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原理:采用FDR原理,传感器发射一定频率的电磁波,电磁波沿探针传输,到达底部后返回,检测探头输出的电压,由于土壤介电常数的变化通常取决于土壤的含水量,由输出电压和水分的关系则可计算出土壤的含水量。
技术规格:
| ML3土壤水分温度传感器 | |
| 测量范围 | 0~100% vol |
| 测量精度 | ±1% vol(0~50% vol和0~40℃) |
| 盐分误差 | ≤3.5%(50~500 ms/m和0~40% vol) |
| 输出信号 | 0~1V差分≈标称0~60% vol |
| 感应区域 | 高度55毫米×直径70毫米 |
| 电缆长度 | 标准5米,最大可延长到25米 |
| 供电 | 5~14V,1秒约18mA |
| 工作温度 | -20~+60℃ |
| 防护等级 | IP68 |
| 整体尺寸 | 高度143毫米×直径40毫米 |
| HH2水分读数表 | |
| 土壤水分范围 | 0~饱和,0~1500mV |
| 测量精度 | ±(电压读数0.13%+1.0mV) |
| 分辨率 | 1 mV |
| 内存 | 227~2186个读数 |
| 电池 | 9V碱性电池 |
| 电量 | 典型6500次测量 |
| 防护等级 | IP52 |
| 温度范围 | 0~40℃ |
| 跌落高度 | 约为1米 |
| EMC | 通过欧洲EMC认证 |
| 尺寸 | 150×80×40毫米 |
| 重量 | 450克 |
| 显示屏 | 16×2行液晶显示屏 |
| 按键 | 7个按键 |
| 连接 | 1个25针D型连接口,用于连接传感器和通过RS232转换口连接电脑 |
| 软件 | 随机配套HH2Read软件 |
| 序号 | 部件编号 | 产品规格说明 | |
| 1 | ML3-KIT | 便携式土壤水分速测仪套件.包含ML3土壤水分温度传感器, SMSC/d-HH2电缆线,4根备用不锈钢探针, HH2水分读数表(带备用碱性电池),ML-INK1预打孔工具,使用手册和HHCC3便携箱. | |
| 2 | HH2 | 水分读数表 | |
| 3 | ML3 | ML3土壤水分温度传感器 | |
| 4 | SMSC/d-HH2 | 0.8米电缆 | |
| 5 | ML/EX50 | 50厘米长延长管 | |
| 6 | ML/EX100 | 100厘米长延长管 | |
| 7 | ML-RODS-3 | 短螺纹不锈钢探针,12根/套. | |
| 8 | ML-INK1 | 预打孔工具.包含不锈钢定位块和6个打孔探针. |
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文献和实验器。因此,TCD始终充满着旺盛的生命力。近十几年来,应用于商品化气相色谱仪的产量仅次于FID,应用范围较广泛。与其它检测器相比,TCD的灵敏度低,这是影响它应用于环境分析与检测的主要因素。据文献报道,以氦作载气,进气量为2ml时,检出限可达ppm级(10-6g/g)。因此,使用这种检测器的便携式气相色谱仪,不适于室内外一般环境污染物分析与检测。大多用于污染源和突发性环境污染事故的分析与检测二、氢火焰气相色谱仪氢火焰检测器(FID,flame ionization detector)是利用氢火焰作电离源,使被测
分钟集菌,用重悬液重悬菌体,最终OD600为0.4。 5. 室温放置2~3 h后注射烟草。 6. 将侵染液装入5 ml 注射器内,用拇指按压注射器反板将液体从叶片下表皮注射到烟草叶片内(勿使用子叶)。注射后,烟草叶片会出现湿润的现象。 7. 注射后2~5天,在便携式长波长紫外灯下检测GFP荧光信号(只适用于荧光很强的叶片)。 8. 通过荧光显微镜或者激光共聚交荧光显微镜检测GFP信号。同时,可以提取蛋白,检测蛋白的含量。 五、配方 1. 加有相应抗生素的LB
花粉自发绿色荧光检测 选取本课题组 26 种棉花材料,检测花粉是否有自发绿色荧光现象,具体步骤如下: (1)收集所选材料的花粉于 1.5ml 离心管中。 (2)滴一滴 ddH2O(尽量滴少点,因为花粉太小,遇水易胀破流出内含物不利于观察)于洁净的载玻片上,然后用小镊子盖上洁净的盖玻片,防止进入空气产生气泡。 (3)把制作好的玻片倒放在激光共聚焦显微镜 FV1000 的载物台上,在 488nm 波长下观察花粉自发绿色荧光的现象和强度。 (二)基因枪活体转化 CA 基因至棉花花粉的绿色
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