叶绿素测定仪使用说明书

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叶绿素a测定仪

叶绿素a测定仪

叶绿素a测定仪一、设备性能要求一、采纳荧光度检测技术二、手持式便携设计重量小于500g3、专用双通道设计,两种测量模式可实现单键切换4、操作简便,一键测定五、具有浊度补偿功能,有效排除浊度对测定的阻碍六、具有温度及光照强度的显示功能,方便监测人员及时把握阻碍叶绿素的环境因子状况7、专用小型测量试管,有效排除测量池对测定的阻碍,提高测量精度,抛弃型测量试管,一次性利用,免清洗,方便快捷八、内置可充电锂电池,每次充电可检测次数大于1000次九、高强度塑料外壳,防护品级达到IP67,防尘防水10、配备便携检测箱,可知足现场检测的全数需要1一、检测项目:活体叶绿素、萃取叶绿素、浊度、光照强度、温度1二、最大检测浓度: 500μg/L13、检出限:14、利用试管类型:10mm方型聚苯乙烯管1五、检测器:荧光检测器(测定范围:300~1000nm)1六、温度显示:-10℃~50℃17、照度显示:0~1×106lux1八、测量精度:5%1九、数据存储:内置数采器,可存储1000组历史数据20、测量时刻:5秒2一、显示:LCD显示2二、环境温度:5℃~40℃23、自动关机:未触摸按键3分钟后24、外形尺寸:195mm×100mm×70mm二、配置要求一、叶绿素a测定主机 1台二、方形比色皿 100只3、专用便携箱 1个4、取液器 200只五、操作手册及合格证 1套三、技术支持与效劳一、所有产品均需符合国家产品的有关质量标准,是有品牌的整机原厂正品。

二、符合产品厂家的出厂标准,并能提供原厂质保书、合格证、文档资料等有关文件。

3、所有产品均需提供安装效劳(到招标方指定场所进行现场安装)并通过验收。

4、维修:与该产品售后效劳和技术支持有关的所有工作应由生产厂家直接支持解决。

所有产品均需保证每周7天随时提供上门保护效劳。

报修后,在24小时内响应,并上门解决问题。

质保期为12个月。

假设质保期内发生维修、改换产品部件等所有事项所产生的一切费用由供方承担。

便携式叶绿素测定仪的使用原理及方法

便携式叶绿素测定仪的使用原理及方法

便携式叶绿素测定仪仪器用途:可以即时测量植物的叶绿素相对含量(单位SPAD)或绿色程度、氮含量、叶面湿度、叶面温度,从而了解植物真实的硝基需求量并且了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。

可以通过此款仪器来增加氮肥的利用率,并可保护环境。

可广泛应用于农林相关科研单位和高校对植物生理指标的研究和农业生产的指导。

功能特点:快速无损植物活体检测,不影响植物成长。

一次操作可同时测定所有参数,实时显示。

氮,叶绿素,叶温,叶片湿度四种参数同一屏幕同时显示,且可同时储存内置GPS定位功能,实时显示当前经纬度历史数据查看,即可顺序查看。

测量数据可连接计算机将测量数据导出,便于植物养分的管理和分析。

历史数据查看,即可顺序查看,也可跳转查看。

意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。

对于历史数据可以一键式全部删除。

可连接计算机将测量数据导出,便于植物养分的管理和分析。

使用锂电池供电,带背光功能。

每种参数的报表、曲线图均可选择时段查询查看。

可将存储记录的数据以EXCEL格式备份保存,方便以后调用。

可将存储记录的数据曲线图以BMP图片格式备份保存,方便以后调用。

技术参数:1、测量范围:叶绿素:0.0-99.9SPAD氮含量:0.0-99.9mg/g叶面湿度:0.0-99.9RH%叶面温度:-10-99.9℃2、测量精度:叶绿素:±1.0 SPAD单位以内(室温下,SPAD值介于0-50)氮含量:±5%叶面湿度:±5%叶面温度:±0.5℃3、重复性:叶绿素:±0.3 SPAD单位以内(SPAD值介于0-50)氮含量:±0.5单位叶面湿度:±0.5单位叶面温度:±0.2℃4、测量面积:2mm*2mm5.测量时间间隔:小于3秒6.数据存储容量:2000组数据7.电源:4.2V可充电锂电池8.电池容量:2000mah9.重量:200g仪器操作说明a.校准1.打开电源开关,进入“主界面”如下图:2.按住测量压头进行校准(此时不允许在测量位置放置任何物体),直到显示屏显示“校验成功”,同时蜂鸣器会发出“滴”声,说明仪器已经校准完毕,此时松开测量压头,可以开始测量,如下图:测量时请将植物叶片放入测量位置,并按下测量压头两到三秒钟,显示屏会自动显示出所测叶片的叶绿素值、氮元素值、叶面湿度值和叶面温度值,同时蜂鸣器会发出“滴”声,此时松开测量压头,如下图:再次按下测量压头,可以直接进行下一次测量。

叶绿素a测定仪使用方法

叶绿素a测定仪使用方法

叶绿素a测定仪使用方法简介叶绿素是一种广泛存在于光合生物中的生物色素,其结构主要由两个部分组成:色素分子和中央离子镁离子(Mg2+)。

其中,叶绿素a是光合作用中最重要的光合色素之一。

叶绿素a的含量检测是研究光合作用强度和生产力的重要手段。

而叶绿素a测定仪可以通过测量植物样品中叶绿素a的吸光度来确定其含量。

本文将介绍叶绿素a测定仪的使用方法。

准备工作所需材料•叶绿素a测定仪•磷酸缓冲液•丙酮•高纯度乙醇•点滴管•显微量移液管•水浴•紫外-可见分光光度计设置光度计首先,需要设置光度计的检测波长。

由于叶绿素a的最大吸收波长为665 nm,因此需要将光度计的检测波长设置为665 nm。

1.打开光度计,在主界面中找到“波长”或“WL”一栏;2.按下调节键(通常是▲/▼)将波长设置为665 nm;3.关闭显示器保护功能(通常按“mode”键)。

注意:在设置波长后,需要进行零点校正。

具体方法请参考光度计的使用说明书。

实验步骤制备样本1.取出所需数量的植物样品,并洗净水分;2.将样品粉碎,并加入适量的磷酸缓冲液;3.混合均匀后,放入80℃水浴中加热10-15分钟,使叶绿素a脱离蛋白质和叶片结构;4.将样品离心分离出上清液,即可进行下一步操作。

取样与添加试剂1.取出约2 mL的上清液,并加入适量的丙酮,使样品溶解;2.用高纯度乙醇将测量池清洗干净,加入约2 mL的丙酮;3.加入1-2滴磷酸缓冲液,搅拌均匀;4.将样品溶液加入测量池中,搅拌均匀。

测量吸光度1.将测量池放入光度计中心;2.关闭图像显示器保护功能;3.按下“测量”键,记录测量值。

注意:每次测量前都需要进行零点校准。

具体方法请参考光度计的使用说明书。

计算结果计算叶绿素a浓度将所记录的吸光度值(A665)代入下列公式:叶绿素a浓度(mg/L)=8.02 × A665计算叶绿素a含量将样品体积(mL)乘以叶绿素a浓度(mg/L),即可得到样品中叶绿素a的含量(mg)。

叶绿素仪SPAD-502使用手册

叶绿素仪SPAD-502使用手册

从2篇文献得到的有关知识点


7、同一天不同时段上,同一白桦叶的叶绿素含量 变化不明显,说明在一天之内测量,时间差异不 会影响SPAD值结果。 8、随着虫害程度加深,加拿大杨叶片SPAD值呈现 加大的趋势。究其原因,在受到生理胁迫(虫害) 后,叶绿素和水分衰减,水分衰减速度快于叶绿 素降解,表现为叶片干枯,但叶色仍绿,所以叶 绿素浓度相对变大,SPAD值高于健康时的标准。 由此认为:单纯靠SPAD值高低来评价叶片健康程 度是不够的,还应考虑叶片含水率的变化。

数据删除问题

分为两种情况: 1、去除某个数据:用“DATA RECALL”浏 览找到该数据后,按“1 DATA DELETE”删除 该数据,后再按“DATA RECALL”,这样处理 之后,该数据被彻底删除。 2、重新测量某数据:用“DATA RECALL” 浏览找到该数据,按“1 DATA DELETE”删除 该数据后,立即重新测量即可。
从2篇文献得到的有关知识点
1、传统方法是先提取叶绿素,然后用分光 光度法测定其含量。优点是简单、直接、 精确;缺点是破坏性强、耗费时间。 2、植物叶绿素对光线吸收的高峰是在红光 区和蓝光区,在红外光区极少。SPAD测量 计就是以此为依据,其原理为:采用红光 和红外光分别照射植物叶片表面,通过比 较穿透叶片的光密度差异得出叶绿素值。
常见的异常情况
读数校验卡的使用问题

为检查仪器是否 正常,及检查仪 器精度,需要定 期使用仪器自带 的”读数校验卡 进行校验。
读数校验卡使用方法



1、开机同时按”1 DATA DELETE“和”DATA RECALL”键,进入检验模式,此时屏幕显示“CH”, 接着显示”CAL“。 2、调零。 3、移去位置调节块。 4、将读数校验卡插入样品槽中,测数。 5、重复步骤4几次,并计算平均值。如读数不在 正常值范围内,先清洁发光窗口和接收窗口,重 复测试,若仍出错,有必要进行维修。 6、关机。

叶绿素荧光仪的使用方法

叶绿素荧光仪的使用方法

叶绿素荧光仪的使用方法
叶绿素荧光仪是一种用于测量叶绿素荧光的仪器,它通常用于
研究光合作用和植物生长的过程。

使用叶绿素荧光仪需要遵循以下
步骤:
1. 样品准备,首先,准备待测的叶片样品。

确保叶片表面干燥,并且没有明显的损伤或病害。

另外,样品应该在测量前暗适应一段
时间,以确保叶绿素在最佳状态下。

2. 仪器设置,接下来,将叶绿素荧光仪设置在适当的参数上,
包括激发光强度、测量光强度、测量时间等。

这些参数的设置应该
根据具体的实验目的和样品特性来确定。

3. 测量操作,将样品放置在叶绿素荧光仪的测量室内,确保样
品叶片均匀覆盖在测量窗口上。

启动仪器进行测量,记录下测量得
到的数据。

4. 数据分析,最后,对测量得到的数据进行分析。

可以通过计
算叶绿素荧光参数,如最大光化学效率(Fv/Fm)、非光化学猝灭系
数(qN)等来评估叶绿素的光合效率和光保护能力。

除了以上基本步骤外,使用叶绿素荧光仪还需要注意一些细节,比如在测量过程中避免样品受到外界光照干扰,保持仪器的稳定性等。

另外,根据具体的研究需求,可能还需要结合其他实验手段和
技术来进行综合分析。

总的来说,使用叶绿素荧光仪需要严格遵循操作规程,合理设
置参数,并结合数据分析来全面评估叶绿素的光合特性。

希望以上
回答能够帮助到你理解叶绿素荧光仪的使用方法。

叶绿素测定仪操作步骤 叶绿素测定仪如何操作

叶绿素测定仪操作步骤 叶绿素测定仪如何操作

叶绿素测定仪操作步骤叶绿素测定仪如何操作叶绿素测定仪是指在叶绿素仪中,那些可以直接拿在手上,带到田间进行叶绿素含量测定的仪器。

正由于该仪器体积小巧,可以随时手持,因此被称为叶绿素测定仪。

手持叶叶绿素测定仪是指在叶绿素仪中,那些可以直接拿在手上,带到田间进行叶绿素含量测定的仪器。

正由于该仪器体积小巧,可以随时手持,因此被称为叶绿素测定仪。

手持叶绿素计的测量原理是在测量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。

手持叶绿素计的测量范围为0.0—99.9 SPAD。

现在很多叶绿素含量是通过SPAD值来显示的,由于SPAD值与叶绿素含量之间存在着确定的相关性,由于通过测定SPAD值可以了解叶片的叶绿素含量。

另外,在植物体讨论中,我们还常常会用活体叶面积仪等仪器来对植物叶片面积进行测定,是我们进行作物产量预估的紧要步骤。

叶绿素测定仪实在工作流程如下:二个LED光源发射二种光,一种是红光(峰波长650nm),一种是红外线(940nm),二种光穿透叶片,打到接收器上,光信号转换成模拟信号,模拟信号被放大器放大,由模拟/数字转换器转换成数字信号,数字信号被微处理器利用,计算出SPAD值并显示在显示器上,也自动储存到内存中。

其内部流程可以表示为光照系统—>接收器—>放大器—>模拟/数字转换器—>微处理器—>显示器。

植物SPAD值与叶绿素含量有着确定的比例关系,SPAD值越高,其生长情形越好。

我们在使用叶绿素测定仪时,方法比较简单。

你只要手持叶绿素测定仪,然后将仪器的测量头夹在叶片两端,按下测量头,就可以得到植物的SPAD值。

实在操作为:(1)在校准过程中,测量头不夹样品,二个LED次序发光,被接收的光转换成电信号,光强度的比率被用来计算。

(2)在测量头夹住样品后,二个LED再次发光,通过叶片传输的光打到接收器上,被转换成电信号,传输光的强度比率被计算。

(3)步骤1和2的值用于计算SPAD测量值,即表示夹住的样品叶片当前叶绿素相对含量。

浙江托普仪器 TYS-A 叶绿素测定仪 说明书

浙江托普仪器 TYS-A 叶绿素测定仪 说明书

TYS-A叶绿素测定仪使用说明书浙江托普仪器有限公司ZHEJIANG TOP INSTRUMENT Co.,LTD一、部件名称及作用1、电源开关:ON 为开;OFF 为关;2、测量头:关闭测量头进行测量;3、MEAS(测量)键:按MEAS 键进行测量;4、LCD 夜晶显示屏:显示测量结果及其它信息;5、AVG(平均值)键:计算内存中数据的平均值;6、DEL(清除所有数据)键:清除仪器内存中的所有数据;7、DISP(显示)键:内存中的数据显示在LCD 液晶显示屏上;8、电池舱盖;9、样品槽:在此处插入样品进行测量; 10、指模:按压此处关闭测量头。

二、仪器简介TYS-A 叶绿素测定仪可以立即测量植物叶片叶绿素的相对含量,并在仪器的LCD 液晶显示屏上显示测量数字。

植物叶片中的叶绿素含量指示了植物本身的状况,长势良好的植物的叶子会含有更多的叶绿素。

叶绿素的含量与叶片中氮的含量有很密切的关系。

因而叶绿素测量值还能说明植物真实的硝基需求量,通过这种仪器有利于合理施加氮肥,提高氮的利用率。

三、准备工作1、打开电池舱盖;2、将两节5号电池装入电池舱中,注意极性;3、装上电池舱盖,注意不要过紧。

(一般情况下出厂前电池都已安装好)4、在测量完毕前没有完全关闭测量头82109 615 3 74 8处理:按说明书要求正确测量,在测量过程中,完全关闭测量头,直到仪器发出“哔”的声音,读数值在显示屏上显示出来。

注意:如果测量过程中,如果液晶屏显示“CHE”字样,说明测量头没有闭合好。

重新闭合测量头。

5、在阳光直射下,进行测量处理:在阳光直射下测量时,请用身体遮蔽直射阳光后再进行测量。

四、操作步骤每次打开电源开关时,必须先进行自检,然后才能进行其它操作。

1、自检操作先将测量头闭合(注意: 测量头里不能夹任何东西),然后打开电源开关(将电源开关推至ON位置),叶绿素仪进行自检,液晶显示00.0,并发出“哔”声后,液晶屏显示变为“---”,完成自检功能,就可以进行测量及其它操作。

叶绿素测定仪使用说明书

叶绿素测定仪使用说明书
图2
如图所示,纵坐标为数据值,横坐标为时间 图形报表导出 点击【导出】,弹出如下窗口:
图3
12
叶绿素测定仪说明书-V1.0 在文件名处填写文件名称点击【保存】即可; 图形操作 用户可以在绘图界面获取鼠标位置的数据、图形放大、图形缩小、还原,在绘图区域,右键 鼠标,显示图形操作菜单。如下图所示:
询、导出的软件,方便用户查询管理数据并提供直观准确数据分析。 (二)软件界面介绍: 软件界面包括工具栏、查询区域、显示区域。 主界面
启动软件,自动监测 USB 设备,如果没有监测到则弹出以下界面
6
叶绿素测定仪说明书-V1.0
图1 点击【确定】进入如下界面
工具栏:
图2
图3 【读取数据】:将主机中的数据读取到软件系统中 【通信设置】:设置端口信息 【数据报表】:查看数据,以报表形式显示 【图形报表】:查看数据,以曲线图形式显示 【系统帮助】:打开帮助文档; 【系统退出】:退出系统;
图4
获取坐标数据 用户在绘图区,将鼠标移动到绘图点,稍作停留,会显示该坐标位置的数据采集时间及数值。 如下图所示
图5
如上图所示,显示数据为:数据类型为叶面温度,采集时间为 2013-09-30 9:10:53,数值为 25.0℃ 图形放大 对选择区域的图形进行放大,在绘图区域点鼠标右键,选择放大或使用快捷键 Ctrl+数据键+, 鼠标变成如下图所示
图1
图2
1
叶绿素测定仪说明书-V1.0
三.技术指标
1.测量范围
叶绿素:0.0-99.9SPAD 氮含量:0.0-99.9mg/g
叶面湿度:0.0-99.9RH% 叶面温度:-10-99.9℃
2.测量面积
2mm*2mm

叶绿素测定仪的操作是怎样呢

叶绿素测定仪的操作是怎样呢

叶绿素测定仪的操作是怎样呢前言叶绿素是植物所含的绿色颜料,其作用是收集太阳能进行光合作用。

叶绿素的含量对植物的生长和发育有着非常重要的作用,因此,对叶绿素含量的测定是植物生理学中非常重要的一个实验。

而叶绿素测定仪则是测定叶绿素含量的一种设备。

本篇文档将简要介绍叶绿素测定仪的操作方法。

仪器介绍叶绿素测定仪主要由以下几个部分组成:•一个光源•一个检测器•操作面板•连接线其中,光源和检测器分别被安装在两个黑色的半球中,用于反射和检测光线。

操作面板上则包含了数据显示屏、按键等操作控制面板。

连接线则用于连接操作面板和半球。

操作方法1. 准备实验样品在进行测量之前,需要准备好待测样品。

通常情况下,使用酒精提取法将植物样品的叶绿素取出,然后进行浓缩,制成一定浓度的叶绿素溶液用于实验。

2. 调节测量参数接通电源,打开操作面板的电源开关。

根据待测样品的不同,选择不同的波长范围和光线强度。

通常情况下,叶绿素测量时的波长范围在400nm-700nm之间。

根据不同的实验条件,设置不同的范围和参数。

3. 放置实验样品将浓缩后的叶绿素溶液通过直径为3mm的玻璃管道放在待测的样品盘中,并安装上样品盖板。

切记不要将样品盘与其他物品相混淆或交叉使用,以免对实验结果造成不良影响。

4. 开始测量在进行样品测量之前,需要进行一个空白测量,以便于之后的数据计算参照。

调节好测量参数之后,点击操作面板上的“开始测量”键,此时仪器会发出一个蜂鸣声,表示开始进行样品测量。

待测量值出现在数据显示屏上后,即可将样品从样品盘中移除。

5. 计算数据完成测量之后,需要根据空白测量结果进行计算。

计算方法通常是比较简单的,可以根据叶绿素的摩尔吸光系数将吸光度转化为叶绿素的浓度。

注意事项在进行叶绿素测量实验时,需要注意以下几点:•操作前需要进行校准和空白样品测量。

•实验室环境和温度对测量结果有一定的影响,需要保持环境稳定和温度一致。

•操作时要轻手轻脚,避免操作不当造成仪器损坏或数据错误。

SPAD502叶绿素仪操作手册.doc

SPAD502叶绿素仪操作手册.doc

SPAD502叶绿素仪操作手册一、仪器介绍测量头读数校验卡二、屏幕介绍1、N表示存储在机器内的数据个数;No表示当前数据序号。

2、低电显示,出现这个图标表示电池电量已耗尽或者电池应该更换3、表示当前显示的值为平均值4、测定数值或操作信息举例:1、下面屏幕表示:第26个数据,其测量值为32.7。

2、若数值小于100,显示小数点后1位,当数值大于100或接近100时,无小数点显示。

当数值大于50后,小数点会闪烁,表示这个数值不能保证十分精确。

3、当按了“平均”以后,显示的为当前数值的平均值4、当按了“浏览数据”后,显示以前存储数据。

5、当校准时出现上面此图标表示探测头没有正确关闭;当环境温度变化10度以上,此图标出现,表示要重新校准,一旦重现校准,所存储的数据都将被删除。

出现(1)图示,说明透射光过量,需要重新校准。

出现(2)图示,说明透射光不足,需要清洁测量头的发射窗和接收窗,然后重新校准。

如果清洁后仍继续出现此图示,有可能是出现故障了。

6、出现此图示,说明测量头没有完全关闭,重新测量。

如果一直显示此图示,有可能出现故障了。

7、出现此图示,说明透射光不足,需要清洁测量头的发射窗和接收窗,如果仍出现此图示,有可能此样品不能测量。

8、出现此图示,说明电量不足,需更换电池。

9、出现此图示,说明仪器工作不正常,将开关打到关,然后再打开,如果仍出现此图示,说明仪器坏了,需要修理。

三、电池的安装:拧开SPAD502下部的电池盒盖,正极向里安装2节AA电池;再拧上盖。

可以使用碱性电池和碳锌电池,不能使有性质不同或电量不同的电池。

四、仪器的校准:每次开机都需校准,请遵照以下程序进行1)打开电源2)不放样品,按下探测头,直到听到“哔”一声,屏幕显示N=0 ―――表明校准完成。

3)如果持续蜂鸣,出现下面图示,表示校准未正确完成,按2)重复进行校准。

如果出现下面图示,则发射窗或接收窗需要清洁,清洁后按2)重新校准。

五、测量在野外,SPAD502使用非常便捷。

叶绿素含量的测定用叶绿素测定仪

叶绿素含量的测定用叶绿素测定仪

叶绿素含量的测定(用叶绿素测定仪)
叶绿素含量的多少可以反映出植物的长势,在植物生理生态研究中,叶绿素含量的测定是非常重要的测定项目,虽然叶绿素含量的测定方法比较大,但是较为简单,易操作的方式还是直接使用叶绿素测定仪进行测量。

叶绿素测定仪可实现无损的叶绿素含量检测,助力研究植物生长状况。

叶绿素测定仪测定叶绿素含量原理是:两个LED光源发射两种光,一种是红光(650nm), 一种是红外光(940nm),两种光穿透叶片,打到接收器上,光信号转换成模拟信号,模拟信号被放大器放大,由模拟/数字转换器转换成数字信号,数字信号被微处理器处理,计算出SPAD值并显示在液晶屏上。

植物在生长的过程中光合作用是积累有机物的关键,叶绿素是光合作用的核心因素,植物叶绿素的含量多少在一定程度上植物光合作用的强弱。

叶绿素和叶片温度是影响植物生长的参数。

我们在测量出叶绿素的含量就能得知植物的生长旺盛状态,测量出叶绿素能够了解植物中氮素的含量,进一步的进行指导植物科学施肥,传统的测试植物叶绿素的方法都是在破坏植物的基础上进行的,且存在着效率低,测定步骤繁琐,对测定人员要求高等不足,而叶绿素测定仪操作简单,检测速度快、精度高、省时省力、节约成本、便于携带等特点,可以在不破坏植物的情况下,测定植物叶绿素含量,使用叶绿素测定仪可以随时随地使用它来开展叶绿素含量的测定,更能满足现代高频的植物生理生态参数测定需求。

该仪器的应用,为植物叶绿素的定量测定提供而可靠的一种测量新方法。

水质叶绿素测定仪安全操作及保养规程

水质叶绿素测定仪安全操作及保养规程

水质叶绿素测定仪安全操作及保养规程水质叶绿素测定仪是一种用于快速、精确测定环境水体中叶绿素含量的仪器。

它主要由光电检测系统和液体处理系统组成,能够实现高灵敏度、高准确度、迅速测定环境水体中的叶绿素含量。

在使用和保养水质叶绿素测定仪的过程中,需要注意一些安全操作和保养规程,以便保障操作人员和仪器本身的安全。

本文将详细介绍水质叶绿素测定仪的安全操作及保养规程。

一、安全操作规程1.1 仪器准备使用水质叶绿素测定仪前,需要检查仪器内部是否有杂质和污染物。

将仪器放置在平稳的地面上,使其水平摆放。

接通电源后,等待约5分钟左右进行预热。

1.2 样品准备准备水质叶绿素测定仪所需的水样和叶绿素提取液。

水样应取自环境水体中,如湖泊、河流等。

叶绿素提取液可以自行制备或从商家购买。

制备叶绿素提取液前,需要了解所选用的提取液对于样品的稳定性和准确度的影响。

在进行叶绿素提取时,需要保持操作纯净、卫生、无污染。

1.3 仪器操作1.首先,打开水质叶绿素测定仪的盖子,将水样注入仪器样品槽中。

然后放入所选择的叶绿素提取液,并加满至指示线。

注意不要超过指示线。

2.点击“开始”按钮,仪器进行叶绿素提取,并自动计算叶绿素含量。

3.在整个测量过程中,要注意观察液位和电源指示灯是否正常,如发现异常应及时停止使用并进行排除。

1.4 使用时间1.在使用水质叶绿素测定仪时,操作人员不能长时间连续使用。

一般建议是一次操作不超过2小时,并保持适当的休息。

2.长时间不使用该仪器时,建议拔掉电源线,存放在干燥、通风、无腐蚀气体的地方。

二、仪器保养规程2.1 仪器清洁水质叶绿素测定仪在日常使用过程中,需要定期对仪器进行清洁。

清洁前应先将电源线拔出。

对于仪器的主要部件、样品槽、管道、合页等应进行清洗,其方法根据实际情况可采用常规的清洗费用方法。

2.2 零部件更换1.在使用的过程中,发现仪器的零部件、仪器的样品槽、管道以及灯等元件如出现开裂、磨损、变形等问题,应立刻更换。

叶绿素含量测量仪安全操作及保养规程

叶绿素含量测量仪安全操作及保养规程

叶绿素含量测量仪安全操作及保养规程前言叶绿素含量测量仪是一种重要的实验设备,用于测量叶绿素含量,广泛应用于生物学、农业、环境科学等领域。

为了保障实验人员的安全和仪器的长期使用,制定了本规程。

一、安全操作1.1 实验室环境要求测量叶绿素含量需要在实验室环境下进行。

实验室环境应该符合相关标准和规范要求,例如通风、柜子存放等。

同时,实验室应该定期进行清洁和消毒处理,同时要注意保持室内卫生。

1.2 仪器准备在使用叶绿素含量测量仪进行实验前需要对仪器进行准备。

首先需要检查各个零部件是否完好,电源是否开启,还需要检查仪器内部是否清洁。

如果发现任何问题,应该停止使用仪器并报告维修部门进行维修。

1.3 操作规程在使用叶绿素含量测量仪进行实验时,需要遵守以下规程:1.操作前,应进行仪器预热至稳定状态。

2.在操作过程中,应按照仪器指示进行操作,不得随意改变仪器参数,否则可能会影响实验结果。

3.在使用测量仪器时,需要佩戴相应的保护用具,如手套、眼镜等。

4.在使用仪器时,应至少两人一起进行操作,以防止发生意外。

5.在使用仪器后,需要关闭设备电源,并及时清理仪器内部和外部的积尘,保证设备干净。

6.实验结束后,需要将仪器归还到存储处,并将相关记录资料及时输入到信息管理系统中。

1.4 设备维护叶绿素含量测量仪需要定期进行维护,以保证设备的正常运行。

具体维护要求如下:1.定期清理仪器内部和外部的积尘。

2.定期更换仪器电池。

3.定期维护仪器零件,如清洗仪器显示屏和滤光片等。

4.定期检查仪器内部是否有损坏零件,如有需要及时更换。

5.定期校准仪器,确保仪器的准确度和精度。

二、安全注意事项在使用叶绿素含量测量仪进行实验时,需要注意以下事项:1.保持仪器干燥,避免仪器进水。

2.不要将任何液体或物质放入仪器中。

3.不得将仪器放置在高温或低温环境下。

4.避免将仪器暴露在阳光下或其他光源之下。

5.避免在仪器周围使用其他电器设备,以免干扰仪器正常工作。

FluorPen FP110手持式叶绿素荧光仪的使用设置

FluorPen FP110手持式叶绿素荧光仪的使用设置

FluorPen FP110手持式叶绿素荧光仪的使用设置
FluorPen FP110手持式叶绿素荧光仪可以使用内置的锂离子电池供电。

通过USB电缆或通过USB电缆和USB适配器(不附带)将AC插座插入PC,以确保电池已充满电。

FluorPen使用两个按钮控制:
•使用MENU键滚动浏览数字显示屏上的顺序菜单选项并关闭设备电源(按住1秒钟)
•使用SET键打开设备电源(按住1秒钟),然后根据光标(>)的位置选择菜单选项。

按键说明和设定
闪光脉冲(Flash pulse)
此功能用于设置测量脉冲强度。

测量脉冲是弱光脉冲,能够引起最小的叶绿素荧光(F0或Ft)。

它仅需30 µs,最大强度为3,000 µmol.m-2.s-1这意味着每个脉冲30 µs * 3,000 µmol.m-2.s-1 = 0.09 µmol.m-2是闪光脉冲的最大强度。

超级脉冲(Super pulse)
此功能用于设置饱和光脉冲的强度。

饱和脉冲诱导最大的叶绿素荧光(Fm)。

100%的强度大约等于3,000μmol.m-2.s-1。

光化脉冲(Actinic pulse)
此功能用于设置测量脉冲的强度。

光化光是藻类在其中生长的环境光。

100%的强度大约等于1,000μmol.m-2.s-1。

预定义协议中使用的脉冲:
闪光脉冲30%=测量闪光脉冲
超级脉冲80%=饱和脉冲
光化脉冲300 µmol.m-2.s-1(30%)=光化光
请注意,这些参数是制造商推荐的,但用户可以根据要求进行更改。

叶绿素检测仪的技术参数是怎样的呢 检测仪操作规程

叶绿素检测仪的技术参数是怎样的呢 检测仪操作规程

叶绿素检测仪的技术参数是怎样的呢检测仪操作规程叶绿素检测仪基于光学漫反射理论,三波长固态光源光电检测模块设计;接受光源调制、高通滤波技术和多重除杂光干扰技术;测值不受叶片厚度和颜色深浅的影响;叶绿素检测仪基于光学漫反射理论,三波长固态光源光电检测模块设计;接受光源调制、高通滤波技术和多重除杂光干扰技术;测值不受叶片厚度和颜色深浅的影响;全球首次实现植株叶绿素A和B含量直读。

叶绿素快速测定仪技术参数。

⒈工作波长数:单通道、3光路、2种工作波长、1种参考波长.⒉测试项目:叶绿素A和B值,叶绿素A和B总量,叶绿素A 和B比值.⒊仪器间测试精度(以叶片实际测试为例)总叶绿素:平均相对偏差≤6%叶绿素a/b:平均相对偏差≤5%4.仪器的稳定性:测试的相对标准偏差≤1%(以标准片检测)仪器的重复性:测试的相对标准偏差≤3%(以标准片检测)5.电源:主机内置可充电电池6.功耗:300mw7.有故障、白板干净度自提示功能8.检测叶片厚度:>8mm9.叶绿素单位:ug/cm2可测试项目:叶绿素A和B值,叶绿素A和B总量,叶绿素A和B比值。

叶绿素测量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;也就是在叶绿素选择吸取特定波长光的两个波长区域,依据叶片透射光的量来计算测量值。

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相关热词:等离子清洗机,反应釜,旋转蒸发仪,高精度温湿度计,露点仪,高效液相色谱仪价格,霉菌试验箱,跌落试验台,离子色谱仪价格,噪声计,高压灭菌器,集菌仪,接地电阻测试仪型号,柱温箱,旋涡混合仪,电热套,场强仪万能材料试验机价格,洗瓶机,匀浆机,耐候试验箱,熔融指数仪,透射电子显微镜。

甲烷检测仪是保证环境中甲烷浓度的检测工具。

甲烷检测仪应用领域:电子、石油、石化、化工、冶金电力及环保、水处理、医药、沼气工程等其它存在二氧化碳气体的工业及民用场所。

为避开甲烷检测仪能更好的延长其精准度、漂移、寿命等。

叶绿素测定仪的实验步骤

叶绿素测定仪的实验步骤

叶绿素测定仪的实验步骤仪器型号包括:TYS-A型/TYS-B型实验准备:(一)材料:新鲜(或烘干)的植物叶片。

(二)仪器设备:1. 分光光度计;2. 电子顶载天平(感量0.01g);3. 研钵;4. 棕色容量瓶;5. 小漏斗;6. 定量滤纸;7. 吸水纸;8. 擦境纸;9. 滴管。

(三)试剂:96%乙醇(或80%丙酮);石英砂;碳酸钙粉。

实验步骤:1.取新鲜植物叶片(或其它绿色组织)或干材料,擦净组织表面污物,剪碎(去掉中脉),混匀。

2.称取剪碎的新鲜样品0.2g,共3份,分别放入研钵中,加少量石英砂和碳酸钙粉及2~3ml95%乙醇,研成均浆,再加乙醇10ml,继续研磨至组织变白。

静置3~5min。

3.取滤纸1张,置漏斗中,用乙醇湿润,沿玻棒把提取液倒入漏斗中,过滤到25ml棕色容量瓶中,用少量乙醇冲洗研钵、研棒及残渣数次,最后连同残渣一起倒入漏斗中。

4.用滴管吸取乙醇,将滤纸上的叶绿体色素全部洗入容量瓶中。

直至滤纸和残渣中无绿色为止。

最后用乙醇定容至25ml,摇匀。

5. 把叶绿体色素提取液倒入光径1cm的比色杯内。

以95%乙醇为空白,在波长665nm、649nm下测定吸光度。

实验结果计算:将测定得到的吸光值代入下面的式子:Ca=13.95A665-6.88A649;Cb=24.96A649-7.32A665。

据此即可得到叶绿素a和叶绿素b的浓度(Ca、Cb:mg/L),二者之和为总叶绿素的浓度。

最后根据下式可进一步求出植物组织中叶绿素的含量:叶绿素的含量(mg/g)= [叶绿素的浓度×提取液体积×稀释倍数]/样品鲜重(或干重)。

6400-40叶绿素荧光使用简易手册

6400-40叶绿素荧光使用简易手册

6400-40叶绿素荧光使用简易手册6400-40叶绿素荧光叶室简易使用手册(基因有限公司农业环境科学部,北京)本手册是在总结了美国LI-COR公司6400-40使用手册的基础上,简明扼要地论述了荧光叶室的使用方法,仅供参考。

限于作者的理论水平和应用经验,本文还存在许多不足之处,详细使用请参见厂家原版英文说明书,本人及本公司不承担由本手册引起的任何责任。

另外需要提醒您的是,请在使用本仪器和阅读本手册之前阅读我们为您准备的叶绿素荧光测量技术的背景知识综述,这对您最后理解我们的仪器使用和准备实验设计来说是必须的。

1.前言:植物叶片所吸收的光的能量有三个走向:光合驱动、热能、叶绿素荧光。

三个过程之间存在竞争,任一效率增加都将造成另外两个产量下降。

因此,测量叶绿素荧光产量,我们可以获得光化学过程与热耗散的效率的变化信息。

需要注意的是,这种测量永远是相对的,因为光线不可避免会有损失。

因此,所有分析必须把数据进行标准化处理,包括其进一步计算的许多参数也是如此。

调制荧光仪的出现是荧光研究技术的创新。

在这类仪器中,测量光源是调制(高频率开关)的,其检测器也被调谐来仅仅检测被测量光激发的荧光。

因此,相对的荧光产量可以在背景光线(主要是指野外全光照的条件下)存在的条件下进行测量。

目前绝大多数的荧光仪采用了调制系统,同时也强烈建议您选择调制荧光仪。

叶绿素荧光可以说明光系统II利用叶绿素吸收能量的程度和过量光线破坏的程度。

光系统II电子流动可以表现总体光合速率特征。

它提供我们在其他方法无法实现的情况下,快速估计植物光合能力的潜在能力。

光系统II也被认为是光合机构中对光诱导破坏反应最为灵敏和最为脆弱的组分,光系统II的破坏是植物叶片胁迫的最早表现。

当然,荧光技术本身也不是没有局限的,荧光最强有力的应用不是单独使用这一技术本身,而是结合其他技术,尤其是气体交换从而获得植物对环境响应的完整解释。

6400-40就是在这一应用需求的背景下推出的,是目前唯一可以同时同步测量叶绿素荧光与气体交换的仪器。

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图4
获取坐标数据 用户在绘图区,将鼠标移动到绘图点,稍作停留,会显示该坐标位置的数据采集时间及数值。 如下图所示
图5
如上图所示,显示数据为:数据类型为叶面温度,采集时间为 2013-09-30 9:10:53,数值为 25.0℃ 图形放大 对选择区域的图形进行放大,在绘图区域点鼠标右键,选择放大或使用快捷键 Ctrl+数据键+, 鼠标变成如下图所示
8
叶绿素测定仪说明书-V1.0
打开红框的【端口(COM 和 LPT)】;如下:
这里默认为 COM32 (四)数据读取 在主界面下,整个数据读取过程如下步骤: 点击工具栏下的【数据读取】 如果设备没插在电脑上则弹出如下界面:
图1 如果设备已经插在电脑上则直接弹出打开界面,点击“数据读取”如下界面
9
叶绿素测定仪说明书-V1.0
键退出,设置成功,如下图:
4.背光设置 “菜单界面”下按“确定”键进入“背光设置”界面,按“方向”键调整数值,按“确 定”键退出,设置成功,如下图:
4
叶绿素测定仪说明书-V1.0
注意:时间设为 00 秒,无背光
f.查看数据
1.顺序查看 “菜单界面”下按“确定”键进入“查看数据”界面,按“方向”键查看组数,按“确 定”键退出,如下图:
二.工作原理
叶绿素测定仪的工作原理
1.两个 LED 光源发射两种光,一种是红光(峰波长 650nm),一种是红外线(940nm),两种光 穿透叶片,打到接收器上,光信号转换成模拟信号,模拟信号被放大器放大,由模拟/数字 转换器转换成数字信号,数字信号被微处理器处理,计算出 SPAD 值并显示在显示屏上。 2.叶绿素测定仪测量值的校准与计算 (1)在校准过程中,压头不夹样品,两个 LED 依次发光,被接收的光转换成电信号,光强 度的比率被用来计算。 (2)在压头夹住样品后,两个 LED 再次发光,通过叶片传输的光打到接收器上,被转换成 电信号,传输光的强度比率被计算。 (3)步骤 1 和 2 的值用于计算 SPAD 测量值,即表示夹住的样品叶片当前叶绿素相对含量。
2.跳转查看 “菜单界面”下按“确定”键进入“查看数据”界面,按“功能”键移动光标,按“方 向”键调整需查看的组数,按“确定”键查看,再次按“确定”键退出,如下图:
g.删除数据 1.删除所有
5
叶绿素测定仪说明书-V1.0 “菜单界面”下按“确定”键进入“删除数据”界面,选择“删除所有”,完成删除所 有数据(注意:谨慎操作),如下图:
9. 重量
200g
10.工作及存储环境 -10℃~50℃ ≤85%相对湿度
四.操作说明
a.校准 1.打开电源开关,进入“主界面”如下图:
2.按住测量压头进行校准(此时不允许在测量位置放置任何物体),直到显示屏显示“校验 成功”,同时蜂鸣器会发出“滴”声,说明仪器已经校准完毕,此时松开测量压头,可以开 始测量,如下图:
询、导出的软件,方便用户查询管理数据并提供直观准确数据分析。 (二)软件界面介绍: 软件界面包括工具栏、查询区域、显示区域。 主界面
启动软件,自动监测 USB 设备,如果没有监测到则弹出以下界面
6
叶绿素测定仪说明书-V1.0
图1 点击【确定】进入如下界面
工具栏:
图2
图3 【读取数据】:将主机中的数据读取到软件系统中 【通信设置】:设置端口信息 【数据报表】:查看数据,以报表形式显示 【图形报表】:查看数据,以曲线图形式显示 【系统帮助】:打开帮助文档; 【系统退出】:退出系统;
图2
如图所示,纵坐标为数据值,横坐标为时间 图形报表导出 点击【导出】,弹出如下窗口:
图3
12
叶绿素测定仪说明书-V1.0 在文件名处填写文件名称点击【保存】即可; 图形操作 用户可以在绘图界面获取鼠标位置的数据、图形放大、图形缩小、还原,在绘图区域,右键 鼠标,显示图形操作菜单。如下图所示:
叶绿素测定仪 PJ-4N 型
说明书
安装 调试 使用
郑州朋检农业科技有限公司
叶绿素测定仪说明书-V1.0
2
目录
一.用途..................................................................................................1 二.工作原理......................................................................................... 1 三.技术指标......................................................................................... 2 四.操作说明......................................................................................... 2 五.上位机软件..................................................................................... 6 六.注意事项....................................................................................... 15 七.故障处理....................................................................................... 15 八.装箱单........................................................................................... 15
图1
图2
1
叶绿素测定仪说明书-V1.0
三.技术指标
1.测量范围
叶绿素:0.0-99.9SPAD 氮含量:0.0-99.9mg/g
叶面湿度:0.0-99.9RH% 叶面温度:-10-99.9℃
2.测量面积
2mm*2mm
3.测量精度
叶绿素:±3.0 SPAD 单位以内 (室温下,SPAD 值介于 0-50)
b.测量 测量时请将植物叶片放入测量位置,并按下测量压头两到三秒钟,显示屏会自动显示出所测
2
叶绿素测定仪说明书-V1.0 叶片的叶绿素值、氮元素值、叶面湿度值和叶面温度值,同时蜂鸣器会发出“滴”声,此时 松开测量压头,如下图:
再次按下测量压头,可以直接进行下一次测量。测量结束后可直接拨开关机键关机。 C.均值 在主界面下,长按确定键 3 秒钟,可对最近几次测量数据取平均值。如下图:
七.故障处理
1.如果仪器校准时无法正常通过,用酒精清洗测量部位,此时还不正常请给仪器充电 1 小 时后再试,以上方法解决不了请及时联系我们售后客服。 2.如果校准通过,但是每次测量结果都偏差很大,先检查电池电量,电池电量没问题时, 关机 5 分钟后再重新开机校准,然后再进行测量。
八.装箱单
名称 主机 USB 线 光盘
在没有新测量数据的情况下,取平均值会出现下图:
d.设置菜单
“主界面”下按“功能”键即进入“系统设置”界面,可进行“系统设置”、“查看数据”、 “删除数据”、“关于我们”操作,如下图:
3
叶绿素测定仪说明书-V1.0
e.系统设置
即进入“系统设置”界面,可进行“时钟设置”、“节能设置”、“语言设置”、“背光设 置”操作
图 11
图形还原 在绘图区域,点鼠标右键,选择【还原】:
14
叶绿素测定仪说明书-V1.0 点击【还原】按钮,效果如下图所示
图 12
六.注意事项
1.保持测量位置的清洁,以免影响测量结果。 2.经常查看电池电量,当电池电量低时请及时充电。 3.因为此仪器是通过红外光来测量叶绿素相对含量,所以测量时尽量避免阳光直射,可以 用身体等稍作遮挡。 4. 如果仪器长期不使用,请每隔两星期给仪器充电。
图6
在绘图区域按下鼠标左键,选择放大区域,如下图所示
图7
松开鼠标左键,效果如下图所示
13
叶绿素测定仪说明书-V1.0
图8
图形缩小 缩小绘图区域的图形,点击鼠标右键,选择缩小或使用快捷键 Ctrl+数字键-,鼠标变成如下 图所示
图9
在绘图区域点击鼠标,如下图所示,缩小前图形如下图所示
图 10
缩小后的图形如下图所示
叶绿素测定仪说明书-V1.0
1
一.用途
PJ-4N 叶绿素测定仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量(单位 SPAD)或‘绿色程度、氮含 量、叶面湿度、叶面温度,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)。
2.删除单条 “菜单界面”下按“确定”键进入“删除数据”界面,选择“单条删除”,,按“确定”键删除成功,再次按“确定” 键退出,如图:
注意:删除单条后,只删除数据,组数不变。
五.上位机软件
(一)软件概述 叶绿素测定仪系统是对植物叶绿素,叶面温度(氮值,或叶面湿度)数据进行读取、查
图3 选择保存路径并数据文件名,点击【保存】,数据导出过程如下图所示:
图4 导出完毕弹出如下界面:
图5
11
叶绿素测定仪说明书-V1.0 (六)图形报表 将采集的数据以图形的形式显示。 点击【图形报表】,进入图形报表界面,如下图所示
图1
按钮简介 【查 询】:查看时间范围内某种数据类型的曲线图; 【导 出】:保存查看的曲线图为 BMP 类型的图片; 图形报表查询 通过下拉选中数据类型,选择图形报表的起始时间、结束时间,点击查询,例如:叶面温度, 如下图所示:
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