ꀅ 简体中文
  • 简体中文
  • English
  • 登录
  • 注册
退出
  • 产品
  • 应用案例
  • 技术支持
  • 关于我们
    • 蒸渗仪
    • 气体通量
    • 根系
    • 元素
    • 生态因子
    • 智慧农业
    • 混凝土水分
      • SoilScope 控制型蒸渗实验系统(称重式地中蒸渗仪)

        넶1265 ¥ 0.00
      • LysiCosm 碳氮水耦合过程监测系统

        넶714 ¥ 0.00
      • SmartSoil 野外增温试验系统

        넶435 ¥ 0.00
      • ENVIdata-ET 原位蒸散网络化监测系统

        넶516 ¥ 0.00
      • soilgas便携式温室气体监测仪

        넶222 ¥ 0.00
      • iChamber群落全株自动箱

        넶396 ¥ 0.00
      • CPEC-AZ升级涡度通量及土壤通量同步观测系统

        넶549 ¥ 0.00
      • EcoChem激光光谱元素分析系统

        넶1525 ¥ 0.00
      • AZR-300复合根系生长动态监测系统

        넶1775 ¥ 0.00
      • Rhizoscope原位根系3D观测系统

        넶642 ¥ 0.00
      • RhizoCam 原位自动根系监测系统

        넶877 ¥ 0.00
      • AZR-300TF复合根系荧光监测系统

        넶624 ¥ 0.00
      • EcoChem 种质资源检测鉴定系统

        넶53 ¥ 0.00
      • EcoChem 中药材元素富集分析系统

        넶56 ¥ 0.00
      • EcoChem 中药材溯源分析系统

        넶50 ¥ 0.00
      • EcoChem 土壤质量监测与评价观测系统

        넶63 ¥ 0.00
      • iChamber群落全株自动箱

        넶396 ¥ 0.00
      • IRRIScope 灌溉指导器

        넶341 ¥ 0.00
      • SeedScope 数字化育种控制实验系统

        넶304 ¥ 0.00
      • AIM-WiFi土壤多参数监测系统

        넶1114 ¥ 0.00
      • AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪

        넶1500 ¥ 0.00
      • EcoCS 生态碳汇能力监测

        넶745 ¥ 0.00
      • iChamber-60 群落光合呼吸测量系统

        넶399 ¥ 0.00
      • SONO-M1M2便携式水分速测仪

        넶441 ¥ 0.00
      • SONO-WZ混凝土水分含量/水胶比测量仪

        넶292 ¥ 0.00
      • SONO混凝土在线监测水分传感器

        넶259 ¥ 0.00
      • SONO-Ex谷物水分测量系统

        넶261 ¥ 0.00
    • 蒸渗仪
    • 生态因子
    • 气体通量
    • 根系
    • 智慧农业
    • 元素
    • 混凝土水分
      • 2025-04-18
        ENVILog-100土壤水分温度监测系统在河南省自然资源监测院安装完成
      • 2025-04-18
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I江西水土保持生态科技园建成先进蒸渗仪监测平台
      • 2025-04-11
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I四川省农科院蒸渗仪系统运维工作圆满完成
      • 2025-03-21
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I江西水土保持生态科技园蒸渗系统安装完成
      • 2024-10-11
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I2024年川渝地区蒸渗仪运维工作圆满完成
      • 2024-06-28
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I安徽水科院五道沟水文站蒸渗仪运维工作圆满完成
      • 2024-06-18
        AF-SF-1地表径流监测系统运用于研究亚热带山地丘陵集水区植被恢复对土壤水文功能的影响
      • 2024-06-12
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用
      • 2025-04-11
        兰州资源环境职业技术大学ENVIdata-P植物生理生态测量系统成功安装
      • 2025-04-11
        AIM-WiFi IPH/Pico-64在中科院遗传与发育生物学研究所完成培训验收
      • 2025-03-21
        河北工程大学ENVIdata-DT土壤水温电导率测量系统成功安装
      • 2025-03-21
        吉林农业大学菌菜基地ENVIlog-600遥测气象站安装完成
      • 2025-02-28
        ENVIdata科研级生态气象系统在水利部节水灌溉示范基地安装完成
      • 2025-01-24
        ENVIdata-DT土壤水温电导率测量系统用于盐碱地改良监测
      • 2025-01-03
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I通辽市水务局蒸渗系统安装完成
      • 2025-01-03
        ENVIdata科研级生态气象系统在山东东营市利津安装点完成
      • 2025-03-14
        AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪在四川省核地质调查研究所安装培训完成
      • 2024-11-22
        清华大学Aerodyne地气交换通量观测系统通过验收
      • 2023-11-01
        内蒙古农牧科学院Aerodyne痕量气体观测系统完成安装验收
      • 2023-08-03
        内蒙古自治区农牧业科学院N2O、CH4和CO2痕量气体观测系统
      • 2023-07-27
        基于城市高塔的异位通量观测系统的应用实例
      • 2023-02-15
        六种痕量温室气体同步测量系统标定过程和结果
      • 2025-04-25
        新疆农科院AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 2025-03-28
        文献分享—利用微根窗技术监测根区直接灌溉对作物根系分布的影响
      • 2025-03-14
        华南农业大学大学AZR-300 复合根系生长监测系统完成培训验收
      • 2025-03-14
        AZR-300TF复合根系荧光监测系统在成都理工大学完成验收
      • 2025-03-14
        AZR-300复合根系生长动态监测系统在四川省核地质调查研究所安装培训完成
      • 2024-12-13
        AZR-300(摄像版)在中国林科院高原研究所完成培训验收
      • 2024-12-13
        ENVIdata-DD植物茎流监测系统在西北农林科技大学完成验收
      • 2024-12-06
        AZR-300在清华大学深圳国际研究生院完成培训验收
      • 2024-09-27
        ENVIdata-ET网络化蒸散监测系统在新疆大学安装完成
      • 2024-09-27
        ENVIdata-ET网络化蒸散监测系统在内蒙古农牧科学院安装完成
      • 2024-09-27
        ichamber系统中国农业大学石羊河实验站运维工作圆满完成
      • 2024-08-22
        新疆博州灌溉试验站IRRIScope灌溉指导器完成安装
      • 2024-08-22
        IRRIScope灌溉指导器在中国科学院新乡试验基地完成安装
      • 2024-01-04
        ENVIdata-Thies标准地面气象观测站监测深圳水库环境气象参数
      • 2023-12-21
        内蒙古水科院IRRIScope灌溉指导器完成安装
      • 2023-12-07
        青海大学ENVIdata-Thies科研级气象观测系统完成安装验收
      • 2025-03-28
        玉米秸秆中化学营养成分元素富集分析
      • 2025-03-07
        石河子大学EcoChem激光光谱元素分析系统完成验收
      • 2023-04-04
        AZG-300便携式土壤温室气体监测仪用于麦田CO2、CH4排放研究
      • 2023-04-04
        AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪在山西大学完成安装
      • 2023-02-16
        混凝土水分测量仪应用案例
  • 作为中国第一个以“生态仪器”命名的专业仪器公司,从成立之初,澳作生态仪器有限公司就致力于引进、推广国际先进的生态环境监测技术和仪器设备,并根据国内的科研需求研发、定制生态系统监测设施和仪器。时至今日,已经走过二十年的历程。
     

    公司具有一支由实力雄厚的科研技术人员组成的团队,85% 以上具有本科或本科以上学历,其中一半人员具备硕士以上学历。公司总部位于中关村翠湖科技园云中心,在广州,南京、成都、郑州、泰安、新疆设立了营销、技术服务中心,网络化办公最大程度上给予客户周到便利的咨讯和服务。

    了解更多
끠

产品

LCiT便携式光合仪

LCi T 便携式光合仪

一、用途:

img1img2img3

LCiT 便携式光合仪是最小巧、轻便的便携式光合作用测定仪,用以测量植物叶片的净光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间CO2浓度等与植物光合作用相关的参数。即可在研究中使用,又是很好的教学仪器。特殊的设计可在高湿度、高尘埃环境使用。

img4

 

二、原理:

差分开路式测量,应用IRGA(红外气体分析)原理和双激光调谐快速响应水蒸气传感器,根据精密测量叶片表面CO2浓度及水分的变化情况来考察叶片与植物光合作用相关的参数。

 

三、特点:

Ø                      便携式设计,体积轻小,仅重2Kg;

Ø                      微型IRGA置于叶室中,反应迅速、无时滞;

Ø                      RGB LED光源和白LED光源可选,提供连续的、可靠的、稳定的、均匀的PAR控制;

Ø                      RGB 光源可以输出任意Red:Green:Blue配比的光谱光强;

Ø                      灵敏的彩色LCD触摸屏,数据即时输入;

Ø                      内置GPS单元,记录采样点经纬度及海拔;

Ø                      可在恶劣环境下使用,野外工作时间长;

Ø                      可方便互换不同种类的测量叶室;

Ø                      叶室材料经精心选择,以确保CO2及水分的测量精度;

Ø                      使用可移动SD卡,数据存储量大;

Ø                      操作简单,维护方便,叶室所有区域都很容易清洁;

Ø                      采用低能耗技术,野外单电池持续工作时间长,可达10小时。

 

四、组成:

Ø                      主机:分析计算系统及气路;

Ø                      标准叶室:叶室中含有红外CO2分析装置和双激光调谐快速响应水蒸气传感器,可选测多种叶片类型的叶室叶夹,以及果实室及整株拟南芥室;

Ø                      供电系统:12V2.8AH铅酸电池及其充电器;

Ø                      干燥剂、基本备用零件包、使用说明书。

 

五、可选更换的叶室类型:

img6

宽叶叶室:

适用物种最多的标准叶室,它具有一个安装好的叶温传感器和手工安装的外置温度传感器,叶室窗口的面积是6.25 cm2。

img7

窄叶叶室:

适合宽度小于1cm的窄叶,叶宽大于1cm的叶片使用宽叶叶室较佳。它具有一个安装好的叶温传感器和手工安装的温度传感器,叶室窗口        的面积是5.2 cm2。

img8

针叶叶室:

透明圆柱形设计,适合像松柏类植物叶等3D的植物组织,也适合测量很小的水果和叶片集合体,叶室的体积是175cm3。

img9

拟南芥/小叶叶室:

适合测量拟南芥等非常小的叶片。该叶室具有非常灵活的测量臂,使        您很容易将测量室放置于叶片上,而不损害叶片或其他临近的部分,即使叶片贴近地面。叶室窗口的直径是16mm。

img10

小型冠层室:

坚固的圆柱形结构,设计用于草皮草和最大高度达55mm的整个植株        的测量。

img11

整株拟南芥室:

用于测量整株像拟南芥等生长在一定标准容器中的小型植物,适配器        可直接连接小冠层室。

img12

果实测量室:

适用于用于果实的测量。由两部分组成:透明的上层和密封的基部。        测量室的容积为1 L。

img13

 荧光仪适配器:

适用于同时进行气体交换和叶绿素荧光的研究,该单元具有光纤电缆适配器,允许连接荧光设备。宽型叶室和窄型叶室都可以和主要的荧光仪联用(注意:推荐使用opti-Sciences的OS-5p便携式荧光仪)。

img14

土壤呼吸室:

用于土壤呼吸的测量。测量室坚固,适于野外使用,由上部的测量室和下部的箍组成。上部测量室具有压力释放阀,可消除梯度压力影响并对流过的气流敏感,可得到精确的测量结果。总体积为1 L。

 

多个测量室连用,可用于空间分布的研究,并可进行长期的比较检测。

 

应用案例:

img15

六、技术指标:

Ø                      CO2测量范围: 0-2000ppm,CO2测量分辨率:0.1ppm;CO2采用红外分析系统,差分开路测量系统,自动置零,自动气压和温度补偿;精确度: ±1%,响应时间:0.25s;CO 2 重复性: 0.1% of reading @ 370ppm

Ø                      H2O测量范围: 0-75 mbar,H2O测量分辨率: 0.1mbar;H2O测量采用双激光调谐快速响应水蒸气传感器;重复性:0.5% R.H.;  

Ø                      PAR测量范围:硅光电池,0-3000 μmol m-2 s-1;精度:5μmol/m-2/s-1

Ø                      两种控光LED光源可选:RGB LED光源 0-2400µmol m-2 s-1 , 白LED光源0-2500 m-2 s-1

Ø                      叶室温度:-5℃ - 50℃,精度:±0.2℃;精密热敏电阻

Ø                      叶片温度:-5℃ - 50℃,精度:±0.2℃;热敏电阻/通过能量平衡计算

Ø                      操作环境温度:5到45℃;

Ø                      叶室空气流速: 100 – 500ml / min;精度:±2% of f.s.d.

Ø                      气体连接:3mm倒钩;

Ø                      预热时间:20℃时≤5分钟;

Ø                      显示屏:灵敏彩色LCD触摸屏;即时数据输入

Ø                      数据记录:可移动SD存储卡,32G可扩展;

Ø                      供电系统:内置12V 2.8AH铅酸电池,可持续工作10小时左右;

Ø                      电池充电器:通用输入电压,13.8V输出,智能控制;

Ø                      电子输出:USB连接:Mini – B通讯,

RS232输出:9针“D”型;用户选择的速率可达230400波特(电脑或打印连接);

Ø                      尺寸:主机:240 × 125 × 140 mm,

标准叶室:25× 25 × 10 mm;

Ø                      重量:面板:2.4 kg,

植物叶室:0.6 kg。

 

七、产地:英国

八、参考文献(近三年发表200余篇SCI文章,仅列出部分代表性文献)

1.       Soil moisture overshadows temperature control over soil CO2 efflux in a Pinus canariensis forest at treeline in Tenerife, Canary Islands, Brito P. et al. 2013, Acta Oecologica, 48:1-6

2.       Physiological and biochemical characteristics of Sorghum bicolor and Sorghum sudanense subjected to salt stress in two stages of development, Oliveira VP. et al. African Journal of Agricultural Research 8(8), 660-670

3.       Influence of inorganic nitrogen sources on K+/Na+ homeostasis and salt tolerance in sorghum plants, Miranda R S. et al. 2013, Acta Physiologiae Plantarum, 35(3), 841-852

4.       Contrasting Physiological Responses of Jatropha curcas Plants to Single and Combined Stresses of Salinity and Heat, Silva E N. et al. 2013, Journal of Plant Growth Regulation, 32(1), 159-169

5.       Daily photosynthetic radiation use efficiency for apple and pear leaves: Seasonal changes and estimation of canopy net carbon exchange rate, Auzmendi I, et al. 2013, European Journal of Agronomy, 51, 1–8

6.       Leaf life span optimizes annual biomass production rather than plant photosynthetic capacity in an evergreen shrub, Marty C. et al. 2010, New Phytologist, 187(2): 407-416

7.       Response of Holm oak (Quercus ilex subsp. ballota) and mastic shrub (Pistacia lentiscus L.) seedlings to high concentrations of Cd and Tl in the rhizosphere, Domínguez M.T. et al. 2011, Chemosphere, 83(8), 1166-1174

8.       Drought induces opposite changes in the concentration of non-structural carbohydrates of two evergreen Nothofagus species of differential drought resistance, Piper F.I. 2011, Annals of Forest Science, 68(2), 415-424

9.       Shrub species affect distinctively the functioning of scattered Quercus ilex trees in Mediterranean open woodlands, Forest Ecology and Management, Rolo V. et al. 2011, 261(11): 1750-1759

10.       Morphological and photosynthetic alterations in the Yellow-ipe, Tabebuia chrysotricha (Mart. Ex DC.) Standl., under nursery shading and gas exchange after being transferred to full sunlight, Endres L. et al. 2010, Agroforestry systems, 78(3): 287-298

11.       Changes in biomass and photosynthetic parameters of tomato plants exposed to trivalent and hexavalent chromium, Henriques F. S. 2010, Biologia Plantarum, 54(3): 583-586

12.       The possible role of quinate in the mode of action of glyphosate and acetolactate synthase inhibitors, Orcaray L. et al. 2010, Pest Management Science, 66(3): 262-269

13.       The role of organic and inorganic solutes in the osmotic adjustment of drought-stressed Jatropha curcas plants, Silva E.N. et al. 2010, Environmental and Experimental Botany, 69(3): 279-285

 

九、典型应用

Leaf life span optimizes annual biomass production rather than plant photosynthetic capacity in an evergreen shrub, Marty C. et al. 2010, New Phytologist, 187(2): 407-416

img16

本文研究了Rhododendron ferrugineum(高山玫瑰杜鹃,杜鹃属模式种)净光合能力与叶片寿命的关系,发现有更多较老叶片的种群其光合能力更强(图中深色区域为一年叶片和二年叶片)。

 

2022-11-24 16:18
ꄴ前一个: iFL便携式光合荧光复合测量系统
ꄲ后一个: LCProT全自动便携式光合仪
낙加入购物车
首页  ꄲ  根系  ꄲ  LCiT便携式光合仪
  • 蒸渗仪

  • 气体通量

  • 根系

  • 元素

  • 生态因子

  • 智慧农业

  • 混凝土水分

北京澳作生态仪器有限公司

 AOZUO ECOLOGY INSTRUMENTATION LTD.

版权所有 © 北京澳作生态仪器有限公司

 [京ICP备05027125号-1]

 备案编号:京公网安备11010802009010号

快速链接

  • 首页
  • 关于我们
  • 产品
  • 应用案例

服务热线

010-82675321

地址:北京市海淀区中关村翠湖科技园 · 云中心高里掌路3号院6号楼1单元101A

电话:010-82675321 /22 /23

邮箱:sales@aozuo.com.cn

  • 新闻
  • 技术支持
  • 合作伙伴
  • 联系我们
ꁱ技术支持
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6