便塑料。 轻便便携:系统便于野外携带和设置。 易于使用软件、界面简洁,系统按照设定程序运行并可根据用户需求修改,可以图形显示参数。 模块设计,如有需要易于添加较多模块(1个模块监控2个呼吸室)。 包括冲洗搅拌泵,整个测量系统耗电少,便于野外长期测量。技术参数 浸入式:可达 30 m 深 溶解氧:光学溶解氧传感器和温度探针 辐射:测量PAR,使用 LiCor LI192SA和193SA 控制器:316 不锈钢,控制可达8个传感器 操作温度:0°C~45°C 储藏温度:-5°C~60°C 自动功能:依据程序进行测量;搅拌泵持续打开, 依据程序定期打开冲洗泵泵参数 浸 入:浸入式,12V,通过电脑的USB连接进行浸入式数据记录仪编程;系统打开后程序启动。 软件:易于使用图形用户界面;全灵活功能,可进行多种设置和定制编程 电 源:浸入式数据采集器:18V/9.0Ah NiMH 电源管:12 V/ 14.4 Ah 充电器:110-240V AC 50-60Hz参考文献 1.Clark, G.F., Stark, J.S., Johnston, E.L., Runcie, J.W, Goldsworthy, P.M., Raymond, B., and Riddle, M.J. 2013. Light-driven tipping points in polar ecosystems. Global Change Biology. 19(12): 3749-3761 2.Runcie, J.W. and Riddle, M.J. 2012. Estimating primary productivity of marine macroalgae in East Antarctica using in situ fluorometry. European Journal of Phycology 47(4): 449-460
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