FS-3080D Pro開路測量光合儀的詳細資料:
FS-3080D Pro開路測量光合儀
▲ 儀器采用空氣濕度和葉室濕度雙濕度傳感器,提高了計算精度。
▲ 儀器采用開路測量模式。
▲ 流量計采用微型電子流量計,氣泵流量可根據需要設定,可測量不同氣體流量下對光合作用的影響,氣體流量穩定。
▲ 增加了氣路堵塞保護功能,當氣路發生堵塞時,主機自動停止氣泵工作,并作出相應提示。
產品介紹
FS-3080D Pro開路測量光合儀是通過測量植物葉片一定時間內CO2吸收(釋放)的量, 并同時測量空氣溫濕度,葉片溫度,光照強度以及同化C02的葉片面積等要素,就可以直接計算出植物的光合(呼吸)速率、蒸騰速率、細胞間CO2濃度和氣孔導度等光合作用指標。測量方式:開路單葉、閉路單葉、閉路群體三種測量方式。該儀器具有靈敏度高、反應迅速,抗干擾性強,操作方便,可以進行活體的、連續的測定等突出優點,因而被廣泛應用于植物生理學、植物生物化學、生態環境、農業科學等多個領域。
測量項目:
非擴散式紅外CO2分析
葉片溫度
光合有效輻射(PAR)
葉室溫度
葉室濕度
分析計算:
葉片光合(呼吸)速率
葉片蒸騰速率
細胞間CO2濃度
氣孔導度
水分利用率
技術指標:
CO2分析:
加入了溫度調節的雙波長紅外二氧化碳分析器, 測量范圍:0-3000ppm,分辨率:0.1ppm; 精度3ppm。二氧化碳測量不受溫度變化影響,具有穩定、精度高,反映靈敏,1秒鐘之內就可以完成二氧化碳差值采集。
葉室溫度:
德國賀利氏高精度數字溫度傳感器,測量范圍:-20-80℃,分辨率:0.1℃,誤差±0.2℃
葉片溫度:
鉑電阻,測量范圍:-20-60℃,分辨率:0.1℃,誤差±0.2℃
濕度:
瑞士進口高精度數字濕度傳感器:
測量范圍0-99%,分辨率:0.1%,誤差≤ 1%
光合有效輻射(PAR):
帶有修正濾光片的硅光電池
測量范圍:0-3000µmolm ㎡/秒 ,精度<1µmolm ㎡/秒. 響應波長范圍:400~700nm
流量測量:微型電子流量計,流量在0-1L范圍內任意設定。分辨率:0.0001L,
零點漂移:±0.005L,氣泵流量可根據需要設定,可測量不同氣體流量下對光合作用的影響,氣體流量穩定。
葉室尺寸:
Ⅰ型:(20×20mm)
Ⅱ型:(55×20mm) 標配尺寸
Ⅲ型:(55×10mm)
IV型:直徑11.3mm的圓
操作環境:溫度-20℃—60℃,相對濕度:0-99%(沒有水汽凝結)
電源:DC8.4V鋰電池,可連續工作10小時
數據存儲:內存16G,可擴展為32G
數據傳輸:USB連接電腦可直接導出數據
顯示:3.5"TFT真彩液晶屏彩色顯示器,分辨率 800×480,強光下清晰可見
按鍵:六按鍵,操作簡單方便
體積:260×260×130mm
重量:主機3.25kg
其他可選配件
群體同化箱:容積2L。 其他尺寸可定制
土壤呼吸器:直徑100mm,高度200mm。 其他尺寸可定制
光源:外配即插式LED紅藍光源,可調范圍0—3000µmolm ㎡/秒 。光強值可通過儀器設定。GPS定位:附帶GPS定位功能,可實時顯示測量地點的經緯度
開放式系統光合儀與封閉系統光合儀的區別
在封閉系統中,從裝著葉片或植株的葉室中抽出空氣,送入紅外分析儀(IRGA)(二氧化碳傳感器),光合儀連續記錄系統中的C02濃度,然后空氣又從分析儀回到葉室。整個氣路成為一個封閉的循環系統。如果葉室的葉片正在進行光合作用,那么系統中的C02濃度將不斷下降,直到達到光合作用的C02補償點。
放式氣路系統的原理:開放式氣路系統是以氣泵為動力,空氣流經同化室后排出,由于葉片光合氣體中的CO2被部分吸收,用IRGA(二氧化碳傳感器)測量進入同化室和流出同化室的空氣中CO2濃度差,并按公式計算出光合速率:在開放式系統中,氣體流量是影響光合速率的重要因素,必須精確控制。流量的調節依據是測定過程中的CO2濃度差,CO2濃度差以控制在5~25ppm的濃度范圍內較好。氣體流量須根據被測葉片面積的大小及葉片的光合速率高低適當調節。葉片面積大、光合作用強的,流速應適當大些,反之則應小些
開放式氣路的優點:
可對光合速率作長時間動態監測,例如,固定一片葉片,可以進行此葉片光合作用的日變化測定。
開放式氣路系統恒態測定,它所反應的是在某種條件下,特別是某一CO2濃度下CO2交換速率達到平衡時的光合速率,排出了氣孔對環境條件變化反應的滯后現象帶來的干擾。
容易進行環境條件(CO2濃度、光強度、溫度、空氣濕度)的控制,方便地進行環境條件控制下光合速率的測定以及響應曲線的測定。
葉室小,結構簡單,操作方便。5.通過配氣可以精確測定光呼吸速率。用N2、O2和CO2配制低氧氣體(2~3%O2,360ppm CO2),與正??諝猓?1%O2,360ppmCO2),測定不同氣體下的光合速率之差即為光呼吸。
開放式氣路的缺點:
1、不能進行群體光合速率的測定;較大的氣流難以實現控制和精確測量。
2、不能測定土壤呼吸。
3、在進行光合實驗時,對植物不宜移動,一旦移動了,植物的光合速率就不會穩定,在測定時飽和光下植物的光合速率時,當數值上下波動時,便可測定。