葉綠素測定儀測量原理:
基于光譜的作物生理信息檢測的原理是作物生理信息的變化會影響作物葉片顏色、厚度及形態結構等方面的變化,從而導致光譜吸收、反射和透射特征的變化。如作物氮素營養的光譜監測是基于作物組織中的各種蛋白氮、氨基酸、葉綠體及其它氮素形態組分分子結構中的化學鍵在一定輻射水平(不同頻率或波長)光能的照射下發生振動響應,從而引起對某些波長的光產生吸收和反射差異,形成不同的反射、吸收和透射光譜。對于葉綠素來講,葉綠素光譜吸收規律為:吸收峰位于藍光和紅光光譜區域,吸收谷位于綠光光譜區域,在近紅外光譜區域幾乎不被吸收。光到達葉片后,一部分被葉綠素吸收,少量被反射,剩余部分穿透葉片。通過測量透過葉片的光的強度,進行A/D轉換并進行微處理器進行處理,即可計算出葉片內葉綠素的相對含量。
葉綠素測定儀技術參數:
測量范圍:0.0-100 SPAD
測量面積:2mm*2mm
測量精度:±1.0 SPAD單位以內 (室溫下,SPAD值介乎0-50)
重復性:±0.3 SPAD單位以內 (SPAD值介乎0-50)
測量間隔:小于3秒
數據存儲:SD卡存儲
存儲容量: 2GB
電 源:4.2V可充電鋰電池
電池容量:2000mah
重 量:240g
外形尺寸:140×85×45mm
環境溫度:0℃-50℃
相對濕度:0-85%
植物光合作用測定儀產品簡介:
地球上的植物均是以光合作用為基本物質生產過程,特別是人類賴以生存的糧食生產過程95%以上的物質均是通過作物將空氣中CO2和根部吸收的水分,在太陽光所提供的能量和葉片的葉綠體中合成的有機物質,這種植物將CO2和水合成有機物質放出氧氣的過程稱為光合作用。如何測定出光合作用的速率,對廣大農業科技者和從事植物類研究人員是十分重要的。
測定光合速率的方法很多,但應用多是根據CO2的吸收測定光合速率。本機利用快速準確的紅外線CO2氣體分析儀法。
植物光合作用測定儀功能特點:
光合測定儀主要用于農作物、果蔬、牧草等植物的光合速率的測定,該儀器具有以下特點:
配置:選用的單片機對測定過程中各路變化的信號進行自動采集和處理,配置全點陣液晶寬屏顯示器,可實現多信息的菜單式顯示和光標引導下的簡便操作;可進行數據存儲。
使用方便:體積小,重量輕,可隨身攜帶,單人操作,任意移動,氣路和電路連接明確,操作方式及測定,葉室為自動彈啟和鎖緊方式,測定時裝卸葉片十分方便。
性能:測量的穩定性、精度、重視性和時間響應都非常好,同時測定光合速率(PN)、二氧化碳濃度(CO2)、光合有效輻射(PAR)和溫度(T)等項指標。
主要用途:
配有不同類型的葉室、能廣泛用于大田作物、果樹、蔬菜、森木、牧草等多種植物不同形狀葉片的測定。配有免維護鋰電池,可進行交、直流兩種方式供電。
技術參數:
測定項目 | 類別 | 測定量程 | 精度 |
CO2 | 非擴散紅外分析器 | 0-3000PPm | 3PPm |
TC(空氣溫度) | 熱敏電阻 | -20-80℃ | <0.2% |
TL(葉片溫度) | 熱敏電阻 | -20-60℃ | <0.2% |
RH(葉室濕度) | 濕敏電容 | 0-100% | <2% |
胞間CO2 | 非擴散紅外分析器 | 0-2000PPm | <0.1PPm |
PAR | 帶有修正濾光片的硅光電池 | 0-3000µmolm-2•s-1 | <1µmolm-2•s-1 |
流量 | 微型流量計 | 0-1L/min | ±3% |
A(光合速率) | 根據測量項目得出的數據通過公式計算得出 | ||
E(蒸騰速率) | 根據測量項目得出的數據通過公式計算得出 | ||
WUE(水分利用率) | 根據測量項目得出的數據通過公式計算得出 | ||
gs(氣孔導度) | 根據測量項目得出的數據通過公式計算得出 |