土壤植物试验箱

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土壤植物试验箱相关的厂商

  • 湖北高天试验设备有限公司(GAOTIAN)是中国领先的试验设备制造商,公司位于湖北省东西湖径河路和昌工业园,是一家拥有自主知识产权的高新技术企业,为国内外数百家企业提供过优质的试验设备和服务。 公司成立于2000年,历经10余载,在公司100多人的共同努力下稳步发展,为社会创造价值。公司拥有德国进口的数控冲床、国内先进的数控折弯机、激光切割机并采用国内最先进的全自动静电喷塑流水线等先进的加工设备,公司拥有专业的研发团队、一流的技术人员,其中有很多人都是跻身试验设备行业数十载,能为顾客提供最准确的技术方案。 公司已通过ISO9001体系认证并全面贯彻执行其质量保证体系的要求,在产品的研发、设计、制造、质量控制及销售服务协调方面始终保持高效运作。产品的研发设计符合:ISO、ASTM、AATCC、TAPPI、UL、VDE、IEC、ANSI、ASME、CSA、JIS、BS、EN、DIN、SATRA、GB、CNS等测试标准。 秉承“品质第一,服务至上”的宗旨,公司产品从研发到生产,再到出货,包括对供应商的筛选评估等,每个环节都严格控制产品的质量,高天自成立以来,每一个高天人都严格遵循着“品质第一”的工作态度,10余载从未间断。“为客户提供最满意的服务”——高天对顾客永远的承诺。基于东莞工厂,公司在广东、湖北、浙江、江苏等地都设立了办事处,确保及时为客户提供服务。我们时时刻刻都在倾听顾客的声音,用心为服务到永远,用心追求顾客的满意! 时间见证一切,经过多年的努力,高天的客户已遍及电子、电器、汽车、印刷、包装、五金、塑胶、军工、学校、科研……行业。其中包括富士康科技、格力电器、深圳中信海直股份公司、海南马自达、深圳缉私局、福建质监所、南昌铁路局、大连化物所、浙江大学、广东工业大学、广州王老吉、李锦记食品、欧普照明、柯达、苏泊尔电器、美的等众多知名企业,受到广大客户的好评。 公司主营产品:盐雾试验机,盐雾试验箱,高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,振动试验台,破裂强度试验机,环压试验机,可程式恒温恒湿试验箱,高低温交变湿热试验箱,单点式恒温恒湿试验机,高温老化房,各种精密烤箱,冷热冲击试验箱,拉力试验机, 跌落试验机(双翼、单翼),电磁式振动试验台,模拟汽车运输振动台,线材弯折试验机(摇摆测试验机),酒精耐摩擦试验机,纸箱耐压试验机,环压强度试验机,对色灯箱等。
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  • 河南科莱达物联网科技有限公司是一家从事农林、食品安全、环境气象的研发、生产和销售的创新型科技企业。公司依托强大的研发的队伍,专注于检测仪器、试剂、软件和物联网等技术创新,不断推出更加简易、快捷、智能的新产品,产品涵盖了土壤养分检测仪、肥料检测仪、农残检测仪、植物检测仪、食品检测仪、水质检测仪、环境气象检测仪、试剂耗材、相关检测和监测服务、实验室方案和智慧物联网设备等。 公司始终坚持为客户提供具有性价比的产品,同时也注重为客户提供的服务。基于“以客户为中心”的经营理念,我们为客户提供专业的土壤肥料检测服务和环保监测服务等,以及帮助客户制定专业的解决方案。
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  • 400-860-5168转4365
    山东风途物联网有限公司是一家以农业仪器为主集科、工、贸为一体的综合型高新技术企业。公司主营业务是研发、生产和销售应用于土壤、气象、物联网、种子、植物生理、环境、粮油食品等农业生态和食品领域检测仪器仪表,为农业、林业、气象、水利、环境、农产品检测等相关领域提供综合解决方案。多年来,公司研发生产了百余种农业 仪器和相关集成系统方案,产品销往全国各地。公司与全国各大高等院校和科研院所建立了良好的合作关系,大量引进最新最先进的高等科技成果,研发了众多质量上乘,价格低廉的高科技产品,风途仪器已广泛应用于各个行业,得到了客户的认可和青睐,公司自成立之日起,秉持以人为本,以客户为本,引导客户需求,将客户的需求放在第一位,把客户的满意度当成我们工作成效的准绳,不断开拓进取。风途科技力争做国内知名品牌,我们将努力提供更卓越的产品质量和更人性化的售后服务给广大客户,为社会创造更大的科学和人文价值。
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土壤植物试验箱相关的仪器

  • SFP-3是一种快速准确分析土壤和植物养分的仪器 是一种快速准确分析土壤和植物养分的仪器,被日本很多试验研究机关、农业改良普及中心、农业院校、民间企业,市、县、镇、村的公立机构,JA、堆肥中心等在多个领域内应用。是日本农林水产省“土壤和植物分析仪器研发”(Soil&PlantAnalyzer Development)项目的简称 项目的简称 项目的简称。参加此 此此项目有日本的农产业振兴奖励会、中央农业综合研究中心、农业环境技术研究所,东京都和各县试验研究机关的教授。项目历时 历时历时21年SFP-3 是该项目的成果之一。
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  • 检测土壤高低温试验箱土壤恒温恒湿环境箱性能指标1.温度范围 A0℃~150℃,B-20℃~150℃,C-40℃~150℃,D-60℃~150℃,E-70℃~150℃2.温度波动度 ≤±0.5℃3.温度均匀度≤±2℃4.湿度范围20~98%R.H5.湿度偏差±3%R.H6.湿度波动±2.5%R.H7.精度范围 温度设定精度±0.1℃,指示精度±0.1℃,解析度±0.1℃;湿度设定精度±1%R.H,指示精度±1%R.H,解析度±1%R.H5.升温速率 1.0~3.0℃/min6.降温速率 0.7~1.0℃/min检测土壤高低温试验箱土壤恒温恒湿环境箱型号规格1.型号DS-80BP内箱尺寸(宽*高*深mm) 400×500×400外箱尺寸(宽*高*深mm) 970×1360×970功率(KW)A4.0,B4.5,C5.0,D5.5,E5.5电源配置AC1 220V 60/50HZ2.型号DS-150BP内箱尺寸(宽*高*深mm) 500×600×500外箱尺寸(宽*高*深mm) 1070×1450×1070功率(KW)A4.5,B5.0,C5.5,D6.0,E6.0电源配置AC1 220V 60/50HZ内形尺寸D×W×H 500×600×750mm3.型号 DS-225(A/B/C/D/E)内箱尺寸(宽*高*深mm) 500×750×600外箱尺寸(宽*高*深mm) 1070×1630×1180功率(KW)A5.0,B5.5,C6.0,D6.5,E6.5电源配置AC1 220V 60/50HZ4.型号 DS-408BP内箱尺寸(宽*高*深mm) 600×850×800外箱尺寸(宽*高*深mm) 1170×1710×1280功率(KW)A5.5,B6.0,C6.5,D7.0,E7.0电源配置AC1 220V 60/50HZ5.型号 DS-800BP内箱尺寸(宽*高*深mm) 1000×1000×800外箱尺寸(宽*高*深mm) 1650×1950×1280功率(KW)A6.0,B6.5,C7.5,D8.5,E8.5电源配置AC3 380V 60/50HZ6.型号 DS-010BP内箱尺寸(宽*高*深mm) 1000×1000×1000外箱尺寸(宽*高*深mm) 1650×1950×1700功率(KW)A6.0,B6.5,C7.5,D8.5,E8.5电源配置AC3 380V 60/50HZ控制器1. 恒定湿热试验箱控制器采用全进口LED数显按键显示屏,英文界面或液晶触摸显示屏,中英文切换界面,或进口日本“OYO"数显触摸按键温度湿度控制仪。温湿度控制可直接显示,摒弃原有温湿度相对照的缺陷。2.控制器可编程,记忆容量120组,每个程序zui大999段。3.资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。4.控制器具有P.I.D自动演算的功能,可将温度湿度变化条件立即修正,使温度湿度控制更为精确稳定。5.可选配打印机。能打印记录设定参数和扫描出温度湿度变化曲线。4~200mA标准信号。6.电器控制主件采用进口“施耐德"及“梅兰日兰"元件,更好地控制温度湿度。7.具有RS-232通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能
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  • 自动植物 土壤 水真空抽提系统 BJJL-2100-1型水真空抽提系统可用于抽取植物、土壤或组织中的液态水和气态水,同时冷凝形成液态水,以便进行水(汽)的理化性质和同位素分析。主要特点 一体式机箱结构设计、操作方便透明玻璃管连接、观测直接高度真空、高效抽提 技术指标 1.真空抽提管:标准 6通道真空抽提管, 每3通道用一个真空挡板阀单独控制(1个玻璃组件损坏其他3通道不受影响)。2.极限真空压力:0.4pa 3.转速:1500rpm 4.加热温控表7个,含一个主管路加热,主管路加热能有效的去除管路里的水汽 5.真空度表:测量范围 0.4~100pa;分辨率 0.01pa;精度 1%;6.水浴加热样品试管,水浴体积:=350ml,温度可调:20℃-100℃ 7.冷却温度:-196度液氮 8.抽提效率:最快60样品/天(根据提取难易程度,数量会发生变化) 9.系统漏率:=1pa/min10.样品管体积:=50ml11.抽提率:99.99%;12.回收率:99%-100%;13.玻璃真空套件和样品试管需要法兰接口 14.真空泵流速:4L/s 15.尺寸:100*45*95cm 16.柜式结构,温控表和主机一体式设计,便于操作。配置说明2100-1型真空抽提系统,包括 1套 真空泵(含3个手动挡板阀和高真空波纹管),6通道玻璃抽提系统、1套真空计、6套加热及温度控制系统、1套系统支架、6个 500ml液氮转移瓶(保温、耐液氮低温)、6个水浴热器 ,12个升降台,50支 50×15 样品管、50支 150×10 收集管。液氮用户自备。
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土壤植物试验箱相关的资讯

  • 土壤植物机器系统技术国家重点实验室通过验收
    2010年8月9日,科技部组织专家在北京对土壤植物机器系统技术国家重点实验室进行验收。科技部基础研究司、基础研究管理中心、国资委规划局、中国机械工业集团有限公司等相关负责同志参加了验收会。验收专家组由来自全国9所大学及研究机构的专家组成,组长由中国工程院院士、东北农业大学蒋亦元教授担任。  专家组认真听取了实验室的建设情况报告,现场考察了实验室。专家组认为土壤植物机器系统技术国家重点实验室围绕发展现代农业的重大需求,以农业机械与土壤、植物、投入物和环境的相互作用规律及机理为主要研究对象,开展土壤-植物-机器系统应用基础、土壤和植物信息获取与病虫草防控技术与装备、农业雾化工程技术与装备、农业装备智能化技术四个方向的研究工作。研究方向定位准确,研究目标符合现代农业发展要求。建设期内,实验室承担了一批国家级科研项目,在自主研发实验设备和装置方面突出 形成了合理的学术梯队 建立了良好的运行机制 依托单位对实验室建设高度重视,给予了大力的支持。专家组一致同意该实验室通过验收。同时,专家组就加强农机与农艺结合,加强创新性技术研究等方面提出了中肯的建议。
  • 气候变化对南极植物和土壤微生物的影响研究
    原文以Biology Researchers Studying Climate Change' s Effect on Plants and Soil Microbes in Antarctica为标题发表于2019年1月22日的https://today.ttu.edu/上原文作者:Glenys Young翻译:毅 德克萨斯理工大学(Texas Tech University)在南极的学术研究历史非常悠久。早在20世纪60年代,由Alton Wade领导的地质研究组就在南极考察。当时他们试图回答:数百万年前,世界是什么样子的? 然而,最近关于南极的研究并不着眼于我们这个星球的历史,这是它的未来。 德克萨斯理工大学生物科学系助理教授Natasja van Gestel正在研究气候变化如何影响那里的植物和微生物活动。 ? 确实,目前南极只有不到1%的土地是无冰的,但是,这个数字正在增长。van Gestel博士正在研究的区域在1960年前后还被冰川所覆盖,但是现在,冰川已经消退了大约500m。随着冰川退缩,植物开始在这一地区生长。?图1 van Gestel博士在这里安装了美国METER公司制造的EM50数据采集器和气象土壤测量传感器图2 美国METER制造的6通道数据采集器ZL6和一体式集成气象站ATMOS41首次安装在南极 “我们有一个很好的时间序列,来研究植被覆盖与距离冰川远近的关系。”van Gestel说。“自1950年以来,南极洲的244个冰川中有近90%已经退缩,并且这一过程仍在持续。因此,时间顺序信息可以帮助我们预测其他区域(冰川未消退区)会如何应对气候变暖。” 图3 冰川消退进程记录(1963~2018) 与研究生Kelly McMillen一起,van Gestel正在研究冰川消退区的整个环境梯度:从裸地到完全被植被覆盖的区域。 “我们发现了大约有100种苔藓以及两种维管束植物,南极发草和珍珠草(Antarctic hairgrass and Pearlwort)。”van Gestel说,“生产力最高的区域位于利奇菲尔德岛(Litchfield Island),这是一个需要特殊许可才能进入的保护区。生产力最低的区域距离冰川的边缘只有几米。虽然那里没有可见的植物,但土壤中的微生物是可以进行光合作用的。这些微生物是碳通量的重要贡献者。” 图4 生产力最高的利奇菲尔德岛(Litchfield Island)所在位置图5 冰川消退后岩石上开始着生地衣和苔藓? 碳通量测量是van Gestel博士研究的重要组成部分。这有助于了解植物生产力梯度格局以及植物和微生物对气候变暖的响应。 图6 van Gestel博士使用美国LI-COR公司制造的LI-6800测量地表碳通量(1) “我们预计碳通量会随着植被覆盖度的增大而增加。”van Gestel说,“而且,微生物的数量也会增多。随着植被覆盖度的增大,它们的代谢活动会更高。同时,我们预期微生物的群落组成也会发生改变。” “相当多的微生物目前并不活跃,它们可能从其他地方被风吹来,处于休眠状态。但是一旦时机成熟,它们就会打破休眠。”图7 van Gestel博士使用美国LI-COR公司制造的LI-6800测量地表碳通量(2) 与此同时,van Gestel博士还开展了野外增温实验。这一实验用于确认微生物响应发生的速度。北亚利桑那大学的博士Alicia Purcell将使用一种称为定量稳定同位素探测(qSIP)的技术,这是由van Gestel的合作者——北亚利桑那大学Bruce Hungate发明的一种新方法。这种方法可以确定哪些微生物正在积极生长,以及生长的速度。 van Gestel和McMillen使用可以在阳光下捕获热量的敞口加热室(Open-Top Warming Chambers),加热小面积的土壤和植被。这种方法的优势是,除温度以外的其他变量可基本保持和自然环境一致。 图8 敞口加热室(Open-Top Warming Chambers)制作与效果评估 Van Gestel的研究团队沿生产力梯度,选取了四个研究站点,在每个站点上采集完整的土壤苔藓样本土核四个,然后向样本土核中添加水并放置在敞口加热室内。两个样品土核添加纯水,另外两个样品土核添加氧18重水。 图9 野外安置的敞口加热室(Open-Top Warming Chambers) “微生物活跃后将会吸收水,”van Gestel说,“那些重氧将被整合到他们的DNA中,从而使他们的DNA变得更重。我们可以根据DNA的重量变化来计算其生长速度。” 最终,这些研究将能回答:气候变化如何影响南极洲的植物和微生物?这些改变又如何影响该地区生态系统的碳平衡。 “温暖的条件可能会使某些微生物受益,但不会使所有微生物受益。对植物来说也是如此。”van Gestel说。“我们预期微生物群落会发生改变。由于植物生长非常缓慢,因此短时间内较难确定植物群落的变化规律。为此,我们需要对植被覆盖进行长期定位监测。” “相对于对照地块,温暖地块的碳通量会更大。生态系统光合作用和呼吸速率都会有所增加,但哪一个组分增加的更多呢?因为这最终决定了整个系统的净碳通量对气候变暖的反馈。” ? “由于南极生态系统比地球上的其他生态系统更简单”,van Gestel说,“在这里的发现可以为生态系统的碳储存提供更多机制信息,进而对气候模型完善做出贡献。” “例如,微生物碳利用效率的温度敏感性如何?微生物利用一部分碳构建生命体,其余部分则通过呼吸作用消耗掉。那问题来了,温度变暖会使微生物更加浪费碳吗?微生物碳利用效率是气候模型中的一个重要参数。如果微生物的碳利用效率下降,那么更强的呼吸损失会导致更多的碳从土壤迁移到大气中,从而进一步加剧全球变暖。”
  • 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。

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  • 【转帖】土壤植物机器系统技术国家重点实验室通过验收

    [table=710][tr][td]科技部门户网站 www.most.gov.cn 2010年08月18日 来源:科技部[/td][/tr][tr][td][/td][td][/td][/tr][/table][table=714][tr][td=1,1,714][align=left] 2010年8月9日,科技部组织专家在北京对土壤植物机器系统技术国家重点实验室进行验收。科技部基础研究司、基础研究管理中心、国资委规划局、中国机械工业集团有限公司等相关负责同志参加了验收会。验收专家组由来自全国9所大学及研究机构的专家组成,组长由中国工程院院士、东北农业大学蒋亦元教授担任。 专家组认真听取了实验室的建设情况报告,现场考察了实验室。专家组认为土壤植物机器系统技术国家重点实验室围绕发展现代农业的重大需求,以农业机械与土壤、植物、投入物和环境的相互作用规律及机理为主要研究对象,开展土壤-植物-机器系统应用基础、土壤和植物信息获取与病虫草防控技术与装备、农业雾化工程技术与装备、农业装备智能化技术四个方向的研究工作。研究方向定位准确,研究目标符合现代农业发展要求。建设期内,实验室承担了一批国家级科研项目,在自主研发实验设备和装置方面突出;形成了合理的学术梯队;建立了良好的运行机制;依托单位对实验室建设高度重视,给予了大力的支持。专家组一致同意该实验室通过验收。同时,专家组就加强农机与农艺结合,加强创新性技术研究等方面提出了中肯的建议。[/align][/td][/tr][/table]

  • 【转帖】“太空农场”培育植物:从月球土壤获得营养

    据美国太空网报道,科学家最新研究称,未来人类登陆火星或者月球,可建造“太空农场”,将培育的植物作为生物收割机提取外星球土壤中宝贵的矿物元素。 前,科学家希望继美国宇航局“阿波罗号”系列飞船实现有人登陆月球之后新一轮的实验测试——月球上培育植物和研究月球土被。月球土被是由灰尘、土壤、分解岩石和其它矿物质构成的疏松结构,位于固体基岩最外层。“阿波罗”时期研究显示月球土被层采集的样本并没有毒性,也没有威胁植物、动物或者人类生存的外星球污染物。但是限制使用珍贵的月球土被层意味着科学家无法更好地研究植物如何在土被层中生长。  美国佛罗里达州立大学遗传学家罗伯特-费尔(Robert Ferl)说:“尽管我们对阿波罗时期的科学革新完全称赞,但是将植物种子种在月球土被层是否能够发育生长的问题仍未解答。”  费尔和佛罗里达州立大学另一位遗传学家安娜-利萨-保尔(Anna-Lisa Paul)希望能够恢复阿波罗时期未完成的月球实验,目前借助过去几十年里研制的新型工具可以更好地研究月球分子生物学和遗传学,分析植物基于月球土被层所出现的基因分子等级反应。  最新研究潜在地显示植物如何提取月球土被层中的一些营养元素,这将实现月球农业梦想——转换植物成为“行星收割机”,并最终有利于人类在外星球表面上生存。保尔解释称,这不仅仅是使用月球和火星土被层生长植物,这些植物将成为‘收割机’,从外星球土壤中提取人类无法获取的宝贵营养元素。目前,这项研究发表在近期出版的《天体生物学杂志》上。  安全第一——月球土壤经检测“无毒”  在首次人类登陆月球的月球勘测任务中,美国宇航局在约翰逊太空中心建造月球恢复实验室(LRL),十分谨慎地对采集的月球样本进行检测。月球恢复实验室的建造目的是确保没有危险的污染物或者未知外星生命形式由宇宙飞船携带进入并威胁地球生物圈,当时研究人员还使用月球土被样本进行了生物学实验。  随着前期研究显示植物接触月球土壤样本后不会凋谢和死亡,所有的月球污染威胁性便很快消除。阿波罗11号和12号采集的月球土壤样本涂抹在35种植物的叶片和根部,这些植物仍处于健康生长状态。按照类似的方法,动物在接触月球土壤样本后也未出现任何疾病反应。  事实上,一项研究发现发芽幼苗和植物培基似乎受益于月球土壤样本中的营养物质,月球灰尘和土被层包含着某些有益于植物生长的元素,比如:铁、镁和锰,甚至包含地球缺乏的必要营养元素,比如:氮、磷、硫和钾。  这潜在地表明使用植物可从月球上“收割”营养元素和矿物质,并暗示着月球农场除供给宇航员生存之外,还可实现更广泛的生命供给。费尔说:“按照几年前一项令人感兴趣的月球农场模式,植物可生活在月球表面的低压舱中,宇航员或者人类月球移民身穿太空压力服收割这些植物。”  月球土壤种植植物  叶片与月球土壤样本接触后,植物仍能幸存下来,但研究人员称,在最后一次月球土壤实验之后30年,将存在许多的不确定性因素。例如:阿波罗时代土壤实验并未检测月球土壤如何影响细菌或者真菌等正常辅助收获营养元素的微生物。甚至人类宇航员身体上的微生的也可能影响植物根部的根圈土壤。  保尔说:“通过在植物根部寄宿大量有机物,可以分解和传送营养物质。伴随着植物的生长,可实现对月球土被层中营养分子的提取和收割。”研究人员称,最新实验并不需要重返月球,现已对美国宇航局采集的数百克月球土壤样本中提取几克用于培育植物。保尔指出,仅使用1克月球土壤添加在土壤中种植拟南芥、卷心菜和小萝卜。  未来在月球和火星建立“太空农场”至关重要  只要人类在月球建立基地,像这样的植物实验也可在月球表面上进行。这些实验不仅能回答关于基础植物生态学问题,也可获得地球之外种子发育生态学的相关知识。费尔说:“我们的一个目标是利用植物为生命存在提供供给,并发现外星球培育植物的最佳利用方案。其他的问题是地球生命的限制,以及月球表面对于地球生态栖息性的适应性。”  这项研究还将揭开火星土被层种植植物所面临的难题,尽管当前地球上没有火星土壤样本,但一些地球研究已增加某些化学元素模拟火星土被层,并开始种植植物。  保尔说:“抵达火星是非常困难的,这是由于携带宇航员的所有生存物资实现整个火星往返之旅变得很困难。因此,如果实现在火星表面种植可食用、供给生命的植物则是至关重要的!”  更多的地球实验将帮助工程师和科学家更好地设计未来太空轨道农场或者地外农场。意大利工程学顾问克劳迪奥-费纳托(Claudio Finetto)说:“在地球上模拟测试外星球环境非常重要,可用于建造至关重要的太空农场模型。”他和同事计算地球上20%食物再供给的生物恢复性生命供给系统,将供给18人构成的月球基地5年以上的食物。

  • 跪求土壤和植物中氟化物前处理方法

    小妹的单位今年要做土壤和植物中氟化物这个课题,现在还没有开始,主任就让年底交方法了[em63] ,各位大哥大姐请帮忙。 测定方法采用氟离子选择电极法,土壤做总氟和水溶性氟,植物做总氟,谁有详细的前处理方法可不可以告诉小妹,完不成我就挨批了。 谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!![em58]

土壤植物试验箱相关的耗材

  • 土壤PH值传感器 ZRX-29339
    土壤PH值传感器 ZRX-29339ZRX-29339土壤PH值传感器,很好的解决了传统土壤PH需配备专业显示仪表、标定繁琐、集成难度大、功耗大、价格昂贵、携带困难等缺点。土壤PH值传感器,真正实现土壤PH在线实时监测;采用固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界,不易堵塞,免维护;集成度高、体积小、功耗低、携带方便;真正实现低成本、低价格、高性能;集成度高、寿命长、便利性、高可靠性;操作简单、可实现远程一键标定;支持二次开发;电极采用优质低噪声电缆线,可使信号输出长度达20米以上无干扰。本产品可广泛适用于农业灌溉、花卉园艺、草地牧场、土壤速测、植物培养、科学试验等领域。ZRX-29339技术参数测量范围: 0-14pH准 确 度: ±0.1pH分 辨 率: 0.01pH反应时间:供电方式: DC 12VDC 24V其他 输出形式:电压:0~5V电流:4~20mA RS485其他 仪器线长 标配:5米其他 工作环境:温度0~80℃ 湿度0~95%RH功耗:0.2W壳体材质:防水塑料外壳变送器尺寸:98*66*49mm
  • HL-6301 土壤湿度测试仪
    HL-6301 土壤湿度测试仪HL-6301 土壤湿度测试仪本款仪器是园艺的好帮手,可以测试土壤的湿度,无需电池.工作原理: 通过土壤中有机营养物质的电解值测出植物土壤水份情况, 把探针插入根部就可读出,无需电池.精确有效的测出植物土壤里的湿度;准确掌握各种植物生长的适宜条件;把探针插入根部土壤中就可读出准确的土壤湿度,MOIST是水份键,对应表上的是MOIST, DRY是干, WET是湿,数值1-3(红色部分)说明需要浇水, 4-7(绿色部分)是合适的,请根据植物的品种调整浇水时间, 8-10(蓝色部分)说明太湿了. 使用时注意插电极时不能碰到石头,不要用力过猛,否则容易伤害电极.用完后把电极洗干净.如何测量湿度1.将探棒尽量垂直插入被测土壤中。在测试盆栽植物土壤时,不要使探棒离植物过近,以免伤及植物根系;2.在探棒插入被测土壤的过程中,你会发现刻度盘内指针所指位置不稳定,这是因土壤湿度不均匀所至。所以请测试两遍以最终确定结果;3.读取结果;4.将探棒从被测土壤中取出,请不要拉、拽白色连接线,以免使用时出现接触不良等故障;5.用棉布将探棒完全擦净,以备下次使用。如何读取结果1.湿度标度尺上的数字1-10代表湿度的逐渐递增。没有任何植物可以长时间在1和10代表的两种湿度环境下正常生长。在附表中为您提供了所列植物的湿度环境要求。如果所测结果高于表中规定要求,在此情况下您不需继续浇水;若结果低于规定要求,提醒您应立即浇水。2.浇灌次数(参考说明书):&mdash * 1周需检查一次&mdash ** 每4到5天需检查一次&mdash *** 3天需检查一次仪器读数表3.特殊水分要求以下数字代表:i 每天向叶面洒水;ii 不要让土壤变干;iii 保持土壤湿润,但不应过于潮湿;iv 土壤应始终保持湿润;v 在浇灌间隙可令土壤变干;vi 在浇灌前4到5天应使土壤变干;vii 在植物休眠期间应逐渐减少施水量;viii 将水倒入盆栽托盘中;不需洒水在叶子表面。
  • 48孔可控温电热消解仪植物土壤普查消解用电热消解器
    48孔石墨消解仪,植物消解用电热消解器试验部分1、准备仪器实验电热板(DBF 南京滨正红)、石墨消解仪(NJ-ZH-XJ-48孔 南京滨正红)、消解管、烧杯。2、试剂硝酸HNO3、盐酸HCl、高氯酸HClO4,均为优级纯。3、样品的处理和消解3.1、样品的前处理将三文鱼及鲈鱼背部鱼肉切成小块,搅打成泥后放入80℃烘箱内脱水12h,取出。研磨并混合均匀,置于干燥器中备用。3.2、样品的消解方法3.2.1、电热板消解方法:湿法全消解称取鱼肉样品0.25g(精确到0.0001g)于带盖聚四氟乙烯烧杯中,加入5mL 硝酸(HNO3),放置5h后置于实验电热板上,设置温度120℃加热,待样品冒黄烟后,继续加入5mL 硝酸+高氯酸(HNO3+HClO4)混酸(4:1,V/V),将电热板温度调节在180℃继续加热2h后,移开杯盖继续加热,直至冒白烟并有少量无色或淡黄色透明液滴时停止加热,用水冲洗杯壁并转移至50mL定量管中,定容至刻度。同时做空白试样。3.2.2、石墨消解方法:湿法半消解称取鱼肉样品0.25g(精确到0.0001g)于消解管中,加人5mL王水后旋紧瓶盖,插入石墨消解仪的消解孔中,通过控制器设置温度80℃加热2h后开盖,冷却,然后并用水定容至50ml。4、方法的精密度与准确度电热板的湿法全消解和石墨消解仪的湿法半消解对应各元素的标准偏差则分别在1.76%~9.56%和2.96%~9.89%之间。其中Ca元素测定值的标准偏差相比其它三种元素偏大,根据推测这可能与鱼肉中Ca元素的分布不均有关。
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