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  • 泰达仪人工气候室—什么是人工气候室(2)2023 / 4 / 20

                  人工气候室,是指可人工控制光照、温度、湿度、气体成分和气压等因素的密闭隔离设备,不受地理、季节等自然条件的限制,并能缩短研究的周期,已成为工业、农业、科研、航空等领域的一项重要设备。   04 植物生长光  ►板式补光灯:自主研发的LED植物生长补光灯板,相比于LED灯管或者荧光灯,有更好的散热效果、更均匀的补光效果,提高植物生长的一致性。 ►广谱性光谱:经过多年的摸索,我们自主研发出一款适用于大部分不同植物或者同一种植物不同生长阶段的广谱性光谱。如在水稻生长室,只要调节其光照强度,也适用于小麦、大豆、玉米、番茄、辣椒、烟草、蔬菜甚至拟南芥的生长,大大提高了科研工作的灵活性。 ►有效光谱高发热量低:植物补光灯把电能转化为植物可吸收和不可吸收的光能和热能,提高可吸收的光能,减少不可吸收的光能,降低热能,是植物补光灯设计的重要工作。我们的植物补光灯,把大部分的电能转化为植物可吸收的光能,因此其补光效率更高,热量更低,能够在单位面积里培育一种植物使用更低功耗的补光灯,而且补光灯能够靠在植物尖,不容易导致植物烧苗现象。例如,水稻对光照强度要求极高,一般补光灯热量都很大,为了防止过高的温度灼烧植株,只能采用大功率的灯远距离照射,这样不仅浪费电能,而且只能单层种植。不同于其他品牌的植物补光灯,我们的植物补光灯可以在水稻生长室内,设计双层种植,可以用较低功耗的植物补光灯紧挨着植株进行补光,这样一来不仅大大降低了补光能耗,而且提高了空间利用率。 ►智能调光:自主研发的光照调节控制系统,能够0~100%调节每一座栽培架的每一层光照强度,能够设定不同的时间段运行不同的光照强度,按需开启光照强度,既满足不同植物或者同一种植物不同生长阶段的光照强度需求,又大大降低了能耗。   ►多光谱植物灯:我们开发有三色光源、四色光源、七色光源、十八色源光等若干款多光谱植物灯,依靠其自主研发的智能调光系统,每种多光谱植物灯里面的每一光谱都是0~100%独立可调的,也能够0~1000‰细微调节。   (未完待续)            

  • 泰达仪人工气候室—什么是人工气候室(1)2023 / 4 / 18

         人工气候室,是指可人工控制光照、温度、湿度、气体成分和气压等因素的密闭隔离设备,不受地理、季节等自然条件的限制,并能缩短研究的周期,已成为工业、农业、科研、航空等领域的一项重要设备。         传统印象中的人工气候室,给人的感觉是冰冷、生硬的科学仪器。但是我们泰达仪的这款人工气候室,第一眼就让人印象深刻,不仅有颜值,还更有内涵。不论是外观、局部还是细节,都面面俱到。      搭配上生机勃勃的植物,给人一种怡然自得的通透感!这一切得益于我们对于产品精细化的设计及把控,才能给客户带来视觉和体验上的双重享受。       01 保温材料      四周及顶部采用优质聚氨酯保温净化板,厚度50~150mm,钢板厚度≥0.4mm,地面为抗菌PVC地胶或者带防滑铝板聚氨酯保温板,足够好的保温结构能够有效减少内外温差带来的冷凝水。聚氨酯保温净化门,配上玻璃视窗,能够在不开门的情况下,尽览气候室内部植物生长状况。 02 结构布局      气候室整体设计呈左右对称结构。控制系统和动力系统,对称于门的左右两侧,嵌入于墙体,美观大方;气候室内部左右两侧,为对称的不锈钢全网孔送风风墙;栽培架,紧挨着风墙,左右对称排布;顶部为温度、湿度、气体调节腔室,蒸发器左右两侧出风,把气流送至下腔室的不锈钢风墙,然后流经栽培架,回往蒸发器。 03 栽培架      整座栽培架的层板、立柱、横杆都为304#不锈钢,立柱为圆管,符合人体功能学,能够更好的抓握,横杆为矩形管,层板能够紧密贴合在上面,圆管与方管采用L型锌合金转角连接,每层高度可手动上下自由无级调节,以满足不同高度植物的种植需求;立柱下方配有调整脚;整个架子无任何焊接点,可以随意拆卸组装,组装后坚固稳定美观。 (未完待续)  

  • ABB LGR 系列产品-温室气体分析仪(2)2023 / 4 / 12

    ABB LGR 温室气体分析仪系列产品       包括十种与温室气体相关的分析仪器。即:1、温室气体分析仪,2、多气体碳排放分析仪,3、便携式温室气体分析仪,4、超便携温室气体分析仪,5、便携式氨气分析仪,6、氧化亚氮/一氧化碳分析仪,7、甲烷/氧化亚氮分析仪,8、羰基硫分析仪,9、便携式甲烷分析仪,10、便携式氧化亚氮分析仪。 一、ABB LGR 温室气体分析仪 (CH4, CO2, H2O)    Greenhouse Gas Analyzer 特点: 1.      超高的准确度,不确定性<0.03% 2.      三种气体(CH4, CO2, H2O)同时测量,消除稀释效应 3.      Nature、Science等权威期刊上有大量文献发表,涡动相关通量测量和土壤通量研究的理想工具 4.      更宽的测量范围,且全量程线性 5.      经过全球通量观测网络和专业实验室的验证,增强型GGA-24EP具备超高的性能 二、ABB LGR 多气体碳排放分析仪 (CH4, CO,CO2, H2O)    Multi-gas Carbon Emissions Analyzer 特点: ■ 为需要高精度和宽测量范围的应用而研发 ■ 直接报告气体的干、湿摩尔分数 ■ 理想的大气、过程及合规监测工具 ■ 宽测量范围: CH4:ppb to 0.1% CO:ppb […]

  • ABB LGR 系列产品-温室气体分析仪(1)2023 / 4 / 4

    温室气体        GHG(Greenhouse Gas,GHG。)或称温室效应气体。是指大气中那些吸收和重新放出红外辐射的自然和人为的气态成分,包括对太阳短波辐射透明(吸收极少)、对长波辐射有强烈吸收作用的二氧化碳、甲烷、一氧化碳、氟氯烃及臭氧等30余种气体。《京都议定书》中规定的六种温室气体包括如下:二氧化碳(CO2);甲烷(CH4);氧化亚氮(N 2O);氢氟碳化物(HFCs);全氟化碳(PFCs);六氟化硫(SF6)。 由于人类活动或者自然形成的温室气体。 主要成分       大气中主要的温室气体是水汽(H2O),水汽所产生的温室效应大约占整体温室效应的60%~70%,其次是二氧化碳(CO₂)大约占了26%,其他的还有臭氧(O₃),甲烷(CH₄),氧化亚氮(N₂O)全氟碳化物(PFCs)、氢氟碳化物(HFCs)、含氯氟烃(HCFCs)及六氟化硫(SF6)等。 ABB LGR 温室气体分析仪系列产品       包括十种与温室气体相关的分析仪器。即:1、温室气体分析仪,2、多气体碳排放分析仪,3、便携式温室气体分析仪,4、超便携温室气体分析仪,5、便携式氨气分析仪,6、氧化亚氮/一氧化碳分析仪,7、甲烷/氧化亚氮分析仪,8、羰基硫分析仪,9、便携式甲烷分析仪,10、便携式氧化亚氮分析仪。  

  • ABB LGR 系列产品-碳同位素分析仪2023 / 4 / 3

      一、ABB LGR 二氧化碳同位素分析仪 (δ 13C, δ 18O, H2O) Carbon Dioxide Isotope Analyzer          二氧化碳同位素分析仪(912-0003)是LGR(现隶属于加拿大ABB)于2010年推出的产品,能同时测量δ13C, δ18O和12CO2, 13CO2, CO18O, CO2以及H2O浓度。 ■ 同时测量 δ13C,δ18O,CO2 和 H2O ■ 宽量程,CO2 浓度范围为 380~25000 ppm ■ 1 Hz 高频测量 ■ 超稳定测量,高精密度和准确度,极小漂移 ■ 原位连续测量与手动间断进样结合 ■ 同步测量 CO2 同位素分子,同位素比值不受 CO2 浓度快速变化的影响       二、ABB LGR 二氧化碳同位素分析仪(δ13C, δ 17O, δ 18O) Carbon Dioxide Isotope Analyzer […]

  • ABB LGR液态水同位素分析系统在水利工程上的应用优势2023 / 3 / 28

           长期以来,同位素分析一直依赖大型同位素质谱仪。质谱仪购置、使用成本高昂,而且,必须在室内、真空条件下工作,测量速度缓慢,操作复杂,全年无法停机,需要大量高纯的载气,能源与化学试剂消耗惊人。        激光同位素分析技术为目前国际上最新的同位素监测技术,具有显著的优点。 1、ABB LGR液态水同位素分析系统(以下简称:LGR)测量精度高于质谱,尤其是D/H精度远优于质谱。 高精度量模式精度:18O/16O优于0.1‰,D/H 优于0.3‰。 而质谱精度:18O/16O精度是0.1‰,D/H 精度2‰。 2、LGR同时测量18O/16O、D/H,一个进样,即可同时得到18O/16O、D/H数据。质谱仪一次只能测一个指标,且需要载气、样品分解处理。 3、LGR工作效率远高于质谱。 LGR测量1个样品,只需要5分钟,而传统质谱约需要60分钟,测18O/16O、D/H则至少要1500min。 4、LGR仪器购置成本远低于质谱,质谱仪仪器约需要300~500万RMB,LGR成本不到100万。 5、LGR维护成本几乎为零。而质谱仪需要建专门的实验室,并保证全年24不能断电,否则要重新抽真空(至少需要24小时完成),能源耗费惊人。LGR分析仪功耗仅80W,相当于一个照明灯功耗。 6、LGR使用成本非常低,质谱需要昂贵的高纯载气(氢气、氧气),LGR直接进水样,完全没有此类成本。 7、可野外便携,仅重27kg,可到野外现场测量。直接进样,不需要任何复杂的前处理。            ABB LGR液态水同位素分析系统不同于传统质谱仪的方法,先进性在于采用了激光ICOS技术(离轴积分输出光谱技术),无需任何化学耗材,直接、在线、同时测量18O、2H同位素,做到连续、在线、现场、高频监测水系同位素变化。引进ICOS技术,在同位素水文循环研究上,开创全新的高频率(以分钟为单位)、现场(野外)、多点、无时滞的监测,将大大推动甚至开创新的同位素水文研究进展。        ICOS技术利用精细光腔作为吸收室,将有效光路长度从200米扩展到2500米,大大提高料有效捕获激光光子的效率,克服了传统质谱仪体积大、无法现场快速测量,购置维护成本极高的缺点。        LGR以ICOS技术为核心开发的激光同位素监测系统,是国际上唯一一款能高精度同时监测18O、2H同位素比率的仪器,该系统同时具有体积小、使用方便、环境条件要求低、无需任何耗材、购置成本低廉、可现场测量等特点,在一些国外的研究实例已被证实具有在复杂环境条件中开展连续监测的优势。   公司地址:北京市海淀区清河小营桥东北角1-2033 泰达仪 微信 服务热线:010-6945-8174 电子邮箱:wang@tedayi.com

  • 泰达仪温室补光(视频)2023 / 3 / 24

    自有核心技术,研发植物生长专用特殊单色光、多色光光源。使用寿命长、光质均匀稳定,广泛用于光处理对植物逆境生理、光合机制、逆环境实验光照、动物培养研究等多种用途。     光源种类丰富: 植物生长专用光源400-700nm红蓝光;红蓝绿光比例为:3:1:1; 单色白光:400-700nm;►单色蓝光:450nm;►单色红光:660nm;►单色远红光:730nm 针对不同植物生长及特殊光处理实验要求,配备单色、双色、三色、多色光源(最多18色光源)进行组合应用。 ►三色光:B450nm/R660/IR730nm ►四色光: B450nm/R660/IR730nm/400-700nm    

  • 泰达仪资讯动态速报–2023年3月2023 / 3 / 21

      泰达仪资讯动态速报–2023年3月 北京泰达仪科技有限公司办公室地址位于北京市海淀区清河小营桥东北角,于2013年02月26日在海淀分局注册成立,注册资本为600万元人民币。在公司发展壮大的7年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务。 自2013年以来,公司专注于生态与环境科学专业仪器设备,尤其提供高品质的植物培养箱、植物光照培养箱、人工气候室等相关仪器。代理产品主要集中于人工环境控制、植物培养箱、生态与环境科研仪器,涉及大气与碳循环研究、水质水量同步监测、植物、土壤等研究等设备。   3月14日  工厂实况     3月17日  北大项目—智能现代化加代培养室 泰达仪凭借自身的技术优势与专业的售后服务,为国内众多重大科研项目提供大量装备与服务,如中国科学院植物研究所光合中心大批量组培灯(LED植物灯)、北京师范大学地表过程与资源生态国家重点实验室多台大型植物光照培养箱、中国农业科学院植物保护研究所气候室、北大智能现代化加代培养室等相关项目。           我们的核心竞争力是:具备相关研究领域的专业性技术人员,其对产品应用深入理解,为科研人员提供最佳的实验方案和售后服务。为科学家提供更好的服务,是我们一直坚持努力的宗旨!  

  • 泰达仪植物补光灯(6)—光与光合色素之间的规律2023 / 3 / 16

             照射到植物体上的太阳光能,只有光合有效辐射的光才能被植物利用进行光合作用。        光合作用是绿色植物利用叶绿素等光合色素和某些细菌利用其细胞本身,在可见光的照射下,将二氧化碳和水转化为储存着能量的有机物,并释放出氧气的生化过程。同时也有将光能转变为有机物中化学能的能量转化过程。光合作用是一切生物体和人类物质的来源。        影响植物光合作用的因素较多,如光照、湿度、水分、氧气含量、矿质营养等,其中光照对光合作用的影响至关重要。光照能促进细胞的增大和分化,影响细胞分裂和伸长。植物体内各器官和组织保持发育上的正常比例与太阳辐射强度直接相关。光照充足能促进光合作用,积累更多的营养物质,有助于植物开花。        由上可知,有效的光照和光合色素是影响植物生长最重要的两大因素。        光合色素可以吸收光能来产生一系列的生化反应,不同的色素吸收的波长不同,从而对植物的生长发育产生影响。例如:叶绿素能够捕捉蓝光的光线作为光合作用的能源。不同波长的光线,通过与其相关的色素作用而影响植物体内的激素平衡,进而引发植物的生理生态变化。                做为一家专注于生态与环境科学专业仪器设备,提供国内专业的LED植物灯、光照培养箱、植物人工气候箱、智能气候室及LED智能人工环境控制系统的公司,我们在长期的生产实践中,总结出以下规律:   蓝光波段 439nm,叶绿素a蓝光波段吸收峰 450-460nm,β-胡萝卜素吸收峰 469nm,叶绿素b蓝光波段吸收峰   430-470nm,叶绿素A、叶绿素B吸收峰,对植物营养生长很重要波段,尤其是可以抑制徒长。   绿光波段 525nm,绿光,对光合吸收作用不明显,但对植物生长方向和判断环境信号非常重要,会影响植物节间距离。   黄光波段 590nm,黄光,类胡萝卜素吸收峰   红光波段 642-645nm,叶绿素b红光吸收峰 666-667nm,叶绿素a红光吸收峰 660nm红光,对植物开花非常重要。  

  • 泰达仪植物补光灯(5)—光合色素2023 / 3 / 13

           光合作用是绿色植物利用叶绿素等光合色素和某些细菌利用其细胞本身,在可见光的照射下,将二氧化碳和水转化为储存着能量的有机物,并释放出氧气的生化过程。同时也有将光能转变为有机物中化学能的能量转化过程。光合作用是一切生物体和人类物质的来源。        影响植物光合作用的因素较多,如光照、湿度、水分、氧气含量、矿质营养等,其中光照对光合作用的影响至关重要。光照能促进细胞的增大和分化,影响细胞分裂和伸长。植物体内各器官和组织保持发育上的正常比例与太阳辐射强度直接相关。光照充足能促进光合作用,积累更多的营养物质,有助于植物开花。              与光合作用相关的色素,总体上可以分为两大类:类胡萝卜素(占比1/4)和叶绿素(占比3/4)。            从吸收光谱上来看,类胡萝卜素以吸收蓝紫光为主,叶绿素以吸收红光和蓝紫光为主。        其中类胡萝卜素分两种:胡萝卜素和叶黄素。        叶绿素分为两种:叶绿素a和叶绿素b。        下一篇文章我们将会向大家详细阐述波长与色素吸收峰之间的规律。    

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