多通道植物群体光合气体交换测量系统

多通道植物群体光合气体交换测量系统

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2023-05-22 13:07:42
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慧诺瑞德(北京)科技有限公司

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产品简介

多通道植物群体光合气体交换测量系统CAPTS是稳定可靠的群体(冠层)光合作用测量设备,主要用于盆栽/大田/野外植物群体(冠层)光合作用、蒸腾作用和呼吸作用的测量,可以全天候自动化测量,是研究植物群体(冠层)光合气体通量的仪器

详细介绍

 

多通道植物群体光合气体交换测量系统CAPTS是稳定可靠的群体(冠层)光合作用测量设备,主要用于盆栽/大田/野外植物群体(冠层)光合作用、蒸腾作用和呼吸作用的测量,可以全天候自动化测量,是研究植物群体(冠层)光合气体通量的仪器。

 

CAPTS系统可以配备2-20个气体交换测量箱,其中1个用于(没有植物的)土壤呼吸本底测量,另外用于群体气体交换测量。

 

 

CAPTS系统有两个版本:适合田间地栽植物测量的CAPTS-100,以及适合温室盆栽植物测量的CAPTS-50。

  • CAPTS-100系统测量箱的覆盖面积为1 m2,标准高度为1.2 m或1.5 m,定制高度可达2 m,基本满足绝大多数农作物和蔬菜的测量需求。
  • CAPTS-50系统测量箱的覆盖面积为50cm x 50cm,高度为50 cm,适合温室小型盆栽植物的测量需求。

 

测量时,测量箱的顶盖根据设置的频率自动开闭,满足气体开放交换和密闭测量两种需求。通过“控制器+测量箱+驱动装置”的自动化,实现全自动全天候测量。CAPTS系统可以在田间或温室实现无人值守、多通道自动测量。

 

 

功能特性

  • 多通道、全天候、自动测量
  • 研究冠层光合气体通量的仪器 全自动测量
  • 模式:同化箱+驱动装置+控制器,实现全自动全天候测量
  • 测量间隔时间可设定,箱体密闭测量时间可设定

 

自动测量

  • 模式:同化箱+驱动装置+控制器,实现全自动全天候测量。
  • 测量间隔时间可设定,箱体密闭测量时间可设定。

 

主要技术参数

  • 红外气体分析器检测CO2:范围0-2000ppm,精度0.1ppm
  • 线性度:>99%
  • 测量箱尺寸:
    • CAPTS-100:1m(L) x 1m(W) x 1.2m或1.5m(H)(高度可定制)
    • CAPTS-50: 0.5m(L) x 0.5m(W) x 0.5m(H)
  • 测量箱数目:2-20个可选
  • 测量箱气密性:<2*10-4 s-1
  • 箱体透光板厚度:1.5mm
  • 箱体透明度: >85%
  • 自动测量箱驱动方式:电动
  • 测量箱开启时间:3min(可设置)
  • 测量箱关闭时间:45s(可设置)
  • 测量记录等待时间:10s(可设置)
  • 测量一个循环的时间:如果为10个测量箱,则完成10个箱体的一个循环需要15min。
  • 气体流速:100-1000cc/min, 200-500cc/min
  • 光量子传感器灵敏度:0.2mV/μmol m-2 s-1
  • 气压测量范围: 15-115kPa
  • 湿度测量范围:0-99%
  • 控制器供电:24VDC(由自带电源供电)
  • 电源供电:220VAC
  • 测量参数:冠层光合速率,冠层蒸腾速率,冠层呼吸速率(夜间),二氧化碳浓度,水蒸气浓度,空气温度,空气相对湿度,大气气压,光合有效辐射等。

 

代表用户

  • 植物生理生态研究所
  • 国家杂交水稻工程中心
  • 南京农业大学
  • 东北农业大学
  • 江西省农业
  • 山东省农业
  • 吉林省农业
  • 宁夏气象研究所
  • 中国医学药用植物研究所
  • 等等

 

代表文献

  • Song Q et al. (2016) A new canopy photosynthesis and transpiration measurement system (CAPTS) for canopy gas exchange research. Agricultural and Forest Meteorology, 217: 101–107
  • Song Q, Zhu X-G (2018) Measuring canopy gas exchange using CAnopy Photosynthesis and Transpiration Systems (CAPTS). In Photosynthesis: Methods and Protocols.  Methods in Molecular Biology .1770 (ed Sarah Covshoff), Springer, New York
  • Chang T-G et al. (2019) A three-dimensional canopy photosynthesis model in rice with a complete description of the canopy architecture, leaf physiology, and mechanical properties. Journal of Experimental Botany, doi:10.1093/jxb/ery430

 

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