Q-BOX SR1LP土壤呼吸作用测量系统

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生态学大实验 光合呼吸强度等的测定--2012-4月23日

生态学大实验 光合呼吸强度等的测定--2012-4月23日

表 1.绿宝树与金心也门铁叶片光合速率测定表(μmol(CO2)· m · s )
-2
-1样本编号 叶片 1绿宝树 2.95 6.17 1.26 7.58 1.45
金心也门铁 6.02 3.84 3.34 2.11 1.45 3.34 2.22 1.21 3.35 2.31 5.13 6.14 7.21 5.59 4.45 57.71 3.85 1.79
生态学大实验实验报告
生命科学学院生态学系安伯伦 10351017 实验日期:2013-05-27
实验 30、土壤呼吸作用速率测定
实验目的: 1.了解土壤呼吸作用,以及土壤呼吸速率与土壤温度、水分等土壤因子的相关性。 2.熟悉便携式土壤呼吸测量系统的使用,掌握土壤呼吸速率的测定方法。 实验原理: 1.土壤呼吸作用: 土壤呼吸作用是指土壤产生并向大气释放二氧化碳的过程,主要由土壤微生物(异养呼 吸)和根系(自养呼吸)产生;林土壤和植被储存着全球陆地生态系统大约 46%的碳,而土壤 有机碳的储量约为植被碳库的 3 倍,大气碳库的 2 倍,因此,土壤碳库的微小变化将严重影 响全球碳循环; 土壤呼吸作用是土壤碳库变化的主要途径之一, 在全球碳循环中起到关键作 用; 由于环境生态系统受人为干扰大, 因此检测生态系统中土壤呼吸作用及其影响对准确评 估陆地生态系统碳收支具有重要意义。 2.仪器原理: 应用红外气体分析原理,通过精密测量输入和排除的 CO2 浓度差,可获得土壤呼吸作 用速率。根据叶片表面的水分的变化可获得植物蒸腾作用速率。 实验仪器与材料: LCi 便携式光合仪 绿宝树花卉盆土 实验方法与步骤: 1. 将不锈钢底座插入待测土壤中。 2. 将有机玻璃呼吸罩套住底座。 3. 按确定键,开始测定土壤呼吸效率。 实验注意事项: 1. 认真阅读仪器使用说明书 2. 数据接近理论正常值后尽快记录,避免由于周围人类呼吸等活动造成 CO2 大量积累造成 测量值不准确。 实验结果与分析: -2 -1 表 1.绿宝树培养土土壤呼吸速率测定表(μ mol(CO2) ·m ·s ) 编号 数据 合计 1 1.42 8.79 2 1.68 平均值 3 1.77 1.758 4 2.05 标准差 5 1.87 0.209

土壤呼吸测量全面解决方案

土壤呼吸测量全面解决方案

土壤呼吸测量全面解决方案土壤呼吸(Soil Respiration)是指土壤释放二氧化碳和甲烷的过程,严格意义上讲是指未扰动土壤中产生二氧化碳和甲烷的所有代谢作用,包括三个生物学过程(即土壤微生物呼吸、根系呼吸、土壤动物呼吸)和一个非生物学过程,即含碳矿物质的化学氧化作用。

土壤动物呼吸和含碳矿物质的化学氧化作用因为比例很小,一般在计算土壤呼吸时忽略不计。

土壤呼吸组成示意图(Ryan & Law,2005)土壤呼吸在全球生态系统中的重要地位第一篇高精度的监测大气中二氧化碳浓度的文章由Keeling发表在1958年。

之后众多研究者的大量工作发现大气中二氧化碳的浓度在不断升高,并由此造成了温室效应与一系列全球性的变化。

自1958年以来大气CO2升高示意图研究发现,现在大气中温室气体急剧增加的罪魁祸首就是化石燃料的燃烧和土地利用方式的改变尤其是热带雨林的砍伐。

在全球最大碳库——陆地生态系统中,土壤呼吸作用的碳排放量的估计量为68Pg/a至100Pg/a。

土壤碳储量是大气碳储量的2倍,土壤呼吸约占整个生态系统呼吸的50-80%( Giardina and Ryan 2002)。

土壤呼吸即使发生较小的变化(10%)也可能会超过由于土地利用改变和化石燃料燃烧而进入大气的 CO2年输入量。

所以土壤呼吸的变化能显著地减缓或加剧大气中 CO2的增加,进而影响气候变化(李玉宁,2002)。

现在由于温室效应引起的全球变化中,最主要的现象就是气候异常和气温升高,而土壤呼吸速率会随着温度的升高呈指数函数增加,这又会进一步加剧温室效应。

同时,森林砍伐等土地利用方式改变本身就会增加土壤呼吸。

全球碳循环示意图因此,对各种类型的陆地生态系统土壤呼吸的研究一直是全球变化研究中的热点,并逐渐成为生态学研究中一个必不可少的测量指标。

研究方案与相关仪器1.长期监测由于土壤呼吸速率与土壤温度、土壤水分密切相关,而这两项参数会随着日周期在一天的不同时段发生显著的变化。

气相色谱法测定土壤呼吸的原理_概述说明

气相色谱法测定土壤呼吸的原理_概述说明

气相色谱法测定土壤呼吸的原理概述说明1. 引言1.1 概述土壤呼吸是指土壤中的微生物和植物通过供氧与底物反应,释放出二氧化碳(CO2)的过程。

作为土壤生态系统中的一个重要过程,土壤呼吸对全球碳循环和气候变化具有重要影响。

因此,准确测定土壤呼吸速率对于了解生态系统功能、理解碳循环流通以及评估人类活动对环境的影响具有重要意义。

随着科学技术的不断发展,许多方法用于测定土壤呼吸速率。

其中,气相色谱法作为一种常用的分析手段,在测定土壤呼吸方面展现出广泛应用价值。

本文将详细介绍气相色谱法测定土壤呼吸的原理、实验方法与步骤,并分析结果与讨论其在环境保护和农业生产方面的意义。

1.2 文章结构本文共包括引言、原理、实验方法及步骤、结果与讨论、结论五个部分。

在引言部分,将首先概述文章内容,并介绍文章目录结构。

接下来,在原理部分将对气相色谱法概述、土壤呼吸的含义和重要性以及气相色谱法测定土壤呼吸的原理进行详细阐述。

随后,在实验方法及步骤部分将介绍样品收集与处理、仪器设备和条件设置以及分析步骤与操作注意事项。

之后,通过结果与讨论部分对实验结果进行分析解释,并讨论影响土壤呼吸测定结果的因素以及与已有研究的对比。

最后,在结论部分总结文章主要研究发现,讨论研究的局限性和未来发展方向,并探讨这一研究对环境保护和农业生产的意义。

1.3 目的本文旨在介绍气相色谱法在测定土壤呼吸中的应用原理,并提供详细的实验方法与步骤。

通过本文的撰写,可以帮助读者深入了解气相色谱法作为一种常用手段测定土壤呼吸速率的原理,从而更好地评估生态系统碳循环过程和人类活动对环境影响的范围。

同时,本文还致力于探索该研究的局限性,并提出未来发展方向,以期在环境保护和农业生产等领域提供参考依据。

2. 原理:2.1 气相色谱法概述:气相色谱法(Gas Chromatography, GC)是一种常用的分析技术,广泛应用于化学、环境、生物等领域。

其基本原理是通过样品中不同组分在固定相(柱填充物)和流动相(惰性气体)之间的分配与传递过程来实现样品分离和定量分析。

黄土台塬不同土地利用方式下土壤有机碳分解特性

黄土台塬不同土地利用方式下土壤有机碳分解特性

黄土台塬不同土地利用方式下土壤有机碳分解特性李媛媛;齐璐;刘梦云;刘丽雯;张瑜英【摘要】In order to explore effects of land use on decomposition of soil organic carbon in the Loess Plateau, soil sam⁃ples were collected from lands different in land use, woodlot, shrubland, natural grassland and farmland for analysis of soil organic carbon and its mineralization characteristics. Results show that no matter whether in soil organic carbon content, organic carbon density, mineralizable carbon content and organic carbon mineralization rate, natural grassland, shrubland and forestland are all higher than farmland;while in soil organic carbon mineralization rate and soil respiration rate, farm⁃land and arbor⁃shrub land are higher than natural grassland and shrubland. During the 1 575 h of soil incubation, soil min⁃eralization, regardless of land use,can be divided into four phases: 0.5-5 h (first phase), 5-111 h (second phase), 111-399 h ( third phase) , 399-1 575 ( fourth phase) . The first 399 h is the main period when minerlizable carbon is e⁃mitted;during the first 111 h, soil mineralization carbon emission rate peaks and drops the fastest too;as a whole, cumu⁃lative soil mineralizable carbon emission increased and cumulative emissions rate gradually decreased with the incubation going on. Soil organic carbon mineralization rate is closely related to the content of total organic carbon, and soil respiration is not so related to the content of total organic carbon or total mineralized carbon.%为了探讨土地利用方式对土壤有机碳分解的影响,以黄土台塬的乔木林地、灌木林地、天然草地和耕地等不同植被类型土壤为研究对象,对土壤有机碳矿化分解特征进行分析。

土壤呼吸测量系统

土壤呼吸测量系统

南京欧熙科贸有限公司土壤呼吸测量系统研究土壤呼吸对于探讨全球气候变化,观测空气中CO2浓度有着重要意义。

下面来为大家详细介绍一下土壤呼吸测量系统。

土壤呼吸是陆地生态系统向大气释放二氧化碳的主要途径,对大气二氧化碳浓度会产生深远影响土壤是陆地生态系统中重要的碳库,碳储量约占生物圈陆地总碳储量的2/3,而土壤呼吸是指土壤释放CO2的过程.土壤呼吸主要包括根系呼吸(自养呼吸的一部分)以及土壤微生物和土壤动物的异常呼吸为了更好地研究土壤呼吸与土壤温度和土壤水分之间的关系,测量系统可以用所测数据分析处理后,绘制出土壤呼吸速率与土壤温度和土壤水分的日变化过程曲线.土壤呼吸是一个复杂的过程,其呼吸强度受多种因子的影响作用,其中土壤温度和土壤水分是两个相对重要的影响因子土壤呼吸碳同位素值与微生物碳同位素值呈显著正相关关系,造林能改变输入到土壤中凋落物的碳同位素信号值,进而使土壤呼吸同位素值产生变化。

土壤呼吸可以作为土壤有机碳质量和数量较为灵敏的指示器,土壤呼吸较高意味着造林能有效提升土壤有机碳的总量。

南京欧熙科贸有限公司专业经营各类实验仪器、科研仪器设备,代理各大国际知名品牌仪器,如日本PREDE全自动太阳光度计、天空成像仪、太阳跟踪系统、德国南京欧熙科贸有限公司Lambrecht气象站、风速风向传感器、光照传感器、辐射传感器、美国RSA有氧厌氧呼吸仪/活性污泥呼吸仪/微生物降解呼吸仪/海水淡化呼吸仪、德国HS ENGINEERS电磁海流计、保加利亚milkscope牛奶分析仪、德国Avisoft Bioacoustics动物声谱分析仪、声波录制仪、西班牙Marine InstrumentsMLi卫星追踪表层漂流浮标、法国THALOS渔用浮标、澳大利亚 Next Instruments 近红外谷物分析仪、法国GBX水分活度仪、美国FTC 质构仪、美国National揉混仪/和面仪/酵母活性产气率测定仪、意大利ALVIM生物膜系统等,服务于环境,气象、交通、海洋、食品,生命科学、工业、制药以及商业实验室等众多领域。

土壤呼吸测定方法述评与展望

土壤呼吸测定方法述评与展望

内容摘要
为了准确测定土壤呼吸,研究人员开发了多种测定方法,主要包括电化学法、 化学分析法、光谱分析法等。电化学法是一种较为经典的测定方法,其原理是将 土壤中的二氧化碳和水汽转化为电流信号,根据电流大小计算土壤呼吸的强度。 化学分析法是通过采集土壤样品并进行化学分析,测定释放出的气体组分和浓度, 从而计算土壤呼吸速率。
三、土壤呼吸研究进展
1、国内研究进展
1、国内研究进展
我国在土壤呼吸方面的研究起步较晚,但近年来发展迅速。研究者们通过直 接测定法和间接测定法,对不同类型土壤的呼吸特征、影响因素及其作用机制进 行了深入研究。例如,中国科学院南京土壤研究所的学者们运用动态箱法和红外 线气体分析法,对南方红壤和黄壤的土壤呼吸进行了详细研究,揭示了土壤类型、 湿度和温度等因素对土壤呼吸的影响及作用机制。
1、国内研究进展
此外,其他研究机构也在不同区域的土壤呼吸方面开展了大量工作,为我国 土壤呼吸研究做出了重要贡献。
Hale Waihona Puke 2、国际研究进展2、国际研究进展
国外土壤呼吸研究起步较早,且研究范围广泛。从全球尺度到局部区域,从 不同类型的土壤到不同植被覆盖下的土壤,研究者们对土壤呼吸进行了全方位的 研究。例如,美国科学家运用模型法,成功预测了美国中部大平原的土壤呼吸情 况。同时,国际合作项目如全球变化联盟(GCA)也为推动全球范围内的土壤呼 吸研究提供了重要的数据支撑和方法论指导。
结果与讨论
此外,实验过程中也存在一些误差。例如,由于箱子密封不严,二氧化碳可 能泄漏或外部二氧化碳进入箱子,从而导致测定结果失真。另外,二氧化碳扩散 也是一个影响因素,特别是在长时间观测过程中,这种误差可能会逐渐积累,从而 影响结果的准确性。
结论
结论

土壤呼吸作用测定仪鉴定方法

土壤呼吸作用测定仪鉴定方法

土壤呼吸作用测定仪鉴定方法土壤呼吸作用测定仪可重要啦,那怎么鉴定它好不好呢?咱先说说精度方面。

你可以找个已知呼吸强度比较稳定的土壤样本,用这个测定仪去测。

要是测出来的数据老是变来变去,波动特别大,那这仪器可能就不太准哦。

好的测定仪测出来的数据应该是比较稳定而且接近真实值的。

就像你量身高,每次量都差好多,那这尺子肯定有问题呀。

再看看它的操作是不是方便。

如果一个测定仪,按个键都得研究半天说明书,各种复杂的设置,那用起来可太头疼了。

好的测定仪呢,操作界面应该是简洁明了的,就像手机操作一样简单,一看就懂。

比如说,那些按键上的标识要清晰,菜单不要太复杂,能让咱们轻松就开始测量。

还有就是它的稳定性。

把测定仪放在那,持续测量一段时间,看看它会不会自己出故障或者数据突然变得很奇怪。

这就好比一个人站岗,得稳稳当当的才行。

如果它老是自己“闹脾气”,那肯定不是个合格的测定仪。

另外,咱得看看它对不同类型土壤的适应性。

不同的土壤,比如黏土、砂土、壤土,它们的呼吸作用可能会有些差别。

好的测定仪应该都能比较准确地测量,而不是只对某一种土壤测得出色。

就像一个好厨师,各种食材都能做出美味的菜,而不是只会做一种。

仪器的响应速度也很重要。

把土壤样本放进去或者改变一下环境条件,它得能很快就显示出数据的变化。

要是反应特别慢,等它出结果花都谢了,那可不行。

这就像你叫一个人,半天他才答应,多让人着急呀。

还有一个容易被忽略的就是它的维护成本。

如果这个测定仪老是要换很贵的零件,或者需要很特殊的保养条件,那用起来可就太费钱费力了。

咱们当然希望它是个省心又省钱的家伙啦。

最后呢,你可以看看这个测定仪的品牌口碑。

要是大家都说这个牌子的测定仪老是出问题,那你就得小心啦。

不过也不能全听别人的,自己亲自测试一下,再结合大家的说法,这样就能比较准确地鉴定这个土壤呼吸作用测定仪好不好啦。

SoilLab实验室土壤呼吸测量系统

SoilLab实验室土壤呼吸测量系统
8. 可选配 UGT 土壤孔隙度测量仪,用于测量土壤孔隙度、土壤三相比等
主要技术指标:
1. 氧气分析测量(FC-10):氧气测量范围 0-100%,分辨率 0.0001%,精确度优于 0.1%,响应时间小于 7 秒,24 小时漂移低于 0.01%,20 分钟噪音低于 0.002% pk-pk;温度、压力补偿,4 通道模拟输出,16bit 分辨率;数码过滤(噪音)0-50 秒可调,增幅 0.2 秒,内置 A/D 转换器分辨率 24 bits;可同时测量温度(测量范 围 0-60℃,分辨率 0.001℃)和气压(测量范围 30-110kPa,分辨率 0.0001kPa); 具 两 行 文 字数 字 LCD 显 示 屏 ,具 背 光 ,可 同 时 显 示氧 气 含 量和 气 压 ; 大 小 33x25x10cm,重量约 4.5kg。另有双通道高精度氧气分析测量仪备选。
6. 气流发生与控制单元:标配为 MFS-2 气流发生控制器,PID 控制技术,内置气流发 生泵、针阀、质量气流计(0-2000ml/m),分辨率 0.1ml/min,精确度 2%,LCD 显示屏;可根据实验需求选配 FlowBar8 多通道气流发生控制器。
7. 气路转换器:8 通道(包括一个 Baseline 通道),采样频率 10Hz,可组合成 16 通 道或 24 通道
鼠妇等的呼吸或细跟的呼吸根据需求可选配便携式测量系统分析仪气体抽样系统及数据采集器等都集成在一个便携箱内便于野外原位测量土壤呼吸等可根据实验需求选配不同类型的土壤呼吸室或微生态模拟室microcosmchamber或与fytoscope植物生长室组合以观测不同实验控制模拟条件下土壤呼吸群落光合呼吸土壤微生物活性等北京市海淀区中关村东路89号恒兴大厦19b邮编
8. UI-2 数据采集器,12 通道,8 个模拟输入,16bit 分辨率;4 个温度输入,分辨率 0.001 摄氏度;8 个数字输出用于系统控制,1 个 16bit 计数器,2 通道电压输出, 脉冲宽度调制

土壤呼吸及其测量技术概述

土壤呼吸及其测量技术概述

优点:消除了封闭气室改变CO2扩散梯度而 造成的误差,测定精度更高。 缺点:测定数据易受大风等环境因素干扰。

于1951年提出。 1961年Dyer制成第一台涡度通量仪。但直 到最近20年,随着测量仪器设计制造的完 善度、耐久性、可靠性及准确度的提高才 使得涡动相关法比较具有实际意义。
碳循环
生态
地质水文
全球变化
农牧业
工矿业
1997.12.9日本京都联合国气候大会
2009.12哥本哈根世界气候大会
人为增加排放碳的吸收汇
[2000-2006]
45%释放的CO2进入大气
Ocean 24%
55%被自然汇所吸收
Land 30%
Canadell et al. 2007, PNAS
测定O2的重要性


O2是CO2和CH4排放的重要控制因素,因此湿地土 壤O2测量监测对研究湿地碳排放和碳循环至关重要 (IPCC, 2007;Bo Elberling et al., 2011)。呼 吸商(Respiration Quotient, CO2/O2)可以提供 土壤营养状况及自养呼吸与异氧呼吸的生态信息。 由于CO2溶解于水的能力是O2的30倍,同时测量土 壤O2和CO2可以更加精确、客观、全面地反映土壤 碳排放。
土壤呼吸的主要影响因素
非生物因素
1. 温度 温度对土壤呼吸的影响主要是通过对土壤 微生物活性以及根系生长的影响造成的。

土壤呼吸的温度敏感性通常利用 Q10描述, 并通过下式确定值:Q10 =e10b。它是指温 度每增加10℃土壤呼吸增加的倍数。陆地 生态系统的Q10值为1.3~3.3,中值约为2.4, 高纬度地区大于低纬度地区(Raich, 1992)。

土壤基础呼吸的测定

土壤基础呼吸的测定

土壤基础呼吸的测定咱今儿来说说这土壤基础呼吸的测定啊,这可是个挺有意思又挺重要的事儿。

我有个朋友,是搞土壤研究的,戴着个大眼镜,那镜片厚得跟个酒瓶底儿似的,每次说起土壤的事儿,眼睛就瞪得老大,透着一股兴奋劲儿。

这土壤基础呼吸的测定方法呀,主要有直接法和间接法。

直接法呢,就像原位测定呀,还有测定室内培养微生物释放出来的二氧化碳,像静态气箱法、动态气箱法和微气象法都属于直接法。

我就问我那朋友:“哎,你说这静态气箱法是咋回事儿呀?”他推了推眼镜,慢悠悠地说:“哎呀,就是把个气箱放那儿,然后测里面的二氧化碳呗,简单得很。

”我又问:“那动态气箱法呢?”他白了我一眼说:“动态嘛,就是气箱里的空气是流动的呀,跟静态的不一样呗。

”嘿,我这朋友,说话就是这么直接。

间接法呢,主要是模型法,通过测定其他指标来间接测定土壤呼吸速率。

比如说专利申请号为201010231646.2的发明专利,就是利用土壤水溶性有机碳的含量来预测土壤呼吸速率,不过这方法也有局限性,只选一个指标估算,不太靠谱儿.咱再说说这测定的具体步骤啊。

首先得选择样地,根据不同植被类型选取采样地点,像森林、灌木和农田土壤都得选。

我那朋友去采样的时候呀,那场面可有意思了。

背着个大背包,拿着个小铲子,在林子里、田地里到处跑。

那大太阳晒着,他脸上的汗直往下淌,可他一点儿都不在乎,还跟我说:“这采样可不能马虎,得选好地方,采到有代表性的样本才行。

”采样的时候呢,要用五点采样法,把样地表面的凋落物去掉,然后在随机五处0-20cm的地方采土壤样品,再混合起来作为一个点位的样本. 我就想啊,这活儿可真够细致的,一点儿都不能偷懒。

采完样回来,还得对土壤样品进行处理呢。

要取新鲜土壤5g,把含水率调节到60%,然后放在28℃条件下黑暗培养3天,再用温室气体分析仪测定积累的二氧化碳量,这样就能反映土壤基础呼吸速率了. 我看着那些仪器呀,就觉得头疼,这玩意儿太复杂了。

我跟朋友说:“你天天摆弄这些,不觉得烦呀?”他嘿嘿一笑说:“不烦不烦,这多有意思呀,能知道土壤的好多秘密呢。

一种便携式土壤呼吸测量的系统[实用新型专利]

一种便携式土壤呼吸测量的系统[实用新型专利]

专利名称:一种便携式土壤呼吸测量的系统专利类型:实用新型专利
发明人:于长青
申请号:CN201620734272.9
申请日:20160713
公开号:CN205786302U
公开日:
20161207
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种便携式土壤呼吸测量的系统,包括数据测量及记录读表,所述数据测量及记录读表的底端通过传输线与红外CO2分析仪的顶部连接,该红外CO2分析仪的另一端贯穿呼吸室的顶壁,并延伸至呼吸室的内部,所述红外CO2分析仪与呼吸室的顶端连接处套接有固定座。

该一种便携式土壤呼吸测量的系统呼吸室采用封闭式非透明,呼吸室为银色铝合金材质,降低了辐射热吸收,且提高了呼吸室的散热,减少了使用碱液对地面微气象的影响,使用太阳辐射传感器、温湿度传感器和红外CO2分析仪,方便了对土壤的检测,降低了土壤呼吸速率不同时,测试结果与真实值误差,最大程度避免呼吸室的“温室效应”,测量环境为野外环境,无土壤扰动,不影响地面微气象条件。

申请人:北京易科泰生态技术有限公司
地址:100190 北京市海淀区中关村东路89号恒兴大厦19A
国籍:CN
代理机构:常州佰业腾飞专利代理事务所(普通合伙)
代理人:黄杭飞
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重量
900g
Q-P651气流泵(4L/min无负载)
电源
直流12V,315mA
最大压力
15PSIG
尺寸(H*W*D)cm
5.5~9.5×9.5×17
重量
900g
Q-G266流量计(0-1L/min)
电源
直流12V,500mA
流率范围
1L/min
工作环境
温度(5~40°C)、RH(10~90%)、压力<25PSI
技术规格:
Q-S151二氧化碳分析仪
工作原理
非扩散红外分析仪
气体采样模式
流动的气体,密封的样品室
最大流速范围
650毫升/分钟
最大测量范围(液晶显示)
0~1999ppm
模拟输出(低灵敏度)
0~2000ppm
模拟输出(高灵敏度)
0~500ppm
精度(正确的标定情况下)
优于±1ppm
重复性(稳定的压力和温度情况下)
Q-BOX SR1LP土壤呼吸作用测量系统
名称:土壤呼吸作用测量系统型号:Q-BOX SR1LP 产地:加拿大供应商:点将科技
用途:Q-BOX SR1LP土壤呼吸作用测量系统可以测量土壤的呼吸作用。土壤呼吸室测量时直接放置在地表即可。呼吸室内的空气通过交流气泵传到红外二氧化碳分析仪进行分析。具有容易携带和使用方便等特点。
分辨率
0.17℃(-40~0℃),0.03℃(0~+40℃),0.1℃(+40~+100℃),0.25℃(+100~+135℃)
测量精度
±0.2℃(0℃在空气中移动),400秒(空气中静止)
尺寸
整体长度15.5厘米,不锈钢温度探针长度10.5厘米,直径4毫米,手柄长度5厘米,直径1.25厘米
C610小型数据采集器
通讯接口
USB 2.0
最大采样速率
每秒100000次采样
模拟输入
3个
数值输入
2个
尺寸
10.5×8.5×2.6厘米
Q-S161温湿度传感器
电源
12V,0.1A
相对湿度范围
0~100%,2%分辨率
温度范围
5~60℃,0.01℃分辨率
尺寸(H*W*D)cm
5.5~9.5×9.5×17
优于±1ppm
最大漂移
±100ppm/年
反应时间
约25秒(在250毫升/分钟,95%的概率)
预热时间
约5分钟(在22℃)
线性输出用于低灵敏度
0~5V DC对应0~2000ppm
线性输出用于高灵敏度
0~5V DC对应0~500ppm
标定调节
零点和区间
工作温度范围
0~50℃
存储温度范围
-40~+70℃
工作压力范围
重量
900g
±1.5%当地平均气压
工作湿度范围
5~90% RH,非冷凝(建议吸湿后的气体)
压力相关性
+0.19%读数/mm Hg
供电
12V DC 120V AC/60Hz适配器
电流需求
平均125mA,峰值450mA
尺寸
5.5~9.5×9.5×17厘米(H×W×D)
重量
1公斤
保修期
1年
S132温度传感器
测量范围
-40~+135℃
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