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传感头与气体分析仪和叶室集于一体 具体的气体连接示意图 2、仪器通过公式自动计算各参数的值 (1)自动记录结果 (2)叶面积固定=6cm2 (3)如叶面积不足6,可改变叶面积的输入。 五、简单介绍主要操作流程 1、仪器连接 数据线和气路与主机连接 数据线和气路与感应头叶室的连接 连接好以后应该是这样 2、开机 电源开关 3、程序自动启动 4、启动后的主菜单 新的测定 功能键分别对应上面的小黑框中的英文 键盘与计算机相似 主界面 5、校正仪器 (1)流量校准 (2)零点校准 (3)红蓝光源校准 校准时H2O 和CO2的控制旋扭要放到Bypass位置 6、数据测量 F4是最常用的,测量按F4 测定时H2O 和CO2的控制旋扭要放到Bypass位置 按F1打开一个保存数据的文件 文件命名 夹住叶片 输入叶面积 数据自动与手动保存 关闭文件及保存数据 7、关机 (1)一定要退到主菜单下关闭电源。 (2)关机后CO2和H2O的控制旋扭要放到中间位置。 CO2和H2O的控制旋扭 红外线CO2气体分析仪器的结构、原理、使用. 谢谢 红外线 CO2气体分析仪器的结构、原理、使用及在植物生理研究中的应用 一、引言 植物在生命活动过程中,常伴有CO2的释放与吸收。CO2量的变化能标志植物生理生化活性的强弱。 光 CO2+H2O (CH2O)+O2 光合细胞 1.光合作用测定方法 改良半叶法 PH比色法 氧电极法 红外线CO2气体分析仪法 2. 红外线CO2气体分析仪法的优点 迅速而准确 简单而方便 整体而连续 智能化 二、仪器的基本组成 主要由光源、气室和检测器组成 CO2 1 2 红外光源 气 室 检测器 三、仪器的工作原理 红外线(infrared)是波长在0.75~400 μm范围内的电磁波。红外线按其波长长度划分:25~400 μm为远红外线;2.5~25 μm为中红外线;0.75~2.5 μm为近红外线。 不同气体对红外线的吸收不同。由同种原子组成的气体分子如N2、H2、O2等均不吸收红外线。只有由异种原子组成的气体分子如CO、CO2、CH4、H2O等可以吸收红外线。 三、仪器的工作原理 CO2气体能吸收红外线四个区段的能量,吸收峰的波长分别在:2.66 μm、2.77 μm、4.26 μm、14.99 μm,其吸收率分别为0.54%、0.31%、23.2%、3.1%。峰值为4.26 μm的吸收率最高,在CO2浓度较低时,在特性波长(4.26 μm)下,被CO2气体吸收的红外线辐射能量与CO2气体的浓度呈线性关系。 三、仪器的工作原理 红外线经过CO2气体分子时,其辐射能量减少,被吸收的红外线辐射能量的多少与该气体的吸收系数(K)、气体浓度(C)和气体层的厚度(L)有关,并符合朗伯—比尔定律,可以用下式表示: E=E0eKCL 式中:E0——入射红外线的辐射能量; E——透过的红外线的辐射能量。 四、 IRGA检测原理 CO2浓度→红外线辐射能量→电容变化 当在半导体外加一个稳定电流时,由于受电阻变化的影响,输出的信号电压值也随CO2浓度而变化。 检测器是光电导型锑化铟半导体元件。 参比气室 红外线辐射能量不变 分析气室 红外线辐射能量减少→半导体 的电阻下降 参比室 300 分析室 330 1 2 30 显示器 四、仪器的标定 绝对值标定法 差分值标定法 绝对值标定法 参比室 0 分析室 0 1 2 0 显示器 调零 绝对值标定法 参比室 0 分析室 330 1 2 330 显示器 调满刻度 差分值标定法 参比室 300 分析室 300 1 2 0 显示器 调零 差分值标定法 参比室 300 分析室 330 1 2 30 显示器 调满刻度 五、IRGA法测定光合速率 的气路系统 开放式气路系统 密闭式气路系统 1.开放式气路系统 该系统用双气室IRGA,以气泵为动力,将流经同化室前的空气(参比气体)泵入参比气室,流经同化室后的空气(样本气体)泵入分析气室,最后将气体排出,由仪器测出参比气体和样本气体的CO2浓度差,根据气体流量、同化室中叶片的面积,求出叶片的光合速率。 开放式气路系统 P. 气泵 F. 流量计 C. 同化室 D. 干燥器 A. 红外线CO2分析仪 P P F D D C F A 光合速率计算 式中:Pn——光合速率,μmol CO2/(m2·s)。 ΔC——CO2浓度落差C1-C2,μmol/mol。 S——叶片面积,m2。 F
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