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AP4植物动态气孔计
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代理商北京瑞顶环境科技有限公司专注于为国内用户引进先进的生态科研技术与理念,搭建连接先进生态科研技术与中国用户的桥梁,矢志不渝地为国内生态环境科研院所及高校的用户提供满意的产品和服务。
瑞顶环境不断引进高品质的生态科研仪器设备和先进的科研技术,为国内生态科研工作者提供更稳定的技术应用方案和解决方案,满足广大用户的需求。截止目前,公司已与十几家国际生态仪器制造厂家达成稳定的合作关系,并且还在不断地发现新的制造商及全新的生态科研技术方案。
瑞顶环境的产品主要包括土壤生态、植物生理生态、气象监测、环境监测、水质监测、生态遥感等研究用的行业先进仪器和整体解决方案,如土壤水温盐监测系统、植物生理生态监测解决方案、植物年轮测量系统、科研级气象监测站、水质在线监测系统、空气质量监测系统、生态遥感监测系统、激光元素分析系统等等。
成为生态领域科研解决方案提供商是瑞顶环境的目标。公司技术团队为客户提供稳定的技术支持和售后服务,得到了用户的高度赞许和好评!
生态科学研究,瑞顶环境与您同行!
一、简介
AP4植物动态气孔计根据叶片对水蒸气的电导来测量气孔的孔径。这是植物叶片水分流失和光合作用CO2吸收的主要决定因素。
植物叶片气孔中水蒸气的流失是植物蒸腾作用与环境温度、压力、湿度和风速密切相关的重要因素之一。气孔对光照、相对湿度(RH)、二氧化碳(CO2)、水分胁迫、病原菌和污染物敏感。当结合叶面积和叶温度测量时,该仪器可以估计整个植物或作物冠层的水分损失。因此,AP4是量化各种影响对气孔行为的影响的宝贵工具。它在比较不同作物品种对环境变化和胁迫的反应方面也有重要作用。
应用范围:
1.植物蒸腾作用特点的研究
2.环境条件(光、温、水)对植物蒸腾作用的影响
3.逆境条件下,应用植物气孔导度评价城市大气污染状况
4.全球变化,特别是在温室气体浓度升高情况下植物生理生态反应研究
5.目标植物筛选,应用植物气孔导度筛选抗旱植物、抗污染植物等
二、测量原理
根据循环扩散原理,由植物叶片表面湿度的变化进行测量计算。
三、系统特点
1.方便简洁,直接得到读数,可直接校准(保证数据准确性),且具备温度补偿功能
2.测量过程中,降低叶片叶压的影响
3.采用循环扩散原理,不需搅拌叶室,校准简单易操
4.更适用于野外测量使用(与稳态计比),精度更少受RH影响,测定时间小于15秒,具备图像显示功能,性价比高
5.结构紧凑,重量轻,可实现在密集冠层中测量
6.内置条型和圆形测量室,适应各种类型的叶片
7.便捷的数据处理系统:存储单元能存储1500个读数,可通过RS232连线传输到计算机、打印机或其它小型终端设备。其数据格式适宜于直接输入一些通用数据处理软件,如Excel
8.数据采集的多样化:该机能够同时采集植物叶片气孔导度、气孔阻力、光照强度、大气相对湿度、温度等多种指标。
9.产地:英国。
四、系统组成
1.主机:含有气路系统及分析计算系统
2.传感头:传感头包括两个叶室,一个槽状,另一个圆形。可针对不同形状的叶片来选择适当的叶室,传感头中含有微型电热调节器、RH传感器和PAR传感器
3.矫正盘
产地:英国
五、技术规格
气孔导度(mm/s) | 测量范围:0.25~30.0 mm/s;分辨率:0.01~0.1mm/s;精度:±10%(0.25~20.0 mm/s),±20%(20.0~30.0 mm/s) |
气孔阻力 | 测量范围:0.2~40 s/cm;分辨率:0.01~0.1;精度:±0.2 s/cm(0.2~0.5 s/cm),±10%(0.5~40 s/cm) |
相对湿度 | 测量范围:0~100%;分辨率:0.1;精度:±4% |
样品室温度 | 测量范围:-5~+55℃;分辨率:0.1;精度:±0.7℃(0~+50℃) |
样品室和叶子温度差 | 测量范围:-5~+5℃;分辨率:0.1;精度:±0.2℃(0~+50℃) |
光量子通量 | 测量范围:0~2500 μmol/m2/s;分辨率:10;精度:±15% |
测量单位 | 气孔导度:mmol/m2/s、mm/s、cm/s;气孔阻力:s/cm、s/m、m2/s/mol |