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AP4气孔计 英国Dalte-T

  • 产品型号:
    AP4
  • 产品品牌:
    英国Dalte-T
  • 所属分类:
    首页 » 产品中心 » 测量计量仪器 » 英国Dalte-T
  • 产品应用:
    叶片气孔计
  • 产品描述:
    AP4 叶片气孔计通过比较小比色皿(腔室)内的精确加湿速率与校准板获得的读数来测量扩散电导。该板有 6 个扩散电导设置,其值已通过有限元分析准确确定。

    AP4气孔计 英国Dalte-T

    1、 直接读出气孔导度或气孔阻力

    2、 现场简单的绝对校准

    3、 最大限度地减少测量过程中的叶片应力

    4、 基于表型研究的理想选择

    5、 屡获殊荣的用户界面

    6、 5年质保

    气孔是影响叶面扩散传导的主要因素,它控制着植物叶片的水分流失和光合作用对 CO2 的吸收。因此,扩散电导的测量是植物水分状况的重要指标,并为植物生长和植物对环境变量的适应提供了有价值的见解。

    AP4 叶片气孔计特点

    AP4 叶片气孔计通过比较小比色皿(腔室)内的精确加湿速率与校准板获得的读数来测量扩散电导。该板有 6 个扩散电导设置,其值已通过有限元分析准确确定。

    引用的其他气孔计和气体分析系统的准确度数据是基于耗时的实验室设置和校准,与现场条件几乎没有可比性。相比之下,AP4 叶片气孔计具有在现场根据经过测试的物理标准进行简单直接校准的特点。

    1、 AP4 叶片气孔计具有许多其他功能,旨在确保尽可能轻松地获取准确、可重复的读数:

    2、 先进的温度补偿

    3、 未搅拌的叶室最大限度地减少了不必要的气孔关闭

    4、 轻型人体工程学传感器头

    5、 大型清晰 LCD 显示屏(8 x 40 个字符)

    6、 完整的 QWERTY 键盘,最多可注释 1500 个读数

    7、 用于表型项目的坚固可靠的工具

    8、 全球有超过 2,000 Delta-T 气孔计在使用

    AP4规格

    Parameter

    Reading range

    Resolution [1]

    Accuracy [2]

    Test conditions [5]
    Reading range

    Conductance

    5.0 -1200 mmol m-2 s-1

    0.1 – 10

    ± 10 %

    5 – 800 mmol m-2 s-1

    ± 20 %

    800 – 1200 mmol m-2 s-1

    Conductance

    0.25 – 30.0 mm s-1

    0.01 – 0.1

    ± 10%

    0.25 – 20 mm s-1

    ± 20 %

    20-30 mm s-1

    Resistance

    0.2 – 40 s cm-1

    0.01 – 0.1

    ± 10 %

    0.5 – 40 s cm-1

    ± 0.2 s cm-1

    0.2 – 0.5 s cm-1

    RH

    0 – 100%

    0.1

    ± 4%

     

    Cup temp

    -5 – +55 °C

    0.1

    ± 0.7 °C

    0 – 50 °C

    Cup-leaf temp

    -5 – +5 °C

    0.1

    ± 0.2 °C

    0 – 50 °C

    PAR flux [3]

    0 – 2500 µmol m-2 s-1

    10

    ± 15%

     

    Pressure [4]

    600 – 1200 hPa, settable in steps of 5 hPa

     

    RH cycle level

    20 – 80 %RH, settable in steps of 5%

     

     [1] 分辨率随获得的值的大小而变化。显示的范围对应于读数范围。相对而言,分辨率优于 2%,但至少是显示的最小量。

    [2] 规定的精度适用于校准板的范围和最佳杯条件,即实际杯温度与 +10 -5 °C 的差异。和校准时存在的,以及叶片和杯子温度之间的 +2.5 -2.5 °C 差异。
    [3]
    频谱和余弦响应仅为近似值。
    [4]
    环境压力可以从 PBR1 型手表气压计读取。
    [5]
    在温度、电导和 RH 水平的极端组合下循环可能并不总是可行的。

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