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技术服务
  • 09

    2025-06

    人工气候室甜瓜精准栽培技术规程 光温水肥协同调控方案

    一、环境参数精准设定 1、光环境管理--光谱配比(LED动态调节) 苗期:红:蓝 = 7:3(促进根系发育) 伸蔓期:红:蓝:白 = 6:2:2(优化茎叶比例) 结果期:红:蓝:远红 = 5:3:2(提升糖度与香气) 2、光强与周期 生长阶段              光强(μmol/m²/s)     光周期(h) 发芽-子叶展开              150-200               16 伸蔓期                         300-400               14 坐果-成熟期                 500-600               12 3、温湿度控制 -温度梯度(昼夜温差≥8℃) 阶段            日温(℃)      夜温(℃) 苗期               28-30          22-24 开花坐果期      26-28          18-20 糖分积累期      30-32           16-18 -湿度管理 开花前:70-75% RH(防茎叶老化) 授粉期:55-60% RH(提升花粉活性) 二、关键栽培技术 1、水肥智能调控--营养液配方(pH 5.8-6.2,EC 2.0-2.8 mS/cm) 时期。         N-P-K比例      添加元素 营养生长期    3:1:2                Ca(NO₃)₂ 150mg/L 果实膨大期    2:1:4                K₂SO₄ 100mg/L + B 0.2mg/L 成熟期          1:1:5                海藻提取物 50ml/L 2、灌溉策略 坐果前:基质含水量70% 糖分积累期:控水至55%(诱导糖分浓缩) 3、授粉与植株管理 人工授粉:上午9-11点进行(温度25-28℃,湿度60%) 整枝方式:单蔓整枝,14-16节留果,每株1果 吊蔓栽培:株距40cm,行距80cm,密度2000株/亩 三、品质提升核心技术 1、糖度调控 成熟期日温32℃/夜温16℃温差刺激,糖度达16-18°Brix(常规栽培12-14°Brix) 转色期UV-A照射(380nm,每日3h),类胡萝卜素提升40% 2、病害零容忍 白粉病防控:空气过滤+UV-C灭菌(波长254nm,每72h照射10分钟) 根结线虫预防:基质蒸汽消毒(80℃×30min) 四、效益数据对比 指标                     传统大棚      人工气候室      提升幅度 生长周期                 90天           65天             -27.8% 糖度(°Brix)           13.5            17.2              +27.4% 精品果率                  60%           95%              +58.3% 能耗成本(元/kg)    1.8              2.6                +44.4% 销售溢价率                0%            80%                 — 五、常见问题解决方案 问题              成因                        对策 裂果率高      水分波动过大         膨大期恒压滴灌(压力0.1MPa) 坐果率低      花粉活性不足         授粉期湿度控至55%+蜂类辅助授粉 香气不足       酯类合成受阻        成熟期远红光占比提至20% 六、实际案例 新疆哈密基地采用此方案,年产出“蜜冠”甜瓜12茬,糖度稳定>16°Brix,批发价达48元/kg                 我司聚焦人工气候环境精准控制,集研发、生产、销售及技术服务为一体,核心产品包括植物培养光源设备、智能环境模拟系统等,在光热协同算法、多变量环境耦合控制等方向处于行业领先地位。如需具体实施方案或设备选型建议,请来电咨询。

  • 23

    2025-05

    【ABB LGR】褐藻类物质对土壤碳组分、酶活性和温室气体排放的影响

    期刊信息 《土壤学报》(网络首发) 在线公开时间:2025年4月21日 数据库收录:中国知网 分类号:S142.5 基金项目: • 山东省科技型中小企业创新能力提升工程(2023TSGC0365) • 山东省农业创新团队岗位专家项目(SDAIT-2021-04) • 国家自然科学基金(41703080) 作者及单位 1. 吕浩楠、杨闻天、卢方珂、吴清云、杨越超、申天琳 ◦ 山东农业大学资源与环境学院/土肥高效利用国家工程研究中心 2. 周晓嘉 ◦ 农业农村部环境保护科研监测所/农业农村部产地环境污染防控重点实验室/天津市农业环境与农产品安全重点实验室 3. 张良金 ◦ 山东结晶集团股份有限公司 4. 单夫业、董勤德 ◦ 山东植知源生物科技有限公司研究设计 实验处理(112天室内培养,25℃恒温) 处理代号   处理内容  CK             空白对照  Sea            褐藻原粉  Alg66         黏度66 mPa·s海藻酸钠  Alg360       黏度360 mPa·s海藻酸钠  Fuc            岩藻多糖  核心结果 1. 土壤养分变化 ◦ 有机碳 & 全氮:所有褐藻处理均显著提升 ◦ 有效磷: ◦ Sea处理↑19.83% ◦ Alg66↓17.67%、Fuc↓20.15% ◦ 速效钾: ◦ Sea处理↑260.23% ◦ Alg66↓11.41%、Fuc↓6.36% 2. 碳组分与酶活性 ◦ 溶解性有机碳:Fuc处理达CK的6.34倍(培养末期) ◦ 酶活性提升(Fuc处理): ◦ β-葡萄糖苷酶(BG)、纤维二糖水解酶(CBH) ◦ β-木糖苷酶(BX)、β-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶(NAG) 3. 温室气体排放 ◦ CO₂:所有褐藻处理排放量均高于CK ◦ N₂O:Alg66与Alg360排放量显著降低 ◦ CH₄:各处理无显著差异 结论与价值 1. 功能差异 ◦ 岩藻多糖(Fuc): ◦ 显著提升活性碳组分(尤其是溶解性有机碳) ◦ 激活土壤碳循环关键酶(BG、CBH、BX、NAG) ◦ 海藻酸钠(Alg): ◦ 高黏度(360 mPa·s)对N₂O减排效果更优 2. 应用潜力 ◦ 褐藻类物质可作为绿色增效剂,定向调控土壤碳氮代谢 ◦ 海藻酸钠适用于减排型肥料开发,岩藻多糖适配碳封存技术         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

    2025-05

    植物工厂LED光源不同光照时间对叶用莴苣生长及栽培区域内热环境的影响

    论文基本信息 标题:植物工厂LED光源不同光照时间对叶用莴苣生长及栽培区域内热环境的影响期刊:《蔬菜》2025年第4期作者:王泽鹏(新疆农业大学园艺学院)、刘振涛、许红军、张世泽(新疆紫晶川梭高新农业股份有限公司)基金:新疆蔬菜产业技术体系(XJARS-07)DOI:10.26924/j.cnki.sczz.2025.4005分类:农业科技·园艺 在线公开:2025年4月21日(中国知网) 研究背景与目的核心问题:植物工厂中LED光源长时间运行导致栽培区温度升高,影响叶用莴苣品质与能耗效率。 研究目标:探究8、10、12小时光照时长对莴苣生长及环境温度的影响,筛选最优光照方案。 实验设计处理设置: 光照时长:8 h、10 h、12 h(LED光源,光强固定) 处理周期:15天(生长期持续观测) 观测指标: 环境参数:栽培区温度 生长指标:地上部鲜质量、叶片数、株高 品质指标:可溶性蛋白、可溶性糖含量 经济分析:能耗成本与净收益 关键结果 核心结论温度响应:光照时间每延长2小时,栽培区温度升高约1.5℃(12 h比10 h高1.8℃)。生长与品质:10 h处理鲜质量与12 h无显著差异,但可溶性蛋白(+19.7%)和可溶性糖(+19.4%)含量显著优于12 h。 经济效益:10 h处理净收益最高(102.6元/m²),较12 h处理节能18.5%,综合性价比最优。 应用建议生产推荐:植物工厂叶用莴苣采用10小时光照方案,兼顾产量、品质与能耗成本。 技术延伸:结合动态光周期(如生长期分段调控),进一步优化光能利用效率。       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!

  • 30

    2025-04

    人工气候室水稻高效育种技术 | 光周期调控与抗逆性优化 | 精准环境管理方案

    一、人工气候室培育水稻的核心优势 1. 周年高效育种   - 突破季节限制,实现年培育4-5代(传统大田仅1-2代),加速杂交稻、基因编辑材料验证。     - 精准模拟热带、温带气候,筛选广适性品种(如耐高温/低温材料)。   2. 逆境胁迫研究    - 可控模拟干旱(土壤含水量≤40%)、盐碱(EC值≥6 dS/m)、高温(38℃+)等极端条件,定位抗逆基因。     - 实时监测光合参数(Pn、Gs)、抗氧化酶活性(SOD、POD)及脯氨酸积累。   3. 病虫害零干扰   - 封闭环境杜绝稻飞虱、稻纵卷叶螟等虫害,减少农药使用95%以上。   二、关键技术参数与操作规范 1. 光环境精准调控 - 光周期设计:    - 营养生长期:14h光照(促进分蘖);    - 生殖生长期:10h短日照(诱导幼穗分化);    - 灌浆期:12h光照(延长光合时间,增加千粒重)。   - 光谱配比:    - 红光(660nm)占比50-60%(增强光合与穗分化);    - 蓝光(450nm)占比30%(抑制无效分蘖,优化株型);    - 远红光(730nm)阶段性补充(调控光敏色素,延缓叶片衰老)。   2. 温湿度动态管理 |     生长阶段     | 日温(℃) | 夜温(℃) | 相对湿度(%) |   | 发芽-三叶期    | 30-32         | 28-30           | 80-85              |   | 分蘖-拔节期    | 28-30         | 25-26           | 70-75              |   | 抽穗-灌浆期    | 25-28          | 22-24          | 60-65              |   3. 水肥协同管理 - 营养液配方:    - 分蘖期:N:P:K=4:1:3(高氮促分蘖);    - 孕穗期:N:P:K=2:1:4(高钾壮秆);    - 添加硅酸钾(K₂SiO₃ 50 mg/L)增强抗倒伏能力。   - 灌溉模式:    - 浅水层循环(水深3-5cm),配合潮汐灌溉系统节水30%。   三、典型应用场景与成果案例   1. 杂交稻亲本快繁   - 案例:中国水稻研究所利用人工气候室,将杂交稻不育系繁殖周期从大田120天缩短至70天,纯度达99.8%。   2. 耐盐碱品种筛选   - 通过梯度盐胁迫(0-12 dS/m),筛选出“盐稻1号”新品种,盐渍条件下产量提升40%。   3. 功能稻开发   - 富硒稻培育:硒酸钠(Na₂SeO₄)添加至营养液,稻米硒含量达0.3 mg/kg(国标≥0.15 mg/kg)。   四、经济效益与节能策略 - 能耗优化:    - LED红蓝光系统较荧光灯节能50%,结合CO₂气肥循环利用(浓度维持800-1000 ppm),降低总能耗30%。   - 成本效益:    - 以年培育5代计算,2.5年可收回气候室投资(对比大田试验成本4万元/亩/年)。   五、技术挑战与解决方案 | 问题                                |                                             解决方案                                                |   | 长日照导致迟抽穗         |          生殖期切换至10h短日照(光周期敏感性调控)                     |   | 高密度种植引发病害       |          UV-C定期杀菌(波长254nm,每3天照射10分钟)             |   | 灌浆期籽粒充实度不足     | 昼夜温差调控(日温25℃/夜温18℃) + 喷施6-BA(20 ppm) |   通过人工气候室的精细化调控,水稻育种效率可提升4-6倍,并为应对粮食安全与气候变化提供技术储备。如需定制化方案或设备选型指导,可进一步来电咨询提供目标参数(如品种类型、产量指标等)。

  • 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 )  

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    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。

  • 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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