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叶绿素探测仪原理

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叶绿素探测仪原理相关的论坛

  • 抗震救灾,生死救援,生命探测仪简介

    在地震灾害发生后,抗震救灾,生死救援,挽救生命是第一位的。在这次汶川特大地震救援中,生命探测仪发挥了重要作用,现对其进行简要介绍。1 雷达式生命探测仪雷达式生命探测器是借着感应人体所发出超低频电波产生之电场(由心脏产生)来找到\"活人\"的位置。 仪器配备特殊电波过滤器可将其它动物,诸如狗、猫、牛、马、猪等不同于人类的频率加以过滤去除,使生命探测器只会感应到人类所发出的频率产生之电场。仪器配备两种不同侦测杆,长距离侦测杆侦测距离可达500m,短距离20m。人体发出的超低频电场可穿过钢筋混凝墙、钢板。仪器在碰到上述障碍物时,侦测距离会减少,但只要操作者向前靠近侦测地点,仍可精准地找到欲搜寻的人体目标。 雷达式生命探测器目标锁定功能在侦测到人体发出超低频产生之电场后,侦测杆会自动锁定此电场,人体移动时,侦测杆也会跟着移动。另配备雷射光点,提供操作者寻找侦测杆方向。经过计算机的辅助与不断的训练,雷达式生命探测器比较精准、可迅速的找到人体目标,其运用范围相当广泛: 雷达式生命探测器具有如下特点:(1)感应方式:侦测人体心脏所发射之超低频电波产生之电场,此极低频电波为30HZ或以下,其可穿透建筑物钢筋混凝土墙、钢门、树木等,开放空间侦测距离可达500m。 (2)非感应目标:除人体以外之任何动物皆不被侦测。 (3)目标锁定功能:当侦测到人体心脏所发出超低频电波产生之电场后侦测杆会自动锁定此电场,人体移动时,侦杆也会跟着移动。2 电磁波生命探测仪 该仪器采用超宽带无线传输技术,在地震、建筑物坍塌、泥石流、雪崩等灾难现场,无需进入即可帮助消防特勤或抢险救援人员在2 3min内探测到被困人员,最高效率地完成救援任务!整套装置由无线探测发射器和掌上操作显示器组成;它体积小、重量轻、无需探针和线缆、布置操作方便、定位精确、坚固耐用、并具防水功能;不与其它通讯设备产生信号干扰。该仪器配备PDA掌上电脑,方便携带。专业探测软件集成了上千种人体呼吸心跳模式,使探测结果更精确。当探测到幸存者时,能显示其与探测器间的距离。可对现场探测过程做数据记录。可兼容GPS全球卫星定位系统。USB接口可与电脑连接传递数据 无线探测发射器,在废墟瓦砾中探测距离:4.6米内的呼吸活动以及6米内的移动;废墟瓦砾中探测范围:36 m2 2 可视生命探测仪 可视生命探测仪是一种在倒塌建筑废墟或类似的狭窄空间中进行搜寻幸存者的有效设备。他可以精确快速的确定幸存者的位置和其生存状况。该探测设备是由探测杆、探测镜头和插拔式微型液晶显示器组成。探测杆可自由伸缩,尤适合多层废墟探测;顶部的探测镜头可通过手柄进行180度旋转。探测镜头周围有16个冷光发光二极管,在全黑暗背景下,其可视距离最大可达3米。体积轻巧,操作灵活,现广泛应用在救援消防等领域。 该仪器配备1/4英寸彩色CCD的探测镜头,5英寸插拔式TFT高清晰液晶显示器,探测杆可伸缩79~115cm。3 新蛇眼生命探测仪 蛇眼生命探测仪是一种成本低,坚固耐用,手持式,远距离视频监测系统,特别适用于对难以到达的地方进行快速的定性检查,广泛应用于矿山、地震、塌方救援中。采用模块式结构和轻小便携的蛇眼生命探测仪使您的眼睛能看到原来不能看到的地方。这种镜头可以安装在直杆窥镜或光纤窥镜上,灵活的鹅颈弯管上,延伸线缆上,可伸缩的套筒上,或者机械手接头上,高清晰度的全彩色的液晶视频图像帮助您进行快速的定性检查。它还可直接连到一台标准的VCR,进行录像和回放。仪器由0.6m可塑性软探杆、1.2英寸摄像头和4英寸液晶显示器组成,探杆可进行弯曲,更适合狭窄空间的搜寻。摄像头为防水型,可在水下工作,内置照明装置,显示器可固定在腰间或胸前,更方便观看,配备充电电池。另有伸缩探杆和信号发射器/接收器、红外摄像头等附件可选。仪器带音频。 5 红外热成像生命探测仪热成像探测仪的显著特点是它可以完美的帮助救援队员在废墟灾区或其周围定位遇难者的位置。热成像探测仪能够探测并且显示出遇难者身体的热量,从而帮助救援队员很快确定被埋在废墟底下或隐藏在尘雾后面的遇难者的位置。它能经受住救援现场的恶劣条件。 该仪器具有5英寸(127mm)显示屏能够更大更详细的显示图像,BlueLife™ 图像色化处理,用高亮度的蓝色显示皮肤的温度从而快速的探测遇难者,屏幕上完整的数字罗盘显示了可视方向,以便于精确定位遇难者的位置,进行快速营救;该仪器既可用普通电池也可使用充电锂电电池,以及探测仪的带状电池包,仪器仅重1Kg,轻巧的探测仪携带方便,在各种气象条件下都可以使用24h。36度的视角,不仅可以在安全距离外对废墟进行快速扫描,也可以在室内进行有效搜索。 该探测仪既可寻找受伤人员,又可寻找遇难者尸体。同时由于可远距离精确测温,可直观显示煤层表面温度区域分布,高温区一幕了然,因此也可用于探测煤自燃早期发火 6 音频生命探测仪采用特殊的微电子处理器,能够识别在空气或固体中传播的微小震动,适合搜寻被困在混凝土、瓦砾或其他固体下的幸存者,能准确识别来自幸存者的声音如呼喊、拍打、刻划或敲击等。与此同时,还可以将周围的背景噪音做过滤处理。全方位音频传感器,探测频率:1~3000Hz,可同时接收6个传感器信息,可同时波谱显示任意两个传感器信息,配备小型对讲机,能同幸存者对话。7 迷你型音频生命探测仪采用特殊的微电子处理器,能够识别在空气或固体中传播的微小震动,适合搜寻被困在混凝土、瓦砾或其他固体下的幸存者,能准确识别来自幸存者的声音如呼喊、拍打、刻划或敲击等。与此同时,还可以将周围的背景噪音做过滤处理。 全方位音频传感器,探测频率:1~3000Hz,配备小型对讲机,能同幸存者对话。8 无线传输红外视频生命探测仪这是目前国外最先进的无线网络型视频生命探测仪.四台独立的生命探测仪(可单独使用)组成一个救援组配置,另有指挥员终端可以无线方式任意切换查看这四台生命探测仪所捕捉的图象. 该仪器的终端屏幕为3.5英寸彩色LCD,头戴视宽:TFT42英寸(插植运算),无线信号频段:24000 MHz~24680 MHz,信号传送距离:200m。

  • 【原创】手持金属探测仪 把好安全第一关

    在一些公共场所,特别是火车站和飞机场,安检已成为必不可少的一道工序,特别是在2008年奥运会和2009年的国庆节期间,为了防备恐怖分子的趁虚而入和确保活动的顺利展开,安检起到了至关重要的作用。手持金属探测仪就被广泛应用于这个领域,它也是保安检查的专用工具。手持金属探测器被设计用来探测人或物体携带的金属物。它使用方便、无任何调节控制器,探测金属物体响应快。并且它还具有智能性,在探测较小金属时发出清晰的频率较低的音调声,探测大金属物体时发出高音频的音调。同时,它还可以探测出人所携带的包裹、行李、信件、织物等所带武器、炸药或小块金属物品,对警察办案有很大的帮助。由于其具有超高灵敏度,操作简便易行,也被广泛应用于如监狱,芯片厂,考古研究,医院等。手持式金属探测器是如何协助安检的呢?原因是手持式金属探测仪可以检查出人身携带金属的具体位置,它可以配合金属探测部门使用,在安检过程中,当听到报警声响,发现金属物品时,用手持式金属探测器便可以找到藏有金属物品的准确位置。手持金属探测器是如果工作的呢?初次使用时,用手握住仪器的手柄,用手指按下启动按键,探测仪的信号灯便开始闪烁,同时喇叭也发出极轻微嗡嗡声,这说明仪器进入工作状态。然后握住仪器在人体上下来回扫描,如果有金属物体,仪器就会发出声音,而且还会判断出金属物的具体位置。

  • 国防科大研成电磁波穿透成像探测仪

    科技日报讯 (葛林楠 李治)近日,国防科技大学研制成功新型电磁波穿透成像探测仪。该探测仪能穿透非金属介质,探测内部微小隐蔽物体并对物体成像,分辨率达到2mm,可广泛应用于建筑、生物医学、反恐、安检等领域。 该探测仪体积小,与一个普通的电饭煲相当,单人即可手持操作。与同类设备如X光机和CT机相比,其体积、重量都大大缩小。由于该设备采用电磁波完成探测工作,没有高能射线辐射危险,完全没有放射性,操作人员无需像操作X光机那样进行专门防护。该探测仪电磁波辐射功率极低,不到手机辐射十分之一,对人体非常安全。 该款探测仪采用电磁波完成对物体内部的探测成像。其内部集成了超宽带电磁波收发组件,可以对非金属物体内部进行快速的电磁波扫描。通过借助强大的数字信号处理能力,将扫描对象内部的结构和异物的形状清晰地显示出来。使用该探测仪,就犹如为操作者安装上一双“透视眼”。该探测仪具有广泛的用途,可用于检查建筑物墙体内钢筋、线缆的分布,可检测生物组织的早期癌变,可用于检测建筑物内预埋的爆炸物,可对藏在身上的武器和危险品进行检测。 据研发人员陆珉副教授介绍:“早期癌变组织的密度变化不大,使用CT检查效果不明显,但是电磁特性变化较大,使用电磁波探测就能取得很好的效果。” 该款设备是目前国内唯一利用主动电磁波实现高精度二维穿透成像的设备,其成像分辨率居于世界先进水平。该设备将为我国多个行业提供重要的技术支撑,可在某些领域代替X光机、CT机等放射性探测仪器。来源:中国科技网-科技日报 作者:葛林楠 李治 2014年06月09日

  • 烃类气体探测仪

    哪里有卖“烃类气体探测仪”的?要求有20cm探测管。我们计量认证时储油库检测要用。什么牌子的比较好,常用的是哪个厂家的?

  • 【分享】“凤凰号”火星探测器携带七种探测仪器

    “凤凰号”火星探测器携带七种探测仪器 “凤凰号”探测器是一个由3条腿支持的平台,平台直径1.5米,高约2.2米,其中心是一个多面体仪器舱,舱左右两侧各展开一面正八边形太阳能电池阵,跨度5.52米。与“火星极地着陆器”相比,“凤凰号”探测器的最大变化是提高了太阳能电池的性能。 “凤凰号”探测器将携带7种科学探测仪器,分别是: (1)机械臂(RA) 它是“凤凰号”探测器上最重要的设备,用以挖取火星表面及表面下层的土壤样品。它将挖得的样品送入着陆器搭载的“显微镜电化学与传导性分析仪”和“热与气体分析仪”中进行化验分析。 机械臂长2.35米,有4个自由度,末端装有锯齿形刀片和波纹状尖锥,能在坚硬的极区冻土表面,挖掘1米的深坑。机械臂还可为装在臂上的相机调整指向,引导测量热与电传导性的探测器插入土壤。 (2)显微镜电化学与传导性分析仪(MECA) 它是在“火星勘探者”计划中用的仪器基础上略加改进而成,包括湿化学实验室、光学显微镜、原子力显微镜和热与电传导性探测器4台仪器,用以检测土壤的元素成分以及给土壤样品拍摄成像。 (3)热与气体分析仪(TEGA) 它包括微分扫描热量计和质谱仪两部分,用以对土壤样品的吸热和散热过程进行观测记录,并对加热后释放出的挥发物进行分析。 (4)表面立体成像仪(SSI) 用以测绘高分辨率的地质图和机械臂作业区地图,进行多光谱分析和大气观测。 (5)机械臂相机(RAC) 用以拍摄机械臂采集的土壤样品的高分辨率图像,分析土壤颗粒的类型和大小。 (6)火星下降成像仪(MARDI) 用以在“凤凰号”下降过程中拍摄火星表面,堪察着陆点附近的地质情况。 (7)气象站(MS) 这是为“凤凰号”着陆器惟一专门研制的新仪器。它由激光雷达和温度压力测量装置两部分组成,用以了解当地大气的特性。

  • 今天我终于狠心买了一台英国雷迪管线探测仪

    今天我终于狠心买了一台英国雷迪管线探测仪用用,能用上英国雷迪管线探测仪RD8000一直是我的梦想。每当我在大街上看到用RD8000的人,我都会偷偷瞄一眼,真羡慕那些有钱单位。 前几天我们内部开会,在经过激烈的思想斗争之后,单位终于下定决心明天去买台RD8000用,我们没有告诉单位的主管部门,他们知道后一定会阻拦的,就只知道截流开销,不知道开源业务。 我激动的一宿没睡。第二天,在拨打400-600-0496的全国免费电话订好货后,我走了5小时的山路来到了市里,来到了英国雷迪的授权代理商迪升探测那,我完全被那种气势震住了,典雅的装修,宽阔的办公场所,专业的技术人员,简直无与伦比。于是我狠心让他们取了台RD8000,当时就激动得泪流满面,我立刻把包装纸箱打开了,没有想到里面还有一精致的原装包:背起,手拖易如反掌,而且是3年保修,有质量问题需要返修还可以有替换机不耽误工程进度...这么人性化的售后! 我真的用到了英国雷迪管线探测仪RD8000!那种感觉,那种意境无法描述,犹如;长江之水滔滔不绝连绵不短,此刻我望着迪升的销售人员说:尘世间最快乐的事莫过于此,上天给了我这次一次机会,我会对你说8个字:英国雷迪,再来一台。

  • 生命探测技术简介

    [b]生命探测技术简介生命探测技术是震后应急救援关键技术之一。现有的生命探测技术,包括雷达生命探测技术、光学生命探测技术、声波震动生命探测技术、红外生命探测技术4种。雷达生命探测仪是目前世界上较先进的生命探测仪器,它主动式的探测方式使其不易受到温度、湿度、噪音、现场地形等不利因素的影响,电磁信号的连续发射机制更增加了它区域性侦测的功能。视频生命探测仪主要是利用摄像头进行可视性探测,可简单地理解为“胃镜”,通过探头伸入灾害现场细小缝隙,可以直观地发现被困人员。由于成像单元的像素高低、探头的直径大小、探杆长度、探头能否转动的不同,适用的范围不一样,音频生命探测仪应用了音频声波的基本原理。被困者呻吟、呼喊、爬动、敲打等发出音频声波或震动波,被高敏感度的传感器探头接收、过滤、放大,可以直接被救援者收听。红外生命探测仪能经受住救援现场的恶劣条件,探测出遇难者身体的热量,利用红外探测器、光学成像物镜将红外辐射能转换成电信号,经处理后通过电视屏或监测器显示红外热像图,从而帮助救援队员很快确定被埋在废墟底下或隐藏在尘雾后面的遇难者的位置,有“天使的眼睛”之称]。目前红外生命探测仪的技术比较成熟,价格也相对较低,良好的性价比促使它普遍装备于各国的抢险救援部门,应用广泛。[/b]

  • 地下管道探测检漏仪的简单介绍

    地下管线探测仪根据探测原理分为两大类,一类是利用电磁感应原理探测金属管线、电/光缆,以及一些带有金属标志线的非金属管线,这类简称管线探测仪;另一类是利用电磁波探测所有材质的地下管线,也可用于地下掩埋物体的查找,俗称雷达,也被称为管线雷达。  通常来说,地下管线探测仪是由两大部分组成的,即发射机和接收机。发射机:给被测管线施加一个特殊频率的信号电流,一般采用直连法、感应法和夹钳法三种激发模式。接收机:接收机内置感应线圈,接收管道的磁场信号,线圈产生感应电流,从而计算管道的走向和路径。  一般来说,[url=http://www.dscr.com.cn/show.asp?id=163]地下管道探测检漏仪[/url]的发射机有三种接收模式:峰值模式(zui大值)、谷值模式(zui小值)、宽峰模式;另外现在更先进的仪器一般都带有峰值箭头模式(结合了峰值与谷值两者的优点,使操作更直观)以及罗盘导向(用于指明管线的走向)。  选择地下管线探测仪的话,可以依据以下标准:  1、根据自己的需要:很多管线仪只适合部分探测要求,在选择时,要了解清楚管线仪的适用范围。  2、了解管线仪的测试方法,是否操作更加简便,界面更直观。  3、了解管线仪的功能,测深能力是否符合自己的需求。  4、附件的配置是否完备,如夹钳(一般用于密集区电缆探测)、充电电池等。  N6-D地下管道定位检测仪能在不挖开覆土的情况下,快速而准确地查出地下管道的走向、深度,是油田、化工、输油、输气、水电等部门为保证地下管道防腐层的施工质量检查和维修检查的一种探测仪器。  【检测原理及方法】  通过向地下管道发送出电磁波信号,探测仪利用探头与磁力线地平面垂直相切时,收到的信号最小(几乎为零Q)的原理来测定管道的走向和深度。

  • 对乱开远光灯加强执法,灯光探测仪成取证工具

    对于车辆乱开远光灯进行执法,最大的困难就是取证难。为此广州交警带着D V进行跟踪拍摄,同时启用了专业仪器——灯光探测仪来对车辆是否使用远光进行分析。对远光灯违法行为进行取证,同时对违法使用远光灯车主进行处罚,保障其他车主行车安全。 开夜车最怕受到其他车辆远光灯干扰,带来短暂“失明”造成行车安全隐患。近日,广州交警部门正式对乱开远光灯行为进行常态化执法,解决车主们普遍担心的问题。这一做法也得到了车主们和网友们的一致叫好。 除了对远光灯违法行为加强执法外,在驾考中也要加强夜灯考试。今年实施驾考新规,今后将在家考中增加模拟夜间灯光使用考试。这样能够从源头上规范远光灯使用,提升司机行车安全意识。

  • 叶绿素荧光原理及应用

    如题[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=24112]叶绿素荧光原理[/url]

  • 寻找简易式TVOC探测仪,用于室内空气TVOC监测

    各位大虾,我们正在找寻一款简易的TVOC探测仪,最好是手持式的,主要用于室内空气TVOC值的监测(国标规定上限是0.6mg/m3),请问有好的推荐没?在网上找过,说是美国Interscan的4160不错,询了价,大概20K多,稍微贵了点。。。

  • 【求助】MN5.1 CR170 管道金属探测仪

    请问谁有[color=#ff6600] MN5.1 CR170 管道金属探测仪的 [/color][color=#000000]操作说明啊?能否分享一下 谢谢了 现在只能拷记录,出了问题都不会解决[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09508.gif[/img][/color]

  • 叶绿素a,大家看看

    叶绿素   我们还只是有了光合作用过程的轮廓。详细情况又是怎样的呢?1817年,法国的佩尔蒂埃和卡芳杜分离出了一种最重要的植物产物,就是这种产物使绿色植物成为绿色的。因此,他们把这种化合物叫做叶绿素(源自希腊语,意思是“绿色的叶子”)。(后来他们还发现了奎宁、马钱子碱、咖啡碱及一些其他特殊的植物产物。)而后,1865年,德国植物学家萨克斯证明,叶绿素并不是一般地弥散在所有的细胞中(尽管叶子看上去绿色很均匀),而是局限在小的亚细胞体内。这种亚细胞体后来称做叶绿体。  现在问题清楚了,光合作用是在叶绿体内进行的。叶绿素对光合作用过程是必不可少的,但是只有叶绿素是不够的。不论怎样小心地提取,所得到的叶绿素本身在试管里都不能催化光合反应。叶绿体通常比线粒体大得多。有些单细胞植物,每个细胞只有一个大的叶绿体。但是,大多数植物细胞含有40来个较小的叶绿体,每一个叶绿体的长和粗都是一般线粒体的2~3倍。  叶绿体的结构看上去比线粒体更为复杂。叶绿体的内部是由许多伸展在壁与壁之间的薄膜组成的。这些薄膜叫做片层。在大多数种类的叶绿体中,这些片层在一些地方变厚变深以形成基粒,叶绿素分子就是在这些基粒里发现的。  如果把基粒内的片层放在电子显微镜下研究,会看到它们也好像是由刚能看得见的微小单位组成的,就像浴室地面上的瓷砖一样铺得整整齐齐。每一个这样的单位可能就是一个进行光合作用的单元,含有250~300个叶绿素分子。  叶绿体比线粒体更难完整地分离出来。直到1954年,波兰血统的美国生物化学家阿诺恩才从破碎的菠菜叶细胞中获得十分完整而且能够把全部光合反应进行到底的叶绿体。  叶绿体不仅含有叶绿素,而且含有全套的酶及有关的物质,它们都恰当而巧妙地排列着。叶绿体还含有细胞色素。依靠细胞色素,它可以把叶绿素捕捉到的光能,通过氧化磷酸化,转变成ATP(腺苷三磷酸)。  叶绿体的情况如此,那么,叶绿体中最有代表性的物质叶绿素的结构又是什么样的呢?在几十年的时间里,化学家们利用他们掌握的各种工具来研究这种关键的物质,但进展很慢。最后,1906年,德国的威尔施泰特(即后来发现色谱法的那个人,但他错误地坚持酶不是蛋白质)证明,叶绿素分子的中心部分是金属镁。(由于这项发现及其他关于植物色素的研究,威尔施泰特获得1915年的诺贝尔化学奖。)威尔施泰特和H.费歇尔继续研究叶绿素分子的结构,这个任务用了整整一代人的时间才告完成。到20世纪30年代,已经确定,叶绿素有一个基本上和血红素(H.费歇尔曾破译的一种分子)相类似的卟琳环结构。血红素在卟琳环的中心有一个铁原子的地方,叶绿素则有一个镁原子。  R.B.伍德沃德消除了对于这一点的一切疑虑。这位合成大师1945年合成了奎宁;1947年合成了马钱子碱;1951年合成了胆固醇;1960年他又创造了新记录,合成了一种与威尔施泰特和H.费歇尔所提出的分子式完全符合的分子,而且,请注意,这种分子具有从绿叶中分离出来的叶绿素的全部性质。由于这项成就,R.B.伍德沃德获得了1965年的诺贝尔化学奖。  叶绿素在植物里到底催化了什么反应?直到20世纪30年代,人们所知道的还只是二氧化碳和水进去,氧出来。分离出来的叶绿素不能发生光合反应,这个事实使研究工作更加困难。只有完整的植物细胞(至少也要完整的叶绿体)才能进行光合反应;因此,这个被研究的系统是非常复杂的。  作为最初的猜想,生物化学家们认为,植物细胞首先利用二氧化碳和水合成葡萄糖(C6H12O6),然后利用这种葡萄糖,加上土壤中的氮、硫、磷和其他无机元素,继续合成各种植物物质。  从理论上看,葡萄糖似乎可能是通过一系列步骤形成的,首先把二氧化碳中的碳和水化合(放出二氧化碳中的原子氧),然后再把这种化合物(CH2O,即甲醛)聚合成葡萄糖。六个甲醛分子可以合成一个葡萄糖分子。  这种用甲醛合成葡萄糖的过程实际可以在实验室里完成,但方法非常麻烦。人们推测,植物可能具有加速这种反应的酶。诚然,甲醛是一种毒性很大的化合物,但是化学家们猜想,甲醛变成葡萄糖的速度非常快,因而使植物在任何时候只能含有极少量的甲醛。这种甲醛学说是拜耳(靛蓝的合成者)于1870年首先提出的,流传了两代人的时间,只是因为没有一种更好的学说取代它。  1938年,鲁宾和卡门着手用示踪剂探测绿色叶子的化学作用,于是又开始重新研究这个问题。利用氧-18(氧的一种不常见的稳定同位素),他们获得一个轮廓清楚的发现:结果证明,当用氧一18只标记上施于植物的水时,植物所放出的氧就带有这种标记;当用氧-18只标记上供给植物的二氧化碳时,植物所放出的氧就不带有这种标记。简单地说,这个实验表明,植物所放出的氧来自水分子,而不是来自二氧化碳分子。甲醛学说认为植物放出来的氧来自二氧化碳,那是错误的。  鲁宾和他的同事试图通过用放射性同位素碳-11(当时知道的惟一放射性碳)标记二氧化碳的方法,来追踪二氧化碳在植物里的命运。但这个尝试没有成功。一则碳-11的半衰期只有20.5分钟;二则他们当时还没有能够快速而彻底地分离植物里单个化合物的方法。  但是,20世纪40年代初期,他们有了必要的工具。鲁宾和卡门发现了长寿命的放射性同位素碳-14,这样就可以通过一系列的反应来追踪碳。同时,纸色谱法的发展为简易而彻底地分离复杂的混合物提供了一种手段。(实际上,放射性同位素可以使纸色谱法得到很好的改进;纸上表示示踪剂存在的放射性斑点,会使放在它下面的底片产生黑点,因此,色谱图就能拍下自己的照片,这种技术叫做放射自显影。)  第二次世界大战以后,由美国生物化学家卡尔文领导的另一个小组接着进行研究。它们把微小的单细胞植物(小球藻)在含有碳-14的二氧化碳里暴露一小段时间,为的是让它只进行最初阶段的光合作用。然后他们把这些植物细胞捣碎,在色谱图上把它们的物质分离,并进行放射自显影。  他们发现,即使这些细胞在有标记的二氧化碳中仅暴露1又 1/2分钟,放射性碳原子就会在细胞内15种不同的物质中出现。通过缩短暴露的时间,吸收放射性碳的物质的数目减少了。最后他们断定,细胞吸收二氧化碳的碳-14而形成的第一种(或接近第一种)化合物是磷酸甘油。(他们从未探测到任何甲醛,因此,那个延续了多年的甲醛学说便悄悄地从画面上消失了。)

  • 叶绿素a的测定

    叶绿素a存在于一切独立营养植物中,是一种能将光合作用的光能传递给化学反应系统的惟一色素。因此,叶绿素a就成为水中有机物的源泉。通过测定叶绿素a,可以了解海洋、湖泊和河流中植物性浮游生物的现存量和基础生产量,可掌握水体中藻类现存量。因此,叶绿素a指标是评价水体富营养化程度最直接有效的方法,也是目前科学地预测其发展趋势的有效方法。根据实测资料分析,当叶绿素a含量从常量上升至10 mg/m3以上,并有迅速增加的趋势,就可预测水体即将发生富营养化。(一)叶绿素a的分光光度法测定在一定量的水样中添加1%碳酸镁悬浮液1 mL,充分搅匀,用玻璃纤维滤纸或微孔滤膜过滤。若不能立即提取,将带样品的滤膜放人冰箱保存(1~2 d)。将载有藻类的滤膜放人研钵中,加入90%丙酮6~7 mL,研磨至呈糊状,再用90%丙酮溶液洗入具塞刻度离心管中,密封,放置暗处静置萃取6~20 h。以3500~4000r/min转速离心lO~15 min,取上清液转入1 cm比色皿中,以90%丙酮溶液为参此,于波长665 nm和750 nm处测吸光度,然后加入几滴l mol/L盐酸酸化,于波长665 nm和750 nm处再测吸光值。叶绿素a浓度计算公式为:Chla=27.3×665一E750)一(A665一A750)]×V丙酮/V水样式中:Chla——叶绿素a含量(μg/L);E665,E750——丙酮萃取液分别于波长665 nm和750 nm的吸光度;A665,A750——丙酮萃取液酸化后分别于波K 665 nm和750 nm的吸光度;V丙酮——丙酮萃取液的体积,mL;V水样——水样过滤的体积,L。(二)叶绿素a的荧光法测定适合于藻类较少的贫营养湖泊或外海洋中的叶绿素a的测定。基本原理是,当丙酮提取液经紫外线照射时,叶绿素a显现其固有的红色荧光特征,其浓度与荧光强度存在一定的规律性,因此可定量测定叶绿素a的含量。由于所用的光源强度高,故荧光法的灵敏度比分光光度法约高两个数量级。[/td][/tr][/table]

  • 叶绿素测定仪是干什么的仪器

    叶绿素测定仪是一种用于测量植物或其他生物样品中叶绿素含量的仪器。叶绿素是植物中的关键色素之一,它在光合作用中扮演着重要的角色,将光能转化为化学能。测定叶绿素含量可以用来评估植物的生长状况、健康状态以及光合作用效率。  叶绿素测定仪在许多领域都有广泛的应用,主要涉及到植物生长、生态系统研究、环境监测和农业等。以下是叶绿素测定仪的一些主要应用范围:  植物生长与健康评估: 叶绿素测定仪可以用于评估植物的健康状况和生长状态。通过测量叶绿素含量,可以推断出植物的光合作用活性、养分吸收能力以及受到的环境影响。  农业领域: 叶绿素测定仪在农业中被用来监测作物的生长情况和健康状态。这有助于决定适宜的施肥、灌溉和其他农业管理措施,以提高农作物产量和质量。  生态学研究: 叶绿素测定仪在生态系统研究中非常有用。通过对植物叶片和水体中叶绿素的测量,可以了解生态系统的光合作用活动、能量流动和生态链的结构。  水质监测: 叶绿素测定仪可用于评估水体中的藻类和蓝藻数量,从而判断水体的富营养化程度和水质。这对于保护水体生态平衡和提供饮用水质量至关重要。  环境污染监测: 叶绿素测定仪可以用于检测污染物对植物生长和光合作用的影响。它们可以帮助监测工业排放、空气污染和土壤污染等对环境的影响。  生物学研究: 叶绿素测定仪在生物学领域中用于研究不同生物体中叶绿素的含量和分布,如藻类、植物、海洋生物等。  教育与科普: 叶绿素测定仪也可用于教育和科普活动,帮助人们理解光合作用的基本原理以及叶绿素在生态系统中的作用。  总之,叶绿素测定仪在植物学、生态学、环境科学、农业和生物学等多个领域中都发挥着重要作用,帮助人们更好地了解和评估生态系统、植物健康和环境状况。

  • 叶绿素检测仪有什么应用领域

    叶绿素检测仪有什么应用领域

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310091014209568_2916_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  叶绿素检测仪是用于测量叶绿素含量的仪器,叶绿素是植物和藻类等生物体中的绿色色素,用于光合作用过程中捕获太阳能并进行光合反应。这些检测仪广泛应用于多个领域,包括:  农业:叶绿素检测仪在农业领域中用于监测作物的生长和健康状态。通过测量叶绿素含量,可以评估植物的养分吸收、光合作用效率和生长速度,有助于农民和农业专业人员制定施肥和灌溉策略,提高农作物产量。  植物生态学:在生态学研究中,叶绿素检测仪用于评估不同植被类型的叶绿素含量,以了解生态系统的健康状况、光合作用活性和生产力。这对于生态学家来说是重要的工具,可用于监测自然环境的变化和生态系统的恢复。  水质监测:叶绿素是水体中藻类和浮游植物的主要色素之一,因此叶绿素检测仪用于监测水体的叶绿素含量,以评估水体质量、水生生物生态系统的健康和藻类水华的风险。  海洋研究:在海洋科学领域,叶绿素检测仪被用来研究海洋生态系统的光合作用活动和生物量。它们可以用于检测浮游植物的分布和季节性变化,有助于理解海洋生态系统的动态。  生物学研究:叶绿素检测仪也在生物学研究中广泛应用,用于测量叶绿素含量以研究植物和藻类的生长、发育和生理过程。  总之,叶绿素检测仪在农业、生态学、环境科学、海洋学、生物学和水资源管理等多个领域都有重要的应用。它们帮助研究人员和专业人员监测植物和水体的叶绿素含量,提供了有关生态系统和环境健康状况的关键信息。

  • 【原创】环境保护和探测仪器之间相互促进

    [size=3][font=Times New Roman][/font][/size][size=3][font=宋体]  我国环境监测仪器多是出自于中小企业的中低档产品,技术水平低,产品种类单一,故障率高,使用寿命短。从而致使监测频次低、采样误差大、监测数据不准确,不能及时反映排污状况,既影响环境管理的科学决策和执法的严肃性,又易挫伤企业治理污染、保护环境的积极性。国内最新研发的原位热湿采样法实现了烟尘在线自动监测和烟尘总量控制的要求。但还有多种污染排放在线监测系统对高温、高湿、高颗粒物含量等带来的测量问题还没有很好的解决。排水、排气污染项目自动监测的手工比对、数据质量的提高以及[/font][font=Times New Roman]PM10[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]PM2.5[/font][font=宋体]的监测仪器开发和不同原理仪器监测数据的准确性把握,在我国都存在较大差距。[/font][/size][size=3][font=Times New Roman][/font][/size][font=宋体][size=3]  大气污染探测技术与装备[/size][/font][size=3][font=Times New Roman][/font][/size][font=宋体][size=3]  近年来,国外致力于发展基于激光光源的、监测灵敏度更高的、长光程吸收光谱仪,但目前尚处于试验阶段。在大气污染探测激光雷达方面,近年来倾向于发展探测灵敏度很高的差分吸收激光雷达,用于城市大气环境和城市污染源的高时空分辨率探测。德国、美国、意大利和瑞典等国已分别研制成功车载式差分吸收激光雷达样机,并正在进行实用性试验。考虑到差分吸收激光雷达的技术复杂、造价昂贵、可靠性尚待提高、对操作和维护人员的技术素质要求太高,估计近期内推广使用有困难。因此世界各国也在发展拉曼激光雷达技术。拉曼激光雷达虽然探测灵敏度较差,但其结构简单、造价较低、性能可靠,使用维护方便,使之很适合用于对城市大气污染源的流动监测,正好弥补了常规光学监测手段对污染源监测能力的不足。[/size][/font][size=3][font=Times New Roman][/font][/size][font=宋体][size=3]  环境监测分析仪器[/size][/font][size=3][font=Times New Roman][/font][/size][font=宋体][size=3]  日美等发达国家在环境监测分析仪器的开发、研制以及技术研究和发展方面处于世界领先地位。通用的大中型分析仪器对安装应用的环境要求较高,因此,多用于实验室的环境监测科研,以及难度较大而且技术性较强的监测分析。环境试样基质复杂,故多采用一系列样品前处理新技术。[/size][/font][size=3][font=Times New Roman][/font][/size][size=3][font=宋体]  开放式[/font][font=Times New Roman]UV[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]IR[/font][font=宋体]和[/font][font=Times New Roman]TOFMS[/font][font=宋体]是空气有机污染物实时监测的新领域。此外,[/font][font=Times New Roman]FTIR[/font][font=宋体]探测器对于突发性有机泄漏、化学品恐怖的预警都已成为发达国家的首选。[/font][/size][size=3][font=Times New Roman][/font][/size][size=3][font=宋体]  某公司的生物芯片技术,在欧洲和北美已用于排水的监控,以[/font][font=Times New Roman]PCR[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]ELISA[/font][font=宋体]和[/font][font=Times New Roman]SPR[/font][font=宋体]为机理的生物芯片检测技术发展十分迅速,且在美国已把[/font][font=Times New Roman]ELISA[/font][font=宋体]技术作为[/font][font=Times New Roman]EPA[/font][font=宋体]标准。[/font][/size][size=3][font=Times New Roman][/font][/size]

  • 叶绿素检测的问题

    做叶绿素检测实验的时候,如果水样中含有有机染料会不会对结果造成影响呢,我们送外检的水样,酸性条件呈红色,碱性条件呈蓝色,送外检测,叶绿素含量特别的高,大概400左右,叶绿素应该不会在水中变色吧,叶绿素应该不会酸性红色,碱性蓝色吧,而且我们送到水样很清澈,应该没有那么多的藻类,板油们有没有检测叶绿素的时候受到影响呢?

  • 叶绿素检测法

    如何在水中提取叶绿素?利用某个波长检测叶绿素产生荧光,如何在水样中萃取叶绿素。

  • 科学家破解肥皂泡隔音之谜 有助研发特种声学探测仪

    新华社巴黎电 (记者张雪飞)沐浴时不小心被泡沫盖住了耳朵,仿佛一下子失去了“听力”,每个人或许都曾遇到这样的情况。表面轻盈的肥皂泡可以隔音?法国研究人员的一项最新研究成功解释了声音进入肥皂泡后是如何减弱的。 用手敲敲墙面,就能根据声音判断墙是空心还是实心。传统的声学研究方法与其类似:将声波发送到某一材料当中,通过分析听到的声音推断该材料在传声方面的特性。然而,科学家始终未能揭开声波在肥皂泡中的传播机理。原因在于肥皂泡本身极易消逝,声波很难通过传统研究方法被传送其中。 来自法国国家科研中心、巴黎第七大学和雷恩物理学院的物理学家们在最新一期国际权威物理学期刊《物理评论快报》上报告说,泡沫中的气体占其体积的90%,其余为两种形式的液体,即气泡壁和相邻气泡壁间夹带的液体沟;不同频率的声波进入肥皂泡后的传播情况有所不同。 研究人员解释说,声波带来的气体震动会引起两种泡沫结构的运动。当使用低频声波时,泡沫的气泡壁和液体沟都向同方向移动,声音传播的速度很慢,约每秒30米,不会被泡沫隔绝;当使用高频声波时,音速提高(约每秒220米),仅会造成气泡壁的运动,声音可以穿透泡沫。然而,当使用范围较大的中等频率声波时,气泡壁的运动方向会与声波带来的气体移动方向完全相反,(即气体向左推挤气泡壁时,气泡壁却向右运动,因而不会造成液体沟的移动),声音会被完全封锁在气泡当中,形成了泡沫的隔音效果。 泡沫在人类日常生活和工业生产中应用广泛,特别是矿业和石油工业。法国物理学家的这项研究成果将对研发用于检测泡沫质量的声学探测仪等研究工具有重要意义。来源:中国科技网-科技日报 2014年04月22日

  • 【求助】叶绿素铜钠盐和叶绿素铜钠的转化

    公司生产的一种野菜用到叶绿素铜钠盐作为着色剂,但是客户检测说是只检测到叶绿素铜。请问由钠盐向叶绿素铜怎么转化?(产品为酸性,pH值4.0-4.6)是不是酸碱反应呢?请给出比较有说服力的依据,谢谢!

  • 防腐层探测检漏仪功能介绍

    迪斯凯瑞防腐层探测检漏仪仪器能在不挖开覆土的情况下,快速而准确地查出地下管道的走向、深度和绝缘防腐层的漏蚀点的精确位置,是油田、化工、输油、输气、水电等部门为保证地下管道防腐层的施工质量检查和维修检查的一种探测仪器。  【防腐层探测检漏仪特点】  1、采用进口高可靠性原装开关电源,充电时实行智能快速充电,无需人工控制。  2、仪器电压、输出电流信号能够自动转换。  3、直流电源与交流供电能自动转换。  4、采用高抗干扰线路,适用于城市管网的普查与维护。  5、液晶显示,提高了输出精度与仪器的性能。  6、特设保护自动调节功能。  7、线路采用模块化结构、三防设计,提高仪器的野外使用寿命和可靠性。  【防腐层探测检漏仪主要技术指标】  (一)发射机技术指标:  1.发射功率:0.5-25W,自动调节  2.阻抗匹配:5-500Ω,自动匹配  3.发射距离:0.03-5Km,可逐渐向5Km外移动  4.工作电源:14.8V(军品锂电池组)  5.重量:8kg(含电池)  6.外型尺寸(mm):456×355×133(内置嵌入式)  (二)防腐层探测检漏仪探管仪技术指标:  1.防腐层探测检漏仪灵敏度:0.1mV  2.走向位置偏差:≤5cm  3.探测深度:≤5m  4.工作电源:9.6V镍氢电池组  5.重 量:0.9Kg(含电池)  6.外型尺寸(mm):165×110×68  (三)防腐层探测检漏仪检漏仪技术指标:  1.灵敏度:0.1mV  2.检漏精度:≥0. 25mm?  3.工作电源:9.6V镍氢电池组  4.重 量:0.9Kg(含电池)  5.外型尺寸(mm):165×110×68  【[url=http://www.dscr.com.cn/show.asp?id=248]管道防腐层检漏仪[/url]其它配件】  探杆、大电池组、检漏线、输出线、接地线、接地棒、小锉刀、磁铁、220V电源线、充电器。  【防腐层探测检漏仪检测原理及方法】  通过向地下管道发送出电磁波信号,探测仪利用探头与磁力线地平面垂直相切时,收到的信号最小(几乎为零)的原理来测定管道的走向和深度。  防腐层探测检漏仪检漏原理:  向地下管道发送特定的高频调制信号,在地下管道防腐层破损点处与大地形成回路,并向地面辐射,在破损正上方辐射信号最强,根据这一原理找出管道防腐层的破损点。  防腐层探测检漏仪检漏方法:  采用“人体电容法”,就是用人体做检漏仪的感应元件,当检漏员走到漏点附近时,检漏仪发出声响提示,当走到漏点正上方时,喇叭中的声音最响,示值最大,从而准确找到漏蚀点。

  • 叶绿素测定仪怎么测量植物的叶绿素相对含量

    [size=16px]  叶绿素测定仪是一种用于测量植物叶片中叶绿素含量的设备。叶绿素是植物中进行光合作用的关键色素,它们吸收光能并将其转化为化学能以支持植物的生长和发展。以下是一般情况下使用叶绿素测定仪测量植物叶绿素相对含量的步骤:  样本准备: 从要测量的植物中选取代表性的叶片样本。这些叶片应该是健康的、没有损伤的,并且尽可能避免太老或太嫩的叶片。  叶片处理: 如果需要,将叶片处理成较小的块状或碎片,以确保测量时样本的均匀性。同时,避免过度损伤叶片,因为这可能会影响叶绿素的测量结果。  提取叶绿素: 使用适当的提取液(比如乙醇、乙醚等)将叶片中的叶绿素提取出来。提取的过程通常需要在低温下进行,以防止叶绿素的降解。  测量光吸收: 将提取液中的叶绿素溶液置于叶绿素测定仪中。这种仪器通过照射样本并测量样本对不同波长光的吸收来确定叶绿素的含量。最常见的方法是使用分光光度计,它可以测量不同波长下样本吸收的光强度。  建立标准曲线: 使用已知浓度的叶绿素标准溶液,进行一系列测量以建立标准曲线。标准曲线可以用来将样本吸收的光强度值转换为叶绿素浓度值。  测量样本: 使用同样的方法测量你的样本,获取其吸收的光强度值。  计算叶绿素含量: 根据标准曲线,将样本的光吸收值转化为叶绿素浓度。如果你感兴趣的是叶绿素的相对含量,可以将不同样本的叶绿素浓度与标准样本进行比较。  请注意,使用叶绿素测定仪需要一定的实验操作技能和基本的化学常识。在操作之前,云唐建议仔细阅读仪器的操作手册,并根据实际情况调整实验步骤。另外,确保在实验过程中遵循安全操作规范,使用适当的防护措施。[/size]

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