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便攜式光合儀檢測(cè)費(fèi)用及流程

檢測(cè)報(bào)告費(fèi)用

便攜式光合儀檢測(cè)報(bào)告如何辦理?測(cè)試哪些項(xiàng)目呢?檢測(cè)費(fèi)用價(jià)格是多少呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)便攜式光合儀檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測(cè)方案?!驹斍樽稍儯?32-6275-2056】。做檢測(cè),上百檢!我們只做真實(shí)檢測(cè)。

檢測(cè)周期

一般3-15個(gè)工作日,可加急。

檢測(cè)方式

可寄樣檢測(cè)、目測(cè)檢測(cè)、見(jiàn)證試驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)等。

檢測(cè)費(fèi)用

具體根據(jù)便攜式光合儀檢測(cè)檢測(cè)數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。

檢測(cè)產(chǎn)品

0便攜式光合儀簡(jiǎn)介

在*控制環(huán)境因子的條件下,通過(guò)紅外線氣體分析儀檢測(cè)二氧化碳的消耗速率來(lái)測(cè)定植物光合速率的一種儀器,簡(jiǎn)稱光合儀。紅外線氣體分析儀法已成為目前較有發(fā)展前途的光合測(cè)定手段,應(yīng)用越來(lái)越普及,成為在氣相環(huán)境中測(cè)定光合速率的重要方法。

1便攜式光合儀應(yīng)用舉例

實(shí)驗(yàn)1

基本光合參數(shù)的測(cè)定(Pn、Gs、Ci、E等)

獲得的參數(shù): Pn(凈光合速率)、E(蒸騰速率)、Gs(氣孔導(dǎo)度)、Ci(細(xì)胞間隙CO2濃度)。

實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備:

選擇晴朗的天氣,測(cè)定時(shí)間以上午8:30-11:30。

實(shí)驗(yàn)前一天將儀器充滿電,檢查儀器的吸收管,調(diào)試好儀器。

實(shí)驗(yàn)當(dāng)天將要測(cè)定的植物材料提前半小時(shí)放到光下進(jìn)行充分光適應(yīng)。

實(shí)驗(yàn)步驟:

1 開(kāi)機(jī)前接好所有電信號(hào)插口,光源,開(kāi)機(jī)預(yù)熱,儀器預(yù)熱結(jié)束后進(jìn)行自動(dòng)調(diào)零和差分平衡,然后進(jìn)入測(cè)定界面。(具體操作見(jiàn)CIRAS-3使用說(shuō)明書)。

2 參數(shù)設(shè)定

右圖中較下方A,V,Q,C,H,T設(shè)定如下,點(diǎn)擊修改即可:

A:2.5 (圓形葉室)或1.7 (水稻形葉室) V:200 一般不需要更改

C:如果是使用大氣則設(shè)為0,使用鋼瓶設(shè)定為380

H:70-95,根據(jù)測(cè)定當(dāng)日的濕度情況適當(dāng)選擇,一般設(shè)定為95

Q:對(duì)于陽(yáng)生植物設(shè)定為1000或1200,陰生植物設(shè)定為600或800

T:點(diǎn)擊T, 一般不需控溫的時(shí)候選擇“None”

3 點(diǎn)擊“Recording” → “Bgain”在彈出的對(duì)話框中輸入保存的文件名。

4設(shè)定結(jié)束后,用葉室?jiàn)A上光下適應(yīng)好的葉片,等屏幕上的線穩(wěn)定(數(shù)值穩(wěn)定)后點(diǎn)擊“Singal”記錄數(shù)據(jù),或者將光合速率(Pn),氣孔導(dǎo)度(Gs),蒸騰速率(E),細(xì)胞間隙CO2濃度(Ci)的值記錄在本子上。

5 記入完畢后,更換另一片光適應(yīng)好的葉片重復(fù)步驟4的過(guò)程

6 實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,點(diǎn)擊“File” → “Exit”退出軟件界面,關(guān)機(jī)。

實(shí)驗(yàn)2

光合日變化測(cè)定

實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備及要求:

選擇晴朗的天氣。測(cè)定日變化時(shí)對(duì)照和處理材料必須時(shí)同一天測(cè)定,不同天測(cè)定的不能比較。

實(shí)驗(yàn)前一天將儀器充滿電,檢查儀器的吸收管,調(diào)試好儀器。

一般日變化測(cè)定時(shí)間為:6點(diǎn)8點(diǎn)10點(diǎn)12點(diǎn)14點(diǎn)16點(diǎn)18點(diǎn)。(用戶可以根據(jù)自己的實(shí)驗(yàn)適當(dāng)減少一個(gè)點(diǎn))

實(shí)驗(yàn)步驟:

1將葉室的光源取下,開(kāi)機(jī)前接好所有電信號(hào)插口,開(kāi)機(jī)預(yù)熱,儀器預(yù)熱結(jié)束后進(jìn)行自動(dòng)調(diào)零和進(jìn)行差分平衡,然后進(jìn)入測(cè)定界面。(具體操作見(jiàn)CIRAS-3使用說(shuō)明書)。

點(diǎn)擊“Setting”,在下拉菜單中點(diǎn)擊“Parameters”,彈出對(duì)話框:

2參數(shù)設(shè)定

A:2.5 (圓形葉室)或1.7 (水稻形葉室) V:200 不需要更改

C:如果是使用大氣供氣則設(shè)為0,使用鋼瓶供氣設(shè)定為380

H:70-95,根據(jù)測(cè)定當(dāng)天的濕度情況適當(dāng)選擇,一般設(shè)定為95

Q:AM

T:點(diǎn)擊T選擇“None”

3 點(diǎn)擊“Recording” → “Bgain”選擇“Key Press” → “Ok”,在彈出的對(duì)話框中輸入保存的文件名和保存路徑。

4設(shè)定結(jié)束后,用葉室?jiàn)A上光下適應(yīng)好的葉片,等屏幕上的線穩(wěn)定點(diǎn)擊“Singal”記錄數(shù)據(jù),或者將Pn, Gs, E,Ci的值記錄在本子上。

5 記入完畢后,更換另一片光適應(yīng)好的葉片重復(fù)步驟4的過(guò)程

6 一個(gè)時(shí)間點(diǎn)測(cè)定結(jié)束后,點(diǎn)擊“File” → “Exit”退出軟件界面,關(guān)機(jī)。

7 下一個(gè)時(shí)間點(diǎn)提前20分鐘開(kāi)機(jī),預(yù)熱,重復(fù)步驟2以后的步驟。

數(shù)據(jù)處理:

以時(shí)間點(diǎn)為橫坐標(biāo)以Pn為縱坐標(biāo)作圖:

大豆干旱和水澇處理后與對(duì)照相比日變化的變化情況,日變化曲線與X軸圍成的面積為葉片一天光合的凈積累,面積越大表明產(chǎn)出越多。

實(shí)驗(yàn)3

光強(qiáng)-光合響應(yīng)曲線的測(cè)定

可獲得的參數(shù):不同光強(qiáng)下的Pn、E、Gs、Ci。光合響應(yīng)曲線以及由曲線得到的AQY(表觀量子效率)、飽和光強(qiáng)、光補(bǔ)償點(diǎn)以及暗呼吸速率。

實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備:

選擇晴朗的天氣,測(cè)定時(shí)間以上午8:30-11:30。

實(shí)驗(yàn)前一天將儀器充滿電,檢查儀器的吸收管,調(diào)試好儀器。

實(shí)驗(yàn)當(dāng)天將要測(cè)定的植物材料提前半小時(shí)放到光下進(jìn)行充分光適應(yīng)。按照光強(qiáng)1200、1000、800、600、400、300、200、100、50、0μmol ·m·s的順序做光-光合響應(yīng)曲線。(光強(qiáng)順序可以根據(jù)自己的實(shí)驗(yàn)要求做改動(dòng))[5]

實(shí)驗(yàn)步驟:

1 開(kāi)機(jī)前接好所有電信號(hào)插口,光源,開(kāi)機(jī)預(yù)熱,儀器預(yù)熱結(jié)束后進(jìn)行自動(dòng)調(diào)零和進(jìn)行差分平衡,然后進(jìn)入測(cè)定界面。(具體操作見(jiàn)CIRAS-3使用說(shuō)明書)。

2 參數(shù)設(shè)定

圖中較下方A,V,Q,C,H,T設(shè)定如下,點(diǎn)擊修改即可:

A:2.5 (圓形葉室)或1.7 (水稻形葉室) V:200 不需要更改

C:如果是使用大氣則設(shè)為0,使用鋼瓶設(shè)定為380

H:70-95,根據(jù)測(cè)定當(dāng)日的濕度情況適當(dāng)選擇,一般設(shè)定為90

Q:1200

T:點(diǎn)擊T,需要控溫時(shí)選擇“Enter Value”輸入溫度值。不需控溫的時(shí)候選擇“None”

3 點(diǎn)擊“Recording” → “Bgain”在彈出的對(duì)話框中輸入保存的文件名和保存路徑。

4設(shè)定結(jié)束后,用葉室?jiàn)A上光下適應(yīng)好的葉片,等屏幕上的線穩(wěn)定后(一般2-3分鐘)點(diǎn)擊“Singal”記錄數(shù)據(jù),。

點(diǎn)“Q”將光強(qiáng)改為1000,數(shù)值穩(wěn)定后點(diǎn)“Singal”記錄數(shù)據(jù)。

點(diǎn)“Q”,將光強(qiáng)改為800,數(shù)值穩(wěn)定后點(diǎn)“Singal”記錄數(shù)據(jù),依次將光強(qiáng)Q改為600、400、300、200、100、50、0,數(shù)值穩(wěn)定后點(diǎn)“Singal”記錄數(shù)據(jù),(或者將Pn, Gs, E,Ci的值記錄在本子上)。每換一個(gè)光強(qiáng)穩(wěn)定1-2分鐘就可以記錄數(shù)據(jù)。(測(cè)定一條光響應(yīng)曲線一般要20-30分鐘)

5 記入完畢后,點(diǎn)擊“Q”重新設(shè)為1200,更換另一片光適應(yīng)好的葉片重復(fù)步驟4的過(guò)程

6 實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,點(diǎn)擊“File” → “Exit”退出軟件界面,關(guān)機(jī)。

數(shù)據(jù)處理:

以光強(qiáng)為橫坐標(biāo)以Pn為縱坐標(biāo)作圖:

Pn:葉片光合作用速率;Ps:光飽和的光合速率(次點(diǎn)對(duì)應(yīng)的光強(qiáng)為飽和光強(qiáng)):R:暗呼吸速率;前面三個(gè)參數(shù)的單位均為μmolCO2·m·s;PFD:光強(qiáng);г:光補(bǔ)償點(diǎn)(曲線與X軸的交點(diǎn)),兩者單位均為μmol photons·m·s;Φ:表觀光合量子效率AQY(直線部分的斜率),單位為mol CO2/mol photons。

2便攜式光合儀便攜式光合作用測(cè)定系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)舉例

品牌

國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的光合儀檔次參差不齊,國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口光合儀水平相差甚遠(yuǎn),不同檔次的光合儀應(yīng)用于不同領(lǐng)域,價(jià)格從幾千元到幾十萬(wàn)元不等。在此拿國(guó)內(nèi)外認(rèn)可度較高的PP SYSTEMS公司生產(chǎn)的CIRAS-3便攜式光合作用測(cè)定系統(tǒng)舉例。

主要功能

主要用于從事植物葉片光合作用、蒸騰作用、呼吸作用、葉綠素?zé)晒獾认嚓P(guān)研究,配置土壤呼吸室,可用于進(jìn)行土壤呼吸作用研究。

2.測(cè)量參數(shù)包括CO2濃度、H2O濃度、空氣溫度、葉片溫度、相對(duì)濕度、蒸汽壓虧缺、露點(diǎn)溫度、大氣壓、內(nèi)置光強(qiáng)、外置光強(qiáng)、凈光合速率、蒸騰速率、胞間CO2濃度、氣孔導(dǎo)度、Ci/Ca,F(xiàn)o、Fm、Fv/Fm、Fo’、Fm’、Fv’/Fm’、qP、qN、ETR、光系統(tǒng)II量子效率和NPQ等等。

主機(jī)部分技術(shù)指標(biāo)

四個(gè)獨(dú)立的高精度非分散的紅外線CO2/H2O分析儀,具有自動(dòng)調(diào)零、自動(dòng)差分平衡技術(shù),避免在環(huán)境CO2發(fā)生劇烈波動(dòng)時(shí)未及時(shí)進(jìn)行手動(dòng)匹配而得到錯(cuò)誤實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)情況的發(fā)生;四個(gè)分析儀分別測(cè)定參比和分析氣路中CO2和H2O氣濃度,分析儀可用于開(kāi)放式或密閉式測(cè)定。紅外分析儀設(shè)計(jì)在主機(jī)內(nèi)部,保證其安全性和運(yùn)行的穩(wěn)定性。

CO2測(cè)定范圍: 0-10000μmol mol-1

CO2精度: 300μmol mol-1時(shí)為0.2μmol mol-1

1750μmol mol-1時(shí)為0.5μmol mol-1

10000μmol mol-1時(shí)為3μmol mol-1

CO2控制范圍:0-2000μmol mol-1

H2O測(cè)定范圍:0-75mb

H2O精度:0mb時(shí)為0.015mb

10mb時(shí)為0.020mb

50mb時(shí)為0.030mb

H2O控制范圍:0-露點(diǎn)

壓力范圍:65-115kPa

穩(wěn)定性:定期自動(dòng)調(diào)零和差分平衡校準(zhǔn)功能可以有效消除因環(huán)境及其他原因造成儀器零點(diǎn)漂移,提高實(shí)驗(yàn)效率,加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)結(jié)果可靠性

空氣采樣:內(nèi)置取樣泵決定參比氣和分析氣的流量,可以在50-100 cc min-1內(nèi)設(shè)定。

葉室供氣:葉室供氣可在0-500cc min-1范圍內(nèi)設(shè)定

輔助端口:一個(gè)外接設(shè)備接口

數(shù)據(jù)更新速率:1.6s

數(shù)據(jù)輸出:USB數(shù)據(jù)傳輸接口和USB外接設(shè)備接口(如鼠標(biāo)、U盤等),儀器操作、數(shù)據(jù)傳輸?shù)雀颖憬莞咝?/p>

儀器顯示:VGA半透射式的材質(zhì)LCD屏液晶顯示器(7.0寸),在野外強(qiáng)光下清晰顯示實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)

用戶輸入:27鍵

電源:內(nèi)置大容量可充電鋰電池,體積小、重量輕、效率高,連續(xù)工作8小時(shí)

操作環(huán)境:0-50℃

外殼:超輕耐磨人體舒適學(xué)設(shè)計(jì)的聚亞安酯鋁型材

尺寸:27.5 cm (W) x 14.5 cm (D) x 24 cm (H)

重量:主機(jī)重量4Kg

葉室部分技術(shù)指標(biāo)

結(jié)構(gòu): 鋁合金葉室手柄;配備有紅外過(guò)濾功能的葉室窗口材料;不銹鋼泵輪

LCD顯示:葉室手柄上2行×16字符LCD顯示器,與主機(jī)顯示屏呼應(yīng),顯示實(shí)時(shí)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),簡(jiǎn)化實(shí)驗(yàn)人操作,提高實(shí)驗(yàn)效率

按鍵:兩個(gè)鍵分別用來(lái)記錄和調(diào)節(jié)LCD

葉室視窗尺寸: 18mm直徑 、面積2.5cm2;

25×18mm 、面積4.5 cm2;

25×7mm 、面積1.75cm2

自動(dòng)控溫:的葉室溫度控制,可以在大氣溫度上下10℃內(nèi)控制,控溫范圍:5-45℃

氣溫探頭:熱敏電阻,測(cè)定精度±0.5℃[2]

葉溫探頭:紅外輻射探頭,非接觸式測(cè)定葉片溫度,保護(hù)實(shí)驗(yàn)材料,延長(zhǎng)探頭使用壽命

測(cè)定精度±0.5℃

內(nèi)置PAR探頭:測(cè)定范圍0-3000μmol m-2 s-1,積分400-700nm的光,分辨率為1μmol m-2 s-1

外置PAR探頭:測(cè)定范圍0-3000μmol m-2 s-1,積分400-700nm的光,分辨率為1μmol m-2 s-1

尺寸:32 cm (L) x 4 cm (W)

重量:葉室手柄重量1Kg。

光源部分技術(shù)指標(biāo)

全自動(dòng)紅、藍(lán)、綠、白四色LED光源,自動(dòng)控光范圍:0-2500μmol m-2 s-1

紅光波峰625nm+/-5nm,半峰寬15nm

綠光波峰528nm+/-8nm 半峰寬40nm

藍(lán)光波峰475nm+/-10nm 半峰寬28nm

白光波長(zhǎng)425-650nm

3便攜式光合儀采購(gòu)便攜式光合作用測(cè)定系統(tǒng)注意事項(xiàng)

1、穩(wěn)定性

2、環(huán)境因子的*控制能力(光、溫、水、氣)

3、便攜性

4、續(xù)航能力

5、高水平文獻(xiàn)引用情況

6、測(cè)得數(shù)據(jù)的可靠性

7、售后服務(wù)水平

4便攜式光合儀便攜式光合作用測(cè)定系統(tǒng)基本原理

世界上各大品牌的光合儀均采用紅外線氣體分析儀檢測(cè)二氧化碳的吸收速率以測(cè)定光合速率。

紅外線氣體分析儀(IRGA)的基本原理

許多由異原子組成的具有偶*距的氣體分子,如CO2、CO、H2O、SO2、N2O、NH3等,在波長(zhǎng)2.5~25微米的中段紅外光區(qū)都有特異的吸收帶,紅外光經(jīng)過(guò)上述氣體分子時(shí),與氣體分子振動(dòng)頻率相等能夠形成共振的紅外光,便被氣體分子吸收,使透過(guò)的紅外光能量減少,被吸收的紅外光能量的多少與該氣體的吸收系數(shù)(K)、氣體濃度(C)和氣層的厚度(L)有關(guān),并服從朗伯-比爾定律:

E=Eoe

式中:Eo-入射光能量;E-透射光能量。

CO2在中段紅外光區(qū)的吸收帶有4處,吸收峰分別在波長(zhǎng)2.69、2.77、4.26和14.99μm處,其吸收率分別為0.54%、0.31%、23.2%和3.1%。其中峰值為4.26μm的吸收波長(zhǎng)較強(qiáng),且不與H2O的吸收帶重疊,而2.69和2.77μm的吸收帶則與H2O的吸收相重疊。

H2O吸收紅外線的吸收峰值為2.59μm,同樣的原理應(yīng)用紅外線技術(shù)可以準(zhǔn)確地測(cè)量氣體中水分的含量。[2]

紅外儀的結(jié)構(gòu)及工作方式

一臺(tái)紅外線CO2或H2O氣體分析儀由4個(gè)基本部分組成:紅外線輻射源、氣室、濾光片和檢測(cè)器 ,氣室中有CO2或H2O存在時(shí)到達(dá)檢測(cè)器的輻射能量減少,從而檢測(cè)器輸出信號(hào)。作差分測(cè)量時(shí)需要有兩個(gè)平行的氣室,并且所用的檢測(cè)器也必須能夠測(cè)出兩個(gè)氣室吸收的輻射能的差值。

① 紅外線輻射源 紅外線輻射源是由鎳鉻合金或鎢絲繞制成20歐姆的螺旋形園柱體,螺旋絲包上一層氧化物。用低電壓電源加熱,溫度升至600~800℃之間發(fā)出暗紅色光,發(fā)射出0.7~7μm的連續(xù)波長(zhǎng)的紅外光。這種精細(xì)的金屬螺旋絲必須安裝牢固,以減少振動(dòng),否則會(huì)給檢測(cè)器信號(hào)帶來(lái)隨機(jī)噪音,通常把輻射源埋置在一種透明的陶瓷材料中以防止任何振動(dòng)。

在雙氣室紅外儀中,要求使用雙光束,必須有兩條平行的紅外輻射光源。一般有兩種方法,可以做到這一點(diǎn),一種是使用串聯(lián)在同一電路中的兩個(gè)輻射源,另一種是利用一個(gè)輻射源,借助反射器把光束分開(kāi)導(dǎo)入兩個(gè)平行的氣室。后一種方法避免了兩個(gè)輻射源不同步老化而造成能量差異較大的難題。

② 氣室 氣室相當(dāng)于液體比色分析中的比色杯,所不同的是它所盛裝的是被測(cè)氣體而非液體。氣室一般為金屬圓筒,兩端鑲以氟化鈣制成的小窗,可以透過(guò)紅外線,筒內(nèi)壁鍍金,鍍金是為了限度地反射光線,兩端有氣口。作值測(cè)量即檢測(cè)CO2或H2O濃度使用的紅外儀一般為單氣室,而應(yīng)用于光合作用研究的紅外儀除了能進(jìn)行值測(cè)量外同時(shí)具備差分測(cè)量CO2濃度或H2O的含量的功能。應(yīng)用于光合作用研究的紅外線CO2或H2O分析儀多數(shù)為雙氣室或多氣室,一個(gè)為分析氣室,另一個(gè)作為參比氣室(圖2-2)。利用開(kāi)放式氣路系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)定光合速率時(shí),一個(gè)氣室中檢測(cè)進(jìn)入同化室之前的CO2濃度(參比氣,R),另一個(gè)氣室檢測(cè)流經(jīng)同化室之后的CO2濃度(分析氣,A),儀器給出的信號(hào)即為進(jìn)入同化室前后的氣體中的CO2濃度差。

③濾光器濾光器是將光源發(fā)射的一段波長(zhǎng)的光過(guò)濾,只允許某單色光通過(guò)。檢測(cè)CO2濃度的濾光器只讓4.26μm±0.1μm波長(zhǎng)的紅外光透過(guò),檢測(cè)H2O的波長(zhǎng)為2.59μm。

④ 檢測(cè)器 紅外輻射能量能否被檢測(cè),是氣體分析儀成敗的關(guān)鍵。世界各國(guó)用以檢測(cè)紅外線能量的檢測(cè)器種類較多,概括起來(lái)有兩類。

其一是光導(dǎo)檢測(cè)器,這類檢測(cè)器是一類半導(dǎo)體的物質(zhì)(如銻化銦-InSb),因紅外輻射引起其電阻改變而被檢測(cè)。各種類型的紅外線氣體分析儀絕大多數(shù)采用這一檢測(cè)原理,該原理在QGD-O7型紅外線CO2氣體分析儀工作原理中敘述。

半導(dǎo)體檢測(cè)器受溫度影響較大,為了提高檢測(cè)器的穩(wěn)定性,增加了控溫裝置,將檢測(cè)器周圍的溫度控制在55℃,測(cè)量精度和穩(wěn)定性大大提高。

其二是一種氣體熱敏計(jì),常稱薄膜微音器。九十年代以前生產(chǎn)的紅外線CO2分析儀,多數(shù)采用這類檢測(cè)器。因該檢測(cè)器易漏氣和機(jī)械振動(dòng)增加測(cè)量誤差,已經(jīng)淘汰。

這種氣動(dòng)檢測(cè)器,較早由美國(guó)礦山安全用品公司費(fèi)因格洛夫設(shè)計(jì),形式頗象現(xiàn)代電話耳機(jī)膜片的裝置,稱為單邊式微音檢測(cè)器。它的工作原理是熱輻射使膜片一側(cè)氣壓變化,并使其與固定電*間距離縮小,電容量增加,從而達(dá)到檢測(cè)外熱的強(qiáng)度。

紅外線CO2氣體分析儀的類型

分為單氣室和雙氣室。

光合作用測(cè)定系統(tǒng)主要采用開(kāi)放式氣路系統(tǒng),進(jìn)行CO2和H2O的差分測(cè)量,使用的紅外線氣體分析儀為雙氣室、四氣室或多氣室,較*的分析儀具有4個(gè)氣室。

PP Systms公司的CIRAS-3型光合作用測(cè)定系統(tǒng)具有4個(gè)氣室,其中兩個(gè)氣室測(cè)定CO2,一個(gè)作參比氣室,另一個(gè)作分析氣室;另外兩個(gè)氣室測(cè)定參比和分析氣體中的H2O。

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檢測(cè)流程步驟

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