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      • EcoChem 中药材元素富集分析系统

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      • EcoChem 中药材溯源分析系统

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      • ST-W3 Pro 土壤剖面径流采样测量系统

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      • PhenoScope高通量植物抗性筛选系统

        넶817 ¥ 0.00
      • ENVIdata 植物生理生态监测系统

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      • AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪

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      • SONO-WZ混凝土水分含量/水胶比测量仪

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      • SONO混凝土在线监测水分传感器

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      • 2026-08-12
        ENVIdata科研级生态气象系统科尔沁沙地站点运维纪实
      • 2026-08-07
        利用蒸渗仪控制地下水位计算江西典型红壤区潜水蒸发量
      • 2026-08-07
        江西水土保持生态科技园蒸渗仪扩容增至4套
      • 2026-08-07
        基于蒸渗仪的地下增温系统及其用于水-碳-氮耦合研究
      • 2026-08-07
        利用蒸渗仪分层土壤水分数据计算土壤储水量动态
      • 2026-08-07
        长期野外水文观测优选
      • 2026-08-07
        利用蒸渗仪分层土壤水分数据计算剖面根系吸水效率
      • 2026-08-07
        蒸渗 - 气体通量耦合系统测定根系自养呼吸技术
      • 2026-08-07
        延迟荧光技术如何精准锁定活体藻类及应用
      • 2025-07-31
        ENVIdata科研级生态气象系统运维圆满完成 ——助力科尔沁沙地生态研究新突破
      • 2025-06-20
        西安理工大学ENVIdata-DD植物茎流监测系统完成安装调试
      • 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
      • 2026-08-12
        原位观测细根动态与土壤剖面温室气体廓线耦合关系研究
      • 2026-08-07
        地表增温高寒湿地生态系统CO2、CH4、N2O通量长期原位自动监测
      • 2026-08-07
        突破IRMS技术壁垒:Aerodyne TILDAS技术规避¹³C干扰,高效分析三氧同位素
      • 2026-06-15
        SoilGAS-P便携式土壤多气体通量监测系统应用于南亚所甘蔗田实验
      • 2026-06-01
        文献分享:长期增温导致高寒土壤碳库耗竭并提升养分有效性
      • 2025-11-14
        激光光谱测量甲烷团簇同位素新突破
      • 2025-11-07
        中科院沈阳应用生态研究所氧化亚氮同位素监测系统通过验收
      • 2025-11-07
        碳酸盐团簇同位素最新分析技术
      • 2026-08-12
        盐旱胁迫下植物根系响应的原位解密——AZR-300复合根系监测系统开启逆境表型研究新范式
      • 2026-08-12
        AZR-300TF复合根系荧光监测系统落户新疆农业大学——助力南疆枣树根系原位动态研究
      • 2026-08-07
        RhizoCam:重新定义根系原位监测的精度与效率
      • 2026-08-07
        从“11次”到“实时”——RhizoCam为棉花抗旱根系研究带来的范式升级
      • 2026-08-07
        AZR-300根系监测系统在河北水利技术试验推广中心完成培训验收
      • 2026-08-07
        X-ray CT和MRI做不到的四件事:AZR-300根系监测系统如何补齐田间根系监测的“最后一公里”?
      • 2026-08-07
        国产自研根系分析软件RhizoGraph根系分析软件重磅升级
      • 2026-08-07
        AZR-300TF复合根系荧光监测系统落户河北工程大学——助力果树根系(梨树、桃树)原位动态研究
      • 2025-09-05
        甘肃地质调查局ENVILog-100土壤水分水势监测系统安装完成
      • 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
      • 2026-08-12
        基于TILDAS技术实现甲烷团簇同位素的快速高灵敏度检测
      • 2026-08-07
        面向复杂基质样品的LIBS定量精度优化策略
      • 2026-08-07
        安徽农业大学完成EcoChem激光元素测量系统的安装与调试
      • 2026-08-07
        LIBS光谱技术应用于茶叶的研究一:元素指纹定性识别与定量分析
      • 2026-08-07
        LIBS光谱技术应用于茶叶的研究二:分类鉴定、根区元素检测与成像分析
      • 2026-06-01
        EcoChem激光元素测量系统在包头师范学院完成安装和验收工作
      • 2026-04-01
        Ecochem激光元素迁移测量仪成功安装于成都中医药大学
      • 2025-06-13
        EcoChem激光光谱元素分析系统在湖南农业大学完成安装
      • 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。

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产品

ACM200 plus便携式花青素仪

ACM200 plus便携式花青素仪

 

 
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应用

l       无损测量

l       监测糖槭树衰老

l       叶片与花的花青素含量研究

l       花青素能够提高植物的抗虫性和光保护作用

特征

l       可存储多达160,000次测量

l       轻巧便携,手持设计,便于野外测量

l       显示花青素含量指数(ACI)并计算样品均值

l       内置数据采集器

l       USB输出

l       图形化数据显示

l       独立操作-无需PC

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ACM-200+花青素测量仪可快速接触式测定植物叶片和花内花青素含量。减少研磨或损伤性化学测量方法带来的损坏!测量快速、无损并且易于进行,使研究者能够收集到与化学测定高度相关的可信赖数据。

ACM-200+的设计使其高度可靠并持久耐用。它使用大面积样品测量头获得较大测量面积的信号平均值。与小面积样本测定方法相比,该方法充分考虑了测量区域面积的变异对测量结果重复性和可靠性的影响。ACM-200+花青素测量仪是2005年开始广泛使用的CCM-200+叶绿素含量测定仪的继承者。

ACM-200+具有空间巨大的数据存储器,能够存储多达160,000个测量值或包含GPS数据的94,000次测量值。数据存储在非易失性闪存内,因此用户可以放心存储大量数据而不必担心数据丢失。通用的USB端口可让用户快速便捷地下载数据。

ACM-200+不需要外部的数据采集器。您需要的花青素测量设备全部包含在一个轻便、小型、经济的包装内。

花青素的含量随时间而变化,研究表明,ACM-200+能够快速可靠的测定花青素含量。

已进行研究的物种有:糖槭树、蝶豆、山蚂蝗、长果黄麻、长春花和玫瑰茄。其他物种的研究正在进行。

实验室测定花青素含量的方法即耗时又破坏样品。通常样品需要经过分离、溶剂内研磨、最后用分光光度计测量其含量。使用化学测定方法,样品只能够被测定一次,与具有高性价比的、在植物整个生活史内监测花青素含量的趋势相背离。

ACM-200+测量考虑了花青素透光率和叶片厚度。

技术参数

测量参数:两个光吸收谱带(530nm和931nm)。用来测量花青素含量并对叶片厚度进行补偿。

测量区域:直径为3/8英寸的圆(0.71cm2)

分辨率:+/- 1 ACI Unit

重复精度:+/- 1%

光源:(1) LED(峰值为530nm)

      (2) 红外光LED(峰值为931nm)

内存容量:94,000到160,000个测量

模式:单点测量模式;2~30个点平均值;自动过滤超出2σ范围的10~30个点平均值

注释:每个测量或需要注意的修改都可添加数字字母注释

用户界面:128×32像素显示屏,6个控制及数据操作按键,具有状态和警报提示音

输出:USB1.1和可匹配GPS的RS232端口

温度范围:0-50℃

温度漂移:温度补偿源和检测器电路确保在整个范围内实现最小漂移

电源:9v碱性电池

产地:美国

参考文献

Morris J.B., Wang M.L. (2007) Anthocyanin and Potential Therapeutic Traits in Clitoria, Desmodium, Catharanthus and Hibiscus Species Acta Hort. 756, ISHS 2007

van den Berg A.K., Perkins T.D. (2005) Nondestructive Estimation of Anthcyanin Content in Autumn Sugar Maple Leaves HortScience 40(3):685-686. 2005

 

 

2022-11-24 16:18
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