PCH300水中叶绿素检测仪介绍

便携式水中叶绿素分析仪产品简介:便携式叶绿素分析仪由便携式主机以及便携式叶绿素传感器组成。叶绿素传感器是利用叶绿色素在光谱中有吸收峰和发射峰这一特性,在叶绿素的光谱吸收峰发射单色光照射到水中,水中的叶绿素吸收单色光的能量,释放出另外一种波长发射峰的单色光,叶绿素发射的光强与水中叶绿素的含量成正比。便携式水中叶绿素分析仪典型应用:广泛应用于水产养殖、地表水、科研高校等行业和领域水中叶绿素的现场便携式监测。便携式水中叶绿素分析仪主要特点:1.便携式主机IP66防护等级。2.人体工学曲线设计,带有橡胶垫圈,适于手握操作,在潮湿环境中容易掌握。3.出厂标定,一年无需校准,可现场标定。4.数字化传感器,现场使用方便、快捷,和便携式主机实现即插即用。5.带有USB接口,可以实现对内置电池充电,并可通过USB接口实现数据导出。便携式水中叶绿素分析仪技术参数:测量范围:0.5-500 ug/L测量精度:±5%外壳材料:便携式主机:ABS+PC叶......阅读全文

使用叶绿素检测仪的常见问题以及处理方法

  叶绿素测定仪是通过测定SPAD值来指导氮肥的施用量同时了解植物的生长状况。在使用过程中难免会碰到一些问题,下面是使用叶绿素检测仪的常见问题以及处理方法:  问题1:将电源开关打到ON档,但显示屏没有任何显示。  原因:出现此问题一般是电源的问题,检查电池是否安装正确,检查电池是否还有电。  处理

怎样保障叶绿素检测仪测量结果的准确度?

   氮元素是植物生长的最基本营养物质,它是决定作物生长发育、产量和品质的关键元素。氮元素在农业上有着重要的意义,对粮食能起到增产的效果,同时也会影响到作物的品质,据资料显示,世界上有一半的粮食是通过施加氮肥得以高产的。氮元素的测量可以通过叶绿素检测仪进行无损伤的测量,不过仪器在操作过程中最好注意以

简介实验室水中油检测仪的特点

  当油分子受到特定波长的紫外光激发后,会散射出波长更长的荧光。当装有被测样品的小石英皿或过滤盘放进仪器的测量孔时,样品受到特定波长紫外光的照射后,会散射出不同波长的荧光。荧光传感器经光过滤器检测出样品发出的荧光,其荧光强度反映出碳氢化合物(油)的浓度。

水中油检测仪是怎样进行油类检测的

 水中油检测仪是一种以微处理器为基础的荧光仪,是连续型、在线式、无溶剂的紫外荧光油类检测仪。能够探测及测量原油、精炼油、燃油、润滑油或液压油,以及水中的芳烃熔剂。其中荧光传感器提供有高准确性和重复性以及可达到的泄露探测,可安装至带有来自进程的加压测流的系统中。   水中油检测仪性能特点:   恒压检

叶绿素和叶绿素的荧光区别

研究目的不同、测量方法不同。1、叶绿素的研究目的是判断植物的生长状态,而叶绿素荧光的目的是判断植物内的叶绿素含量,所以两者之间的区别是研究目的不同,可前往咨询。所以两者之间的区别是研究目的不同,可前往咨询。2、叶绿素的测量方法是肉眼测量,而叶绿素荧光的测量方法是仪器测量,所以两者之间的区别是测量方法

叶绿素和叶绿素的荧光区别

研究目的不同、测量方法不同。1、叶绿素的研究目的是判断植物的生长状态,而叶绿素荧光的目的是判断植物内的叶绿素含量,所以两者之间的区别是研究目的不同,可前往咨询。所以两者之间的区别是研究目的不同,可前往咨询。2、叶绿素的测量方法是肉眼测量,而叶绿素荧光的测量方法是仪器测量,所以两者之间的区别是测量方法

型便携式叶绿素检测仪的功能特点有哪些?

  功能特点:  01)采用荧光度检测技术  02)可随时对仪器进行校准,无需定期回厂校准  03)抛弃型测量试管,一次性使用,免清洗,方便快捷  04)专用双通道设计,两种测量模式可实现单键切换  05)配备校准模块,可对仪器进行快速校准  06)内置大容量锂电池,连续待机时间超过一个月  07)

关于叶绿素的基本信息介绍

  叶绿素(Chlorophyl)是高等植物和其它所有能进行光合作用的生物体含有的一类绿色色素。叶绿素有多种,例如叶绿素a、b、c和d,以及细菌叶绿素和绿菌属叶绿素等,与食品有关的主要是高等植物中的叶绿素a和b两种。其结构共同特点是结构中包括四个吡咯构成的卟啉环,四个吡咯与金属镁元素结合。叶绿素吸收

关于叶绿素的形成的基本介绍

  叶绿素在植物体内,能不断的进行新陈代谢,如菠菜的叶绿素72小时更新95.8%;烟草19天后更新50%,其合成与分解受植物遗传控制(如吊兰叶的白边),也与环境关系密切。   高等植物的叶绿素形成可以分为两个阶段,第一个阶段:主要是由α-酮戊二酸(或由其和氨形成的谷氨酸)经过一系列复杂的生化反应合

关于叶绿素铜钠盐的基本介绍

  叶绿素铜钠盐(sodium coppe chlorophylin) 为墨绿色粉末,是以天然的绿色植物组织,如蚕粪、三叶草、苜蓿、竹子等植物的叶子为原料,用丙酮、甲醇、乙醇、石油醚等有机溶剂提取,以铜离子取代叶绿素中心镁离子,同时用碱对其进行皂化,除去甲基和植醇基后形成的羧基成为二钠盐。因而,叶绿

脱镁叶绿素光谱特性的相关介绍

  脱镁叶绿素蓝光和红光吸收峰分别位于412和670nm波段,  412nm波段脱镁叶绿素的比吸收系数远大于叶绿素a;440nm波段,叶绿素a的比吸收系数略大于脱镁叶绿素;670、675nm波段,叶绿素a的比吸收系数约为脱镁叶绿素的3倍。随脱镁叶绿素占色素总浓度比例的增大,浮游植物吸收曲线上蓝光吸收

关于叶绿素的新陈代谢的介绍

  叶绿素a的生物合成途径,是由琥珀酰辅酶A和甘氨酸缩合成δ-氨基乙酰丙酸,两个δ-氨基乙酰丙酸缩合成吡咯衍生物胆色素原,然后再由4个胆色素原聚合成一个卟啉环──原卟啉Ⅳ,原卟啉Ⅳ是形成叶绿素和亚铁血红素的共同前体,与亚铁结合就成亚铁血红素,与镁结合就成镁原卟啉。镁原卟啉再接受一个甲基,经环化后成为

叶绿素a和叶绿素b含量测定实验

纸层析法 叶绿素a溶解度比b高所以他跑得快

实验室水中油检测仪的测量方法

  测量方法  萃取法是本仪器提供的一种更加准确的测量方法。这种方法首先将碳氢化合物(油)从水样中萃取出来,然后测量萃取后的溶液,可使用己烷(Hexane)、戊烷(Pentane)或其他溶液作为萃取溶剂。萃取剂会吸附和粘合碳氢化合物。当己烷(Hexane)被加入到水样中并摇晃后,己烷分子会吸附和粘合

叶绿素检测仪影响菜用黄麻测定的主要因素

菜用黄麻叶绿素单因素提取过程中,不同提取溶剂对叶绿素提取效果差异达极显著水平,尤其是对叶绿素检测仪的测定结果也不一致,可能由于菜用黄麻所含的其他成分干扰了丙酮对叶绿素的萃取效果,后续试验有必要对其进一步分析。提取效率与提取时间成正相关,当达4h时,叶绿素达到扩散均衡状态,提取效率最高。 挑选长势一致

关于叶绿素铜钠盐的医学应用介绍

  在医学领域的应用研究,因为它没有毒副作用有着光明的前景。在处理伤口时用叶绿素铜钠盐制成的膏状物可加速伤口愈合。在日常生活及临床中用作空气清新剂,特别是抗癌症及抗肿瘤方面研究尤为突出。有报道,以详实的抗肿瘤曲线图的形式总结了叶绿素铜钠盐对人体作用的各种数据,其对肿瘤的直接或间接抑制作用机理主要有以

关于叶绿素的化学性质介绍

  高等植物叶绿体中的叶绿素主要有叶绿素a 和叶绿素b 两种。它们不溶于水,而溶于有机溶剂,如乙醇、丙酮、乙醚、氯仿等。叶绿素a分子式:C55H72O5N4Mg;叶绿素b分子式:C55H70O6N4Mg。在颜色上,叶绿素a 呈蓝绿色,而叶绿素b 呈黄绿色。按化学性质来说,叶绿素是叶绿酸的酯,能发生皂

叶绿素a的荧光法测定方法介绍

该方法适合于藻类比较少的贫营养湖泊或外海洋中的叶绿素a的测定。当丙酮提取液经紫外线照射时,叶绿素a有固有的红色荧光特征,而且其浓度与荧光强度存在一定的规律性,因此可定量测定叶绿素a的含量。由于所用的光源强度高,故荧光法比分光光度法的灵敏度高两个数量级左右。但是分析过程中易受其他色素或色素衍生物的干扰

关于叶绿素的光合作用介绍

  光合作用是指绿色植物通过叶绿体,把光能用二氧化碳和水转化成化学能,储存在有机物中,并且释放出氧的过程。光合作用的第一步是光能被叶绿素吸收并将叶绿素离子化。产生的化学能被暂时储存在三磷酸腺苷(ATP)中,并最终将二氧化碳和水转化为碳水化合物和氧气。  1864年,德国科学家萨克斯做了这样一个实验:

叶绿素仪研究树种间的叶绿素特征

植物的光合生产潜力受叶绿素含量的影响,而且也是衡量的主要生理指标,这对植物的光合速率、生物生长量等都有重要的影响。所以对植物的叶绿素含量进行研究是十分有必要的。在一系列的研究过程中也探讨了叶绿素仪在林业上的应用,研究结果表明使用叶绿素仪测定阔叶树种的叶绿素含量是完全可行的也表明植物叶片SPAD值与叶

叶绿素测定仪测量叶绿素的方法

叶绿素含量对植物来说起着至关重要的作用,如果植物没有叶绿素,那么植物叶片就不会呈现绿色了,而叶绿素含量的测定,一般采用叶绿素含量测定仪进行测定,该种仪器测量的优点在于采用光学原理测量叶绿素提取液光谱,根据公式计算出叶绿素含量,结果准确快捷。叶绿素含量测定仪有两种操作方法,第一种是单手操作与快速田间测

调制叶绿素荧光仪能够测定叶绿素吗

叶绿素荧光作为光合作用研究的探针,得到了广泛的研究和应用。叶绿素荧光不仅能反映光能吸收、激发能传递和光化学反应等光合作用的原初反应过程,而且与电子传递、质子梯度的建立及ATP合成和CO2固定等过程有关。几乎所有光合作用过程的变化均可通过叶绿素荧光反映出来,而荧光测定技术不需破碎细胞,不伤害生物体,因

调制叶绿素荧光仪能够测定叶绿素吗

可以叶绿素荧光作为光合作用研究的探针,得到了广泛的研究和应用。叶绿素荧光不仅能反映光能吸收、激发能传递和光化学反应等光合作用的原初反应过程,而且与电子传递、质子梯度的建立及ATP合成和CO2固定等过程有关。几乎所有光合作用过程的变化均可通过叶绿素荧光反映出来,而荧光测定技术不需破碎细胞,不伤害生物体

叶绿素仪和叶绿素荧光仪有什么不同?

叶绿素仪和叶绿素荧光仪从名称十分相似,因此很多人会将这两款仪器混淆,但是实际上,它们是完全不同的两款仪器产品,无论是研究目的,还是测量方法、使用方法和使用对象上都有很大的区别。那么下面就来简单介绍一下叶绿素仪和叶绿素荧光仪的不同之处。1、研究目的不同叶绿素仪主要用于便携式叶绿素仪则主要用于判断植物生

EC水质检测仪能测出水中盐浓度吗

【EC值】EC值是指溶液中可溶性盐的浓度的值,也可以用来代表液体肥料或种植介质中的可溶性离子浓度。高浓度的可溶性盐类会使植物受到损伤或造成植株根系的死亡。

叶绿素检测仪读数与作物含氮量和产量相关性

对于植物中的氮含量所呈现的功能比较多,不仅仅是作物的营养元素,同时可以很好的反映作物的产量,是一个很好地判断参数。但是实际操作中其检测的步骤繁琐,工作耗费大,这是一个缺点。借此近年很多的研究中呈现和使用新型叶绿素检测仪能直接估算氮营养的吸收状态和施氮肥的含量,该仪器在水稻以及棉花等作物中的应用比较多

叶绿素知识与叶绿素荧光测定的原理(下)

1864年,德国科学家萨克斯做了这样一个实验:把绿色叶片放在暗处几小时,目的是让叶片中的营养物质消耗掉。然后把这个叶片一半曝光,另一半遮光。过一段时间后,用碘蒸气处理叶片,发现遮光的那一半叶片没有发生颜色变化,曝光的那一半叶片则呈深蓝色。这一实验成功地证明了绿色叶片在光合作用中产生了淀粉。1880年

叶绿素测定仪:植物叶绿素的定量测定

    为什么要测定植物叶绿素含量?因为叶绿素是植物进行光合作用的主要色素,其含量高低对于植物的光合作用有明显的影响,而且叶绿素的含量与植物氮素营养还有 密切的关系,通过测定植物叶绿素含量,还可以了解植物营养状况和作物对土壤中氮的利用情况等,因此测定植物叶绿素含量是科学施肥、育种及植物病理研究上的

叶绿素测定仪和叶绿素荧光仪的区别

从某种角度来说,叶绿素含量的多少可以判断植物的生长状况,而这也为商家提供了一条商路,很多企业都生产能够检测叶绿素含量的仪器,如叶绿素测定仪、便携式叶绿素测定仪、spad502叶绿素测定仪等等仪器,除了这些仪器,还有一款叶绿素荧光仪,该仪器也可以对叶绿素含量进行测定,那么叶绿素测定仪与叶绿素荧光仪有何

叶绿素测定仪研究叶绿素分子的结构

    当我们看到那些绿油油的植物,心情都好了一半,那些绿色植物仿佛将世界上的所有事物都变得很美好,让人感觉到生机蓬勃。植物为什么会呈现绿色呢?通过叶绿素测定仪检测发现,陆地上的大部分植物都含有丰富的叶绿素,叶绿素的含量不仅对植物起着重要的作用,对人体健康同样也很 重要。    通过叶绿素测定仪对叶