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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

EcoChem 种质资源检测鉴定系统

EcoChem 种质资源检测鉴定系统

 

img1种子是具有生命的特殊商品,是种植业中最基本的生产资料。在农业生产中,能否获得高产、优质和高效除了取决于种子品种的好坏之外,还取决于种子的质量。目前种子市场还是存在一些乱象,一些中小企业由于利润微薄,铤而走险,非法生产,以次充好。所以进行种子的检测意义重大。这样做同时也可以很好的分析、鉴定和评价种子的质量、批次和利用价值。现在我们可以通过EcoChem激光光谱元素测量系统检测种子的元素光谱特征,组分特征来进行种子分类及鉴定、转基因产品检测、种子活力分级检测等。这是一种新的方法和快速检测手段。

 

img2 EcoChem 种质资源检测鉴定系统采用激光诱导击穿光谱(LIBS)技术,检测限可达ppm级。测量的元素可覆盖元素周期表中的大部分元素,高达100多种。系统的固体激光器产生激光作用于样品表面。当激光能量大于样品击穿门槛能量时,在样品表面形成等离子体。这些等离子体中受激光能量激发到达高能态的样品物质在迅速回迁至低能态的过程中,发射出带有样品元素种类、含量信息的发射光谱,这些发射光谱信号被智能信号收集系统收集并传输至光谱仪中进行分光,再由光谱信号检测器进行检测,得到元素信息。该系统目前已应用于土壤植物样品的检测,重金属污染检测,中药材元素测量与鉴定,种质资源检测与鉴定,宝石分析鉴定,矿物分析等诸多领域。

 

取不同类型的玉米种子,利用系统内置的PCA主成分分析模型进行分类鉴定,分类效果明显。

img3img4

玉米种子的分类                 不同玉米种子分类特征明显,区分度可达100%

 

随机选取鲁冰花,牵牛花,向日葵和紫茉莉的种子进行分类测定,系统可以很好的区分近似的花卉种子。还可以建立种子特征库,对未知种子,不同品种、不同产地的种子进行识别和鉴定分析。

img5 img6

 

休眠的种子需要进行活力测定,以能够预测种子发芽的能力,种子活力对农业生产的重要性不言而喻。传统方法时间长,需要前处理。有的方法对操作温度和光照也有一定的要求,有的需要人工进行判断,也会存在一定的误差。种子的活力在种子生理成熟时最旺盛,随着储藏时间的延长会发生自然不可逆的种子老化,相应的种子的活力也会逐渐降低。因此在种植前及时对种子的活力进行分级检测和筛选意义重大。

以牵牛花种子为例,进行高温高湿等老化处理,针对不同条件下的种子分别进行测量。建立激光诱导击穿光谱与种子活力之间的预测模型,可在播种前及时对种子活力进行分级检测和筛选。

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牵牛花种子活力分级检测,不同处理过的种子特征明显

取籽粒饱满的水稻种子,对其进行元素分布分析。一次实验可以同时得到多种元素的元素分布情况。下图展示的是水稻种子Ca、Si、Al元素的分布情况。从图中可以看出籽粒的边缘处Ca和Al元素含量较高,而Si元素含量较低。

img8

 

系统主要技术指标:

激光系统:

激光能量:200mJ@1064nm,能量输出0-100%可调;(25mJ@266nm激光可选)

光斑质量控制系统

重现率:20Hz,脉宽<8ns,DI水冷却系统

光斑大小:50-300μm连续可调

激光光闸:自动双光闸,稳定控制激光能量和LIBS信号

激光安全:I级,有激光锁定保护装置

检测器:谱宽可覆盖全部元素测量范围,可以测量C,P,Mg,Si,Fe,Ca,Na,K,N,H,O等元素周期表中全部元素信息;分辨率0.10nm @400 nm;积分时间9 µs-59s。

具有自动高度调整的功能

 

工作台:

 

全自动操作台,X-Y轴行程 150mm x 150mm, 分辨率1μm;Z 轴:行程50mm, 分辨率0.5μm

样品室:有效工作面积10cm x 10cm,可定制,可充入氩气或氦气等惰性缓冲气体。

 

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操作软件:

中文软件界面,包含NIST和ElementLIBS元素识别数据库。可以轻松检测和识别元素周期表上的元素并进行信息标记。软件还同时具备如下功能:软件可针对所有硬件部件(激光器,光谱仪,三维工作台,气路等)进行指令操作,界面友好,操作直观,使用简单;内置多种打样方式选择,包括单点,多点,直线,矩阵点等;具有自动聚焦控制,可快速且方便的识别样品;可对系统内置的双镜头(全景视野和放大视野)进行控制;内置PLS,PCR等多种定标计算模型,可快速计算元素含量;内置PCA,HCA等多种计算模型,可进行元素分类分析及溯源;可进行元素的分布(mapping)分析;对气路进行精准控制;内置txt, dat等多种数据格式的转换;内置国内多种常见土壤和植物标准曲线库,方便用户参考和调用。

 

数据处理中心:

专用四核CPU ,16GB内存台式电脑及27’显示器

 

可选配件:

台式压片机,氦气或氩气

 

2025-02-21 12:44
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