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進口葉綠素測定儀SYS-SPAD-502Plus

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參考價 15800
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具體成交價以合同協議為準
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  • 品牌 其他品牌
  • 廠商性質 生產商
  • 所在地 丹東市
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更新時間:2024-04-09 10:16:14瀏覽次數:2239

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產品簡介

產地類別 國產 價格區間 2萬-5萬
應用領域 農林牧漁
進口葉綠素測定儀SYS-SPAD-502Plus已經有越來越多的人開始意識到過量使用氮肥對于湖泊水及地下水造成的污染并開始認識到適量使用氮肥的重要性了。

詳細介紹

進口葉綠素測定儀SYS-SPAD-502Plus產品介紹:

葉綠素儀對于種植者來說,知道作物的氮需求量,就可以控制氮肥的供應在恰當的數量上。一些實驗表明,SPAD系列在保證作物產量不減少的前提下,可以幫助減少10的氮肥用量。在農田中將氮肥的用量控制到佳,可以減少由于過量使用氮肥而可能引起的作物病害及環境污染。已經有越來越多的人開始意識到過量使用氮肥對于湖泊水及地下水造成的污染并開始認識到適量使用氮肥的重要性了。

產品特性:

趨勢圖顯示:測量的多組數據走勢會顯示在圖中,那些差異較大的數據可以一目了然就被發現出來,從而得到重視并進行分析。

輕便,易攜帶:擁有小巧的機身,僅200g的重量,可以方便地裝入口袋并帶到現場進行測量。

測量迅速、簡便:測量時只需要將葉片插入并合上測量探頭即可,無需將葉片剪下,這樣就可以在作物的生長過程中全程對特定的葉片進行監測,從而得到更科學的分析結果。

防水功能:有防水功能(IPX-4),即使下雨天,也可在室外進行測量工作。不可將儀器浸入水中,或用水直接對儀器進行清洗。

電池消耗低:SYS-SPAD-502Plus使用的是LED照明光源,因此可大大降低電池的消耗,一組2節的AA電池,可進行測量約20,000次。

測量面積小:實際測量面積僅為 2 x 3mm,即使是很小的葉片,也可以進行測量。而且,深度調節裝置可以使很小的葉片也(精)確定位進行測量。

高精度:高精度 (± 1.0 SPAD) 的測量,即使生長環境相近的作物也可以進行測量并分析分類。

數據存儲:可以在內存中存儲多達30組測量數據,并可將近的測量數據進行刪除或恢復,另外,儀器還可以自動計算出所有數據的平均值以供參考。

讀數檢測:讀數檢測可使客戶自行檢查SYS-SPAD-502Plus是否在正常工作中,以保證始終得到(精)確的測量數據。

進口葉綠素測定儀SYS-SPAD-502Plus技術指標:

型號:葉綠素儀 SYS-SPAD-502Plus

測量對象:農作物葉子

測量方法:2個波長下的光密度差

測量區域:2 ×3 mm

樣品厚度大:1.2 mm

樣品插入深度:12 mm (可使用深度調節裝置調整位置為0-6mm)

光源:2個LED光源

傳感器:1 個SPD(硅光二ji管)

顯示:LCD屏幕顯示,4位小數,趨勢圖

顯示范圍:-9.9 - 199.9 SPAD 單位

內存:30 組測量數據,可計算/顯示平均值

電源:2節五號電池

電池壽命:約20,000次

小測量間隔:約2秒

精度:±1.0 SPAD 單位(0.0-50.0 SPAD單位,常溫濕度下)超過50.0 SPAD單位時顯示'*'

重復性:±0.3 SPAD 單位以內(0.0-50.0 SPAD 測量位置不變)

重現性:±0.5 SPAD 單位以內(0.0-50.0 SPAD 測量位置不變)

溫度漂移:±0.04 SPAD 單位以內/°C

操作溫度/濕度范圍:0 - 50°C,相對濕度0.85以內(35°C),無凝露

儲存溫度/濕度范圍:-20 - 55°C,相對濕度0.85以內(35°C),無凝露

尺寸/重量:78 (寬) ×164 (長) ×49 (高) mm, 200 g

標準配置:主機,校驗卡,手繩,2節五號電池,軟包,說明書等

其他:警告音,用戶系數補償

賽亞斯是一家生產制造植物生理儀器、葉綠素儀的廠家,如有需求請致電我公司,我公司會提供詳細的葉綠素測定儀產品解決方案。

拓展資料
德國化學家韋爾斯泰特經過10年的艱苦努力,采用了當時的色層分離法并耗費了成噸的綠葉,終于尋覓到了其中的神秘捕光物質——葉綠素。由于成功提取了葉綠素,韋爾斯泰特在1915年榮獲了諾貝爾化學獎。葉綠素是深綠色光合色素的總稱,廣泛存在于綠色植物及藻類當中,而在某些動物體中也發現存在葉綠素,如綠眼蟲、部分共生海綿、海蝸牛等。在相當長的一段時間內,人們認為葉綠素只包括結構相似的四種類型,即葉綠素a、葉綠素b、葉綠素c和葉綠素d。近年來,科研工作者發現了第5種葉綠素——葉綠素f,而后續發現的細菌葉綠素,其種類更多,分為細菌葉綠素a、b、c、d、e、f、g等。葉綠素是含鎂的四吡咯衍生物,其基本結構與卟啉化合物血紅素相似,它們都是由原卟啉Ⅸ通過生物合成形成的。其分子由兩部分組成的:核心部分是起到吸收光能作用的卟啉環,葉綠素依靠卟啉中的單鍵和雙鍵的改變來吸收可見光;另一部分是被稱為葉綠醇的長脂肪烴側鏈,葉綠素可利用這種側鏈插入到類囊體膜中。與含鐵的血紅素不同的是,葉綠素中的卟啉環以鎂原子作為替代[1]。雖然各葉綠素之間的結構差異很小,但卻導致形成了不同的吸收光譜(見表1),并進一步影響含有該種葉綠素生物的生存與進化。

 

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