SPAD-502叶绿素仪/SPAD502叶绿素仪之氮(N)元素控制管理
氮(N)元素在作物的生长过程中起到了非常重要的作用。
对于种植者来说,知道作物的氮需求量,就可以控制氮肥的供应在恰当的数量上。
一些实验表明,SPAD系列在作物产量不减少的前提下,可以帮助减少10%的氮肥用量。
在农田中将氮肥的用量控制到,可以减少由于过量使用氮肥而可能引起的作物病害及环境污染。
已经有越来越多的人开始意识到过量使用氮肥对于湖泊水及地下水造成的污染并开始认识到适量使用氮肥的重要性了。
在氮肥应用技术不断发展的现在和未来,SPAD系列产品正起着越来越重要的作用。
SPAD-502叶绿素仪/SPAD502叶绿素仪原理
SPAD-502Plus通过测量叶子对两个波长段里的吸收率,来评估当前叶子中的叶绿素的相对含量。下图显示了两种叶子样品中的叶绿素对于光谱的吸收率。
从图中可以看出,叶绿素在蓝色区域(400—500nm)和红色区域(600—700nm)范围内吸收达到了峰值,但在近红外区域却没有吸收。
利用叶绿素的这种吸收特性,SPAD-502Plus测量叶子在红色区域和近红外区域的吸收率。通过这两部分区域的吸收率,来计算出一种SPAD值,它是用数字来表示目前和叶子中叶绿素含量相对应的参数。
检测作物的营养条件
叶子中叶绿素含量与作物目前的营养状况有关。从下图中可以看到,叶绿素含量(用SPAD值表示)与叶子中的氮含量(一种重要的营养成分)成比例增长。对一特定作物品种来说,SAPD指数越高,代表此作物越健康。
SPAD-502叶绿素仪/SPAD502叶绿素仪特性
趋势图显示:测量的多组数据走势会显示在图中,那些差异较大的数据可以一目了然就被发现出来,从而得到重视并进行分析。
轻便,易携带:SPAD-502Plus拥有小巧的机身,仅200g的重量,可以方便地装入口袋并带到现场进行测量。
测量迅速、简便:测量时只需要将叶片插入并合上测量探头即可,无需将叶片剪下,这样就可以在作物的生长过程中全程对特定的叶片进行监测,从而得到更科学的分析结果。
防水功能:SPAD-502Plus有防水功能(IPX-4),即使下雨天,也可在室外进行测量工作。
*不可将仪器浸入水中,或用水直接对仪器进行清洗。
电池消耗低:SPAD-502Plus使用的是LED照明光源,因此可大大降低电池的消耗,一组2节的AA电池,可进行测量约20,000次。
测量面积小:实际测量面积仅为 2 x 3mm,即使是很小的叶片,也可以进行测量。而且,深度调节装置可以使很小的叶片也精确定位进行测量。
高精度:高精度 (± 1.0 SPAD) 的测量,即使生长环境相近的作物也可以进行测量并分析分类。
数据存储:SPAD-502Plus可以在内存中存储多达30组测量数据,并可将最近的测量数据进行删除或恢复,另外,仪器还可以自动计算出所有数据的平均值以供参考。
读数检测:读数检测可使客户自行检查SPAD-502Plus是否在正常工作中,以始终得到精确的测量数据。
SPAD-502叶绿素仪/SPAD502叶绿素仪规格表
型号 | 叶绿素计 SPAD-502Plus | |
测量对象 | 农作物叶子 | |
测量方法 | 2个波长下的光密度差 | |
测量区域 | 2 ×3 mm | |
样品厚度 | 最大1.2 mm | |
样品插入深度 | 12 mm (可使用深度调节装置调整位置为0-6mm) | |
光源 | 2个LED光源 | |
传感器 | 1 个SPD(硅光二极管) | |
显示 | LCD屏幕显示,4位小数,趋势图 | |
显示范围 | -9.9 - 199.9 SPAD 单位 | |
内存 | 30 组测量数据,可计算/显示平均值 | |
电源 | 2节五号电池 | |
电池寿命 | 约20,000次 | |
最小测量间隔 | 约2秒
| |
精度
| ±1.0 SPAD 单位(0.0-50.0 SPAD单位,常温湿度下) 超过50.0 SPAD单位时会显示“*” | |
重复性 | ±0.3 SPAD 单位以内 | 0.0-50.0 SPAD 测量位置不变 |
重现性 | ±0.5 SPAD 单位以内 | |
温度漂移 | ±0.04 SPAD 单位以内/°C | |
操作温度/湿度范围 | 0 - 50°C,相对湿度85%以内(35°C),无凝露 | |
储存温度/湿度范围 | -20 - 55°C,相对湿度85%以内(35°C),无凝露 | |
尺寸/重量 | 78 (宽) ×164 (长) ×49 (高) mm, 200 g
| |
其他 | 警告音,用户系数补偿
| |
标准配件 | 深度制动,手绳,2节五号电池,软包,检验合格证
|
Spad指数:一种KONICA MINOLTA叶绿素计专用的显示指数,与叶绿素浓度相关规格若有变更,恕不另行通知。
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一 用途
美国OPTI 公司研制的手持式CCM-200 叶绿素含量测定仪,可以快速、、非破坏性地测量活体植物的叶绿素含量。广泛应用于氮素营养管理、除草剂应用、环境胁迫等科研和教学工作。同时也是对叶绿素荧光和气体交换法测量光合作用的一种补充,使光合作用的研究更直接更深入。
非破坏测量活体植物的植物叶绿素含量
氮素营养管理
施肥和除草剂的效果研究
叶片衰老研究
环境胁迫检测和研究
二 美国叶绿素测定仪原理
CCM-200 采用红光和蓝光两种激发光源,而不是绿光和红外光。2 个带温度补偿的硅光电池检测植物对这两种光源能量的相对吸收值,从而推算出叶片的叶绿素相对含量指标值(CCI)。
三 美国叶绿素测定仪特点
快速、、非破坏性
9V 集成电池供电
手持式单独操作,无需PC 机
内带数据存贮器及RS232 数据输出
四美国叶绿素测定仪 基本技术指标
测量面积:直径(0.95cm)的圆孔
精度:±1 叶绿素相对含量指标
测量时间:2~3秒
存贮容量:4096组数据
显示器:16×2 液晶显示器
键盘:4个键
电源:9V碱性电池
体积:152×82×25mm
重量:180 g
仪器用途SPAD-502PLUS叶绿素仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量或“绿色程度”。从而可以了解植物真实的硝基要求并且帮助您了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。您可以通过这种仪器来增加氮肥的利用率。趋势图显示:测量的多组数据走势会显示在图中,那些差异较大的数据可以一目了然就被发现出来,从而得到重视并进行分析。SPAD-502叶绿素仪规格表
仪技术参数:
测量方式2波长光学浓度差方式 测量面积2mm×3mm 感应器硅半导体光电二极管 显示方式LCD屏幕显示,4位小数,趋势图 测量范围-0.99-199.9SPAD单位 记忆容量30个数据,自动计算并显示平均值 电源2节AA电池(1.5V)电池寿命20000次以上测量 测定间隔2秒 精度±1.0 SPAD单位以内(室温下,SPAD值介乎0-50)重复性±0.3 SPAD单位以内(SPAD值介乎0-50)重现性±0.5 SPAD单位以内(SPAD值介乎0-50)
SPAD-502原理: SPAD-502 叶绿素仪通过测量叶片在两种波长范围内的透光系数来确定叶片当前叶绿素的相对数量。 叶绿素含量测定仪SPAD-502技术规格:
测量对象 | 植物叶片 |
测量方式 | 2波长光学浓度差方式 |
测量面积 | 2mm×3mm |
感应器 | 硅半导体光电二极管 |
显示方式 | 测量值:3位数液晶显示 测量次数:2位数液晶显示 |
测量范围 | 0.0到99.9 SPAD |
记忆容量 | 30个数据,自动计算并显示平均值 |
电源 | 2节AA电池(1.5V) |
电池寿命 | 20000次以上测量 |
测定间隔 | 2秒以下 |
精度 | ±1.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介乎0-50) |
重复性 | ±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50) |
重现性 | ±0.5 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50) |
体积(长×宽×高) | 164×78×49mm |
重量 | 225克(不包括电池) |
操作环境 | 0到50℃ |
存储环境 | -20到55℃ |
其他功能 | 警报功能;校准功能 |
标准配置 | 主机、校准卡、主机保护套、电池 |
测量对象 | 植物叶片 |
测量方式 | 2波长光学浓度差方式 |
测量面积 | 2mm×3mm |
感应器 | 硅半导体光电二极管 |
显示方式 | 测量值:3位数液晶显示 测量次数:2位数液晶显示 |
测量范围 | 0.0到99.9 SPAD |
记忆容量 | 30个数据,自动计算并显示平均值 |
电源 | 2节AA电池(1.5V) |
电池寿命 | 20000次以上测量 |
测定间隔 | 2秒以下 |
精度 | ±1.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介乎0-50) |
重复性 | ±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50) |
重现性 | ±0.5 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50) |
体积(长×宽×高) | 164×78×49mm |
重量 | 225克(不包括电池) |
操作环境 | 0到50℃ |
存储环境 | -20到55℃ |
其他功能 | 警报功能;校准功能 |
标准配置 | 主机、校准卡、主机保护套、电池 |
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叶绿素测定仪 日本 优势 型号:SJN-SPAD-502 | 库号:M282556 | |
叶绿素测定仪 主机简介: SPAD-502 叶绿素仪通过测量叶片在两种波长范围内的透光系数来确定叶片当前叶绿素的相对数量 基本配置: 主机、保修卡、说明书 SPAD-502叶绿素仪用途: SPAD-502 叶绿素仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量或“绿色程度”,从而可以了解植物真实的硝基需求量并且帮助您了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。您可以通过这种仪器来增加氮肥的利用率,并可保护环境(防止施加过多的氮肥而使环境特别是水源受到污染)。 SPAD-502叶绿素仪原理: SPAD-502 叶绿素仪通过测量叶片在两种波长范围内的透光系数来确定叶片当前叶绿素的相对数量。 SPAD-502叶绿素仪组成: 读数校验卡:对叶绿素仪进行校验 SPAD-502叶绿素仪:测量植物的叶绿素相对含量或“绿色程度” 可选件: Star Logger数据采集器:可以储存1488 - 4096个数据 数据采集软件:配合数据采集器使用,将数采中数据传输到计算机 RS-232 数据接口: 可使SPAD-502 叶绿素仪连接数采或PC机 数据处理软件: 用来对测量参数处理 SPAD-502叶绿素仪基本技术指标: 精度:在±1.0 SPAD单位之内(室内SPAD的读数在0 - 50之间) 重复性:在±0.5 SPAD单位之内(SPAD的读数在0 - 50之间) 温漂:小于每摄氏度(℃)±0.4 SPAD单位 温度范围:操作范围为0 - 50℃;储存范围为-20 - 55℃ 测量的最小间隔:小于2秒 测量面积:小于直径3mm 内存:SPAD 502 叶绿素仪的内存可以存储30次测量数据(加强型可存储1488个数据)。在内存中的数据可以被读出或删除,内存中所有数据的平均植可以被自动计算出来。 历史资料:2009-03-26版本 2009-11-18版本 2009-11-18版本 2009-11-18版本 2009-11-18版本 2009-11-18版本 2009-11-18版本 2009-12-07版本 2009-12-07版本 2009-12-07版本 2009-12-07版本 2009-12-11版本 2009-12-15版本 2010-04-09版本 2010-05-07版本 2010-05-07版本 2010-07-15版本 | 叶绿素测定仪 日本 优势SJN-SPAD-502 ![]() |
农业技术与生物工程发展与进步,在农作物培育上,通常运用人工诱变或自发突变等方法得到可转绿的温敏性叶色水稻。从叶绿素测定仪的测定数据中,明确了其温敏特性和遗传控制, 分析了突变体与对照在碳水化合物、蛋白质、氨基酸及同工酶等方面的差异, 但温度影响这些突变体叶色变化的原因尚不明了。
研究发生突变的水稻叶片,利用叶绿素测定仪观测其低温敏感特性以及温度对于叶片叶绿素生物合成的影响。突变体W1 在温度低于20°C时, 叶片均表现白化, 在23°C下呈淡黄色, 随着温度的升高, 叶片由26°C下的淡绿色逐步转变成30°C和35°C下的正常绿色。可见突变体W1 是对低温敏感的叶色突变体, 在低温下叶片表现白化, 叶色转变的临界温度约在23°C左右。P叶绿素 含量的变化 温度越低, P叶绿素 积累的量越低, 变化趋势与叶绿素 相同, 二者呈正相关。在18°C下幼苗叶片的P叶绿素 含量最低, 只有对照在30°C的1P3 左右; 随着温度的升高, 叶片颜色由白到淡黄再至浅绿, P叶绿素 含量逐步增加; 到30°C叶色完全转绿时, P叶绿素 积累量已接近对照。
仪器型号: TYS-A
更多参数详情 http://www.top17.net/yq_list/yq_99_1.html 叶绿素测定仪