服务支持

技术服务
  • 22

    2025-04

    人工气候室棉花高效培育技术

    一、人工气候室培育棉花的优势 1. 精准环境控制 - 突破季节限制,全年可进行多世代育种(如加代育种缩短周期50%以上)。 - 精准调控温度(日/夜温)、湿度、CO₂浓度(800-1200 ppm)、光周期(红光为主,蓝光辅助),模拟不同生态区气候。 2. 抗逆性研究 - 模拟高温(40℃+)、干旱(土壤含水量≤30%)、盐碱(EC值≥8 dS/m)等极端条件,筛选抗性基因型。 - 实时监测棉株生理响应(气孔导度、光合速率、MDA含量)。 3. 病虫害隔离 - 封闭环境阻断棉铃虫、蚜虫等自然传播,降低农药使用量90%以上。 二、关键技术参数与操作要点 1. 光环境调控策略 光周期: - 苗期:14h光照(促进营养生长); - 现蕾期:12h短日照(诱导花芽分化); - 吐絮期:延长至16h(延缓叶片衰老,提高铃重)。 光谱配比: - 红光(660nm)占比60-70%(促进光合与开花); - 蓝光(450nm)占比20%(调控株型,防徒长); - 远红光(730nm)阶段性补充(调控光形态建成)。 2. 温湿度动态管理 | 生长阶段 | 日温(℃) | 夜温(℃) | 相对湿度(%) | | 播种-出苗 | 28-30 | 25-26 | 70-75 | | 现蕾-开花 | 30-32 | 22-24 | 60-65 | | 结铃-吐絮 | 28-30 | 20-22 | 50-55 | 3. 水肥一体化管理 - 营养液配方:N:P:K=3:1:4,添加螯合铁(Fe-EDTA 2 mg/L)预防黄叶病。 - 灌溉频率:基质含水量维持在60-70%(通过土壤湿度传感器联动滴灌系统)。 三、典型应用场景与案例 1. 基因编辑材料快速验证 - 案例:中棉所利用人工气候室,将CRISPR编辑棉株(如抗虫Bt基因)的性状验证周期从大田2年缩短至8个月。 2. 高产株型优化 - 通过红光/蓝光比例调控棉株节间长度,矮化株型(株高降低20-30cm),提高种植密度与光能利用率。 3. 纤维品质改良 - 在吐絮期维持昼夜温差>10℃,延长光照至16h,可使纤维长度增加1.5-2mm,马克隆值优化至4.2-4.9。 四、经济效益与节能建议 - 能耗对比:LED补光系统(红蓝光谱)较传统高压钠灯节能40%,配合热回收装置可进一步降低空调负荷。 - 成本回收期:以年培育6代计算,3年内可收回气候室建设投资(以每亩大田试验成本3万元/年为基准)。 通过人工气候室的精细化调控,棉花育种效率可提升3-5倍,且能定向培育适应气候变化的新品种。如需具体实施方案或设备选型建议,请来电咨询。

  • 02

    2025-01

    ABB LGR 产品专题:便携式水汽同位素分析仪

          ABB LGR 激光同位素分析仪中,与水同位素相关的分析仪,共五种产品,即:1、水同位素分析仪,2、液态水同位素分析仪,3、便携式液态水同位素分析仪,4、水汽同位素分析仪,5、便携式水汽同位素分析仪。  ABB LGR 便携式水汽同位素分析仪 (δ2 H, δ18O, H2O)Ultraportable Water Vapor Isotope Analyzer         2015 年,LGR 重磅推出全新的便携式水汽同位素分析仪(以下简称 UWVIA),仪器采用便携式箱体设计,减小了体积,降低了重量,并提高了便携性,适合于各种测量载体,诸如汽车、飞机、舰船、无人机载,以及单人人力携带。        UWVIA 可在大范围变化的水汽浓度条件下,原位高频连续测量 δ2H, δ18O 和 H2O摩尔分数。利用 UWVIA,可实现对大气 – 植被界面层水同位素的高频测量,为研究者在生态系统尺度上理解水汽通量提供了便利,同时对拟合水汽运动、预测气候变化有着非常重要的意义。利用水汽同位素标气发生器,可完成对分析仪非线性和漂移的校准。 性能指标:◆ 重复性 / 精度(1σ,10 秒 /100 秒):δ2H:0.5‰ / 0.2‰δ18O:0.15‰ / 0.05‰[H2O]:0.2% / 0.07%◆ 测量速率:最快可达 2 Hz(5 Hz 可定制)◆ 准确度:不确定性 < 0.1%(需连接水汽同位素标气发生器)◆ 测量范围:4000 ~ 60000 ppm,非冷凝(小于 100 ppm 可定制)◆ 环境条件:采样温度:-30 ~ 50 ℃工作温度:5 ~ 40 ℃环境湿度:0 ~ 100% RH,非冷凝◆ 输出:数字(RS 232)、以太网、USB◆ 电力需求:10-30 VDC, 115/230 VAC, 65 W◆ 尺寸与重量:17.8 cm(H)x 47 cm(W)x 35.6 cm(D), 15 kg 订货信息:◆ 型号(Model):U-WVIA-915,原 909-0032(δ2H, δ18O, H2O)    

  • 24

    2024-12

    人工气候室的应用:羊肚菌菌种出菇性状早期评价与田间验证

     乔莹等发表于北京农学院学报 . 2024 ,39 (03)摘要:【目的】通过母种和原种生长特性、人工气候室出菇和田间栽培试验,建立羊肚菌菌种出菇性状早期评价体系,为栽培实践提供依据。【方法】以10个六妹羊肚菌商业菌种为材料,测定不同菌株母种和原种培养基菌丝生长速率、生物量等生长特性,观测3种温度模式下人工气候室出菇过程中菌丝生长和菌核情况,记录田间栽培试验单菇鲜重、菌盖长度、菌盖直径、产量等农艺性状。【结果】各菌株在母种、原种和人工气候室出菇试验中存在显著差异,通过对三个试验进行分别赋分统计并求和,AK、G8和JYN菌株得分最高,表明具有潜在的高产能力。田间验证试验结果显示,AK、G8和JYN菌株在产量、单菇鲜重、子囊果长等农艺性状方面表现突出,与预测结果相符。【结论】利用母种和原种生长特性、人工气候室出菇表现,可以对羊肚菌菌种质量进行早期评价,为实践生产中菌种选择和质量评价提供技术支撑。关键词:六妹羊肚菌,生长特性,原基密度,田间栽培      泰达仪人工气候室,能模拟自然界中的各种气候条件,按照要求精确控制室内的温度、湿度、光照以及二氧化碳等指标,重现各种气候环境。气候室采用合理的制冷系统与风道循环设计,维持并保证设备温湿度及控制精度,提高设备稳定性。采用进口品牌工业级触摸屏,只需轻触屏幕,即可实现参数查询,设定等功能,操作更直观,方便。       欢迎来电咨询! 

  • 11

    2024-12

    户外人工气候室的成功案例

     搭建户外人工气候室的成功案例:• 安徽省农业科学院水稻研究所:2021年,该研究所与安徽省智慧产业研究院合作,共同研发了一种新型野外阳光型人工气候室。该人工气候室充分利用天然的太阳光作为光源,配以人工补光、制冷、制热、加湿、除湿、CO2补充等设备,创造适宜于植物生长的气候环境。新型人工气候室摒弃了传统的工业空调或“降温水帘+负压风机”方式的温度控制系统,采用了独有的以水为媒介的温度控制系统;采用了温控旋风流方案改进空气流动方式,提高室内空气的混合度;针对水稻对光谱的吸收特点,对人工气候室的补光方式进行了优化。经过半年多的使用测试表明,新型人工气候室比传统人工气候室温度控制精度更高,同一温层误差在1℃以内,使用成本比传统人工气候室降低1/3以上。• 中国科学院上海植物生理研究所:1969年,该研究所建成大型植物人工气候室,有自然光照室和人工光照室,共25间。这是中国出现的最早的人工气候室,可进行特定环境情况下的植物、微生物方面的研究。• 紫金港校区温网室:2011年,紫金港校区温网室操作间人工气候室项目竣工。该项目主要内容包括人工气候室的设计深化、材料设备的供应、安装、调试、培训及售后服务。共有14间人工气候室及一间缓冲间。房间参数要求为:温度15-35℃,±1℃;湿度50-95%RH,±5-8%RH;光照30000LUX(顶置光);12000(培养架)。• 南陵县水稻研究所:2023年,由浙江求是人工环境有限公司设计并施工的南陵县水稻研究所人工气候室建设工程竣工。该工程共有3间人工气候室,每间面积约30平方米,可通过调节温度、湿度、光照等环境因素,模拟不同的气候条件,满足水稻生长发育的需求。室内还配备了自动化控制系统,可实时监测和调节环境参数,提高试验效率和精度。        泰达仪设计、生产,光照强度独立可调的人工气候室及光照培养箱,适合植物组织培养、小苗、高苗等不同光强要求的植物室内补光培养。保证可全年生产运行,四季如夏,缩短栽培育种时间。户外人工气候室搭建 人工气候室栽培架 人工气候室 厦门大学 人工气候室工厂       泰达仪人工气候室,能模拟自然界中的各种气候条件,按照要求精确控制室内的温度、湿度、光照以及二氧化碳等指标,重现各种气候环境。气候室采用合理的制冷系统与风道循环设计,维持并保证设备温湿度及控制精度,提高设备稳定性。采用进口品牌工业级触摸屏,只需轻触屏幕,即可实现参数查询,设定等功能,操作更直观,方便。       欢迎来电咨询! 

  • 03

    2024-12

    ABB LGR 产品专题:水汽同位素分析仪

          ABB LGR 激光同位素分析仪中,与水同位素相关的分析仪,共五种产品,即:1、水同位素分析仪,2、液态水同位素分析仪,3、便携式液态水同位素分析仪,4、水汽同位素分析仪,5、便携式水汽同位素分析仪。  ABB LGR 水汽同位素分析仪 (δ2 H, δ17O, δ18O, H2O)Water Vapor Isotope Analyzer         LGR 的水汽同位素分析仪(以下简称 WVIA)是世界上唯一满足在大范围变化的水汽浓度条件下,原位高频连续测量 δ2H, δ17O, δ18O 和 H2O 摩尔分数的设备。对大气 -植被界面层水同位素的高频测量,为研究者在生态系统尺度上理解水汽通量提供了便利,同时对拟合水汽运动、预测气候变化有着非常重要的意义。LGR 还最新设计了水汽同位素标气发生器(WVISS),实现了水汽同位素的长期无人值守测量。        WVIA 采用 LGR 专利的内部控温技术,为客户提供稳定到极致的测量,将卓越的精密度、最高级别的准确度、最大范围的水汽浓度跨度和最小化的漂移融为一体。可选附件则扩展了分析仪自动多路采集和多点测量的能力。 特点:■ 同时测量 δ2H, δ17O, δ18O 和 H2O 浓度■ 与水汽同位素标气发生器联用,提供最高准确度的测量■ 2 Hz 高频测量■ 最宽的量程:水汽浓度 100 ~ 60000 ppm■ 不同同位素比值和宽浓度范围内保证测量的准确性■ 对环境气体(如 CO2)浓度水平不敏感 性能指标:◆ 重复性 / 精度(1σ,10 秒 /100 秒):δ2H:0.5‰ / 0.2‰δ17O:0.15‰ / 0.05‰δ18O:0.15‰ / 0.05‰[H2O]:0.2% /0.07%◆ 最大漂移(15 分钟平均,标准温度压力,24 小时)δ2H:0.8‰δ17O:0.2‰δ18O:0.2‰[H2O]:0.1%◆ 测量速率:最快可达 2 Hz(5 Hz 可定制)◆ 准确度:不确定性 < 0.1%(连接 WVISS)◆ 测量范围:4000 ~ 60000 ppm,非冷凝(小于 100 ppm 可定制)◆ 环境条件:采样温度:-30 ~ 50 ℃工作温度:0 ~ 40 ℃环境湿度:0 ~ 100% RH,非冷凝◆ 输出:数字(RS 232)、以太网、USB电力需求:115/230 VAC,50/60 Hz,200 W◆ 尺寸与重量:机架式:40 cm(H)x 48.3 cm(W)x 61 cm(D),40 kg台式:27.9 cm(H)x 96.5 cm(W)x 55.9 cm(D),50 kg 订货信息◆ 型号(Model):WVIA-911(δ2H, δ18O, H2O)WVIA-912(δ2H, δ18O, H2O)TWVIA-911(δ2H, δ17O, δ18O, H2O)TWVIA-912(δ2H, δ17O, δ18O, H2O)◆ 可选附件:WVISS/WVISS-EXT:水汽同位素标气发生器MIU:16/8 道多路器MC-1000:16/8 道同步多路器 (LICA 生产 )  

  • 29

    2024-11

    泰达仪资讯动态速报–2024年11月

        北京泰达仪科技有限公司办公室地址位于北京市海淀区清河小营桥东北角,于2013年02月26日在海淀分局注册成立,注册资本为600万元人民币。在公司发展壮大的11年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务。       自2013年以来,公司专注于生态与环境科学专业仪器设备,尤其提供高品质的植物培养箱、植物光照培养箱、人工气候室等相关仪器。代理产品主要集中于人工环境控制、植物培养箱、生态与环境科研仪器,涉及大气与碳循环研究、水质水量同步监测、植物、土壤等研究等设备。 11月15日 北京市农林科学院—狼尾草补光   11.5狼尾草–刚从外面搬回   11.15狼尾草–10天后长势对比   11.15狼尾草–发芽的小苗     11.15狼尾草–补光10天后   11.15狼尾草–补光10天后      11月25日     北京市农林科学院草业花卉与景观生态研究所气候室改造前后对比。 新款高光强顶光模组。IP65防水防尘,旋钮光强可调。灯下10cm/1600umol超高光强,满足各种作物全育期。   气候室改造前旧貌   新款高光强顶光模组:IP65防水防尘,旋钮光强可调。   改造后的气候室焕然一新。灯下10cm/1600umol超高光强,满足各种作物全育期。   新款高光强顶光模组:IP65防水防尘,旋钮光强可调。

  • 18

    2024-11

    【ABB LGR】秸秆还田和添加生物炭对热带地区稻菜轮作体系中淹水后土壤温室气体排放的影响

    胡天怡发表于环境科学. 2024,45(03) 摘要:      热区稻菜轮作系统瓜菜季施肥后大量硝态氮积累,导致后续的水稻季淹水后硝态氮的淋失以及大量N2O排放,使氮素损失以及温室效应加剧.如何提高硝态氮利用率,减少N2O排放成为了亟待解决的问题。      试验共设置6个处理,进行114 d的25℃恒温淹水培养,来探究有机物料添加对土壤淹水后温室气体排放和氮素利用的影响。处理分别为:添加200 mg·kg-1(以N计,下同)KNO3(CK);添加200 mg·kg-1 KNO3+2%生物炭(B);添加200 mg·kg-1 KNO3和1%花生秸秆(P);添加200 mg·kg-1KNO3+2%生物炭+1%花生秸秆(P+B);添加200 mg·kg-1 KNO3+1%水稻秸秆(R);添加200 mg·kg-1 KNO3+2%生物炭+1%水稻秸秆(R+B)。      结果表明,与CK相比,添加秸秆或秸秆和生物炭配施显著增加了土壤pH(P<0.05);B和P处理分别显著增加了41.6%和28.5%的N2O累计排放(P<0.05),P+B、R和R+B处理分别显著降低了14.1%、24.7%和36.7%的N2O累计排放(P<0.05);添加秸秆增加了净温室气体增温潜势(NGWP),增施椰壳生物炭能够显著减缓秸秆对NGWP的影响(P<0.05),秸秆和生物炭配合施用降低了NGWP,其中P+B显著降低NGWP(P<0.05),R+B不显著;添加秸秆或生物炭显著增加了土壤微生物量碳(MBC)(P<0.05),P+B最高,为502.26mg·kg-1;秸秆和生物炭配施增加了土壤微生物量氮(MBN),P+B最高.N2O排放通量与pH呈极显著负相关(P<0.01),与NH4+-N和NO3–N呈极显著正相关(P<0.01);N2O累计排放量与MBN呈极显著负相关(P<0.01);NO3–N与MBN呈显著负相关(P<0.05),说明硝态氮的减少可能被微生物固持,微生物对硝态氮固持的增加也减少了N2O排放。      综上所述,花生秸秆和椰壳生物炭配合施用能够显著抑制N2O排放,增加土壤MBC和MBN,是一种海南瓜菜季后充分利用氮肥,减少氮素损失,减缓N2O排放的一种合理措施。 关键词:生物炭,秸秆,氧化亚氮(N2O),土壤微生物量碳氮,硝态氮       我司代理的ABB LGR 温室气体分析仪系列产品,包括十种与温室气体相关的分析仪器。即:1、温室气体分析仪,2、多气体碳排放分析仪,3、便携式温室气体分析仪,4、超便携温室气体分析仪,5、便携式氨气分析仪,6、氧化亚氮/一氧化碳分析仪,7、甲烷/氧化亚氮分析仪,8、羰基硫分析仪,9、便携式甲烷分析仪,10、便携式氧化亚氮分析仪。 欢迎来电咨询!

  • 12

    2024-11

    人工气候室控制条件下青葱对LED光质的响应特性

     高松、刘学娜等发表于中国农业科学. 2020,53(14)摘要:【目的】研究人工气候室控制条件下青葱生长、产品品质及光合特性对不同光质的响应特性,优化青葱工厂化生产光环境调控参数,提高以鲜嫩绿叶为产品的青葱生产效率。【方法】在人工气候室LED控制光源条件下,以‘章丘’和‘天光’2个不同品种大葱为试验材料,将苗高15 cm左右、具2—3片真叶的穴盘中大葱幼苗,分别置于蓝光(B)、红光(R)、绿光(G)、黄光(Y)、白光(W)等5种不同光质条件下进行培养,光照强度均控制在(301.6±12.7)μmol·m-2·s-1,光照时间为12 h/d,昼/夜温度分别控制在25℃/18℃。分别在试验处理0、10、20、30和40 d时取样,测定不同光质处理的青葱叶片光合作用参数,以及培养40 d时青葱的生长量和产品品质。【结果】青葱的生长量、产品品质、叶片色素含量、净光合速率(Pn)、表观量子效率(AQY)和RuBP最大再生速率均以白光显著优于各单色光处理。培养40 d时,白光处理青葱单株鲜重为25.21 g,分别比蓝光、红光、绿光、黄光处理增加了7.83%、20.28%、35.68%和60.78%。关键词:青葱(Allium fistulosum L.),人工气候室;LED光源,光质,生长,品质,光合作用     泰达仪自有核心技术,研发植物生长专用光源400-700nm红蓝光。 针对不同植物生长及特殊光处理实验要求,配备单色、双色、三色、多色光源进行组合应用。泰达仪灯具使用寿命长达5万小时、光质均匀稳定,广泛用于光处理对植物逆境生理、光合机制、逆环境实验光照、动物培养研究等多种用途。    3色光谱平板型:包含B(450nm±5nm)、R(660nm±5nm)、IR(730nm±5nm);每种光源光强通过触摸屏独立0-100%无级可调;    四色平板型: 光谱包含B(450nm±5nm)、R(660nm±5nm)、IR(730nm±5nm)、W(全光谱400-700nm)欢迎来电咨询! 

  • 04

    2024-11

    ABB LGR 产品专题:便携式液态水同位素分析仪

           ABB LGR 激光同位素分析仪中,与水同位素相关的分析仪,共五种产品,即:1、水同位素分析仪,2、液态水同位素分析仪,3、便携式液态水同位素分析仪,4、水汽同位素分析仪,5、便携式水汽同位素分析仪。 ABB LGR 便携式液态水同位素分析仪 (δ2 H, δ18O)Ultraportable Liquid Water Isotope Analyzer       2006 年,LGR 第一台基于 OA-ICOS 技术的液态水同位素分析仪问世,国际原子能机构(IAEA)经过长时间的测试,对其性能非常满意,并专门为 LGR 液态水同位素分析仪编写制作了操作手册和视频光盘。在操作手册的前言中,IAEA 不吝溢美之词,预言 LGR 分析仪将为稳定性同位素测量带来一次方法上的变革。全世界已经有了超过 600 台 LGR 液态水同位素分析仪,在各个行业中稳定的运行,并发表了大量的文献,数据得到各领域的普遍认可。IAEA 所预言的变革,已经悄然来临。      2016 年,LGR 首次推出便携式液态水同位素分析仪,仪器采用箱体式设计,重量只有 15 kg,功率小于 60 W,适合于各种测量载体,诸如汽车、飞机、舰船、无人机载,甚至单人人力携带;同时,仪器也保持了它的高精度,δ2H 优于 0.4‰,δ18O 优于0.1‰,为液态水同位素测量提供了无限可能。  特点:■ 重量只有 15 kg,功率小于 60 W■ 高精度及高准确性■ 可进行野外在线连续测量,提供了同位素测量的新方式■ LGR 专利的光谱污染诊断技术(SCI),可以对含有有机内溶物的样品数据进行有效的修正,同类产品中样品范围最广■ 正负标样,耗材配件齐全 性能指标:◆ 重复性 / 精度 — 高精度模式(1σ,22 未知样品 / 天):保证精度:δ2H<0.2‰,δ18O<0.03‰典型精度:δ2H<0.15‰,δ18O<0.02‰◆ 重复性 / 精度 — 高速度模式(1σ,110 未知样品 / 天):保证精度:δ2H<0.4‰,δ18O<0.1‰典型精度:δ2H<0.3‰,δ18O<0.08‰◆ 测量速度:800 针 / 天◆ 样品体积:<1 µL / 针(可调)◆ 样品盐度:<4%(当样品盐度超过 4% 时,需要缩短维护时间间隔)◆ 环境温度:样品温度:0~50 ℃工作温度:0~45 ℃◆ 输出:数字(RS 232)、以太网、USB◆ 电力需求:10-30 VDC, 115/230 VAC, 60 W◆ 尺寸与重量:17.8 cm(H)x 47 cm(W)x 35.6 cm(D),15 kg 订货信息:◆ 型号:U-LWIA-915 (δ2H, δ18O)◆ 附件:数据后处理软件:对测量数据执行数据分析、校准和诊断等功能光谱污染诊断软件:高分辨率输出光谱分析测量结果,检查、量化和识别样品中可能存在的光谱干扰◆ 可选附件:ACC-P-AUTOINJECTOR:便携式自动进样系统(42 样品位,重量 5kg,功耗 5W)耗材:1.2μl 注射器、隔膜、2 ml 样品杯、样品杯帽、样品杯盖膜、10μm 过滤器、干空气罐、8 目干燥剂、负标样(5 种)、正标样(4 种)。  

  • 30

    2024-10

    泰达仪资讯动态速报–2024年10月

         北京泰达仪科技有限公司办公室地址位于北京市海淀区清河小营桥东北角,于2013年02月26日在海淀分局注册成立,注册资本为600万元人民币。在公司发展壮大的11年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务。      自2013年以来,公司专注于生态与环境科学专业仪器设备,尤其提供高品质的植物培养箱、植物光照培养箱、人工气候室等相关仪器。代理产品主要集中于人工环境控制、植物培养箱、生态与环境科研仪器,涉及大气与碳循环研究、水质水量同步监测、植物、土壤等研究等设备。 10月11日 北京市农林科学院蔬菜研究中心-白菜低温春化10-11 白菜低温春化 10-11 白菜低温春化 10-11 白菜低温春化 10-11 白菜低温春化 10月28日 蔬菜生物育种全国重点实验室建设项目–高精度植物组培室      目前在实验室培养的植物有番茄、辣椒、白菜、黄瓜等。蔬菜生物育种全国重点实验室 高精度植物组培室-栽培架 高精度植物组培室-培养皿 高精度植物组培室-组培苗 

  • 公司介绍
    公司早期以生态环境监测仪器、实验室分析仪器代理业务为基础,逐步转型为人工环境控制及植物培养领域的技术企业,专注于加代育种、光温协同调控等技术的研发与应用。

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