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日立分析儀器(上海)有限公司

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SM 9000光譜儀

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   北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司成立于2002年,為中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè),致力于生態(tài)-農(nóng)業(yè)-健康研究監(jiān)測技術(shù)推廣、研發(fā)與服務(wù),特別是在光譜成像技術(shù)(高光譜成像技術(shù)、葉綠素熒光成像技術(shù)、紅外熱成像技術(shù)、無人機遙感等)、植物表型分析技術(shù)、呼吸與能量代謝測量技術(shù)等方面,與專業(yè)企業(yè)PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科學(xué)、土壤與地球科學(xué)、動物能量代謝、水體與藻類及生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域先進儀器技術(shù)的引進推廣和技術(shù)研發(fā)集成,為植物/作物表型分析、生態(tài)修復(fù)及生態(tài)保護、能量代謝測量等提供規(guī)劃設(shè)計、技術(shù)方案與系統(tǒng)集成、技術(shù)咨詢與科技服務(wù)。公司技術(shù)團隊80%以上具備碩士或碩士以上學(xué)位,并與*研究生院、中科院植物研究所、中科院動物所、中科院地理科學(xué)與資源研究所、中國農(nóng)科院、中國林科院、中國環(huán)科院、中國水科院、清華大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、北京大學(xué)、中國海洋大學(xué)、陜西師范大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)等建立了長期的技術(shù)合作交流關(guān)系。


   公司下設(shè)有葉綠素熒光技術(shù)與植物表型業(yè)務(wù)部、EcoTech®實驗室、光譜成像與無人機遙感事業(yè)部及無人機遙感研究中心(與陜西師范大學(xué)合作建立)、動物能量代謝實驗室、內(nèi)蒙古阿拉善蒙古牛生態(tài)牧業(yè)研究院及青島分公司。實驗室擁有葉綠素熒光成像、葉綠素熒光儀、水體藻類熒光儀、SPECIM高光譜儀、WORKSWELL紅外熱成像儀、EasyChem全自動化學(xué)分析儀、MicroMac1000水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)、ACE土壤呼吸自動監(jiān)測系統(tǒng)、SoilBox便攜式土壤氣體通量測量系統(tǒng)、動物呼吸測量系統(tǒng)、LCpro 光合作用測量儀、Hood土壤入滲儀、年輪分析儀等各種儀器設(shè)備,可以進行實驗研究分析、實驗培訓(xùn)等,歡迎與易科泰生態(tài)研究室開展合作研究。


   易科泰公司與歐洲PSI公司(葉綠素熒光技術(shù)與表型分析技術(shù))、美國SABLE公司(動物能量代謝技術(shù))、歐洲SPECIM公司(高光譜成像技術(shù))、歐洲WORKSWELL公司(紅外熱成像技術(shù))、歐洲ATOMTRACE公司(LIBS元素分析技術(shù))、歐洲BCN無人機遙感中心、歐洲ITRAX公司(樣芯密度掃描與元素分析)、美國VERIS公司、英國ADC公司、德國UGT公司、歐洲SYSTEA公司等著名生態(tài)儀器技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)機構(gòu)和廠商建立了密切的合作關(guān)系,在FluorCam葉綠素熒光成像與熒光測量技術(shù)、PlantScreen植物表型分析技術(shù)、高光譜成像技術(shù)、紅外熱成像技術(shù)、光合作用與植物生理生態(tài)研究監(jiān)測、土壤呼吸與碳通量研究監(jiān)測、動物呼吸代謝測量、水質(zhì)分析與藻類研究監(jiān)測、CoreScanner樣芯密度CT與元素分析技術(shù)、LIBS元素分析技術(shù)、無人機生態(tài)遙感技術(shù)等生態(tài)儀器技術(shù)及其系統(tǒng)方案集成有著豐富的經(jīng)驗,成為我國農(nóng)業(yè)、林業(yè)、地球科學(xué)、生態(tài)環(huán)境研究等領(lǐng)域科技進步的重要研究技術(shù)支持力量。由公司研制生產(chǎn)的EcoDrone®無人機遙感平臺、SoilTron®多功能小型蒸滲儀技術(shù)、SoilBox®土壤呼吸測量技術(shù)、PhenoPlot®輕便型作物表型分析系統(tǒng)、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度監(jiān)測系統(tǒng)、植物生理生態(tài)監(jiān)測技術(shù)、動物能量代謝測量技術(shù)等,在中科院修購項目、*學(xué)科群項目、CERN網(wǎng)絡(luò)(生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò))等項目中發(fā)揮重要作用。


   “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司將秉承“利其器,善其事”的經(jīng)營理念,為國內(nèi)生態(tài)-農(nóng)業(yè)-健康研究與發(fā)展提供優(yōu)秀的技術(shù)方案和服務(wù)。


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土壤與植物生理生態(tài)研究監(jiān)測、環(huán)境氣象監(jiān)測、水文水質(zhì)及地下水監(jiān)測、水土保持研究監(jiān)測、荒漠化監(jiān)測、精準農(nóng)業(yè)以及動物生態(tài)研究等儀器技術(shù)的引進推廣和系統(tǒng)集成,并為生態(tài)環(huán)境實驗研究和規(guī)劃設(shè)計提供技術(shù)方案和分析測量。

按探測器 其它 光譜范圍 近紅外
價格區(qū)間 面議

SM9000光譜儀是一種高分辨率光纖光譜測量儀,測量范圍涵蓋紫外光、可見光乃至近紅外波段。SM9000既可以單獨使用,也可以與FKM多光譜熒光動態(tài)顯微成像系統(tǒng)、FL3500雙調(diào)制葉綠素熒光儀等儀器聯(lián)用,測量各種熒光的光譜組成。由于其具備超高的靈敏度,甚至可以測量單個細胞激發(fā)熒光的光譜。每秒可記錄10016bits分辨率的光譜數(shù)據(jù)。

 

功能特點:

  • 超高靈敏度,可檢測單個細胞的熒光光譜
  • 超高分辨率,可檢測10μs - 10ms的閃光
  • 采集頻率達100/秒,可檢測動態(tài)光譜
  • 積分時間從1毫秒到數(shù)分鐘可調(diào)
  • 模塊化設(shè)計,小巧耐用,熱穩(wěn)定性高
  • 產(chǎn)熱量極低

?

技術(shù)參數(shù):

  • 光譜范圍:200 - 980nm
  • 分辨率:可檢測10μs - 10ms的閃光
  • 采集頻率:100/
  • 積分時間:1毫秒到數(shù)分鐘可調(diào)
  • 光學(xué)入口:直徑0.5,數(shù)值孔徑(NA=0.22,可拆卸SMA接頭
  • 入射狹縫:70µm×1400µm
  • 光柵:平場型校正
  • 波長精確度:< 0.5nm
  • 再現(xiàn)性:< 0.1nm
  • 溫度漂移:< 0.01nm/K
  • 像素光譜距離:0.8nm
  • FWHM半高寬:3 - 4nm
  • 雜散光:0.1%(氙燈340nm測量)
  • CCD陣列像素數(shù):1044×64
  • 像素尺寸:24×24mm2
  • 系統(tǒng)數(shù)據(jù):16Bit模數(shù)轉(zhuǎn)換
  • 可聯(lián)用儀器:FKM多光譜熒光動態(tài)顯微成像系統(tǒng)、FL3500雙調(diào)制葉綠素熒光儀等

?FKM多光譜熒光動態(tài)顯微成像系統(tǒng)聯(lián)用的SM9000

應(yīng)用案例:

FKM系統(tǒng)聯(lián)用研究銅指示植物海州香薷Elsholtzia splendens的葉綠素熒光及其光譜組成(Peng,2013,Environ. Sci. Technol

FL3500系統(tǒng)聯(lián)用研究藍隱藻Guillardia theta的葉綠素熒光及其光譜組成(Cheregi2015,Journal of Experimental Botany

 

產(chǎn)地:歐洲

 參考文獻:

  1. Bernát G, et al. 2017. On the origin of the slow M–T chlorophyll a luorescence decline in cyanobacteria: interplay of short-term light-responses. Photosynthesis Research, DOI 10.1007/s11120-017-0458-8
  2. Selyanin V, et al. 2016. The variability of light-harvesting complexes in aerobic anoxygenic phototrophs. Photosynthesis research, 128(1): 35-43
  3. Tilstone G, et al. 2016. Effect of CO2 enrichment on phytoplankton photosynthesis in the North Atlantic sub-tropical gyre. Progress in Oceanography, 158: 76-89
  4. Mishra K B, et al. 2016. Plant phenotyping: a perspective. Indian Journal of Plant Physiology, 21(4): 514-527
  5. Cheregi O, Kotabová E, Prášil O, et al. 2015. Presence of state transitions in the cryptophyte alga Guillardia theta . Journal of Experimental Botany, 66: 6461-6470
  6. Li G, Brown C M, Jeans J A, et al. 2015. The nitrogen costs of photosynthesis in a diatom under current and future pCO2. New Phytologist, 205:533-543
  7. Kotabová E, Jarešová J, Kaňa R, et al. 2014. Novel type of red-shifted chlorophyll a antenna complex from Chromera velia. I. Physiological relevance and functional connection to photosystems. Biochimica et Biophysica Acta – Bioenergetics, 1837:734-743
  8. Šebela D, Olejní?ková J, Sotolá? R, et al. 2014. The slow S to M fluorescence rise in cyanobacteria is due to a state 2 to state 1 transition. BBA , 1817: 1237-1247
  9. Peng H, et al. 2013. Toxicity and De?ciency of Copper in Elsholtzia splendens A?ect Photosynthesis Biophysics, Pigments and Metal Accumulation. Environ. Sci. Technol., 47 (12): 6120-6128

 

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