土壤含水量测量系统

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土壤含水量测量系统相关的厂商

  • 400-860-5168转1860
    北京力高泰科技有限公司即基因有限公司农业环境科学部主要代理农林业、生态、环境等领域的国际先进科研仪器,为国内科研单位提供售后服务。基因有限公司是1992年成立于香港的一家高科技公司,长期致力于引进及研发国际先进科研仪器,并为国内科研工作者提供系统解决方案。公司多年代理来自欧美的 LI-COR 公司、METER公司、Dynamax 公司、Kipp&Zonen公司和 VELP 公司的产品。高品质产品、高素质团队和高质量服务一直是我们努力的方向。 高品质产品 力高泰先后为科技部973、863项目,211、985工程,948项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN) 等提供了大量先进的仪器设备。例如: ● 经典畅销产品 LI-6800和LI-6400/XT光合仪在中国大陆地区的数量已超过 2000台; ● LI-7500 系列开路式 CO2/H2O分析仪和LI-7700开路式CH4分析仪为核心的涡度相关系统国内装机量超过1000台套; ● Dynamax公司的植物茎流测量系列产品稳定耐用、深受好评; ● METER公司的ZL6系列及ECH2O系列土壤含水量监测系列产品在国内的使用量超过6000台套。 高素质团队 ● 秉承 “让专才为专家服务 /LET PROFESSIONALS SERVE PROFESSIONALS”的一贯宗旨; ● 由博士、硕士组建的、具备专业研究背景的技术支持和市场推广团队,为广大科研人员提供切实可行的研究方案,并及时解答来自科研一线的咨询; ● 具备多年维修经验的维修工程师团队快速、高效地解决产品问题; ● 定期邀请国内、外专家进行内部培训,提高专业素质。 高质量服务 ● 一贯以提供优质、专业的售后服务为工作重心; ● 定期在全国各地举办仪器使用培训班; ● 每年邀请厂家和国内相关专家为广大用户举办高级研讨会; ● 通过网站、微信公众平台(微信号:Gene-ecotek)及时提供国内外创新技术和研究进展等。
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  • 400-860-5168转1706
    北京普瑞亿科科技有限公司成立于2007年,是国内领先的仪器设备、系统方案和咨询服务提供商。普瑞亿科参与过科学技术部、中国科学院和北京市科学技术委员会等发起的多个设备研发项目,具有突出的仪器研发、设计和生产能力,可以提供多种痕量和温室气体分析仪、光谱和质谱同位素分析仪、室内和室外土壤呼吸测量系统、高性能数据采集器和云平台服务等,致力为生态环保、能源地质、城市安全、农林牧渔、水文水资源、医疗健康、半导体等行业客户和研究机构提供系统解决方案。普瑞亿科是国内较早提供高精度温室气体和同位素分析仪的制造商,针对 “双碳”市场需求,在遵循MVS(Monitoring-监测、Verification-核查、Support-支持)体系的前提下,为政府机关、科研院所、企事业单位及其它机构提供“双碳”行动有效性评估和碳核查所需的整套方案,包含定位观测站、车载走航、低空无人机搭载的监测设备租售运维、碳核查核算支持、碳源汇科学评价、以及区域“碳中和”建议。针对碳氮水循环科学研究,普瑞亿科提供一系列具有自主知识产权的科研级产品,包含不限于基于中红外直接吸收光谱(MIRLASTM)技术的一系列高精度温室气体(CO CO2 CH4 N2O H2O)分析仪;多组分在线、分布式在线和便携式原位土壤呼吸、群落光合、地上地下廓线测量系统,室内全自动变温培养土壤呼吸测量系统;基于TureTDR 技术的分布式和便携式土壤温度、湿度和盐度测量系统、COSMOS区域土壤含水量测量系统,以及自主研发的高性能数据采集器和云平台。相关产品在国内和国外众多科研院所、大专院校等单位,以及中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络(CFERN)等网络安装运行,取得用户的一致好评。普瑞亿科注重产品应用培训和售前售后服务支持,投资逾千万设立开放实验室并取得CMA认证。开放实验室主要从事新产品研发立项评估及后期验证、测试方法探索及样品分析检测、售前售后技术拓展和支持、行业和地方标准修订和制定等。公司设有专业的技术支持服务团队始终坚守“科学严谨、快速高效”的服务理念,为客户提供7×24小时快速响应和全方位技术支持,协助客户优选科研工作中所需的更优硬件、探讨科研方案设计、提供设备运维服务、分析科研数据等工作。稳定的产品质量与高效的服务支持赢得诸多客户的信赖,真正做到了“Science to Solutions”。立足现在、着眼未来,公司始终奉行“诚信服务、质量优先、真诚合作、共同发展”的企业宗旨,秉承服务程序更简单、更灵活、更机动、响应速度更快的经营理念,积极为客户提供更安全、更优质、更可靠、更高效、更高性价比的解决方案和先进产品,让更多的用户获益于先进仪器设备带来的优异成果。地址:北京市海淀区瀚河园路自在香山98-1号楼 邮编:100093电邮:info@pri-eco.com电话:(+86)10-51651246,88121891传真:(+86)10-88121891-8002
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  • 深圳市艾格瑞仪器有限公司是国内目前专注于便携式水分仪的研发、生产、销售、服务及出口的国际性技术企业。公司在引进国外技术的基础上开创了电场感应器与主机合为一体技术,使仪器能在测试探头周围产生对水分子敏感的电磁场,利用水分子吸收能量的特性产生固定的电场能与失去的电场能进行比较得出准的水分值。并且针对含水量不同的物品,仪器根据其吸收的能量不同从而得出不同的水分值来。公司生产的高场能系列水分仪、数字式系列水分仪涵盖行业广,如:粮食、化工、塑胶、肥料、土壤、木材、地板、瓷砖、陶瓷、污泥、烟草、纤维板、刨花板、洗涤剂、肥皂粉、化肥、纸张、油菜籽、谷物、饲料、碳酸钙、锯末、茶叶、食品(面粉、淀粉、奶粉、大豆粉)、原油、石英、水泥、煤炭、煤油、石油等。艾格瑞水分仪机身小巧、设有专用档位,携带方便、操作简单、水分测试范围大,速度快,整个测试过程只需几秒钟。可实现实验室、野外、生产线及在线产品的水分监控,并且设备在零下20℃工作时对测试结果不会产生任何影响。产品目前被广泛应用于企业、政府部门及高校研究等领域并远销至东南亚、英国、俄罗斯、加拿大等国家。
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土壤含水量测量系统相关的仪器

  • CRS 2000B 土壤含水量测量系统是一套创新的中尺度土壤含水量测量系统,该分析仪通过测量近地面环境宇宙射线中的快中子浓度确定土壤含水量,其主要特点是无危害、非接触、无破坏、不受土壤质地和盐分等影响进行被动式测量;分析仪测量范围和测量深度适中,克服了传统传感器技术点状入土式测量的弊端(高购置和维护成本,高人力成本,代表性差)和卫星遥感测量尺度过大的问题,可野外连续自动测定或便携测量大面积的土壤含水量或等效积雪深度。而车载板(Rover)为车载观测、雪面观测和低空航空器的观测拓展了该仪器在观测尺度上的应用。 CRS 2000B 土壤含水量测量系统是遥感过程中反演土壤含水量的有效验证手段,也是与涡动相关分析系统进行地面数据校正的重要工具,更是农艺过程中进行区域尺度灌溉指导的有力工具,该设备对干旱监测、灌溉安排、山坡稳定性分析、山洪预报、水供应管理、气候变化预报具有积极意义。技术原理 环境中的宇宙射线粒子与原子核碰撞生成高能中子,这些高能中子在穿过空气与土壤时,与介质中的原子核尤其是与其本身质量相当的氢原子(质子)发生弹性碰撞而改变方向,并失去部分能量,逐渐慢化为快中子,快中子持续与氢原子(质子)发生弹性碰撞,慢化为慢中子,直至转化为热能。但是,并非所有的快中子被慢化为慢中子,部分快中子逃逸到地表并迅速达到平衡,其中子数目受表层土壤湿度显著影响。通过探测地表附近的快中子数,计算得出大面积的土壤平均含水量。由于高能中子和快速中子与氢原子(主要是水中的氢原子、有机物等的氢原子)碰撞过程中能量损失最大,因此,碰撞后逃逸达到地表的快中子数目与土壤含水量关系密切,而对土壤化学性质不敏感,因此,该技术能最大限度满足土壤含水量的区域尺度测试需要。主要特点领先的宇宙射线方法非插入式、非接触式测量空间尺度覆盖大对土壤盐度、密度、质地和表面粗糙度不敏感最小的电力需要,可太阳能驱动数据可无线传输性能指标测量范围最大测量范围700m(350m半径),最大测量深度70cm量程0~饱和采集间隔1min~1year可选内部温湿度传感器RH准确度~3%;温度准确度1℃继电器4个固态,额定30 VDC @ 1.2A数据存储内部SD卡,外部可更换SD卡数字输入输出4个TTL,可输入、输出和计数模拟输入输出4个单端输入,0~5V;4个独立输出,0~5V大气压传感器精度0.1 mbar系统供电6~26 VDC,典型电流~150 mA @ 12V数据接口USB,RS232系统组成中子探测器、数据采集器、大气压、湿度和温度传感器、太阳能供电系统、安装支架、机箱、GSM或铱星无线网络传输模块等;也可增加降雨量、TDR土壤含水量等传感器
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  • CRS-2000C 区域土壤含水量测量系统是一套创新的中尺度土壤含水量测量系统,该分析仪通过测量近地面由宇宙射线慢化过程产生的快中子浓度确定土壤含水量,其主要特点是无辐射、非接触、无破坏、不受土壤质地和盐分等影响进行被动式测量;分析仪测量范围和测量深度适中,克服了传统传感器技术点状入土式测量的弊端(高购置和维护成本,高人力成本,代表性差)和卫星遥感测量尺度过大的问题,可野外连续自动测定或便携测量大面积的土壤含水量或等效积雪深度。而车载版(Rover)为车载观测、雪面观测和低空航空器的观测拓展了该仪器在观测尺度上的应用。 CRS-2000C 区域土壤含水量测量系统是遥感过程中反演土壤含水量的有效验证手段,也是与涡动相关分析系统进行地面数据校正的重要工具,更是农艺过程中进行区域尺度灌溉指导的有力工具,该设备对干旱监测、灌溉安排、山坡稳定性分析、山洪预报、水供应管理、气候变化预报具有积极意义。技术原理 环境中的宇宙射线粒子与原子核碰撞生成高能中子,这些高能中子在穿过空气与土壤时,与介质中的原子核尤其是与其本身质量相当的氢原子(质子)发生弹性碰撞而改变方向,并失去部分能量,逐渐慢化为快中子;快中子持续与氢原子(质子)发生弹性碰撞,慢化为慢中子,直至转化为热能。但是,并非所有的快速中子被慢化为慢中子,部分快中子逃逸到地表并迅速达到平衡,其中子数目受表层土壤湿度显著影响。通过探测地表附近的快中子数,通过计算得出大面积的土壤平均含水量。由于高能中子和快速中子与氢原子(主要是水中的氢原子、有机物等的氢原子)碰撞过程中能量损失最大,因此,碰撞后逃逸达到地表的快中子数目与土壤含水量关系密切,而对土壤化学性质不敏感,因此,该技术能最大限度满足土壤含水量的区域尺度测试需要。作为此过程中产生的慢中子,可用于测量地表积雪深度。主要特点领先的宇宙射线方法,全被动式测量;非插入式和接触式、大空间尺度测量;对土壤盐度、密度、质地和表面粗糙度不敏感;兼容全球区域土壤尺度含水量测量标准;CERN标准配置,满足各种扩展需求。性能指标测量范围:最大测量范围700米(350m半径),最大测量深度70厘米;量程:0~饱和;内部温湿度传感器:RH准确度~3%;温度准确度1°;大气压传感器:精度0.01 hpa;CPU主频:32-bit,主频300MHz;输入电压:12~24VDC,3A 防雷、防浪涌功能;输出电压:12V DC ,2A; 5V DC , 2A (给外部传感器供电用);数字输入输出:1个RS232,可输入、输出和计数 全数字隔离及防雷、防浪涌功能; 1个TTL,可输入、输出和计数 全数字隔离及防雷、防浪涌功能; 1路RS485,可输入、输出和计数 全数字隔离及防雷、防浪涌功能;通讯接口:全网通4G模块;采集间隔:1min~1year可选;数据存储:内部32GB TF卡,外部可更换TF卡通讯接口:RS232;系统组成:中子探测器、数据采集器、大气压、内部湿度和温度传感器、太阳能供电系统、安装支架、机箱、4G传输模块等;也可增加外部湿度和温度、降雨量、土壤含水量等传感器。
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  • CRS-1000/B土壤含水量测量系统是一套创新的中尺度土壤含水量测量系统,该分析仪通过测量近地面由宇宙射线慢化过程产生的快中子浓度确定土壤含水量,其主要特点是无辐射、非接触、无破坏、不受土壤质地和盐分等影响;分析仪测量范围和测量深度适中,可野外连续自动测定或便携测量大面积的土壤含水量或等效积雪深度。 CRS-1000/B土壤含水量测量系统是遥感过程中反演土壤含水量的有效验证手段,也是与涡动相关分析系统进行地面数据校正的重要工具,更是农艺过程中进行区域尺度灌溉指导的有力工具,该设备对全球的食物生产、水资源分配、旱灾和洪灾预警、气候变化预报具有积极意义。技术原理 环境中的宇宙射线粒子与原子核碰撞生成高能中子,这些高能中子在穿过空气与土壤时,与介质中的原子核尤其是与其本身质量相当的氢原子(质子)发生弹性碰撞而改变方向,并失去部分能量,逐渐慢化为快中子;快中子持续与氢原子(质子)发生弹性碰撞,慢化为慢中子,直至转化为热能。 但是,并非所有的快速中子被慢化为慢中子,部分快中子逃逸到地表并迅速达到平衡,其中子数目受表层土壤湿度显著影响。通过探测地表附近的快中子数,通过计算得出大面积的土壤平均含水量。由于高能中子和快速中子与氢原子(主要是水中的氢原子、有机物等的氢原子)碰撞过程中能量损失最大,因此,碰撞后逃逸达到地表的快中子数目与土壤含水量关系密切,而对土壤化学性质不敏感,因此,该技术能最大限度满足土壤含水量的区域尺度测试需要。作为此过程中产生的慢中子,可用于测量地表积雪深度。主要特点领先的宇宙射线方法非插入式、非接触式测量空间尺度覆盖大对土壤盐度、密度、质地和表面粗糙度不敏感最小的电力需要,可太阳能驱动数据可无线传输性能指标测量范围:最大测量范围700米(350m半径),最大测量深度70厘米量程:0~饱和系统供电:6~26VDC系统耗电:95mA@12V采集间隔:1min~1year可选数据存储:内部SD卡,外部可更换SD卡数据接口:USB,RS232系统组成:中子探测器、数据采集器、大气压、湿度和温度传感器、太阳能供电系统、安装支架、机箱、GSM或铱星无线网络传输模块等;也可增加降雨量、TDR土壤含水量等传感器。生产厂家:美国 hydroinnova
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土壤含水量测量系统相关的资讯

  • ASD | 利用短波红外波段通过干燥过程分割来估计土壤含水量
    利用短波红外波段通过干燥过程分割来估计土壤含水量 土壤水分是直接影响蒸发、入渗和径流等多种环境过程的重要因素。而且,土壤水分在农业蒸散与粮食安全、湿地退化、干旱、陆气界面的能量交换等相关研究领域发挥着重要的作用。地面测量能够提供易于校准和长时间连续获取的数据,但该种方法仅针对单个小区域,难以支持空间变化研究或实地研究。基于水和土壤介电特性的巨大差异,微波遥感被广泛应用于大空间尺度的土壤水分监测,但不适用于精准农业等多种研究。热遥感可以根据地表温度来估算土壤水分,但热遥感信号不单受到土壤含水量(SMC)的影响,湿度、风速、大气条件等其他参数也会影响估计结果。而光学遥感由于其精细的空间分辨率和利用诸如MODIS、Landsat系列和Sentinel任务等卫星数据进行大尺度监测潜力之间的平衡而引起了诸多关注。目前已经提出了许多指标和模型来阐明反射率特征随SMC的变化,并利用实验室、实地、机载和卫星数据从窄带和宽带的反射率来估计SMC。这些方法/指标主要针对从饱和到风干的各级SMC;然而,作者发现饱和到风干的单一关系映射会导致准确估计的错误印象。在整个干燥过程中,光谱反射率特征和SMCs之间的回归关系不一致导致对相对较低的SMCs估计的精度较低。基于此,在本研究中, 来自南京大学、康奈尔大学和河南农业大学的研究团队提出了一种分割方法以更准确的估计SWC。作者监测了代表不同土壤特性的三种土壤样品的整个干燥过程,并通过蒸发速率变化确定其过渡点(如高SWC的阶段1干燥和低SWC的阶段2干燥)。建立了SMC估计指数,即短波归一化指数(SNI),基于辐射传输模型支持干燥过程中的SNI指数趋势。图1 实验装置示意图。利用ASD FieldspecPro光谱仪进行光谱辐射亮度采集。【结果】 图2 a) 三种土壤样品蒸发速率变化与干燥时间的关系,b) 干燥过程中三种土壤在2150 nm处的反射率变化。 c) 三种样品蒸发速率导数的最大值确定干燥阶段分割点。 图3 三种样品砂/土壤含水量与光谱反射率之间的线性和对数回归的R2,a) 石英砂,b) 圬工砂,c) 伊萨卡土壤,d) 模拟大气透射率。在 a)、b) 和 c) 中,黑色虚线标记为1680 nm和2150 nm。图4 a) 显示了SMC估计的验证结果。 b)、c) 和 d) 显示了三种样品的 建模曲线(实线)、回归曲线(虚线)和验证数据集(空心圆圈)。图5 a)SMC估计值和测量值关系图,其中SMC估计值使用SNI2在线性回归中计算,Bwater 在1980 nm处评估。 图 b)、c) 和 d) 显示了三种样品的建模曲线(实线)、回归曲线(虚线)和验证数据集(空心圆圈)。【结论】利用单一回归关系和单一指数估计整个干燥过程的SMC对所有土壤类型并不是有效的。该研究证明了利用现有方法估计SMC结果不准确,以及在分割干燥过程中估计SMC的基本原理。监测整个干燥过程中3种不同土壤样品的光谱反射率和重量,将其分为两个阶段用于训练和验证。此外,基于辐射传输模型研究不同干燥阶段所提出指数和光通过水的路径长度之间的关系,并支持了经验方法建立的回归关系,尤其是对路径长度相对较短的土壤。结果表明,在分割思想下,SMC估计值和测量值之间的相关性明显提高,尤其是在SMC较低的情况下(阶段2干燥过程)。蒸发速率变化决定了干燥过程的分割过渡点,所有的土壤类型并不是一个特定的SMC值;因此,理解蒸发和SMC变化导致的光谱反射率变化之间的关系是极其重要的。例如,在实际使用中,石英砂阶段2干燥可以忽略,但它却是伊萨卡土壤干燥的重要组成部分。SN1/SN2指数结合可以有效估计三种样品的SMC。对于阶段1干燥,利用SNI1指数在1680 nm和2150 nm处的反射率预测SMC是有效的。在阶段2干燥中,尽管使用1930-2150 nm组合的SNI2指数实现了最佳相关性,但作者认为1980 nm比1930 nm更适合实地应用。这种波段选择是为了避免强烈的大气水汽吸收,以确保足够的地面反射辐射到达飞机或卫星传感器。相对于将阶段2干燥视为阶段1干燥延续的指标,相关关系显著改善。作者得到了如下结论:1.干燥过程分割对从光谱反射率数据准确估计SMC是很有必要的,尤其是对于具有较长阶段2干燥过程的土壤。例如本研究中的伊萨卡土壤。对于与伊萨卡土壤相似的土壤,基于整个干燥过程的SMC估计可能会导致阶段1或阶段2干燥的偏差,这取决于哪个阶段有更多的训练集。2. 由于石英砂中光通过水的路径长度相对较长,因此当SMC较高时,SNI具有独特的特征。在圬工砂或伊萨卡土壤中,half-logistic型的SNI曲线不同于线性关系。当光程较长时,拟合关系应由线性回归变为对数回归。3. 在阶段2干燥过程中,利用现有卫星系统常用的光谱波段组合难以准确估计SMC;使用高光谱数据可以获得更高的精度,可以提供近强水吸收波段的数据,如1930 nm。虽然由于大气水汽的吸收,1930 nm不能在实验室外有效地使用,但稍微偏离中心的波长(如1980 nm)仍然比水吸收波段范围外的波长表现更好。
  • 115万!中国科学院青海盐湖研究所核磁共振土壤含水量分析仪采购项目
    项目编号:OITC-G220220640项目名称:中国科学院青海盐湖研究所核磁共振土壤含水量分析仪采购项目预算金额:115.0000000 万元(人民币)采购需求:1、采购项目的名称、数量:包号货物名称数量(台/套)是否允许采购进口产品采购预算(万元人民币)1核磁共振土壤含水量分析仪1是115 投标人可对其中一个包或多个包进行投标,须以包为单位对包中全部内容进行投标,不得拆分,评标、授标以包为单位。2、技术要求详见公告附件。合同履行期限:合同签订后270天内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 上海卢湘仪设计离心机法测量土壤水分特征曲线
    土壤水分特征曲线可反映不同土壤的持水和释水特性,也可从中了解给定土类的一些土壤水分常数和特征指标,研究土壤水分特征曲线具有重大意义。笔者获悉,近期,上海卢湘仪离心机仪器有限公司研发了一款测定土壤pF曲线专用离心机——H1400pF土壤用高速冷冻离心机,该离心机的成功研发将可助攻于农业科技领域的发展。一、产品简介 土壤检测离心机,用于土壤含水量对应的pF(水势)值的曲线测试,是表达土壤水势和土壤水分含量关系。 二、产品特点 土壤水分特征曲线通常采用压力膜(室)和离心机等方法进行测定。离心机法比其他方法操作简单、省时,可测定较宽的吸力范围,广泛应用于土壤水分动态模拟。这款离心机用于测量土壤含水量对应的pF(水势)值。 三、离心机设计 上海卢湘仪设计了特有的土壤水特性曲线专用水平转子,达到水平转子在测试中的转速14000转/分,相对离心力25220*g ,设计有接水器、过滤板、过滤膜、离心套筒、离心上盖、密封圈等,土壤离心机转子设计保正了在做测定土壤水特性pf曲线数据时高速旋转无渗漏,有效保证了所收集的水准确无误,使计算参数和依据得到了保证。 为了避免因空气和转子在高速旋转时产生温升过高而造成水分挥发损失,离心机设置制冷系统和温度调节系统,使工作腔温度恒定在4度左右,可根据客户需求进行调整温度。电气方面采用变频交流调速,电脑控制,离心机设有门盖,不平衡,超温,超速安全保护措施,保证高速旋转下的安全性。据相关工作人员表示,该离心机是卢湘仪技术团队倾力打造的一款离心机产品,具有多方面的技术优势。 四、离心操作方法 操作离心机前首先检查离心机电源,打开离心机总开关,取出转子上4组离心筒组件,准备土壤,准备水、天平、打开离心套筒组件,根据使用说明书要求安装稀释好的土壤,称重配平,安装离心套筒组件,检查4个组件对称放置,关上离心机门盖,设置参数,启动离心机,离心机倒计开始运转时间为0停机,打开门盖,取出离心完的离心套筒,取出接水器,将水倒入并记录水量。 五、土壤水分特征曲线概念不同质地土壤水分特征曲线有所不同 土壤水的基质势(或土壤水吸力)随土壤含水量的变化而变化,其关系曲线称为土壤水分特征曲线,英文名称为soil water characteristic curve。 一般,该曲线以土壤含水量Q(以体积百分数表示,比如土壤含水量为10%,那么在横坐标上就是对应的数字10)为横坐标,以土壤水吸力S(以大气压表示)为纵坐标。有了横坐标和纵坐标就可以绘制出不同土壤的水特性曲线图了。 六、研究土壤水分特征曲线的意义 土壤水分对植物的有效程度最终决定于土水势的高低,而不是自身的含水量。如果测得土壤的含水量,可根据土壤水分土特征曲线查得基质势值,从而可判断该土壤含水量对植物的有效程度。 土壤水分特征曲线可反映不同土壤的持水和释水特性,也可从中了解给定土类的一些土壤水分常数和特征指标。曲线的斜率倒数称为比水容量,是用扩散理论求解水分运动时的重要参数。曲线的拐点可反映相应含水量下的土壤水分状态,如当吸力趋于0时,土壤接近饱和,水分状态以毛管重力水为主;吸力稍有增加,含水量急剧减少时,用负压水头表示的吸力值约相当于支持毛管水的上升高度;吸力增加而含水量减少微弱时,以土壤中的毛管悬着水为主,含水量接近于田间持水量;饱和含水量和田间持水量间的差值,可反映土壤给水度等。故土壤水分特征曲线是研究土壤水分运动、调节利用土壤水、进行土壤改良等方面的最重要和最基本的工具。 关于上海卢湘仪离心机仪器有限公司 上海卢湘仪离心机仪器有限公司是中国一家获得美国FDA认证的专业离心机企业,生产历史悠久、技术力量雄厚、生产设备精良、检测设备齐全。其以设计精巧、造型新颖、工艺精良而闻名,生产的离心机产品质量可靠、性能稳定、规格齐全,广泛应用于高等院校,科研单位,生物制药,医疗,石油化工等领域。 经过四十多年的发展,卢湘仪已先后设计生产各种领域的离心机产品,本次研发生产的H1400pF土壤用高速冷冻离心机是一款专业测定土壤pF曲线的离心机产品,该产品将对于农业发展以及教学方面具有重要意义。

土壤含水量测量系统相关的方案

土壤含水量测量系统相关的资料

土壤含水量测量系统相关的试剂

土壤含水量测量系统相关的论坛

  • 【求助】请教高手:土壤含水量应该如何调节?

    我想请教下各位:土壤含水量和土壤湿度适一个概念吗?那么调节土壤到40%的田间持水量应该怎么操作呢?20%的田间持水量呢?是用100g干土加入20g蒸馏水么?很困惑这个问题,希望有经验的朋友们指导一下。谢谢了!

  • 【求助】请教高手:土壤含水量应该如何调节?

    我想请教下各位:土壤含水量和土壤湿度适一个概念吗?那么调节土壤到40%的田间持水量应该怎么操作呢?20%的田间持水量呢?是用100g干土加入20g蒸馏水么?很困惑这个问题,希望有经验的朋友们指导一下。谢谢了!

土壤含水量测量系统相关的耗材

  • 土壤盐分仪 型号:ZRX-26853
    土壤盐分传感器 /土壤盐分仪 型号:ZRX-26853土壤盐分传感器 (电压||型) 原理:  土壤盐分传感器的主要部件是石墨电极和进行温度补偿用的热敏电阻。由四芯导线与电极插头相连结。将这种盐分传感器埋入土壤后,直接测定土壤溶液中的可溶盐离子的电导率。具有电极性能稳 电极的灵敏度高,适用测量范围特别适用于高电导,因此非常适于土壤盐分的测定   土壤盐分传感器 (电压||型) 性能参数:  供电电压:5-24V供电、信号输出:0-2V 0-2.5V 0-5V  盐分测量范围:0.01-0.3mol/L,最小读数为0.01mol/L,  电导测量范围:0-20mS(相对应于0-2000mV)  最小分辨率:0.01mS  电压与电导相关性(线性度):≥98%  探头防护体:采用316优质不锈钢,长度10cm,直径2cm(方便插入土壤)(抗电解,可经受长期电解,可经受土壤中的酸碱腐蚀)  土壤盐分传感器 (电压型) 测量范围和测量误差:  在土壤溶液浓度0.02N-0.3N范围内,传感器电导与溶液率呈现良好的相关关系,相关系数达到0.98以上,多次重复测量电导值的相对平均偏差一般在5%以内,大不超过10%。  平衡时间:小于20秒。  土壤含水量下限:所能测试的土壤含水量下限因土壤质地而异。通常在20%左右,随土壤粘粒含量的增加,传感器适用的含水量下限相应提高。  土壤盐分传感器 (电压||型) 适用范围:  .可广泛用农业、林业、植被培育、温室大棚、实验室等的场所。
  • 土壤烘干铝盒
    产品规格:直径×高度mm 40×20,40×25,40×20,46×25,55×35,80×60,70×60,70×38 产品用途:土壤烘干,检测土壤含水量
  • CS650-L土壤水分传感器
    CS650是一款多参数智能传感器,采用革新技术来监测土壤体积含水量,电导率和温度。输出SDI-12信号,可兼容多种数据采集器。特点:更精确的土壤含水量测量方式,电导率精确到3 dS m-1无需土壤特殊校准;大样本容量,减少错误;测量数据自动校正(在土壤质地和电导率变化时);适用于多种矿质土壤;多功能探头:可测介电常数、电导率(EC)、和土壤温度。技术原理:CS650由两根30-cm长不锈钢探针、印刷电路板、屏蔽电缆组成。电路板密封在环氧基树脂中,屏蔽电缆用于连接电路板与数据采集器。CS650直接测量出传导时间,信号衰减和温度;介电常数、体积含水量和电导率就来源于这些原始数值。测量到的信号衰减用于纠正反射探测中的损耗效应,从而得到准确的传导时间。该损耗效应修正可使得含水量测量达到EC≤3 dS m-1而无需土壤特殊校准。土壤电导率也是从衰减测量中计算出来的,热敏电阻与探针在靠近环氧基树脂表面进行热接触来测量温度。如同测含水量,水平安装的探头在同一深度提供精确的土壤温度测量。其他方向的温度测量则通过区域内的探针传入环氧基树脂里。规格:传感体积:7800 cm3(探针周边0~7.5 cm半径区域、探针端部以下4.5cm范围);电磁式:符合CE标准、EN61326要求,防静电放电保护;工作温度:-10° to +70°C;探针长度:300mm(11.8 in.)探针直径:3.2 mm (0.13 in.)探针间隔:32 mm (1.3 in.)探头尺寸(H*W*D):85 mm (3.3 in.)* 63 mm (2.5 in.)* 18 mm (0.7 in.)传感器重量:280 g (9.9 oz.)(不含电缆);电缆重量:35g /m (0.38 oz. per ft);传感器输出:SDI-12 串行RS-232;预热时间:3s;测量时间:3 ms测量,600 ms完成执行命令;电源:6 to 18 VDC,必须满足45 mA @ 12 Vdc;功率损耗:动态 (3 ms): 45 mA typical @ 12 Vdc (80 mA @ 6 Vdc, 35 mA @ 18 Vdc)静态:标准135 μA @ 12 Vdc电导率:测量范围:(0 to 3) dS/m精确度:±(5%读数+ 0.05dS/m);准确性:0.5% of BEC;相对介电常数:范围:1 to 81;精确度:(1 to 40):±(2% of 读数+ 0.6)溶液 EC ≤3 dS/m)(40 to 81 ): ±1.4 溶液 EC ≤1.0 dS/m准确性:;体积含水量(Topp方程式m3/m3):范围:5% to 50%;精确度:±3% VWC(标准矿质土壤),溶液EC ≤3 dS/m;准确性:土壤温度:范围:-10° to + 70°C;精确度:±0.5°C(埋设在土壤中);准确性:±0.02°C产地:美国
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