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进口叶绿素测定仪SYS-SPAD-502Plus

更新时间:2020-11-23

简要描述:

进口叶绿素测定仪SYS-SPAD-502Plus已经有越来越多的人开始意识到过量使用氮肥对于湖泊水及地下水造成的污染并开始认识到适量使用氮肥的重要性了。

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进口叶绿素测定仪SYS-SPAD-502Plus产品先容:

叶绿素仪对于种植者来说,知道作物的氮需求量,就可以控制氮肥的供应在恰当的数量上。一些实验表明,SPAD系列在保证作物产量不减少的前提下,可以帮助减少10的氮肥用量。在农田中将氮肥的用量控制到佳,可以减少由于过量使用氮肥而可能引起的作物病害及环境污染。已经有越来越多的人开始意识到过量使用氮肥对于湖泊水及地下水造成的污染并开始认识到适量使用氮肥的重要性了。

产品特性:

趋势图显示:测量的多组数据走势会显示在图中,那些差异较大的数据可以一目了然就被发现出来,从而得到重视并进行分析。

轻便,易携带:拥有小巧的机身,仅200g的重量,可以方便地装入口袋并带到现场进行测量。

测量迅速、简便:测量时只需要将叶片插入并合上测量探头即可,无需将叶片剪下,这样就可以在作物的生长过程中全程对特定的叶片进行监测,从而得到更科学的分析结果。

防水功能:有防水功能(IPX-4),即使下雨天,也可在室外进行测量工作。不可将仪器浸入水中,或用水直接对仪器进行清洗。

电池消耗低:SYS-SPAD-502Plus使用的是LED照明光源,因此可大大降低电池的消耗,一组2节的AA电池,可进行测量约20,000次。

测量面积小:实际测量面积仅为 2 x 3mm,即使是很小的叶片,也可以进行测量。而且,深度调节装置可以使很小的叶片也(精)确定位进行测量。

高精度:高精度 (± 1.0 SPAD) 的测量,即使生长环境相近的作物也可以进行测量并分析分类。

数据存储:可以在内存中存储多达30组测量数据,并可将近的测量数据进行删除或恢复,另外,仪器还可以自动计算出所有数据的平均值以供参考。

读数检测:读数检测可使客户自行检查SYS-SPAD-502Plus是否在正常工作中,以保证始终得到(精)确的测量数据。

进口叶绿素测定仪SYS-SPAD-502Plus技术指标:

型号:叶绿素仪 SYS-SPAD-502Plus

测量对象:农作物叶子

测量方法:2个波长下的光密度差

测量区域:2 ×3 mm

样品厚度大:1.2 mm

样品插入深度:12 mm (可使用深度调节装置调整位置为0-6mm)

光源:2个LED光源

传感器:1 个SPD(硅光二ji管)

显示:LCD屏幕显示,4位小数,趋势图

显示范围:-9.9 - 199.9 SPAD 单位

内存:30 组测量数据,可计算/显示平均值

电源:2节五号电池

电池寿命:约20,000次

小测量间隔:约2秒

精度:±1.0 SPAD 单位(0.0-50.0 SPAD单位,常温湿度下)超过50.0 SPAD单位时显示'*'

重复性:±0.3 SPAD 单位以内(0.0-50.0 SPAD 测量位置不变)

重现性:±0.5 SPAD 单位以内(0.0-50.0 SPAD 测量位置不变)

温度漂移:±0.04 SPAD 单位以内/°C

操作温度/湿度范围:0 - 50°C,相对湿度0.85以内(35°C),无凝露

储存温度/湿度范围:-20 - 55°C,相对湿度0.85以内(35°C),无凝露

尺寸/重量:78 (宽) ×164 (长) ×49 (高) mm, 200 g

标准配置:主机,校验卡,手绳,2节五号电池,软包,说明书等

其他:警告音,用户系数补偿

赛亚斯是一家生产制造植物生理仪器、叶绿素仪的厂家,如有需求请致电我企业,我企业会提供详细的叶绿素测定仪产品解决方案。

拓展资料
德国化学家韦尔斯泰特经过10年的艰苦努力,采用了当时的色层分离法并耗费了成吨的绿叶,终于寻觅到了其中的神秘捕光物质——叶绿素。由于成功提取了叶绿素,韦尔斯泰特在1915年荣获了诺贝尔化学奖。叶绿素是深绿色光合色素的总称,广泛存在于绿色植物及藻类当中,而在某些动物体中也发现存在叶绿素,如绿眼虫、部分共生海绵、海蜗牛等。在相当长的一段时间内,人们认为叶绿素只包括结构相似的四种类型,即叶绿素a、叶绿素b、叶绿素c和叶绿素d。近年来,科研工编辑发现了第5种叶绿素——叶绿素f,而后续发现的细菌叶绿素,其种类更多,分为细菌叶绿素a、b、c、d、e、f、g等。叶绿素是含镁的四吡咯衍生物,其基本结构与卟啉化合物血红素相似,它们都是由原卟啉Ⅸ通过生物合成形成的。其分子由两部分组成的:核心部分是起到吸取光能作用的卟啉环,叶绿素依靠卟啉中的单键和双键的改变来吸取可见光;另一部分是被称为叶绿醇的长脂肪烃侧链,叶绿素可利用这种侧链插入到类囊体膜中。与含铁的血红素不同的是,叶绿素中的卟啉环以镁原子作为替代[1]。虽然各叶绿素之间的结构差异很小,但却导致形成了不同的吸取光谱(见表1),并进一步影响含有该种叶绿素生物的生存与进化。

 

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