土壤热通量检测

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土壤热通量检测相关的厂商

  • 公司2016年成立于武汉,2017年在宜昌建立分析检测中心,同年8月正式更名为湖北守护者检测科技有限公司,于2017年进行CMA认证。注测资金800万元。公司是以大气VOCs和土壤检测为特长的第三方检测公司。 公司秉承“专注环保、守护家园”理念,以诚信、准确、科学、创新为方针,在国家标准的基础上,结合自身优势,学习引进了国内知名科研院校的科研级数据质控体系,为客户竭诚提供严谨准确的检测数据 公司引进了北京大学-武汉天虹仪表公司联合研发的大型VOCs检测分析设备,该检测设备参加了多次国际和国家级的比对实验,保证检测设备的国际先进性;同时进口了国际最先进的苏玛罐采样设备,最大化保证了大气样品采集后的稳定性。 同时我公司与浙江大学、中科院、四川农业大学的土壤学博士、教授开展合作,为公司建立了科学的土壤采样和检测技术体系,能够开展高质量的土壤养分、重金属及农作物重金属的分析检测。
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  • 迪信泰检测科技(北京)有限公司成立于2016年,是北京百泰派克生物科技有限公司旗下检测平台,主要提供生物、食品、环境、药物等多领域的检测服务。公司以液相/气相为依托,组建HPLC/GC及LC-MS等检测平台,致力于为各科研院所,高校,药企,生物工程类企业提供高效、准确、高性价比的小分子化合物检测技术包裹。 百泰派克检测平台HPLC检测平台:采用HPLC检测法,目前可实现氨基酸类、维生素类、脂肪类、糖代谢类、TCA循环类、神经递质类、激素类等多种物质的靶标检测。LC-MS检测平台:采用液质联用LC-MS检测法,目前可实现氮代谢类、脂肪酸代谢类、植物激素类等多种物质的靶标检测。生化检测平台:采用生化检测法,结合相应的试剂盒,目前可实现淀粉类、辅酶类、土壤酶类、土壤常规八项类、糖酵解类、糖异生类等多种物质的靶标检测。 联系我们科研服务电话:010-58222780手机:181-0124-5990QQ:1516961311微信:181-0124-5990网址:www.biotech-pack-analytical.com邮箱:info@biotech-pack-analytical.com地址:北京市亦庄生物医药园区
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  • 本公司专业从事:各类生活饮用水检测、工业废水、工业废气、油烟废气、环境空气、粉尘、噪声检测、废水处理,金属检测,矿石检测,土壤检测,油品检测,食品接触材料测试,环评验收等检测咨询服务。 本公司拥有一支专业的技术团队,本着以企业为中心, 全心全力为企业服务为宗旨,全力以赴宣传认证相关政策法规, 为中国企业环保顺利进入世界各国贡献出自己一份微薄的力量
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土壤热通量检测相关的仪器

  • 土壤热通量站/土壤热通量设备/自动热通量监测站是土壤表层与深层之间的热交换状况的反映,是地表能量平衡中的重要组成部分。土壤热通量的大小以及正负转变直接决定土壤热量的收支,控制土壤水分的蒸发和呼吸,并影响植物根系的生长和呼吸以及对营养物质和水分的吸收。土壤热通量的测量对土壤的生态环境形成以及农业生产、工程建设都有重要意义。 产品组成:土壤热流量传感器、JZ-2R热通量记录仪及测试系统分析软件、通讯系统及供电系统等。(注:如果加配传感器,提前电话沟通。) 应用领域:广泛用于农业、林业、建筑、科研院所、质检部门、工业现场、农业温室、材料研究的土壤热通量测量。 二、产品特点1、本仪器为专业测量土壤热通量的仪器,校准全部软件操作,不必采用传统手调方式,克服了运放元器件的零点漂移和时间漂移。2、大屏幕液晶显示屏。显示方式包括汉字显示和图形显示,显示内容包括热通量瞬时值、小时累计量,日累计量,日期,时间。可一屏显示多路温度,可替代微机实现实时观测,实现了即可与微机同时监测,又可断开微机独立监测的双重功能。3、采用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储器,可连续存储数据3个月以上,存储时间可根据用户所需采集密度而设定,轻触薄膜按键,操作简单,实现对各路热流量数据的实时观测。4、具有停电保护功能,当交流电停电后,由蓄电电池供电,可维持72小时以上,实现数据不丢失,监测不中断。5、标准RS232接口,可与计算机连接,实时传送采集数据,生成报表,与打印机相连自动打印检测报告。同时可根据用户的具体使用情况选择无线通讯方式,实现不受距离限制通讯。6、所有模板均采用STD工业控制机结构,具有STD工业控制机的所有优点,全部采用CMOS器件,功耗低,抗干扰能力强,可靠性高。便携式防震结,适合在恶劣工业环境使用。 三、技术指标土壤热通量传感器JZ-HB量程:-500~500 W/m2;分辩率:1W/m2;准确度:±5%套无线GPRSJZ-HB无线GPRS传输,精度高,稳定性好,需SIM卡使用套风速传感器JZ-HB量程:0~70m/s;分辨率:0.1m/s;准确度:±(0.3+0.03V)m/s套风向传感器JZ-HB量程:0~360°;分辩率:1°;准确度:±3°套太阳辐射传感器JZ-HB量程: 0~2000W/m2 灵 敏 度 :7~14μV/Wm-2套土壤温湿度传感器JZ-HB量程:-50~100℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.3℃量程:0~100;分辨率:0.1%;准确度:±3%套空气温湿度传感器JZ-HB量程:-50~100℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.2℃量程:0~100%RH;分辨率:0.1%RH;准确度:±3%RH套智能环境数据采集仪JZ-HB多通道数据采集仪,带232和485接口;中文LCD屏带背光,供电方式:220V交流/12V直流并存(含传感器标配数据线)台野外防护箱JZ-HB镀锌喷塑,防雨、防尘、防潮;套安装支架JZ-HB2.5米支架套气象监测软件JZ-HB可导入导出数据,绘制波形图、报表、数据上传、参数远程配置等功能套太阳能供电系统(选配)JZ-HB含太阳能控制器、太阳能电池板、蓄电池)、供电线,可以持续阴雨天气(无阳光照射)条件下使用套
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  • TCAV-L土壤热通量传感器一、产品简介TCAV-L 通常在土壤通量平衡系统中用于测量6-8cm的顶部土壤的平均温度。四个平行热电偶使用同一根24-AWG线缆,两两一对,每对最远可间隔1m,每个热电偶可被埋在不同深度的土壤中。 二、产品特点&bull 与土壤热通量板和土壤湿度传感器配合使用,计算全部的土壤热通量三、产品参数&bull 传感器类型:镍镉-康铜&bull 典型输出:60 μV/°C&bull 精度:±0.3℃&bull 探头尺寸:2.5mm直径×100mm长&bull 重量:450g四、产地:美国
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  • &bull 概述土壤热通量传感器又称“土壤热通量板”、“热流计”,通过一个热电堆,以电压形式输出,电压正比于热通量。它容易操作,主要用于测量土壤的能量平衡和土壤层的热传导率。该传感器一致性好,可用在不同的土壤中测试热通量。&bull 功能特点&bull 体积小,安装方便&bull 精度高,稳定性好&bull 功耗低,性价比高&bull 技术参数&bull 传感器类型:热电堆&bull 量程:-1000~1000 W/m2&bull 精度:±5%&bull 灵敏度:约50 uV/ (W/m2) &bull 工作温度:-40~80℃&bull 尺寸: 80mm直径×5mm高
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土壤热通量检测相关的资讯

  • 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)
  • “高通量土壤成分智能检测机器人装备”项目成果通过专家鉴定
    2月7日,中科院合肥研究院智能所与中科合肥智慧农业谷公司合作完成的“高通量土壤成分智能检测机器人装备”项目通过了安徽省科技成果转化服务中心组织的成果鉴定。   由4名中国工程院院士,以及来自中国科学技术大学、中科院南京土壤研究所、中国农业大学、南京农业大学、全国土壤普查办等单位的7位专家组成的评审专家一致同意该项目成果通过鉴定,并建议在我国土壤检测实验室推广应用。   长丰县党委书记李命山、中科院合肥研究院院长刘建国出席此次会议并致辞讲话。本次会议由智能所党委书记吴丽芳主持。   项目负责人王儒敬研究员从系统总体方案、主要功能平台、测试与验证、产品创新与优势等几个方面对高通量土壤成分智能检测机器人装备进行了详细汇报。在安徽省科技厅重大专项的支持下,项目研制成功国内首个高通量、低成本、自动化、快速土壤成分智能检测机器人装备,融合了机器视觉、多臂协同以及优化调度算法等核心控制技术,构建了一整套覆盖土壤检测过程的检测方法体系,实现了对土壤样本42项指标(涵盖35项“三普”项目)的全流程自动化检测。   目前,该装备已通过第三方检测测试,结果重复性较好,准确度较高,满足国家及部委标准对土壤养分、重金属检测精密度和准确度的要求。   以张福锁院士为组长的专家组听取了项目组的汇报、实地观看了成果演示、查阅了相关资料。经质询和讨论,专家组一致认为该项目创制了土壤样本自动化加热、浸提、消解、定容、移液、滴定等系列核心元器件,研制完成整装装备,并定型量产;突破了机器人代人实现复杂测土工作的核心控制算法,形成机器人代人稳定、准确、高效的土壤检测新模式,有效解决了土壤检测全程周期长、易受人工操作误差影响等难题。专家组一致同意该成果总体技术达到国际先进、国内领先水平,并建议在我国土壤检测实验室推广应用。   长丰县委常委方捷、县科技局领导,合肥研究院相关处室领导、智能所及农业谷相关科研骨干测试与用户单位代表等参会。
  • 莱伯泰科:省时、灵活、高通量,多样化产品助力土壤有机物检测
    p  随着土壤污染防治攻坚战的开展,各级政府对土壤污染防治纷纷从政策和资金上给予了大力支持, 2019年1月1日起正式施行的《中华人民共和国土壤污染防治法》更是从法律上给予了坚实的保障。由此看来,提升土壤检测能力的重要性和紧迫性越来越凸显。在土壤污染物检测中,有机污染物种类众多、类型复杂,检测分析方法难度系数较大,对从业者的专业要求也相当之高。/pp   为了帮助相关领域的用户学习、了解土壤有机物检测最新技术、方法及相关标准等内容,仪器信息网特别策划了a href="https://www.instrument.com.cn/zt/youjiwu" target="_blank" style="text-decoration: underline "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong“土壤有机物检测最新技术进展”/strongstrong/strong/span/a专题,并邀请莱伯泰科产品经理刘雪就土壤有机物检测技术相关的问题发表了自己的观点。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/fa91c9f8-344e-4bf5-805d-0e9eb230955e.jpg" title="莱伯泰科1.jpg" alt="莱伯泰科1.jpg"//pp style="text-align: center "strong刘雪 莱伯泰科产品经理/strong/pp   span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong仪器信息网:请谈谈您对我国现行的土壤有机污染物检测标准或方法的看法,有哪些方面需要进行改进和完善?/strong/span/pp   span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong刘雪:/strong/span目前国家一直在更新土壤检测方面的相关标准,相应的不同种类的仪器也被逐渐地收录到各个标准里面去,为相关检测单位提供了更加丰富、更加灵活的选择。然而就目前而言,相对于水和大气,土壤检测方面的标准还是相对偏少的,我相信后期在这方面肯定还会有更多更细化的标准出台。/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong 仪器信息网:在目前的土壤有机污染物检测项目中有哪些值得特别关注?相关检测方法的技术难点主要在哪?/strong/span/pp   span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong刘雪:/strong/span我认为还是以半挥发性有机物和挥发性有机物为主,除了常见的PAHs、PCBs、有机氯等,二噁英、全氟化合物等有机物的检测也在逐渐进入大家的视线之中。针对土壤中半挥发性有机物的检测,主要涉及样品制备-提取-浓缩-净化-浓缩过程,流程比较复杂,要保证所有物质的回收率满足标准要求,尤其是一些比较容易挥发的物质,就要在检测过程中更加注意操作细节。土壤样品的种类比较多,含水率不同,基质从简单到复杂,不同含水率的样品需要不同的制备方法,且根据样品复杂情况以及测试项目的不同,选择的净化方式也有所不同。/pp   span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong仪器信息网:请介绍贵公司在土壤有机物检测方面有哪些仪器产品或产品组合?相比于同类产品,在技术上有哪些优势?/strong/span/pp   span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong刘雪:/strong/span在这方面我们公司主要有高效溶剂萃取仪、微波萃取仪、定量浓缩仪、旋转蒸发仪、固相萃取仪、凝胶净化仪等前处理仪器,可以提供包含提取、净化以及浓缩在内的整体产品组合。/pp   莱伯泰科一直秉承自主研发创新的理念,走在科技创新的最前沿,用创新带动企业发展。我们的全自动快速溶剂萃取仪是目前通量最大、效率最高的自动萃取产品,可支持30位、双通道同时运行,效率极高;且仪器自动密封,杜绝漏液,保证连续运转;仪器支持从小体积到大体积8种萃取罐规格、5种实验室常用的收集瓶体积可供选择,非常灵活;仪器创新三维平台机械臂设计,萃取罐可在运行过程中追加,节省填罐等待时间;收集瓶架可以方便抽出进行下一步浓缩,提高检测效率;仪器整体透明式设计,方便观察仪器运行情况,且系统密闭自带通风,无需放入通风橱;除了硬件方面,软件控制终端为仪器自带一体触摸屏,360度自由旋转,操作灵活,软件支持数据溯源和权限管理功能。/pp   另外,我们的的凝胶净化系列产品也是创新设计采用不锈钢净化柱代替传统玻璃柱,无需人工装填,减少人工工作;且机械中压填充方式,将净化时间、试剂消耗量减少为原来的1/3,大大提升了检测效率。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 592px height: 446px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/5adc8484-2822-498f-97db-65ffa6590af4.jpg" title="莱伯泰科2.jpg" alt="莱伯泰科2.jpg" width="592" height="446" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strongFlex-HPSE全自动高效快速溶剂萃取仪/strong/pp style="text-align: center "strongimg style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/2a161bf0-83d1-49d2-886a-ade9fa90d9f6.jpg" title="莱伯泰科3.jpg" alt="莱伯泰科3.jpg"//strong/pp style="text-align: center "strongMultiVap-10 定量平行浓缩仪/strong/pp style="text-align: center "strongimg style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/7a022a3a-a2d2-446f-810f-8742c01070b6.jpg" title="莱伯泰科4.jpg" alt="莱伯泰科4.jpg"//strong/pp style="text-align: center "strongSPE 1000 全自动固相萃取系统/strong/pp style="text-align: center "strongimg style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 450px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/233ce1b1-d11d-4514-b325-49a77af68122.jpg" title="莱伯泰科5.jpg" alt="莱伯泰科5.jpg" width="600" height="450" border="0" vspace="0"//strong/pp style="text-align: center "strongPrepElite-GV全自动样品前处理平台/strong/pp style="text-align: center "strongimg style="max-width: 100% max-height: 100% width: 574px height: 432px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/54718096-28b5-43bd-a593-65b7625f9972.jpg" title="莱6.jpg" alt="莱6.jpg" width="574" height="432" border="0" vspace="0"//strong/pp style="text-align: center "strongAstation 全自动多功能样品制备进样平台/strong/pp  strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) " 仪器信息网:贵公司可以提供哪些土壤有机物检测解决方案?/span/strong/pp   strong刘雪:/strong我们的仪器完全满足HJ 834、HJ 805等环境标准方法和GB15618和GB 36600等国标中对前处理的设备和方法的要求。对于土壤中半挥发性有机物(SVOC)检测,我们可以提供从提取、净化到浓缩的整体解决方案,如土壤中多氯联苯、多环芳烃、有机氯、二噁英等各种半挥发性有机物的检测。对于土壤中半挥发性有机物(VOC)检测,我们还可以提供全自动的多功能进样平台,配备水土一体吹扫捕集、顶空以及固相微萃取以及液体自动进样功能,可进行土壤中挥发性有机物的检测。/p

土壤热通量检测相关的方案

  • PreeKem 土壤中重金属检测-高通量微波消解法
    将土壤质控样GSS-10(GBW07424)和GSS-14(GBW07428)上机检测,取平行样的平均值和标准值计算各元素的回收率(见表2和表3)。土壤质控样GSS-10中各元素的回收率在84.57%-109.52%之间,土壤质控样GSS-14中各元素的回收率在86.21%-115.9%之间。应用TOPEX 全能型微波化学工作平台配合GT-400 高通量转子检测土壤中重金属,样品平行性和稳定性好,回收率满足实验要求,为土壤中重金属元素检测提供了优化的解决方案。
  • 北温带干旱地区土壤剖面二氧化碳通量的变化特征
    摘 要:采用开放式样杆方法,对干旱土纲的4 种土壤类型进行了土壤剖面CO2 通量的观测研究,主要结果为:①干旱地区土壤剖面CO2 通量的变化趋势是:在0-60 cm 深度范围内随土壤深度增加而增加,60 cm 为转折点,之后,随土壤深度增加而减小。②土壤剖面CO2碳通量平均值为660 μmol/(m2h),在-9076-16 988 μmol/(m2h)范围内变化,如果土地利用/土地覆盖发生改变(0-70 cm 深度),将可能有254.6 t CO2/(km2a)从土壤向大气释放。③土壤种类不同,CO2 通量明显不同,森林土壤释放量大于草原土壤。④在通量-深度曲线中,各土壤类型均出现1-2 个拐点,变化原因与土壤剖面结构和根系分布有关,钙积层的有无、厚度起决定作用。⑤存在季节变化,植物生长季节的CO2 通量远大于其他季节,其他季节可能有土壤吸收二氧化碳现象。由此应避免在植物生长季节施工动土,以减少土壤CO2向大气中释放。⑥本研究建议:善待土壤,谨慎动土。关键词:土地利用和覆盖变化;二氧化碳气体释放和吸收;气候变暖;栗钙土;灰钙土;山地灰褐土;粗骨土
  • Picarro 应用系列之甲烷通量测量 -G4301 便携式温室气体分析仪在高海拔地区测定土壤甲烷通量
    高海拔地区测定土壤甲烷通量、甲烷(CH4)通量、土壤水分、呼吸室底座、时间;在对离Chusquea 植被中心不同距离处的气温、地面温度(红外线)和土壤温度进行量化后,很明显,地面温度比空气或土壤温度对植被的存在更敏感。

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  • 土壤中吡虫啉的检测

    土壤中吡虫啉的检测

    前言吡虫啉又名咪蚜胺、蚜虱净,是[url=https://baike.baidu.com/item/%E7%83%9F%E7%A2%B1/4832691%22 \t %22https://baike.baidu.com/item/%E5%90%A1%E8%99%AB%E5%95%89/_blank]烟碱[/url]类超高效杀虫剂,主要通过选择性控制昆虫神经系统烟碱型乙酰胆碱酶受体,阻断昆虫中枢神经系统的正常传导,从而导致害虫出现麻痹进而死亡。该类杀虫剂具有高效、低毒、低残留,害虫不易产生抗性,对人、畜、植物和天敌安全等特点,并有触杀、胃毒和内吸多重药效,且其防治对象广,可广泛用于水稻、棉花、蔬菜等各种农作物。为了对农作物中的农药残留进行实时的监督管理,保障人民健康,建立合理、快速的检测方法是非常有必要的。传统的土壤中吡虫啉萃取方法为液液萃取方法,费时费力,本文使用全自动高效快速溶剂萃取系统对土壤中的吡虫啉进行萃取,最后经[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]检测,建立了一套高效快捷的土壤中吡虫啉萃取检测方法。经过实验,使用本方法土壤中吡虫啉回收率为93.02%~98.32%,RSD为2.31%,实验得到较高的回收率和良好的重现性。关键词:土壤,吡虫啉,Flex-HPSE,M64,SPE 10001实验过程1.1仪器与试剂Flex-HPSE 全自动高效快速溶剂萃取系统;[color=black]高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url][/color];SPE 1000全自动固相萃取系统;M64高通量平行浓缩系统;吡虫啉标准工作液标液:10μg/mL;固相萃取柱:Labtech CARB石墨炭黑固相萃取柱500mg/6mL;乙腈(色谱纯);甲苯(分析纯);固相萃取洗脱液:乙腈:甲苯=3:1(体积比);硅藻土:置于马弗炉中450℃烘4h,冷却后贮于玻璃瓶中于干燥器内保存。1.2实验方法1.2.1土壤样品提取准确称量10g土壤样品和5g硅藻土,混合均匀,装入22mL萃取罐中。同样方法装填好两个萃取罐后,置于Flex-HPSE中(双通道同时运行,可自动连续萃取多个样品),萃取方法如下图。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210091019086670_3030_5237388_3.png[/img][/align][align=center]图1 土壤中吡虫啉快速溶剂萃取方法[/align]1.2.2净化及浓缩将萃取后的样品置于M64高通量平行浓缩系统氮吹浓缩,待样品浓缩至大约1mL时取出,待净化。使用SPE 1000全自动固相萃取系统进行净化实验,固相萃取方法如图2。净化完成后,将样品再次置于M64高通量平行浓缩系统氮吹浓缩,浓缩至近干,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]流动相定容至1mL后上机检测。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210091019089336_889_5237388_3.png[/img][/align][align=center]图2 土壤中吡虫啉固相萃取净化方法[/align]1.2.3样品加标回收率实验按1.2.1方法装填样品的过程中,加入50μL吡虫啉标准工作液,加标浓度为50μg/kg,然后按照1.2.1~1.2.2方法进行实验,共进行两组4个平行样品,最后用流动相定容至1mL,用来测定加标回收率。1.3.3[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]检测条件色谱柱:C18,柱长250mm,内径4.6mm,粒径5μm,或性能相当者;流动相:乙腈:水=25:75;流速:1.0mL/min;紫外检测波长:270nm;柱温:30℃;进样量:20μL。2实验结果2.1吡虫啉色谱图2.1.1吡虫啉标品色谱图下图为吡虫啉标品色谱图。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210091019090254_4222_5237388_3.png[/img][align=center]图3 吡虫啉标品色谱图[/align]2.1.2土壤中吡虫啉加标样品色谱图下图为土壤中吡虫啉加标样品色谱图。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210091019091104_4837_5237388_3.png[/img][align=center]图4 土壤中吡虫啉加标样品色谱图[/align]2.1.3土壤中吡虫啉空白样品色谱图下图为土壤中吡虫啉空白样品色谱图。从图中可以看出空白样品中没有吡虫啉检出。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210091019091983_6955_5237388_3.png[/img][align=center]图5 土壤中吡虫啉空白样品色谱图[/align]2.2 土壤中吡虫啉加标回收率用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]检测土壤中吡虫啉加标回收率计算结果如下表,加标回收率为93.02%~98.32%,RSD为2.31%。[align=center]表1 土壤中吡虫啉回收率[/align][table][tr][td=1,2][align=center]标样[/align][/td][td=1,2][align=center]出峰时间(min)[/align][/td][td=1,2][align=center]加标浓度([size=13px]μg/kg[/size])[/align][/td][td=7,1][align=center]回收率(%)[/align][/td][td][align=center]平均值(%)[/align][/td][td][align=center]RSD(%)[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]1[/align][/td][td=2,1][align=center]2[/align][/td][td=2,1][align=center]3[/align][/td][td=2,1][align=center]4[/align][/td][/tr][tr][td][align=center][color=black]吡虫啉[/color][/align][/td][td][align=center][color=black]8.60[/color][/align][/td][td][align=center][color=black]50[/color][/align][/td][td=2,1][align=center][color=black]93.02[/color][/align][/td][td=2,1][align=center][color=black]98.32[/color][/align][/td][td=2,1][align=center][color=black]96.57[/color][/align][/td][td][align=center][color=black]95.53[/color][/align][/td][td][align=center][color=black]95.86[/color][/align][/td][td=2,1][align=center][color=black]2.31[/color][/align][/td][/tr][/table]3结论与讨论使用全自动高效快速溶剂萃取系统对土壤中的吡虫啉进行萃取,高通量平行浓缩系统浓缩,全自动固相萃取系统净化,最后经[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]检测,建立了一套高效快捷的土壤中吡虫啉萃取检测方法。经检测,使用本方法土壤中吡虫啉的加标回收率为93.02%~98.32%,RSD为2.31%,回收率高,重现性良好。参考标准1、GB/T 19649-2006 谷粮中475种农药及相关化学品残留量的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱法

  • 【分享】土壤检监测础知识

    监测类型 monitoring type根据土壤监测目的,土壤环境监测有4种主要类型:区域土壤环境背景监测、农田土壤环境质量监测、建设项目土壤环境评价监测和土壤污染事故监测。土壤混合样 soil mixture sample在农田耕作层采集若干点的等量耕作层土壤并经混合均匀后的土壤样品,组成混合样的分点数要在5~20个。土壤剖面 soil profile按土壤特征,将表土竖直向下的土壤平面划分成的不同层面的取样区域,在各层中部位多点取样,等量混匀。或根据研究的目的采取不同层的土壤样品。土壤采样点 soil sampling point监测单元内实施监测采样的地点。监测单元 monitoring unit按地形—成土母质—土壤类型—环境影响划分的监测区域范围。农田土壤 soil in farmland用于种植各种粮食作物、蔬菜、水果、纤维和糖料作物、油料作物及农区森林、花卉、药材、草料等作物的农业用地土壤。

  • 土壤氮磷钾检测仪如何检测土壤有效磷

    土壤氮磷钾检测仪如何检测土壤有效磷

    [size=16px]  要检测土壤中的有效磷含量,您可以使用土壤氮磷钾检测仪(土壤分析仪)进行测试。以下是一般的步骤:  准备工作: 在开始测试之前,请确保您有以下物品和条件:  土壤样品:从感兴趣的地点采集土壤样品,并将其彻底混合,以获得代表性的样品。  土壤分析仪:选择适合您需求的土壤氮磷钾检测仪,这种仪器通常包括不同传感器来测量不同的养分。  校准液:通常,您需要使用标准校准液来校准仪器。  个人防护装备:戴上适当的个人防护装备,如手套和护目镜,以确保安全。  样品准备: 将土壤样品空气干燥或者使用低温烘箱干燥,以去除水分。然后,将样品粉碎成细粉末,以确保均匀性和可重复性。  校准仪器: 根据仪器的要求,使用标准校准液来校准仪器。这有助于确保仪器的准确性和精确性。  测试操作: 使用仪器的磷测量功能,将仪器的探头或传感器插入土壤样品中,并按照仪器的操作手册执行测试操作。通常,仪器会测量土壤中的有效磷含量。  记录数据: 记录仪器显示的数据,包括测量结果和单位。有效磷通常以毫克/千克(mg/kg)或其他适当的单位表示。  清洁和维护: 在完成测试后,及时清洁仪器的传感器或探头,以避免污染和交叉污染。根据仪器的要求,进行常规维护和校准。  数据分析和解释: 将测得的有效磷含量与土壤养分要求、标准或建议值进行比较。根据结果,评估土壤的养分状况以及是否需要施加磷肥料。  报告和记录: 记录测试结果,并根据需要生成报告。这些结果可以用于决策和土壤管理。  请注意,不同的土壤氮磷钾检测仪可能具有不同的操作步骤和要求,因此始终要根据您使用的具体仪器的操作手册进行操作。此外,土壤分析是决定土壤肥养情况的关键步骤,有助于合理施用肥料以提高作物产量和土壤质量。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309121333542543_2537_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

土壤热通量检测相关的耗材

  • HFP01 土壤热通量板
    HFP01是一种传统的土壤热性能测试仪,用于测量流过其附和的主体中的热。HFP01中的实际探头是一个热电偶。 该热电偶测量 HFP01塑料体上下的差温。完全被动工作,产生一微小的、与该差温正比于的电压输出。假定热通量是稳定的,而塑料体的热导率是常数,且其对热流类型的影响可以忽略,则HFP01的信号与该地热通量成正比。HFP01使用简便。欲读出结果仅需一个在MV范围精确工作的电压计。电压通过标定常数转变为热通量;每个板都有带有专用仪器提供各自的标定常数。HFP01 是防水型探头,符合CE标准。推荐使用:环境、农、林、大气等科研领域中蒸腾的评估和波文比的测量。HFP01 特点■ 易于操作■ 防水,连接5米电缆■ 特别适用于高热导率,适于土壤和墙体使用技术参数灵敏度大约50 μV/ W.m-2电阻 (额定)2 W温度范围-30~70℃反应时间± 4 分钟 (类似于土壤)测量范围+2000~2000 W.m-2温度依存度℃产地:美国
  • TCAV土壤热电偶平均温度传感器
    TCAV土壤热通量探头采用E型(镍铬合金-康铜)热电偶探头,用于测量土壤表层之下6~8cm内的土壤平均温度。每组探头拥有四个平行探针,每一个探针用于测量不同深度的温度。特点:◆ E型热电偶探头◆ 可测得小面积土壤的垂直、水平两个方向的平均温度◆ 22 热电偶配置(共4个接点)◆ 通常和土壤热通量板合用技术参数:◆传感器类型:镍镉-康铜◆精度:±0.3℃ ◆探头尺寸:2.5mm直径×100mm长◆ 重量:450g产地:美国
  • HL6303土壤酸度检测仪
    HL6303土壤酸度检测仪 HL6303土壤酸度检测仪又名土壤酸湿度计 土壤酸碱度计 便携式土壤酸度计 土壤酸碱度测量土壤酸碱度是限制作物生产及品质的重要因素,该仪器使用简单方便,可直接插入土壤。土壤酸度计技术参数:PH范围:3-8 PH;水分范围:1-8%PH精度:± 0.2PH;水分精度:± 1%环境温度:5-50℃可测深度:6cm 适用于地表酸度的测量 适用于深度土壤酸度的测量使用方法:第一次使用时, 把探头在土里插几次, 去掉上面的油和杂质, 测土壤PH值和湿度时,先将探头尽量深地插到土里, 大约10分钟后读取PH值, 按下旁边的白色按钮, 仪表将显示水份.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 不要将仪器和磁性材料放在一起, 不要一直放在土壤里超过1小时.用完后把电极洗干净.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.分析土壤之前&mdash &mdash 种植前,最好采集土地不同位置的土壤进行分析,以保证所取土样具有代表性,分析土壤pH值是否满足作物的酸碱度要求。如何测定pH值1.先移去被测土壤表土约5厘米;然后向下将土壤捣碎至15厘米深。并清理土壤中一切会影响测试结果的有机杂质,如叶子、根系等;2.将土壤用水浸透,调匀成泥状。(最好使用雨水或蒸馏水);3.将此装置功能键向上拨至pH处;4.湿润探棒。用购买时随附的特殊清洁棉片将探棒擦净;5.将探棒完全插入被测土壤中;6.等待1分钟后即可读取数据;7.测试结束后,将探棒擦净并晾干;8.如需继续分析其他土壤,请重复以上步骤。
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