簡(jiǎn)要描述:便攜式光學(xué)氧氣與溫度測量?jì)x是基于熒光淬滅原理設計的。其感應涂層由兩部分組成,一個(gè)用于測量溫度,另一個(gè)用于測量氧氣。因此,氧含量測量的溫度補償通過(guò)*、理想地嵌入在同一涂層實(shí)現。由于涂層不使用氧氣進(jìn)行測量,該技術(shù)可用于封閉、非攪拌環(huán)境。儀器采用嵌入式元件實(shí)現溫度補償,不受響應時(shí)間差的影響,使傳感器能夠在快速變化的環(huán)境中使用。
產(chǎn)品分類(lèi)
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品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
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應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè) |
FluoMini O2 便攜式光學(xué)氧氣與溫度測量?jì)x基于熒光淬滅原理設計,其傳感器的光學(xué)感應涂層由兩部分組成,一個(gè)用于測量溫度,另一個(gè)用于測量氧氣。通過(guò)自帶的溫度測量可以對氧氣測量進(jìn)行溫度補償;該技術(shù)可用于封閉、非攪拌的環(huán)境。便攜式光學(xué)氧氣與溫度測量?jì)x采用嵌入式組件實(shí)現溫度補償,不受響應時(shí)間差的影響,使傳感器能夠在快速變化的環(huán)境中使用。
主要特點(diǎn)
主要參數
基本配置
儀器主機;光學(xué)氧氣/溫度傳感器(帶金屬保護罩); 2米USB連接線(xiàn);軟件和手冊U盤(pán);傳感器支架;木質(zhì)挖孔器;手提箱。
可選:非侵入式光學(xué)氧氣/T傳感器,帶有10個(gè)反射標簽。
應用案例
案例1. 草莓種植過(guò)程中根際O2優(yōu)化策略
植物根際環(huán)境對其生長(cháng)、抗病能力至關(guān)重要。植物根際水和營(yíng)養應根據需要進(jìn)行調整。但是根際的O2水平很大程度決定了植物攝取營(yíng)養的效率、對水分的吸收以及根的質(zhì)量。足夠的O2水平保證了植物健康的根系,使其對病原微生物有更好的抵抗力?;|(zhì)中的O2 含量足夠,也大限度地減少了無(wú)氧情況的風(fēng)險,降低致病微生物侵染的風(fēng)險。
在正常生長(cháng)控制策略下,研究者對草莓根際O2及常規重要的氣候參數進(jìn)行了為期幾個(gè)月的監測。結果表明,保持高O2含量對于維持植物根際區域適宜水分含量及電導率(EC)至關(guān)重要。光照水平、澆水量與根區O2水平具有明確的相關(guān)關(guān)系,這些參數可以成為改善植物根區O2條件而調整澆水策略的基礎。
案例2. 辣椒種植過(guò)程中根際區域O2監測
種植基質(zhì)中不良的O2含量水平可以導致農作物的減產(chǎn),而O2含量極低時(shí)更容易使植物患病。如下圖所示,在某些情況下,根區O2含量降至零,這必然導致作物減產(chǎn)以及削弱植物抗病性,可通過(guò)優(yōu)化基質(zhì)和給水策略來(lái)降低這種風(fēng)險。
使用荷蘭Sendot公司的FluoMini O2便攜式光學(xué)氧氣/溫度測量?jì)x可以直接對多孔基質(zhì)或土壤中的O2含量進(jìn)行連續幾周的精準測量;如右圖所示測量過(guò)程,其結果如后面數據圖:
案例3. 植物種子存儲過(guò)程中的氧氣溫度監測及存儲策略
氧化速率是衡量種子質(zhì)量的一個(gè)指標;將反射標簽紙(用于FluoMini O2非接觸測量O2和溫度)密封在小瓶中,使之與外部氧隔離,從而測定干燥種子在室溫下的耗氧量。此外,還可以在高溫下進(jìn)行老化加速測試。
下圖顯示了不同溫度下,裝有20克種子的封閉玻璃小瓶中氧氣的減少過(guò)程。高溫條件下氧氣的減少要快4倍。室溫下的氧氣消耗量約為40 ug/g干燥種子,40 ℃時(shí),消耗量為160 ug/g干燥種子,這些測量為評估種子質(zhì)量,決策種子適宜儲存策略提供了依據。
產(chǎn)地與廠(chǎng)家:荷蘭 Sendot
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